JP4357413B2 - El表示装置 - Google Patents
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Description
るシャッタでオンオフさせることにより画像を表示する。有機EL表示パネルは各画素に発光素子を有する自発光型である。そのため、有機EL表示パネルは、液晶表示パネルに比べて画像の視認性が高い、バックライトが不要、応答速度が速い等の利点を有する。
第1の本発明は、EL素子を有する画素がマトリックス状に配置された表示画面を有するEL表示装置であって、
前記EL表示装置の信号線に画像の階調に応じた電流を出力するドライバ回路を具備し、
前記ドライバ回路の各出力段には、複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群が形成され、
前記ドライバ回路は、前記トランジスタ群において、選択する単位トランジスタが出力する電流和により、前記画像の階調に応じた電流を生成するように構成され、
第1のトランジスタまたはトランジスタ群が形成され、
第2のトランジスタまたはトランジスタ群が形成され、
複数の前記複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群の集合の、ゲート端子に接続されたゲート配線の一端に、前記複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群の集合とカレントミラー回路を構成する前記第1のトランジスタまたはトランジスタ群が配置され、
前記ゲート配線の他端に、前記複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群の集合とカレントミラー回路を構成する前記第2のトランジスタまたはトランジスタ群が配置され、
前記トランジスタ群の集合は、その外側にダミーのトランジスタ群を形成または配置してなるトランジスタ群の集合であることを特徴とするEL表示装置である。
第2の本発明は、前記第1および第2のトランジスタに流す電流の大きさに比例して、前記画像の階調に応じた電流の大きさを変化させるように構成されていることを特徴とする第1の本発明のEL表示装置である。
第3の本発明は、前記第1のトランジスタまたはトランジスタ群と、前記第2のトランジスタまたはトランジスタ群のうち、少なくとも一方に、前記画像の階調に応じた電流の大きさを変化させるトリミング箇所を有することを特徴とする第1の本発明のEL表示装置である。
第4の本発明は、前記第1のトランジスタと、前記第2のトランジスタには、同一の大きさの基準電流が供給されていることを特徴とする第1の本発明のEL表示装置である。
第5の本発明は、前記複数の単位トランジスタのゲート端子を接続するゲート配線に抵抗回路が形成されていることを特徴とする第1の本発明のEL表示装置である。
第6の本発明は、前記単位トランジスタは、Nチャンネルトランジスタである、第1の本発明のEL表示装置である。
第7の本発明は、前記複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群は、第1の大きさの電流を出力する第1の単位トランジスタと、第2の大きさの電流を出力する第2の単位トランジスタとを有することを特徴とする第1の本発明のEL表示装置である。
第8の本発明は、前記単位トランジスタは、Nチャンネルトランジスタであり、前記単位トランジスタを有するドライバ回路は、基板上に実装されており、
前記表示画面のEL素子に電流を供給するアノード配線またはカソード配線は、前記基板上であって、前記ドライバ回路の裏面側に形成されていることを特徴とする第1の本発明のEL表示装置である。
第9の本発明は、前記ドライバ回路が出力する前記画像の階調に応じた電流を、前記信号線に印加する前に、前記信号線の電荷を強制的に放出または充電するプリチャージまたはディスチャージ回路を更に具備することを特徴とする第1の本発明のEL表示装置である。
第10の本発明は、前記単位トランジスタは、Nチャンネルトランジスタであり、
前記画素には、前記EL素子に電流を供給する駆動用トランジスタが形成されており、
前記画素は、前記EL素子に電流を供給する信号経路にスイッチ用トランジスタが形成されており、
前記スイッチ用トランジスタをオンオフ制御することにより、前記表示画面に帯状の非表示領域または表示領域を発生させ、前記非表示領域または表示領域を前記表示画面の所定方向に走査させるように構成されていることを特徴とする第1の本発明のEL表示装置である。
前記EL表示装置の信号線に画像の階調に応じた電流を出力するドライバ回路を具備し、
前記ドライバ回路の各出力段には、複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群が形成され、
前記ドライバ回路は、前記トランジスタ群において、選択する単位トランジスタが出力する電流和により、前記画像の階調に応じた電流を生成するように構成されていることを特徴とするEL表示装置である。
前記結合回路に流す電流の大きさに比例して、前記画像の階調に応じた電流の大きさを変化させるように構成されていることを特徴とする第1の発明のEL表示装置である。
前記結合回路に、前記画像の階調に応じた電流の大きさを変化させるトリミング箇所を有することを特徴とする第1の発明のEL表示装置である。
前記第1の結合回路と前記第2の結合回路間に、前記複数のトランジスタ群が配置されていることを特徴とする第1の発明のEL表示装置である。
前記駆動用トランジスタは、Pチャンネルトランジスタであり、
前記トランジスタ群の単位トランジスタは、Nチャンネルトランジスタである、第1の発明のEL表示装置である。
た表示画面を有するEL表示装置であって、
前記画素が形成された基板と、
前記基板に形成された複数のソース信号線と、
前記EL表示装置のソース信号線に、画像の階調に応じた信号を出力するドライバ回路と、
前記基板に形成され、かつ前記ドライバ回路の出力端子と前記ソース信号線間に形成されて スイッチ回路とを具備し、
前記スイッチ回路は、前記ドライバ回路の出力信号を、前記複数のソース信号線に切り替えて印加することを特徴とするEL表示装置である。
各画素は複数のゲート信号線が接続されていることを特徴とする第11の発明のEL表示装置である。
前記EL表示装置の信号線に画像の階調に応じた信号を出力するドライバ回路を具備し、
前記ドライバ回路は、基板上に実装されており、
前記EL素子に電流を供給するアノード配線またはカソード配線は、前記基板上であって、前記ドライバ回路の裏面側に形成されていることを特徴とするEL表示装置である。
前記導体配線に前記アノード配線または前記カソード配線が接続され、
前記導体配線から、各画素のEL素子に印加する電流の配線が分岐されていることを特徴とするEL表示装置である。
では薄膜封止膜111などを十分厚く図示している。一方、図10において、封止フタ85は薄く図示している。また、省略した箇所もある。たとえば、本発明の表示パネルなどでは、反射防止のために円偏光板などの位相フィルムを有する偏光板が必要である。しかし、本明細書の各図面では省略している。以上のことは以下の図面に対しても同様である。また、同一番号または、記号等を付した箇所は同一もしくは類似の形態もしくは材料あるいは機能もしくは動作を有する。
として用いる。また、DLCダイヤモンド ライク カーボン)膜などを金属電極106の表面に直接蒸着する構成のものもよいことは言うまでもない。その他、樹脂薄膜と金属薄膜を多層に積層して、薄膜封止膜を構成してもよい。
選択し、必要な表示情報を与えられること、1フレーム期間を通じてEL素子に電流を流すことができることという2つの条件を満足させなければならない。
3のEL素子15には電流が流れ、EL素子15が発光している)。
上になっても動作原理は同じである。このようにトランジスタ11eを加えた構成とすることにより、トランジスタ11cを介してプログラムした電流をより精度よくEL素子15に流すことができるようになる。
401を制御することによりEL素子15の点灯制御を行うことができる。
さらに、次式を満足させることがより好ましい。
トランジスタ11bのオフ電流Ioffを5pA以下とすることにより、ELを流れる電流値の変化を2%以下に抑えることが可能である。これはリーク電流が増加すると、電圧非書き込み状態においてゲート−ソース間(コンデンサの両端)に貯えられた電荷を1フィールド間保持できないためである。したがって、コンデンサ19の蓄積用容量が大きければオフ電流の許容量も大きくなる。前記式を満たすことによって隣接画素間の電流値の変動を2%以下に抑えることができる。
よい(この場合は、3画素列ということになる)。また、複数の画素に同時に照射してもよい。また、レーザーの照射範囲の移動がオーバーラップしてもよいことは言うまでもない(通常、移動するレーザー光の照射範囲はオーバーラップするのが普通である)。
も低くならない様にする。これにより、微少な電流リークを抑制することが可能である。
流を印加することにより行う。定電流の印加は、図227に図示するように、ソース信号線18端に形成されたパッド1522から引き出し線2271を形成し、その端に検査パッド2272を形成する。検査パッド2272を形成することのよりパッド1522を用いることなく検査を実施できる。ソースドライバIC14は基板71に実装後、図228に図示するように、IC14の周辺部を封止樹脂2281で封止する。
定されている導電パターン)を配置することにより低減できる。また、別途設けたシールド板(シールド箔(一定電圧に電圧固定あるいは全体として安定した電位に設定されている導電パターン))をゲート信号線17上に配置すればよい。
決定すればよい。つまり、色温度が7000K(ケルビン)以上12000K以下の範囲で、ホワイトバランスを調整した時、各色の電流密度の差が±30%以内となるようにする。さらに好ましくは±15%以内となるようにする。たとえば、電流密度が100A/平方メーターとすれば、3原色がいずれも70A/平方メーター以上130A/平方メーター以下となるようにする。さらに好ましくは、3原色がいずれも85A/平方メーター以上115A/平方メーター以下となるようにする。
らず、Vdd電圧からEL素子15に電流が常時流れる(トランジスタ11dがオンの時)。したがって、輝点となる。
、EL素子15のオン時間を1/5にしてもよい。逆に10倍の電流値を画素のトランジスタ11aに書き込み、EL素子15のオン時間を1/2倍にする場合もあるであろう。
液晶表示パネル、EL表示パネルなど)の問題である動画表示の問題を解決できる。
、RGBの色で個別に非点灯領域52(あるいは点灯領域53)を調整できるようにしてもよい。これらを実現するためには、R、G、Bで個別のゲート信号線17bが必要になる。しかし、以上のRGBの個別調整を可能にすることにより、ホワイトバランスを調整することが可能になり、各階調において色のバランス調整が容易になる(図41を参照のこと)。
方式でもよい。
上から下方向とし、つぎの第2フィールド目では画面の下から上方向としてもよい。また、1フレームを3フィールドに分割し、第1のフィールドではR、第2のフィールドではG、第3のフィールドではBとして、3フィールドで1フレームを形成するとしてもよい。また、1水平走査期間(1H)ごとに、R、G、Bを切り替えて表示してもよい(図175から図180などを参照のこと)。以上の事項は他の本発明の実施例でも同様である。
(b)のように表示領域53を分散させれば、低フレームレートでもフリッカが発生しない。
(A×B)/20≦I≦(A×B)
の範囲とすることが好ましい。発光効率が良好となり、かつ、電流書込み不足が解消する。
(A×B)/10≦I≦(A×B)
の範囲とすることが好ましい。
輝度とするために、EL素子15に流れる時間を1フレーム(1フィールド)のM/N時間にする(ただし、M/Nに限定するものではない。M/Nとするのは理解を容易にするためである。先にも説明したように、表示する画面50輝度により自由に設定できることはいうまでもない。)。このように駆動することにより、ソース信号線18の寄生容量を十分に充放電でき、良好な解像度を所定の発光輝度を得ることができる。
流が流れる。たとえば、書き込み画素行51aに、本来、書き込む電流Iwとし、ソース信号線18には、Iw×10の電流を流す。書き込み画素行(1)より以降に画像データを書き込む書き込み画素行51bソース信号線18への電流量を増加させるため、補助的に用いる画素行である。しかし、書き込み画素行51bは後に正規の画像データが書き込まれるので問題がない。
る信号のオンオフで制御できる。そのため、本発明の駆動方法では、KHzオーダーの低周波数で制御が可能である。また、黒画面挿入(非表示領域52挿入)を実現するのには、画像メモリなどを必要としない。したがって、低コストで本発明の駆動回路あるいは方法を実現できる。
まれるので問題がない。画素行51bは、1H期間の間は51aと同一表示である。そのため、書き込み画素行51aと電流を増加させるために選択した画素行51bとを少なくとも非表示状態52とするのである。
1とのコンタクトホールをなくすとか、ダミー画素行281にはEL膜15を形成しないとかである。また、ダミー画素行の画素電極105上に絶縁膜を形成する構成などが例示される。
表示しないように5画素行のトランジスタ11dはオフ状態とされる。したがって、表示状態は図30(a2)となる。
。ここでは、理解を容易にするため、各トランジスタ11aは特性(Vt、S値)が一致しているとして説明をする。
1aが動作する。つまり、1画素あたり、25/5=5倍の電流がトランジスタ11aに流れる。ソース信号線18には、5つのトランジスタ11aのプログラム電流を加えた電流が流れる。
ゲート信号線17aはゲートドライバ回路12a2に接続されている。一方、奇数画素行のゲート信号線17bはゲートドライバ回路12b1に接続されている。偶数画素行のゲート信号線17bはゲートドライバ回路12b2に接続されている。
圧)プログラムを行っている画素行51は非表示領域となるように制御することはいうまでもない(図38のカレントミラー画素構成ではその必要はない)。図191では、奇数画素行と偶数画素行の点灯制御が同一であるので、ゲートドライバ回路12b1と12b2との2つを設ける必要はない。ゲートドライバ回路12bを1つで点灯制御することができる。
動画検出など)に行っても良く、ユーザーが手動で行ってもよい。また、表示装置の映像などに入力コンテンツに対応して切り替え可能なように構成すればよい。
。つまり、本発明は、EL素子15に流す期間(時間)を制御することにより表示画面50を表示するものである。したがって、1F/(K・N)の期間をL(L≠K)回実施することは本発明の技術的思想に含まれる。また、Lの値を変化させることにより、表示画面50の輝度をデジタル的に変更することができる。たとえば、L=2とL=3では50%の輝度(コントラスト)変化となる。これらの制御も、本発明の他の実施例にも適用できることは言うまでもない(もちろん、以降に説明する本発明にも適用できる)。これらも本発明のN倍パルス駆動である。
、駆動用トランジスタ11aのドレイン(D)端子とゲート(G)端子はショート状態となり、Ib電流が流れる。一般的に、トランジスタ11aは1つ前のフィールド(フレーム)で電流プログラムされている。この状態でトランジスタ11dがオフ状態となり、トランジスタ11bがオン状態にすれば、駆動電流Ibがトランジスタ11aのゲート(G)端子に流れる。そのため、トランジスタ11aのゲート(G)端子とドレイン(D)端子とが同一電位となり、トランジスタ11aはリセット(電流を流さない状態)になる。
図33の(b)で白表示の電流プログラムを行う場合であっても、各画素の駆動用トランジスタの特性バラツキが発生していても、完全に黒表示状態のオフセット電圧から電流プログラムを行う。したがって、目標の電流値にプログラムされる時間が階調に応じて等しくなる。そのため、トランジスタ11aの特性バラツキによる階調誤差がなく、良好な画像表示を実現できる。
方向が画素行に限定されるものではない。たとえば、画素列方向にリセット駆動を実施してもよいことは言うまでもない。
ン電圧が出力され、ゲート信号線17cに1H期間、オン電圧が出力される。
電流プログラム状態とを同期をとって行う場合は、図39の(a)のリセット状態から、図39の(b)の電流プログラム状態までの期間が固定値(一定値)となるから問題はない(固定値にされている)。つまり、図33の(a)あるいは図39の(a)のリセット状態から、図33の(b)あるいは図39の(b)の電流プログラム状態までの期間が、1H以上10H(10水平走査期間)以下とすることが好ましい。さらには1H以上5H以下にすることが好ましいのである。あるいは、20μsec以上2msec以下とすることが好ましいのである。この期間が短いと駆動用トランジスタ11が完全にリセットされない。また、あまりにも長いと駆動用トランジスタ11aが完全にオフ状態となり、今度は電流をプログラムするのに長時間を要するようになる。また、画面50の輝度も低下する。
することにより、結果として駆動用トランジスタ11bをリセットする駆動方法であった。
端子電圧が小さくなる傾向がある。したがって、図44の(a)の実施時間は固定値にする必要がある。実施時間は、0.2H以上5H(5水平走査期間)以下とすることが好ましい。さらには0.5H以上4H以下にすることが好ましい。あるいは、2μsec以上400μsec以下とすることが好ましい。
明をするが、これに限定するものではなく、図38などで説明した他の電流プログラム構成(カレントミラーの画素構成)であっても適用できることはいうまでもない。また、ブロックでオンオフする技術的概念は、図41などの電圧プログラムの画素構成であっても適用できることは言うまでもない。また、本発明は、EL素子15に流れる電流を間欠にする方式であるから、図50などで説明する逆バイアス電圧を印加する方式とも組み合わせることができることは言うまでもない。以上のように、本発明は他の実施例と組み合わせて実施することができる。
回路12がゲート信号線17aに出力する画素行選択電圧(Vgl)のタイミングは1水平走査クロック(1H)に同期していることが好ましい。しかし、これに限定するものではない。
号線17に印加した信号パルスがコンデンサ19に突き抜け、コンデンサ19に所望の電圧値(電流値)を設定できないからである。一般的にコンデンサ19には所望の電圧値(電流値)よりも低い電圧値(電流値)が設定される。たとえば、10倍の電流値を設定するように駆動しても、5倍程度の電流しかコンデンサ19には設定されない。たとえば、N=10としても実際にEL素子15に流れる電流はN=5の場合と同一となる。したがって、本発明はN倍の電流値を設定し、N倍に比例したあるいは対応する電流をEL素子15に流れるように駆動する方法である。もしくは、所望値よりも大きい電流をEL素子15にパルス状に印加する駆動方法である。
バ回路14からの出力信号は、ソース信号線18Bに印加される。
H番目にR画素を書き換え、・・・・・・と駆動する方法である。もちろん、2H以上の複数水平走査期間ごとに書き換える画素の色を変化させてもよいし、1/3フィールドごとに書き換える画素の色を変化させてもよい。
ある(表示領域53の面積は点灯期間に比例することは言うまでもない)。図180の(a)では、R表示領域53RとG表示領域53Gと面積を同一にしている。G表示領域53GよりB表示領域53Bの面積を大きくしている。有機EL表示パネルでは、Bの発光効率が悪い場合が多い。図180の(a)のようにB表示領域53Bを他の色の表示領域53よりも大きくすることにより、効率よくホワイトバランスをとることができるようになる。
にする。したがって、OEV2回路のよりEL側選択信号がオン電圧出力状態であっても、強制的にゲート信号線17bに出力される信号はオフ電圧(Vgh)になる。なお、OEV2回路の入力がLであれば、EL側選択信号がスルーでゲート信号線17bに出力される(図224のタイミングチャートの例を参照のこと)。
もよいことは言うまでもない。
決定するとよい。また、好ましくは、|逆バイアス電圧×t1|/(定格端子電圧×t2)は1.75以下になるように逆バイアス電圧Vmの大きさおよび印加時間比t1などを決定するとよい。
(N)がオンし、EL素子15のアノードに、逆バイアス電圧Vmが印加される。逆バイアス線471の電圧をゲート電位制御線473の電圧(つまり、トランジスタ11gのゲート(G)端子電圧)よりも高くすると、トランジスタ11gはオフ状態であるため、EL素子15には逆バイアス電圧Vmは印加されない。もちろん、この状態の時に、逆バイアス線471をハイインピーダンス状態(オープン状態など)としてもよいことは言うまでもない。
1)のEL素子15には逆バイアス電圧が印加されないようになる。第2画素行の逆バイアス線471(2)にはVsl電圧(逆バイアス電圧)が印加される。
ている電圧による))を流すことができる。しかし、図50の構成では、一度、トランジスタ11dがオンすると、コンデンサ19の電荷は放電(減少を含む)されるため、EL素子15に所定の電流(プログラムされた電流)を流すことができない。しかし、回路動作が容易であるという特徴がある。
bがオフする。一方、ソース信号線18には、Tdの期間、DATA電圧が印加される。したがって、駆動用トランジスタ11aのゲート(G)端子には、DATA電圧+オフセット電圧(リセット電圧)が加えられたものが印加される。そのため、駆動用トランジスタ11aはプログラムされた電流を流せるようになる。
電流出力回路の規模をコンパクトにし、電流出力端子間の出力電流ばらつきをできるだけ最小限にするための回路構成、レイアウト構成を有するものである。
すると、カレントミラーを構成する2つの電流源(1単位)634に向かって電流が流れる。この電流はIC14内の内部配線643に流れる。この内部配線643はIC14の端子電極を介してソース信号線18に接続されているから、この内部配線643に流れる電流が画素16のプログラム電流となる。
40≦K/√(St) かつ St≦300の関係を満足させる。
さらに好ましくは、120≦K/√(St) かつ St≦300の関係を満足させることが好ましい。
(√(K/16))≦L/W ≦かつ (√(K/16))×20
の関係を満足させるように構成(形成)している。この関係を図示すると図119のようになる。図119の直線の上側が本発明の実施範囲である。
発生しないようにするためである。絶縁膜が厚いと、ゲート絶縁膜厚の制御が困難になり、またゲート絶縁膜の膜質バラツキも大きくなる。そのため、トランジスタのバラツキが大きくなる。また、高耐圧プロセスで製造したトランジスタはモビリティが低くなる。モビリティが低いと、トランジスタのゲートに注入される電子が少し変化するだけで特性が異なる。したがって、トランジスタのバラツキが大きくなる。したがって、単位トランジスタ634のバラツキを少なくするためには、IC耐圧が低いICプロセスを採用することが好ましい。
も適用される。アレイ基板71に形成されたソースドライバ回路14の使用耐圧は15(V)以上と高い場合がある。この場合は、ソースドライバ回路14に使用する電源電圧を図170に図示するIC耐圧に置き換えてもよい。また、ソースドライバIC14にあっても、IC耐圧とせず、使用する電源電圧に置き換えても良い。
ミングすることにより高精度に形成するとよい。
出力側)と第(I+1)の電流源のトランジスタ632b(入力側)とを密集して配置する関係である。
Pチャンネルトランジスタで形成されていると、黒表示状態の時、この突き抜け電圧によりトランジスタ11aがより電流が流れないようになる。したがって、良好な黒表示を実現できる。黒表示を実現することが困難であるという点が、電流駆動方式の課題である。
やすい)ので、両者のトランジスタ特性に相違は生じにくく、第1段電流源の電流値が第2段電流源に正確に伝達され、ばらつきが生じにくい。
電流バラツキとの測定結果を示している。出力電流バラツキとは、Vt電圧での電流バラツキである。黒点は所定の形成面積内に作製された評価サンプル(10−200個)のトランジスタ出力電流バラツキである。図110のA領域(形成面積0.5平方ミリメートル以内)内で形成されたトランジスタには、ほとんど出力電流のバラツキがない(ほぼ、誤差範囲の出力電流バラツキしかない。つまり、一定の出力電流が出力される)。逆にC領域(形成面積2.4平方ミリメートル以上)では、形成面積に対する出力電流のバラツキが急激に大きくなる傾向がある。B領域(形成面積0.5平方ミリメートル以上2.4平方ミリメートル以下)では、形成面積に対する出力電流のバラツキはほぼ比例の関係にある。
ましくは、この下位のトランジスタ群681bの個数がICチップの左右で略等しくなるように配置または、形成もしくは作製するのである。なお、以上の事項は、ICチップ14に限定されず、低温あるいは高温ポリシリコン技術でアレイ基板71に直接形成したソースドライバ回路14にも適用される。他の事項も同様である。
れ、この伝達トランジスタ群681b2には4つのトランジスタ633aが隣接して配置されというように形成されるとしているがこれに限定するものではない。たとえば、伝達トランジスタ群681b1のトランジスタ633aと伝達トランジスタ群681b2のトランジスタ633aとが相互に位置関係を交錯するように配置または形成してもよい。位置関係を交錯(トランジスタ633の配置を伝達トランジスタ群681間で入れ替える)させることにより、各端子での出力電流(プログラム電流)のバラツキをより少なくすることができる。
さらに好ましくは、単位トランジスタ群の形成面積Tsと伝達トランジスタ群681cの形成面積Tmとは、以下の関係となるようにする。
以上の関係を満足させることにより、各端子での出力電流(プログラム電流)のバラツキを少なくすることができる。
さらに好ましくは、単位トランジスタ群の形成面積Tsと伝達トランジスタ群681cの形成面積Tmとは、以下の関係となるようにする。
以上の関係を満足させることにより、各端子での出力電流(プログラム電流)のバラツキを少なくすることができる。
スタを形成または配置している。調整用のトランジスタ1241は第5ビット(スイッチ641fが対応)と、第4ビット(スイッチ641eが対応)している。
レーザーカットは、YAGレーザーを用いるのか適当である。その他、ネオンヘリウムレーザー、炭酸ガスレーザーも用いることができる。また、サンドブラスタなどの機械加工でも実現できる。
241のドレイン端子を接続するように構成してもよい。
電流受け渡ししている。また、トランジスタ633a3はトランジスタ群681c1とカレントミラー回路を構成するトランジスタ633b2と電流受け渡ししている。トランジスタ633a4はトランジスタ群681c3とカレントミラー回路を構成するトランジスタ633b5と電流受け渡ししている。トランジスタ633a5はトランジスタ群681c2とカレントミラー回路を構成するトランジスタ633b4と電流受け渡ししている。
段651を形成または配置した構成である。電流調整手段651の制御(調整)により、基準電流Ib1とIb2が変化する。基準電流Ib1とIb2の変化に比例して単位トランジスタ634が出力するプログラム電流が変化する。トランジスタ633b1とトランジスタ633b2の接続構成は、図123のトランジスタ群681cのトランジスタ633bの接続状態と同一である。
とは固定にしてもよい。また基準電流Ia1=Ia2としてもよいことは言うまでもない。
タ群681bを構成するトランジスタ633aの個数と、トランジスタ群681cのトランジスタ633bの個数とを同数にすることが好ましい。ただし、ICチップ14のレイアウトの制約などから、トランジスタ群681bを構成するトランジスタ633aの個数を、トランジスタ群681cのトランジスタ633bの個数よりも少なくし、トランジスタ群681bを構成するトランジスタ633aのサイズをトランジスタ群681cのトランジスタ633bのサイズよりも大きくしてもよい。この実施例を図157に図示する。トランジスタ群681aは複数のトランジスタ632bで構成されている。トランジスタ群681aとトランジスタ633aはカレントミラー回路を構成する。トランジスタ633aは電流Icを発生させる。1つのトランジスタ633aはトランジスタ群681cの複数のトランジスタ633bを駆動する(1つのトランジスタ633aからの電流Icは複数のトランジスタ633bに分流される。)一般にトランジスタ633aの個数は、出力回路分の個数が配置または形成される。たとえば、QCIF+パネルの場合は、R、G、B回路において、各176個のトランジスタ633aが形成または配置される。
D0は単位トランジスタ634が1個で構成される。D1は単位トランジスタ634が2個で構成される。D2は単位トランジスタ634が4個で構成される。D3は単位トランジスタ634が8個で構成される。D4は単位トランジスタ634が16個で構成される。D5は単位トランジスタ634が32個で構成される。したがって、D0からD5になるにつれてスイッチ641を流れる電流が増加する。増加によりスイッチのオン抵抗も低くする必要がある。一方で、図151に図示するようにリンキングの発生も抑制する必要がある。図152のように構成することにより、リンキングの抑制とスイッチのオン抵抗の調整を行うことができる。
位置に形成することが好ましい。
ことができる。
い状況を1としている。図213に図示するようにSc×n/Sbが大きくなるにしたがって、変動比率は悪くなる。Sc×n/Sbが大きくなることは、出力端子数nを一定とすると、トランジスタ群681cの単位トランジスタ634総面積が、トランジスタ群681bのトランジスタ633b総面積に対して広いことを示す。この場合は変動比率が悪くなる。
(配置)し、かつ、このRGBの出力電流回路704R、704G、704Bも近接して配置する。また、各色(R、G、B)に、図73に図示する低電流領域の基準電流INLを調整し、また、図74に図示する高電流領域の基準電流INHを調整する(図79も参照のこと)。
691b)で構成されている。デコーダ回路692の出力は、16個のアナログスイッチ641のいずれかに接続されており、デコーダ回路692の出力により、電子ボリウムの抵抗値が定まるように構成されている。例えば、デコーダ回路692の出力が4であれば、電子ボリウムの抵抗値はR0+5rとなる。この電子ボリウムの抵抗は、第1段電流源631の負荷となっており、アナログ電源AVddにプルアップされている。したがって、この電子ボリウムの抵抗値が変化すると、第1段電流源631の電流値が変化し、その
結果、第2段電流源632の電流値が変化し、その結果、第3段電流源633の電流値も変化して、ドライバICの出力電流はコントロールされることになる。
き込まれて、電流駆動の負担が減り、書き込み不足を補うことが可能となる。なお、完全黒表示を0階調目とし、完全白表示を63階調目とする(64階調表示の場合)。
力端子である。外部入力あるいは、電子ボリウム回路により、R、G、Bで個別のプリチャージ電圧が設定される。なお、R、G、Bで個別のプリチャージ電圧を設定するとしたがこれに限定するものではない。R、G、Bで共通であってもよい。プリチャージ電圧は、画素16の駆動用トランジスタ11aのVtに相関するものであり、この画素16はR、G、B画素で同一だからである。逆には、画素16の駆動用トランジスタ11aのW/L比などをR、G、Bで異ならせている(異なった設計となっている)場合は、プリチャージ電圧を異なった設計に対応して調整することが好ましい。たとえば、Lが大きくなれば、トランジスタ11aのダイオード特性は悪くなり、ソース−ドレイン(SD)電圧は大きくなる。したがって、プリチャージ電圧は、ソース電位(Vdd)に対して低く設定する必要がある。
ージ機能を搭載した場合を示している。図173において、一致回路1731は、画像データD0〜D5に応じてデコードし、水平同期信号HDによるリセット機能を有するREN端子入力、ドットクロックCLK端子入力でプリチャージするかしないかを判定する。また、一致回路1731はメモリを有しており、数Hあるいは数フィールド(フレーム)の画像データによるプリチャージ出力結果を保持している。保持結果にもとづき、プリチャージするか否かを判定し、プリチャージ制御する機能を有する。たとえば、階調0は必ずプリチャージし、階調1が6H(6水平走査期間)以上連続して発生する場合にプリチャージする設定を行うことができる。また、階調0、1は必ずプリチャージし、階調2が3F(3フレーム期間)以上連続して発生する場合にプリチャージする設定を行うことができる。
む電流である。したがって、いずれの画素行も選択されていない時は、画素16からソース信号線18に電流が流れる経路がない。いずれの画素行も選択されていない時とは、任意の画素行が選択され、次の画素行が選択されるまでの間に発生する。なお、このようないずれの画素(画素行)も選択されず、ソース信号線18に流れ込む(流れ出す)経路がない状態を、全非選択期間と呼ぶ。
電圧PVを印加する必要があるので、IC14から出力することができなくなる。
に限定するものではない。3段階以上であっても良いことは言うまでもない。しかし、2段階の場合は回路構成が簡単になるので好ましいことは言うまでもない。好ましくは、5段階以上の傾きを発生できるようにガンマ回路は構成することが望ましい。
の64階調とすれば、64/32=2階調番目以上、64/4=16階調番目以下にする)。さらに好ましくは、低階調部と高階調部との変化ポイント(図79の階調R1)は、最大階調数Kの1/16以上1/4以下に設定するのが適切である(たとえば、最大階調数Kが6ビットの64階調とすれば、64/16=4階調番目以上、64/4=16階調番目以下にする)。さらに好ましくは、最大階調数Kの1/10以上1/5以下に設定するのが適切である(なお、計算により小数点以下が発生する場合は切り捨てる。たとえば、最大階調数Kが6ビットの64階調とすれば、64/10=6階調番目以上、64/5=12階調番目以下にする)。以上の関係を第2の関係と呼ぶ。
4により、単位トランジスタ634が必要個数動作し、その総和として低電流部のプログラム電流IwLが流れる。
階調18以上は省略している。また、表の“1”の時にスイッチ641がオンし、該当単位トランジスタ634とソース信号線18とが接続され、表の“0”の時にスイッチ641がオフするとしている。
0、0、0、0、0)である。したがって、低電流領域の2つの単位トランジスタ634がソース信号線18に接続されている。高電流領域の単位電流源はソース信号線18には接続されていない。
0、0、0、0、0)である。したがって、低電流領域の2つのスイッチ641La、641Lbがオンし、3つの単位トランジスタ634がソース信号線18に接続されている。高電流領域の単位電流源はソース信号線18には接続されていない。
流すから、ソース信号線18の寄生容量から電荷を吸収する。そのため、ソース信号線18の電位が低下する(図88のAの部分)。ソース信号線18の電位が低下すると、次の画像データに対応する電流を書き込むのに時間がかかる。
図的には、コンデンサ(寄生容量)とみなされる。電流駆動方式では、出力端子643に寄生容量があると電流書込みが困難になる。
て、親、子、孫電流を発生させる。なお、マスターチップ14bがスレーブチップに受け渡す基準電流は、カレントミラー回路の電流受け渡しにより行う(図67を参照のこと)。電流受け渡しを行うことにより、複数のチップで基準電流のずれはなくなり、画面の分割線が表示されなくなる。
COG(チップオンガラス)技術でアレイ基板71に実装している。ソースドライバIC14化にアノード配線951を配置(形成)できるのは、チップ14の裏面に基板に垂直方向に10μm〜30μmの空間があるからである。
を形成することによりさらに効果が高くなる。また、ベースアノード線951、共通アノード線962、接続アノード線961でループを構成しているため、IC14に入力される電界を抑制することができる。
回すことなく、各画素にVdd電圧を供給できる。
ピーダンス化できる)できるからである。そのため、低インピーダンスのベースアノード線951と共通アノード線962とを複数箇所で接続アノード線961によりショートしているため、共通アノード線962の電圧降下は小さくなるのである。
定するものではない。また、アレイ基板上にIC14を積載せず、フィルムキャリヤ技術を用いてもよい。また、ポリイミドフィルム等を用いてソース信号線18などと接続しても良い。図100の(a)はソース信号線18と共通アノード線962とが重なっている部分の断面図である(図98を参照のこと)。
あるいは配置してもよい。さらに前記ゲルあるいは液体からなる光吸収材料、光反射材料を加熱により、あるいは光照射により硬化させることが好ましい。なお、ここでは説明を容易にするために、ベースアノード線951を遮光膜(反射膜)にするとして説明をする。
ものではない。図50、図51、図54などの他の画素構成においても適用できることは言うまでもない。また、本発明のゲートドライバ回路12の構成あるいはその駆動方式は、本発明の表示パネル、表示装置あるいは情報表示装置との組み合わせにおいて、より特徴ある効果を発揮する。しかし、他の構成においても特徴ある効果を発揮できることは言うまでもない。
113のようにPチャンネルで形成することにより、狭額縁化することができる。2.2インチのQCIFパネルの場合、ゲートドライバ回路12の幅は、6μmルールの採用時で、600μmで構成できる。供給するゲートドライバ回路12の電源配線の引き回しを含めても700μmに構成することができる。同様の回路構成をCMOS(NチャンネルとPチャンネルトランジスタ)で構成すると、1.2mmになってしまう。したがって、ゲートドライバ回路12をPチャンネルで形成することにより、狭額縁化という特徴ある効果を発揮できる。
ある。
短期間維持は十分にできる。IN端子に入力された信号と、RST端子に入力されたSCKクロックにより、n1が変化し、n2はn1の反転信号状態となる。n2の電位とn4の電位とは同一極性であるが、OC端子に入力されたSCKクロックによりn4の電位レベルはさらに低くなる。この低くなるレベルに対応して、Q端子がその期間、Lレベルに維持される(オン電圧がゲート信号線17から出力される)。SQあるいはQ端子に出力される信号は、次段の単位ゲート出力回路1111に転送される。
構成しておく。さらに、高輝度で表示させる場合は、ユーザーがボタンを押すことにより表示輝度を高くできるように構成しておく。
上の事項は以下の事項に対しても同様である。
パネルでは、トランジスタ素子の特性バラツキのプロセス制御が不可能のため、本発明のN倍パルス駆動、リセット駆動、ダミー画素駆動などを実施することが好ましい。つまり、本発明におけるトランジスタなどは、ポリシリコン技術によるものに限定するものではなく、アモルファスシリコンによるものであってもよい。
前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、複数の第2の電流源に出力する第1の電流源と、
前記第1の電流源から出力される第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、
前記第2の電流源から出力される第2の電流が入力され、かつ前記第2の電流に対応する第3の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源を有し、
前記第4の電流源は、入力画像データに対応した個数の単位電流源が選択されるEL表示パネルのドライバ回路である。
前記各電流発生回路に接続されたスイッチ回路と、
出力端子に接続された内部配線と、
入力データに対応して前記スイッチ回路をオンオフさせる制御回路を具備し、
前記スイッチ回路の一端は前記電流発生回路に接続され、他端は前記内部配線に接続されているEL表示パネルのドライバ回路である。
前記単位トランジスタのサイズ(WL)は、4平方μm以上である第2発明のEL表示パネルのドライバ回路である。
使用する電源電圧が2.5(V)以上9(V)以下である第2発明のEL表示パネルのドライバ回路である。
第2の単位電流を流す複数個の単位トランジスタからなる第2の出力電流回路と、
前記第1の出力電流回路の出力電流と、前記第2の出力電流回路の出力電流を加算して、出力する出力段を具備し、
前記第1の単位電流は、前記第2の単位電流よりも小さく、
前記第1の出力電流回路は、階調に応じて低階調領域と高階調領域で動作し、
前記第2の出力電流回路は、階調に応じて高階調領域で動作し、前記第2の出力電流回路が動作する際に、前記第1の出力電流回路は、高階調領域では、出力電流値が変化しないEL表示パネルのドライバ回路である。
前記単位トランジスタに流れる電流を規定する第1の基準電流を発生する第1のトランジスタと、
前記複数の第1のトランジスタのゲート端子に接続されたゲート配線と、
前記ゲート配線にゲート端子が接続され、かつ前記第1のトランジスタとカレントミラー回路を形成する第2および第3のトランジスタを具備し、
前記第2および第3のトランジスタに第2の基準電流が供給されているEL表示パネルのドライバ回路である。
前記単位トランジスタとカレントミラー回路を構成する複数の第1のトランジスタと、
第1のトランジスタに流れる基準電流を発生する第2のトランジスタを具備し、
前記第2のトランジスタが発生する基準電流は、前記複数の第1のトランジスタに分岐されて流れる第6発明のEL表示パネルのドライバ回路である。
前記駆動用トランジスタにプログラム電流あるいは電圧を印加するソースドライバICと、
前記ソースドライバIC下に位置する前記第1の基板上に形成された第1の配線と、
前記第1の配線と電気的に接続され、前記ソースドライバICと前記表示領域間に形成された第2の配線と、
前記第2の配線から分岐され、前記表示領域の画素にアノード電圧を供給するアノード配線を具備するEL表示装置である。
前記EL素子に発光電流を供給する駆動用トランジスタと、
前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
前記駆動用トランジスタは、Pチャンネルトランジスタであり、
前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生するトランジスタはNチャンネルトランジスタであるEL表示装置である。
前記第1のスイッチング素子をオンオフ制御する第1のゲートドライバ回路と、
前記第2のスイッチング素子をオンオフ制御する第2のゲートドライバ回路と、
前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
前記駆動用トランジスタは、Pチャンネルトランジスタであり、
前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生するトランジスタはNチャンネルトランジスタであるEL表示装置である。
前記EL素子に発光電流を供給するPチャンネルの駆動用トランジスタと、
EL素子と前記駆動用トランジスタ間に形成されたスイッチングトランジスタと、
プログラム電流を供給するソースドライバ回路と、
前記スイッチングトランジスタを1フレーム期間に2水平走査期間以上オフ状態に制御するゲートドライバ回路を具備するEL表示装置である。
12 ゲートドライバIC(回路)
14 ソースドライバIC(回路)
15 EL(素子)(発光素子)
16 画素
17 ゲート信号線
18 ソース信号線
19 蓄積容量(付加コンデンサ、付加容量)
50 表示画面
51 書き込み画素(行)
52 非表示画素(非表示領域、非点灯領域)
53 表示画素(表示領域、点灯領域)
61 シフトレジスタ
62 インバータ
63 出力バッファ
71 アレイ基板(表示パネル)
72 レーザー照射範囲(レーザースポット)
73 位置決めマーカー
74 ガラス基板(アレイ基板)
81 コントロールIC(回路)
82 電源IC(回路)
83 プリント基板
84 フレキシブル基板
85 封止フタ
86 カソード配線
87 アノード配線(Vdd)
88 データ信号線
89 ゲート制御信号線
101 土手(リブ)
102 層間絶縁膜
104 コンタクト接続部
105 画素電極
106 カソード電極
107 乾燥剤
108 λ/4板
109 偏光板
111 薄膜封止膜
281 ダミー画素(行)
341 出力段回路
371 OR回路
401 点灯制御線
471 逆バイアス線
472 ゲート電位制御線
561 電子ボリウム回路
562 トランジスタのSD(ソース−ドレイン)ショート
571 アンテナ
572 キー
573 筐体
574 表示パネル
581 接眼リング
582 拡大レンズ
583 凸レンズ
591 支点(回転部)
592 撮影レンズ
593 格納部
594 スイッチ
601 本体
602 撮影部
603 シャッタスイッチ
611 取り付け枠
612 脚
613 取り付け台
614 固定部
631 電流源
632 電流源
633 電流源
641 スイッチ(オンオフ手段)
634 電流源(1単位)
643 内部配線
651 ボリウム(電流調整手段)
681 トランジスタ群
691 抵抗(電流制限手段、所定電圧発生手段)
692 デコーダ回路
693 レベルシフタ回路
701 カウンタ(計数手段)
702 NOR
703 AND
704 電流出力回路
711 嵩上げ回路
721 D/A変換器
722 オペアンプ
731 アナログスイッチ(オンオフ手段)
732 インバータ
761 出力パッド(出力信号端子)
771 基準電流源
772 電流制御回路
781 温度検出回路
782 温度制御回路
931 カスケード電流接続線
932 基準電流信号線
941i 電流入力端子
941o 電流出力端子
951 ベースアノード線(アノード電圧線)
952 アノード配線
953 接続端子
961 接続アノード線
962 共通アノード線
971 コンタクトホール
991 ベースカソード線
992 入力信号線
1001 接続樹脂(導電性樹脂、異方向性導電樹脂)
1011 光吸収膜
1012 樹脂ビーズ
1013 封止樹脂
1021 回路形成部
1051 ゲート電圧線
1091 電源回路(IC)
1092 電源IC制御信号
1093 ゲートドライバ回路制御信号
1111 単位ゲート出力回路
1241 調整用トランジスタ
1251 カット箇所
1252 共通端子
1341 ダミートランジスタ
1351 トランジスタ(1単位トランジスタ)
1352 サブトランジスタ
1401 切り替え回路(アナログスイッチ)
1491 フラシュメモリ(設定値記憶手段)
1501 レーザー装置
1502 レーザー光
1503 抵抗アレイ(調整用抵抗)
1521 スイッチ(オンオフ手段)
1531 定常トランジスタ
1541 NAND回路
1601 コンデンサ
1611 スリープスイッチ(オンオフ制御手段、基準電流オンオフ手段)
1671 保護ダイオード
1731 一致回路(階調検出回路)
1741 出力切り替え回路
1742 切り替えスイッチ
1821 アノード接続端子
2011 コイル(トランス)
2012 制御回路
2013 ダイオード
2014 コンデンサ
2021 スイッチ
2022 温度センサ
2041 レベルシフタ回路
2042 ゲートドライバ制御信号
2061 接着層(接続層、熱伝導層、密着層)
2062 シャーシ(金属シャーシ)
2063 凹凸
2071 穴
2211 制御電極
2212 映像信号回路
2213 電子放出突起
2214 保持回路
2215 オンオフ制御回路
2221 選択信号線
2222 オンオフ信号線
2281 封止樹脂
Claims (10)
- EL素子を有する画素がマトリックス状に配置された表示画面を有するEL表示装置であって、
前記EL表示装置の信号線に画像の階調に応じた電流を出力するドライバ回路を具備し、
前記ドライバ回路の各出力段には、複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群が形成され、
前記ドライバ回路は、前記トランジスタ群において、選択する単位トランジスタが出力する電流和により、前記画像の階調に応じた電流を生成するように構成され、
第1のトランジスタまたはトランジスタ群が形成され、
第2のトランジスタまたはトランジスタ群が形成され、
複数の前記複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群の集合の、ゲート端子に接続されたゲート配線の一端に、前記複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群の集合とカレントミラー回路を構成する前記第1のトランジスタまたはトランジスタ群が配置され、
前記ゲート配線の他端に、前記複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群の集合とカレントミラー回路を構成する前記第2のトランジスタまたはトランジスタ群が配置され、
前記トランジスタ群の集合は、その外側にダミーのトランジスタ群を形成または配置してなるトランジスタ群の集合であることを特徴とするEL表示装置。 - 前記第1および第2のトランジスタに流す電流の大きさに比例して、前記画像の階調に応じた電流の大きさを変化させるように構成されていることを特徴とする請求項1記載のEL表示装置。
- 前記第1のトランジスタまたはトランジスタ群と、前記第2のトランジスタまたはトランジスタ群のうち、少なくとも一方に、前記画像の階調に応じた電流の大きさを変化させるトリミング箇所を有することを特徴とする請求項1記載のEL表示装置。
- 前記第1のトランジスタと、前記第2のトランジスタには、同一の大きさの基準電流が供給されていることを特徴とする請求項1記載のEL表示装置。
- 前記複数の単位トランジスタのゲート端子を接続するゲート配線に抵抗回路が形成されていることを特徴とする請求項1記載のEL表示装置。
- 前記単位トランジスタは、Nチャンネルトランジスタである、請求項1記載のEL表示装置。
- 前記複数の単位トランジスタからなるトランジスタ群は、第1の大きさの電流を出力する第1の単位トランジスタと、第2の大きさの電流を出力する第2の単位トランジスタとを有することを特徴とする請求項1記載のEL表示装置。
- 前記単位トランジスタは、Nチャンネルトランジスタであり、前記単位トランジスタを有するドライバ回路は、基板上に実装されており、
前記表示画面のEL素子に電流を供給するアノード配線またはカソード配線は、前記基板上であって、前記ドライバ回路の裏面側に形成されていることを特徴とする請求項1記載のEL表示装置。 - 前記ドライバ回路が出力する前記画像の階調に応じた電流を、前記信号線に印加する前に、前記信号線の電荷を強制的に放出または充電するプリチャージまたはディスチャージ回路を更に具備することを特徴とする請求項1記載のEL表示装置。
- 前記単位トランジスタは、Nチャンネルトランジスタであり、
前記画素には、前記EL素子に電流を供給する駆動用トランジスタが形成されており、
前記画素は、前記EL素子に電流を供給する信号経路にスイッチ用トランジスタが形成されており、
前記スイッチ用トランジスタをオンオフ制御することにより、前記表示画面に帯状の非表示領域または表示領域を発生させ、前記非表示領域または表示領域を前記表示画面の所定方向に走査させるように構成されていることを特徴とする請求項1記載のEL表示装置。
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