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JP2010224416A - 表示装置および電子機器 - Google Patents

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徹雄 三並
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Abstract

【課題】表示画像におけるグラデーションを軽減させる。
【解決手段】TP1において、走査線210がオン電位(Von)となり、データ線310の消光準備信号(Vpre−ers)が駆動トランジスタのゲート端子である第1ノード650に与えられ、第1ノード650の電位が上昇する。これに伴い、保持容量からのカップリングの影響を受けて、駆動トランジスタのソース端子である第2ノード660の電位が上昇する。そして、データ線310が消光信号の電位(Vers)に切り替わり、第1ノード650が消光信号の電位(Vers)まで低下するとともに、第2ノード660の電位が保持容量からのカップリングにより低下する。TP2において、第2ノード660の電位が緩やかに低下する。このとき、発光素子の閾値電位(Vthel+Vcat)より第2ノード660の電位が高いため、発光素子は発光している。
【選択図】図12

Description

本発明は、電子機器に関し、特に発光素子を画素に用いた表示装置、および、その表示装置を備える電子機器に関する。
発光素子として有機エレクトロスミネッセンス(EL:Electroluminescence)素子を用いた平面自発光型の表示装置の開発が近年盛んに行われている。この有機EL素子は、有機薄膜に電界をかけると発光するものであり、低電圧駆動により視認性もよいことから、表示装置の軽量薄膜化や低消費電力化などに寄与するものと期待されている。
この有機EL素子を用いた表示装置においては、画素回路を構成する駆動トランジスタによって有機薄膜に印加する電界の制御を行うが、この駆動トランジスタが有する閾値電圧および移動度には個体ごとにばらつきがある。このため、これらの個体差を補正するための閾値補正処理および移動度補正処理が必要となることから、このような補正処理の機能を備えた表示装置が考案されている。例えば、画素回路に供給する電源信号およびデータ信号をスイッチングさせることによって、画素回路を構成する駆動トランジスタの閾値電圧および移動度のばらつきに対する補正機能を備える表示装置が提案されている(例えば、特許文献1参照。)。
特開2008−33193号公報(図4A)
上述の従来技術では、画素回路を構成する駆動トランジスタの閾値電圧および移動度のばらつきを補正することができる。この場合、電源信号をスイッチングさせるため、電源信号を切り替えるためのドライバが1行ごとに必要となり、表示装置のコストが高くなる。これに対し、複数行ごとに電源信号を切り替える構成にすることによって、ドライバ数を削減することが考えられる。しかしながら、このような構成においては、電源信号の切り替えによらず、発光素子を消光させるため、発光素子の寄生容量などの影響によって発光素子を完全に消光させるのに時間を要する場合がある。このような場合には、表示画像にグラデーションが発生してしまうことがある。
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、表示画像におけるグラデーションを軽減させることを目的とする。
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第1の側面は、複数の画素回路と、映像信号の電位と発光素子を消光させるための消光電位と上記消光電位より高い電位である高レベル電位とのうちいずれか1つの電位を供給する信号供給回路とを具備し、上記複数の画素回路の各々は、上記映像信号に相当する電圧を保持するための保持容量と、上記保持容量に保持された電圧に応じた電流を上記発光素子に供給する駆動トランジスタと、上記駆動トランジスタから供給された電流に応じて発光する発光素子と、上記信号供給回路により上記高レベル電位および上記消光電位の順番に供給された電位を上記駆動トランジスタのゲート端子に与えた後に上記映像信号に相当する電圧を上記保持容量に書き込む書込みトランジスタとを含む表示装置および電子機器である。これにより、信号供給回路により高レベル電位および消光電位の順番に供給された電位を、駆動トランジスタのゲート端子に与えることにより、保持容量を介して発光素子の入力端子の電位を上昇させるという作用をもたらす。
また、この第1の側面において、上記複数の画素回路に対して複数の行ごとに同じ電源電位を供給する電源供給回路をさらに具備し、上記駆動トランジスタは、上記電源電位を受けることによって上記保持容量に保持された電圧に応じた電流を上記発光素子に供給するようにしてもよい。これにより、複数行の画素回路ごとに同じ電源電位を供給させるという作用をもたらす。
また、この第1の側面において、上記信号供給回路は、上記映像信号の電位の範囲において上記高レベル電位を供給するようにしてもよい。これにより、映像信号の電位の範囲において高レベル電位を供給させるという作用をもたらす。この場合において、上記信号供給回路は、上記映像信号の電位の範囲における中程より低い範囲において上記高レベル電位を供給するようにしてもよい。これにより、映像信号の電位の範囲における中程より低い範囲において高レベル電位を供給させるという作用をもたらす。
また、この第1の側面において、上記発光素子を、有機エレクトロルミネッセンス素子により構成するようにしてもよい。これにより、有機エレクトロルミネセンス素子により発光させるという作用をもたらす。
本発明によれば、表示画像におけるグラデーションを軽減させるという優れた効果を奏し得る。
本発明の実施の形態の適用対象となる表示装置の基本構成例を示す概念図である。 表示装置100における水平セレクタ(HSEL)300によるデータ線(DTL)311乃至313に供給されるデータ信号の生成手法の一例を示す図である。 表示装置100の基本動作の一例に関するタイミングチャートである。 表示装置100における画素600の構成例を模式的に示す回路図である。 表示装置100における画素600の基本動作の一例に関するタイミングチャートである。 TP8、TP1、TP2の期間にそれぞれ対応する画素600の動作状態を模式的に示す回路図である。 TP3乃至TP5の期間にそれぞれ対応する画素600の動作状態を模式的に示す回路図である。 TP6乃至TP8の期間にそれぞれ対応する画素600の動作状態を模式的に示す回路図である。 表示装置100における消光期間TP1において第2ノード(ND2)660の電位が緩やかに低下する場合における画素600の動作を例示するタイミングチャートである。 表示装置100における消光期間TP1において第2ノード(ND2)660の電位が緩やかに低下する場合における表示装置100に表示される表示画像に関する図である。 本発明の第1の実施の形態における水平セレクタ(HSEL)300によるデータ線(DTL)311乃至313に供給されるデータ信号の生成手法の一例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態における画素600の動作の一例に関するタイミングチャートである。 本発明の第1の実施の形態による消光期間TP1における第2ノード(ND2)660の電位上昇による表示画像のグラデーションに関する図である。 図13(b)に示した電流特性661および662における積分値の比較結果を示す図である。 本発明の第1の実施の形態におけるデータ信号の生成波形の変形例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態におけるテレビジョンセットを示す斜視図である。 本発明の第2の実施の形態におけるデジタルスチルカメラを示す斜視図である。 本発明の第2の実施の形態におけるノート型パーソナルコンピュータを示す斜視図である。 本発明の第2の実施の形態における携帯端末装置を示す模式図である。 本発明の第2の実施の形態におけるビデオカメラを示す斜視図である。
以下、本発明を実施するための形態(以下、実施の形態と称する)について説明する。説明は以下の順序により行う。
1.第1の実施の形態(表示制御:データ信号に消光準備信号の電位を加えた例)
2.第2の実施の形態(表示制御:電子機器への適用例)
<1.第1の実施の形態>
[表示装置の基本構成例]
図1は、本発明の実施の形態の適用対象となる表示装置の基本構成例を示す概念図である。
表示装置100は、ライトスキャナ(WSCN:Write SCaNner)200と、水平セレクタ(HSEL:Horizontal SELector)300と、電源スキャナ(DSCN:Drive SCaNner)400とを備える。さらに、この表示装置100は、画素アレイ部500を備える。この画素アレイ部500は、n×mの二次元マトリックス状に配列された複数の画素600を備える。また、表示装置100には、走査線(WSL:Write Scan Line)210と、データ線(DTL:DaTa Line)310と、電源線(DSL:Drive Scan Line)410とが配線されている。
走査線(WSL)210および電源線(DSL)410は、画素600の各行に対してそれぞれ配線され、ライトスキャナ(WSCN)200および電源スキャナ(DSCN)400にそれぞれ接続される。データ線(DTL)310は、画素600の各列に対してそれぞれ配線され、水平セレクタ(HSEL)300に接続される。また、この走査線(WSL)210、データ線(DTL)310および電源線(DSL)410の各々は、画素600の各々にそれぞれ接続される。
ライトスキャナ(WSCN)200は、2次元マトリック状に配列された複数の画素600を線順次走査するものである。このライトスキャナ(WSCN)200は、データ線(DTL)310から供給されるデータ信号を行単位により画素600に書き込む。すなわち、ライトスキャナ(WSCN)200は、データ線(DTL)310からのデータ信号を画素600に書き込むタイミングを行単位ごとに順次制御する。
このライトスキャナ(WSCN)200は、そのデータ信号が書き込まれるタイミングを順次制御するための制御信号を生成する。このライトスキャナ(WSCN)200は、データ信号を書き込むためのオン電位、データ信号の書き込みを停止させるためのオフ電位を制御信号として生成する。このライトスキャナ(WSCN)200は、そのオフ電位として、画素600を発光させるための第1オフ電位および画素600の初期化によるデータ線(DTL)310からの電流の漏れ込みを防止するための第2オフ電位を生成する。すなわち、このライトスキャナ(WSCN)200は、オン電位、第1オフ電位および第2オフ電位のうちいずれか1つの電位を制御信号として生成する。また、ライトスキャナ(WSCN)200は、その生成された制御信号を走査線(WSL)210に供給する。
このライトスキャナ(WSCN)200は、画素600の各行にそれぞれ対応するドライバ201乃至205を備える。このドライバ201乃至205は、それぞれに対応する各行の画素600に対して、データ線(DTL)310から供給されるデータ信号を書き込むための制御信号を生成する。そして、このドライバ201乃至205は、その生成された制御信号を走査線(WSL)211乃至215にそれぞれ供給する。
水平セレクタ(HSEL)300は、映像信号の電位と、画素600を構成する駆動トランジスタの閾値電圧に対する補正(閾値補正)を行うための基準信号の電位と、画素600を消光させるための消光信号の電位(消光電位)とのいずれかを選択するものである。すなわち、この水平セレクタ(HSEL)300は、映像信号、基準信号および消光信号のうちいずれか1つの信号を選択する。そして、この水平セレクタ(HSEL)300は、その選択された信号をデータ信号としてデータ線(DTL)310に供給する。また、水平セレクタ(HSEL)300は、ライトスキャナ(WSCN)200による線順次走査に基づいてデータ信号を切り替える。
電源スキャナ(DSCN)400は、複数の行(j行:jは2以上の整数)ごとに同じ電源信号を順次供給するものである。すなわち、この電源スキャナ(DSCN)400は、複数の電源線(DSL)410ごとに電源信号を順次供給する。この電源スキャナ(DSCN)400は、例えば、一定数の行単位により、画素600に電流を供給するための電源電位、または、画素600を初期化するための初期化電位のいずれか一方に電源信号を切り替える。また、この電源スキャナ(DSCN)400は、その電源信号を電源線(DSL)410に供給する。
この電源スキャナ(DSCN)400は、複数行(j行)ごとにそれぞれ対応するドライバ401乃至403を備える。このドライバ401乃至403は、それぞれに対応する一定数の行の画素600に対する電源信号を生成する。このドライバ401乃至403は、その生成された電源信号を電源線(DSL)411乃至413にそれぞれ供給する。なお、電源スキャナ(DSCN)400は、特許請求の範囲に記載の電源供給回路の一例である。
画素600は、走査線(WSL)210からの制御信号に基づいて、データ線(DTL)310からの映像信号に相当する電圧に応じて所定の期間、発光するものである。
このように、電源スキャナ(DSCN)400は、複数行の画素600ごとに同じ電源信号を供給することによって、電源スキャナ(DSCN)400のドライバの数を削減することができる。これにより、表示装置100の製造コストを削減することができる。次に、水平セレクタ(HSEL)300の一構成例について次図を参照して説明する。
[水平セレクタの構成例]
図2は、表示装置100における水平セレクタ(HSEL)300によるデータ線(DTL)311乃至313に供給されるデータ信号の生成手法の一例を示す図である。図2(a)は、表示装置100における水平セレクタ(HSEL)300における一構成例を示すブロック図である。図2(b)は、図2(a)に示した構成における切替制御線321乃至323およびデータ線(DTL)310の電位変化を示すタイミングチャートである。
図2(a)には、映像信号線301乃至303と、基準信号線391と、消光信号線392と、切替制御線321乃至323と、切替回路351乃至353と、切替回路361乃至363と、切替回路371乃至373とが示されている。
映像信号線301乃至303には、各列の画素600の各々に対する映像信号(Vsig)が時分割により供給される。基準信号線391には、画素600を構成する駆動トランジスタの閾値に対する補正(閾値補正)を行うための基準信号(Vofs)が供給されている。消光信号線392には、画素600を消光させるための消光信号(Vers)が供給されている。切替制御線321には、切替回路351乃至353の切り替えを制御するための切替制御信号(Gsig)が供給される。切替制御線322には、切替回路361乃至363の切り替えを制御するための切替制御信号(Gofs)が供給される。切替制御線323には、切替回路371乃至373の切り替えを制御するための切替制御信号(Gers)が供給される。
切替回路351乃至353は、切替制御線321からの切替制御信号(Gsig)に基づいて、映像信号線301乃至303とデータ線(DTL)311乃至313との間の接続の有無をそれぞれ切り替えるものである。切替回路361乃至363は、切替制御線322からの切替制御信号(Gofs)に基づいて、基準信号線391とデータ線(DTL)311乃至313との間の接続の有無をそれぞれ切り替えるものである。切替回路371乃至373は、切替制御線323からの切替制御信号(Gers)に基づいて、消光信号線392とデータ線(DTL)311乃至313との間の接続の有無をそれぞれ切り替えるものである。
図2(b)には、横軸を共通の時間軸とする切替制御線321乃至323およびデータ線(DTL)310の電位変化が示されている。また、本来、映像信号の電位(Vsig)は、表示装置100に入力される映像信号に応じて変化するが、この例では、一定の電位であることを想定している。ここでは、1水平走査期間(1H)における水平セレクタ(HSEL)300の動作について説明する。
まず、1つ前の水平走査期間の終了直前において、切替制御線321における切替制御信号(Gsig)の電位がL(Low)レベルに、切替制御線322における切替制御信号(Gofs)の電位がH(High)レベルに設定されている。また、切替制御線323における切替制御信号(Gers)の電位がLレベルに設定されている。
次に、1水平走査期間において、切替制御線321における切替制御信号(Gsig)の電位がLレベルからHレベルに遷移するとともに、切替制御線322における切替制御信号(Gofs)の電位がHレベルからLレベルに切り替る。これにより、切替回路351乃至353により映像信号線301乃至303とデータ線(DTL)311乃至313とがそれぞれ接続されるため、データ線(DTL)310にデータ信号として映像信号(Vsig)が供給される。
次に、切替制御線321における切替制御信号(Gsig)の電位がHレベルからLレベルに切り替るとともに、切替制御線323における切替制御信号(Gers)の電位がLレベルからHレベルに切り替る。これにより、切替回路371乃至373により消光信号線392とデータ線(DTL)311乃至313とがそれぞれ接続されるため、データ線(DTL)311乃至313にデータ信号として消光信号(Vers)が供給される。
そして、切替制御線323における切替制御信号(Gers)の電位がHレベルからLレベルに遷移するとともに、切替制御線322における切替制御信号(Gofs)の電位がLレベルからHレベルに切り替る。これにより、切替回路361乃至363により基準信号線391とデータ線(DTL)311乃至313とがそれぞれ接続されるため、データ線(DTL)310にデータ信号として基準信号(Vofs)が供給される。
このように、データ線(DTL)310の各々に対して、3つの切替回路および3本の切替制御線321乃至323を用いることによって、3値化されたデータ信号を生成することができる。
[表示装置の基本動作の例]
図3は、表示装置100の基本動作の一例に関するタイミングチャートである。ここでは、横軸を共通の時間軸として、電源線(DSL)411および412と、データ線(DTL)310と、走査線(WSL)211乃至214との電位変化が示されている。
データ線(DTL)310の電位変化は、図2(b)で述べたとおり、水平セレクタ(HSEL)300により生成されたデータ信号の電位変化である。電源線(DSL)411および412の電位変化は、電源スキャナ(DSCN)400におけるドライバ401および402により生成された電源信号の電位変化である。この電源線(DSL)411および412には、画素600に電流を供給するための電源電位(Vcc)および画素600を初期化するための初期化電位(Vss)のいずれか一方の電位が供給される。
走査線(WSL)211乃至214は、ライトスキャナ(WSCN)200におけるドライバ201乃至204によりそれぞれ生成された制御信号の電位変化である。この走査線(WSL)211乃至214には、制御信号として、上述のとおり、オン電位(Von)、第1オフ電位(Voff1)および第2オフ電位(Voff2)のいずれか1つの電位が供給される。これにより、この走査線(WSL)211乃至214には、それぞれ3つのパルス221乃至223が供給される。
1つ目のパルス221は、画素600の発光を消光させるために消光信号の電位(Vers)を画素600に与えるためのパルスである。2つ目のパルス222は、閾値補正のために基準信号の電位(Vofs)を画素600に与えるためのパルスである。3つ目のパルス223は、画素600を構成する駆動トランジスタの移動度に対する補正を行うとともに映像信号(Vsig)を書き込むためのパルスである。また、走査線(WSL2)212には、走査線(WSL1)211を基準として1H(水平走査期間)後にそれぞれのパルスが供給される。また、ここでは図示していないが、走査線(WSL2)212の1行下の走査線には、走査線(WSL2)212を基準として1H後にそれぞれのパルスが供給される。
この場合、走査線(WSL)211乃至213に接続されている画素600に電源線(DSL)411の電源信号が同時に印加され、走査線(WSL)214に接続されている画素600に電源線(DSLj+1)412の電源信号が印加される。
[画素の構成例]
図4は、表示装置100における画素600の構成例を模式的に示す回路図である。画素600は、書込みトランジスタ610と、駆動トランジスタ620と、保持容量630と、発光素子640とを備える。なお、画素600は、特許請求の範囲に記載の複数の画素回路の一例である。ここでは、書込みトランジスタ610および駆動トランジスタ620がそれぞれnチャンネル型トランジスタである場合を想定する。
書込みトランジスタ610のゲート端子およびドレイン端子には、それぞれ走査線(WSL)210およびデータ線(DTL)310が接続される。また、書込みトランジスタ610のソース端子には、保持容量630の一方の電極および駆動トランジスタ620のゲート端子(g)が接続される。ここでは、この接続部位を第1ノード(ND1)650とする。駆動トランジスタ620のドレイン端子(d)には、電源線(DSL)410が接続され、駆動トランジスタ620のソース端子(s)には、保持容量630の他方の電極および発光素子640の入力端子が接続される。ここでは、この接続部位を第2ノード(ND2)660とする。
書込みトランジスタ610は、走査線(WSL)210の制御信号に従って、データ線(DTL)310からのデータ信号を保持容量630に書き込むものである。この書込みトランジスタ610は、発光素子640を発光させるための電圧を保持容量630に加えるために、保持容量630の一方の電極にデータ信号の電位を与える。
この書込みトランジスタ610は、保持容量630に対して、閾値補正により基準信号の電位(Vofs)に基づいて閾値電圧を保持させた後に映像信号に相当する電圧を書き込む。また、この書込みトランジスタ610は、保持容量630の一方の電極に消光信号の電位(Vers)を与える。すなわち、この書込みトランジスタ610は、発光素子640を発光させるための駆動電流の供給を停止させるために、駆動トランジスタ620のゲート端子に消光信号の電位(Vers)を与える。なお、書込みトランジスタ610は、特許請求の範囲に記載の書込みトランジスタの一例である。
駆動トランジスタ620は、電源線(DSL)410からの電源電位(Vcc)を受けることによって、保持容量630に書き込まれた映像信号の電位(Vsig)に基づく電圧に応じた駆動電流を発光素子640に出力するものである。また、この駆動トランジスタ620は、書込みトランジスタ610により、そのゲート端子に与えられた消光信号の電位(Vers)によって、発光素子640への駆動電流の供給を停止する。なお、駆動トランジスタ620は、特許請求の範囲に記載の駆動トランジスタの一例である。
保持容量630は、書込みトランジスタ610によって与えられたデータ信号に相当する電圧を保持するものである。この保持容量630は、例えば、書込みトランジスタ610によって書き込まれた映像信号に相当する電圧を保持する。なお、保持容量630は、特許請求の範囲に記載の保持容量の一例である。
発光素子640は、駆動トランジスタ620から供給された駆動電流の大きさに応じて発光するものである。この発光素子640は、例えば、有機EL素子により実現することができる。なお、発光素子640は、特許請求の範囲に記載の発光素子の一例である。
なお、この例では、書込みトランジスタ610および駆動トランジスタ620がそれぞれnチャンネル型トランジスタである場合を想定したが、この組み合わせに限られるものではない。また、これらのトランジスタは、エンハンスメント型のものでもよく、デプレッション型やデュアルゲート型のものでもよい。
[画素の基本動作の例]
図5は、表示装置100における画素600の基本動作の一例に関するタイミングチャートである。このタイミングチャートには、横軸を共通の時間軸として、走査線(WSL)210、データ線(DTL)310、電源線(DSL)410、第1ノード(ND1)650および第2ノード(ND2)660の電位変化が示されている。ここでは、第2ノード(ND2)660の電位変化が点線により示され、それ以外の電位変化が実線により示されている。なお、各期間を示す横軸の長さは模式的なものであり、各期間の時間長の割合を示すものではない。
このタイミングチャートでは、画素600の動作の遷移をTP1からTP8の期間に便宜的に区切っている。発光期間TP8では、発光素子640は発光状態にある。発光期間TP8の終了直前において、走査線(WSL)210の制御信号は第1オフ電位(Voff1)に、データ線(DTL)310は消光信号の電位(Vers)に設定されている。また、電源線(DSL)410の電源信号は電源電位(Vcc)に設定されている。
この後、線順次走査の新しいフィールドに入り、消光期間TP1では、走査線(WSL)210の制御信号が第1オフ電位(Voff1)からオン電位(Von)に切り替えられる。これにより、第1ノード(ND1)650の電位が消光信号の電位(Vers)まで低下することに伴い、保持容量630によるカップリングの影響を受けることにより第2ノード(ND2)660の電位も低下する。
次に、消光期間TP2では、走査線(WSL)210の制御信号は第2オフ電位(Voff2)に切り替えられる。これにより、第2ノード(ND2)660の電位が発光素子640の閾値電位(Vthel+Vcat)まで低下するため、発光素子640は消光する。このとき、第1ノード(ND1)650の電位も保持容量630からのカップリングの影響を受けて低下する。なお、Vthelは発光素子640の閾値電圧であり、Vcatは発光素子640を構成するカソード電極に与えられる電位である。
また、閾値補正準備期間TP3において第1ノード(ND1)650の電位が初期化電位(Vss)付近まで低下する。この場合、走査線(WSL)210の制御信号を第1オフ電位(Voff1)に設定すると、書込みトランジスタ610から第1ノード(ND1)650の方向にリーク電流が流れてしまう。このため、閾値補正準備期間TP3における第1ノード(ND1)650の電位を考慮して、走査線(WSL)210の制御信号の第2オフ電位(Voff1)を第1オフ電位(Voff1)に比べて低い電位に設定する。
続いて、閾値補正準備期間TP3では、電源線(DSL)410の電源信号は電源電位(Vcc)から初期化電位(Vss)に切り替えられる。これにより、駆動トランジスタ620にはドレイン端子側に電流が流れることによって、第1ノード(ND1)650の電位が「Vss+Vthd」まで低下する。このとき、第2ノード(ND2)660の電位も低下する。なお、Vthdは、駆動トランジスタ620のドレイン端子とゲート端子との間の閾値電圧であり、ここではドレイン端子側の閾値電圧という。
次に、閾値補正待機期間TP4では、電源線(DSL)410の電源信号は初期化電位(Vss)から電源電位(Vcc)に切り替えられる。これにより、駆動トランジスタ620にはソース端子側である保持容量630の他方の電極に電流が流れることによって、第1ノード(ND1)650および第2ノード(ND2)660の電位が上昇する。
次に、閾値補正期間TP5では、閾値補正動作が行われる。データ線(DTL)310のデータ信号が基準信号の電位(Vofs)において、走査線(WSL)210の制御信号は第2オフ電位(Voff2)からオン電位(Von)に切り替えられる。これにより、第1ノード(ND1)650と第2ノード(ND2)660との間に駆動トランジスタ620の閾値電圧(Vth)に相当する電圧が加えられる。その後、TP6では、一旦、走査線(WSL)210の制御信号が第1オフ電位(Voff1)に落とされ、データ線(DTL)310のデータ信号が基準信号の電位(Vofs)から映像信号の電位(Vsig)に切り替えられる。
次に、書込み期間/移動度補正期間TP7では、走査線(WSL)210の制御信号がオン電位(Von)に上げられ、第1ノード(ND1)650の電位が映像信号の電位(Vsig)まで上昇する。これに対して、第2ノード(ND2)660の電位は移動度補正による上昇量(ΔV)だけ上昇する。すなわち、走査線(WSL)210の制御信号がオン電位(Von)になることによって、保持容量630の一方の電極には映像信号の電位(Vsig)が書き込まれる。それとともに、保持容量630の他方の電極には、TP5において加えられた電位(Vofs−Vth)から移動度補正による上昇量(ΔV)だけ上昇した電位((Vofs−Vth)+ΔV)が加えられる。これにより、保持容量630には、映像信号に相当する電圧として「Vsig−((Vofs−Vth)+ΔV)」の電圧が保持される。
この後、発光期間TP8では、走査線(WSL)210の制御信号が第1オフ電位(Voff1)に設定される。これにより、保持容量630に保持された電圧(Vsig−Vofs+Vth−ΔV)に応じた輝度により発光素子640が発光する。この場合、保持容量630に保持された電圧(Vsig−Vofs+Vth−ΔV)は、閾値電圧(Vth)および移動度補正による上昇量(ΔV)によって補正されている。このため、発光素子640の輝度は、駆動トランジスタ620における閾値電圧(Vth)および移動度のばらつきによる影響を受けない。なお、発光期間TP8の途中までの期間では、第1ノード(ND1)650および第2ノード(ND2)660の電位は上昇する。このとき、第1ノード(ND1)650と第2ノード(ND2)660との間の電位差(Vsig−Vofs+Vth−ΔV)は維持される。
なお、ここでは、発光素子640における1回の発光に対して閾値補正動作を1回行う例について説明したが、閾値補正動作の回数はこれに限定されるものではなく、2回以上としてもよい。
[画素の動作状態の詳細]
次に、上述の画素600の動作について以下に図面を参照して詳細に説明する。以下の図面では、図5に示したタイミングチャートにおけるTP1乃至TP8の期間に対応する画素600の動作状態を示す。なお、便宜上、発光素子640の寄生容量641を図示する。また、書込みトランジスタ610をスイッチとして図示し、走査線(WSL)210については省略する。
図6(a)乃至(c)は、TP8、TP1、TP2の期間にそれぞれ対応する画素600の動作状態を模式的に示す回路図である。発光期間TP8では、図6(a)に示すように、電源線(DSL)410の電源信号は電源電位(Vcc)に設定されており、駆動トランジスタ620は発光素子640に駆動電流(Ids)を供給している。
次に、消光期間TP1では、図6(b)に示すように、データ線(DTL)310のデータ信号が消光信号の電位(Vers)のときに、走査線(WSL)210の制御信号が第1オフ電位(Voff1)からオン電位(Von)に遷移する。これにより、書込みトランジスタ610がオン(導通)状態となることから、第1ノード(ND1)650の電位は消光信号の電位(Vers)まで低下する。このとき、第1ノード(ND1)650の電位低下による保持容量630を介したカップリングの影響によって第2ノード(ND2)660の電位も低下する。続いて、消光期間TP2では、図6(c)に示すように、走査線(WSL)210の制御信号が第2オフ電位(Voff2)に遷移することによって、書込みトランジスタ610はオフ(非導通)状態となる。ここでは、第2ノード(ND2)660の電位が発光素子640の閾値電位(Vthel+Vcat)まで低下することにより、発光素子640は消光する。なお、第1ノード(ND1)の電位も第2ノード(ND2)660の電位低下に倣うように低下する。
図7(a)乃至(c)は、TP3乃至TP5の期間にそれぞれ対応する画素600の動作状態を模式的に示す回路図である。
TP2に続いて、閾値補正準備期間TP3では、図7(a)に示すように、電源線(DSL)410の電源信号が電源電位(Vcc)から初期化電位(Vss)に切り替えられる。これにより、駆動トランジスタ620には電源線(DSL)410の方向に電流が流れるため、第2ノード(ND2)660の電位は低下する。それとともに、第1ノード(ND1)650が浮遊状態にあるため、第2ノード(ND2)660の電位低下に倣うように第1ノード(ND1)650の電位も低下する。このとき、第1ノード(ND1)650の電位と電源線(DSL)410の初期化電位(Vss)との間の電位差が駆動トランジスタ620におけるドレイン端子側の閾値電圧(Vthd)に相当する電圧となるまで第1ノード(ND1)650の電位は低下する。すなわち、第1ノード(ND1)650の電位は「Vss+Vthd」まで低下する。
次に、閾値補正待機期間TP4では、図7(b)に示すように、電源線(DSL)410の電源信号は初期化電位(Vss)から初期化電位(Vcc)に切り替えられる。これにより、駆動トランジスタ620には保持容量630の他方の電極の方向に微量の電流が流れるため、第1ノード(ND1)650および第2ノード(ND2)660の電位が若干上昇する。
そして、閾値補正期間TP5では、図7(c)に示すように、データ線(DTL)310のデータ信号が基準信号の電位(Vofs)のときに、走査線(WSL)210の制御信号が第2オフ電位(Voff2)からオン電位(Von)に遷移する。これにより、第1ノード(ND1)650の電位は、基準信号の電位(Vofs)に設定されるため、駆動トランジスタ620から保持容量630の他方の電極に電流が流れることから、第2ノード(ND2)660の電位が上昇する。
そして、第1ノード(ND1)650と第2ノード(ND2)660との間の電位差が駆動トランジスタ620におけるソース端子とゲート端子との間の閾値電圧(Vth)に相当する電圧となったところで電流が止まる(カットオフ状態となる)。これにより、基準信号の電位(Vofs)を基準として駆動トランジスタ620の閾値電圧(Vth)に相当する電圧が保持容量630に保持され、閾値補正動作が完了する。なお、ここでは、カソード電極の電位(Vcat)を駆動トランジスタ620からの電流が発光素子640に流れないように設定している。
図8(a)乃至(c)は、TP6乃至TP8の期間にそれぞれ対応する画素600の動作状態を模式的に示す回路図である。
TP5に続いて、TP6では、図8(a)に示すように、走査線(WSL)210における制御信号がオン電位(Von)から第2オフ電位(Voff2)に遷移することによって、書込みトランジスタ610がオフ(非導通)状態となる。その後、データ線(DTL)310のデータ信号が基準信号の電位(Vofs)から映像信号の電位(Vsig)に切り替えられる。この場合、データ線(DTL)310においては、データ線(DTL)310に接続された複数の画素600内の書込みトランジスタ610により、映像信号の電位(Vsig)の立ち上がりが緩やかになる。このため、データ線(DTL)310のトランジェント特性を考慮し、データ信号が映像信号の電位(Vsig)に達するまでの間、書込みトランジスタ610をオフ状態にしている。
TP6に続いて書込み期間/移動度補正期間TP7では、図8(b)に示すように、走査線(WSL)210の制御信号がオン電位(Von)に遷移することにより、書込みトランジスタ610がオン状態となる。これにより、第1ノード(ND1)650の電位が映像信号の電位(Vsig)に設定される。それとともに、駆動トランジスタ620から保持容量630の他方の電極に電流が流れることにより、第2ノード(ND2)660の電位が「ΔV」だけ上昇する。そして、第1ノード(ND1)650と第2ノード(ND2)660との間の電位差が「Vsig−Vofs+Vth−ΔV」となる。このように、映像信号の電位(Vsig)の書込み、および、移動度補正による上昇量(ΔV)の調整が行われる。
この動作において、映像信号の電位(Vsig)が大きいほど駆動トランジスタから出力される電流が大きくなるため、移動度補正による上昇量(ΔV)も大きくなる。したがって、輝度レベル(映像信号の電位)に応じた移動度補正を行うことができるようになる。また、画素ごとの映像信号の電位(Vsig)を一定にした場合には、駆動トランジスタの移動度が大きい画素ほど移動度補正による上昇量(ΔV)も大きくなる。例えば、駆動トランジスタの移動度が大きい画素では、移動度が小さい画素に比べて保持容量の他方の電極に流れる電流量が大きくなるため、その分だけ駆動トランジスタのゲート−ソース間電圧が低くなる。したがって、駆動トランジスタの移動度が大きい画素では、発光期間において発光素子に供給される駆動電流が移動度の小さい画素と同程度の大きさに調整されるようになる。このようにして、画素ごとの駆動トランジスタにおける移動度のばらつきが取り除かれる。
次に、発光期間TP8では、図8(c)に示すように、走査線(WSL)210の制御信号が第1オフ電位(Voff1)に遷移することにより、書込みトランジスタ610がオフ状態となる。これにより、駆動トランジスタ620からの駆動電流(Ids)に応じて第2ノード(ND2)660の電位が上昇するとともに、第1ノード(ND1)650の電位も連動して上昇する。このとき、ブートストラップ動作によって、第1ノード(ND1)650と第2ノード(ND2)660との間の電位差(Vsig−Vofs+Vth−ΔV)は維持される。
このように、閾値補正動作により閾値電圧(Vth)に相当する電圧を保持容量630に保持させた後に、保持容量630の他方の電極に移動度補正動作による上昇量(ΔV)が加えられる。これにより、画素600ごとの駆動トランジスタ620における閾値電圧および移動度のばらつきがキャンセルされるため、表示画像に現われるムラなどを防ぐことができる。
このような表示装置100においては、発光素子640の寄生容量641および駆動トランジスタ620の寄生容量などによって消光期間TP1において第2ノード(ND2)660の電位が十分に低下しないことが想定される。消光期間TP1において第2ノード(ND2)660の電位が十分に低下しない場合における画素600の動作について以下に図面を参照して説明する。
[消光期間における第2ノードの電位低下が緩やかな場合の例]
図9は、表示装置100における消光期間TP1において第2ノード(ND2)660の電位が緩やかに低下する場合における画素600の動作を例示するタイミングチャートである。なお、ここでは、太い点線により示す第2ノード(ND2)660の電位変化以外は、図5に示したものと同様である。また、細い点線に示す第2ノード(ND2)660の電位変化は、図5に示した第2ノード(ND2)660の電位変化である。
この例では、太い点線により示される第2ノード(ND2)660の電位変化に着目して説明する。消光期間TP1では、第1ノード(ND1)650の電位低下に伴う保持容量630からのカップリングによって第2ノード(ND2)660の電位が低下する。この場合には、発光素子640の寄生容量641などの影響によって第2ノード(ND2)660の電位は急峻には低下しない。そして、消光期間TP2では、第2ノード(ND2)660の電位が徐々に低下して、発光素子640の閾値電位(Vthel+Vcat)に達する前に閾値補正準備期間TP3に遷移する。
このとき、第2ノード(ND2)660の電位が発光素子640の閾値電位(Vthel+Vcat)に比べて高いことから、発光素子640には電流が流れ続けてしまう。このため、消光期間TP2において徐々に輝度は低下するものの発光素子640は発光を継続してしまう。
その後、閾値補正準備期間TP3では、電源線(DSL)410の電源信号が電源電位(Vcc)から初期化電位(Vss)に切り替えられるため、第2ノード(ND2)660の電位は発光素子640の閾値電位(Vthel+Vcat)に比べて低くなる。これにより、発光素子640は完全に消光する。
このように、発光素子640は、閾値補正準備期間TP3の直前まで発光し続ける。表示装置100においては、複数行単位により電源信号が同時に切り替わることから、図3に示したとおり、各行の画素600ごとに消光期間TP2は異なる。このため、各行の画素600ごとに発光素子640が発光する期間が異なってしまう。
図10は、表示装置100における消光期間TP1において第2ノード(ND2)660の電位が緩やかに低下する場合における表示装置100に表示される表示画像に関する図である。図10(a)は、表示装置100に表示される表示画像の一例を示す図である。図10(b)は、表示画像に対する列方向の輝度特性を示す図である。ここでは、表示装置100に入力される入力画像を全体が灰色の画像と想定している。
図10(a)には、電源線共用領域451乃至453が示されている。電源線共用領域451乃至453は、同一の電源信号が供給される画素600によって表示されるそれぞれの領域を示す。この電源線共用領域451乃至453は、上の行から順番に徐々に暗くなっている。なお、この電源線共用領域451乃至453における最も暗い色が入力画像の色である。
図10(b)には、輝度特性460が示されている。ここでは、縦軸を表示画像の水平ラインとし、横軸を輝度レベルとする。輝度特性460は、図10(a)に示された表示画像の水平ラインに対応する輝度レベルを示す輝度特性である。
このように、消光期間TP1において第2ノード(ND2)660の電位が十分に低下しない場合には、1行ごとに異なる消光期間TP2における画素600の発光に伴い、表示画像にグラデーションが生じてしまう。このため、表示画像に生じるグラデーションを軽減するために改良したものが、次に説明する本発明の第1の実施の形態である。
[水平セレクタの構成例]
図11は、本発明の第1の実施の形態における水平セレクタ(HSEL)300によるデータ線(DTL)311乃至313に供給されるデータ信号の生成手法の一例を示す図である。
図11(a)は、本発明の第1の実施の形態における水平セレクタ(HSEL)300における一構成例を示すブロック図である。ここでは、切替制御線324、切替回路381乃至383および消光準備信号線393以外の他の構成は、図2(a)に示したものと同様であるため、同一符号を付してここでの説明を省略する。なお、この水平セレクタ(HSEL)300は、特許請求の範囲に記載の信号供給回路の一例である。
消光準備信号線393には、消光信号の電位(Vers)に比べて高い電位である一定の消光準備信号(Vpre−ers)が供給されている。なお、消光準備信号の電位(Vpre−ers)は、特許請求の範囲に記載の高レベル電位の一例である。
切替制御線324には、切替回路381乃至383の切り替えを制御するための切替制御信号(Gpre−ers)が供給される。切替回路381乃至383は、切替制御線324からの切替制御信号(Gpre−ers)に基づいて、消光準備信号線393とデータ線(DTL)311乃至313との間の接続の有無をそれぞれ切り替えるものである。
図11(b)は、図11(a)に示した構成における切替制御線321乃至324およびデータ線(DTL)310の電位変化を示すタイミングチャートである。ここでは、横軸を共通の時間軸として切替制御線321乃至324およびデータ線(DTL)310の電位変化が示されている。また、映像信号の電位(Vsig)は、本来、表示装置100に入力される映像信号に応じて変化するが、この例では、一定の電位であることを想定している。
ここでは、1水平走査期間における水平セレクタ(HSEL)300の動作について説明する。まず、1つ前の水平走査期間の終了直前において、切替制御線321における切替制御信号(Gsig)の電位がLレベルに、切替制御線322における切替制御信号(Gofs)の電位がHレベルに設定されている。また、切替制御線323における切替制御信号(Gers)の電位がLレベルに、切替制御線324における切替制御信号(Gpre−prs)の電位がLレベルに設定されている。
そして、1水平走査期間(1H)において、切替制御線321における切替制御信号(Gsig)の電位がLレベルからHレベルに遷移する。それとともに、切替制御線322における切替制御信号(Gofs)の電位がHレベルからLレベルに切り替る。これにより、切替回路351乃至353により映像信号線301乃至303とデータ線(DTL)311乃至313とがそれぞれ接続されるため、データ線(DTL)310にデータ信号として映像信号(Vsig)が供給される。
次に、切替制御線321における切替制御信号(Gsig)の電位がHレベルからLレベルに切り替るとともに、切替制御線324における切替制御信号(Gpre−ers)の電位がLレベルからHレベルに切り替る。これにより、切替回路381乃至383により消光準備信号線393とデータ線(DTL)311乃至313とがそれぞれ接続されるため、データ線(DTL)310にデータ信号として消光準備信号(Vpre−ers)が供給される。
次に、切替制御線324における切替制御信号(Gpre−ers)の電位がHレベルからLレベルに切り替るとともに、切替制御線323における切替制御信号(Gers)の電位がLレベルからHレベルに切り替る。これにより、切替回路371乃至373により消光信号線392とデータ線(DTL)311乃至313とがそれぞれ接続されるため、データ線(DTL)310にデータ信号として消光信号(Vers)が供給される。
そして、切替制御線323における切替制御信号(Gers)の電位がHレベルからLレベルに遷移するとともに、切替制御線322における切替制御信号(Gofs)の電位がLレベルからHレベルに切り替る。これにより、切替回路361乃至363により基準信号線391とデータ線(DTL)311乃至313とがそれぞれ接続されるため、データ線(DTL)310にデータ信号として基準信号(Vofs)が供給される。
このように、水平セレクタ(HSEL)300は、切替制御線324、切替回路381乃至383および消光準備信号線393を設けることによって、1水平走査期間において新たに消光準備信号の電位(Vpre−ers)をデータ信号に設けることができる。すなわち、水平セレクタ(HSEL)300は、基準信号の電位(Vofs)と、映像信号の電位(Vsig)と、消光信号の電位(Vers)と、消光準備信号の電位(Vpre−ers)とのうちいずれか1つの電位を画素600に供給することができる。さらに、この水平セレクタ(HSEL)300は、消光準備信号の電位(Vpre−ers)および消光信号の電位(Vers)の順番にデータ線(DTL)310のデータ信号を生成することができる。次に、本発明の第1の実施の形態における水平セレクタ(HSEL)300を備えた表示装置100における画素600の動作について説明する。
[画素の動作の例]
図12は、本発明の第1の実施の形態における画素600の動作の一例に関するタイミングチャートである。ここでは、データ線(DTL)310および第2ノード(ND2)660の電位変化以外は、図9に示したものと同様である。また、細い点線により示されている第2ノード(ND2)660の電位変化は、図9に示した太い点線により示された第2ノード(ND2)660の電位変化である。また、この例では、発光期間TP8における第1ノード650の電位が消光準備信号の電位(Vpre−ers)に比べて低い場合を想定している。
ここでは、太い点線により示されている第2ノード(ND2)660の電位変化に着目して説明する。消光期間TP1では、走査線(WSL)210の制御信号がオン電位(Von)であるため、第1ノード(ND1)650の電位は消光準備信号の電位(Vpre−ers)に設定される。これにより、第1ノード(ND1)650の電位が急峻に立ち上がることから、保持容量630からのカップリングの影響により第2ノード(ND2)660の電位は上昇する。このため、細い点線により示されている第2ノード(ND2)660に比べて電位が高くなる。
そして、走査線(WSL)210の制御信号がオン電位(Von)のときに、データ線(DTL)310のデータ信号は消光信号の電位(Vpre)に切り替えられる。これにより、第1ノード(ND1)650の電位が消光信号の電位(Vers)まで低下するため、第2ノード(ND2)660の電位も若干低下する。
その後、消光期間TP2では、走査線(WSL)210の制御信号が第2オフ電位(Vff2)に切り替えられ、第2ノード(ND2)660の電位は徐々に低下していく。
このように、消光期間TP1において、消光準備信号の電位(Vpre−ers)および消光信号の電位(Vers)の順番にデータ線(DTL)310のデータ信号を生成することによって、第2ノード(ND2)660の電位を上昇させることができる。すなわち、消光期間TP1において、書込みトランジスタ610により駆動トランジスタ620のゲート端子に対して消光準備信号の電位(Vpre−ers)および消光信号の電位(Vers)の順番に電位を与える。これにより、消光期間の開始時における第1ノード(ND1)650の急峻な電位上昇に伴う保持容量630によるカップリングによって、第2ノード(ND2)660の電位を上昇させる。このため、消光期間において発光素子640に供給される電流は、第2ノード(ND2)660の電位上昇により大きくなる。次に、消光期間TP1における第2ノード(ND2)660の電位上昇による表示画像におけるグラデーションに関して図面を参照して以下に説明する。
[TP1における第2ノードの電位上昇に関するモデル化の例]
図13は、本発明の第1の実施の形態による消光期間TP1における第2ノード(ND2)660の電位上昇による表示画像のグラデーションに関する図である。
図13(a)は、48行単位により画素600に同じ電源信号を供給する表示装置100の動作の一例を示すタイミングチャートである。ここでは、横軸を共通の時間軸として電源線(DSL)411と、データ線(DTL)310と、走査線(WSL)211乃至213との電位変化が示されている。この例では、走査線(WSL1)211の消光期間は200H(水平走査期間)である。走査線(WSL48)213の消光期間は153Hである。このように、各行の画素600ごとに消光期間が異なり、下の行の画素600ほど消光期間は短くなることがわかる。
図13(b)は、図13(a)の場合において消光期間TP1およびTP2における発光素子640に供給される電流に関する特性をRCモデルに基づいて算出した結果の一例を示す図である。ここでは、実線により電流特性661および破線により電流特性662が示されている。また、横軸を消光期間とし、縦軸を発光素子640に供給される電流値としている。この電流値は、データ信号に消光準備信号(Vpre−ers)がない場合における消光期間直前の電流値を基準に正規化したものである。
電流特性661は、消光準備信号(Vpre−ers)による第2ノード(ND2)660の電位上昇がない場合における電流特性である。電流特性662は、消光準備信号(Vpre−ers)による第2ノード(ND2)660の電位上昇がある場合における電流特性である。この電流特性662は、消光期間開始時における電流の大きさを「1.25」としたときの電流特性である。
ここでは、走査線(WSL1)211および走査線(WSL48)213に接続された画素600における電流値の積分値の差が大きいほど、表示画像におけるグラデーションが大きくなることを意味する。ここで、電流特性661における積分値と電流特性662における積分値との比較結果を次図に示す。
図14は、図13(b)に示した電流特性661および662における積分値の比較結果を示す図である。
1行目の積分値711には、図13(b)に示したWSL1積分範囲の積分値が示されている。48行目の積分値712には、図13(b)に示したWSL48積分範囲の積分値が示されている。差分比率713には、1行目の積分値711から48行目の積分値712を減じた値を1行目の積分値711により除算することによって算出される値が示されている。
電流特性720の電流小には、図13(b)に示した電流特性661の電流特性の積分値が示されている。電流特性720の電流大には、図13(b)に示した電流特性662の電流特性の積分値が示されている。
このように、消光期間TP1における発光素子640に供給する電流を大きくすることにより差分比率713が小さくなることから、表示画像におけるグラデーションを軽減させることができる。すなわち、消光準備信号の電位(Vpre−ers)を用いて、第2ノード(ND2)660の電位を消光期間TP1において上昇させることによって、表示画像におけるグラデーションを軽減させることができる。なお、表示画面におけるグラデーションを視覚的に見え難くするためには、差分比率713を「5%」程度に抑えることが望ましい。
ここで、消光準備信号の電位(Vpre−ers)の設定手法について簡単に説明する。差分比率713は、消光準備信号の電位(Vpre−ers)を高く設定するほど小さくなるが、高くし過ぎると、消光期間TP1およびT2における発光素子640の発光量が大きくなる。例えば、入力画像が黒色である場合には、表示画像は黒色より明るい色になってしまう。すなわち、黒色が浮いた表示画像になってしまう。このため、消光準備信号の電位(Vpre−ers)は、映像信号の電位(Vsig)の範囲内に設定することが望ましい。さらには、表示画像におけるグラデーションは、黒色付近の入力画像に対して視認されることから、映像信号の電位(Vsig)の範囲における中程より低い範囲内に設定することが望ましい。これにより、表示画像におけるグラデーションを軽減するとともに、黒色付近の入力画像の再現性を維持することができる。
このように、消光期間TP1において第1ノード(ND1)650に対して消光準備信号(Vpre−ers)および消光信号(Vers)の順番に電位を与えることによって、表示装置100に表示される表示画像に現われるグラデーションを緩和することができる。なお、本発明の第1の実施の形態では、データ信号における消光準備信号(Vpre−ers)を映像信号(Vsig)の後に生成する例について説明したが、基準信号(Vofs)の後に生成するようにしてもよい。
[データ信号の生成波形の変形例]
図15は、本発明の第1の実施の形態におけるデータ信号の生成波形の変形例を示す図である。ここでは、横軸を共通の時間軸として、データ線(DTL)310および走査線(WSL)210の電位変化が示されている。図15(a)は、本発明の第1の実施の形態におけるデータ信号の波形を示す図である。この場合、データ線(DTL)310におけるデータ信号は、基準信号(Vofs)、映像信号(Vsig)、消光準備信号(Vpre−ers)、基準信号(Vofs)の順番に生成される。
図15(b)は、データ信号における消光準備信号の電位(Vpre−ers)を基準信号の電位(Vofs)の後に生成する場合の一例を示す図である。この場合、データ線(DTL)310におけるデータ信号は、基準信号(Vofs)、消光準備信号(Vpre−ers)、映像信号(Vsig)、基準信号(Vofs)の順番に生成される。
このように、消光準備信号(Vpre−ers)および消光信号(Vers)の順番を変えずに、基準信号(Vsig)の後に消光準備信号(Vpre−ers)を生成するようにしてもよい。
このように、本発明の第1の実施の形態によれば、複数行の画素600ごとに同一の電源信号を供給する場合であっても、データ信号に消光準備信号の電位(Vpre−ers)を設けることによって、表示画像に現われるグラデーションを軽減することができる。これにより、入力画像の再現性を維持しつつ、電源スキャナ(WSCN)400のドライバ削減によりコストの低減を図ることができる。
なお、本発明の第1の実施の形態における表示装置は、フラットパネル形状を有し、様々な電子機器、例えば、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話、ビデオカメラなどのディスプレイに適用することができる。また、電子機器に入力された映像信号や電子機器内で生成した映像信号を画像または映像として表示するあらゆる分野の電子機器のディスプレイに適用することができる。このような表示装置が適用された電子機器の例を以下に示す。
<2.第2の実施の形態>
[電子機器への適用例]
図16は、本発明の第2の実施の形態におけるテレビジョンセットの例である。このテレビジョンセットは、本発明の第1の実施の形態が適用されたテレビジョンセットである。このテレビジョンセットは、フロントパネル12、フィルターガラス13等から構成される映像表示画面11を含み、本発明の第1の実施の形態における表示装置をその映像表示画面11に用いることにより作製される。
図17は、本発明の第2の実施の形態におけるデジタルスチルカメラの例である。このデジタルスチルカメラは、本発明の第1の実施の形態が適用されたデジタルスチルカメラである。ここでは、上にデジタルスチルカメラの正面図を示し、下にデジタルスチルカメラの背面図を示す。このデジタルスチルカメラは、撮像レンズ15、表示部16、コントロールスイッチ、メニュースイッチ、シャッター19等を含み、本発明の第1の実施の形態における表示装置をその表示部16に用いることにより作製される。
図18は、本発明の第2の実施の形態におけるノート型パーソナルコンピュータの例である。このノート型パーソナルコンピュータは、本発明の第1の実施の形態が適用されたノート型パーソナルコンピュータである。このノート型パーソナルコンピュータは、本体20には文字等を入力するとき操作されるキーボード21を含み、本体カバーには画像を表示する表示部22を含み、本発明の第1の実施の形態における表示装置をその表示部22に用いることにより作製される。
図19は、本発明の第2の実施の形態における携帯端末装置の例である。この携帯端末装置は、本発明の第1の実施の形態が適用された携帯端末装置である。ここでは、左側に携帯端末装置の開いた状態を示し、右側に携帯端末装置の閉じた状態を示している。この携帯端末装置は、上側筐体23、下側筐体24、連結部(ここではヒンジ部)25、ディスプレイ26、サブディスプレイ27、ピクチャーライト28、カメラ29等を含む。また、この携帯端末装置は、本発明の第1の実施の形態における表示装置をそのディスプレイ26やサブディスプレイ27に用いることにより作製される。
図20は、本発明の第2の実施の形態におけるビデオカメラの例である。このビデオカメラは、本発明の第1の実施の形態が適用されたビデオカメラである。このビデオカメラは、本体部30、前方を向いた側面に被写体撮影用のレンズ34、撮影時のスタート/ストップスイッチ35、モニター36等を含み、本発明の第1の実施の形態における表示装置をそのモニター36に用いることにより作製される。
なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、上述のように特許請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有する。ただし、本発明は実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形を施すことができる。
100 表示装置
200 ライトスキャナ
201〜205 ドライバ
210〜215 走査線
300 水平セレクタ
310〜313 データ線
321〜324 切替制御線
351〜353、361〜363、371〜373、381〜383 切替回路
391 基準信号線
392 消光信号線
393 消光準備信号線
400 電源スキャナ
401〜403 ドライバ
410〜413 電源線
500 画素アレイ部
600 画素
610 書込みトランジスタ
620 駆動トランジスタ
630 保持容量
640 発光素子
641 寄生容量

Claims (6)

  1. 複数の画素回路と、
    映像信号の電位と発光素子を消光させるための消光電位と前記消光電位より高い電位である高レベル電位とのうちいずれか1つの電位を供給する信号供給回路とを具備し、
    前記複数の画素回路の各々は、
    前記映像信号に相当する電圧を保持するための保持容量と、
    前記保持容量に保持された電圧に応じた電流を前記発光素子に供給する駆動トランジスタと、
    前記駆動トランジスタから供給された電流に応じて発光する発光素子と、
    前記信号供給回路により前記高レベル電位および前記消光電位の順番に供給された電位を前記駆動トランジスタのゲート端子に与えた後に前記映像信号に相当する電圧を前記保持容量に書き込む書込みトランジスタと
    を含む表示装置。
  2. 前記複数の画素回路に対して複数の行ごとに同じ電源電位を供給する電源供給回路をさらに具備し、
    前記駆動トランジスタは、前記電源電位を受けることによって前記保持容量に保持された電圧に応じた電流を前記発光素子に供給する
    請求項1記載の表示装置。
  3. 前記信号供給回路は、前記映像信号の電位の範囲において前記高レベル電位を供給する請求項1記載の表示装置。
  4. 前記信号供給回路は、前記映像信号の電位の範囲における中程より低い範囲において前記高レベル電位を供給する請求項3記載の表示装置。
  5. 前記発光素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子により構成される請求項1記載の表示装置。
  6. 複数の画素回路と、
    映像信号の電位と発光素子を消光させるための消光電位と前記消光電位より高い電位である高レベル電位とのうちいずれか1つの電位を供給する信号供給回路とを具備し、
    前記複数の画素回路の各々は、
    前記映像信号に相当する電圧を保持するための保持容量と、
    前記保持容量に保持された電圧に応じた電流を前記発光素子に供給する駆動トランジスタと、
    前記駆動トランジスタから供給された電流に応じて発光する発光素子と、
    前記信号供給回路により前記高レベル電位および前記消光電位の順番に供給された電位を前記駆動トランジスタのゲート端子に与えた後に前記映像信号に相当する電圧を前記保持容量に書き込む書込みトランジスタと
    を含む電子機器。
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