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JP3646916B2 - Multicolor light emitting display panel drive device - Google Patents

Multicolor light emitting display panel drive device Download PDF

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JP3646916B2
JP3646916B2 JP21243499A JP21243499A JP3646916B2 JP 3646916 B2 JP3646916 B2 JP 3646916B2 JP 21243499 A JP21243499 A JP 21243499A JP 21243499 A JP21243499 A JP 21243499A JP 3646916 B2 JP3646916 B2 JP 3646916B2
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Description

【0001】
【発明が属する技術分野】
本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子等の容量性発光素子を用いた多色発光表示パネルの駆動装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、表示装置の大型化に伴い、薄型の表示装置が要求され、各種の薄型表示装置が実用化されている。有機エレクトロルミネッセンス素子の複数をマトリクス状に配列して構成されるエレクトロルミネッセンスディスプレイ装置は、かかる薄型表示装置の1つとして着目されている。
【0003】
有機エレクトロルミネッセンス素子は、図1に示すように、透明電極101が形成されたガラス板などの透明基板100上に、電子輸送層、発光層、正孔輸送層などからなる少なくとも1層の有機機能層102、及び金属電極103が積層されたものである。透明電極101の陽極にプラス、金属電極103の陰極にマイナスの電圧を加え、すなわち、透明電極及び金属電極間に直流を印加することにより、有機機能層102が発光する。良好な発光特性を期待することのできる有機化合物を有機機能層に使用することによって、エレクトロルミネッセンスディスプレイが実用に耐えうるものになっている。
【0004】
有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、単にEL素子という)は、電気的には、図2のような等価回路にて表すことができる。図から分かるように、EL素子は、容量成分Cと、該容量成分に並列に結合するダイオード特性の成分Eとによる構成に置き換えることができる。よって、EL素子は、容量性の発光素子であると考えられる。EL素子は、直流の発光駆動電圧が電極間に印加されると、電荷が容量成分Cに蓄積され、続いて当該素子固有の障壁電圧または発光閾値電圧を越えると、電極(ダイオード成分Eの陽極側)から発光層を担う有機機能層に電流が流れ始め、この電流に比例した強度で発光する。
【0005】
かかるEL素子の電圧V−電流I−輝度Lの特性は、図3に示すように、ダイオードの特性に類似しており、発光閾値電圧Vth以下の電圧では電流Iは極めて小さく、発光閾値電圧Vth以上の電圧になると電流Iは急激に増加する。また、電流Iと輝度Lはほぼ比例する。このようなEL素子は、発光閾値電圧Vthを超える駆動電圧をEL素子に印加すれば当該駆動電圧に応じた電流に比例した発光輝度を呈し、印加される駆動電圧が発光閾値電圧Vth以下であれば駆動電流が流れず発光輝度もゼロに等しいままである。
【0006】
かかるEL素子の複数を用いた発光表示パネルの駆動方法としては、単純マトリクス駆動方式が知られている。図4に多色発光表示パネルの単純マトリクス駆動方式の駆動装置の一例の構造を示す。発光表示パネルにおいては、n個の陰極線(金属電極)B1〜Bnが横方向に、m個の陽極線(透明電極)A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmBが縦方向に平行に設けられ、各々の交差した部分(計n×m個)にEL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1〜EmR,n,EmG,n,EmB,nが形成されている。EL素子E1R,1〜EmR,nが赤色発光をなし、EL素子E1G,1〜EmG,nが緑色発光をなし、EL素子E1B,1〜EmB,nが青色発光をなす。各陰極線において連続する赤色、緑色、青色の3原色各々の3つのEL素子(例えば、E1R,1,E1G,1,E1B,1)で1画素を形成する。EL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1〜EmR,n,EmG,n,EmB,nは、格子状に配列され、垂直方向に沿う陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmBと水平方向に沿う陰極線B1 〜Bnとの交差位置に対応して一端(上記の等価回路のダイオード成分Eの陽極線側)が陽極線に接続され、他端(上記の等価回路のダイオード成分Eの陰極線側)が陰極線に接続されている。陰極線は陰極線走査回路1に接続され、陽極線は陽極線ドライブ回路2及び陽極線リセット回路3に接続されている。
【0007】
陰極線走査回路1は、各陰極線の電位を個別に定める陰極線B1 〜Bnに対応する走査スイッチ51 〜5nを有し、各々が、逆バイアス電圧となる正電位Vcc及びアース電位(0V)のうちのいずれか一方の電位を、対応する陰極線に中継供給する。
陽極線ドライブ回路2は、各陽極線を通じて駆動電流をEL素子個々に供給する陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmBに対応した電流源21R,21G,21B〜2mR,2mG,2mB(例えば定電流源)及びドライブスイッチ61R,61G,61B〜6mR,6mG,6mBを有し、ドライブスイッチが電流を個々に陽極線に流すオンオフ制御するように構成される。駆動源は定電圧源等の電圧源を用いることも可能であるが、上述した電流−輝度特性が温度変化に対して安定しているのに対し電圧−輝度特性が温度変化に対して不安定であること等の理由により、電流源(供給電流量が所望の値となるように制御される電源回路)を用いるのが一般的である。電流源21R,21G,21B〜2mR,2mG,2mBの供給電流量は、EL素子が所望の瞬時輝度で発光する状態(以下、この状態を定常発光状態と称する。)を維持するために必要な電流量とされる。また、EL素子が発光状態にある時は、上述したEL素子の容量成分Cには供給電流量に応じた電荷が充電されているため、EL素子の両端電圧は瞬時輝度に対応した規定値Ve(以下、これを発光規定電圧と称する。)となる。
【0008】
陽極線リセット回路3は、陽極線毎に設けられたシャントスイッチ71R,71G,71B〜7mR,7mG,7mBを有し、該シャントスイッチが選択されることによって陽極線をアース電位に設定する。
陰極線走査回路1、陽極線ドライブ回路2及び陽極線リセット回路3は発光制御回路4に接続される。
【0009】
発光制御回路4は、図示せぬ画像データ発生系から供給された画像データに応じて当該画像データが担う画像を表示させるべく陰極線走査回路1、陽極線ドライブ回路2及び陽極線リセット回路3を制御する。発光制御回路4は、陰極線走査回路1に対して、走査線選択制御信号を発生し、陰極線B1 〜Bnのうちの画像データの水平走査期間に対応する1の陰極線を選択してアース電位に設定し、その他の陰極線は正電位Vccが印加されるように走査スイッチ51 〜5n を切り換える制御を行う。正電位Vccは、ドライブされている陽極線と走査選択がされていない陰極線との交点に接続されたEL素子がクロストーク発光することを防止するために、陰極線に接続される定電圧源によって印加されるものであり、正電位Vcc=Veと設定されている。走査スイッチ51 〜5n が水平走査期間毎に順次アース電位に切り換えられるので、アース電位に設定された陰極線は、その陰極線に接続されたEL素子を発光可能とする走査線として機能することとなる。
【0010】
陽極線ドライブ回路2は、かかる走査線に対して発光制御を行う。発光制御回路4は、画像データが示す画素カラー情報に従って当該走査線に接続されているEL素子のいずれをどのタイミングでどの程度の時間に亘って発光させるかについてを示すドライブ制御信号(駆動パルス)を発生し、陽極線ドライブ回路2に供給する。陽極線ドライブ回路2は、このドライブ制御信号に応じて、ドライブスイッチ61R,61G,61B〜6mR,6mG,6mBのいずれかをオンとし、陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmBを通じて該当EL素子への駆動電流の供給をなす。これにより、駆動電流の供給されたEL素子は、当該画素カラー情報に応じた発光をなすこととなる。1画素分のEL素子各々の発光輝度、すなわち発光期間内の発光時間によって任意のカラーが得られる。
【0011】
陽極線リセット回路3のリセット動作は、発光制御回路4からのリセット制御信号に応じて行われる。陽極線リセット回路3は、リセット制御信号が示すリセット対象の陽極線に対応するシャントスイッチ71R,71G,71B〜7mR,7mG,7mBのいずれかをオンしそれ以外はオフとする。
本願と同一の出願人による特開平9−232074号公報には、単純マトリクス表示パネルにおける、走査線を切り換える直前に格子状に配された各EL素子の蓄積電荷を放出させるリセット動作を行う駆動法(以下、リセット駆動法と呼ぶ)が開示されている。このリセット駆動法は、走査線を切り換えた際のEL素子の発光立上りを早めるものである。この単純マトリクス表示パネルのリセット駆動法について図4〜図6を参照して説明する。
【0012】
なお、以下に述べる図4〜図6に示す動作は、陰極線B1 を走査してEL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1を光らせた後、陰極線B2 に走査を移してEL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2を光らせる場合を例に挙げたものである。また、説明を分かり易くするために、光っているEL素子はダイオード記号にて示され、光っていない発光素子はコンデンサ記号にて示される。また、陰極線B1 〜Bn に印加される正電位Vcc は、EL素子の発光規定電圧Veに等しい電位とされている。
【0013】
先ず、図4においては、走査スイッチ51のみが0(V)のアース電位側に切り換えられ、陰極線B1 が走査されている。他の陰極線B2 〜Bn には、走査スイッチ52 〜5n により正電位Vccが印加されている。同時に、陽極線A1R,A1G,A1Bには、ドライブスイッチ61R,61G,61Bによって電流源21R,21G,21Bが接続されている。また、他の陽極線A2R,A2G,A2B 〜AmR,AmG,AmBには、シャントスイッチ72R,72G,72B 〜7mR,7mG,7mBによって0(V)のアース電位側に切り換えらている。よって、図4の場合、EL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1のみが順方向に電圧が印加され、電流源21R,21G,21Bから矢印のように駆動電流が流れ込み、EL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1のみが発光することとなる。この状態においては、ハッチングして示される非発光のEL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2〜EmR,n,EmG,n,EmB,nは、それぞれ図示の如き極性に充電されることとなる。
【0014】
この図4の発光状態から、次のEL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2の発光をなす状態に走査を移行する直前に、以下のようなリセット制御が行われる。すなわち、図5に示すように全てのドライブスイッチ61R,61G,61B〜6mR,6mG,6mBが開放されると共に、全ての走査スイッチ51 〜5n と全てのシャントスイッチ71R,71G,71B〜7mR,7mG,7mBとが0(V)のアース電位側に切り換えられ、陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmBと陰極線B1 〜Bnとが一旦0(V)のアース電位側に等しくされてオールリセットが掛けられる。このオールリセットが行われると、陽極線と陰極線の全てが0(V)の同電位となるので、各EL素子に充電されていた電荷は放電し、全てのEL素子の充電電荷が瞬時のうちに無くなる。
【0015】
このようにして全てのEL素子の充電電荷をゼロにした後、今度は図6に示すように、陰極線B2 に対応する走査スイッチ52 のみを0(V)側に切り換え、陰極線B2 の走査を行う。これと同時に、ドライブスイッチ62R,62G,62Bを閉じて電流源22R,22G,22Bを対応の陽極線A2R,A2G,A2Bに接続せしめるとともに、シャントスイッチ71R,71G,71B ,73R,73G,73B 〜7mR,7mG,7mBをオンとし、陽極線A1R,A1G,A1B ,A3R,A3G,A3B 〜AmR,AmG,AmBに0(V)を与える。よって、図6の場合、EL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2のみに順方向に電圧が印加され、電流源22R,22G,22Bから矢印のように駆動電流が流れ込み、EL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2のみが発光することとなる。
【0016】
このように、上記リセット駆動法の発光制御は、陰極線B1 〜Bn のうちのいずれかをアクティブにする期間である走査モードと、これに後続するリセットモードとの繰り返しである。かかる走査モードとリセットモードは、画像データの1水平走査期間(1H)毎に行われる。仮にリセット制御をせずに、図4の状態から図6の状態に直接移行したとすると、例えば、電流源22R,22G,22Bから供給される駆動電流は、EL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2に流れ込むだけではなく、EL素子E2R,3〜E2R,n,E2G,3〜E2G,n,E2B,3〜E2B,nに充電された逆方向電荷(図4に図示)のキャンセルにも費やされるため、EL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2を発光状態にする(EL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2の両端電圧を発光規定電圧Veにする)には時間を要することとなる。
【0017】
しかしながら、上述したリセット制御を行うと、陰極線B2の走査に切り換わった瞬間において、陽極線A2R,A2G,A2Bの電位は約Vccとなるため、次に発光させるべきEL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2には、電流源22R,22G,22Bだけではなく陰極線B1、B3〜Bnに接続された定電圧源からの複数のルートからも充電電流が図6に示すように流れ込み、この充電電流によって寄生容量(上記の容量成分C)が充電されて発光規定電圧Veまで達し発光状態に移行できる。その後、陰極線B2の走査期間内においては上述したように電流源から供給される電流量はEL素子が発光規定電圧Veでの発光状態を維持できるだけの電流量とされているので、電流源22R,22G,22Bから供給される電流はEL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2のみに流れ込み、すべてが発光に費やされ、図6に示した発光状態を持続する。
【0018】
以上述べたように、リセット駆動法によれば、次の走査線の発光制御に移行する前に、陰極線と陽極線の全てが一旦アース電位である0(V)又は正電位Vcc の同電位に接続されてリセットされるので、次の走査線に切り換えられた際に、発光規定電圧Veまでの充電を速くし、切り換えられた走査線上の発光すべきEL素子の発光の立上りを早くすることができる。
【0019】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、赤色、緑色、青色用のEL素子においては、発光材料を含む素子構造が各々異なっているので、輝度I−電圧V特性も互いに異なっている場合がほとんどである。よって、1画素を形成するEL素子が全て発光してその画素の表示が白となるときに各EL素子の両端に印加される電圧も互いに異なるので、発光規定電圧Veは赤色、緑色、青色用のEL素子毎に異なることが普通である。それ故、上記したようにリセット制御によって赤色、緑色、青色用のEL素子各々には逆バイアス電圧Vccが印加され、リセット制御後に次の走査の陰極線が選択されると、選択された陰極線上の発光されるべきEL素子各々の両端電圧が赤色、緑色、青色用毎の発光規定電圧Veに達するまでに時間差が生じ、発光規定電圧Veでの発光が同時に開始されないので、色ずれが生じるという問題点があった。
【0020】
そこで、本発明の目的は、発光色が互いに異なる容量性発光素子各々の発光の立ち上がり特性の改善を図ることができる多色発光表示パネルの駆動装置を提供することである。
【0021】
【課題を解決するための手段】
本発明の多色発光表示パネルの駆動装置は、互いに交差する複数のドライブ線及び複数の走査線と、ドライブ線及び走査線による複数の交差位置各々にて走査線及びドライブ線間に接続された極性を有し発光色の違いで複数種類に分けられる複数の容量性発光素子とからなり、同一のドライブ線上には同種類の容量性発光素子が配置された多色発光表示パネルの駆動装置であって、入力画像データの走査タイミングに応じて複数の走査線のうちから1の走査線を選択する走査期間とそれに続くリセット期間とを繰り返し設定し、走査期間に入力画像データに応じて1の走査線上の発光させるべき容量性発光素子に対応する現駆動ドライブ線を指定する制御手段と、走査期間に1の走査線に第1電位を印加しかつ1の走査線以外の走査線に第1電位より高い第2電位を印加し、リセット期間に第1電位を全ての走査線に印加する走査手段と、走査期間に発光閾値電圧以上の正電圧を発光させるべき容量性発光素子に順方向に印加するために現駆動ドライブ線に駆動電流を供給し、リセット期間にはその次の走査期間に発光させるべき容量性発光素子に発光閾値電圧以下のオフセット電圧を印加するために次期駆動ドライブ線に第3電位を供給するドライブ手段と、操作入力に応じて発光色各々の輝度の段階を示す輝度データを出力する色合い調整入力手段と、輝度データに応じて駆動電流、第2電位及び第3電位の各レベルを記憶手段に形成されたデータテーブルに基づいて調整する調整手段と、を備えたことを特徴としている。
【0022】
本発明によれば、色合い調整入力手段の操作によって得られた輝度データに応じて駆動電流、第2電位及び第3電位の各レベルを記憶手段に形成されたデータテーブルに基づいて調整するので、色合い調整が行われても走査期間に発光色が異なる各々の容量性発光素子の両端電圧が所望の電圧に達するまでに変化する電圧を等しくすることができる故、発光色が互いに異なる容量性発光素子各々の発光の立ち上がり特性を改善することができる。
【0023】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
図7は本発明を容量性発光素子としてEL素子を用いた多色発光表示パネルに適用したディスプレイ装置の概略的な構成を示している。このディスプレイ装置は、容量性発光表示パネル11と、発光制御回路12と、陰極線走査回路13と、陽極線ドライブ回路14とを有する。
【0024】
発光表示パネル11は、図8に示すように図4〜図6に示したものと同様に構成されている。すなわち、ドライブ線の陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmB及び走査線の陰極線B1〜Bnの複数の交差位置にマトリクス状に配置され、複数のEL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1〜EmR,n,EmG,n,EmB,nは、陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmB及び陰極線B1〜Bnの複数の交差位置各々にて陽極線と陰極線との間に接続されている。EL素子E1R,1〜EmR,nが赤色発光をなし、EL素子E1G,1〜EmG,nが緑色発光をなし、EL素子E1B,1〜EmB,nが青色発光をなす。各陰極線において連続する赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3つのEL素子(例えば、E1R,1,E1G,1,E1B,1)で1画素を形成する。
【0025】
表示パネル11の陰極線B1 〜Bnには陰極線走査回路13が接続され、陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmBには陽極線ドライブ回路14が接続されている。陰極線走査回路13は陰極線B1〜Bn各々に対応して備えられた走査スイッチ151〜15n及び可変電圧源211〜21nを有している。走査スイッチ151〜15n各々は対応する陰極線に対してアース電位及び可変電圧源211〜21nからの逆バイアス電位Vccのいずれか一方の電位を供給する。可変電圧源211〜21nは上記した逆バイアス電位Vccを得るために電圧を発生するものであり、発光制御回路12によってその発生電圧Vccのレベルは制御される。可変電圧源211〜21nの正側端子が走査スイッチ151〜15nの一方の固定接点に接続され、負側端子はアース接続されている。走査スイッチ151 〜15nが発光制御回路12からの制御によって水平走査期間毎に順次アース電位に切り換えられるので、アース電位に設定された陰極線B1 〜Bnは、その陰極線に接続された素子を発光可能とする走査線として機能することとなる。
【0026】
陽極線ドライブ回路14は陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmB各々に対応して備えられたドライブスイッチ161R,161G,161B〜16mR,16mG,16mB、可変電流源171R,171G,171B〜17mR,17mG,17mB及び可変電圧源181R,181G,181B〜18mR,18mG,18mBを有している。ドライブスイッチ161R〜16mR各々は対応する陽極線に対して可変電流源171R,171G,171B〜17mR,17mG,17mBからの電流、可変電圧源181R,181G,181B〜18mR,18mG,18mBからの電位及びアース電位のいずれか1を供給する。可変電圧源181R〜18mRはオフセット電圧VRを出力し、可変電圧源181G〜18mGはオフセット電圧VGを出力し、可変電圧源181B〜18mBはオフセット電圧VBを出力する。可変電流源171R,171G,171B〜17mR,17mG,17mB各々の電流値及び可変電圧源181R,181G,181B〜18mR,18mG,18mB各々の電圧値は発光制御回路12によって制御される。
【0027】
発光制御回路12は、画像データが示す画素カラー情報に従って走査線に接続されているEL素子のどれをどのタイミングでどの程度の時間に亘って発光させるかについてを示すドライブ制御信号(駆動パルス)を発生し、陽極線ドライブ回路14に供給する。陽極線ドライブ回路14は、このドライブ制御信号に応じて、ドライブスイッチ161R,161G,161B〜16mR,16mG,16mBのうちの発光対応するものを電流源側に切り換え制御し、陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmBのうちの対応する陽極線(現駆動ドライブ線)を通じて画素情報に応じた該当素子への駆動電流IR,IG,IBの供給をなし、それ以外の陽極線に対してはドライブスイッチを介したアース電位の供給をなす。
【0028】
発光制御回路12にはデータ入力部19及びメモリ20が接続されている。データ入力部19は発光表示パネル11の赤色、緑色及び青色の輝度を調整するために操作可能にされており、赤色、緑色及び青色各々に対応した調整レバー(図示せず)のユーザによる操作位置に応じた色合い情報、すなわち、赤色、緑色及び青色各々の輝度データを発光制御回路12に出力する。メモリ20には後述するデータテーブル等の制御データが予め書き込まれている。
【0029】
発光制御回路12による発光表示パネル11の発光制御動作を図9のフローチャートに基づいて説明する。
発光制御回路12は、供給される画素データの1水平走査期間毎に発光制御ルーチンを実行する。発光制御ルーチンにおいては、先ず、1水平走査期間分の画素データを取り込み(ステップS1)、取り込んだ1水平走査期間分の画素データが示す画素情報に応じて走査選択制御信号及びドライブ制御信号を発生する(ステップS2)。
【0030】
走査選択制御信号は陰極線走査回路13に供給される。陰極線走査回路13は走査選択制御信号が示す今回の水平走査期間に対応する陰極線B1 〜Bnのうちの1の陰極線をアース電位に設定するためにその1の陰極線に対応する走査スイッチ(151 〜15nのうちの1の走査スイッチ15S、なお、Sは1〜nのうちの1)をアース側に切り換える。その他の陰極線には逆バイアス電位として正電位Vccを印加するために走査スイッチ(151 〜15nのうちの1の走査スイッチ15i以外の全て)をアース側に切り換える。
【0031】
ドライブ制御信号は陽極線ドライブ回路14に供給される。陽極線ドライブ回路14はドライブ制御信号が示す今回の水平走査期間内で陽極線A1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmBのうちの発光駆動すべき画素の素子を含む陽極線に対応するドライブスイッチ(161R,161G,161B〜16mR,16mG,16mBのうちのいずれかのドライブスイッチ)を電流源(171R,171G,171B〜17mR,17mG,17mBのうちの対応するもの)側に切り換える。その他の陽極線はアース側に切り換えられる。これにより、例えば、ドライブスイッチ161R,161G,161Bが電流源171R,171G,171B側に切り換えられた場合には電流源171Rからドライブスイッチ161R、陽極線A1R、素子E1R,S、陰極線BS、走査スイッチ15S、そしてアースへと駆動電流IRが流れ、電流源171Gからドライブスイッチ161G、陽極線A1G、素子E1G,S、陰極線BS、走査スイッチ15S、そしてアースへと駆動電流IGが流れ、電流源171Bからドライブスイッチ161B、陽極線A1B、素子E1B,S、陰極線BS、走査スイッチ15S、そしてアースへと駆動電流IBが流れる。駆動電流IR,IG,IBの供給されたEL素子E1R,S,E1G,S,E1B,Sは、当該画素情報に応じた発光をなすこととなる。EL素子E1R,S,E1G,S,E1B,S各々の発光時間が画素カラー情報に応じて個別に設定されることによりEL素子E1R,S,E1G,S,E1B,Sからなる画素が所望の色で表示される。
【0032】
発光制御回路12は、ステップS2の実行後、所定の時間が経過したか否かを判別する(ステップS3)。所定の時間は予め定められた水平走査期間に対応して設定されている。所定の時間が経過した場合には発光制御回路12はリセット信号を生成する(ステップS4)。リセット信号は陰極線走査回路13及び陽極線ドライブ回路14に供給される。陰極線走査回路13はリセット信号に応じて全ての走査スイッチ151 〜15nの可動接点をアース側固定接点に切り換える。リセット信号は次の走査期間に発光駆動されるべきEL素子に対応する陽極線(次期駆動ドライブ線)の指定を示す。陽極線ドライブ回路14はリセット信号に応じて次の走査期間に発光駆動されるべきEL素子に対応する陽極線に接続されたドライブスイッチの可動接点をオフセット電圧側固定接点に切り換える。これにより次の走査期間に発光駆動されるべきEL素子にはオフセット電圧が印加される。すなわち、次の走査期間に発光駆動されるべき赤色発光用のEL素子にはオフセット電圧VRが印加され、緑色発光用のEL素子にはオフセット電圧VGが印加され、青色発光用のEL素子にはオフセット電圧VBが印加される。これにより、次の走査期間に発光駆動されるべきEL素子各々の容量成分は充電されることになる。
【0033】
発光制御回路12はステップS4の実行を終了すると、発光制御ルーチンを終了し、次の水平走査期間が開始されるまで待機することになる。この次の水平走査期間が開始されるまで間においてもステップS4によるリセット動作が継続される。次の水平走査期間が開始されると、上記のステップS1〜S4の動作が繰り返される。
【0034】
かかる発光制御回路12の発光制御動作によって陰極線B1 を走査して1画素分のEL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1を光らせた後、陰極線B2 に走査を移して1画素分のEL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2を光らせる場合について図11〜図13を参照しつつ説明する。また、図11〜図13においては図3及び図5の場合と同様に説明を分かり易くするために、発光している素子は発光ダイオード記号にて示され、非発光の発光素子はコンデンサ記号にて示される。
【0035】
先ず、図10は、走査スイッチ151のみが0(V)のアース電位側に切り換えられ、陰極線B1 が走査選択されている走査期間において、発光すべき素子E1R,1,E1G,1,E1B,1が定常発光状態で発光する動作状態を示している。他の陰極線B2 〜Bn には、走査スイッチ152 〜15n により正電位Vccが印加されている。同時に、陽極線A1R,A1G,A1Bには、ドライブスイッチ161R,161G,161Bによって可変電流源171R,171G,171Bが接続されている。また、他の陽極線A2R,A2G,A2B 〜AmR,AmG,AmBには、ドライブスイッチ162R,162G,162B 〜16mR,16mG,16mBによって0(V)のアース電位側に切り換えらている。よって、図10の場合、EL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1のみが順方向に電圧が印加され、可変電流源171R,171G,171Bから矢印のように駆動電流IR,IG,IBが流れ込み、EL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1のみが発光することとなる。
【0036】
この状態においては、ハッチングして示される非発光のEL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2〜EmR,n,EmG,n,EmB,n各々の両端子間には電圧Vccが印加され、それらの容量成分は図示の如き順方向とは逆極性にて充電されることとなる。また、非発光のEL素子E1R,2,E1G,2,E1B,2〜E1R,n,E1G,n,E1B,nのうちのEL素子E1R,2〜E1R,nが接続される陽極線A1Rの電位はVeRであり、EL素子E1R,2〜E1R,nの陰極B2〜Bnには電位Vccが印加される。従って、EL素子E1R,2〜E1R,nには順方向に電圧VeR−Vccが印加され、その容量成分が充電されることとなる。EL素子E1G,2〜E1G,nが接続される陽極線A1Gの電位はVeGであり、EL素子E1G,2〜E1G,nの陰極B2〜Bnには電位Vccが印加される。従って、EL素子E1G,2〜E1G,nには電圧VeG−Vcc=0が印加され、その容量成分は充電されない。EL素子E1B,2〜E1B,nが接続される陽極線A1Bの電位はVeBであり、EL素子E1B,2〜E1B,nの陰極B2〜Bnには電位Vccが印加される。従って、EL素子E1B,2〜E1B,nには逆方向に電圧Vcc−VeBが印加され、その容量成分が充電されることとなる。
【0037】
この図10の発光状態から、次のEL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2の発光をなす状態に走査を移行する直前に、上記したステップS4によるリセット制御が行われるリセット期間となる。すなわち、図11に示すようにEL素子E2R,2,E2G,2,E2B,2に対応するドライブスイッチ162R,162G,162B以外のドライブスイッチ161R,161G,161B及び163R,163G,163B〜16mR,16mG,16mBがアース電位側に切り換えられると共に、全ての走査スイッチ151 〜15n がアース電位側に切り換え、陽極線A1R,A1G,A1B及びA3R,A3G,A3B〜AmR,AmG,AmBと陰極線B1 〜Bn とが一旦0(V)のアース電位側に等しくされる。これにより、EL素子E1R,1〜E1R,n、E1G,1〜E1G,n、E1B,1〜E1B,n及びE3R,1,E3G,1,E3B,1〜EmR,n,EmG,n,EmB,nのリセットが掛けられ、それらEL素子の陽極と陰極との間が0(V)の同電位となるので、それら各EL素子に充電されていた電荷は放電し、それら全てのEL素子の充電電荷が瞬時のうちに放電されて無くなる。EL素子E1G,2〜E1G,nについても陽極と陰極との間が0(V)の同電位となるが、EL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1の発光時にはそれらは充電されておらず、蓄電電荷がないので、放電されることはない。
【0038】
リセット制御によってドライブスイッチ162R,162G,162Bは可変電流源182R,182G,182B側に切り換えられる。よって、可変電流源182Rの正電位VRがドライブスイッチ162R、そして陽極線A2Rを介して赤色発光用のEL素子E2R,1〜E2R,nの陽極各々に印加され、可変電流源182Gの正電位VGがドライブスイッチ162G、そして陽極線A2Gを介して緑色発光用のEL素子E2G,1〜E2G,n各々の陽極に印加され、可変電流源182Bの正電位VBがドライブスイッチ162B、そして陽極線A2Bを介して青色発光用のEL素子E2B,1〜E2B,nの陽極に印加される。EL素子E2R,1,E2G,1,E2B,1〜E2R,n,E2G,n,E2B,n各々の陰極は対応する走査スイッチ151〜15nを介してアース電位にされているので、赤色発光用のEL素子E2R,1〜E2R,nの陽極と陰極との間にはオフセット電圧VRが印加され、緑色発光用のEL素子E2G,1〜E2G,nの陽極と陰極との間にはオフセット電圧VGが印加され、青色発光用のEL素子E2B,1〜E2B,nの陽極と陰極との間にはオフセット電圧VBが印加される。ここで、オフセット電圧VR,VG,VBの初期値ではVR>0(V),VG=0(V),VB<0(V)ならば、図10に示したように、赤色発光用のEL素子E2R,1〜E2R,nの容量成分は順方向の極性にて充電され、緑色発光用のEL素子E2G,1〜E2G,nの容量成分は充電されず、青色発光用のEL素子E2B,1〜E2B,nの容量成分は順方向とは逆極性にて充電される。
【0039】
このようにして全てのEL素子E1R,1,E1G,1,E1B,1〜E1R,n,E1G,n,E1B,n及びE3R,1,E3G,1,E3B,1〜EmR,n,EmG,n,EmB,nの蓄電電荷をゼロにし、EL素子E2R,1,E2G,1,E2B,1〜E2R,n,E2G,n,E2B,n各々の両端電圧をオフセット電圧VR,VG,VBに等しくさせた後、今度は次の走査期間となり図12に示すように、陰極線B2 に対応する走査スイッチ152のみがアース電位側に切り換えられ、陰極線B2 の走査選択が行われる。これと同時に、ドライブスイッチ162R,162G,162Bが可変電流源側に切り換えられ、可変電流源172R,172G,172Bを対応の陽極線A2R,A2G,A2Bに接続せしめる。
【0040】
このように走査スイッチ及びドライブスイッチが切換えられた瞬間、すなわち、走査スイッチ及びドライブスイッチが 図12に示されるように切換えられ、各EL素子の寄生容量の充電状態は図11の状態のままである瞬間においては、陽極線A2Rの電位は約Vcc+VR(正確には、(n−1)・(Vcc+VR)/nである。)となるので、発光されるEL素子E2R,2の両端電圧は瞬時に約Vcc+VRになろうとする。よって、EL素子E2R,2には、可変電流源172R→ドライブスイッチ 162R→陽極線A2R→EL素子E2R,2→走査スイッチ152のルートのほかにも、走査スイッチ151→陰極線B1→EL素子E2R,1→陽極線A2R→EL素子E2R,2→走査スイッチ152のルート、走査スイッチ153→陰極線B3→EL素子E2R,3→陽極線A2R→EL素子E2R,2→走査スイッチ152のルート、……、走査スイッチ15n→陰極線Bn→EL素子E2R,n→陽極線A2R→EL素子E2R,2→走査スイッチ152のルート、の複数のルートからの充電電流が流れ込み、瞬時に急速充電される。この結果、EL素子E2R,2は、瞬時に定常発光状態となる。その後、B2の走査期間の間は、可変電流源172R→ドライブスイッチ162R→陽極線A2R→EL素子E2R,2→走査スイッチ152のルートから流れ込む駆動電流によって、定常発光状態を持続する。
【0041】
同様に、EL素子E2G,2は、走査スイッチ及びドライブスイッチが切換えられた瞬間においてその両端電圧が約Vcc(正確には、(n−1)・Vcc/nである。)になろうとするので、EL素子E2G,2には、可変電流源172G→ドライブスイッチ162G→陽極線A2G→EL素子E2G,2→走査スイッチ152のルートのほかにも、走査スイッチ151→陰極線B1→EL素子E2G,1→陽極線A2G→EL素子E2G,2→走査スイッチ152のルート、走査スイッチ153→陰極線B3→EL素子E2G,3→陽極線A2G→EL素子E2G,2→走査スイッチ152のルート、……、走査スイッチ15n→陰極線Bn→EL素子E2G,n→陽極線A2G→EL素子E2G,2→走査スイッチ152のルート、の複数のルートからの充電電流が流れ込み、瞬時に定常発光状態となる。その後B2の走査期間の間は、可変電流源172G→ドライブスイッチ162G→陽極線A2G→EL素子E2G,2→走査スイッチ152のルートから流れ込む駆動電流によって、定常発光状態を持続する。
【0042】
また同様に、EL素子E2B,2は、走査スイッチ及びドライブスイッチが切換えられた瞬間においてその両端電圧が約Vcc+VB(正確には、(n−1)・(Vcc+VB)/nである。)になろうとするので、EL素子E2B,2には、可変電流源172B→ドライブスイッチ162B→陽極線A2B→EL素子E2B,2→走査スイッチ152のルートのほかにも、走査スイッチ151→陰極線B1→EL素子E2B,1→陽極線A2B→EL素子E2B,2→走査スイッチ152のルート、走査スイッチ153→陰極線B3→EL素子E2B,3→陽極線A2B→EL素子E2B,2→走査スイッチ152のルート、……、走査スイッチ15n→陰極線Bn→EL素子E2B,n→陽極線A2B→EL素子E2B,2→走査スイッチ152のルート、の複数のルートからの充電電流が流れ込み、瞬時に定常発光となる。その後B2の走査期間の間は、可変電流源172B→ドライブスイッチ162B→陽極線A2B→EL素子E2B,2→走査スイッチ152のルートから流れ込む駆動電流によって、定常発光状態を持続する。
【0043】
このように、発光する各EL素子E2R,2、E2G,2、E2B,2は、走査の切換とほぼ同時に発光規定電圧VeR、VeG、VeBに到達し定常発光状態となるので、各EL素子E2R,2、E2G,2、E2B,2からなる画素は色ずれのない所望の色が表示されることになる。
次に、発光制御回路12による色合い調整動作を図13のフローチャートに基づいて説明する。
【0044】
発光制御回路12は、データ入力部19をユーザが操作したときにそのときの赤色、緑色及び青色各々の輝度データに応じて色合い調整ルーチンを実行する。この色合い調整ルーチンにおいては、図13に示すように先ず、データ入力部19から出力された赤色、緑色及び青色各々の輝度データを読み取り(ステップS21)、赤色、緑色及び青色各々の輝度データに対応する駆動電流IR,IG,IBをデータテーブル検索して設定し(ステップS22)、更に、オフセット電圧VR,VG,VBをデータテーブル検索して設定する(ステップS23)。メモリ20には赤色、緑色及び青色毎に輝度データに対応する駆動電流IR,IG,IB及びオフセット電圧VR,VG,VBのデータテーブルが形成されているので、そのデータテーブルを用いて駆動電流IR,IG,IB及びオフセット電圧VR,VG,VBが設定される。なお、図2に示した如きEL素子の電圧V−電流I−輝度Lの特性は赤色、緑色及び青色発光用のEL素子毎に互いに若干異なるので、ステップS22及びS23で用いてるデータテーブルは図14に示すように赤色、緑色及び青色毎に輝度データ(32段階の輝度)に対応する駆動電流のデータIr0〜Ir31,Ig0〜Ig31,Ib0〜Ib31及びオフセット電圧のデータVr0〜Vr31,Vg0〜Vg31,Vb0〜Vb31が定められている。
【0045】
発光制御回路12は、設定したオフセット電圧VR,VG,VBに各々に対応する共有の逆バイアス電圧Vccを1つだけ選択する(ステップS24)。設定した駆動電流IR,IG,IBになるように可変電流源171R,171G,171B〜17mR,17mG,17mBを制御し(ステップS25)、また可変電圧源181R,181G,181B〜18mR,18mG,18mBの出力電圧を設定したオフセット電圧VR,VG,VBになるように制御し(ステップS26)、更に、可変電圧源211〜21nの出力電圧を設定した逆バイアス電圧Vccになるように制御する(ステップS27)。
【0046】
オフセット電圧VRはVR=VeR−Vcc、オフセット電圧VGはVG=VeG−Vcc、オフセット電圧VBはVB=VeB−Vccであるので、逆バイアス電圧Vccの現在値をV1とすると、それをV2に変更することにより両端電圧VeR,VeG,VeBを維持しつつオフセット電圧VR,VG,VBを許容範囲VLL〜VHL内の電圧に変更するのである。例えば、V1=20(V)であり、ステップS23のデータテーブル検索によりVR=5(V),VG=1(V),VB=0(V)と設定された場合には、オフセット電圧VRは上記の−5(V)〜+3(V)である許容範囲VLL〜VHL外の電圧である。このオフセット電圧VR=5(V)を2(V)だけ低下させると、許容範囲−5(V)〜+3(V)内となるので、VR=5(V)−2(V)=3(V),VG=1(V)−2(V)=−1(V),VB=0(V)−2(V)=−2(V)に設定し、VeR=25(V),VeG=21(V),VeB=20(V)を維持するように逆バイアス電圧VccをV2=20(V)+2(V)=22(V)に設定する。
【0047】
なお、ステップS23及びS24における各オフセット電圧VR,VG,VB及び逆バイアス電圧Vccの設定は、次のようにすることもできる。オフセット電圧の許容範囲VLL〜VHLが−5(V)〜+3(V)であるならば、その中心電圧は(VLL+VHL)/2=−1(V)である。この中心電圧にオフセット電圧VR,VG,VBの平均電圧が等しくなるようにするのである。すなわち、(VR+VG+VB)/3=−1(V)を満足するようにオフセット電圧VR,VG,VBを設定するのである。ステップS23ではVR=5(V),VG=1(V),VB=0(V)と設定されたので、オフセット電圧VR,VG,VBの現在の平均電圧は(VR+VG+VB)/3=2(V)である。よって、発光制御回路12は、平均電圧を−1(V)にするためにはオフセット電圧VR,VG,VBを3(V)だけ下げてVR=5(V)−3(V)=2(V),VG=1(V)−3(V)=−2(V),VB=0(V)−3(V)=−3(V)に設定し、ステップS24では逆バイアス電圧VccをV2=20(V)+3(V)=23(V)に設定することができる。
【0048】
図13の色合い調整ルーチンにおいては、ステップS22及びS23にて駆動電流IR,IG,IB、オフセット電圧VR,VG,VBをデータテーブル検索して設定しているが、ステップS24でも逆バイアス電圧Vccもデータテーブル検索して設定しても良い。この場合に、駆動電流IR,IG,IBに応じて両端電圧VeR,VeG,VeBは定まり、オフセット電圧VR,VG,VBと逆バイアス電圧Vccとの合計電圧は電圧VeR,VeG,VeBに等しくされる。VeR=25(V),VeG=21(V),VeB=20(V)の場合の赤色、緑色及び青色各々についてのオフセット電圧VR,VG,VBと逆バイアス電圧Vccとの関係は図15(a)〜(c)に示すように通りである。各オフセット電圧VR,VG,VBが取り得る電圧は−5(V)〜+3(V)の範囲としている。このオフセット電圧の許容範囲においてバイアス電圧Vccは赤色、緑色及び青色で共通電圧となるためには、赤色、緑色及び青色各々では25(V)〜22(V)のうちのいずれかであれば良いことになる。よって、その25(V)〜22(V)のうちから共通のバイアス電圧Vccが設定されると、各オフセット電圧VR,VG,VBが設定されることになる。
【0049】
例えば、データ入力部19をユーザが操作して赤色の輝度を極端に低下させる輝度データがステップS21で得られた場合に、その輝度データに従ってオフセット電圧VRと逆バイアス電圧Vccとの関係が図15(a)から図16に示すようになったとする。緑色及び青色についてのオフセット電圧VG,VBと逆バイアス電圧Vccとの関係は図15(b),(c)のままであると、赤色、緑色及び青色で共通のバイアス電圧Vccを得ることができなくなる。この場合には、輝度が高い緑色を優先して図15(b)の関係を用いてバイアス電圧Vccが設定される。図15(b)の関係の中で最も低いバイアス電圧Vcc=18(V)が選択され、オフセット電圧はVR=−5(V),VG=3(V),VB=2(V)と設定される。
【0050】
上記した実施例においては、駆動電流IR,IG,IBに対応する赤色、緑色及び青色発光用のEL素子の両端電圧VeR,VeG,VeBをデータテーブル検索して設定しているが、駆動電流−両端電圧特性を示す関数式を赤色、緑色及び青色毎に記憶しておき、その関数式を用いてEL素子の両端電圧VeR,VeG,VeBを算出しても良い。
【0051】
また、発光すべきEL素子に駆動電流を電流源から供給しているが、EL素子に順方向に発光閾値電圧より若干高い電圧が印加されるように電圧源から電位を現駆動ドライブ線に与えるようにしても良い。
【0052】
【発明の効果】
以上の如く、本発明によれば、色合い調整入力手段の操作によって得られた輝度データに応じて駆動電流、第2電位及び第3電位の各レベルを記憶手段に形成されたデータテーブルに基づいて調整するので、色合い調整が行われても走査期間に発光色が異なる各々の容量性発光素子の両端電圧が所望の電圧に達するまでに変化する電圧を等しくすることができる故、発光色が互いに異なる容量性発光素子各々の発光の立ち上がり特性を改善することができ、色合い調整を行っても色ずれを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】有機エレクトロルミネッセンス素子の断面を示す図である。
【図2】有機エレクトロルミネッセンス素子の等価回路を示す図である。
【図3】有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動電圧−電流−発光輝度特性を概略的に示す図である。
【図4】従来の駆動装置の発光制御動作を説明するためのブロック図である。
【図5】従来の駆動装置の発光制御動作を説明するためのブロック図である。
【図6】従来の駆動装置の発光制御動作を説明するためのブロック図である。
【図7】本発明を適用したディスプレイ装置の概略的構成を示すブロック図である。
【図8】図7の装置中の陰極線走査回路、陽極線ドライブ回路及び発光表示パネルの構成を具体的に示す図である。
【図9】発光制御ルーチンを示すフローチャートである。
【図10】走査期間の発光制御動作を説明するためのブロック図である。
【図11】リセット期間の発光制御動作を説明するためのブロック図である。
【図12】次の走査期間の発光制御動作を説明するためのブロック図である。
【図13】色合い調整ルーチンを示すフローチャートである。
【図14】データテーブルを示す図である。
【図15】3原色各々のオフセット電圧と逆バイアス電圧との関係を示す図である。
【図16】赤色の輝度を極端に低下させた場合のオフセット電圧と逆バイアス電圧との関係を示す図である。
【符号の説明】
1,13 陰極線走査回路
2,14 陽極線ドライブ回路
1R,21G,21B〜2mR,2mG,2mB、171R,171G,171B〜17mR,17mG,17mB 電流源
4,12 発光制御回路
1 〜5n、151 〜15n 走査スイッチ
1R,61G,61B〜6mR,6mG,6mB、161R,161G,161B〜16mR,16mG,16mB ドライブスイッチ
181R,181G,181B〜18mR,18mG,18mB、211 〜21n 可変電圧源
11 発光表示パネル
1R,A1G,A1B〜AmR,AmG,AmB 陽極線
1 〜Bn 陰極線
1R,1,E1G,1,E1B,1〜EmR,n,EmG,n,EmB,n 有機エレクトロルミネッセンス素子
[0001]
[Technical field to which the invention belongs]
The present invention relates to a driving device for a multicolor light emitting display panel using a capacitive light emitting element such as an organic electroluminescence element.
[0002]
[Prior art]
In recent years, with the increase in size of display devices, thin display devices are required, and various thin display devices have been put into practical use. An electroluminescence display device configured by arranging a plurality of organic electroluminescence elements in a matrix is drawing attention as one of such thin display devices.
[0003]
As shown in FIG. 1, the organic electroluminescent element has at least one layer of an organic function composed of an electron transport layer, a light emitting layer, a hole transport layer, and the like on a transparent substrate 100 such as a glass plate on which a transparent electrode 101 is formed. The layer 102 and the metal electrode 103 are stacked. By applying a positive voltage to the anode of the transparent electrode 101 and a negative voltage to the cathode of the metal electrode 103, that is, applying a direct current between the transparent electrode and the metal electrode, the organic functional layer 102 emits light. By using an organic compound that can be expected to have good light emission characteristics in the organic functional layer, the electroluminescence display can withstand practical use.
[0004]
An organic electroluminescence element (hereinafter simply referred to as an EL element) can be electrically represented by an equivalent circuit as shown in FIG. As can be seen from the figure, the EL element can be replaced with a configuration of a capacitive component C and a diode characteristic component E coupled in parallel to the capacitive component. Therefore, the EL element is considered to be a capacitive light emitting element. When a light emission driving voltage of direct current is applied between the electrodes, the EL element accumulates electric charge in the capacitive component C. Subsequently, when the barrier voltage or light emission threshold voltage specific to the element is exceeded, the electrode (the anode of the diode component E) Current) starts to flow from the side) to the organic functional layer serving as the light emitting layer, and emits light with an intensity proportional to the current.
[0005]
The voltage V-current I-luminance L characteristic of the EL element is similar to the characteristic of the diode as shown in FIG. 3, and the current I is extremely small at a voltage equal to or lower than the light emission threshold voltage Vth. At the above voltage, the current I increases rapidly. Further, the current I and the luminance L are substantially proportional. Such an EL element exhibits light emission luminance proportional to a current corresponding to the drive voltage when a drive voltage exceeding the light emission threshold voltage Vth is applied to the EL element, and the applied drive voltage is less than or equal to the light emission threshold voltage Vth. In this case, the drive current does not flow and the light emission luminance remains equal to zero.
[0006]
As a driving method of a light emitting display panel using a plurality of such EL elements, a simple matrix driving method is known. FIG. 4 shows a structure of an example of a driving device of a simple matrix driving system for a multicolor light emitting display panel. In the light emitting display panel, n cathode lines (metal electrodes) B 1 ~ B n In the horizontal direction, m anode wires (transparent electrodes) A 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB Are provided in parallel to the vertical direction, and EL elements E are provided at each intersecting portion (total of n × m). 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 ~ E mR, n , E mG, n , E mB, n Is formed. EL element E 1R, 1 ~ E mR, n Emits red light and EL element E 1G, 1 ~ E mG, n Emits green light and EL element E 1B, 1 ~ E mB, n Emits blue light. Three EL elements (for example, E, each of the three primary colors red, green, and blue that are continuous in each cathode line) 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 ) To form one pixel. EL element E 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 ~ E mR, n , E mG, n , E mB, n Are arranged in a lattice pattern, and the anode lines A along the vertical direction 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB And cathode line B along the horizontal direction 1 ~ B n One end (the anode line side of the diode component E of the equivalent circuit) is connected to the anode line, and the other end (the cathode line side of the diode component E of the equivalent circuit) is connected to the cathode line. ing. The cathode line is connected to the cathode line scanning circuit 1, and the anode line is connected to the anode line drive circuit 2 and the anode line reset circuit 3.
[0007]
The cathode line scanning circuit 1 is a cathode line B that individually determines the potential of each cathode line. 1 ~ B n Scan switch 5 corresponding to 1 ~ 5 n Each of which relays and supplies one of a positive potential Vcc and a ground potential (0 V) as a reverse bias voltage to the corresponding cathode line.
The anode line drive circuit 2 supplies an anode line A for supplying a drive current to each EL element through each anode line. 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB Current source 2 corresponding to 1R , 2 1G , 2 1B ~ 2 mR , 2 mG , 2 mB (Eg constant current source) and drive switch 6 1R , 6 1G , 6 1B ~ 6 mR , 6 mG , 6 mB And the drive switch is configured to perform on / off control for individually passing current to the anode line. The drive source can be a voltage source such as a constant voltage source, but the current-luminance characteristics described above are stable with respect to temperature changes, whereas the voltage-luminance characteristics are unstable with respect to temperature changes. For this reason, it is common to use a current source (a power supply circuit that is controlled so that the amount of supplied current becomes a desired value). Current source 2 1R , 2 1G , 2 1B ~ 2 mR , 2 mG , 2 mB Is a current amount necessary to maintain a state in which the EL element emits light with a desired instantaneous luminance (hereinafter, this state is referred to as a steady light emission state). In addition, when the EL element is in a light emitting state, the above-described capacitance component C of the EL element is charged with a charge corresponding to the amount of supplied current, so that the voltage across the EL element is a specified value Ve corresponding to the instantaneous luminance. (Hereinafter, this is referred to as a light emission regulation voltage).
[0008]
The anode line reset circuit 3 includes a shunt switch 7 provided for each anode line. 1R , 7 1G , 7 1B ~ 7 mR , 7 mG , 7 mB And the anode line is set to the ground potential by selecting the shunt switch.
The cathode line scanning circuit 1, the anode line drive circuit 2, and the anode line reset circuit 3 are connected to the light emission control circuit 4.
[0009]
The light emission control circuit 4 controls the cathode line scanning circuit 1, the anode line drive circuit 2, and the anode line reset circuit 3 to display an image carried by the image data in accordance with image data supplied from an image data generation system (not shown). To do. The light emission control circuit 4 generates a scanning line selection control signal for the cathode line scanning circuit 1, and the cathode line B 1 ~ B n The scanning switch 5 is selected so that one cathode line corresponding to the horizontal scanning period of the image data is selected and set to the ground potential, and the positive potential Vcc is applied to the other cathode lines. 1 ~ 5 n Control to switch between. The positive potential Vcc is applied by a constant voltage source connected to the cathode line in order to prevent the EL element connected to the intersection of the driven anode line and the cathode line not selected for scanning from causing crosstalk light emission. The positive potential Vcc = Ve is set. Scan switch 5 1 ~ 5 n Are sequentially switched to the ground potential every horizontal scanning period, so that the cathode line set to the ground potential functions as a scanning line that enables the EL element connected to the cathode line to emit light.
[0010]
The anode line drive circuit 2 performs light emission control on the scanning lines. The light emission control circuit 4 is a drive control signal (driving pulse) that indicates which EL element connected to the scanning line emits light at which timing according to the pixel color information indicated by the image data. Is supplied to the anode line drive circuit 2. In response to this drive control signal, the anode line drive circuit 2 drives the drive switch 6 1R , 6 1G , 6 1B ~ 6 mR , 6 mG , 6 mB Turn on either of the anode wires A 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB The driving current is supplied to the corresponding EL element through the terminal. Thus, the EL element supplied with the drive current emits light according to the pixel color information. An arbitrary color can be obtained depending on the light emission luminance of each EL element for one pixel, that is, the light emission time within the light emission period.
[0011]
The reset operation of the anode line reset circuit 3 is performed according to a reset control signal from the light emission control circuit 4. The anode line reset circuit 3 includes a shunt switch 7 corresponding to the anode line to be reset indicated by the reset control signal. 1R , 7 1G , 7 1B ~ 7 mR , 7 mG , 7 mB Either one is turned on and the other is turned off.
Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-232074 filed by the same applicant as the present application discloses a driving method for performing a reset operation for discharging the accumulated charge of each EL element arranged in a lattice pattern immediately before switching scanning lines in a simple matrix display panel. (Hereinafter referred to as a reset driving method). This reset driving method accelerates the light emission rise of the EL element when the scanning line is switched. The reset driving method of this simple matrix display panel will be described with reference to FIGS.
[0012]
Note that the operations shown in FIGS. 1 EL element E by scanning 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 After shining the cathode ray B 2 To the EL element E 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 This is an example of illuminating. In order to make the explanation easy to understand, EL elements that are shining are indicated by diode symbols, and light-emitting elements that are not shining are indicated by capacitor symbols. Cathode line B 1 ~ B n The positive potential Vcc applied to is set to a potential equal to the light emission regulation voltage Ve of the EL element.
[0013]
First, in FIG. 4, the scanning switch 5 1 Is switched to the ground potential side of 0 (V), and the cathode line B 1 Is being scanned. Other cathode ray B 2 ~ B n The scan switch 5 2 ~ 5 n Thus, a positive potential Vcc is applied. At the same time, anode wire A 1R , A 1G , A 1B In the drive switch 6 1R , 6 1G , 6 1B By current source 2 1R , 2 1G , 2 1B Is connected. In addition, other anode wire A 2R , A 2G , A 2B ~ A mR , A mG , A mB The shunt switch 7 2R , 7 2G , 7 2B ~ 7 mR , 7 mG , 7 mB Is switched to the ground potential side of 0 (V). Therefore, in the case of FIG. 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 Only the forward voltage is applied to the current source 2 1R , 2 1G , 2 1B Drive current flows in as indicated by an arrow, and EL element E 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 Only light will be emitted. In this state, the non-light-emitting EL element E shown hatched. 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 ~ E mR, n , E mG, n , E mB, n Are charged to the polarity shown in the figure.
[0014]
From the light emission state of FIG. 4, the next EL element E 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 The following reset control is performed immediately before shifting to the scanning state. That is, as shown in FIG. 1R , 6 1G , 6 1B ~ 6 mR , 6 mG , 6 mB Is opened and all scan switches 5 1 ~ 5 n And all shunt switches 7 1R , 7 1G , 7 1B ~ 7 mR , 7 mG , 7 mB Are switched to the ground potential side of 0 (V), and the anode wire A 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB And cathode ray B 1 ~ B n Are once set equal to the ground potential side of 0 (V) and all reset is applied. When this all reset is performed, the anode line and the cathode line all have the same potential of 0 (V). Therefore, the charges charged in the respective EL elements are discharged, and the charged charges of all the EL elements are instantaneously charged. It will disappear.
[0015]
After the charge charges of all the EL elements are made zero in this way, this time, as shown in FIG. 2 Scan switch 5 corresponding to 2 Only to 0 (V) side, cathode line B 2 Scan. At the same time, the drive switch 6 2R , 6 2G , 6 2B Close the current source 2 2R , 2 2G , 2 2B The corresponding anode wire A 2R , A 2G , A 2B And connect to the shunt switch 7 1R , 7 1G , 7 1B , 7 3R , 7 3G , 7 3B ~ 7 mR , 7 mG , 7 mB And turn on the anode wire A 1R , A 1G , A 1B , A 3R , A 3G , A 3B ~ A mR , A mG , A mB Is given 0 (V). Therefore, in the case of FIG. 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 Voltage is applied in the forward direction only to the current source 2 2R , 2 2G , 2 2B Drive current flows in as indicated by an arrow, and EL element E 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 Only light will be emitted.
[0016]
Thus, the emission control of the reset driving method is performed by the cathode ray B 1 ~ B n The scanning mode, which is a period in which any one of them is activated, and the reset mode subsequent thereto are repeated. The scanning mode and the reset mode are performed every horizontal scanning period (1H) of image data. If the state of FIG. 4 is directly shifted to the state of FIG. 6 without performing reset control, for example, the current source 2 2R , 2 2G , 2 2B The drive current supplied from the EL element E 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 EL element E 2R, 3 ~ E 2R, n , E 2G, 3 ~ E 2G, n , E 2B, 3 ~ E 2B, n EL element E is also used for canceling the reverse charge (shown in FIG. 4) charged in 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 To emit light (EL element E 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 It takes time to set the voltage at both ends of the light emission to the prescribed light emission voltage Ve).
[0017]
However, when the reset control described above is performed, the cathode ray B 2 At the moment of switching to scanning, the anode line A 2R , A 2G , A 2B Is about Vcc, the EL element E to be lighted next time 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 In the current source 2 2R , 2 2G , 2 2B Not only cathode ray B 1 , B Three ~ B n As shown in FIG. 6, charging current also flows from a plurality of routes from a constant voltage source connected to, and the parasitic capacitance (capacitance component C described above) is charged by this charging current to reach the light emission regulation voltage Ve. Can be migrated to. Then, cathode ray B 2 In the scanning period, as described above, the amount of current supplied from the current source is such that the EL element can maintain the light emission state at the emission specified voltage Ve. 2R , 2 2G , 2 2B Current supplied from the EL element E 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 Only, everything is spent on light emission, and the light emission state shown in FIG. 6 is maintained.
[0018]
As described above, according to the reset driving method, all of the cathode lines and the anode lines are once set to the ground potential of 0 (V) or the same potential of the positive potential Vcc before shifting to the light emission control of the next scanning line. Since it is connected and reset, when switching to the next scanning line, charging to the light emission regulation voltage Ve is accelerated, and the rise of the light emission of the EL element that should emit light on the switched scanning line is accelerated. it can.
[0019]
[Problems to be solved by the invention]
However, in EL elements for red, green, and blue, since the element structures including the light emitting materials are different from each other, the luminance I-voltage V characteristics are also often different from each other. Therefore, when all the EL elements forming one pixel emit light and the display of the pixel turns white, the voltages applied to both ends of each EL element are also different from each other, so that the emission regulation voltage Ve is for red, green, and blue. Generally, it is different for each EL element. Therefore, as described above, the reverse bias voltage Vcc is applied to each of the EL elements for red, green, and blue by the reset control, and when the cathode line for the next scan is selected after the reset control, on the selected cathode line. There is a time difference until the voltage at both ends of each EL element to emit light reaches the light emission regulation voltage Ve for each of red, green, and blue, and light emission at the light emission regulation voltage Ve is not started at the same time. There was a point.
[0020]
Accordingly, an object of the present invention is to provide a driving device for a multicolor light emitting display panel capable of improving the rising characteristics of light emission of capacitive light emitting elements having different light emission colors.
[0021]
[Means for Solving the Problems]
The driving device of the multicolor light emitting display panel of the present invention is connected between a plurality of drive lines and a plurality of scanning lines intersecting each other and between the scanning lines and the drive lines at each of a plurality of intersection positions by the drive lines and the scanning lines. A drive device for a multi-color light emitting display panel comprising a plurality of capacitive light emitting elements having polarity and being divided into a plurality of types according to the difference in emission color, wherein the same type of capacitive light emitting elements are arranged on the same drive line. A scanning period for selecting one scanning line from a plurality of scanning lines according to the scanning timing of the input image data and a subsequent reset period are repeatedly set, and one scanning line is set according to the input image data during the scanning period. Control means for designating a current drive line corresponding to the capacitive light emitting element to be lit on the scan line, a first potential is applied to one scan line during the scan period, and a first is applied to scan lines other than the one scan line. A scanning means that applies a second potential higher than the first potential and applies the first potential to all scanning lines during the reset period, and a capacitive light emitting element that should emit a positive voltage equal to or higher than the light emission threshold voltage during the scanning period. A drive current is supplied to the current drive drive line for application, and the reset drive period is applied to the next drive drive line in order to apply an offset voltage equal to or lower than the light emission threshold voltage to the capacitive light emitting element to emit light in the next scanning period. Drive means for supplying a third potential; hue adjustment input means for outputting brightness data indicating the brightness level of each emission color in response to an operation input; drive current, second potential and third potential in accordance with the brightness data And adjusting means for adjusting each level based on a data table formed in the storage means.
[0022]
According to the present invention, the levels of the drive current, the second potential, and the third potential are adjusted based on the luminance data obtained by operating the hue adjustment input unit based on the data table formed in the storage unit. Capacitive light emission with different light emission colors can be made equal because the voltage that changes across the capacitive light emitting elements with different light emission colors during the scanning period even when the hue is adjusted can be equalized. The rising characteristics of light emission of each element can be improved.
[0023]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 7 shows a schematic configuration of a display device in which the present invention is applied to a multicolor light emitting display panel using EL elements as capacitive light emitting elements. The display device includes a capacitive light emitting display panel 11, a light emission control circuit 12, a cathode line scanning circuit 13, and an anode line drive circuit 14.
[0024]
The light emitting display panel 11 is configured in the same manner as that shown in FIGS. 4 to 6 as shown in FIG. That is, the anode line A of the drive line 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB And the cathode line B of the scanning line 1 ~ B n Are arranged in a matrix at a plurality of intersection positions, and a plurality of EL elements E 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 ~ E mR, n , E mG, n , E mB, n Anode wire A 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB And cathode ray B 1 ~ B n Are connected between the anode line and the cathode line at each of the plurality of crossing positions. EL element E 1R, 1 ~ E mR, n Emits red light and EL element E 1G, 1 ~ E mG, n Emits green light and EL element E 1B, 1 ~ E mB, n Emits blue light. Three consecutive EL elements (for example, E) of red (R), green (G), and blue (B) in each cathode line 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 ) To form one pixel.
[0025]
Cathode line B of display panel 11 1 ~ B n Is connected to the cathode line scanning circuit 13 and the anode line A 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB Is connected to an anode wire drive circuit 14. Cathode line scanning circuit 13 uses cathode line B 1 ~ B n Scan switch 15 provided corresponding to each 1 ~ 15 n And variable voltage source 21 1 ~ 21 n have. Scan switch 15 1 ~ 15 n Each has a ground potential and a variable voltage source 21 with respect to the corresponding cathode line. 1 ~ 21 n Any one of the reverse bias potential Vcc from is supplied. Variable voltage source 21 1 ~ 21 n Is for generating a voltage to obtain the above-described reverse bias potential Vcc, and the light emission control circuit 12 controls the level of the generated voltage Vcc. Variable voltage source 21 1 ~ 21 n The positive terminal is the scan switch 15 1 ~ 15 n The negative terminal is connected to the ground. Scan switch 15 1 ~ 15 n Are sequentially switched to the ground potential every horizontal scanning period under the control of the light emission control circuit 12, so that the cathode line B set to the ground potential 1 ~ B n Will function as a scanning line that allows the element connected to the cathode line to emit light.
[0026]
Anode line drive circuit 14 is anode line A 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB Drive switch 16 provided corresponding to each 1R , 16 1G , 16 1B ~ 16 mR , 16 mG , 16 mB , Variable current source 17 1R , 17 1G , 17 1B ~ 17 mR , 17 mG , 17 mB And variable voltage source 18 1R , 18 1G , 18 1B ~ 18 mR , 18 mG , 18 mB have. Drive switch 16 1R ~ 16 mR Each has a variable current source 17 for the corresponding anode wire. 1R , 17 1G , 17 1B ~ 17 mR , 17 mG , 17 mB Current from the variable voltage source 18 1R , 18 1G , 18 1B ~ 18 mR , 18 mG , 18 mB Any one of the potential from the ground and the ground potential is supplied. Variable voltage source 18 1R ~ 18 mR Is the offset voltage V R And the variable voltage source 18 1G ~ 18 mG Is the offset voltage V G And the variable voltage source 18 1B ~ 18 mB Is the offset voltage V B Is output. Variable current source 17 1R , 17 1G , 17 1B ~ 17 mR , 17 mG , 17 mB Each current value and variable voltage source 18 1R , 18 1G , 18 1B ~ 18 mR , 18 mG , 18 mB Each voltage value is controlled by the light emission control circuit 12.
[0027]
The light emission control circuit 12 generates a drive control signal (driving pulse) indicating which EL element connected to the scanning line is caused to emit light at which timing according to the pixel color information indicated by the image data. Generated and supplied to the anode line drive circuit 14. In response to the drive control signal, the anode line drive circuit 14 drives the drive switch 16. 1R , 16 1G , 16 1B ~ 16 mR , 16 mG , 16 mB Of those corresponding to light emission are controlled to be switched to the current source side, and the anode wire A 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB Drive current I to the corresponding element according to the pixel information through the corresponding anode line (current drive drive line) R , I G , I B , And supply the ground potential to the other anode wires via the drive switch.
[0028]
A data input unit 19 and a memory 20 are connected to the light emission control circuit 12. The data input unit 19 is operable to adjust the red, green, and blue brightness of the light-emitting display panel 11, and the operation position of the adjustment lever (not shown) corresponding to each of red, green, and blue by the user. According to the color information, that is, the luminance data of red, green and blue is output to the light emission control circuit 12. Control data such as a data table described later is written in the memory 20 in advance.
[0029]
The light emission control operation of the light emitting display panel 11 by the light emission control circuit 12 will be described based on the flowchart of FIG.
The light emission control circuit 12 executes a light emission control routine for each horizontal scanning period of the supplied pixel data. In the light emission control routine, first, pixel data for one horizontal scanning period is captured (step S1), and a scanning selection control signal and a drive control signal are generated according to pixel information indicated by the captured pixel data for one horizontal scanning period. (Step S2).
[0030]
The scanning selection control signal is supplied to the cathode ray scanning circuit 13. The cathode line scanning circuit 13 corresponds to the cathode line B corresponding to the current horizontal scanning period indicated by the scanning selection control signal. 1 ~ B n In order to set one of the cathode lines to the ground potential, a scanning switch (15 1 ~ 15 n Scan switch 15 of one of them S In addition, S switches 1) of 1 to n to the ground side. In order to apply a positive potential Vcc as a reverse bias potential to the other cathode lines, a scanning switch (15 1 ~ 15 n Scan switch 15 of one of them i Switch to the ground side.
[0031]
The drive control signal is supplied to the anode line drive circuit 14. The anode line drive circuit 14 receives the anode line A within the current horizontal scanning period indicated by the drive control signal. 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB Drive switches (16 1R , 16 1G , 16 1B ~ 16 mR , 16 mG , 16 mB Drive switch) is connected to a current source (17 1R , 17 1G , 17 1B ~ 17 mR , 17 mG , 17 mB Switch to the corresponding one). Other anode wires are switched to the ground side. Thereby, for example, the drive switch 16 1R , 16 1G , 16 1B Is the current source 17 1R , 17 1G , 17 1B Current source 17 when switched to 1R To drive switch 16 1R Anode wire A 1R , Element E 1R, S , Cathode line B S , Scan switch 15 S Drive current I to ground R Flows and current source 17 1G To drive switch 16 1G Anode wire A 1G , Element E 1G, S , Cathode line B S , Scan switch 15 S Drive current I to ground G Flows and current source 17 1B To drive switch 16 1B Anode wire A 1B , Element E 1B, S , Cathode line B S , Scan switch 15 S Drive current I to ground B Flows. Drive current I R , I G , I B EL element E supplied 1R, S , E 1G, S , E 1B, S Emits light according to the pixel information. EL element E 1R, S , E 1G, S , E 1B, S Each light emission time is individually set according to the pixel color information, so that the EL element E 1R, S , E 1G, S , E 1B, S The pixel consisting of is displayed in a desired color.
[0032]
The light emission control circuit 12 determines whether or not a predetermined time has elapsed after the execution of step S2 (step S3). The predetermined time is set corresponding to a predetermined horizontal scanning period. When the predetermined time has elapsed, the light emission control circuit 12 generates a reset signal (step S4). The reset signal is supplied to the cathode line scanning circuit 13 and the anode line drive circuit 14. Cathode line scanning circuit 13 responds to a reset signal to scan all switches 15 1 ~ 15 n Switch the movable contact to the ground side fixed contact. The reset signal indicates designation of an anode line (next drive drive line) corresponding to an EL element to be driven to emit light in the next scanning period. The anode line drive circuit 14 switches the movable contact of the drive switch connected to the anode line corresponding to the EL element to be driven to emit light in the next scanning period to the offset voltage side fixed contact in response to the reset signal. Thereby, an offset voltage is applied to the EL element to be driven for light emission in the next scanning period. That is, the offset voltage V is applied to the EL element for red light emission to be driven for light emission in the next scanning period. R Is applied, and the offset voltage V is applied to the EL element for green light emission. G Is applied, and the offset voltage V is applied to the blue light emitting EL element. B Is applied. As a result, the capacitance component of each EL element to be driven to emit light in the next scanning period is charged.
[0033]
When the execution of step S4 is completed, the light emission control circuit 12 ends the light emission control routine and waits until the next horizontal scanning period is started. The reset operation in step S4 is continued until the next horizontal scanning period is started. When the next horizontal scanning period is started, the operations in steps S1 to S4 are repeated.
[0034]
By the light emission control operation of the light emission control circuit 12, the cathode line B 1 Is scanned and EL element E for one pixel is scanned 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 After shining the cathode ray B 2 The EL element E for one pixel is shifted to 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 Referring to FIGS. 11 to 13, the case where the light is illuminated will be described. 11 to 13, as in the case of FIGS. 3 and 5, the light emitting elements are indicated by light emitting diode symbols, and the non-light emitting light emitting elements are indicated by capacitor symbols. Shown.
[0035]
First, FIG. 10 shows a scanning switch 15. 1 Is switched to the ground potential side of 0 (V), and the cathode line B 1 In the scanning period in which scanning is selected, the element E to emit light 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 Indicates an operation state in which light is emitted in a steady light emission state. Other cathode ray B 2 ~ B n The scan switch 15 2 ~ 15 n Thus, a positive potential Vcc is applied. At the same time, anode wire A 1R , A 1G , A 1B There is a drive switch 16 1R , 16 1G , 16 1B Variable current source 17 by 1R , 17 1G , 17 1B Is connected. In addition, other anode wire A 2R , A 2G , A 2B ~ A mR , A mG , A mB There is a drive switch 16 2R , 16 2G , 16 2B ~ 16 mR , 16 mG , 16 mB Is switched to the ground potential side of 0 (V). Therefore, in the case of FIG. 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 Only the forward voltage is applied to the variable current source 17. 1R , 17 1G , 17 1B To the drive current I as shown by the arrow R , I G , I B Flows into the EL element E 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 Only light will be emitted.
[0036]
In this state, the non-light-emitting EL element E shown hatched. 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 ~ E mR, n , E mG, n , E mB, n A voltage Vcc is applied between the two terminals, and their capacitance components are charged with a polarity opposite to the forward direction as shown. Non-light emitting EL element E 1R, 2 , E 1G, 2 , E 1B, 2 ~ E 1R, n , E 1G, n , E 1B, n EL element E 1R, 2 ~ E 1R, n Anode wire A to which is connected 1R The potential of Ve is Ve R EL element E 1R, 2 ~ E 1R, n Cathode B 2 ~ B n Is applied with a potential Vcc. Therefore, the EL element E 1R, 2 ~ E 1R, n Has a forward voltage Ve R -Vcc is applied and the capacitance component is charged. EL element E 1G, 2 ~ E 1G, n Anode wire A to which is connected 1G The potential of Ve is Ve G EL element E 1G, 2 ~ E 1G, n Cathode B 2 ~ B n Is applied with a potential Vcc. Therefore, the EL element E 1G, 2 ~ E 1G, n Has voltage Ve G -Vcc = 0 is applied and the capacitive component is not charged. EL element E 1B, 2 ~ E 1B, n Anode wire A to which is connected 1B The potential of Ve is Ve B EL element E 1B, 2 ~ E 1B, n Cathode B 2 ~ B n Is applied with a potential Vcc. Therefore, the EL element E 1B, 2 ~ E 1B, n In the reverse direction, the voltage Vcc-Ve B Is applied, and the capacitance component is charged.
[0037]
From the light emission state of FIG. 10, the next EL element E 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 Immediately before the scanning is shifted to the state of emitting light, the reset period in which the reset control in step S4 described above is performed. That is, as shown in FIG. 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 Drive switch 16 corresponding to 2R , 16 2G , 16 2B Drive switch 16 other than 1R , 16 1G , 16 1B And 16 3R , 16 3G , 16 3B ~ 16 mR , 16 mG , 16 mB Are switched to the ground potential side, and all the scanning switches 15 1 ~ 15 n Switches to the ground potential side and the anode wire A 1R , A 1G , A 1B And A 3R , A 3G , A 3B ~ A mR , A mG , A mB And cathode ray B 1 ~ B n Are once made equal to the ground potential side of 0 (V). Thereby, the EL element E 1R, 1 ~ E 1R, n , E 1G, 1 ~ E 1G, n , E 1B, 1 ~ E 1B, n And E 3R, 1 , E 3G, 1 , E 3B, 1 ~ E mR, n , E mG, n , E mB, n Is reset, and the same potential of 0 (V) is applied between the anode and cathode of these EL elements, so that the charges charged in these EL elements are discharged, and the charge charges of all these EL elements are discharged. Is discharged in an instant and disappears. EL element E 1G, 2 ~ E 1G, n As for the EL element E, the potential between the anode and the cathode is the same potential of 0 (V). 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 At the time of light emission, they are not charged and have no stored charge, so they are not discharged.
[0038]
Drive switch 16 by reset control 2R , 16 2G , 16 2B Is the variable current source 18 2R , 18 2G , 18 2B Switched to the side. Therefore, the variable current source 18 2R Positive potential V R Is the drive switch 16 2R , And anode wire A 2R EL element E for red light emission via 2R, 1 ~ E 2R, n The variable current source 18 is applied to each anode of 2G Positive potential V G Is the drive switch 16 2G , And anode wire A 2G EL element E for green light emission via 2G, 1 ~ E 2G, n A variable current source 18 is applied to each anode. 2B Positive potential V B Is the drive switch 16 2B , And anode wire A 2B EL element E for blue light emission via 2B, 1 ~ E 2B, n Applied to the anode. EL element E 2R, 1 , E 2G, 1 , E 2B, 1 ~ E 2R, n , E 2G, n , E 2B, n Each cathode has a corresponding scan switch 15. 1 ~ 15 n The EL element E for emitting red light 2R, 1 ~ E 2R, n Offset voltage V between the anode and cathode R Is applied, and EL element E for green light emission 2G, 1 ~ E 2G, n Offset voltage V between the anode and cathode G Is applied to the EL element E for blue light emission. 2B, 1 ~ E 2B, n Offset voltage V between the anode and cathode B Is applied. Where the offset voltage V R , V G , V B The initial value of V R > 0 (V), V G = 0 (V), V B If <0 (V), as shown in FIG. 10, the EL element E for red light emission 2R, 1 ~ E 2R, n Is charged with forward polarity, and EL element E for green light emission 2G, 1 ~ E 2G, n EL element E for blue light emission is not charged. 2B, 1 ~ E 2B, n Are charged with the opposite polarity to the forward direction.
[0039]
In this way, all EL elements E 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 ~ E 1R, n , E 1G, n , E 1B, n And E 3R, 1 , E 3G, 1 , E 3B, 1 ~ E mR, n , E mG, n , E mB, n Of the EL element E. 2R, 1 , E 2G, 1 , E 2B, 1 ~ E 2R, n , E 2G, n , E 2B, n The voltage across each is offset voltage V R , V G , V B After that, the next scanning period is reached, as shown in FIG. 2 Scan switch 15 corresponding to 2 Is switched to the ground potential side, and the cathode line B 2 Is selected. At the same time, the drive switch 16 2R , 16 2G , 16 2B Is switched to the variable current source side, and the variable current source 17 2R , 17 2G , 17 2B The corresponding anode wire A 2R , A 2G , A 2B Connect to.
[0040]
Thus, the moment when the scan switch and the drive switch are switched, that is, the scan switch and the drive switch are switched as shown in FIG. At the moment, the anode wire A 2R Is about Vcc + V R (To be exact, (n-1) · (Vcc + V R ) / N. EL element E that emits light 2R, 2 The voltage at both ends is about Vcc + V instantaneously R Try to become. Therefore, EL element E 2R, 2 Includes a variable current source 17. 2R → Drive switch 16 2R → Anode wire A 2R → EL element E 2R, 2 → Scanning switch 15 2 In addition to the route, scan switch 15 1 → Cathode line B 1 → EL element E 2R, 1 → Anode wire A 2R → EL element E 2R, 2 → Scanning switch 15 2 Route, scan switch 15 Three → Cathode line B Three → EL element E 2R, 3 → Anode wire A 2R → EL element E 2R, 2 → Scanning switch 15 2 , ..., scan switch 15 n → Cathode line B n → EL element E 2R, n → Anode wire A 2R → EL element E 2R, 2 → Scanning switch 15 2 The charging current from a plurality of routes flows in and quickly charges quickly. As a result, the EL element E 2R, 2 Becomes a steady light emission state instantaneously. Then B 2 During the scanning period, the variable current source 17 2R → Drive switch 16 2R → Anode wire A 2R → EL element E 2R, 2 → Scanning switch 15 2 The steady light emission state is maintained by the drive current flowing from the root of the.
[0041]
Similarly, EL element E 2G, 2 Since the voltage between both ends of the scanning switch and the drive switch is about Vcc (more precisely, (n−1) · Vcc / n), the EL element E 2G, 2 Includes a variable current source 17. 2G → Drive switch 16 2G → Anode wire A 2G → EL element E 2G, 2 → Scanning switch 15 2 In addition to the route, scan switch 15 1 → Cathode line B 1 → EL element E 2G, 1 → Anode wire A 2G → EL element E 2G, 2 → Scanning switch 15 2 Route, scan switch 15 Three → Cathode line B Three → EL element E 2G, 3 → Anode wire A 2G → EL element E 2G, 2 → Scanning switch 15 2 , ..., scan switch 15 n → Cathode line B n → EL element E 2G, n → Anode wire A 2G → EL element E 2G, 2 → Scanning switch 15 2 The charging current from a plurality of routes flows, and instantaneously enters a steady light emission state. Then B 2 During the scanning period, the variable current source 17 2G → Drive switch 16 2G → Anode wire A 2G → EL element E 2G, 2 → Scanning switch 15 2 The steady light emission state is maintained by the drive current flowing from the root of the.
[0042]
Similarly, EL element E 2B, 2 Is approximately Vcc + V at the moment when the scanning switch and the drive switch are switched. B (To be exact, (n-1) · (Vcc + V B ) / N. EL element E 2B, 2 Includes a variable current source 17. 2B → Drive switch 16 2B → Anode wire A 2B → EL element E 2B, 2 → Scanning switch 15 2 In addition to the route, scan switch 15 1 → Cathode line B 1 → EL element E 2B , 1 → Anode wire A 2B → EL element E 2B, 2 → Scanning switch 15 2 Route, scan switch 15 Three → Cathode line B Three → EL element E 2B, 3 → Anode wire A 2B → EL element E 2B, 2 → Scanning switch 15 2 , ..., scan switch 15 n → Cathode line B n → EL element E 2B, n → Anode wire A 2B → EL element E 2B, 2 → Scanning switch 15 2 The charging current from a plurality of routes flows, and steady light emission occurs instantaneously. Then B 2 During the scanning period, the variable current source 17 2B → Drive switch 16 2B → Anode wire A 2B → EL element E 2B, 2 → Scanning switch 15 2 The steady light emission state is maintained by the drive current flowing from the root of the.
[0043]
In this way, each EL element E that emits light. 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 Is the light emission regulation voltage Ve almost simultaneously with the switching of scanning. R , Ve G , Ve B Each of the EL elements E. 2R, 2 , E 2G, 2 , E 2B, 2 Thus, a desired color having no color misregistration is displayed.
Next, the hue adjustment operation by the light emission control circuit 12 will be described based on the flowchart of FIG.
[0044]
When the user operates the data input unit 19, the light emission control circuit 12 executes a hue adjustment routine according to the luminance data of red, green, and blue at that time. In this hue adjustment routine, as shown in FIG. 13, first, the red, green, and blue luminance data output from the data input unit 19 are read (step S21), and the red, green, and blue luminance data are handled. Driving current I R , I G , I B Is set by searching the data table (step S22), and the offset voltage V R , V G , V B Is set by searching the data table (step S23). The memory 20 has a drive current I corresponding to luminance data for each of red, green and blue. R , I G , I B And offset voltage V R , V G , V B The data table is formed so that the drive current I R , I G , I B And offset voltage V R , V G , V B Is set. The characteristics of the voltage V-current I-luminance L of the EL elements as shown in FIG. 2 are slightly different from each other for the red, green and blue light emitting EL elements, so the data table used in steps S22 and S23 is shown in FIG. 14, drive current data Ir0-Ir31, Ig0-Ig31, Ib0-Ib31 and offset voltage data Vr0-Vr31, Vg0-Vg31 corresponding to luminance data (32 levels of luminance) for each of red, green and blue. , Vb0 to Vb31 are defined.
[0045]
The light emission control circuit 12 uses the set offset voltage V R , V G , V B Only one common reverse bias voltage Vcc corresponding to each is selected (step S24). Set drive current I R , I G , I B Variable current source 17 so that 1R , 17 1G , 17 1B ~ 17 mR , 17 mG , 17 mB (Step S25) and the variable voltage source 18 1R , 18 1G , 18 1B ~ 18 mR , 18 mG , 18 mB Offset voltage V that sets the output voltage of R , V G , V B (Step S26), and further, the variable voltage source 21 1 ~ 21 n The output voltage is controlled so as to become the set reverse bias voltage Vcc (step S27).
[0046]
Offset voltage V R Is V R = Ve R -Vcc, offset voltage V G Is V G = Ve G -Vcc, offset voltage V B Is V B = Ve B -Vcc, if the current value of the reverse bias voltage Vcc is V1, it is changed to V2 to change the voltage Ve between both ends. R , Ve G , Ve B While maintaining the offset voltage V R , V G , V B Tolerable range V LL ~ V HL It is changed to the voltage inside. For example, V1 = 20 (V), and V1 is obtained by data table search in step S23. R = 5 (V), V G = 1 (V), V B = 0 (V), the offset voltage V R Is an allowable range V that is −5 (V) to +3 (V). LL ~ V HL It is an external voltage. This offset voltage V R = 5 (V) is reduced by 2 (V), it will fall within the allowable range -5 (V) to +3 (V). R = 5 (V)-2 (V) = 3 (V), V G = 1 (V) -2 (V) =-1 (V), V B = 0 (V) -2 (V) =-2 (V), Ve R = 25 (V), Ve G = 21 (V), Ve B The reverse bias voltage Vcc is set to V2 = 20 (V) +2 (V) = 22 (V) so as to maintain = 20 (V).
[0047]
Each offset voltage V in steps S23 and S24. R , V G , V B The reverse bias voltage Vcc can also be set as follows. Tolerance range of offset voltage V LL ~ V HL Is -5 (V) to +3 (V), its center voltage is (V LL + V HL ) / 2 = -1 (V). Offset voltage V to this center voltage R , V G , V B So that the average voltages are equal. That is, (V R + V G + V B ) / 3 = −1 (V) so that the offset voltage V is satisfied. R , V G , V B Is set. In step S23, V R = 5 (V), V G = 1 (V), V B = 0 (V), so the offset voltage V R , V G , V B The current average voltage of (V R + V G + V B ) / 3 = 2 (V). Therefore, the light emission control circuit 12 uses the offset voltage V in order to set the average voltage to −1 (V). R , V G , V B Decrease by 3 (V) R = 5 (V) -3 (V) = 2 (V), V G = 1 (V) -3 (V) =-2 (V), V B = 0 (V) -3 (V) =-3 (V), and in step S24, the reverse bias voltage Vcc can be set to V2 = 20 (V) +3 (V) = 23 (V).
[0048]
In the tint adjustment routine of FIG. 13, the drive current I is determined in steps S22 and S23. R , I G , I B , Offset voltage V R , V G , V B The reverse bias voltage Vcc may also be set by searching the data table in step S24. In this case, the drive current I R , I G , I B Depending on the voltage Ve R , Ve G , Ve B And the offset voltage V R , V G , V B And the reverse bias voltage Vcc is the voltage Ve R , Ve G , Ve B Equal to Ve R = 25 (V), Ve G = 21 (V), Ve B = Offset voltage V for each of red, green and blue when 20 (V) R , V G , V B And the reverse bias voltage Vcc are as shown in FIGS. Each offset voltage V R , V G , V B The voltage that can be taken is in the range of −5 (V) to +3 (V). In order for the bias voltage Vcc to be a common voltage for red, green, and blue within the allowable range of the offset voltage, it may be any one of 25 (V) to 22 (V) for each of red, green, and blue. It will be. Therefore, when a common bias voltage Vcc is set from 25 (V) to 22 (V), each offset voltage Vcc is set. R , V G , V B Will be set.
[0049]
For example, when the user operates the data input unit 19 and luminance data that extremely decreases the luminance of red is obtained in step S21, the offset voltage V is set according to the luminance data. R And the reverse bias voltage Vcc as shown in FIG. 15 (a) to FIG. Offset voltage V for green and blue G , V B 15B and 15C, the common bias voltage Vcc cannot be obtained for red, green, and blue. In this case, the bias voltage Vcc is set using the relationship shown in FIG. The lowest bias voltage Vcc = 18 (V) in the relationship of FIG. 15B is selected, and the offset voltage is V R = -5 (V), V G = 3 (V), V B = 2 (V).
[0050]
In the above embodiment, the drive current I R , I G , I B The voltage Ve across the EL element for red, green and blue light emission corresponding to R , Ve G , Ve B Is stored and stored, for each of red, green, and blue, a function expression indicating the drive current-both-end voltage characteristics is stored for each of the red, green, and blue voltages. R , Ve G , Ve B May be calculated.
[0051]
Further, a drive current is supplied from the current source to the EL element to emit light, but a potential from the voltage source is applied to the current drive line so that a voltage slightly higher than the light emission threshold voltage is applied to the EL element in the forward direction. You may do it.
[0052]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the levels of the drive current, the second potential, and the third potential are determined based on the data table formed in the storage means according to the luminance data obtained by operating the hue adjustment input means. Therefore, even if the hue is adjusted, the voltage that changes before and after the voltage across each capacitive light emitting element that emits different colors in the scanning period reaches a desired voltage can be made equal. The rising characteristics of light emission of different capacitive light emitting elements can be improved, and color misregistration can be prevented even when the hue is adjusted.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a view showing a cross section of an organic electroluminescence element.
FIG. 2 is a diagram showing an equivalent circuit of an organic electroluminescence element.
FIG. 3 is a diagram schematically showing drive voltage-current-light emission luminance characteristics of an organic electroluminescence element.
FIG. 4 is a block diagram for explaining a light emission control operation of a conventional drive device.
FIG. 5 is a block diagram for explaining a light emission control operation of a conventional drive device.
FIG. 6 is a block diagram for explaining a light emission control operation of a conventional driving device.
FIG. 7 is a block diagram showing a schematic configuration of a display device to which the present invention is applied.
8 is a diagram specifically showing a configuration of a cathode line scanning circuit, an anode line drive circuit, and a light emitting display panel in the apparatus of FIG. 7;
FIG. 9 is a flowchart showing a light emission control routine.
FIG. 10 is a block diagram for explaining a light emission control operation in a scanning period.
FIG. 11 is a block diagram for explaining a light emission control operation in a reset period.
FIG. 12 is a block diagram for explaining a light emission control operation in the next scanning period.
FIG. 13 is a flowchart illustrating a hue adjustment routine.
FIG. 14 is a diagram showing a data table.
FIG. 15 is a diagram illustrating a relationship between an offset voltage and a reverse bias voltage for each of the three primary colors.
FIG. 16 is a diagram illustrating a relationship between an offset voltage and a reverse bias voltage when the luminance of red is extremely decreased.
[Explanation of symbols]
1,13 Cathode line scanning circuit
2,14 Anode drive circuit
2 1R , 2 1G , 2 1B ~ 2 mR , 2 mG , 2 mB , 17 1R , 17 1G , 17 1B ~ 17 mR , 17 mG , 17 mB Current source
4,12 Light emission control circuit
5 1 ~ 5 n , 15 1 ~ 15 n Scan switch
6 1R , 6 1G , 6 1B ~ 6 mR , 6 mG , 6 mB , 16 1R , 16 1G , 16 1B ~ 16 mR , 16 mG , 16 mB Drive switch
18 1R , 18 1G , 18 1B ~ 18 mR , 18 mG , 18 mB , 21 1 ~ 21 n Variable voltage source
11 Light-emitting display panel
A 1R , A 1G , A 1B ~ A mR , A mG , A mB Anode wire
B 1 ~ B n Cathode ray
E 1R, 1 , E 1G, 1 , E 1B, 1 ~ E mR, n , E mG, n , E mB, n Organic electroluminescence device

Claims (5)

互いに交差する複数のドライブ線及び複数の走査線と、前記ドライブ線及び前記走査線による複数の交差位置各々にて前記走査線及び前記ドライブ線間に接続された極性を有し発光色の違いで複数種類に分けられる複数の容量性発光素子とからなり、同一の前記ドライブ線上には同種類の前記容量性発光素子が配置された多色発光表示パネルの駆動装置であって、
入力画像データの走査タイミングに応じて前記複数の走査線のうちから1の走査線を選択する走査期間とそれに続くリセット期間とを繰り返し設定し、前記走査期間に前記入力画像データに応じて前記1の走査線上の発光させるべき容量性発光素子に対応する現駆動ドライブ線を指定する制御手段と、
前記走査期間に前記1の走査線に第1電位を印加しかつ前記1の走査線以外の走査線に前記第1電位より高い第2電位を印加し、前記リセット期間に前記第1電位を全ての走査線に印加する走査手段と、
前記走査期間に発光閾値電圧以上の正電圧を前記発光させるべき容量性発光素子に順方向に印加するために前記現駆動ドライブ線に駆動電流を供給し、前記リセット期間にはその次の走査期間に発光させるべき容量性発光素子に前記発光閾値電圧以下のオフセット電圧を印加するために次期駆動ドライブ線に第3電位を供給するドライブ手段と、
操作入力に応じて発光色各々の輝度の段階を示す輝度データを出力する色合い調整入力手段と、
前記輝度データに応じて前記駆動電流、前記第2電位及び第3電位の各レベルを記憶手段に形成されたデータテーブルに基づいて調整する調整手段と、を備えたことを特徴とする多色発光表示パネルの駆動装置。
A plurality of drive lines and a plurality of scan lines intersecting each other, and having a polarity connected between the scan lines and the drive lines at each of a plurality of crossing positions by the drive lines and the scan lines, and having different emission colors A drive device for a multi-color light emitting display panel comprising a plurality of capacitive light emitting elements divided into a plurality of types, wherein the same type of capacitive light emitting elements are arranged on the same drive line,
A scanning period for selecting one scanning line from the plurality of scanning lines according to the scanning timing of the input image data and a subsequent reset period are repeatedly set, and the 1st scanning line is set according to the input image data during the scanning period. Control means for designating a current drive line corresponding to the capacitive light emitting element to be lit on the scanning line;
A first potential is applied to the one scanning line during the scanning period and a second potential higher than the first potential is applied to a scanning line other than the first scanning line, and the first potential is all applied during the reset period. Scanning means for applying to the scanning line;
A drive current is supplied to the current drive drive line in order to apply a positive voltage equal to or higher than a light emission threshold voltage to the capacitive light emitting element to emit light in the scanning period, and a next scanning period is applied in the reset period. Drive means for supplying a third potential to the next drive drive line in order to apply an offset voltage equal to or lower than the light emission threshold voltage to the capacitive light emitting element to be caused to emit light;
A hue adjustment input means for outputting luminance data indicating a luminance level of each emission color according to an operation input;
Multi-color light emission comprising adjustment means for adjusting each level of the drive current, the second potential, and the third potential according to the luminance data based on a data table formed in a storage means Drive device for display panel.
前記記憶手段は発光色各々の輝度データに対応した前記駆動電流及び前記第3電位を前記データテーブルとして有し、
前記調整手段は、前記第2電位を前記データテーブルから得られた前記第3電位のレベルに応じて算出することを特徴とすることを特徴とする請求項1記載の多色発光表示パネルの駆動装置。
The storage means has the driving current and the third potential corresponding to the luminance data of each emission color as the data table,
2. The drive of a multicolor light emitting display panel according to claim 1, wherein the adjusting means calculates the second potential according to a level of the third potential obtained from the data table. apparatus.
前記記憶手段は発光色各々の輝度データに対応した前記駆動電流、前記第2電位及び前記第3電位を前記データテーブルとして有することを特徴とする請求項1記載の多色発光表示パネルの駆動装置。2. The driving device for a multi-color light emitting display panel according to claim 1, wherein the storage means has the driving current, the second potential, and the third potential corresponding to luminance data of each luminescent color as the data table. . 前記調整手段は、前記第3電位と前記第1電位との差が前記発光閾値電圧より小となるように前記第3電位を設定することを特徴とする請求項1記載の多色発光表示パネルの駆動装置。2. The multicolor light emitting display panel according to claim 1, wherein the adjusting means sets the third potential so that a difference between the third potential and the first potential is smaller than the light emission threshold voltage. Drive device. 前記容量性発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項1記載の駆動装置。The driving apparatus according to claim 1, wherein the capacitive light emitting element is an organic electroluminescence element.
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