JP5018869B2 - 電気光学装置および電子機器 - Google Patents
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Description
図1および図2を参照しながら、本実施形態の電気光学装置の説明をする。図1は、本実施形態に係る電気光学装置の構成を示すブロック図である。同図に示されるように、電気光学装置1は、画素領域A、走査線駆動回路100、データ線駆動回路200、制御回路300、および電源回路500を備える。このうち画素領域Aには、X方向に延在するm本の走査線10と、各走査線10に対をなしてX方向に延在するm本の電源線31と、X方向に直交するY方向に延在するn本のデータ線103とが形成される。走査線10とデータ線103との各交差に対応する位置には画素回路400が配置される。したがって、これらの画素回路400は、縦m行×横n列のマトリクス状に配列する。
図3は、画素回路400に供給される各信号の波形を示すタイミングチャートである。同図に示されるように、第1制御信号Sc1[1]ないしSc1[m]は、垂直走査期間(1V)内に、水平走査期間(1H)ごとに順番にハイレベルとなる。各行の画素回路400の駆動は、初期化、補償、書き込み、発光の各ステップの動作によって行われる。まず、初期化動作において、走査線駆動回路100は、i行目の第1制御制御信号Sc1[i]をローレベルとし、i行目の第2制御制御信号Sc2[i],第3制御制御信号Sc3[i],第4制御制御信号Sc4[i]をハイレベルとする。これにより、トランジスタTr1がオフ,トランジスタTr2,トランジスタTr3,トランジスタTr4がオンとなる。このとき、初期化用電源線33の初期化電位VST(例えば低電位)が第1容量素子C1の第2電極L1bに供給される一方、第1電極L1aがトランジスタTr2およびトランジスタTr4を介してOLED素子420に接続される。これにより、第1容量素子C1の両端の電位が初期化され、容量素子C1に蓄積された電荷が排出される。
VG=Vdd−Vth−ΔV・Ca/(Ca+Cb) …(1)
Iel=(1/2)β(Vdd−VG−Vth)2 …(2)
この式(2)に式(1)を代入すると、次式のように変形できる。
Iel=(1/2)β(k・ΔV)2 …(3)
ただし、kは「Ca/(Ca+Cb)」である。この式(3)に示されるように、OLED素子420に供給される駆動電流Ielは、データ電圧Vdataと電源電圧Vddとの差分ΔV(=Vdd−Vdata)のみによって決定され、駆動トランジスタTdrの閾値電圧Vthには依存しない。すなわち、本実施形態においても、各画素回路400における駆動トランジスタTdrの閾値電圧Vthのバラツキを補償して、OLED素子420を高い精度で所期の輝度に発光させることができる。
図4は、上述のように構成された電気光学装置の1画素分の構造を概念的に示す平面図であり、図5は図4中のa−a’断面図である。なお、図4では、半導体層(半導体パターン層とも呼ぶ),ゲート配線層(図中の「第1配線層」;下部配線パターン層とも呼ぶ)およびソース配線層(図中の「第2配線層」;上部配線パターン層とも呼ぶ)のみを図示しているが、これらの層は図5に示すように、例えばガラス等の基板上に形成されており、各層間には絶縁層等の層が介在しているが、図示の便宜上省略している。また、ソース配線層(上部配線パターン層)の上には、絶縁層(上部絶縁層とも呼ぶ)が形成されており、この絶縁層(上部絶縁層)の上には端子T0を介してソース配線層に接続されるOLED素子420が形成されている。さらに、このOLED素子420上に共通電極(接地)が形成されているが、これらは図示を省略している。
また、この実施形態では、容量素子C1の第1電極L1aと、容量素子C2の第1電極L2aを半導体層に設けた共通電極としているため、レイアウト面積を低減させて、高集積化に寄与することができる。さらに、容量素子C1の第1電極L1a,容量素子C2の第1電極L2a,データ線103,初期化用電源線33等を第1配線層の同一平面上で形成しているため、透明電極層の凹凸を減少させて、発光機能層の平面性を向上させることができる。これにより、表示品質の向上に寄与することができる。
以上の各形態には様々な変形を加えることができる。
次に、電気光学装置1を利用した電子機器について説明する。図14は、以上に説明した何れかの形態に係る電気光学装置1を表示装置として採用したモバイル型のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。パーソナルコンピュータ2000は、表示装置としての電気光学装置1と本体部2010とを備える。本体部2010には、電源スイッチ2001およびキーボード2002が設けられている。この電気光学装置1は電気光学素子にOLED素子を使用しているので、視野角が広く見易い画面を表示できる。
Claims (7)
- 走査線と、
データ線と、
前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた単位回路と、
電源電圧を供給する電源線とを含み、
前記単位回路は、
駆動電流により駆動される電気光学素子と、
前記電源線と前記電気光学素子との間に接続され、ゲート電圧に応じて前記駆動電流を設定する駆動トランジスタと、
第1電極と第2電極とを備えた第1容量素子と、
前記走査線を介して供給される制御信号に基づいて前記データ線と前記第2電極との間の電気的接続を制御する第1スイッチング素子と、
第3電極と第4電極とを備えた第2容量素子と、
を備え、
前記第1電極は前記ゲートに接続されており、
前記第3電極は前記ゲートに接続されており、
前記第2電極及び前記第4電極は前記データ線と同層で形成されるとともに、互いに分離した電極として設けられ、
前記第4電極は前記データ線と前記第2電極との間に設けられていることを特徴とする電気光学装置。 - 所定の電位を供給する電位線をさらに備え、
前記第1容量素子は、前記第2容量素子と前記電位線との間に配置されることを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。 - 前記第1容量素子は、前記電気光学素子が配置される領域と前記第2容量素子との間に配置されることを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。
- 前記第1電極及び前記第3電極は共通の電極として設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の電気光学装置。
- 前記第1電極及び前記第3電極は前記データ線と異なる層に設けられていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の電気光学装置。
- 走査線と、
データ線と、
前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた単位回路と、
電源電圧を供給する電源線と、
所定の電位を供給する電位線とを含み、
前記単位回路は、
第1端子と第2端子とを有し、前記第1端子は前記電源線に接続され、ゲートの電圧に応じて駆動電流を設定する駆動トランジスタと、
前記駆動電流によって駆動される電気光学素子と、
第1電極と第2電極とを備えた第1容量素子と、
第3電極と第4電極とを備えた第2容量素子と、
前記走査線を介して供給される制御信号に基づいて前記データ線と前記第2電極との間の電気的接続を制御する第1スイッチング素子と、
前記第2端子と前記ゲートとの間の電気的接続を制御する第2スイッチング素子と、
前記第1電極と前記電位線との電気的接続を制御する第3スイッチング素子と、
を備え、
前記第1電極は前記ゲートに接続されており、
前記第3電極は、前記ゲート又は前記第2電極に接続されており、
前記第2電極及び前記第4電極は前記データ線と同層で形成されるとともに、互いに分離した電極として設けられ、
前記第4電極は前記データ線と前記第2電極との間に設けられていることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1乃至6のうちいずれか一項に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする電子機器。
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