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JP2003295825A - 表示装置 - Google Patents

表示装置

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Publication number
JP2003295825A
JP2003295825A JP2003006056A JP2003006056A JP2003295825A JP 2003295825 A JP2003295825 A JP 2003295825A JP 2003006056 A JP2003006056 A JP 2003006056A JP 2003006056 A JP2003006056 A JP 2003006056A JP 2003295825 A JP2003295825 A JP 2003295825A
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JP
Japan
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transistor
current
oled
circuit
current mirror
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Pending
Application number
JP2003006056A
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English (en)
Inventor
Yukihiro Noguchi
幸宏 野口
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
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Priority to CNA031029248A priority patent/CN1521712A/zh
Priority to US10/354,183 priority patent/US20030174152A1/en
Priority to KR1020030006545A priority patent/KR100584796B1/ko
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 階調数が多い場合、輝度の正確な制御が難し
い。 【解決手段】 データ転送用トランジスタMN1がオン
となり、データ線DLに印加されている輝度データがデ
ータ電圧の形で駆動トランジスタMN2に設定され、駆
動トランジスタMN2には設定されたデータ電圧に応じ
て電流が流れ、同時に同じ電流が第1カレントミラート
ランジスタMN3にも流れる。この時、第2カレントミ
ラートランジスタMN4には、第1カレントミラートラ
ンジスタMN3との駆動能力の比に応じた電流が流れ
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は表示装置に関し、特
にアクティブマトリックス型表示装置の表示品位を改善
する技術に関する。
【0002】
【従来の技術】ノート型パーソナルコンピュータや携帯
端末の普及が進んでいる。現在、主に液晶表示装置が、
それらの表示装置に使用されており、有機EL(Electr
o Luminescence)表示装置は次世代平面表示装置として
期待されている。液晶表示装置はその視野角の狭さや、
応答速度の遅さが依然として課題として残っている。一
方、有機EL表示装置は、上述の課題を克服するととも
に、高輝度、高効率が達成できる。
【0003】これら表示装置の表示方法として中心に位
置するのがアクティブマトリックス駆動方式である。こ
の方式を用いた表示装置は、アクティブマトリックス型
表示装置と呼ばれ、画素は縦横に多数配置されマトリッ
クス形状を示し、各画素にはスイッチ素子が配置され
る。映像データはスイッチ素子によって画素毎に順次書
き込まれる。
【0004】現在、有機EL表示装置の実用化開発は草
創期にあり、様々な画素回路が提案されている(特許文
献1参照)。そのような回路の一例を、図7をもとに簡
単に説明する。この回路は、2個のnチャネルトランジ
スタであるデータ転送用トランジスタTr11および駆
動トランジスタTr12と、光学素子である有機発光ダ
イオード(Organic Light Emitting Diode;以下、単に
「OLED」と表記する)10と、保持容量SC11
と、走査線SLと、電源供給線Vddと、輝度データを
入力するデータ線DLを備える。
【0005】この回路の動作は、OLED10の輝度デ
ータの書込のために、走査線SLがハイになり、データ
転送用トランジスタTr11がオンとって、データ線D
Lに入力された輝度データが駆動トランジスタTr12
および保持容量SC11に設定される。発光のタイミン
グとなり走査線SLがローとなることでデータ転送用ト
ランジスタTr11がオフとなり、駆動トランジスタT
r12のゲート電圧は維持され、OLED10は設定さ
れた輝度データで発光する。
【0006】
【特許文献1】特開平11-219146号公報
【0007】
【発明が解決しようとする課題】一方、ユーザの表示品
位に対する要望は大きく、階調数が多い表示装置が好ま
れる傾向がある。しかし、階調数を多くすることは、そ
れだけ細かく制御する必要がある。つまり、輝度データ
の信号のレンジを階調数に分割した場合、階調間の信号
の差が小さくなり、制御が困難である。
【0008】本発明はこうした状況に鑑みなされたもの
であり、その目的は階調制御が容易となる新たな回路を
提案するものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明のある態様は、表
示装置に関する。この装置は、光学素子と、その光学素
子を駆動する駆動回路と、駆動回路の駆動能力を変換す
る変換回路とを含み、この変換回路によって変換された
後の駆動能力が光学素子に作用する。ここで、光学素子
とは、有機発光ダイオードや、無機発光ダイオード、液
晶素子などが想定できるがこれに限る趣旨ではない。ま
た、有機発光ダイオードは、有機エレクトロルミネッセ
ンス素子を含む。
【0010】光学素子の輝度データに対応するデータ信
号は、所望の階調数に応じて設定される必要がある。階
調数が多い場合、階調間のデータ信号の差が小さくな
り、制御が困難になる。したがって、データ信号の設定
において、比較的大きな信号を使用し、その信号を変換
回路で変換して、光学素子の輝度を所望の値とする。例
えば、輝度の階調を10とした場合、設定するデータ信
号のレンジを1Vとすると、1階調あたり0.1V単位
の制御が必要となる。一方、データ信号のレンジを10
Vとすると、1階調あたり1V単位の制御でよく、その
制御が容易となる。
【0011】また、変換回路はカレントミラー回路を含
み、このカレントミラー回路によって駆動回路に流れる
電流が所定倍された後、光学素子に流されてもよい。特
に、OLEDは電流駆動型の光学素子であるので、有機
EL表示装置において、このようなカレントミラー回路
による制御は有効である。
【0012】例えば、カレントミラー回路がトランジス
タで構成されている場合、それらトランジスタの駆動能
力の比に応じて、流れる電流量が変換される。したがっ
て、例えばトランジスタの駆動能力の比が10:1であ
れば、それらトランジスタに流れる電流も10:1の比
となる。駆動能力は、一般にトランジスタのゲート長の
反比例し、ゲート幅に比例する。
【0013】また、カレントミラー回路に流れる電流を
実質的に遮断する遮断手段を含み、その遮断手段を制御
することで光学素子の輝度を制御してもよい。例えば、
カレントミラー回路が二つの薄膜トランジスタ(Thin F
ilm Transistor;以下単に「TFT」という)で構成さ
れている場合、遮断手段はそれら2つのゲート電極が接
続されているノードへ作用する。これにより、それらT
FTをオフし、カレントミラー回路に流れる電流が実質
的に遮断される。ここで、遮断手段はスイッチ素子とし
て機能すればよく、例えばトランジスタが例示できる。
【0014】また、変換回路は電流分岐回路を含み、駆
動回路に流れる電流の一部が光学素子に流されてもよ
い。このとき、抵抗素子を並列に設けてそれら抵抗値の
比に応じて、電流を分岐してもよい。また、オン抵抗値
が異なるトランジスタを並列に設けて、それらをオンオ
フすることで電流を分岐してもよい。
【0015】本発明の別の態様も表示装置に関する。こ
の装置は、駆動素子にアナログ階調方式で輝度データを
設定し、光学素子を駆動する表示装置において、輝度デ
ータの設定レンジを拡大するための変換回路を設けた。
【0016】なお、以上の構成要素の任意の組合せや組
替え、本発明を方法と表現したものもまた、本発明の態
様として有効である。
【0017】
【発明の実施の形態】実施の形態では、表示装置とし
て、アクティブマトリックス型有機EL表示装置を想定
し、輝度データが設定される駆動素子から直接変換され
て流れる電流を変換し、光学素子であるOLEDに流れ
る電流を小さくする。これにより、輝度データを設定す
る際の信号のレンジを広げることができ、階調制御が容
易となる。
【0018】(実施の形態1)実施の形態1では、カレ
ントミラー回路を設け、OLEDに流れる電流が制御さ
れる。図1は、このカレントミラー回路を含む画素の回
路を示している。一画素は、データ転送用トランジスタ
MN1、駆動トランジスタMN2、第1カレントミラー
トランジスタMN3、第2カレントミラートランジスタ
MN4、OLED10、保持容量SCを含む。また、走
査線SLは同一画素行で共有され、同様にデータ線D
L、電源供給線Vddは同一画素列で共有される。デー
タ転送用トランジスタMN1、駆動トランジスタMN2
はnチャネルTFTであり、第1カレントミラートラン
ジスタMN3、第2カレントミラートランジスタMN4
はpチャネルTFTである。データ転送用トランジスタ
MN1はスイッチ素子として機能し、またこれは複数の
TFTから構成されてもよく、その駆動能力の組み合わ
せは任意である。
【0019】データ転送用トランジスタMN1のゲート
電極は走査線SLに、残りの一方の電極はデータ線DL
に接続され、残りのもう一方の電極は駆動トランジスタ
MN2のゲート電極に接続される。また、第1カレント
ミラートランジスタMN3のゲート電極とドレイン電極
及び第2カレントミラートランジスタMN4のゲート電
極は、駆動トランジスタMN2のドレイン電極に接続さ
れる。第1カレントミラートランジスタMN3のソース
電極と、第2カレントミラートランジスタMN4のソー
ス電極は電源供給線Vddに接続される。したがって、
第1カレントミラートランジスタMN3と第2カレント
ミラートランジスタMN4でカレントミラー回路が構成
される。
【0020】駆動トランジスタMN2のソース電極は接
地電位に接続される。また、駆動トランジスタMN2の
ゲート電極は、保持容量SCを介して固定電位である固
定電位線SCLに接続される。また、第2カレントミラ
ートランジスタMN4のドレイン電極とOLED10の
アノードが接続され、OLED10のカソードは接地電
位に接続される。ここでは、保持容量SCを固定電位線
SCLに接続したが、駆動トランジスタMN2のソース
電極が接続されている接地電位に接続してもよい。ま
た、駆動トランジスタMN2のソース電極およびOLE
D10のカソードを接地電位に接続したが、負電位に接
続してもよい。
【0021】以上の構成による回路の動作を説明する。
走査線SLがハイになり、データ転送用トランジスタM
N1がオンとなる。これにより、データ線DLに印加さ
れている輝度データがデータ電圧の形で駆動トランジス
タMN2に設定される。駆動トランジスタMN2には設
定されたデータ電圧に応じて電流が流れ、同時に同じ電
流が第1カレントミラートランジスタMN3にも流れ
る。
【0022】カレントミラー回路により、第2カレント
ミラートランジスタMN4には、第1カレントミラート
ランジスタMN3との駆動能力の比に応じて電流が流れ
る。例えば、第1カレントミラートランジスタMN3と
第2カレントミラートランジスタMN4の駆動能力の比
が、10:1であるとする。このとき、第2カレントミ
ラートランジスタMN4つまりはOLED10には、駆
動トランジスタMN2に流れる電流の1/10の電流が
流れる。
【0023】ここで、データ転送用トランジスタMN1
はnチャネルTFTであったが、pチャネルTFTでも
よい。また、OLED10は第2カレントミラートラン
ジスタMN4の上部に設けられてもよい。つまり、実施
の形態では、電源供給線Vddから接地電位に第2カレ
ントミラートランジスタMN4、OLED10の順で経
路が設けられたが、OLED10、第2カレントミラー
トランジスタMN4の順で経路が設けられてもよい。
【0024】(実施の形態2)実施の形態2では、図2
に示すように駆動トランジスタMN2をpチャネルTF
Tに変更し、駆動トランジスタMN2のゲート電極にデ
ータ電圧を書き込む際に、駆動トランジスタMN2のソ
ース電極の電位を電源供給線Vddの電位に確定させる
電位確定トランジスタMN5を付与している点で実施の
形態1と異なる。電位確定トランジスタMN5はpチャ
ネルTFTである。また、保持容量SCは駆動トランジ
スタMN2のゲート電極とソース電極の間に設けられ
る。
【0025】電位確定トランジスタMN5のドレイン電
極は第1カレントミラートランジスタMN3のゲート電
極とドレイン電極、および第2カレントミラートランジ
スタMN4のゲート電極と接続され、ソース電極は電源
供給線Vddに接続される。電位確定トランジスタMN
5のゲート電極は制御線CLと接続され、走査線SLと
相補な信号によりオン・オフが制御される。その他の回
路の構成は、図1の回路の構成と同じである。
【0026】以上の構成による回路の動作を説明する。
走査線SLがハイになり、データ転送用トランジスタM
N1がオンとなる。同時に制御線CLはローになり、電
位確定トランジスタMN5がオンとなる。これにより、
駆動トランジスタMN2のソース電極の電位は電源供給
線Vddの電位になり、データ線DLに印加されている
輝度データがデータ電圧の形で駆動トランジスタMN2
に設定される。このとき、第1カレントミラートランジ
スタMN3のゲート電極および第2カレントミラートラ
ンジスタMN4のゲート電極も電源供給線Vddの電位
になる。したがって、第1カレントミラートランジスタ
MN3および第2カレントミラートランジスタMN4は
オフするのでOLED10に電流が流れなくなる。すな
わち、OLED10の発光が停止する。
【0027】つぎに、走査線SLがローになり、データ
転送用トランジスタMN1がオフする。同時に、制御線
CLがハイになり、電位確定トランジスタMN5がオフ
になる。これにより、駆動トランジスタMN2には設定
されたデータ電圧に応じて電流が流れる。同時に同じ電
流が第1カレントミラートランジスタMN3にも流れ
る。ここで、カレントミラー回路により、第2カレント
ミラートランジスタMN4には、第1カレントミラート
ランジスタMN3との駆動能力の比に応じて電流が流れ
る。
【0028】ここで、制御線CLに印加される信号は走
査線SLに印加される信号と相補な信号としたが、デー
タ転送用トランジスタMN1がオンしている期間におい
て、電位確定トランジスタMN5がオンしているような
信号であればよい。また、OLED10の発光期間に、
制御線CLを制御することで、OLED10の輝度を制
御できる。OLED10は、経時変化による劣化が顕著
である。特に、カラー表示装置の場合、色ごとにOLE
D10の劣化の進行が均一でなく、継続使用により表示
装置のホワイトバランスが崩れることがある。そのよう
な場合、色ごとに制御線CLを制御することで輝度のバ
ラツキを補正し、ホワイトバランスを調整することがで
きる。
【0029】(実施の形態3)実施の形態3では、図3
に示すように駆動トランジスタMN2をpチャネルTF
Tに、第1カレントミラートランジスタMN3および第
2カレントミラートランジスタMN4をnチャネルTF
Tに変更し、OLED10を第2カレントミラートラン
ジスタMN4の上部に設けた構成にしている点で実施の
形態1と異なる。この構成による回路の動作は、実施の
形態1の図1に示した回路の動作と同一なので省略す
る。
【0030】(実施の形態4)実施の形態4では、図4
で示すように駆動トランジスタMN2をnチャネルTF
Tに、第1カレントミラートランジスタMN3および第
2カレントミラートランジスタMN4をnチャネルTF
Tに、電位確定トランジスタMN5をnチャネルTFT
に変更し、OLED10を第2カレントミラートランジ
スタMN4の上部に設けた構成をしている点で実施の形
態2と異なる。この構成による回路の動作は、実施の形
態2の図2に示した回路の動作と同一なので省略する。
【0031】(実施の形態5)実施の形態5では、抵抗
素子を並列に設けることで光学素子であるOLEDに流
れる電流が制御される。図5は、それら抵抗素子が設け
られた回路を示している。一画素は、データ転送用トラ
ンジスタMN1と、駆動トランジスタMN2と、第1抵
抗素子11と、第2抵抗素子12と、OLED10と、
保持容量SCを含む。データ転送用トランジスタMN1
はnチャネルTFTであり、駆動トランジスタMN2は
pチャネルTFTである。
【0032】データ転送用トランジスタMN1のゲート
電極は走査線SLに、残りの一方の電極はデータ線DL
に接続され、残りのもう一方の電極は駆動トランジスタ
MN2のゲート電極に接続される。駆動トランジスタM
N2のドレイン電極は、第1抵抗素子11と第2抵抗素
子12のそれぞれの一方の電極と接続され、ソース電極
は電源供給線Vddに接続される。第1抵抗素子11の
もう一方の電極は接地電位に接続される。OLED10
のアノードは第2抵抗素子12のもう一方の電極と接続
され、カソードは接地電位に接続される。したがって、
第1抵抗素子11と第2抵抗素子12は並列に接続され
る。
【0033】いま、駆動トランジスタMN2に流れる電
流は第2抵抗素子12とOLED10が持つ抵抗値の和
と、第1抵抗素子11の抵抗値の比に分割される。すな
わち、いま、駆動トランジスタMN2に流れる電流をI
MN2、第1抵抗素子11の抵抗値をR1、第2抵抗素
子12の抵抗値をR2、OLED10が持つ抵抗値をR
OLEDとすると、OLED10に流れる電流をI
OLEDは、 IOLED=IMN2×R1/(R1+R2+R
OLED) となる。
【0034】したがって、第1抵抗素子11の抵抗値R
1を、第2抵抗素子12の抵抗値R2とOLED10の
持つ抵抗値ROLEDの和R2+ROLEDに対して小
さくすることによって、IOLEDをIMN2より小さ
くすることができる。
【0035】(実施の形態6)実施の形態6は、図6に
示すように実施の形態5で設けられた二つの抵抗素子で
ある第1抵抗素子11と第2抵抗素子12を、それぞれ
第1電流分岐トランジスタMN6と第2電流分岐トラン
ジスタMN7の2つのnチャネルTFTに変更したもの
である。この二つのTFTのゲート電極に接続されて、
これらTFTを制御する制御線CLは共通である。
【0036】ここで、第1電流分岐トランジスタMN6
及び第2電流分岐トランジスタMN7のオン抵抗値をそ
れぞれ、R1及びR2とした場合、OLED10を流れ
る電流IOLEDは、実施の形態5で示した値と同じに
なる。
【0037】以上、実施の形態1から6によれば、輝度
データが設定された駆動トランジスタMN2で直接変換
されて得られる電流より、実際にOLED10に流れる
電流を小さくすることができる。これにより、設定すべ
き輝度データのレンジを大きくでき、1階調あたりの輝
度データが大きくなり、輝度の細かな階調制御が容易と
なる。また、実施の形態2および4によれば、OLED
10の発光期間において、電位確定トランジスタMN5
によってカレントミラー回路に流れる電流を制御するこ
とでOLED10の輝度を制御することができる。ま
た、その輝度の制御により、輝度劣化の補償ができる。
【0038】以上、本発明を実施の形態をもとに説明し
た。これら実施の形態は例示であり、それら各構成要素
や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能な
こと、またそうした変形例も本発明の範囲であることは
当業者に理解されるところである。そうした変形例を挙
げる。
【0039】実施の形態6では、第1電流分岐トランジ
スタMN6と第2電流分岐トランジスタMN7の制御線
CLを共通化したがこれ限る趣旨ではない。例えば個別
に制御線を設け第1電流分岐トランジスタMN6と第2
電流分岐トランジスタMN7を個別に制御することで、
輝度の調整が可能となる。
【0040】上述の通り、有機EL表示装置において
は、その光学素子であるOLEDの経時変化による劣化
が顕著であるので、個別に制御することは有効である。
例えば、OLEDの劣化により所望の輝度が得られなく
なった場合、第2電流分岐トランジスタMN7により多
くの電流を流す。これにより、輝度劣化の補償が可能と
なる。同様に、実施の形態2における抵抗素子を可変抵
抗素子とすることでも輝度劣化の補償が可能となる。
【0041】図8は、実施の形態5の図5に示した画素
回路において、駆動トランジスタMN2と接地電位の間
に設けられていたOLED10、第1抵抗素子11、お
よび第2抵抗素子12が、電源供給線Vddと駆動トラ
ンジスタMN2の間に設けられている。また、駆動トラ
ンジスタMN2はnチャネルTFTに変更されている。
それらの接続は以下の通りである。つまり、OLED1
0のアノードおよび第1抵抗素子11の一方の電極が電
源供給線Vddに接続され、OLED10のカソード
は、第2抵抗素子12の一方の電極に接続され、第1抵
抗素子11のもう一方の電極と第2抵抗素子12のもう
一方の電極は駆動トランジスタMN2のドレイン電極に
接続される。駆動トランジスタMN2のソース電極は接
地電位に接続される。他の構成は、図5で示した画素回
路と同一である。また、この画素回路の動作は、図5の
画素回路と同一なので説明を省略する。
【0042】図9は、実施の形態5の図5に示した画素
回路において、駆動トランジスタMN2をnチャネルT
FTに変更し、その駆動トランジスタMN2と第2抵抗
素子12の間にpチャネルTFTである電流遮断トラン
ジスタMN8を直列に配置している。電流遮断トランジ
スタMN8はスイッチング素子として機能しゲート電極
は走査線SLに接続される。また、駆動トランジスタM
N2のゲート電極に設定される輝度データを保持する保
持容量SCは、駆動トランジスタMN2がnチャネルT
FTに変更されたことに伴い、第1抵抗素子11の接地
電位とは反対側の電極と駆動トランジスタMN2のゲー
ト電極との間に設けられる。従って、図5の画素回路で
設けられていた固定電位線SCLは不要となる。
【0043】この画素回路の動作を説明する。走査線S
Lが選択されデータ転送用トランジスタMN1がオンと
なると、データ線DLに印加されているデータ電圧、つ
まり輝度データが駆動トランジスタMN2のゲート電極
および保持容量SCに設定される。このとき、電流遮断
トランジスタMN8はオフ状態であるので、電源供給線
VddとOLED10の間の経路が電気的に遮断され、
保持容量SCと第1抵抗素子が接続されているノードは
接地電位となる。また、このときOLED10のアノー
ドの電位は接地電位となり、OLED10の輝度データ
が初期化される。
【0044】つづいて、OLED10の発光のタイミン
グとなりデータ転送用トランジスタMN1がオフし、電
流遮断トランジスタMN8がオンするとOLED10の
アノード側の電位は接地電位から変化するが、保持容量
SCの電荷は保持されるので、駆動トランジスタMN2
に設定されたゲート・ソース電圧、つまり輝度データが
維持され、所望の電流が駆動トランジスタMN2を流れ
る。
【0045】ここで、電流遮断トランジスタMN8は、
走査線SLに接続され、その選択信号によりオンオフ制
御されたが、別の制御信号で電流遮断トランジスタMN
8を制御してもよい。この場合、電流遮断トランジスタ
MN8の極性は、nチャネル、pチャネルいずれの型で
あってもよい。ただし、この場合、電流遮断トランジス
タMN8がオフしている期間は、データ転送用トランジ
スタMN1がオンしている期間、つまり輝度データが設
定されている期間を含む必要がある。なお、電流遮断ト
ランジスタMN8は、電源供給線VddとOLED10
の間に配置されればその配置位置は問わない。例えば、
電流遮断トランジスタMN8の接地位置として、第2抵
抗素子12とOLED10の間や、電源供給線Vddと
駆動トランジスタMN2の間がある。
【0046】図10は、実施の形態6の図6に示した画
素回路において、駆動トランジスタMN2と接地電位の
間に設けられた第1電流分岐トランジスタMN6、第2
電流分岐トランジスタMN7、およびOLED10が、
ここでは、電源供給線Vddと駆動トランジスタMN2
の間に設けている。また、第1電流分岐トランジスタM
N6および第2電流分岐トランジスタMN7はpチャネ
ルTFTに変更され、それらのゲート電極は制御線CL
に接続されている。OLED10のアノードおよび第1
電流分岐トランジスタMN6の残りの一方の電極が電源
供給線Vddに接続され、OLED10のカソードと第
2電流分岐トランジスタMN7の残りの一方の電極が接
続され、第1電流分岐トランジスタMN6および第2電
流分岐トランジスタMN7のそれぞれの残りのもう一方
の電極は、駆動トランジスタMN2のドレイン電極に接
続される。従って、電源供給線Vddから接地電位ま
で、OLED10、第2電流分岐トランジスタMN7、
および駆動トランジスタMN2がこの接続順で直列の経
路を構成するとともに、第2電流分岐トランジスタMN
7がOLED10および第2電流分岐トランジスタMN
7に対して並列経路を形成する。この画素回路の動作
は、図6に示した画素回路の動作と同一でよい。
【0047】図11は、実施の形態6の図6に示した画
素回路において、駆動トランジスタMN2をpチャネル
TFTからnチャネルTFTへ変更し、保持容量SCを
駆動トランジスタMN2のゲート電極とOLED10の
アノードの間に設けた画素回路である。従って、ここで
は、固定電位線SCLは不要である。
【0048】この画素回路による動作を説明する。走査
線SLが選択されデータ転送用トランジスタMN1がオ
ンとなると、データ線DLに印加されているデータ電
圧、つまり輝度データが駆動トランジスタMN2のゲー
ト電極および保持容量SCに設定される。このとき、制
御線CLはオフ状態となっており、OLED10のアノ
ードの電位は、OLED10の時定数と直前の電位で定
まる電位まで低下する。つづいて、OLED10の発光
のタイミングとなりデータ転送用トランジスタMN1が
オフし、制御線CLがハイとなり第2電流分岐トランジ
スタMN7がオンするとOLED10のアノード側の電
位は接地電位から変化するが、保持容量SCの電荷は保
持されるので、駆動トランジスタMN2に設定されたゲ
ート・ソース電圧、つまり輝度データが維持され、所望
の電流が駆動トランジスタMN2を流れる。OLED1
0には、実施の形態6で示した電流と同じ値の電流が流
れる。
【0049】なお、第1電流分岐トランジスタMN6お
よび第2電流分岐トランジスタMN7は、nチャネルT
FTであってもよく、その場合、それら二つのTFTの
ゲート電極を走査線SLに接続し、走査線SLの選択信
号によりオンオフ制御がなされてもよい。
【0050】また、図5および図6に示した画素回路に
おいて、保持容量SCの一方の電極は、専用に設けられ
た固定電位線SCLに接続されたが、これに限らず、電
源供給線Vddに接続されてもよい。またさらに、図8
および図10に示した画素回路において、固定電位線S
CLに接続された保持容量SCの一方の電極は、駆動ト
ランジスタMN2のソース電極の電位である接地電位に
接続されてもよい。いずれの場合も、固定電位線SCL
は不要となる。
【0051】
【発明の効果】本発明によれば、光学素子の輝度の細か
な制御が容易となる。また別な観点では、輝度劣化の補
償が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】 実施の形態1に係る画素の回路を示した図で
ある。
【図2】 実施の形態2に係る画素の回路を示した図で
ある。
【図3】 実施の形態3に係る画素の回路を示した図で
ある。
【図4】 実施の形態4に係る画素の回路を示した図で
ある。
【図5】 実施の形態5に係る画素の回路を示した図で
ある。
【図6】 実施の形態6に係る画素の回路を示した図で
ある。
【図7】 従来例の画素の回路を示した図である。
【図8】 実施の形態の変形例の画素の回路を示した図
である。
【図9】 実施の形態の変形例の画素の回路を示した図
である。
【図10】 実施の形態の変形例の画素の回路を示した
図である。
【図11】 実施の形態の変形例の画素の回路を示した
図である。
【符号の説明】
10 OLED、 11 第1抵抗素子、 12 第2
抵抗素子、 CL 制御線、 MN1 データ転送用ト
ランジスタ、 MN2 駆動トランジスタ、MN3 第
1カレントミラートランジスタ、 MN4 第2カレン
トミラートランジスタ、 MN5 電位確定トランジス
タ、 MN6 第1電流分岐トランジスタ、 MN7
第2電流分岐トランジスタ、 MN8 電流遮断トラン
ジスタ。

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光学素子と、 その光学素子を駆動する駆動回路と、 前記駆動回路の駆動能力を変換する変換回路と、 を含み、この変換回路によって変換された後の駆動能力
    が前記光学素子に作用することを特徴とする表示装置。
  2. 【請求項2】 前記変換回路はカレントミラー回路を含
    み、このカレントミラー回路によって前記駆動回路に流
    れる電流が所定倍された後、前記光学素子に流されるこ
    とを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3. 【請求項3】 前記カレントミラー回路に流れる電流を
    実質的に遮断する遮断手段を含み、前記遮断手段を制御
    することで前記光学素子の輝度を制御することを特徴と
    する請求項2に記載の表示装置。
  4. 【請求項4】 前記変換回路は電流分岐回路を含み、前
    記駆動回路に流れる電流の一部が前記光学素子に流され
    ることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  5. 【請求項5】 駆動素子にアナログ階調方式で輝度デー
    タを設定し、光学素子を駆動する表示装置において、前
    記輝度データの設定レンジを拡大するための変換回路を
    設けたことを特徴とする表示装置。
  6. 【請求項6】 前記遮断手段は、スイッチ素子であっ
    て、 当該スイッチ素子をオンオフ制御することにより前記光
    学素子の輝度を制御することを特徴とする請求項3に記
    載の表示装置。
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