JP4230746B2 - 表示装置及び表示パネルの駆動方法 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機エレクトロルミネセンス素子等の発光素子を用いたアクティブ駆動型の表示パネルを用いた表示装置及びその表示パネルの駆動方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
現在、画素を担う発光素子として有機エレクトロルミネセンス素子(以下、単にEL素子と称する)を用いた表示パネルを搭載したエレクトロルミネセンス表示装置(以下、EL表示装置と称する)が着目されている。このEL表示装置による表示パネルの駆動方式として、単純マトリクス駆動型と、アクティブマトリクス駆動型が知られている。アクティブマトリクス駆動型のEL表示装置は、単純マトリクス型のものに比べて、低消費電力であり、また画素間のクロストークが少ないなどの利点を有し、特に大画面表示装置や高精細度表示装置用として適している。
【0003】
EL表示装置は、図1に示すように、表示パネル1と、表示パネル1を画像信号に応じて駆動する駆動装置2とから構成される。
表示パネル1には、陽極電源線3、陰極電源線4、1画面の垂直(縦)方向に伸張して平行に配列されたm個のデータ線(データ電極)A1〜Am、データ線A1〜Amと直交して1画面のn個の水平走査線(走査電極)B1〜Bnが各々形成されている。陽極電源線3には駆動電圧Vcが印加されており、陰極電源線4には接地電位GNDが印加されている。更に、表示パネル1におけるデータ線A1〜Am及び走査線B1〜Bnの各交差部に、1つの画素を担う画素部E11〜Emnが形成されている。
【0004】
画素部E11〜Emn各々は同一の構成であり、図2に示すように構成されている。すなわち、走査線選択用のFET(Field Effect Transistor)11のゲートGには走査線Bが接続され、そのドレインDにはデータ線Aが接続されている。FET11のソースSには発光駆動用トランジスタとしてのFET12のゲートGが接続されている。FET12のソースSには陽極電源線3を介して駆動電圧Vcが印加されており、そのゲートG及びソースS間にはキャパシタ13が接続されている。更に、FET12のドレインDにはEL素子15のアノード端が接続されている。EL素子15のカソード端には、陰極電源線4を介して接地電位GNDが印加されている。
【0005】
駆動装置2は、表示パネル1の走査線B1〜Bn各々に順次、択一的に走査パルスを印加して行く。更に、駆動装置2は、走査パルスの印加タイミングに同期させて、各水平走査線に対応した入力画像信号に応じた画素データパルスDP1〜DPmを発生し、これらをデータ線A1〜Amに夫々印加する。画素データパルスDPの各々は、入力画像信号によって示される輝度レベルに応じたパルス電圧を有する。走査パルスの印加された走査線B上に接続されている画素部の各々が画素データの書込対象となる。画素データの書込対象となった画素部E内のFET11は、走査パルスに応じてオン状態となり、データ線Aを介して供給された画素データパルスDPをFET12のゲートG及びキャパシタ13に夫々印加する。FET12は、かかる画素データパルスDPのパルス電圧に応じた発光駆動電流を発生し、これをEL素子15に供給する。この発光駆動電流に応じてEL素子15は、画素データパルスDPのパルス電圧に応じた輝度で発光する。この間、キャパシタ13は、画素データパルスDPのパルス電圧によって充電される。かかる充電動作により、キャパシタ13には、入力画像信号によって示される輝度レベルに応じた電圧が保持され、いわゆる画素データの書き込みが為される。ここで、画素データの書込対象から開放されると、FET11はオフ状態となり、FET12のゲートGに対する画素データパルスDPの供給を停止する。ところが、この間においても、上述した如くキャパシタ13に保持された電圧がFET12のゲートGに印加され続けているので、FET12は、発光駆動電流をEL素子15に流し続ける。
【0006】
各画素部E11〜EmnのEL素子15の発光輝度は、画素データパルスDPのパルス電圧によって上記したようにキャパシタ13に保持される電圧によって定まる。すなわち、キャパシタ13の保持電圧はFET12のゲート電圧となるので、FET12はゲート・ソース間電圧Vgsに応じた駆動電流(ドレイン電流Id)をEL素子15に流すことになる。FET12のゲート・ソース間電圧Vgsとドレイン電流Idとの関係は例えば、図3に示す通りである。キャパシタ13の保持電圧のレベルに応じたレベルの駆動電流がEL素子15を流れることはキャパシタ13の保持電圧のレベルに応じた発光輝度となる。よって、EL表示装置における階調表示が可能となっている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
FET12の如き駆動トランジスタでは、温度変化やトランジスタ自体のばらつきによってゲート・ソース間電圧Vgsとドレイン電流Idとの関係特性は変化する。例えば、図4に示すように標準特性(破線)に対して特性が変動した場合(実線の特性)には、同一のゲート・ソース間電圧Vgsに対するドレイン電流Idが各々異なるので、所望の輝度でEL素子を発光させることができなくなる。
【0008】
階調表示のために要求される輝度変化範囲に対するゲート・ソース間電圧Vgsの電圧変化範囲は予め定められる。ゲート・ソース間電圧Vgsとドレイン電流Idとの関係特性が標準であるならば、ゲート・ソース間電圧Vgsの電圧変化範囲に対するドレイン電流Idの電流変化範囲は図5(a)に示すようになる。図5(a)のドレイン電流Idの電流変化範囲が階調表示のために要求される輝度変化範囲に対応した範囲である。一方、その関係特性が変動している場合には、予め定められたゲート・ソース間電圧Vgsの電圧変化範囲に対してドレイン電流Idの電流変化範囲は図5(b)及び図5(c)に示すように、図5(a)に示した階調表示のために要求される輝度変化範囲とは異なる。よって、駆動トランジスタの温度変化やトランジスタ自体のばらつきによって入力制御電圧に対する駆動電流特性が変化すると、正しい階調表示が不可能となる。
【0009】
そこで、本発明の目的は、長時間使用時においても正しい階調表示を行うことができる有機エレクトロルミネセンス素子等の発光素子を配置したアクティブ駆動型の表示パネルを用いた表示装置及びその表示パネルの駆動方法を提供することである。
【0011】
【課題を解決するための手段】
本発明の表示装置は、列配置された複数のデータ線と、行配置され複数のデータ線と互いに交差する複数の走査線と、複数のデータ線と複数の走査線による複数の交差位置毎に発光素子と駆動素子との直列回路からなる画素部とを備えたアクティブ駆動型表示パネルと、入力画像信号に応じて複数の走査線のうちから1の走査線を所定のタイミングで順次指定してその1の走査線に走査パルスを供給し、走査パルスが供給された走査期間内において複数のデータ線のうちから1の走査線上の発光させるべき発光素子に対応するデータ線に発光輝度を示すデータ信号を個別に供給する表示制御手段と、を備えた表示装置であって、画素部各々は、データ信号を保持する保持手段と、保持手段に保持されたデータ信号に応じて駆動素子を活性化させてデータ信号に対応した量の駆動電流を発光素子に供給させる画素制御手段と、を備え、表示制御手段は、走査期間内において駆動電流を検出する駆動電流検出手段と、走査期間内において駆動電流検出手段によって検出された駆動電流がデータ信号が示す発光輝度に対応した電流に等しくなるように保持手段に保持されたデータ信号を補正するデータ補正手段と、を備え、駆動電流検出手段は、画素部に印加される電源電圧に等しい電圧で駆動電流を出力するソースフォロワ電源部と、ソースフォロワ電源部が出力する駆動電流の電流源をなしかつ駆動電流に等しいミラー電流を検出駆動電流として出力する電流ミラー回路と、からなることを特徴としている。
【0012】
本発明の表示パネルの駆動方法は、列配置された複数のデータ線と、行配置され複数のデータ線と互いに交差する複数の走査線と、複数のデータ線と複数の走査線による複数の交差位置毎に発光素子と駆動素子との直列回路からなる画素部とを備えたアクティブ駆動型表示パネルの駆動方法であって、入力画像信号に応じて複数の走査線のうちから1の走査線を所定のタイミングで順次指定してその1の走査線に走査パルスを供給し、走査パルスが供給された走査期間内において複数のデータ線のうちから1の走査線上の発光させるべき発光素子に対応するデータ線に発光輝度を示すデータ信号を個別に供給するステップと、画素部各々においてデータ信号を保持する保持ステップと、その保持したデータ信号に応じて駆動素子を活性化させてデータ信号に対応した量の駆動電流を発光素子に供給させるステップと、走査期間内において駆動電流を検出する駆動電流検出ステップと、走査期間内において検出した駆動電流がデータ信号が示す発光輝度に対応した電流に等しくなるように保持したデータ信号を補正するステップと、を備え、駆動電流検出ステップは、ソースフォロワ電源部により画素部に印加される電源電圧に等しい電圧で駆動電流を出力し、ソースフォロワ電源部が出力する駆動電流の電流源をなす電流ミラー回路により駆動電流に等しいミラー電流を検出駆動電流として出力することを特徴としている。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
図6は本発明を適用したEL表示装置を示している。この表示装置は、表示パネル21と、コントローラ22と、電源回路23と、データ信号供給回路24と、走査パルス供給回路25とを備えている。
【0014】
表示パネル21は各々が平行に配置された複数のデータ線X1〜Xm(mは2以上の整数)と、複数の走査線Y1〜Yn(nは2以上の整数)と、複数の電源線(第1電源線)Z1〜Znとを備えている。表示パネル21は、更に、複数の走査線U1〜Unと複数の電源線(第2電源線)W1〜Wmとを備えている。
複数のデータ線X1〜Xmと複数の電源線W1〜Wmとは図6に示すように平行に配列されている。同様に、複数の走査線Y1〜Yn,U1〜Unと複数の電源線Z1〜Znとは図6に示すように平行に配列されている。複数のデータ線X1〜Xm及び複数の電源線W1〜Wmは複数の走査線Y1〜Yn,U1〜Un及び複数の電源線Z1〜Znの各々と互いに交差している。その交差位置各々に画素部PL11〜PLmnが配置され、マトリックス表示パネルが形成されている。電源線Z1〜Znは互いに接続されて1つの陽極電源線Zとなっている。電源線Zには電源回路23から電源電圧である駆動電圧VAが供給される。表示パネル21には陽極電源線Z1〜Zn,Zの他に図示しないが、陰極電源線、すなわちアース線が設けられている。
【0015】
複数の画素部PL11〜PLmn各々は同一の構成を有し、図7に示すように、4つのFET31〜34と、キャパシタ35と、有機EL素子36とを備えている。図7に示した画素部ではそこに関係するデータ線をXi、電源線をWi、走査線をYj,Uj、電源線をZjとしている。FET31のゲートは走査線Yjに接続され、そのソースはデータ線Xiに接続されている。FET31のドレインにはキャパシタ35の一端とFET32のゲートとが接続されている。キャパシタ35の他端とFET32のソースとはFET33,34各々のドレインに接続されている。FET32のドレインはEL素子36のアノードに接続されている。EL素子36のカソードはアース接続されている。
【0016】
FET33のゲートは上記のFET31のゲート共に走査線Yjに接続され、FET33のソースは電源線Wiに接続されている。FET33のドレインは上記のようにFET32のソース、FET34のドレイン及びキャパシタ35の他端に接続されている。
FET34のゲートは走査線Ujに接続され、ソースは電源線Zjに接続されている。
【0017】
表示パネル21は走査線Y1〜Yn,U1〜Unを介して走査パルス供給回路25に接続され、またデータ線X1〜Xm及び電源線W1〜Wmを介してデータ信号供給回路24に接続されている。コントローラ22は入力される画像信号に応じて表示パネル21を階調駆動制御するために走査制御信号及びデータ制御信号を生成する。走査制御信号は走査パルス供給回路25に供給され、データ制御信号はデータ信号供給回路24に供給される。
【0018】
走査パルス供給回路25は、走査線Y1〜Yn,U1〜Unに接続されており、走査制御信号に応じて走査パルスを所定のタイミングで走査線Y1〜Ynに所定の順番で供給し、走査線U1〜Unにはその走査パルスの反転パルスを供給する。1つの走査パルスが発生している期間が1走査期間である。
データ信号供給回路24は、データ線X1〜Xm及び電源線W1〜Wmに接続されており、データ制御信号に応じて走査パルスが供給される走査線上に位置する画素部各々に対する画素データパルスを生成する。その画素データパルスは発光輝度を示すデータ信号であり、データ信号供給回路24内のm個のバッファメモリ401〜40mに保持される。データ信号供給回路24は、そのバッファメモリ401〜40m各々から対応するデータ線X1〜Xmを介して発光駆動されるべき画素部に対して画素データパルスを供給する。非発光の画素部に対してはEL素子を発光させることがないレベルの画素データパルスを供給する。
【0019】
データ信号供給回路24にはm個の輝度補正回路411〜41mが備えられ、データ線X1〜Xm及び電源線W1〜Wmに対応している。
輝度補正回路411〜41m各々は同一の構成であり、図8に示すように電流ミラー回路45、電流源46、差動増幅回路47及びソースフォロワ電源部48からなる。図8では図7に示したデータ線Xi、電源線Wi、走査線Yj,Uj、電源線Zjが用いられている。電流ミラー回路45は2つのFET51,52からなり、電流入力側のFET52に流れる電流量と同量の電流が出力側のFET51を流れる。電流ミラー回路45の電流出力端には電流源46と差動増幅回路47が接続されている。FET51,52各々のソースには電源電圧VAより高い電圧VBが印加される。
【0020】
電流源46は所定値の電流を出力する。所定値は有機EL素子36の発光輝度に応じて定められる。すなわち、一定した輝度で発光させる場合には、所定値は一定値であるが、データ信号レベルに応じて発光輝度を変化させる場合には、所定値は各発光輝度に応じた値となり、コントローラ22によって制御される。
差動増幅回路47はオペアンプ61及び抵抗62,63からなる。差動増幅回路47の非反転入力端子が電流ミラー回路45の電流出力端及び電流源46に接続されている。抵抗62は差動増幅回路47の非反転入力端子とアースとの間に接続され、抵抗63は差動増幅回路47の非反転入力端子と出力端子との間に接続されている。差動増幅回路47の反転入力端子はアース接続されている。差動増幅回路47の出力端子はデータ線Xiに接続されている。ソースフォロワ電源部48はオペアンプ65及び2つのFET66,67からなる。FET66,67はインバータを構成し、FET66はPチャンネルのFETであり、FET67はNチャンネルのFETである。FET66のソースは上記の電流ミラー回路45の電流入力端に接続されている。共通接続されたFET66,67の各ゲートはオペアンプ65の出力端子に接続されている。FET66のドレインとFET67のソースとの接続ラインはオペアンプ65の反転入力端子と電源線Wiに接続されている。FET67のドレインはアース接続されている。オペアンプ65の非反転入力端子には電源回路23から電源電圧VAが供給される。
【0021】
次に、図7及び図8の回路の動作について図9及び図10を参照して説明する。ここでは、表示パネル21の特にjライン(走査線Yj)を走査してEL素子36を発光させるときの動作を説明する。
コントローラ22は図9に示すように、画像信号に応じてjラインのための走査制御信号を走査パルス供給回路25に供給し(ステップS1)、jラインのデータ制御信号をデータ信号供給回路24に供給する(ステップS2)。これによって走査パルス供給回路25からは走査線Yjに走査パルスが供給され、その走査パルスの反転パルスが走査線Ujに供給される。データ信号供給回路24において画素データパルスが上記のバッファメモリ(401〜40mのうちの40i:図示せず)に保持されてそれが電流源46に供給される。走査パルスは図10に示すように、1走査期間に亘って高レベルとなるパルスである。反転パルスは1走査期間において低レベルとなる。画素データパルスはEL素子36に流す駆動電流に対応したパルス電圧を有する。
【0022】
一方、走査パルスはFET31,33各々のゲートに供給されるので、FET31,33はオンとなる。反転パルスはFET34のゲートに供給されるので、FET34はオフとなる。
FET33のオンによって電源線Wiの電圧VAがFET33のソース・ドレイン間を介してFET32のソースに供給される状態となる。
【0023】
FET31のオンによって画素データパルスはデータ線Xi及びFET31のソース・ドレイン間を介してFET32のゲート及びキャパシタ35に印加される。FET32がオンされることによって電源線Wiの電圧VAによる駆動電流がFET32のソース・ドレイン間を介してEL素子36に流れる。これによってEL素子36は発光する。また、キャパシタ35は充電され、画素データパルスの電圧に応じた充電電圧になる。
【0024】
このときEL素子36に流れる駆動電流は電流ミラー回路45のFET52からソースフォロワ電源部48のFET66、電源線Wi、FET33及びFET32を介して流れる。電流ミラー回路45のFET51はFET52の出力電流である駆動電流に等しいミラー電流を出力する。ミラー電流は電流源46に流れ込むが、所定値より大の電流であるならば、所定値を越える分の電流は差動増幅回路47に流れ込む。所定値より小の電流であるならば、その足りない電流分は差動増幅回路47から電流源46に流れ込む。差動増幅回路47の出力電圧はデータ線Xiに印加されるので、駆動電流が所定値に等しくなるように画素データパルスの電圧レベルが補正される。
【0025】
ここで、駆動電流をId、電流源46の所定値の電流をIrとすると、Id>Irであれば、電流Id−Irが電流ミラー回路45のFET51から差動増幅回路47に流れ込み、差動増幅回路47の出力電圧、すなわちデータ線Xiの電圧は高くなる。このデータ線Xiの電圧はFET31を介してFET32のゲート及びキャパシタ35の一端に印加される。FET32のソース電圧はVAで一定であるので、FET32のゲート・ソース間電圧であるキャパシタ35の端子間電圧が低下する。よって、駆動電流Idが減少して所定値の電流Irに等しくなり、EL素子36は所定の輝度で発光する。一方、Id<Irであれば、電流Ir−Idが差動増幅回路47から電流源46に流れ込み、差動増幅回路47の出力電圧、すなわちデータ線Xiの電圧は低くなる。このデータ線Xiの電圧はFET31を介してFET32のゲート及びキャパシタ35の一端に印加される。FET32のソース電圧はVAで一定であるので、FET32のゲート・ソース間電圧であるキャパシタ35の端子間電圧が上昇する。よって、駆動電流Idが増加して所定値の電流Irに等しくなり、EL素子36は所定の輝度で発光する。
【0026】
jラインの走査期間が終了すると、jラインは発光維持期間となる。発光維持期間になると、走査パルス供給回路25は走査線Yjに供給されていた走査パルスを消滅させるので、FET31,33がオフとなる。走査パルスの消滅と同時に反転パルスが消滅し、走査線Ujのレベルは高レベルとなるので、FET34はオンとなる。データ信号供給回路24はデータ線Xiに供給されていた画素データパルスの保持をリセットする。
【0027】
キャパシタ35はその充電電圧である端子間電圧を維持するので、FET32は所定値の電流Irに等しい駆動電流IdをEL素子36に供給し続けてEL素子36を発光させる。この発光維持期間においては電源線ZjからFET34のソース・ドレイン間及びFET32のソース・ドレイン間を介してEL素子36に駆動電流Idは流れる。キャパシタ35の端子間電圧が走査期間に補正された場合にはその補正後の電圧で発光維持期間においてもキャパシタ35の端子間電圧は維持されるので、EL素子36の発光輝度も走査期間終了直前の所定の輝度のまま維持される。jライン上の画素部各々は次の走査期間の開始までは発光維持期間となる。
【0028】
コントローラ22はjラインの走査期間が終了すると(ステップS3)、次のj+1ラインの走査期間の動作に移行する(ステップS4)。nライン分の走査期間が終了すると、1ラインの走査期間の動作に移行する。各走査期間における動作は上記したステップS1〜S3に示した動作と同一であり、走査期間毎に上記したステップS1〜S3が実行される。
【0029】
従って、上記した実施例によれば、製造上のバラツキ、環境温度の変化又は累積発光時間等によりEL素子の内部抵抗値が変動してしまっても、表示パネル21の画面全体の輝度レベルを常に所望の輝度範囲内に維持させることができるのである。
なお、上記した実施例においては、発光素子として有機EL素子を用いた表示装置を示したが、発光素子としてはこれに限らず、他の発光素子を用いた表示装置に本発明を適用しても良い。
【0030】
また、上記した実施例においては、画素部のFET31,33のゲートには走査線Yjを介して走査パルスが供給され、FET34のゲートには走査線Ujを介して反転パルスが供給されるが、FET31,33,34各々に独立した走査線を介して各パルスを供給しても良い。また、走査線Ujを設けず、画素部内で走査パルスをインバータによって反転させて反転パルスを生成し、それをFET34のゲートに供給しても良い。
【0031】
以上の如く、画素部各々が、データ信号を保持する保持手段と、保持手段に保持されたデータ信号に応じて駆動素子を活性化させてデータ信号に対応した量の駆動電流を発光素子に供給させる画素制御手段とを有し、表示制御手段が、走査期間内において駆動電流を検出する駆動電流検出手段と、走査期間内において駆動電流検出手段によって検出された駆動電流がデータ信号が示す発光輝度に対応した電流に等しくなるように保持手段に保持されたデータ信号を補正するデータ補正手段とを有しているので、長時間使用時においても正確に階調表示を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のEL表示装置の構成を示すブロック図である。
【図2】図1の画素部の構成を示す回路図である。
【図3】画素部のFETのゲート・ソース間電圧−ドレイン電流特性を示す図である。
【図4】ゲート・ソース間電圧−ドレイン電流特性の変動を示す図である。
【図5】ゲート・ソース間電圧の変化範囲に対するドレイン電流の変化範囲を示す図である。
【図6】本発明を適用した表示装置の構成を示すブロック図である。
【図7】図6の装置中の画素部の構成を示す回路図である。
【図8】図6の装置中の輝度補正回路を示す図である。
【図9】コントローラの各走査期間の動作を示すフローチャートである。
【図10】走査パルス及び反転パルスを示す図である。
【符号の説明】
1,21 表示パネル
22 コントローラ
24 データ信号供給回路
25 走査パルス供給回路
45 電流ミラー回路
46 電流源
47 差動増幅回路
48 ソースフォロワ電源部

Claims (4)

  1. 列配置された複数のデータ線と、行配置され前記複数のデータ線と互いに交差する複数の走査線と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線による複数の交差位置毎に発光素子と駆動素子との直列回路からなる画素部とを備えたアクティブ駆動型表示パネルと、
    入力画像信号に応じて前記複数の走査線のうちから1の走査線を所定のタイミングで順次指定してその1の走査線に走査パルスを供給し、前記走査パルスが供給された走査期間内において前記複数のデータ線のうちから前記1の走査線上の発光させるべき発光素子に対応するデータ線に発光輝度を示すデータ信号を個別に供給する表示制御手段と、を備えた表示装置であって、
    前記画素部各々は、前記データ信号を保持する保持手段と、
    前記保持手段に保持された前記データ信号に応じて前記駆動素子を活性化させて前記データ信号に対応した量の駆動電流を前記発光素子に供給させる画素制御手段と、を備え、
    前記表示制御手段は、前記走査期間内において前記駆動電流を検出する駆動電流検出手段と、
    前記走査期間内において前記駆動電流検出手段によって検出された前記駆動電流が前記データ信号が示す発光輝度に対応した電流に等しくなるように前記保持手段に保持された前記データ信号を補正するデータ補正手段と、を備え
    前記駆動電流検出手段は、前記画素部に印加される電源電圧に等しい電圧で前記駆動電流を出力するソースフォロワ電源部と、
    前記ソースフォロワ電源部が出力する駆動電流の電流源をなしかつ前記駆動電流に等しいミラー電流を検出駆動電流として出力する電流ミラー回路と、からなることを特徴とする表示装置。
  2. 前記表示パネルは、前記複数の画素部各々の直列回路の一端に共通接続された基準電位線と、
    前記基準電位線との間で電源電圧が印加される第1電源線と、
    前記複数のデータ線各々に対応して設けられ前記電流検出手段から前記電源電圧に等しい電圧が前記基準電位線との間で印加される複数の第2電源線と、を有し、
    前記保持手段は、キャパシタからなり、
    前記駆動素子は、前記キャパシタがゲートとソースとの間に接続された第1電界効果トランジスタからなり、
    前記発光素子は、アノードが前記第1電界効果トランジスタのドレインに接続されかつカソードが前記基準電位線に接続された有機エレクトロルミネセンス素子からなり、
    前記画素制御手段は、ゲートが前記複数の走査線のうちの対応する行の走査線に接続されソースが前記複数のデータ線のうちの対応する列のデータ線に接続されかつドレインが前記第1電界効果トランジスタのゲートに接続された第2電界効果トランジスタと、
    ゲートが前記対応する行の走査線に接続されソースが前記複数の第2電源線のうちの対応する列の第2電源線に接続されかつドレインが前記第1電界効果トランジスタのソースに接続された第3電界効果トランジスタと、
    ゲートが前記第3電界効果トランジスタのゲートのレベルを反転したレベルとなりソースが前記第1電源線に接続されかつドレインが前記第1電界効果トランジスタのソースに接続された第4電界効果トランジスタと、を有し、
    前記走査期間内において前記駆動電流が前記複数の第2電源線のうちの対応する列の第2電源線、前記第3電界効果トランジスタのソース・ドレイン間及び前記第1電界効果トランジスタのソース・ドレイン間を介して前記有機エレクトロルミネセンス素子に供給され、前記走査期間外において前記駆動電流が前記第1電源線、前記第4電界効果トランジスタのソース・ドレイン間及び前記第1電界効果トランジスタのソース・ドレイン間を介して前記有機エレクトロルミネセンス素子に供給されることを特徴とする請求項記載の表示装置。
  3. 前記データ補正手段は、前記駆動電流検出手段によって検出された前記駆動電流と所定の電流との差電流を検出する差電流検出手段と、
    前記差電流が減少するように補正電圧を出力する補正電圧発生手段と、
    前記補正電圧を前記対応する列のデータ線を介して前記画素制御手段に供給する手段と、からなることを特徴とする請求項記載の表示装置。
  4. 列配置された複数のデータ線と、行配置され前記複数のデータ線と互いに交差する複数の走査線と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線による複数の交差位置毎に発光素子と駆動素子との直列回路からなる画素部とを備えたアクティブ駆動型表示パネルの駆動方法であって、
    入力画像信号に応じて前記複数の走査線のうちから1の走査線を所定のタイミングで順次指定してその1の走査線に走査パルスを供給し、前記走査パルスが供給された走査期間内において前記複数のデータ線のうちから前記1の走査線上の発光させるべき発光素子に対応するデータ線に発光輝度を示すデータ信号を個別に供給するステップと
    前記画素部各々において前記データ信号を保持する保持ステップと
    その保持した前記データ信号に応じて前記駆動素子を活性化させて前記データ信号に対応した量の駆動電流を前記発光素子に供給させるステップと
    前記走査期間内において前記駆動電流を検出する駆動電流検出ステップと
    前記走査期間内において検出した前記駆動電流が前記データ信号が示す発光輝度に対応した電流に等しくなるように前記保持した前記データ信号を補正するステップと、を備え、
    前記駆動電流検出ステップは、ソースフォロワ電源部により前記画素部に印加される電源電圧に等しい電圧で前記駆動電流を出力し、前記ソースフォロワ電源部が出力する駆動電流の電流源をなす電流ミラー回路により前記前記駆動電流に等しいミラー電流を検出駆動電流として出力することを特徴とする駆動方法。
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