KR100506424B1 - Digital driving method and apparatus for active matrix oled - Google Patents
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Abstract
액티브 매트릭스 유기 발광 다이오드에 대한 디지털 구동 방법 및 장치는 주로 다수의 픽셀 구조를 포함한다. 프로그램 디스플레이 분리 구동 방식은 공급 라인의 전위를 제어함으로써 달성된다. 이미지 데이터 프로그램 주기동안, 공급 라인의 전위는 광으로부터 OLED의 기능이 억제되도록 제로 전위(GND)로 고정된다. 이미지 데이터를 디스플레이할 때, 공급 라인은 OLED가 광을 허용하도록 양전위에 접속된다.Digital driving methods and devices for active matrix organic light emitting diodes mainly include a plurality of pixel structures. The program display separate drive scheme is achieved by controlling the potential of the supply line. During the image data program period, the potential of the supply line is fixed at zero potential GND so that the function of the OLED from light is suppressed. When displaying image data, the supply line is connected to the positive potential so that the OLED allows light.
Description
본 발명은 액티브 매트릭스 유기 발광 다이오드(AMOLED)를 위한 디지털 구동 방법 및 장치에 관한 것으로 특히 공급 라인의 전위를 제어함으로써 프로그램-디스플레이-분리 구동 설계를 활성화시키는 디지털 구동 방법 및 픽셀 구조에 관한 것이다.The present invention relates to a digital drive method and apparatus for an active matrix organic light emitting diode (AMOLED), and more particularly to a digital drive method and pixel structure for activating a program-display-separated drive design by controlling the potential of a supply line.
현재 공지된 TFT 기술은 비정질 실리콘 TFT(a-Si TFT) 및 폴리-Si TFT으로 분류될 수 있다. 일반적으로 불리는 TFT-LCD는 기술적으로 상당히 발전되었으며 LCD 제품의 주류를 이루고 있는 a-Si TFT이다. 저온 폴리-Si TFT(LTPS TFT)와 a-Si TFT 사이의 주요한 차이점은 LTPS 트랜지스터는 LTPS의 실리콘 구조가 a-Si TFT 보다 구조화되도록 비정질 실리콘의 박막을 폴리 실리콘 박막으로 변형시키기 위해 제조 공정 동안 레이저 어닐링을 필요로한다는 것이다. 이는 전자 이동도를 200㎠/V-sec로 증가시킬 수 있다. LTPS 기술은 보다 작은 크기의 소자 생산을 가능케 한다. 전체 TFT 소자의 크기는 50%이상 감소될 수 있다. 또한 개구비가 증가될 수 있다. 동일한 치수의 a-Si TFT를 비교하면, LTPS TFT는 해상력이 높고 전력 소모가 적다. 설계를 고려하면, 구동기 모듈 또는 구동기 IC 부분은 유리 기판 상에 직접 집적화될 수 있다. 이는 회로 보드 상에서 요구되는 소자 수 및 크기를 감소시키는데 유용하며, 구동기 IC와 패널 전극 사이의 접속부를 감소시키는데 유용하다. 결과적으로, 회로 비용이 감소된다. 또한, 제조의 마지막 단계에서의 패키징 공정 동안, 제품 손상이 감소될 수 있어 제조 수율이 증가하고, 제조 비용이 감소된다. 또한, 구동기 IC 부분이 집적화됨에 따라, IC 무게는 감소된다. 마지막 제조 단계에서의 어셈블리시에 요구되는 재료가 적어, 전체 무게가 크게 감소될 수 있다. 또한, LTPS TFT는 전력 절약, 보다큰 광 세기, 미세한 화면, 얇고 가볍고, 보다 적은 수의 접속부(수율을 증가시키는 200개 이하의 접속 포인트를 갖는 반면, a-Si TFT는 3482개 이상의 접속 포인트를 갖는다)와 같은 다른 장점을 갖는다.Currently known TFT technologies can be classified into amorphous silicon TFTs (a-Si TFTs) and poly-Si TFTs. Commonly called TFT-LCDs are a-Si TFTs, which are technically advanced and are the mainstream of LCD products. The main difference between low temperature poly-Si TFTs (LTPS TFTs) and a-Si TFTs is that LTPS transistors can be lasered during the manufacturing process to transform a thin film of amorphous silicon into a polysilicon film so that the LTPS silicon structure is more structured than the a-Si TFT. Is that it requires annealing. This can increase the electron mobility to 200 cm 2 / V-sec. LTPS technology enables the production of smaller device sizes. The size of the entire TFT element can be reduced by more than 50%. The aperture ratio can also be increased. Comparing a-Si TFTs of the same dimensions, LTPS TFTs have high resolution and low power consumption. Considering the design, the driver module or driver IC portion can be integrated directly on the glass substrate. This is useful for reducing the number and size of elements required on the circuit board and for reducing the connection between the driver IC and the panel electrode. As a result, the circuit cost is reduced. In addition, during the packaging process in the last stage of manufacture, product damage can be reduced to increase manufacturing yield and reduce manufacturing costs. In addition, as the driver IC portion is integrated, the IC weight is reduced. Less material is required during assembly at the last stage of manufacture, so that the overall weight can be greatly reduced. In addition, LTPS TFTs have power savings, greater light intensity, finer screens, thinner and lighter, fewer connections (less than 200 connection points to increase yield, while a-Si TFTs have more than 3482 connection points Has a different advantage.
그러나, LTPS의 제조 공정 동안 박막 트랜지스터의 특성은 변한다. 구동기 시스템이 그레이 스케일을 디스플레이하기 위해 아날로그 모듈 방법을 사용하는 경우, TFT는 레이저 어닐링 공정 이후 다른 특성을 나타낸다. 따라서 동일한 전압의 신호가 프로그램되더라도, 상이한 픽셀의 OLED는 상이한 전류를 발생시키고 상이한 광 세기를 산출한다. 이러한 현상은 OLED 패널이 잘못된 그레이 스케일 이미지 및 심각한 일률적 손상 이미지를 나타내게 한다.However, the properties of thin film transistors change during the manufacturing process of LTPS. When the driver system uses the analog module method to display gray scale, the TFTs exhibit different characteristics after the laser annealing process. Thus, even if signals of the same voltage are programmed, OLEDs of different pixels generate different currents and produce different light intensities. This phenomenon causes OLED panels to display false gray scale images and severe uniform damage images.
따라서 본 발명의 목적은 전술한 문제점을 해결하는 것이다. 본 발명은 공급 라인의 전위를 제어함으로써 프로그램-디스플레이-분리 구동 방식을 달성하는 디지털 구동 방법 및 픽셀 구조를 제공한다. 이미지 데이터 프로그램 주기 동안, 공급 라인(7)의 전위는 광으로부터 OLED(4)의 기능이 억제되도록 제로 전위(GND)로 고정된다. 이미지 데이터를 디스플레이할 때, 공급 라인은 OLED가 광을 내도록 양전위에 접속된다.It is therefore an object of the present invention to solve the above problems. The present invention provides a digital drive method and pixel structure which achieves a program-display-separated drive scheme by controlling the potential of a supply line. During the image data program period, the potential of the supply line 7 is fixed at zero potential GND so that the function of the OLED 4 from light is suppressed. When displaying image data, the supply line is connected to the positive potential so that the OLED emits light.
또한, 본 발명의 목적, 특징 및 장점은 첨부되는 도면을 참조로 하는 이하 상세한 설명에서 보다 명확히 설명된다.In addition, the objects, features and advantages of the present invention will be more clearly described in the following detailed description with reference to the accompanying drawings.
본 발명에 따른 MOLED 픽셀 구조의 제 1 실시예의 회로는 도 1A를 참조로 한다. 픽셀의 주어진 어레이에서 각각의 픽셀 구조(예를 들어, 176×144)는 동일하다고 간주되기 때문에, 단일 픽셀 구조의 회로(10)만을 설명한다. 도 1A에 도시된 픽셀 구성은 공급 라인의 전위를 제어함으로써 프로그램-디스플레이-분리 구동 방식을 달성하도록 디지털 방식으로 동작한다. 따라서, AMOLED의 휘도는 트랜지스터 쓰레숄드 전압 및 이동도 변화와 무관하다.The circuit of the first embodiment of the MOLED pixel structure according to the present invention is referred to FIG. 1A. Since each pixel structure (eg 176 × 144) in a given array of pixels is considered identical, only circuit 10 of a single pixel structure is described. The pixel configuration shown in FIG. 1A operates digitally to achieve a program-display-separated drive scheme by controlling the potential of the supply lines. Thus, the brightness of the AMOLED is independent of variations in transistor threshold voltage and mobility.
도 1A에 도시된 것처럼, 픽셀 회로(10)는 스위치 유닛(1), 구동기 유닛(2), 저장 유닛(3) 및 OLED(4)를 포함한다.As shown in FIG. 1A, the pixel circuit 10 includes a switch unit 1, a driver unit 2, a storage unit 3, and an OLED 4.
스위치 유닛(1)은 스캔 라인(5) 및 데이터 라인(6)에 각각 접속되는 2개의 입력(11, 12)을 갖는 P-채널 TFT일 수 있다.The switch unit 1 may be a P-channel TFT having two inputs 11, 12 connected to the scan line 5 and the data line 6, respectively.
구동기 유닛(2)은 공급 라인(7)에 접속되는 입력(21)과 스위치 유닛(1)에 접속되는 또다른 입력(22)을 갖는 P-채널 TFT일 수 있다.The driver unit 2 may be a P-channel TFT having an input 21 connected to the supply line 7 and another input 22 connected to the switch unit 1.
저장 유닛(3)은 하나의 접지된 단부와 스위치 유닛(1)의 출력(13)과 구동기 유닛(2)의 입력(22)의 접합부에 접속되는 또다른 단부를 갖는 캐패시터로 구성된다.The storage unit 3 consists of a capacitor having one grounded end and another end connected to the junction of the output 13 of the switch unit 1 and the input 22 of the driver unit 2.
OLED(4)는 구동기 유닛(2)의 출력(23)에 접속되는 입력(41) 및 접지된 출력(42)을 갖는다.The OLED 4 has an input 41 and a grounded output 42 which are connected to the output 23 of the driver unit 2.
본 발명에 따른 AMOLED 픽셀 구조의 제 1 실시예의 구동 전압 파형은 도 1B를 참조로 한다. 프로그램 주기 동안, 공급 라인(7)의 전위는 광으로부터 OLED의 기능이 억제되도록 제로 전위(GND)로 고정된다. 선택된 행(row)를 위한 스캔 라인(5)은 논리-로우(low)(제로 전압 GND)로 구성되고, 또다른 행을 위한 스캔 라인은 논리-하이(양전압 VH)로 구성된다.The drive voltage waveform of the first embodiment of the AMOLED pixel structure according to the present invention is referred to FIG. 1B. During the program period, the potential of the supply line 7 is fixed at zero potential GND so that the function of the OLED from light is suppressed. The scan line 5 for the selected row is configured as logic low (zero voltage GND) and the scan line for another row is configured as logic high (positive voltage VH).
스위치 유닛(1)은 스캔 라인(5)이 논리-로우로 구성되는 경우 턴온될 수 있다. 데이터 라인(6)은 스위치 유닛(1)을 통해 저장 유닛(3)에 접속되어, 데이터 라인(6)의 설정 전압 레벨은 저장 유닛(3)으로 저장될 수 있다. 픽셀의 이미지 데이터가 ON인 경우, 제로 전압(GND)은 저장 유닛(3)에 저장된다. 한편, 픽셀의 이미지 데이터가 OFF인 경우, 양전위(VH)는 저장 유닛(3)에 저장된다.The switch unit 1 can be turned on when the scan line 5 is configured to be logic-low. The data line 6 is connected to the storage unit 3 via the switch unit 1, so that the set voltage level of the data line 6 can be stored in the storage unit 3. When the image data of the pixel is ON, the zero voltage GND is stored in the storage unit 3. On the other hand, when the image data of the pixel is OFF, the positive potential VH is stored in the storage unit 3.
모든 행에 대한 스캐닝 동작이 완료된 후, 공급 라인(7)의 전위는 양전위(VH)에 접속되어, 제로 전압(GND)이 저장된 저장 유닛(3)을 갖는 픽셀 회로(10)의 OLED(4)는 광을 발생시킬 수 있고, 양전압(VH)이 저장된 저장 유닛(3)을 갖는 픽셀 회로(10)의 OLED(4)는 광을 발생시킬 수 없다.After the scanning operation for all rows is completed, the potential of the supply line 7 is connected to the positive potential VH, so that the OLED 4 of the pixel circuit 10 having the storage unit 3 in which the zero voltage GND is stored. ) Can generate light, and the OLED 4 of the pixel circuit 10 having the storage unit 3 in which the positive voltage VH is stored cannot generate light.
본 발명에 따른 AMOLED 픽셀 구조의 제 2 실시예 회로는 도 2A를 참조로 한다. 픽셀의 주어진 어레이에 있는 각각의 픽셀 구조(예를 들어, 176×144)는 동일하다고 간주되기 때문에, 단일 픽셀 구조의 회로(20)만을 설명한다. 도 2A에 도시된 픽셀 구성은 공급 라인(7)의 전위를 제어함으로써 프로그램-디스플레이-분리 구동 방식을 달성하도록 디지털 방식으로 동작한다. 따라서, AMOLED의 휘도는 트렌지스터 쓰레숄드 전압 및 이동도의 변화와 무관할 수 있다.A circuit of a second embodiment of an AMOLED pixel structure according to the present invention is referred to FIG. 2A. Since each pixel structure (eg, 176 × 144) in a given array of pixels is considered identical, only circuit 20 of a single pixel structure is described. The pixel configuration shown in FIG. 2A operates digitally to achieve a program-display-separated drive scheme by controlling the potential of the supply line 7. Thus, the brightness of the AMOLED may be independent of changes in transistor threshold voltage and mobility.
도 2A에 도시된 것처럼, 픽셀 회로(20)는 스위치 유닛(1), 구동기 유닛(2), 저장 유닛(3) 및 OLED(4)를 포함한다.As shown in FIG. 2A, the pixel circuit 20 includes a switch unit 1, a driver unit 2, a storage unit 3 and an OLED 4.
스위치 유닛(1)은 스캔 라인(5) 및 데이터 라인(6)에 각각 접속되는 2개의 입력(11, 12)을 갖는 P-채널 TFT일 수 있다.The switch unit 1 may be a P-channel TFT having two inputs 11, 12 connected to the scan line 5 and the data line 6, respectively.
구동기 유닛(2)은 공급 라인(7)에 접속되는 입력(21) 및 스위치 유닛(1)의 출력(13)에 접속되는 또다른 입력(22)을 갖는 P-채널 TFT일 수 있다.The driver unit 2 may be a P-channel TFT having an input 21 connected to the supply line 7 and another input 22 connected to the output 13 of the switch unit 1.
저장 유닛(3)은 공급 라인(7)에 접속되는 하나의 단부와 스위치 유닛(1)의 출력(13)과 구동기 유닛(2)의 입력(22)의 접합부에 접속되는 또다른 단부를 갖는 캐패시터로 구성된다.The storage unit 3 has a capacitor having one end connected to the supply line 7 and another end connected to the junction of the output 13 of the switch unit 1 and the input 22 of the driver unit 2. It consists of.
OLED(4)는 구동기 유닛(2)의 출력(23)에 접속되는 입력(41)과 접지된 출력(42)을 갖는다.The OLED 4 has an input 41 and a grounded output 42 which are connected to the output 23 of the driver unit 2.
본 발명에 따른 AMOLED 픽셀 구조의 제 2 실시예의 구동 전압 파형은 도 2B를 참조한다. 프로그램 주기 동안, 공급 라인(7)의 전위는 광으로부터 OLED(4)의 기능이 억제되도록 제로 전위(GND)로 고정된다. 선택된 행에 대한 스캔 라인(5)은 논리-로우(음전압 VL)로 구성되며, 다른 행에 대한 스캔 라인은 논리-하이(양전압 VH)로 구성된다.See Figure 2B for a drive voltage waveform of a second embodiment of an AMOLED pixel structure in accordance with the present invention. During the program period, the potential of the supply line 7 is fixed at zero potential GND so that the function of the OLED 4 from light is suppressed. The scan line 5 for the selected row is configured as logic low (negative voltage VL), and the scan line for the other row is configured as logic high (positive voltage VH).
스위치 유닛(1)은 스캔 라인(5)이 논리-로우로 구성되는 경우 턴온될 수 있다. 데이터 라인(6)은 스위치 유닛(1)을 통해 저장 유닛(3)에 접속되어, 데이터 라인(6)의 설정 전압 레벨이 저장 유닛(3)에 저장될 수 있다. 픽셀의 이미지 데이터가 ON인 경우, 음전압(VL)은 저장 유닛(3)에 저장된다. 한편, 픽셀의 이미지 데이터가 OFF인 경우, 제로 전압(GND)은 저장 유닛(3)에 저장된다. The switch unit 1 can be turned on when the scan line 5 is configured to be logic-low. The data line 6 is connected to the storage unit 3 via the switch unit 1, so that the set voltage level of the data line 6 can be stored in the storage unit 3. When the image data of the pixel is ON, the negative voltage VL is stored in the storage unit 3. On the other hand, when the image data of the pixel is OFF, the zero voltage GND is stored in the storage unit 3.
모든 행에 대한 스캐닝 동작이 완료된 후, 공급 라인(7)의 전위는 양전위(VH)에 접속되어, 음전압(VL)이 저장된 저장 유닛(3)을 갖는 픽셀 회로(10)의 OLED(4)는 광을 발생시킬 수 있고, 제로 전압(GND)이 저장된 저장 유닛(3)을 갖는 픽셀 회로(10)의 OLED(4)는 광을 발생시킬 수 없다.After the scanning operation for all rows is completed, the potential of the supply line 7 is connected to the positive potential VH, so that the OLED 4 of the pixel circuit 10 having the storage unit 3 in which the negative voltage VL is stored. ) Can generate light, and the OLED 4 of the pixel circuit 10 with the storage unit 3 in which the zero voltage GND is stored cannot generate light.
본 발명에 따른 AMOLD 픽셀 구조의 제 2 실시예에 대한 회로는 도 3A를 참조한다. 픽셀의 주어진 어레이에서의 각각의 픽셀 구조는(예를 들어, 176×144)는 동일하다고 간주되기 때문에, 단일 픽셀 구조의 회로(30)와 이웃하는 픽셀 구조의 회로(40)만을 설명한다. 도 3A에 도시된 픽셀 구조는 공급 라인(7)의 전위를 제어함으로써 프로그램-디스플레이-분리 구동 방식을 달성하도록 디지털 방식으로 동작한다. 따라서, AMOLED의 휘도는 트랜지스터 쓰레숄드 전압 및 이동도의 변화와 무관할 수 있다.See FIG. 3A for a circuit of a second embodiment of an AMOLD pixel structure according to the present invention. Since each pixel structure in a given array of pixels (e.g., 176 x 144) is considered equal, only the circuit 30 of the single pixel structure and the circuit 40 of the neighboring pixel structure are described. The pixel structure shown in FIG. 3A operates digitally to achieve a program-display-separated drive scheme by controlling the potential of the supply line 7. Thus, the brightness of the AMOLED may be independent of changes in transistor threshold voltage and mobility.
도 3A에 도시된 것처럼, 픽셀 회로(30)는 스위치 유닛(1), 구동기 유닛(2), 저장 유닛(3) 및 OLED(4)를 포함한다.As shown in FIG. 3A, the pixel circuit 30 includes a switch unit 1, a driver unit 2, a storage unit 3, and an OLED 4.
스위치 유닛(1)은 스캔 라인(5) 및 데이터 라인(6)에 각각 접속되는 2개의 입력(11, 12)을 갖는 P-채널 TFT일 수 있다.The switch unit 1 may be a P-channel TFT having two inputs 11, 12 connected to the scan line 5 and the data line 6, respectively.
구동기 유닛(2)은 공급 라인(7)에 접속되는 입력(21) 및 스위치 유닛(1)의 출력(13)에 접속되는 또다른 입력(22)을 갖는 P-채널 TFT일 수 있다.The driver unit 2 may be a P-channel TFT having an input 21 connected to the supply line 7 and another input 22 connected to the output 13 of the switch unit 1.
저장 유닛(3)은 스위치 유닛(1)의 출력(13)과 구동기 유닛(2)의 입력(22)의 접합부에 접속되는 한쪽 단부 및 이웃하는 픽셀 회로(40)의 스캔 라인(8)에 접속되는 또다른 단부를 갖는 캐패시터로 구성된다. The storage unit 3 is connected to one end connected to the junction of the output 13 of the switch unit 1 and the input 22 of the driver unit 2 and to the scan line 8 of the neighboring pixel circuit 40. It consists of a capacitor having another end.
OLED(4)는 구동기 유닛(2)의 출력(23)에 접속되는 입력(41) 및 접지된 출력(42)을 갖는다. 본 발명에 따른 AMOLED 픽셀 구조의 제 3 실시예의 구동 전압 파형은 도 3B를 참조한다. 프로그램 주기 동안, 공급 라인(7)의 전위는 광으로부터 OLED(4)의 기능이 억제되도록 제로 전위(GND)로 고정된다. 선택된 행에 대한 스캔 라인(5)은 논리-로우(제로 전압 GND)으로 구성되고, 또다른 행에 대한 스캔 라인들은 논리-하이(양전압 VH)로 구성된다.The OLED 4 has an input 41 and a grounded output 42 which are connected to the output 23 of the driver unit 2. See FIG. 3B for the drive voltage waveform of the third embodiment of the AMOLED pixel structure according to the present invention. During the program period, the potential of the supply line 7 is fixed at zero potential GND so that the function of the OLED 4 from light is suppressed. The scan line 5 for the selected row is configured as logic low (zero voltage GND), and the scan lines for another row are configured as logic high (positive voltage VH).
스위치 유닛(1)은 스캔 라인(5)이 논리-로우로 구성되는 경우 턴온될 수 있다. 데이터 라인(6)은 스위치 유닛(1)을 통해 저장 유닛(3)에 접속되어, 데이터 라인(6)의 설정 전압 레벨은 저장 유닛(3)에 저장될 수 있다. 픽셀의 이미지 데이터가 ON인 경우, 제로 전압(GND)는 저장 유닛(3)에 저장된다. 한편, 픽셀의 이미지 데이터가 OFF인 경우, 양전압(VH)은 저장 유닛(3)에 저장된다.The switch unit 1 can be turned on when the scan line 5 is configured to be logic-low. The data line 6 is connected to the storage unit 3 via the switch unit 1, so that the set voltage level of the data line 6 can be stored in the storage unit 3. When the image data of the pixel is ON, the zero voltage GND is stored in the storage unit 3. On the other hand, when the image data of the pixel is OFF, the positive voltage VH is stored in the storage unit 3.
모든 행에 대한 스캐닝 동작이 완료된 후, 공급 라인(7)의 전위는 양전위(VH)에 접속되어, 제로 전압(GND)이 저장된 저장 유닛(3)을 갖는 픽셀 회로(10)의 OLED(4)는 광을 발생시킬 수 있고, 양전압(VH)이 저장된 저장 유닛(3)을 갖는 픽셀 회로(10)의 OLED(4)는 광을 발생시킬 수 없다.After the scanning operation for all rows is completed, the potential of the supply line 7 is connected to the positive potential VH, so that the OLED 4 of the pixel circuit 10 having the storage unit 3 in which the zero voltage GND is stored. ) Can generate light, and the OLED 4 of the pixel circuit 10 having the storage unit 3 in which the positive voltage VH is stored cannot generate light.
본 발명의 바람직한 실시예는 도시를 목적으로 설명하였지만, 발명의 또다른 실시예 뿐만 아니라 설명된 발명의 실시예의 변형이 당업자에 의해 실시될 수 있다. 따라서, 첨부된 청구항은 발명의 정신 및 범주를 이탈하지 않는 모든 실시예에서 실시될 수 있다.While the preferred embodiments of the present invention have been described for purposes of illustration, modifications of the described embodiments of the invention as well as other embodiments of the invention may be practiced by those skilled in the art. Accordingly, the appended claims may be practiced in all embodiments without departing from the spirit and scope of the invention.
본 발명에 따라 동일한 전압의 신호가 프로그램되더라도, OLED 패널이 잘못된 그레이 스케일 이미지 및 일률적 심각한 이미지 손상이 방지될 수 있다. Even if a signal of the same voltage is programmed according to the present invention, the OLED panel can be prevented from erroneous gray scale image and even severe image damage.
도 1A는 본 발명에 따른 AMOLED의 제 1 실시예 회로도.1A is a circuit diagram of a first embodiment of an AMOLED according to the present invention;
도 1B는 도 1A의 AMOLED 픽셀 구조를 사용하는 구동 동작에 대한 타이밍 도표.1B is a timing diagram for a drive operation using the AMOLED pixel structure of FIG. 1A.
도 2A는 본 발명에 따른 AMOLED의 제 2 실시예 회로도.2A is a circuit diagram of a second embodiment of an AMOLED according to the present invention;
도 2B는 도 2A의 AMOLED 픽셀 구조를 사용하는 구동 동작에 대한 타이밍 도표.2B is a timing diagram for a drive operation using the AMOLED pixel structure of FIG. 2A.
도 3A는 본 발명에 따른 AMOLED의 제 3 실시예 회로도.3A is a circuit diagram of a third embodiment of an AMOLED according to the present invention;
도 3B는 도 3A의 AMOLED 픽셀 구조를 사용하는 구동 동작에 대한 타이밍 도표.3B is a timing diagram for a drive operation using the AMOLED pixel structure of FIG. 3A.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings
1 : 스위치 유닛 2 : 구동기 유닛1: switch unit 2: driver unit
3 : 저장 유닛 4 : OLED3: storage unit 4: OLED
5: 스캔 라인 6 : 데이터 라인5: scan line 6: data line
10 : 픽셀 회로10: pixel circuit
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