[发明专利]图像显示装置有效
申请号: | 201080018064.4 | 申请日: | 2010-05-25 |
公开(公告)号: | CN102483896A | 公开(公告)日: | 2012-05-30 |
发明(设计)人: | 小野晋也 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | G09G3/30 | 分类号: | G09G3/30;G09F9/30;G09G3/20;H01L27/32;H01L51/50 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 段承恩;杨光军 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 图像 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及图像显示装置,尤其涉及使用电流驱动型发光元件的图像显示装置及其驱动方法。
背景技术
作为使用电流驱动型发光元件的图像显示装置,公知有使用有机电致发光(EL)元件的图像显示装置(有机EL显示装置)。该使用自发光的有机EL元件的有机EL显示装置,不需要液晶显示装置所必需的背光源,最适于装置的薄型化。此外,有机EL显示装置的视场角也不受限,因此期待作为下一代显示装置而付诸实用。此外,有机EL显示装置所使用的有机EL元件中各发光元件的辉度由在发光元件流动的电流值控制,这一点与液晶单元由施加于液晶单元的电压控制不同。
有机EL显示装置中,通常,构成像素的有机EL元件配置成矩阵状。此外,作为有机EL显示装置,公知有无源矩阵型的有机EL显示装置和有源矩阵型的有机EL显示装置。
无源矩阵型的有机EL显示装置在多个行电极(扫描线)与多个列电极(数据线)的交点设置有机EL元件,对所选择的行电极与多个列电极之间施加相当于数据信号的电压,来驱动有机EL元件。
另一方面,有源矩阵型的有机EL显示装置在多个扫描线与多个数据线的交点设置开关薄膜晶体管(TFT:Thin Film Transistor),将驱动元件的栅极与该开关TFT连接。此外,有源矩阵型的有机EL显示装置通过所选择的扫描线使该开关TFT导通,由此从信号线将数据信号输入至驱动元件。利用该驱动元件驱动有机EL元件。
与仅在选择各行电极(扫描线)期间与其连接的有机EL元件发光的无源矩阵型的有机EL显示装置不同,有源矩阵型的有机EL显示装置能够使有机EL元件发光直到下一次扫描(选择),因此即使占空比提高,也不会导致显示器的辉度减少。因此,有源矩阵型的有机EL显示装置能够以低电压驱动,能够实现低功耗。
但是,有源矩阵型的有机EL显示装置中,存在这样的问题:由于驱动晶体管的特性偏差,即使供给相同数据信号,在各像素中有机EL元件的辉度也不同,产生亮度不均。
对于该问题,作为由驱动晶体管的特性偏差引起的亮度不均的补偿方法,公开有补偿每一像素的特性偏差的方法(例如参照专利文献1及专利文献2)。
以下,说明专利文献1记载的显示装置。
图13是表示专利文献1记载的显示装置100的结构的图。
像素阵列部102包括:行状的扫描线WSL、列状的信号线DTL、配置在二者交叉部分的行列状的像素101、与各像素101的各行对应配置的电源线DSL。此外,显示装置100包括:在水平周期(1H)对各扫描线WSL依次供给控制信号、以行为单位对像素101线依次扫描的主扫描器104;与该线依次扫描相应地对各电源线DSL供给以第1电位和第2电位切换的电源电压的电源扫描器105;与该线依次扫描相应地在各水平期间内(1H)切换成为影像信号的信号电压和基准电压、供给至列状的信号线的信号选择器103。
像素101包括以有机EL元件等为代表的发光元件3D、采样用晶体管3A、驱动用晶体管3B和保持电容3C。
采样用晶体管3A的栅极与对应的扫描线WSL连接,其源极及漏极的一方与对应的信号线DTL连接,另一方与驱动用晶体管3B的栅极连接。
驱动用晶体管3B的源极及漏极的一方与发光元件3D连接,他一方与对应的电源线DSL连接。
发光元件3D的阴极与接地布线3H连接。保持电容3C在驱动用晶体管3B的源极和栅极之间连接。
在以上的结构中,采样用晶体管3A根据从扫描线WSL供给的控制信号而导通,对从信号线DTL供给的信号电压采样、保持于保持电容3C。驱动用晶体管3B从位于第1电位的电源线DSL接受电流的供给,根据保持在保持电容3C的信号电压而将驱动电流流向发光元件3D。
主扫描器104进行阈值电压校正动作,所述阈值电压校正动作在电源线DSL为第1电位且信号线DTL为基准电压的时间段,输出使采样用晶体管3A导通的控制信号,将与驱动用晶体管3B的阈值电压Vth相当的电压保持在保持电容3C。
此外,主扫描器104在上述的阈值电压校正动作之前,在电源线DSL为第2电位且信号线DTL为基准电压的时间段,输出控制信号使采样用晶体管3A导通,由此将驱动用晶体管3B的栅极设置为基准电压,且将源极设置为第2电位。通过这样的栅极电位及源极电位的复位动作,能够可靠地进行后续的阈值电压校正动作。
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