[发明专利]显示装置的点灯控制方法和显示单元有效
申请号: | 201210447485.X | 申请日: | 2012-11-09 |
公开(公告)号: | CN103106871A | 公开(公告)日: | 2013-05-15 |
发明(设计)人: | 松本诚 | 申请(专利权)人: | 日亚化学工业株式会社 |
主分类号: | G09G3/32 | 分类号: | G09G3/32 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 雒运朴 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 显示装置 点灯 控制 方法 显示 单元 | ||
技术领域
本发明涉及具备矩阵配置的多个发光元件的显示单元、和使用它的显示装置的点灯控制方法。
背景技术
今天,使用发光二极管(Light Emitting Diode:LED)作为发光元件的显示单元、和使用了它的显示装置被制作。例如,通过使多个显示单元组合而能够成为大型的显示装置。在此,若考虑是由m行×n列点阵构成的显示单元,则例如位于各行的各LED的阳极端子与一条共通线连接,位于各列的各LED素子的阴极端子与一个驱动线连接。然后,m行的共通线以规定的周期依次被接通,在接通了的共通线上所配置的LED被各驱动线个别地驱动。
这样的显示单元的显示方法的情况下存在的问题是,在各循环中最初被驱动的发光元件,与其他的发光元件相比较,有变暗的情况。其机理基于图10~图12进行说明。在此,图10A是表示显示单元的模式平面图,图10B是表示在此显示单元中一部分的行被暗淡地点亮的状态的模式平面图,图11是表示该显示单元中的各发光元件1的现有的点灯时序的时序表。在此,就如下情况进行说明,即,将用于显示一个图像的一个循环分割成多个帧,通过控制各帧,作为整体显示一个图像。另外图12A~H是分别表示图11的区间11~23的显示单元的电流的流通的电路图。在此,图12A表示循环CL1的区间11,图12B表示区间12,图12C表示区间13,图12D表示区间21,图12E表示区间22,图12F表示区间23,图12G表示残留电荷累积的状态,图12H表示循环CL2以后的区间11。还有,在这些图12A~H中,为了表示出发光元件1以期望的亮度发光的状态,以黑色表示亮灯中的发光元件1。另外,以箭头表示电流的流通。此外,将各配线拥有的寄生电容虚拟地作为等效电容CS0~CS2,图示在各驱动线S0~S2(以下,将S0~S2仅统称为“S”。)上。
图10A~B所示的显示单元,将显示部作为3行×3列的矩阵配置,在各点配置LED作为发光元件。该显示单元的电路构成如图12A~H,具备如下:以3行×3列进行矩阵配置的共计9个发光元件1;分别与行方向的3个发光元件1的阳极端子连接3条共通线C0~C2(以下,将C0~C2仅统称为“C”。);分别与列方向的3个发光元件1的阴极端子连接的3条驱动线S0~S2;扫描共通线C0~C2的扫描部20;经由驱动线S0~2引入电流使发光元件1上流通电流的驱动部30。
另外在图11中,示出显示单元的点灯时序。如该图所示,接通电源后施加到显示单元的最初的循环CL表示为CL1,第二个表示为CL2,第三个表示为CL3。另外CL1~CL3分别分割成多个帧FM。在各帧中,共通线C的扫描顺序相同,为C0、C1、C2的顺序。在此,在各循环中假设的操作是,只有FM1以最小亮度(最小灰度等级)点亮全部的发光元件,而在其他的帧中将全部的发光元件灭灯。即假设的情况是,在各循环CL1~CL3中,以最小亮度点亮全部的发光元件。还有在图11中,为了制图方便,在各循环的区间11、12和13中,可见与S0、S1和S2连接的发光元件1以最大亮度(最大灰度等级)点灯,但实际上在FM1中是以最小亮度(最小灰度等级)点灯。
首先,参照图12A,对于循环CL1中的操作进行说明。在由帧FM1最初扫描的共通线C0接通的区间11中,通过扫描部20对共通线C0外加电压,并且经由驱动线S0~S2而通过驱动部30引入规定的电流。其结果是,与C0连接的3个发光元件1以期望的亮度点灯。接着,在区间12中,如图12B所示,通过扫描部20对于共通线C1外加电压,并且经由驱动线S0~S2,通过驱动部30引入规定的电流。其结果是,与C1连接的3个发光元件1以期望的亮度点灯。同样,在区间13中,如图12C所示,与C2连接的3个发光元件1以规定的亮度点灯。
其次,在帧FM2的区间21中,如图12D所示,虽然向共通线C0外加电压,但驱动线为断开状态,驱动部30没有引入电流,因此对于各配线(S0、S1和S2)的寄生电容进行充电。同样,在区间22中,如图12E所示,虽然向共通线C1外加电压,但是因为驱动部30没有引入电流,所以各配线(S0、S1和S2)的寄生电容被充电。在区间23也同样,如图12F所示,各配线(S0、S1和S2)的寄生电容被充电。如此,通过在各帧FM中进行同样的扫描,最终如图12G所示,各配线的寄生电容被完全充电,不能再被充得更多。
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