JP6657800B2 - 電気光学装置、電子機器、及び電気光学装置の駆動方法 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の第1実施形態に係る電気光学装置1の構成を示す斜視図である。電気光学装置1は、例えばヘッドマウント・ディスプレイにおいて画像を表示するマイクロ・ディスプレイである。
図7に示されるように、m1行目の初期化期間では、走査信号Gwr(m1)はHレベルであり、制御信号Gel(m1)はHレベルであり、制御信号Gcmp(m1)はHレベルであり、制御信号Gfix(m1)はLレベルである。制御信号Gorst(m1)はLレベルである。
初期化期間を終えると補償期間が開始する。m1行目の補償期間では、走査信号Gwr(m1)はLレベルであり、制御信号Gel(m1)はHレベルであり、制御信号Gcmp(m1)はLレベルであり、制御信号Gfix(m1)はHレベルである。制御信号Gorst(m1)はLレベルである。
補償期間を終えると、書込期間が開始する。m1行目の書込期間では、走査信号Gwr(m1)がLレベルであり、制御信号Gel(m1)はHレベルであり、制御信号Gcmp(m1)はHレベルであり、制御信号Gfix(m1)はHレベルである。制御信号Gorst(m1)はLレベルである。
つまり、書込期間における駆動トランジスター121のゲートgの電位Vgは、補償期間における電位Vgから、第1データ転送線14−1及び第1電極133−1の電位の変化量ΔVに対して、Rを乗じた値だけレベルシフトした(データ圧縮された)値となる。この書込期間を終えると、後述する発光期間が開始する。
図7のタイミングチャートに示されるように、走査信号Gwr(m1)がLレベルからHレベルに立ち上がり、書込期間を終えると、1水平走査期間(H)の残りの期間及び次の1水平走査期間(H)は、非発光期間となる。非発光期間においては、全てのトランジスターがオフとなり、制御信号Gorst(m1)はLレベルである。
非発光期間を終えると、発光期間が開始する。図7のタイミングチャートに示されるように、m1行目の発光期間では、走査信号Gwr(m1)がHレベルであり、制御信号Gel(m1)はLレベルであり、制御信号Gcmp(m1)はHレベルであり、制御信号Gfix(k)はHレベルである。制御信号Gorst(m1)はHレベルである。
次に、本実施形態における電気光学装置1の具体的な構造を以下に詳述する。なお、以下の説明で参照する各図面では、説明の便宜のために、各要素の寸法や縮尺を実際の電気光学装置1とは相違させている。図15及び図16は、電気光学装置1の各要素を形成する各段階での基板10の表面の様子を画素回路110の1個分に着目して図示した平面図である。図17は、電気光学装置1の断面図である。図15及び図16のI−I’線を含む断面に対応した断面図が図17に相当する。なお、図15及び図16の平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点から、図17と共通する各要素に図17と同態様のハッチングが便宜的に付加されている。
次に、本発明の第2実施形態について添付図面の図18ないし図20を参照しつつ説明する。なお、第1実施形態との共通箇所については、同一符号を付して説明を省略する。
次に、本発明の第3実施形態について添付図面の図23ないし図26を参照しつつ説明する。上述した各実施形態においては、6個のトランジスターを用いたが、本実施形態では、5個のトランジスターを用いる。
図23に示すように、本実施形態においては、第5トランジスター125が設けられていない構成が、上述した各実施形態と異なっている。また、第1トランジスター126のドレインまたはソースには、初期電位Viniが供給される給電線17が接続されている。また、第1データ転送線14−1には、トランスミッションゲート45を介して、第1データ転送線14−1を初期化する電圧Vrefが供給される。電圧Vrefは、初期電位Viniと同じであってもよい。
次に、第3実施形態の電気光学装置1の具体的な構造を以下に詳述する。なお、以下の説明で参照する各図面では、説明の便宜のために、各要素の寸法や縮尺を実際の電気光学装置1とは相違させている。図24及び図25は、電気光学装置1の各要素を形成する各段階での基板10の表面の様子を画素回路110の1個分に着目して図示した平面図である。図26は、電気光学装置1の断面図である。図24及び図25のI−I’線を含む断面に対応した断面図が図26に相当する。なお、図24及び図25は平面図であるが、各要素の視覚的な把握を容易化する観点から、図26と共通する各要素に図26と同態様のハッチングが便宜的に付加されている。
次に、本発明の第4実施形態について添付図面の図27ないし図30を参照しつつ説明する。なお、第3実施形態との共通箇所については、同一符号を付して説明を省略する。
本実施形態の回路は、図27に示すように、第3実施形態と同様に5個のトランジスターで構成されるが、給電線17は設けられていない。その代わりに、第1トランジスター126のドレインまたはソースは、第1データ転送線14−1に接続され、第1データ転送線14−1には、トランスミッションゲート45を介して、初期電位Viniが供給される。その他の構成は、第3実施形態と同様である。
本実施形態においては、図28に示すように、第2データ転送線14−2の配置と形状が第3実施形態と異なっている。また、第1トランジスター126のドレインまたはソースを構成するノード領域10Aは、導通孔HA22、中継電極QA22、導通孔HD7、中継電極QB8を介して、第1データ転送線14−1と接続される。その他の構造は、第3実施形態と同様である。
本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば次に述べるような各種の変形が可能である。また、次に述べる変形の態様は、任意に選択された一または複数を、適宜に組み合わせることもできる。
<変形例1>
上述した実施形態では、各画素回路110において第3トランジスター123は、駆動トランジスター121のドレインと第2データ転送線14−2との間に接続されているが、図31に示すように駆動トランジスター121のドレインとゲートgとの間に接続されていてもよい。
第1実施形態においては、第1データ転送線14−1に対して、トランスミッションゲート45を介して初期電位Viniを供給し、第1トランジスター126をオンすることにより、第2データ転送線14−2に初期電位Viniを供給した。しかし、図32に示すように、初期電位Viniを供給する給電線17を設け、第1トランジスター126のドレインまたはソースと、給電線17を接続するようにしてもよい。この場合には、第1トランジスター126をオンすることにより、給電線17から第2データ転送線14−2に初期電位Viniが供給されることになる。
上述した実施形態の回路図では、第1トランジスター126と転送容量133とを画素回路110ごとに一対一対応で設けているが、図33に示すように、第1トランジスター126と転送容量133とをNb個の画素回路110に対して各一個の割合で設けてもよい。
上述した実施形態では、第1データ転送線14−1を3列毎にグループ化するとともに、各グループにおいて第1データ転送線14−1を順番に選択して、データ信号を供給する構成としたが、グループを構成するデータ線数は、「2」以上「3n」以下の所定数であればよい。例えば、グループを構成するデータ線数は、「2」であっても良いし、「4」以上であっても良い。
上述した実施形態では、トランジスター121〜126をPチャネル型で統一したが、Nチャネル型で統一しても良い。また、Pチャネル型及びNチャネル型を適宜組み合わせても良い。
<変形例6>
上述した実施形態及び変形例では、電気光学素子として発光素子であるOLEDを例示したが、例えば無機発光ダイオードやLED(Light Emitting Diode)など、電流に応じた輝度で発光するものであれば良い。
次に、実施形態等や応用例に係る電気光学装置1を適用した電子機器について説明する。電気光学装置1は、画素が小サイズで高精細な表示な用途に向いている。そこで、電子機器として、ヘッドマウント・ディスプレイを例に挙げて説明する。
Claims (7)
- 第1データ転送線と、
前記第1データ転送線に対応する画素回路と、
前記第1データ転送線と前記画素回路との間に設けられた第2データ転送線と、
前記第1データ転送線と前記第2データ転送線との間に設けられた第1容量と
を有し、
前記画素回路は、
発光素子と、
前記発光素子を駆動する駆動トランジスターと、
前記駆動トランジスターのゲート電極と前記第2データ転送線との間に設けられ、当該画素回路に対応する走査線に供給される走査信号によってオン状態又はオフ状態に制御されるトランジスターと
を有し、
前記第1容量は、
前記第1データ転送線に接続された第1電極と、
前記第2データ転送線に接続された第2電極と
を有し、
前記第1電極は、前記第1データ転送線と異なる層に設けられ、
前記第2電極は、前記第1電極と異なる層に設けられる、
ことを特徴とする電気光学装置。 - 前記第1データ転送線をシールドするシールド線を更に有し、
前記第1データ転送線と前記シールド線とは同層に設けられる、
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データ転送線と前記シールド線との間に設けられた第2容量を更に有し、
前記第1容量と前記第2容量は、前記画素回路の表示領域内に位置している、
ことを特徴とする請求項2に記載の電気光学装置。 - 前記第1容量は、前記トランジスターのソース電極が形成された層よりも上層に形成される、
ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の電気光学装置。 - 第1データ転送線と、
前記第1データ転送線に対応する複数の画素回路であって、複数のブロックに分けられた前記複数の画素回路と、
前記複数のブロックにそれぞれ対応する複数の第2データ転送線であって、各々が前記複数のブロックのうちの対応するブロックと前記第1データ転送線との間に設けられた前記複数の第2データ転送線と、
前記第1データ転送線と、前記第2データ転送線のうち対応する第2データ転送線との間に設けられた複数の第1容量と
を有し、
前記複数のブロックの各々に含まれる複数の画素回路の各々は、
発光素子と、
前記発光素子を駆動する駆動トランジスターと、
前記駆動トランジスターのゲートと、前記複数の第2データ転送線のうち当該画素回路のブロックに対応する第2データ転送線との間に設けられ、当該画素回路に対応する走査線に供給される走査信号によってオン状態又はオフ状態に制御されるトランジスターと
を有し、
前記複数の第1容量の各々は、
前記第1データ転送線に接続された第1電極と、
前記複数の第2データ転送線のうち、対応する第2データ転送線に接続された第2電極と
を有し、
前記第1電極は、前記第1データ転送線と異なる層に設けられ、
前記第2電極は、前記第1電極と異なる層に設けられる、
ことを特徴とする電気光学装置。 - 前記第1容量は、
前記第2データ転送線ごとに設けられている、
ことを特徴とする請求項5に記載の電気光学装置。 - 請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の電気光学装置を備える、
ことを特徴とする電子機器。
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