WO2009110132A1 - アクティブ・マトリクス型表示装置 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to an active matrix type self-luminous display device using an organic electroluminescence (EL) element or the like. More specifically, the present invention relates to an active matrix display device that can supply a light-emitting element with a current having a gradation display with appropriate luminance according to display data.
  • EL organic electroluminescence
  • the EL display panel is a self-emissive type display panel in which each pixel has a light-emitting element.
  • the EL display panel has a faster response speed than the liquid crystal display panel, the temperature dependence of the response speed is low, the color reproduction range is wide, and the viewing angle is wide due to self-emission. And the contrast ratio can be increased.
  • An organic EL display is driven by a dot matrix method in the same manner as a liquid crystal display.
  • the luminance of each light emitting element is controlled by the current value flowing therethrough, that is, the organic EL element is a current control type, and is greatly different from a liquid crystal display in which each cell is a voltage control type.
  • the drive of the dot matrix method basically, the display data is written in the selection period, and then the active matrix drive that is driven with the written value, and the display data is driven only in the selection period. It can be roughly divided into passive matrix driving.
  • the basic circuit of an active matrix type organic EL display panel is well known.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of such an equivalent circuit of one pixel, and the pixel circuit 10 is shown within a one-dot chain line.
  • the pixel circuit 10 includes an EL element 11 which is a light emitting element, a first transistor (driving transistor) 12, a second transistor (switching transistor) 13, and a storage capacitor (capacitor) 14.
  • the light emitting element 11 is an organic electroluminescence (EL) element.
  • the driver circuit for driving the pixel circuit 10 outputs a signal indicated by the strength of the voltage corresponding to the video signal, and is similar in configuration to the driver circuit of the liquid crystal display panel that drives the matrix. However, as described above, the driving of the organic EL display panel is different from the case of the voltage-controlled liquid crystal display in that the current-controlled organic EL element is driven.
  • a voltage signal corresponding to the video signal is applied to the source signal line 15 from the driver circuit.
  • the gate signal line 16 scanning line
  • the transistor 13 is turned on, and the voltage signal applied to the source signal line 15 is written and held in the capacitor 14. Even when the gate signal line 16 (scanning line) is not selected, the gate potential of the transistor 12 is stably held by the capacitor 14.
  • the organic EL 11 continues to emit light at a luminance corresponding to the current determined by the written gate potential until the next writing.
  • the transistor 12 that supplies current to the EL element 11 shown in FIG. 7 is called a driving transistor, and a transistor that operates as a switch for selecting an element in the matrix, like the transistor 13 shown in FIG. 7, is called a switching transistor. To do.
  • An active matrix type organic EL display panel is configured by using a transistor made of low-temperature polysilicon or amorphous silicon.
  • these transistors are difficult to form so as to have uniform characteristics for various reasons, and non-negligible variations in characteristics often occur.
  • the organic EL element does not emit light with uniform brightness even if the driving transistor is driven in the same manner, if these transistor characteristics vary, especially if the characteristics of the driving transistor vary. Variations in the characteristics of the driving transistors in the same panel cause display unevenness in the display.
  • FIG. 7 is a diagram showing a basic configuration of a pixel circuit for driving each pixel in the voltage programming method.
  • the voltage programming method applies a voltage signal such as a video signal indicated by the magnitude or strength of a voltage to a data signal line, a source signal line, or a pixel, and the voltage signal is applied by a driving transistor of a pixel circuit.
  • This refers to a method of driving an EL element by converting it into a current signal.
  • the current programming method applies a current signal such as a video signal indicated by the magnitude or strength of a current to a data signal line, a source signal line, or a pixel, and a current signal or an applied current that is substantially proportional to the applied current signal.
  • a current signal such as a video signal indicated by the magnitude or strength of a current to a data signal line, a source signal line, or a pixel
  • a current signal or an applied current that is substantially proportional to the applied current signal.
  • the transistor 13 performs a switching operation so as to be called a switching transistor. Therefore, the variation of this transistor does not relatively affect the overall characteristics.
  • the transistor 12 called a driving transistor inputs a video signal indicated by the strength of voltage, converts it into a current signal, and drives the EL element. Therefore, the driving transistor 12 performs an analog operation. Therefore, if the driving transistor 12 has a characteristic variation, the converted current signal also varies. Usually, the characteristics of the transistor 12 have a variation of 50% or more.
  • the voltage programming method has a high charge / discharge capability of the source signal line and the like in any of the low gradation region and the high gradation region, and display unevenness due to insufficient writing hardly occurs.
  • the current programming method has a problem that the driving current in the low gradation region is small and cannot be driven well due to the parasitic capacitance of the source signal line 15.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-179037 discloses a method of using both the current program and the voltage program in combination.
  • a threshold voltage of a transistor that drives each EL element hereinafter, an input voltage that does not contribute to gradation display is referred to as a threshold voltage
  • the stored threshold value is used to generate a gradation execution voltage corresponding to display data, and the generated gradation execution voltage is applied to a transistor that drives each EL element.
  • the threshold voltage is a shift voltage that shifts a voltage proportional to the gradation data with respect to the correlation between the gate voltage of the driving transistor and the emission luminance, and makes the relationship of the emission luminance with respect to the gradation data linear. In other words.
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing the variation with time of these two characteristics, taking a transistor made of amorphous silicon as an example.
  • Vth rises from Vthi to Vthn in the figure due to internal degradation as the drive time elapses, and the electron mobility falls from ⁇ i to ⁇ n in the figure. Therefore, when Vdata, which is a gradation signal, is made constant, the drive current decreases from Idi to Idn, and therefore the luminance decreases in proportion to this decrease.
  • Such a change in characteristics of the driving transistor varies depending on each transistor in the matrix.
  • the display surface is changed over time. This causes uneven brightness.
  • the initial variation can be similarly associated with the occurrence of the initial luminance unevenness by replacing the characteristics shown in FIG. 8 with time with the characteristics of the individual transistors in the initial stage.
  • 2LIds / WCi (Vg ⁇ Vth) 2 in the case of CMOS between the above-described electron mobility ( ⁇ ) and other characteristics.
  • L is the channel length
  • Ids is the drain current value in the saturation region
  • W is the channel width
  • Ci is the capacitance per unit area of the gate insulating film
  • Vg is the gate voltage
  • Vth is the threshold voltage. Therefore, it will be understood that fluctuations in electron mobility will have a significant effect on transistor characteristics, particularly the ratio of node current change to gate voltage change.
  • an object of the present invention is to provide a display device that can reduce the unevenness due to the initial variation and the temporal variation of the driving transistor of the pixel circuit of the display device in consideration of the above-described conventional problems, as compared with the conventional case. There is to do.
  • An active matrix display device includes a plurality of current-controlled light-emitting elements and a plurality of pixel circuits that input a voltage including a gradation signal and supply current to the light-emitting elements in a matrix.
  • a pixel circuit having an input circuit having a characteristic capable of flowing an input current proportional to a current flowing through the light emitting element, and a measurement circuit for measuring the characteristic of the pixel circuit Is provided.
  • the measurement circuit generates one or more constant currents and can supply the constant current supply circuit to each input of the plurality of pixel circuits, and inputs the output voltage of the constant current supply circuit.
  • An A / D converter that performs A / D conversion, and the constant current circuit supplies the one or more constant currents to the input circuit of each pixel circuit in a time-sharing manner, and executes A / D conversion in response to the supply To do.
  • the measurement circuit inputs A / D converted data, performs a predetermined calculation, and relates to a threshold value and an electron mobility of a driving transistor in the pixel circuit that supplies a current to the light emitting element. Data is calculated and the calculated data is stored for each pixel circuit.
  • the active matrix display device includes a gradation voltage supply circuit, which includes data representing gradation input to the display device and data related to the electron mobility from the measurement circuit. An input is executed to perform a multiplication operation, the threshold value input from the measurement circuit is added to the multiplication result to generate a display voltage to be supplied to the pixel circuit, and this is supplied to the input of the pixel circuit It is possible.
  • the measurement circuit supplies the first constant current from the constant current supply circuit, stops the supply, and A / D converts the output voltage of the constant current supply circuit after the stop.
  • First data is created and stored.
  • a / D conversion is performed on the output voltage of the constant current supply circuit during a period in which a constant current having a second value equal to or different from the first value is supplied, and second data is created and stored.
  • the measurement circuit calculates a threshold value of the driving transistor of the pixel circuit from the stored first data, and relates to the electron mobility of the driving transistor from the stored first and second data. Calculate the data to be used.
  • the constant current of the second value according to the present invention is a current of a value corresponding to the maximum luminance set in advance for the driving transistor.
  • the input circuit of the pixel circuit according to the present invention includes a current mirror transistor of the driving transistor.
  • the voltage that provides the first data according to the present invention is such that the voltage charged in the capacitor present at the gate of the driving transistor is discharged through the current mirror transistor, and the threshold of the current mirror transistor is set. Represents.
  • the threshold value of the current mirror transistor according to the present invention corresponds to the threshold value of the driving transistor of the pixel circuit.
  • the input circuit of the pixel circuit includes a current mirror transistor of a transistor that drives the light emitting element, and a voltage that provides the first data is present at a gate of the driving transistor of the pixel circuit. It represents the threshold value of the current mirror transistor after the voltage charged in the capacitor is discharged through the current mirror transistor.
  • the constant current of the second value is a current of a value corresponding to the maximum luminance preset for the driving transistor, the first data being Vth, the second data being Vn, When the data representing the maximum luminance of the data representing the gradation input to the display device is Vi, the data related to the electron mobility is represented by (Vn ⁇ Vth) / Vi.
  • the active matrix display device includes a plurality of current-controlled light-emitting elements and a plurality of pixel circuits that input a voltage including a gradation signal and supply current to the light-emitting elements in a matrix.
  • the formed display device includes the pixel circuit including an input circuit having a characteristic capable of flowing an input current proportional to a current flowing through the light emitting element, and further includes a measurement circuit, a storage circuit, and a gradation A voltage supply circuit is provided.
  • the measurement circuit includes a constant current supply circuit capable of generating one or more constant currents and supplying the constant currents to the respective inputs of the plurality of pixel circuits.
  • the one or more constant currents are supplied to the input circuit in a time-sharing manner, and an output voltage of the constant current supply circuit corresponding to the one or more constant currents is input to perform A / D conversion.
  • the memory circuit stores, for each pixel circuit, data related to a threshold value and electron mobility of a transistor in the pixel circuit that supplies a current to the light emitting element calculated from data from the measurement circuit.
  • the gradation voltage supply circuit inputs data representing gradation input to the display device and data related to the electron mobility from the measurement circuit, and performs a multiplication operation.
  • the threshold value input from the measurement circuit is added to generate a display voltage to be supplied to the pixel circuit and supplied to the input of the pixel circuit.
  • the active matrix display device includes a plurality of current-controlled light-emitting elements and a plurality of pixel circuits that input a voltage including a gradation signal and supply current to the light-emitting elements in a matrix.
  • a pixel circuit including an input circuit having a characteristic capable of flowing an input current proportional to a current flowing through the light emitting element, and further including a measurement circuit and a gradation voltage supply.
  • the measurement circuit includes a constant current supply circuit capable of generating one or more constant currents and supplying the constant currents to the respective inputs of the plurality of pixel circuits.
  • the one or more constant currents are supplied to the input circuit in a time-sharing manner, and an output voltage of the constant current supply circuit corresponding to the one or more constant currents is input to perform A / D conversion.
  • the gradation voltage supply circuit can input data representing gradation input to the display device, generate a display voltage to be supplied to the pixel circuit, and supply the display voltage to the input of the pixel circuit.
  • the data representing the gradation input to the display device is related to the threshold value and the electron mobility of the transistor in the pixel circuit that supplies current to the light emitting element calculated from the data from the measurement circuit. The data is corrected based on the data.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an embodiment of the present invention, and is also a diagram for explaining an operation in a calibration stage.
  • FIG. 2 is a diagram showing the operation timing of the calibration stage in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the embodiment of the present invention, and is also a diagram for explaining the operation at the stage of gradation display corresponding to the input signal of the display device.
  • FIG. 4 is a diagram showing the operation timing of the display stage in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing the state of the transistor characteristics over time.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the effect of the display device of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of one pixel circuit in a general active matrix display device.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of variation due to temporal variation of transistor characteristics.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a drive circuit of an active matrix display device according to the present invention, and particularly a diagram for explaining a calibration stage according to the present invention.
  • the source driver circuit 20 (in the upper part of the alternate long and short dash line) includes a current source 21 that outputs a specified current, an AD converter 22, a Vth storage circuit 24, a first calculation and storage unit 25, and a second calculation and storage unit. 26, a multiplier 27, an adder 28, and a gradation voltage source 29.
  • the output of the current source 21, the input of the AD converter 22 and the output of the gradation voltage source are combined on the common line 30 and connected to the source signal line 15 to each pixel circuit in the organic EL display device. ing.
  • the gate driver circuit has a plurality of gate signals 16 for sequentially operating a plurality of pixel circuits 19 in the column (Column) direction. These are connected to corresponding pixel circuits 19.
  • the pixel circuit 19 (within the alternate long and short dash line) includes an EL element 11 which is a light emitting element, a driving transistor 12, a switching transistor 13, current mirror transistors 17 and 18, and a storage capacitor (capacitor) 14.
  • the transistors 18 and 12 are in a current mirror relationship. Therefore, if the gate voltages are the same, the ratio of Id of the transistor 18 to Id of the transistor 12 is constant depending on the size. If the sizes are the same, the currents flowing through transistors 18 and 12 are the same. In other words, when the sizes are the same, the input current flowing in the input circuit of the pixel circuit via the source signal line 15 and the current flowing in the organic EL 11 are the same.
  • Each pixel circuit 19 is formed in a narrow area. Therefore, there is no discernable variation in the initial characteristics of the transistors in one pixel circuit 19, and the variation with time can be regarded as substantially the same. Therefore, if the size of the transistor is known in advance, the characteristics of the driving transistor 12 can be read from the characteristics of the transistor 18.
  • display data to be input to the display device is input to the multiplier 27, which is not shown in FIG.
  • the storage and reading to the Vth storage circuit 24, the second calculation and the storage 26 are executed for each pixel as described later, and can be read for each pixel.
  • This address selection operation is used for driving the matrix. It is executed in conjunction.
  • an actual organic EL display device includes a plurality of pixel circuits 19 in a horizontal (Row) direction and a row (Column) direction, and forms a matrix including a plurality of source signal lines and a plurality of gate signal lines. .
  • a calibration operation for obtaining a correction value by reading the characteristics of a transistor using a current source
  • an operation for performing gradation display using a voltage source using the obtained correction value First, the calibration operation will be described. In the following description, one pixel circuit is described. In the case of an operation in an actual display device, the following operation is executed for each pixel circuit. In the following description, for simplification of description, the transistors 18 and 12 are described as having the same size. (Calibration operation)
  • FIG. 1 shows a configuration involved in this calibration operation
  • FIG. 2 shows the timing.
  • This calibration operation is executed for each pixel.
  • the calibration operation for each pixel can be divided into three operation cycles.
  • the operation of the first cycle is an operation of reading and storing the threshold voltage Vth of the transistor 18 in order to read the threshold voltage of the driving transistor 12.
  • the operation of the first cycle is shown in time series as (1) precharge period ⁇ (2) Vth storage period ⁇ (3) Vth reading period.
  • the Vth storage period (2) is a period for storing Vth, and is also a period for stopping input so that the gate voltage of the transistor 18 changes to the threshold voltage.
  • the gate voltage of the transistor 18 that is equal to or higher than the threshold voltage is discharged through the transistors 17 and 18 during this period.
  • the transistors 17 and 18 are no longer discharged, and a constant voltage is maintained. This voltage is automatically stored in the capacitor 14. This voltage is a voltage when the transistors 17 and 18 are no longer discharged, in other words, the threshold voltage of the transistor 18.
  • the voltage obtained by adding the saturation voltage of the transistor 17 to this threshold voltage appears at the input of the A / D converter 22.
  • the Vth reading period (3) is a period in which the A / D converter 22 converts this threshold voltage into a digital value. After a certain time has elapsed, the digital value of the A / D converted threshold value is stored in the storage circuit 24. Since the transistor 18 and the driving transistor 12 are formed in the same pixel and have the same characteristics, the characteristics of the driving transistor 12 can be captured in a simulated manner. Therefore, the threshold value Vth of the driving transistor 12 can be read in the first cycle.
  • the operation of the second cycle executes an operation for examining characteristics related to electron mobility.
  • the voltage Vref when the reference current is applied which appears at the input of the A / D converter 22 when a predetermined current is passed, is read and stored.
  • the operation of the second cycle is shown in time series as (4) Vref writing period ⁇ (5) Vref reading period.
  • the current source 21 passes a reference current Iref2, for example, a current corresponding to a current that flows to the organic EL element when the gradation is 100%.
  • a reference current Iref2 for example, a current corresponding to a current that flows to the organic EL element when the gradation is 100%.
  • the A / D converter 22 reads the gate voltage Vg of the transistor 18 at that time.
  • This voltage includes the threshold voltage of the transistor 18 having the same or predetermined correspondence with the characteristics of the transistor 12 and the characteristics of the electron mobility for generation with a specified current. Therefore, in the second cycle, it is possible to read the gate voltage Vref through which a current corresponding to 100% gradation is passed.
  • the current Iref2 is 1 / a of the current flowing through the organic EL element at the gradation of 100%.
  • a thick line from the current source 21 indicates a current path from the current source, and a dotted line indicates that the A / D converter 22 detects a voltage substantially equal to the gate voltage of the transistor 18. Yes.
  • the value of ⁇ Vn is a value corresponding to a voltage indicating 0% to 100% of the measured gradation level of the pixel circuit at that time.
  • ⁇ Vi is an initial or reference voltage, for example, a data voltage required when gradation display is 100%, and is a predetermined voltage.
  • ⁇ Vi is an initial or reference voltage, for example, a data voltage representing a 100% luminance level in gradation display.
  • the voltage corresponding to ⁇ Vi is ⁇ Vn due to the initial variation and the variation with time. Therefore, the coefficient K of this variation or fluctuation is obtained, and the coefficient is corrected with this coefficient when the next gradation voltage is set.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the relationship between ⁇ Vi and ⁇ Vn.
  • the detected value is substantially the same as the characteristics of the driving transistor. It is clear that these values are in a correspondence relationship even if they are not substantially equal, and the detected threshold value can be processed as corresponding to the characteristics of the driving transistor. Further, when the correspondence relationship is known in advance, the above-described reference current Iref2 is set based on the correspondence relationship, and the obtained K can be treated as indicating the value of the driving transistor. .
  • FIG. 5 shows that, for example, the characteristic indicated by the lower diagonal line in the initial stage has the characteristic indicated by the upper diagonal line after N hours.
  • the signal representing the gradation has the characteristic indicated by the lower diagonal line, but the signal characteristic to be actually input to the pixel circuit has a characteristic corresponding to the characteristic indicated by the upper diagonal line. Indicates that it is necessary to have. The above-described operation is executed for each pixel circuit.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining how to input the gradation data Vdata 31 and drive the pixel circuit with the corrected signal. In this operation, each pixel circuit is driven only from the gradation voltage power source.
  • FIG. 4 shows the timing for driving one pixel in the operation. In FIG. 3, the flow of signals and the like in this case is indicated by bold lines.
  • the gradation data Vdata is multiplied by a coefficient K by a multiplier 27 and Vth is added by an adder 28.
  • This process is processed digitally as shown in equation (2).
  • the resulting digital value is converted into an analog value by a gradation voltage source 29 (specifically, a DA converter) and is provided to the pixel circuit 19. Thereby, the display value is updated by writing and storing the analog value in the capacitor 14.
  • Vg K ⁇ Vdata + Vth (2)
  • Vdata is data for setting the light emission luminance (gradation) of the EL display device. At a gradation of 100%, the value is the same as ⁇ Vi described above. If there are initial variations and temporal variations in Vth and electron mobility, the gradation voltage Vdata is multiplied by a correction coefficient K other than 1, and the digital data is corrected to reflect the changed Vth.
  • K correction coefficient
  • the luminance unevenness due to the characteristic variation which has been 50% or more in the past is basically eliminated, and is substantially negligible with a calculation error or less.
  • the coefficient K related to the electron mobility is obtained, the input gradation data is corrected with these data, and each pixel circuit is driven with the corrected data.
  • the basic process has been described based on the exemplary embodiment.
  • the gist of the present invention can be implemented in forms other than the illustrated embodiment.
  • a part related to the present invention is executed by, for example, a computer that outputs display data to the display device, and the result is stored in the storage device in the display device.
  • it can be configured such that the calculation unit 25 and the calculation part of the calculation unit 26 are executed by an external device and the result is written in the storage unit of the calculation unit 26.
  • the calculation executed by the external device can be executed by a computer using a software program.
  • the control itself in the calibration operation described above that is, the control unit that drives the source driver and gate driver, the A / D converter, and the current source can be controlled by the computer described above.
  • the calibration operation itself can be managed.
  • the calibration operation itself can be managed by a software program. For example, the user selects an accurate calibration over time or a rough calibration that can be performed in a short time. Will also be possible.
  • the process is executed. It is also possible to obtain a typical result. For example, if the obtained threshold value can be expressed as a function having an actual threshold value, the function processing can be performed to obtain a desired threshold value, which can be used as the threshold value. At the same time, this threshold value can be used in the case of obtaining K described above.
  • the A / D converter 22, the current source 21, and the gradation voltage source 30 need to be arranged inside the display device. Further, in the gradation display stage, the Vth storage 24, the calculation and storage 26, the multiplier 27, and the adder are also used.
  • the gist of the invention can be implemented. That is, it is possible to input the corrected gradation data to the gradation voltage source 30 outside the display device.
  • control of each operation in the calibration stage can be executed by a dedicated computer arranged in the display device, executed by dedicated hardware, or a combination thereof. Is clear.
  • Vth and K of the above-described transistor change very little in a short period, after the above-described calibration operation is executed once, it is not necessary to execute the calibration operation every time the display device is used. However, it is desirable to execute the calibration operation described above at regular intervals. Alternatively, the above-described calibration operation may be executed when the luminance unevenness is noticed.
  • the gradation voltage is corrected in accordance with the initial variation of the threshold value of the transistor in the pixel circuit and the electron mobility and the variation with time, and the corrected voltage is applied to each pixel circuit.
  • the luminance unevenness of the display device can be reduced to a negligible level.

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Abstract

 アクティブ・マトリクス型表示装置の画素回路内の発光素子駆動用トランジスタの初期バラツキおよび経時的変動による輝度ムラを低減可能とする表示装置を提供する。発光素子に流れる電流に比例する入力電流を流すことが可能な入力回路を備えた画素回路、測定回路及び階調電圧供給回路を備える。測定回路は、画素回路の各入力に1つ以上の定電流を供給可能な定電流供給回路により各画素回路の入力回路へ1つ以上の定電流を時分割で供給し、対応する電流供給回路の出力電圧をA/D変換し、A/D変換データに対して所定の演算をして駆動用トランジスタの閾値及び電子移動度に関連するデータを算出して画素回路毎に記憶する。階調電圧供給回路は、表示装置に入力される階調表現データと測定回路からの電子移動度関連データとを入力して乗算し、さらに測定回路からの閾値を加算して表示用電圧を発生させて各画素回路の入力に供給する。

Description

アクティブ・マトリクス型表示装置
 本発明は、有機エレクトロルミネッセンス(organic electroluminescence)(EL)素子などを用いたアクティブ・マトリクス型の自発光表示装置(self-emissive display device)に関する。より詳細には、表示データに応じた適切な輝度の階調表示(tone of luminance)を有する電流を発光素子に供給することができるアクティブ・マトリクス型の表示装置に関する。
 電気光学変換物質(electro-optic materials)として有機エレクトロルミネッセンス材料あるいは無機(inorganic)EL材料を用いた画像表示装置では、画素に書き込まれる電流に応じて電気光学変換物質での発光輝度(luminance of emitted light)が変化する。EL表示パネルは、各画素に発光素子(emissive element)を有する自発光型(self emissive type)の表示パネルである。EL表示パネルは、液晶表示パネルに比べて、応答速度が速い、応答速度の温度依存性が少ない、色再現域が広い、自発光のために視野角(viewing angle)が広く視認性や発光効率も高い、コントラスト比を高くすることができる、等の利点を有する。
 有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイと同じように、ドット・マトリクス方式で駆動される。しかしながら、有機ELディスプレイは、各発光素子の輝度がそれに流れる電流値によって制御される、即ち有機EL素子は電流制御型であり、各セルが電圧制御型である液晶ディスプレイと大きく異なる点である。ドット・マトリクス方式の駆動には、基本的には、表示データが選択期間に書き込まれ、その後も書き込まれた値で駆動されるアクティブ・マトリクス(active matrix)駆動と、選択期間のみ表示データで駆動されるパッシブ・マトリクス駆動に大別することができる。アクティブ・マトリクス方式の有機EL表示パネルの基本的な回路は良く知られている。
 図7は、このような1画素の等価回路の1例を示す図であり、一点鎖線内に画素回路10を示している。この画素回路10は、発光素子であるEL素子11、第1のトランジスタ(駆動用トランジスタ)12、第2のトランジスタ(スイッチング用トランジスタ)13および蓄積容量(コンデンサ)14からなる。発光素子11は有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子である。
 画素回路10を駆動するドライバ回路は、図示していないが、映像信号に対応する電圧の強弱で示された信号を出力し、マトリクスを駆動する液晶表示パネルのドライバ回路と構成が類似する。しかしながら、上述したように、有機EL表示パネルの駆動は、電流制御型である有機EL素子を駆動するという点で、電圧制御型である液晶ディスプレイの場合と異なっている。
 図7において、ドライバ回路から、映像信号に対応する電圧信号がソース信号線15に印加される。ゲート信号線16(走査線)が選択状態にされると、トランジスタ13が導通して、ソース信号線15に印加された電圧信号がコンデンサ14に書き込まれ、保持される。ゲート信号線16(走査線)が非選択状態になっても、トランジスタ12のゲート電位は、コンデンサ14によって安定に保持される。有機EL11は、次ぎに書き込まれるまで、書き込まれたゲート電位によって決定される電流に対応した輝度で発光を継続する。
 以後、図7に示すEL素子11に電流を供給するトランジスタ12を駆動用トランジスタ、図7に示すトランジスタ13のようにマトリクス内の素子を選択するスイッチとして動作するトランジスタをスイッチング用トランジスタと呼ぶことにする。
 アクティブ・マトリクス方式の有機EL表示パネルは、低温ポリシリコン、またはアモルファス・シリコンからなるトランジスタを用いてパネルを構成する。しかし、これらのトランジスタは、様々な理由から、一様な特性を有するように形成することは困難であり、特性に無視できないバラツキが生ずることが多い。有機EL素子は、これらのトランジスタ特性にバラツキがあると、特に駆動用トランジスタの特性にバラツキがあると、同じように駆動用トランジスタを駆動しても、一様な輝度で発光しない。同一パネル内の駆動用トランジスタの特性のバラツキは、ディスプレイ内に表示ムラを発生させる。
 図7は、電圧プログラム方式の、各画素を駆動する画素回路の基本構成を示す図である。なお、電圧プログラム方式とは、電圧の大きさあるいは強弱で示される映像信号などの電圧信号をデータ信号線、ソース信号線あるいは画素などに印加して、画素回路の駆動用トランジスタなどで電圧信号を電流信号に変換してEL素子を駆動する方法を言う。
 電流プログラム方式とは、電流の大きさあるいは強弱で示される映像信号などの電流信号をデータ信号線、ソース信号線あるいは画素などに印加し、印加した電流信号に略比例した電流信号もしくは印加した電流に所定の変換処理を行った電流信号を直接的にあるいは間接的にEL素子に印加する構成あるいは回路もしくは駆動方法を言う。
 図7に図示する画素構成では、トランジスタ13は、スイッチング・トランジスタと呼ばれるように、スイッチング動作をする。したがって、このトランジスタのバラツキは、比較的、全体の特性に影響しない。しかし、駆動用トランジスタと呼ばれるトランジスタ12は、電圧の強弱で示された映像信号を入力し、電流信号に変換し、EL素子を駆動する。したがって、駆動用トランジスタ12はアナログ動作をする。したがって、駆動用トランジスタ12に特性バラツキがあると、変換される電流信号にもバラツキが発生する。通常、トランジスタ12の特性は50%以上のバラツキを有する。
 しかし、電圧プログラム方式は、低階調領域、高階調領域のいずれの領域にあっても、ソース信号線などの充放電能力が高く、書き込み不足による表示ムラの発生はほとんどない。
 一方、前記トランジスタの特性バラツキによる表示ムラは、電流プログラム方式の構成を採用することにより低減することが可能である。しかし、電流プログラム方式は、低階調領域での駆動電流が小さく、ソース信号線15の寄生容量により良好に駆動できないという課題があった。
 この課題解決のために、特開2007-179037号公報には、上記した電流プログラムと電圧プログラムの特長を生かして、これらを併用する方法が開示されている。また、特開2006-301250号公報には、各EL素子を駆動するトランジスタの閾値電圧(以後、階調表示に寄与しない入力電圧を閾値電圧と称す)を測定して、各EL素子毎に記憶することが開示されている。ここでは、記憶した閾値は、表示データに応じた階調実行電圧を生成するのに使用され、生成された階調実行電圧が、各EL素子を駆動するトランジスタに印加される。
 なお、この閾値電圧は、駆動トランジスタのゲート電圧と発光輝度の相関関係に対して、階調データに比例する電圧をシフトさせ、階調データに対する発光輝度の関係を線形関係にさせる、シフト電圧と言い換えることができる。
 しかしながら、上述した方法では、トランジスタの特性における閾値電圧(以下Vthと言う)および電子移動度(electron mobility)の初期的バラツキおよび、これらの経時的な変動(fluctuation over time)を完全に補償することができない。図8は、アモルファス・シリコン(amorphous silicon)よりなるトランジスタを例にとり、この2つの特性の経時的な変動を模式的に示す図である。このトランジスタの場合、駆動時間が経過するに従い内部劣化(internal deterioration)で、Vthは図中でVthiからVthnに上昇変動し、電子移動度は、図中でαiからαnに低下する。したがって、階調信号であるVdataを一定にすると駆動電流は、IdiからIdnに低下し、したがってこの低下に比例して輝度が低下する。このような駆動用トランジスタの特性変化は、マトリクス内の各トランジスタによって異なり、その結果、初期の輝度ムラ(initial non-uniformity of display brightness)を無くす対策を施したとしても、時間経過にしたがって表示面での輝度ムラを生じさせることになる。なお、初期バラツキについては、図8で経時的な変動を示した特性を、初期における個々のトランジスタの特性に置き換れば、同様に、初期の輝度ムラの発生と関連付けることができる。
 さらに、上述した電子移動度(μ)と他の特性との間に、CMOSの場合、μ=2LIds/WCi(Vg-Vth)の関係がある。ここで、Lはチャネル長、Idsは飽和領域におけるドレイン電流値、Wはチャネル幅、Ciはゲート絶縁膜の単位面積当たりの容量、Vgはゲート電圧、Vthは閾値電圧である。したがって、電子移動度の変動は、トランジスタの特性、特に、ゲート電圧変化に対するノード電流変化の比に、大きな影響を与えることになることが理解されよう。
 したがって、本発明の目的は、上記従来の課題を考慮して、表示装置の画素回路の駆動用トランジスタの初期的バラツキおよび経時的な変動による輝度ムラを、従来に比べて低減できる表示装置を提供することにある。
特開2007-179036号公報 特開2006-301250号公報
 本発明によるアクティブ・マトリクス型表示装置は、電流制御型の複数の発光素子と、階調信号を含む電圧を入力して前記発光素子に電流を供給する複数の画素回路とがマトリックス状に形成されたアクティブ・マトリクス型表示装置であって、前記発光素子を流れる電流に比例する入力電流を流すことが可能な特性を有する入力回路を備えた画素回路と、この画素回路の特性を測定する測定回路を備える。この測定回路は、1つ以上の定電流を発生させて複数の前記画素回路の各入力に対して供給することが可能な定電流供給回路、および定電流供給回路の出力電圧を入力してA/D変換するA/D変換器を含み、前記定電流回路により前記各画素回路の入力回路へ前記1つ以上の定電流を時分割で供給し、この供給に応じてA/D変換を実行する。また、この測定回路は、A/D変換されたデータを入力して所定の演算を実行し、前記発光素子に電流を供給する前記画素回路内の駆動用トランジスタの閾値および電子移動度に関連するデータを算出し、算出したデータを各画素回路毎に記憶することを実行する。さらに、このアクティブ・マトリクス型表示装置は、階調電圧供給回路を備え、これは、前記表示装置に入力される階調を表すデータと前記測定回路からの前記電子移動度に関連するデータとを入力して乗算演算を実行し、当該乗算結果に、前記測定回路から入力した前記閾値を加算して前記画素回路に供給する表示用電圧を発生させ、これを、前記画素回路の入力に供給することが可能である。
 また、本発明による前記測定回路は、前記定電流供給回路から第1の値の定電流を供給したのち供給を停止し、停止後の前記定電流供給回路の出力の電圧をA/D変換して第1のデータを作成し記憶する。さらに、前記第1の値と等しいあるいは異なる第2の値の定電流を供給している期間の前記定電流供給回路の出力の電圧をA/D変換して第2のデータを作成し記憶する。次に、この測定回路は、記憶した前記第1のデータから前記画素回路の駆動用トランジスタの閾値を算出し、記憶した前記第1と第2のデータから前記駆動用トランジスタの電子移動度に関連するデータを算出する。
 また、本発明による前記第2の値の定電流は、前記駆動用トランジスタに対してあらかじめ設定された最大の輝度に対応する値の電流である。
 また、本発明による前記画素回路の入力回路は、前記駆動用トランジスタのカレントミラー用トランジスタを備える。
 また、本発明による前記第1のデータをもたらす電圧は、前記駆動用トランジスタのゲートに存在するキャパシタに充電された電圧が、前記カレントミラー用トランジスタを介して放電され、前記カレントミラー用トランジスタの閾値を表す。
 また、本発明による前記前記カレントミラー用トランジスタの閾値は、前記画素回路の駆動用トランジスタの閾値に対応する。
 また、本発明による前記画素回路の入力回路は、前記発光素子を駆動するトランジスタのカレントミラー用トランジスタを備え、前記第1のデータをもたらす電圧は、前記画素回路の駆動用トランジスタのゲートに存在するキャパシタに充電された電圧が、前記カレントミラー用トランジスタを介して放電された後の、前記カレントミラー用トランジスタの閾値を表す。また、前記第2の値の定電流は、前記駆動用トランジスタに対してあらかじめ設定された最大の輝度に対応する値の電流であり、前記第1のデータをVth、第2のデータをVn、前記表示装置に入力される階調を表すデータの最大輝度を表すデータをViとした場合に、前記電子移動度に関連するデータは、(Vn-Vth)/Viで表される。
 また、本発明によるアクティブ・マトリクス型表示装置は、電流制御型の複数の発光素子と、階調信号を含む電圧を入力して前記発光素子に電流を供給する複数の画素回路とがマトリックス状に形成された表示装置であって、前記発光素子を流れる電流に比例する入力電流を流すことが可能な特性を有する入力回路を備えた前記画素回路を備え、さらに、測定回路、記憶回路および階調電圧供給回路を備える。ここで、測定回路は、1つ以上の定電流を発生させて複数の前記画素回路の各入力に対して供給することが可能な定電流供給回路を含み、前記定電流回路により前記各画素回路の入力回路へ前記1つ以上の定電流を時分割で供給し、前記1つ以上の定電流に対応する定電流供給回路の出力電圧を入力してA/D変換することが可能である。記憶回路は、前記測定回路からのデータから算出された前記発光素子に電流を供給する前記画素回路内のトランジスタの閾値および電子移動度に関連するデータを各画素回路毎に記憶する。階調電圧供給回路は、前記表示装置に入力される階調を表すデータと前記測定回路からの前記電子移動度に関連するデータとを入力して乗算演算を実行し、当該乗算結果に、前記測定回路から入力した前記閾値を加算して前記画素回路に供給する表示用電圧を発生させ、前記画素回路の入力に供給する。
 また、本発明によるアクティブ・マトリクス型表示装置は、電流制御型の複数の発光素子と、階調信号を含む電圧を入力して前記発光素子に電流を供給する複数の画素回路とがマトリックス状に形成された表示装置であって、前記発光素子を流れる電流に比例する入力電流を流すことが可能な特性を有する入力回路を備えた前記画素回路とを備え、さらに、測定回路、階調電圧供給回路を備える。ここで、測定回路は、1つ以上の定電流を発生させて複数の前記画素回路の各入力に対して供給することが可能な定電流供給回路を含み、前記定電流回路により前記各画素回路の入力回路へ前記1つ以上の定電流を時分割で供給し、前記1つ以上の定電流に対応する定電流供給回路の出力電圧を入力してA/D変換することが可能である。階調電圧供給回路は、前記表示装置に入力される階調を表すデータを入力して、前記画素回路に供給する表示用電圧を発生させ、前記画素回路の入力に供給することが可能である。ここで、この表示装置に入力される階調を表すデータは、前記測定回路からのデータから算出された前記発光素子に電流を供給する前記画素回路内のトランジスタの閾値および電子移動度に関連するデータに基づいて補正されたデータである。
図1は、本発明の実施形態の構成を示す図であり、校正段階の動作を説明する図でもある。 図2は、図1における校正段階の動作タイミングを示す図である 図3は、本発明の実施形態の構成を示す図であり、表示装置の入力信号に対応して階調表示する段階の動作を説明する図でもある。 図4は、図3における表示段階の動作タイミングを示す図である。 図5は、トランジスタの特性の経時変動の様子を示す図である。 図6は、本発明の表示装置における効果を説明する図である 図7は、一般的なアクティブ・マトリックス型表示装置における1つ画素回路の構成例を示す図である。 図8は、トランジスタの特性の経時変動による変動例を示す図である。
 図1は、本発明によるアクティブ・マトリクス型表示装置の駆動回路を説明する図であり、特に本発明による校正段階を説明する図である。ソース・ドライバ回路20(上部の一点鎖線内)は、規定の電流を出力する電流源21、AD変換器22、Vth記憶回路24、第1の演算および記憶器25、第2の演算および記憶器26、乗算器27、加算器28および階調電圧源29を含む。この内、電流源21の出力、AD変換器22の入力および階調電圧源の出力は、共通ライン30で一緒になり、有機EL表示装置内の各画素回路へのソース信号線15に接続している。これらの入出力は、時間分割されて処理される。ゲート・ドライバ回路は図示しないが、行(Column)方向の複数の画素回路19を順次動作させる複数のゲート信号16を有する。これらは、対応する各画素回路19に接続される。
 一方、画素回路19(下部の一点鎖線内)は、発光素子であるEL素子11、駆動用トランジスタ12、スイッチング用トランジスタ13、カレントミラー用トランジスタ17、18および蓄積容量(コンデンサ)14からなる。ここで、トランジスタ18と12は、カレントミラーの関係にある。したがって、ゲート電圧を同じくすると、そのサイズによりトランジスタ18のIdとトランジスタ12のIdの比は一定となる。サイズが同一であれば、トランジスタ18と12を流れる電流は同一となる。言い換えれば、サイズが同一の場合に、画素回路の入力回路にソース信号線15を介して流れる入力電流と有機EL11に流れる電流は同一となる。また、この画素回路19のそれぞれは、狭い領域に形成されている。そのために、一つの画素回路19内のトランジスタにおいて、その初期特性においては識別可能なバラツキはなく、また経時的な変動も実質的に同じと見なすことができる。したがって、トランジスタのサイズがあらかじめ判明していれば、駆動用トランジスタ12の特性を、トランジスタ18の特性から読み取ることができる。
 なお、乗算器27には、表示装置に入力される表示データが入力されるが、図1では示されてはいない。
 また、Vth記憶回路24、第2の演算および記憶器26への記憶および読み出しは、後述するように画素毎に実行され、画素毎に読み出すことができ、このアドレス選択動作は、マトリクスの駆動に連動して実行される。
 以上、本発明による有機EL表示装置の構成例、特に後述する校正段階に関連する校正例を、図1に示した構成を使用して説明した。しかし、実際の有機EL表示装置は、横(Row)方向と行(Column)方向に、複数の画素回路19を備え、複数のソース信号線および複数のゲート信号線を含むマトリックスを形成している。
 次に、図1に示すEL表示装置の駆動回路の動作について説明する。
 本実施形態は、電流源を使用してトランジスタの特性を読み取ることによって補正値を得る校正動作と、得られた補正値を使用して電圧源で階調表示させる動作の2つがある。まず、校正動作から説明する。なお、以下の説明は、一つの画素回路について説明される。実際の表示装置における動作の場合、以下の動作が、それぞれの画素回路について実行されることになる。なお、以下では、説明の簡単化のために、トランジスタ18と12は、同一のサイズを有するとして説明する。
(校正動作)
 図1で、この校正動作に関与する構成が示され、図2は、そのタイミンングを示している。この校正動作は、各画素に対して実行される。一つの各画素に対する校正動作は、3つの動作サイクルに区分することができる。
 第1のサイクルの動作は、駆動トランジスタ12の閾値電圧を読み取るために、トランジスタ18の閾値電圧Vthを読み取って記憶する動作である。この第1のサイクルの動作を、図2では(1)プリチャージ期間→(2)Vth記憶期間→(3)Vth読取期間、として時系列に示している。
 ここで、(1)のプリチャージの期間は、電流源21のみから(階調電圧源はオフ状態)通常より大きな電流Iref1を画素回路19に与える。したがって、この期間、トランジスタ18のゲートは、閾値電圧以上になる。(2)のVth記憶期間は、Vthを記憶させる期間であり、トランジスタ18のゲート電圧が閾値電圧に変化するように、入力を停止させる期間でもある。閾値電圧以上になったトランジスタ18のゲート電圧は、この期間にトランジスタ17と18を介して放電する。トランジスタ18のゲート電圧が閾値電圧まで低下すると、トランジスタ17と18から放電が行われなくなり、一定電圧が維持される。この電圧は、自動的にコンデンサ14に記憶される。この電圧は、トランジスタ17と18から放電が行われなくなった時の電圧であり、言い換えれば、トランジスタ18の閾値電圧となる。
 この閾値電圧に、トランジスタ17の飽和電圧を加えた電圧は、A/D変換器22の入力に現れる。ここでは、トランジスタ17の導通電圧は無視可能な程小さいため、考慮しないことにする。(3)のVth読み取り期間は、A/D変換器22で、この閾値電圧をデジタル値に変換する期間である。一定時間経過後、A/D変換された閾値のデジタル値が、記憶回路24に記憶される。なお、トランジスタ18と駆動トランジスタ12は、同一画素内に形成されているために特性が一致するので、駆動トランジスタ12の特性を模擬的に捕らえることができる。したがって、第1のサイクルで、駆動トランジスタ12の閾値Vthを読み取ることができる。
 第2のサイクルの動作は、電子移動度に関係する特性を調べる動作を実行する。この動作は、所定の電流を流した時のA/D変換器22の入力に現れる、基準電流通電時の電圧Vrefを読み取り、記憶する。この第2のサイクルの動作を、図2では、(4)Vref書込期間→(5)Vref読取期間、として時系列に示している。
 (4)のVrefの期間は、電流源21は、基準の電流Iref2、たとえば、階調100%時に有機EL素子に流す電流に相当する電流を流す。(5)のVref読取期間において、(4)の期間の電流が維持され、そのときのトランジスタ18のゲート電圧VgをA/D変換器22が読み取る。この電圧は、規定電流で発生させるためにトランジスタ12の特性と同一なあるいは所定の対応関係にあるトランジスタ18の閾値電圧と、電子移動度の特性が含まれたものである。したがって、第2のサイクルで、階調100%時に相当する電流を流すゲート電圧Vrefを読み取ることができる。
 なお、トランジスタ18のサイズが駆動用トランジスタの1/aの場合は、電流Iref2は、階調100%時に有機EL素子に流す電流の1/aになることが当業者には理解されよう。
 図1で、電流源21からの太線は、電流源からの電流経路を示し、点線は、トランジスタ18のゲート電圧に実質的に同一な電圧をA/D変換器22で検出することを示している。
 第3のサイクルは、補正係数Kを算出するもので、第1のサイクルで求めたVthと第2のサイクルで求めたVrefに基づき、式(1)を第1の演算器25で実行し、式2を第2の演算器26で実行し、結果を一時記憶する。 
 △Vn=Vref-Vth・・・・式(1) 
 K=(△Vn/△Vi) ・・・・式(2) 
 ここで、△Vnの値は、そのときの、その測定した画素回路の階調レベルの0%から100%を示す電圧に対応する値である。ここで、△Viは、初期または基準の電圧、たとえば、階調表示100%時に必要なデータ電圧であり、あらかじめ決定されている電圧である。
 第2の演算器26で求めた係数Kについて説明する。△Viは、初期または基準の電圧、たとえば、階調表示における100%の輝度レベルを表すデータ電圧である。ところが、実際の着目しているトランジスタは、初期バラツキおよび経時変動で、△Viに対応する電圧は△Vnとなっている。したがって、このバラツキまたは変動分の係数Kを求め、次ぎの階調電圧を設定する際に、この係数で補正するものである。図5は、この△Viと△Vnの関係例を示す図である。
 なお、上述した説明において、検出した値は、駆動用トランジスタの特性と実質的に同じで有るとして、説明している。これらの値は、実質的に等しくなくとも対応関係にあることは明らかであり、検出した閾値についても、駆動用トランジスタの特性に対応するとして処理することが可能である。また、あらかじめ対応関係が判明している場合、その対応関係に基づいて、上述した基準の電流Iref2を設定して、得られた結果のKを駆動用トランジスタの値を示すとして、扱うこともできる。
 図5は、たとえば、初期において、下側の斜め線で示す特性を有していたが、N時間後に、上の斜め線で示す特性を有していることを示している。または、階調を表す信号は下側の斜め線で示す特性を有することを前提にしているが、実際に画素回路に入力すべき信号特性は、上の斜め線で示す特性に対応する特性を有する必要があることを示している。なお、上述した動作が、各画素回路について実行される。
 次に、電圧源で補正された階調で表示する動作を説明する。
 (階調表示動作)
 図3は、階調データVdata31を入力し、補正された信号で画素回路を駆動することを説明する図である。この動作では、各画素回路は階調電圧電源からのみ駆動される。図4は、その動作における一画素を駆動するタイミングを示している。図3において、この場合の信号等の流れを太線で示している。階調データVdataは、乗算器27で係数Kが乗算され、さらに加算器28でVthが加算される。この処理は、式(2)に示すようにデジタル的に処理される。この結果のデジタル値は、階調電圧源29(具体的にはDA変換器)でアナログ値に変換されて画素回路19に与えられる。これにより、このアナログ値がコンデンサ14に書き込まれ、蓄えられることで、表示データが更新される。
 Vg=K・Vdata+Vth・・・・式(2)
 ここで、Vdataは、EL表示装置の発光輝度(階調)を設定するデータである。階調100%では、上記した△Viと同じ値である。Vthと電子移動度において、初期のバラツキおよび経時変動がある場合には、階調電圧Vdataに1以外の補正係数Kが乗じられて、さらに変化したVthを反映するようにデジタル・データが補正される。
 このように、階調100%の入力に対して、駆動トランジスタ12のIdが一定の電流値となるようにゲート電圧Vgが変化させられるために、階調電圧Vdataに対する発光輝度の関係は普遍となる。その様子を図6に示す。ここでは、3つの画素でVthと電子移動度に初期のバラツキあるいは経時変動があったとしても、各画素の駆動用トランジスタのVg1からVg3が適宜変わり、階調100%時の駆動電流Idが変わらないことを模式的に示している。
 したがって、従来50%以上もあった特性のバラツキに起因する輝度むらは、基本的になくなり、実質的には演算誤差以下の無視可能なレベルになる。
 以上、画素回路内のトランジスタのVthの読み取りから始まり、電子移動度に関係する係数Kを求め、これらのデータで、入力した階調データを補正し、補正したデータで各画素回路を駆動するまでの基本工程を、例示の実施形態に基づき、説明した。
 しかしながら、図で示した実施形態以外の形態でも、本願発明の趣旨を実行することが可能である。たとえば、ソース・ドライバ20として示した部分で、本願発明に関する部分の一部を、たとえば、この表示装置に表示用データを出力するコンピュータに実行させ、その結果を、表示装置内の記憶装置に記憶させる構成とすることも可能である。すなわち、演算部25および演算部26の演算部分を外部装置に実行させ、その結果を演算部26の記憶部に書き込むように構成することができる。この場合、外部装置で実行する演算については、ソフト・プログラムでコンピュータに実行させることができる。
 また、上述した校正動作における制御そのもの、すなわち、ソース・ドライバとゲート・ドライバ、A/D変換器および電流源の駆動する制御部を、上述したコンピュータにより、制御可能とし、コンピュータのプログラムによって、実質的に校正動作そのものが管理される形態にすることができる。このような形態の場合に、ソフト・プログラムで、校正動作そのものを管理することができるので、たとえば、時間をかけた正確な校正、短時間で実行可能なラフな校正、をユーザが選択することも可能になる。
 また、このような構成においてソフト・プログラムを使用して校正動作を実行させる場合、駆動用トランジスタの特性を算出するに当たって、得られた測定データに対して微調整を加え処理を実行させて、最終的な結果を得るようにすることも可能である。たとえば、得られた閾値が、実際の閾値のある関数として表すことができる場合、その関数処理を実行して所望する閾値を得て、これを閾値として使用することができる。同時に上述したKを求める場合においてもこの閾値を使用することができる。
 上述した他の実施形態であっても、A/D変換器22、電流源21、階調電圧源30は、表示装置内部に配置することが必要となる。また、さらに、階調表示段階では、Vth記憶24、演算および記憶26、乗算器27、および加算器も使用するが、この部分は、表示装置内部にあっても、外部にあっても、本発明の趣旨を実行することができる。すなわち、表示装置外部で、補正された階調データを階調電圧源30に入力するようにすることも可能である。
 なお、図示した実施形態において、校正段階における各動作の制御を、表示装置内に配置した専用のコンピュータに実行させること、専用のハードウェアに実行させること、あるいはこれらの組合せに実行させることができることは明らかである。
 最後に、上述したトランジスタのVthとKは、短期間では変化が微少であるため、上述した校正動作を一度実行させた後では、表示装置を使用する毎に校正動作を実行させる必要はない。しかしながら、上述した校正動作を一定間隔で実行させることが望ましい。あるいは、輝度ムラに気付いた時点で、上述した校正動作を実行させるようにしても良い。
 上述した本発明により、表示装置において、画素回路内のトランジスタの閾値と電子移動度の初期バラツキと、これらの経時変動に応じて、階調電圧を補正し、各画素回路にその補正した電圧を供給することが可能になり、これにより、表示装置の輝度ムラを、無視可能な程度に低減することができる効果を有する。

Claims (9)

  1.  電流制御型の複数の発光素子と、階調信号を含む電圧を入力して前記発光素子に電流を供給する複数の画素回路とがマトリックス状に形成されたアクティブ・マトリクス型表示装置であって、
     前記発光素子を流れる電流に比例する入力電流を流すことが可能な特性を有する入力回路を備えた前記画素回路と、
     1つ以上の定電流を発生させて複数の前記画素回路の各入力に対して供給することが可能な定電流供給回路を含み、前記定電流回路により前記各画素回路の入力回路へ前記1つ以上の定電流を時分割で供給し、前記1つ以上の定電流に対応する定電流供給回路の出力電圧を入力してA/D変換し、A/D変換されたデータを入力して所定の演算を実行し、前記発光素子に電流を供給する前記画素回路内の駆動用トランジスタの閾値および電子移動度に関連するデータを算出し、算出したデータを各画素回路毎に記憶する測定回路と、
     前記表示装置に入力される階調を表すデータと前記測定回路からの前記電子移動度に関連するデータとを入力して乗算演算を実行し、当該乗算結果に、前記測定回路から入力した前記閾値を加算して前記画素回路に供給する表示用電圧を発生させ、前記画素回路の入力に供給することが可能な階調電圧供給回路と
     を備えるアクティブ・マトリクス型表示装置。
  2.  前記測定回路は、前記定電流供給回路から第1の値の定電流を供給したのち供給を停止し、停止後の前記定電流供給回路の出力の電圧をA/D変換して第1のデータとし、前記第1の値と等しいあるいは異なる第2の値の定電流を供給している期間の前記定電流供給回路の出力の電圧をA/D変換して第2のデータとし、前記第1のデータから前記画素回路の駆動用トランジスタの閾値を算出し、前記第1と第2のデータから前記駆動用トランジスタの電子移動度に関連するデータを算出する請求項1に記載のアクティブ・マトリクス型表示装置。
  3.  前記第2の値の定電流は、前記駆動用トランジスタに対してあらかじめ設定された最大の輝度に対応する値の電流である請求項1に記載のアクティブ・マトリクス型表示装置。
  4.  前記画素回路の入力回路は、前記駆動用トランジスタのカレントミラー用トランジスタを備える請求項1に記載のアクティブ・マトリクス型表示装置。
  5.  前記第1のデータをもたらす電圧は、前記駆動用トランジスタのゲートに存在するキャパシタに充電された電圧が、前記カレントミラー用トランジスタを介して放電され、前記カレントミラー用トランジスタの閾値を表す請求項4に記載のアクティブ・マトリクス型表示装置。
  6.  前記前記カレントミラー用トランジスタの閾値は、前記画素回路の駆動用トランジスタの閾値に対応する請求項5に記載のアクティブ・マトリクス型表示装置。
  7.  前記画素回路の入力回路は、前記発光素子を駆動するトランジスタのカレントミラー用トランジスタを備え、
     前記第1のデータをもたらす電圧は、前記画素回路の駆動用トランジスタのゲートに存在するキャパシタに充電された電圧が、前記カレントミラー用トランジスタを介して放電された後の、前記カレントミラー用トランジスタの閾値を表し、
     前記第2の値の定電流は、前記駆動用トランジスタに対してあらかじめ設定された最大の輝度に対応する値の電流であり、
     前記第1のデータをVth、第2のデータをVn、前記表示装置に入力される階調を表すデータの最大輝度を表すデータをViとした場合に、前記電子移動度に関連するデータは、(Vn-Vth)/Viで表される請求項1に記載のアクティブ・マトリクス型表示装置。
  8.  電流制御型の複数の発光素子と、階調信号を含む電圧を入力して前記発光素子に電流を供給する複数の画素回路とがマトリックス状に形成された表示装置であって、
     前記発光素子を流れる電流に比例する入力電流を流すことが可能な特性を有する入力回路を備えた前記画素回路と、
     1つ以上の定電流を発生させて複数の前記画素回路の各入力に対して供給することが可能な定電流供給回路を含み、前記定電流回路により前記各画素回路の入力回路へ前記1つ以上の定電流を時分割で供給し、前記1つ以上の定電流に対応する定電流供給回路の出力電圧を入力してA/D変換することが可能な測定回路と、
     前記測定回路からのデータから算出された前記発光素子に電流を供給する前記画素回路内のトランジスタの閾値および電子移動度に関連するデータを各画素回路毎に記憶する記憶回路と、
     前記表示装置に入力される階調を表すデータと前記測定回路からの前記電子移動度に関連するデータとを入力して乗算演算を実行し、当該乗算結果に、前記測定回路から入力した前記閾値を加算して前記画素回路に供給する表示用電圧を発生させ、前記画素回路の入力に供給することが可能な階調電圧供給回路と
     を備えるアクティブ・マトリクス型表示装置。
  9.  電流制御型の複数の発光素子と、階調信号を含む電圧を入力して前記発光素子に電流を供給する複数の画素回路とがマトリックス状に形成された表示装置であって、
     前記発光素子を流れる電流に比例する入力電流を流すことが可能な特性を有する入力回路を備えた前記画素回路と、
     1つ以上の定電流を発生させて複数の前記画素回路の各入力に対して供給することが可能な定電流供給回路を含み、前記定電流回路により前記各画素回路の入力回路へ前記1つ以上の定電流を時分割で供給し、前記1つ以上の定電流に対応する定電流供給回路の出力電圧を入力してA/D変換することが可能な測定回路と、
     前記表示装置に入力される階調を表すデータを入力して、前記画素回路に供給する表示用電圧を発生させ、前記画素回路の入力に供給することが可能な階調電圧供給回路と
     を備え、
     前記表示装置に入力される階調を表すデータは、前記測定回路からのデータから算出された前記発光素子に電流を供給する前記画素回路内のトランジスタの閾値および電子移動度に関連するデータに基づいて補正されたデータであるアクティブ・マトリクス型表示装置。
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