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JP2000098974A - 容量性発光素子ディスプレイ装置及びその駆動方法 - Google Patents

容量性発光素子ディスプレイ装置及びその駆動方法

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JP2000098974A
JP2000098974A JP10269458A JP26945898A JP2000098974A JP 2000098974 A JP2000098974 A JP 2000098974A JP 10269458 A JP10269458 A JP 10269458A JP 26945898 A JP26945898 A JP 26945898A JP 2000098974 A JP2000098974 A JP 2000098974A
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JP
Japan
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drive
line
potential
light emitting
scanning
Prior art date
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Pending
Application number
JP10269458A
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English (en)
Inventor
Yoshiyuki Okuda
義行 奥田
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Pioneer Corp
Original Assignee
Pioneer Electronic Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pioneer Electronic Corp filed Critical Pioneer Electronic Corp
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Priority to US09/404,195 priority patent/US6369515B1/en
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】 消費電力を抑制した容量性発光素子ディスプ
レイ装置の駆動方法の提供。 【解決手段】 ドライブ線及び走査線の複数の交差位置
に配置されかつそれら間に接続された複数の容量性発光
素子と、走査線を異なる第1又は第2電位のいずれか一
方に接続自在な走査スイッチと、ドライブ線を第1及び
第2電位の少くとも一方又は駆動源に接続自在の駆動ス
イッチと、各スイッチを制御する発光制御回路とから成
り、走査スイッチが走査線をいずれか低い方の電位に接
ぐ走査期間に同期し駆動スイッチが選択的にドライブ線
を駆動源に接ぎ、選択された素子を発光させる装置の駆
動方法であって、リセット期間においてすべての走査線
を同一電位からなる電位につなぎ、前回及び今回の走査
期間に駆動源への接続のない非接続維持ドライブ線を、
又は駆動源へ前回は接続され今回は非接続のドライブ線
を選択し、これを開放し他をリセット電位に接続する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、画像表示パネルの
駆動方法及び駆動装置に関し、特に有機エレクトロルミ
ネセンス素子等の容量性発光素子ディスプレイの駆動方
法及び駆動装置に関する。
【0002】
【従来の技術】低消費電力及び高表示品質並びに薄型化
が可能なディスプレイとして、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が注目されてい
る。該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10
1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。
【0003】有機エレクトロルミネッセンス素子(以
下、単に素子ともいう)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、
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、有機エレクトロルミネッセンス素子
は、容量性の発光素子であると考えられる。有機エレク
トロルミネッセンス素子は、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初め、この電流に比例した強
度で発光する。
【0004】かかる素子の電圧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Vth以下の電圧では電流Iはきわめて小
さく、発光閾値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
ような素子は、発光閾値Vthを超える駆動電圧を素子に
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。
【0005】かかる有機エレクトロルミネッセンス素子
の複数を用いた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適用可能である。図4に単純マトリ
クス表示パネルの一例の構造を示す。n個の陰極線(金
属電極)B1 〜Bnを横方向に、m個の陽極線(透明電
極)A1 〜Amを縦方向に平行に伸長して設けられ、各
々の交差した部分(計n×m個)に有機エレクトロルミネ
ッセンス素子E1,1 〜Em, n の発光層を挟む。画素を担
う素子E1,1 〜Em,n は、格子状に配列され、垂直方向
に沿う陽極線A1 〜Am と水平方向に沿う陰極線B1
n 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、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
続される。陰極線は陰極線走査回路1に接続されて駆
動、陽極線は陽極線ドライブ回路2に接続されてそれぞ
れ駆動される。
【0006】陰極線走査回路1は、各陰極線の電位を個
々に定める陰極線B1 〜Bnに対応する走査スイッチ51
〜5nを有し、個々が、電源電圧からなる逆バイアス電
圧VCC (例えば10V)及びアース電位(0V)のう
ちのいずれか一方を、対応する陰極線に接続する。陽極
線ドライブ回路2は、各陽極線を通じて駆動電流を素子
個々に供給する陽極線A1 〜Amに対応した電流源21
〜2m(例えば定電流源)及びドライブスイッチ61
m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、電流源を用いるのが一般的であ
る。電流源21〜2mの供給電流量は、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、素子が定常発光状態にある時は、上述した素子の容
量成分Cに電荷が充電されているため、素子の両端電圧
は規定値Ve(以下、これを発光規定電圧と称する。)
となる。
【0007】陽極線はまた、陽極線リセット回路3に接
続される。この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71 〜7m 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。
【0008】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、画像データの水平走査期間に対
応する陰極線のいずれかを選択してアース電位に設定
し、その他の陰極線は逆バイアス電圧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。逆バイアス電圧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
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、逆バイアス電圧VCC=発光規定電圧Veと設定され
るのが一般的である。走査スイッチ5 1 〜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
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。
【0009】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
が示す画素情報に従って当該走査線に接続されている素
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61〜6m のいくつかをオンオフ制御
し、陽極線A1 〜Am を通じて画素情報に応じた該当素
子への駆動電流の供給をなす。これにより、駆動電流の
供給された素子は、当該画素情報に応じた発光をなすこ
ととなる。
【0010】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71
〜7m 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。
【0011】なお、以下に述べる図4〜図6に示す動作
は、陰極線B1 を走査して素子E1, 1及びE2,1を光らせ
た後、陰極線B2 に走査を移して素子E2,2 及びE3,2
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 に印加される逆
バイアス電圧VCC は、素子の発光規定電圧Veと同じ
10Vとされている。
【0012】先ず、図4においては、走査スイッチ51
のみが0V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 により逆バイアス電圧VCCが印加され
ている。同時に、陽極線A1及びA2 には、ドライブス
イッチ61 及び62 によって電流源21 及び22 が接続
されている。また、他の陽極線A3 〜Am には、シャン
トスイッチ73 〜7mによって0Vのアース電位側に切
り換えらている。したがって、図4の場合、素子E1,1
とE2,1 のみが順方向にバイアスされ、電流源21 及び
2 から矢印のように駆動電流が流れ込み、素子E1,1
及びE2,1 のみが発光することとなる。この状態におい
ては、非発光のハッチングして示される素子E3,2〜E
m,nは、それぞれ図示の如き極性に充電されることとな
る。
【0013】この図4の定常発光状態から、次の素子E
2,2 及びE3,2 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61 〜6m
開放するとともに、全ての走査スイッチ51 〜5n と全
てのシャントスイッチ71 〜7m を0Vのアース電位側
に切り換え、陽極線A1 〜Am と陰極線B1 〜Bn の全
てを一旦0Vのアース電位側にシャントし、オールリセ
ットを掛ける。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0Vの同電位となるので、各素子に
充電されていた電荷は図中の矢印で示すようなルートを
通って放電し、全ての素子の充電電荷が瞬時のうちに無
くなる。
【0014】このようにして全ての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0V側に切り換え、陰極
線B 2 の走査を行う。これと同時に、ドライブスイッチ
2 及び63 を閉じて電流源22 及び23 を対応の陽極
線に接続せしめるとともに、シャントスイッチ71 ,7
4 〜7m をオンとし、陽極線A1 ,A4 〜Am に0Vを
与える。
【0015】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
3から供給される駆動電流は、素子E3,2に流れ込むだ
けではなく、素子E3,3〜E3,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、素子
3,2を定常発光状態にする(素子E3,2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。
【0016】しかし、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
2及びA3の電位は約VCCとなるため、次に発光させる
べき素子E2,2及びE3,2には、電流源22及び23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流れ込み、この充電電
流によって発光規定電圧Veまで瞬時に達し定常発光状
態に瞬時に移行できる。
【0017】以上述べたように、従来のリセット駆動法
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0V又は逆バ
イアス電圧VCC 電位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
の発光すべき素子の発光の立ち上がりを早くすることが
できる。
【0018】
【発明が解決しようとする課題】しかし、かかるリセッ
ト駆動法を実行する単純マトリクス表示パネルにおい
て、発光する素子の並列容量成分に充電された電荷を各
走査の開始前にオールリセットにより放電するので、無
駄な消費電力があるという欠点がある。例えば、図4〜
図6に示す陰極線B1からB2への走査の切り換わりの際
に、陽極線Amに接続された素子Em,1及びEm,2が非発
光である場合に着目して、これら素子の損失電力を、図
7を参照して説明する。すなわち、図7(a)に示すよう
に、陰極線B1の第1走査中に素子Em,1 は陰極線B1
び陽極線Amが共にアース電位で充電されないが、素子
m,2 〜Em,n は逆バイアス電圧VCC で逆方向にバイ
アスされ、陰極線B2 〜Bnからそれらの並列容量成分
が逆方向に電荷eで充電される。陽極線Amにおける非
発光の素子の合計電荷は(n−1)eとなる。次に、図
7(b)に示すように0Vオールリセットにより陽極線Am
並びに陰極線B2 〜Bnから全電荷(n−1)eは放電
され、電荷はゼロとなる。次の陰極線B2の第2走査
中、図7(c)に示すように陽極線Amの非発光素子Em,1
並びにEm,2 〜Em,nの並列容量成分には、また全電荷
(n−1)eで充電される。このように、非発光素子に
注目すると、リセットの度に電荷の無駄な放電がある。
すなわち、第1及び第2走査の間にリセットされて、陽
極線A2の素子E2,1 及びE2,2 のように同一陽極線上
の素子がオフ−オフとなる場合に、電荷2(n−1)e
の無駄な消費電力がある。表示パネルの複数の素子にお
ける並列容量の充電及び放電による損失電力は、単位面
積当たりの並列容量、表示パネルの実効面積に比例して
大きくなるので、これを少なくすべきである。
【0019】本発明は、上述した点に鑑みてなされたも
のであり、その目的は、消費電力を増大させることなく
発光立ち上がりが早い容量性発光素子ディスプレイ装置
を提供することにある。
【0020】
【課題を解決するための手段】本発明の方法は、ドライ
ブ線及び走査線の複数の交差位置に配置されかつ前記走
査線及び前記ドライブ線間に接続された複数の容量性発
光素子と、前記走査線を異なる第1又は第2電位のいず
れか一方に接続自在とする走査スイッチ手段と、前記ド
ライブ線を前記第1及び第2電位の少なくとも一方又は
駆動源に接続自在とする駆動スイッチ手段と、前記駆動
スイッチ手段及び前記走査スイッチ手段を制御する発光
制御手段と、からなり、前記走査スイッチ手段が前記走
査線を前記第1又は第2電位のいずれか低い方へ接続す
る走査期間に同期して前記駆動スイッチ手段が選択的に
前記ドライブ線を駆動源へ接続して、選択された容量性
発光素子を発光せしめる容量性発光素子ディスプレイ装
置の駆動方法であって、前記走査期間の間にリセット期
間を設け、すべてのドライブ線のうち、前回及び今回の
走査期間において前記駆動源への接続がなされない非接
続維持ドライブを選択し、前記リセット期間において、
すべての走査線を同一電位からなるリセット電位に接続
するとともに、選択された前記非接続維持ドライブ線を
開放し、他のドライブ線を前記リセット電位に接続する
ことを特徴とする。
【0021】また、本発明の方法は、ドライブ線及び走
査線の複数の交差位置に配置されかつ前記走査線及び前
記ドライブ線間に接続された複数の容量性発光素子と、
前記走査線を異なる第1又は第2電位のいずれか一方に
接続自在とする走査スイッチ手段と、前記ドライブ線を
前記第1及び第2電位の少なくとも一方又は駆動源に接
続自在とする駆動スイッチ手段と、前記駆動スイッチ手
段及び前記走査スイッチ手段を制御する発光制御手段
と、からなり、前記走査スイッチ手段が前記走査線を前
記第1又は第2電位のいずれか低い方へ接続する走査期
間に同期して前記駆動スイッチ手段が選択的に前記ドラ
イブ線を駆動源へ接続して、選択された容量性発光素子
を発光せしめる容量性発光素子ディスプレイ装置の駆動
方法であって、前記走査期間の間にリセット期間を設
け、すべてのドライブ線のうち、今回の走査期間におい
て前記駆動源への接続がなされない非接続ドライブ線を
選択し、前記リセット期間において、すべての走査線を
同一電位からなるリセット電位に接続するとともに、選
択された前記非接続ドライブ線を開放し、他のドライブ
線を前記リセット電位に接続することを特徴とする。
【0022】上記容量性発光素子ディスプレイ装置の駆
動方法において、前記非接続維持ドライブ線または前記
接続維持ドライブ線の選択は、前記今回の走査期間の直
前のリセット期間において行われることを特徴とする。
上記容量性発光素子ディスプレイ装置の駆動方法におい
て、前記第1電位及び第2電位は、一方がアース電位で
他方が前記容量性発光素子の発光規定電圧から発光閾値
電圧までの電位差よりも大なる電位であることを特徴と
する。
【0023】上記容量性発光素子ディスプレイ装置の駆
動方法において、前記第1電位及び第2電位は、一方がア
ース電位で他方が前記容量性発光素子の発光規定電圧と
略等しい電位であることを特徴とする。上記容量性発光
素子ディスプレイ装置の駆動方法において、前記リセッ
ト電位は、前記第1及び第2電位の何れかに等しいこと
を特徴とする。
【0024】上記容量性発光素子ディスプレイ装置の駆
動方法において、前記選択された容量性発光素子が接続
される走査線は、前記アース電位に接続されるととも
に、他の走査線は、前記容量性発光素子の発光規定電圧
から発光閾値電圧までの電位差よりも大なる電位に接続
されることを特徴とする。上記容量性発光素子ディスプ
レイ装置の駆動方法において、前記選択された容量性発
光素子が接続される走査線は、前記アース電位に接続さ
れるとともに、他の走査線は、前記容量性発光素子の発
光規定電圧と略等しい電位に接続されることを特徴とす
る。
【0025】上記容量性発光素子ディスプレイ装置の駆
動方法において、前記駆動源に接続され発光されるべき
前記選択された容量性発光素子に接続されるドライブ線
以外のドライブ線は、アース電位に接続されることを特
徴とする。上記容量性発光素子ディスプレイ装置の駆動
方法において、前記容量性発光素子はエレクトロルミネ
ッセンス素子であることを特徴とする。
【0026】上記容量性発光素子ディスプレイ装置の駆
動方法において、前記容量性発光素子は、略平行に伸長
した複数のドライブ線及び各々が前記ドライブ線に略垂
直で略平行に伸長した複数の走査線の各交差位置に配置
されかつ前記走査線及び前記ドライブ線に接続されたこ
とを特徴とする。本発明の容量性発光素子ディスプレイ
装置においては、ドライブ線及び走査線の複数の交差位
置に配置されかつ前記走査線及び前記ドライブ線間に接
続された複数の容量性発光素子と、前記走査線を異なる
第1又は第2電位のいずれか一方に接続自在とする走査
スイッチ手段と、前記ドライブ線を前記第1及び第2電
位の少なくとも一方又は駆動源に接続自在とする駆動ス
イッチ手段と、前記駆動スイッチ手段及び前記走査スイ
ッチ手段を制御する発光制御手段と、からなり、前記発
光制御手段は、前記走査スイッチ手段が前記走査線を前
記第1又は第2電位のいずれか低い方へ接続する走査期
間に同期して前記駆動スイッチ手段が選択的に前記ドラ
イブ線を駆動源へ接続して、選択された容量性発光素子
を発光せしめる容量性発光素子ディスプレイ装置であっ
て、すべてのドライブ線のうち、前回及び今回の走査期
間において前記駆動源への接続がなされない非接続維持
ドライブ線を選択する判別手段を有し、前記発光制御手
段は、前記前記走査期間の間にリセット期間を画定し、
前記リセット期間において、すべての走査線を同一電位
からなるリセット電位に接続するとともに、前記判別手
段により選択された前記非接続維持ドライブ線を開放
し、他のドライブ線を前記リセット電位に接続するよう
に制御することを特徴とする。
【0027】また、本発明の容量性発光素子ディスプレ
イ装置においては、ドライブ線及び走査線の複数の交差
位置に配置されかつ前記走査線及び前記ドライブ線間に
接続された複数の容量性発光素子と、前記走査線を異な
る第1又は第2電位のいずれか一方に接続自在とする走
査スイッチ手段と、前記ドライブ線を前記第1及び第2
電位の少なくとも一方又は駆動源に接続自在とする駆動
スイッチ手段と、前記駆動スイッチ手段及び前記走査ス
イッチ手段を制御する発光制御手段と、からなり、前記
発光制御手段は、前記走査スイッチ手段が前記走査線を
前記第1又は第2電位のいずれか低い方へ接続する走査
期間に同期して前記駆動スイッチ手段が選択的に前記ド
ライブ線を駆動源へ接続して、選択された容量性発光素
子を発光せしめる容量性発光素子ディスプレイ装置であ
って、すべてのドライブ線のうち、今回の走査期間にお
いて前記駆動源への接続がなされない非接続ドライブ線
を選択する判別手段を有し、前記発光制御手段は、前記
走査期間の間にリセット期間を画定し、前記リセット期
間において、すべての走査線を同一電位からなるリセッ
ト電位に接続するとともに、前記判別手段により選択さ
れた前記非接続ドライブ線を開放し、他のドライブ線を
前記リセット電位に接続することを特徴とする。
【0028】上記容量性発光素子ディスプレイ装置にお
いて、前記判別手段によるドライブ線の選択は、前記今
回の走査期間の直前のリセット期間において行なわれる
ことを特徴とする。上記容量性発光素子ディスプレイ装
置において、前記第1電位及び第2電位は、一方がアー
ス電位で他方が前記容量性発光素子の発光規定電圧から
発光閾値電圧までの電位差よりも大なる電位である。
【0029】上記容量性発光素子ディスプレイ装置にお
いて、前記第1電位及び第2電位は、一方がアース電位
で他方が前記容量性発光素子の発光規定電圧と略等しい
電位であることを特徴とする。上記容量性発光素子ディ
スプレイ装置において、前記リセット電位は、前記第1
及び第2電位の何れかに等しいことを特徴とする。
【0030】上記容量性発光素子ディスプレイ装置にお
いて、前記発光制御手段は、前記走査期間において、前
記選択された容量性発光素子が接続される走査線を前記
アース電位に接続させるとともに、他の走査線を前記容
量性発光素子の発光規定電圧から発光閾値電圧までの電
位差よりも大なる電位に接続させるように制御すること
を特徴とする。
【0031】上記容量性発光素子ディスプレイ装置にお
いて、前記発光制御手段は、前記走査期間において、前
記選択された容量性発光素子が接続される走査線を前記
アース電位に接続させるとともに、他の走査線を前記容
量性発光素子の発光規定電圧と略等しい電位に接続させ
るように制御することを特徴とする。上記容量性発光素
子ディスプレイ装置において、前記発光制御手段は、前
記走査期間において、発光されるべき前記選択された容
量性発光素子が接続されるドライブ線以外のドライブ線
を、前記アース電位に接続させるように制御することを
特徴とする。
【0032】本発明によれば、いわゆるリセット駆動方
法において、リセット期間においてすべてのドライブ線
の電位を同一に設定するのではなく、隣り合う走査動作
のリセット中において同一ドライブ線中の非発光の素子
のオフ−オフ状態の当該ドライブ線を抽出し、すなわ
ち、すべてのドライブ線のうち前回及び今回の走査期間
においても駆動源に接続されない連続非発光のドライブ
線を選択する判別をなし、選択されたドライブ線を開放
することによってフローティング状態として、リセット
中、当該ドライブ線のすべての素子の並列容量成分の残
留電荷を放電することなく保持できる。その一方で、今
回の非発光素子の接続されたドライブ線への発光に寄与
しない電荷の充電を回避できるので、消費電力を増大さ
せることなく発光立ち上がりが早い容量性発光素子ディ
スプレイ装置を達成できる。
【0033】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて詳細に説明する。図8は、容量性発光素子の
有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた本発明の一
実施例によるディスプレイ装置の概略的な構成を示す。
ディスプレイ装置は、容量性発光パネル120と発光制
御部40とを有する。発光パネル120は、上記したよ
うなドライブ線の陽極線A1 〜Am及び走査線の陰極線
1 〜Bnの複数の交差位置にマトリクス状に配置され
かつ走査線及びドライブ線間に接続された複数の有機エ
レクトロルミネッセンス素子Ei,j(1≦i≦m,1≦j
≦n)からなる。すなわち、有機エレクトロルミネッセ
ンス素子は、略平行に伸長した複数のドライブ線及び各
々がドライブ線に略垂直で略平行に伸長した複数の走査
線の各交差位置に配置されかつ走査線及びドライブ線に
接続されている。発光パネル120は、走査線を異なる
電位のアース電位及び逆バイアス電位のいずれか一方に
接続自在とする走査スイッチ手段である陰極線走査回路
1と、ドライブ線をアース電位及び逆バイアス電位の少
なくとも一方又は駆動源に接続自在とする駆動スイッチ
手段である陽極線ドライブ回路2と、を含む。
【0034】図11に示すように、陰極線走査回路1
は、陰極線B1 〜Bnに対応する走査スイッチ51 〜5n
を有し、個々が、電源電圧からなる逆バイアス電圧VCC
(例えば10V)及びアース電位(0V)のうちのい
ずれか一方を、対応する陰極線に接続する。陽極線ドラ
イブ回路2は、陽極線A1 〜Amに対応した電流源21
m及びアース電位の何れかに切り換えるドライブスイ
ッチ61 〜6m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。したがって、選択さ
れていない素子が誤発光しないように、逆バイアス電圧
CCは、発光規定電圧Ve−発光閾値電圧Vthよりも
大きくしなければならず、上述したように、逆バイアス
電圧VCC=発光規定電圧Veとするのが一般的である。
【0035】走査スイッチにより陰極線B1 〜Bn は、
水平走査期間毎に順次アース電位に切り換えられ、それ
以外は逆バイアス電圧VCCに切り換えられる、いわゆる
線順次走査に従った切換制御を行う。また、線順次走査
の代わりに、陰極線走査回路1はインターレース走査で
制御されてもよい。陽極線ドライブ回路2のドライブス
イッチを介して陽極線A1 〜Amに画像データが供給さ
れる。従って、陰極線はこれに接続された素子を発光可
能とする走査線として、陽極線はこれに接続された素子
を発光させるドライブ線として機能する。
【0036】発光制御部40は陰極線走査回路1及び陽
極線ドライブ回路2に接続され、これらを制御する発光
制御手段である。発光制御部40は、陰極線走査回路1
がいずれかの走査線をアース電位へ周期的に接続する走
査期間に同期して陽極線ドライブ回路2が選択的にドラ
イブ線を駆動源へ接続して、選択された素子を発光せし
める。
【0037】発光制御部40内において、同期分離回路
41は、供給された入力ビデオ信号中から水平及び垂直
同期信号を抽出してこれらをタイミングパルス発生回路
42に供給する。タイミングパルス発生回路42は、こ
れら抽出された水平及び垂直同期信号に基づいた同期信
号タイミングパルスを発生してこれをA/D変換器4
3、制御回路45及び走査タイミング信号発生回路47
の各々に供給する。A/D変換器43は、上記同期信号
タイミングパルスに同期して入力ビデオ信号を1画素毎
に対応したディジタル画素データに変換し、これをメモ
リ44に供給する。制御回路45は、後述する駆動方法
に基づいて上記同期信号タイミングパルスに同期した書
込信号及び読出信号をメモリ44に供給する。メモリ4
4は、書込信号に応じて、A/D変換器43から供給さ
れた各画素データを順次取り込む。また、メモリ44
は、読出信号に応じて、このメモリ44内に記憶されて
いる画素データを順次読み出して次段の出力処理回路4
6へ供給する。走査タイミング信号発生回路47は、走
査スイッチ及びドライブスイッチを制御するための各種
タイミング信号を発生してこれらを陰極線走査回路1及
び出力処理回路46の各々に供給する。出力処理回路4
6は、走査タイミング信号発生回路47からのタイミン
グ信号に同期させて、メモリ44から供給された画素デ
ータを陽極線ドライブ回路2に供給する。
【0038】第1の態様として、発光制御回路40にお
ける容量性発光パネルの駆動方法を以下に図9に基づい
て説明する。まず、制御回路45はメモリ44に1水平
走査期間(1H)を示すH同期パルスが到来したか否か
を判断する(ステップ1)。次に、制御回路45は今回
1水平走査期間(第j走査)分の画像データをメモリ4
4から取り込み記憶する(ステップ2)。
【0039】次に、制御回路45は前回走査時(第j−1
走査)に記憶した前回1水平走査期間分の画像データと
今回1水平走査期間(第j走査)分とを比較して、前回
走査時(第j−1走査)において接続された素子が非発
光であり、今回走査期間(第j走査)においても接続さ
れた素子が非発光となるドライブ線iの有無を判断する
(ステップ3)。
【0040】次に、接続された素子が前回走査時(第j
−1走査)及び今回走査期間(第j走査)のいずれにお
いても非発光であるドライブ線iが有り、と判断されれ
ば、制御回路45は今回の第j水平走査分の画像データ
をメモリ44へ返し、出力処理回路46を介して、陽極
線ドライブ回路2のドライブスイッチを制御し、ドライ
ブ線iを開放するとともにドライブ線iを除くドライブ
線をリセット電位側にオン状態とする。これによって、
ドライブ線iを除くドライブ線及び全ての走査線を同一
リセット電位にリセット時間だけ接触させる(ステップ
4)。
【0041】一方、ステップ3において、接続された素
子が前回走査時(第j−1走査)及び今回走査期間(第
j走査)のいずれにおいても非発光であるドライブ線i
が無し、と判断されれば、全ての走査線及びドライブ線
を同一リセット電位にリセット時間だけ接触させる(ス
テップ5)。次に、以上のリセットモードの終了後、今
回1水平走査期間(第j走査)分の画素データに応じ
て、第j走査線に交差するドライブ線への所定電流が供
給される(ステップ6)。
【0042】さらに、第2の態様として、発光制御回路
40における容量性発光パネルの駆動方法を以下に図1
0に基づいて説明する。まず、図10に示すように、制
御回路45はステップ1〜2までは上記第1の態様と同
様にステップ1〜2を実行する。次に、制御回路45
は、今回走査期間(第j走査)において接続された素子
が非発光となるドライブ線iの有無を判断する(ステッ
プ3)。
【0043】次に、今回走査期間(第j走査)において
接続された素子が非発光となるドライブ線iが有りと判
断されれば、制御回路45は、出力処理回路46を介し
て、陽極線ドライブ回路2のドライブスイッチを制御
し、ドライブ線iを開放するとともにドライブ線iを除
くドライブ線をリセット電位側にオン状態とする(ステ
ップ4)。
【0044】一方、ステップ3において、今回走査期間
(第j走査)において接続された素子が非発光となるド
ライブ線iが無し、と判断されれば、全ての走査線及び
ドライブ線を同一リセット電位にリセット時間だけ接触
させ(ステップ5)、リセットモードの終了後、今回1
水平走査期間(第j走査)分の画素データに応じて、第j
走査線に交差するドライブ線への所定電流が供給される
(ステップ6)。
【0045】単純マトリクス表示パネルのリセット駆動
法の上記第1の態様の実施例である、本発明の、第1の
実施例を、図11〜図13を参照して説明する。なお、
以下の動作は、上記従来例と同じ表記方法で、同様に、
陰極線B1 の第1走査にて素子E1,1及びE2,1を光らせ
た後、陰極線B2の第2走査にて素子E2,2 及びE3,2
光らせる場合を例に挙げたものである。また、陰極線B
1 〜Bn に印加される逆バイアス電圧VCC は、素子の
発光規定電圧Veと同じとする。また、リセット電位は
アース電位とする。
【0046】先ず、図11においては、第1走査期間に
おいて、走査スイッチ51のみがアース電位側に切り換
えられ、陰極線B1 が走査され、他の陰極線B2 〜Bn
には、走査スイッチ52 〜5n により逆バイアス電圧V
CCが印加されている。同時に、陽極線A1 及びA2
は、ドライブスイッチ61 及び62 によって電流源21
及び22 が接続され、他の陽極線A3 〜Am はスイッチ
3 〜6m によってアース電位側に切り換えらている。
したがって、素子E1,1 及びE2,1 のみが発光すると同
時に、図示するように、素子E3,2〜E3,n…Em,2〜E
m,nには逆方向に電荷eがそれぞれ充電される。
【0047】次に、リセット期間において図9に示す駆
動方法を通して発光制御回路40が第1走査期間及び第
2走査期間において発光させるべき素子がないドライブ
線の陽極線A4〜Amを選択しているので、図12に示す
ように、ドライブ線の陽極線A4〜Amをフローティング
状態にするようにドライブスイッチ64〜6mを開放し、
ドライブスイッチ61 、62 及び63をアース電位側に
切り換えるとともに、全ての走査スイッチ51 〜5n
アース電位側に切り換える。このアース電位オープンリ
セットが行われると、素子E1,1及びE2,1に充電されて
いた順方向電荷と素子E3,2〜E3,nに充電されていた逆
方向電荷がすべて放電されるとともに、素子E4,2〜E
4,n…Em,2〜Em,nに充電されていた逆方向の電荷e
は、同一陽極線上において図中矢印で示すルートを通っ
て移動し、各陽極線A4…Amに接続される全ての素子E
4,2〜E4,n…Em,2〜Em,nにそれぞれ逆方向の電荷(n
−1)e/nが保持される状態となる。
【0048】この後、第2走査期間においては、図13
に示すように、陰極線B2 の走査スイッチ52 のみをア
ース電位側にかつ他を逆バイアス電位に切り換えて陰極
線B 2 の走査を行うと同時に、ドライブスイッチ62
び63 を電流源22 及び23側にかつ他をアース電位側
に切り換える。これにより、発光させるべき素子E2, 2
及びE3,2には、従来(図6に図示)と同様に、電流源
2及び23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流れ
込み、この充電電流によって定常発光状態に瞬時に移行
できる。また、陽極線A1上の素子E1,1、E1,3〜E1,n
も、従来(図6に図示)と同様に、逆バイアス電圧VCC
の定電圧源から電流が流れ込み逆方向の電荷eが充電さ
れる。一方、各陽極線A4…Amの素子E4,1、E4,3〜E
4,n…Em,1、Em,3〜Em,nには、元々逆方向の電荷(n
−1)e/nが保持されているので、これらの素子に
は、陰極線B2の走査が行なわれる瞬間に、逆バイアス
電圧の定電圧源により電荷eに足りない分のe/nだけ
が瞬時に充電される。E4,2…Em,2に保持されていた電
荷は放電する。なお、発光させるべき素子E2,2 及びE
3,2 以外の他の素子についても、図中に矢印で示したよ
うなルートでそれぞれ充電が行われるが、これらの充電
方向は逆バイアス方向であるので、素子E2,2 及びE
3,2 以外の他の素子が誤発光することはない。
【0049】以上の走査の切換え動作における消費電荷
について、上述した従来例(図4〜図6)と比較する
と、素子E4,1〜E4,n…Em,1〜Em,nに対するリセット
時の放電電荷量と走査切換え時の充電電荷量が大幅に低
減しており、発光に寄与しない素子の容量成分の充放電
電荷の浪費が大幅に節約されている。次に、上記第1の
態様における実施例である。本発明の第2の実施例のリ
セット駆動法を図14〜図16に示す。この第2の実施
例はリセット電位を逆バイアス電圧VCCと同電位にした
場合を示すものであり、図11〜図13に示す陽極線ド
ライブ回路2おけるドライブスイッチの2点切換スイッ
チの代わりに、ドライブスイッチ61 〜6mの各々に3
点切換を用いて、電流源21 〜2m、逆バイアス電圧V
CC と同電位を付与する定電圧源及びアース電位を切り
替えて供給できる構成として、リセットモードにおいて
陰極線及び陽極線を一旦逆バイアス電圧V CCの同電位に
することができる。
【0050】図14に示す第1走査モードは、図11に
示すものと同一であるので、説明を省略するが、リセッ
ト期間においては、図9に示す駆動方法を通して発光制
御回路40が発光させるべき素子がないドライブ線の陽
極線A4〜Amを選択しているので、図15に示すよう
に、ドライブ線の陽極線A4〜Amをフローティングする
ようにドライブスイッチ64〜6mを開放し、ドライブス
イッチ61 、62 及び6 3を逆バイアス電位VCCの側に
切り換えるとともに、全ての走査スイッチ51 〜5n
逆バイアス電位VCCの側に切り換える。この逆バイアス
電位オープンリセットが行われると、素子E1,1及びE
2,1に充電されていた順方向電荷と素子E3, 2〜E3,n
充電されていた逆方向電荷がすべて放電されるととも
に、素子E4,2〜E4,n…Em,2〜Em,nに充電されていた
逆方向の電荷eは、同一陽極線上において図中矢印で示
すルートを通って移動し、各陽極線A4…Amに接続され
る全ての素子E4,2〜E4,n…Em,2〜Em,nにそれぞれ逆
方向の電荷(n−1)e/nが保持される状態となる。
【0051】次の図16に示す第2走査モードは第1実
施例の図13に示すものと同一であるので、説明を省略
するが、同様の効果を奏する。次に第2の態様における
実施例である、本発明の第3の実施例のリセット駆動法
を図17〜図19に示す。この実施例はリセット電位を
アース電位とするものであり、発光パネル120の構成
については図11〜図13と同一である。
【0052】図17に示す第1走査モードは、図11に
示すものと同一であるので、説明は省略するが、リセッ
ト期間においては、図10に示す駆動方法を通して、発
光制御回路40が第2走査期間の際に発光させるべき素
子がないドライブ線である陽極線A1、A4〜Amを選択
しているので、図18に示すように、陽極線A1、A4
mをフローティングするようにドライブスイッチ61
4〜6mを開放し、ドライブスイッチ62及び63を逆バ
イアス電位VCCの側に切り換えるとともに、すべての走
査スイッチ51〜5nを逆バイアス電位VCCの側に切り換
える。
【0053】このアース電位オープンリセットが行なわ
れると、素子E2,1に充電されていた順方向電荷と素子
3,2〜E3,nに充電されていた逆方向電荷がすべて放電
され、素子E1,1に充電されていた順方向電荷eは、陽
極線A1上において図中矢印で示すルートを通って移動
し、陽極線A1に接続される全ての素子E1,1〜E1,n
それぞれ順方向電荷e/nが保持される状態となり、素
子E4,2〜E4,n…Em,2〜Em,nに各々充電されていた逆
方向の電荷eは、同一陽極線上において図中矢印で示す
ルートを通って移動し、各陽極線A4…Amに接続される
全ての素子E4, 2〜E4,n…Em,2〜Em,nにそれぞれ逆方
向の電荷(n−1)e/nが保持される状態となる。こ
こで、素子E1,1〜E1,nに保持される順方向電荷e/n
は微少であるので、その両端電圧が発光閾値電圧Vth
を超えて誤発光することはない。この後、第2走査期間
においては、図13と同様に、陰極線B2の走査スイッ
チ52のみをアース電位側にかつ他をバイアス電位に切
り換えて陰極線B2の走査を行うと同時に、ドライブス
イッチ62及び63を電流源22及び23側にかつ他をアー
ス電位側に切り換える。これにより、発光させるべき素
子E2,2及びE3,2には、従来(図6に図示)と同様に、
電流源22及び23だけではなく陰極線B1、B3〜Bn
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
が流れ込み、この充電電流によって定常発光状態に瞬時
に移行できる。一方、陽極線A1上の素子E1,1、E1,3
〜E1,nには、元々順方向の電荷e/nが保持されてい
るので、これらの素子には、陰極線B2の走査が行なわ
れる瞬間に、逆バイアス電圧の定電圧源により、逆方向
の電荷eに足りない分の(n+1/n)eだけが瞬時に
充電される。同様に、各陽極線A4…Amの素子E4,1
4,3〜E4,n…Em,1、Em,3〜Em,nには、元々逆方向
の電荷(n−1)e/nが保持されているので、これら
の素子には、陰極線B2の走査が行なわれる瞬間に、逆
バイアス電圧の定電圧源により電荷eに足りない分のe
/nだけが瞬時に充電される。E1,2、E4,2…Em,2
保持されていた電荷は放電する。
【0054】以上の走査の切換え動作における消費電荷
について、上述した従来例(図4〜図6)と比較する
と、素子E4,1〜E4,n…Em,1〜Em,nに対するリセット
時の放電電荷量と走査切換え時の充電電荷量が大幅に低
減しており、発光に寄与しない素子の容量成分の充放電
電荷の浪費が大幅に節約されている。また、上述した第
1の態様と比較すると、リセット時にフローティング状
態にする陽極線の判別が、今回1水平走査期間(第j走
査)画像データのみに基づいて行なわれるため、判別に
かかる工程及び手段をより簡素にすることができる。
【0055】なお、上述した第2の態様においても、リ
セット電位を逆バイアス電圧VCCと同電位に設定するこ
とが可能である。また、陰極線を横方向に、陽極線を縦
方向に設けたが、陽極線を横方向に、陰極線を縦方向に
設けてもよい。さらにまた、横方向に設けた電極で走査
し、縦方向に設けた電極で輝度を制御したが、縦方向に
設けた電極で走査し、横方向に設けた電極で輝度を制御
してもよい。ただし、陽極線で走査する場合は、陽極線
及び陰極線の駆動電源は上記の説明とは逆極性とする。
【0056】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、
ドライブ線及び走査線の交差位置にてそれら間に接続さ
れた複数の容量性発光素子と、走査線を異なる第1又は
第2電位のいずれか一方に接続自在とする走査スイッチ
手段と、ドライブ線を第1及び第2電位の少なくとも一
方又は駆動源に接続自在とする駆動スイッチ手段と、駆
動スイッチ手段及び走査スイッチ手段を制御する発光制
御手段と、からなり、リセット期間後の走査期間に同期
して駆動スイッチ手段が選択的にドライブ線を駆動源へ
接続して、選択された容量性発光素子を発光せしめる容
量性発光素子ディスプレイ装置において、すべてのド
ライブ線のうち、前回及び今回の走査期間において駆動
源への接続がなされない非接続維持ドライブ線を選択
し、リセット期間において、すべての走査線を同一電位
からなるリセット電位に接続するとともに、選択された
非接続維持ドライブ線を開放し、他のドライブ線を前記
リセット電位に接続するか、または、すべてのドライ
ブ線のうち、今回の走査期間において駆動源への接続が
なされない非接続ドライブ線を選択し、リセット期間に
おいて、すべての走査線を同一電位からなるリセット電
位に接続するとともに、選択された非接続ドライブ線を
開放し、他のドライブ線を前記リセット電位に接続する
ようにしたので、消費電力を増大させることなく発光立
ち上がりが早い容量性発光素子ディスプレイ装置を提供
できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】有機エレクトロルミネセンス素子の断面図であ
る。
【図2】有機エレクトロルミネ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グラフである。
【図4】従来の有機エレクトロルミネセンス素子を用い
た表示装置の構成及びこれに適用される0Vリセット駆
動法を説明するためのブロック図である。
【図5】従来の有機エレクトロルミネセンス素子を用い
た表示装置の構成及びこれに適用される0Vリセット駆
動法を説明するためのブロック図である。
【図6】従来の有機エレクトロルミネセンス素子を用い
た表示装置の構成及びこれに適用される0Vリセット駆
動法を説明するためのブロック図である。
【図7】従来の有機エレクトロルミネセンス素子を用い
た表示装置の構成及びこれに適用される0Vリセット駆
動法を説明するための概略回路図である。
【図8】有機エレクトロルミネセンス素子を用いた本発
明によるディスプレイ装置の構成を説明するためのブロ
ック図である。
【図9】本発明によるディスプレイ装置のリセット駆動
法による第1の態様を示すフローチャートである。
【図10】本発明によるディスプレイ装置のリセット駆
動法による第2の態様を示すフローチャートである。
【図11】本発明による第1実施例の有機エレクトロル
ミネセンス素子を用いた表示装置の構成及びこれに適用
されるアース電位オープンリセット駆動法を説明するた
めのブロック図である。
【図12】本発明による第1実施例の有機エレクトロル
ミネセンス素子を用いた表示装置の構成及びこれに適用
されるアース電位オープンリセット駆動法を説明するた
めのブロック図である。
【図13】本発明による第1実施例の有機エレクトロル
ミネセンス素子を用いた表示装置の構成及びこれに適用
されるアース電位オープンリセット駆動法を説明するた
めのブロック図である。
【図14】本発明による第2実施例の有機エレクトロル
ミネセンス素子を用いた表示装置の構成及びこれに適用
される逆バイアス電位オープンリセット駆動法を説明す
るためのブロック図である。
【図15】本発明による第2実施例の有機エレクトロル
ミネセンス素子を用いた表示装置の構成及びこれに適用
される逆バイアス電位オープンリセット駆動法を説明す
るためのブロック図である。
【図16】本発明による第2実施例の有機エレクトロル
ミネセンス素子を用いた表示装置の構成及びこれに適用
される逆バイアス電位オープンリセット駆動法を説明す
るためのブロック図である。
【図17】本発明による第3実施例の有機エレクトロル
ミネセンス素子を用いた表示装置の構成及びこれに適用
されるアース及び逆バイアス電位オープンリセット駆動
法を説明するためのブロック図である。
【図18】本発明による第3実施例の有機エレクトロル
ミネセンス素子を用いた表示装置の構成及びこれに適用
されるアース及び逆バイアス電位オープンリセット駆動
法を説明するためのブロック図である。
【図19】本発明による第3実施例の有機エレクトロル
ミネセンス素子を用いた表示装置の構成及びこれに適用
されるアース及び逆バイアス電位オープンリセット駆動
法を説明するためのブロック図である。
【符号の説明】
1 陰極線走査回路 51 〜5n 走査スイッチ 2 陽極線ドライブ回路 21 〜2m 電流源 61 〜6m ドライブスイッチ 3 陽極線リセット回路 71 〜7m シャントスイッチ A1 〜Am 陽極線 E1,1 〜Em,n 有機エレクトロルミネッセンス素子 B1 〜Bn 陰極線 40 発光制御回路 41 同期分離回路 42 タイミングパルス発生回路 43 A/D変換器 44 メモリ 45 制御回路 46 出力処理回路 47 走査タイミング信号発生回路 120 容量性発光パネル

Claims (22)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ドライブ線及び走査線の複数の交差位置
    に配置されかつ前記走査線及び前記ドライブ線間に接続
    された複数の容量性発光素子と、前記走査線を異なる第
    1又は第2電位のいずれか一方に接続自在とする走査ス
    イッチ手段と、前記ドライブ線を前記第1及び第2電位
    の少なくとも一方又は駆動源に接続自在とする駆動スイ
    ッチ手段と、前記駆動スイッチ手段及び前記走査スイッ
    チ手段を制御する発光制御手段と、からなり、前記走査
    スイッチ手段が前記走査線を前記第1又は第2電位のい
    ずれか低い方へ接続する走査期間に同期して前記駆動ス
    イッチ手段が選択的に前記ドライブ線を駆動源へ接続し
    て、選択された容量性発光素子を発光せしめる容量性発
    光素子ディスプレイ装置の駆動方法であって、 前記走査期間の間にリセット期間を設け、すべてのドラ
    イブ線のうち、前回及び今回の走査期間において前記駆
    動源への接続がなされない非接続維持ドライブを選択
    し、 前記リセット期間において、すべての走査線を同一電位
    からなるリセット電位に接続するとともに、選択された
    前記非接続維持ドライブ線を開放し、他のドライブ線を
    前記リセット電位に接続することを特徴とする駆動方
    法。
  2. 【請求項2】 ドライブ線及び走査線の複数の交差位置
    に配置されかつ前記走査線及び前記ドライブ線間に接続
    された複数の容量性発光素子と、前記走査線を異なる第
    1又は第2電位のいずれか一方に接続自在とする走査ス
    イッチ手段と、前記ドライブ線を前記第1及び第2電位
    の少なくとも一方又は駆動源に接続自在とする駆動スイ
    ッチ手段と、前記駆動スイッチ手段及び前記走査スイッ
    チ手段を制御する発光制御手段と、からなり、前記走査
    スイッチ手段が前記走査線を前記第1又は第2電位のい
    ずれか低い方へ接続する走査期間に同期して前記駆動ス
    イッチ手段が選択的に前記ドライブ線を駆動源へ接続し
    て、選択された容量性発光素子を発光せしめる容量性発
    光素子ディスプレイ装置の駆動方法であって、 前記走査期間の間にリセット期間を設け、すべてのドラ
    イブ線のうち、今回の走査期間において前記駆動源への
    接続がなされない非接続ドライブ線を選択し、 前記リセット期間において、すべての走査線を同一電位
    からなるリセット電位に接続するとともに、選択された
    前記非接続ドライブ線を開放し、他のドライブ線を前記
    リセット電位に接続することを特徴とする駆動方法。
  3. 【請求項3】 前記非接続維持ドライブ線または前記接
    続維持ドライブ線の選択は、前記今回の走査期間の直前
    のリセット期間において行われることを特徴とする請求
    項1又は2記載の駆動方法。
  4. 【請求項4】 前記第1電位及び第2電位は、一方がア
    ース電位で他方が前記容量性発光素子の発光規定電圧か
    ら発光閾値電圧までの電位差よりも大なる電位であるこ
    とを特徴とする請求項1〜3のいずれか1つに記載の駆
    動方法。
  5. 【請求項5】 前記第1電位及び第2電位は、一方がアー
    ス電位で他方が前記容量性発光素子の発光規定電圧と略
    等しい電位であることを特徴とする請求項1〜3のいず
    れか1つに記載の駆動方法。
  6. 【請求項6】 前記リセット電位は、前記第1及び第2
    電位の何れかに等しいことを特徴とする請求項1ないし
    は5のいずれか1つに記載の駆動方法。
  7. 【請求項7】 前記選択された容量性発光素子が接続さ
    れる走査線は、前記アース電位に接続されるとともに、
    他の走査線は、前記容量性発光素子の発光規定電圧から
    発光閾値電圧までの電位差よりも大なる電位に接続され
    ることを特徴とする請求項4記載の駆動方法。
  8. 【請求項8】 前記選択された容量性発光素子が接続さ
    れる走査線は、前記アース電位に接続されるとともに、
    他の走査線は、前記容量性発光素子の発光規定電圧と略
    等しい電位に接続されることを特徴とする請求項5記載
    の駆動方法。
  9. 【請求項9】 前記駆動源に接続され発光されるべき前
    記選択された容量性発光素子が接続されるドライブ線以
    外のドライブ線は、アース電位に接続されることを特徴
    とする請求項4,5,7,8のいずれか1つに記載の駆
    動方法。
  10. 【請求項10】 前記容量性発光素子はエレクトロルミ
    ネッセンス素子であることを特徴とする請求項1〜9の
    いずれか1つに記載の駆動方法。
  11. 【請求項11】 前記容量性発光素子は、略平行に伸長
    した複数のドライブ線及び各々が前記ドライブ線に略垂
    直で略平行に伸長した複数の走査線の各交差位置に配置
    されかつ前記走査線及び前記ドライブ線に接続されたこ
    とを特徴とする請求項1〜10のいずれか1つに記載の
    駆動方法。
  12. 【請求項12】 ドライブ線及び走査線の複数の交差位
    置に配置されかつ前記走査線及び前記ドライブ線間に接
    続された複数の容量性発光素子と、前記走査線を異なる
    第1又は第2電位のいずれか一方に接続自在とする走査
    スイッチ手段と、前記ドライブ線を前記第1及び第2電
    位の少なくとも一方又は駆動源に接続自在とする駆動ス
    イッチ手段と、前記駆動スイッチ手段及び前記走査スイ
    ッチ手段を制御する発光制御手段と、からなり、前記発
    光制御手段は、前記走査スイッチ手段が前記走査線を前
    記第1又は第2電位のいずれか低い方へ接続する走査期
    間に同期して前記駆動スイッチ手段が選択的に前記ドラ
    イブ線を駆動源へ接続して、選択された容量性発光素子
    を発光せしめる容量性発光素子ディスプレイ装置であっ
    て、 すべてのドライブ線のうち、前回及び今回の走査期間に
    おいて前記駆動源への接続がなされない非接続維持ドラ
    イブ線を選択する判別手段を有し、 前記発光制御手段は、前記前記走査期間の間にリセット
    期間を画定し、前記リセット期間において、すべての走
    査線を同一電位からなるリセット電位に接続するととも
    に、前記判別手段により選択された前記非接続維持ドラ
    イブ線を開放し、他のドライブ線を前記リセット電位に
    接続するように制御することを特徴とする容量性発光素
    子ディスプレイ装置。
  13. 【請求項13】 ドライブ線及び走査線の複数の交差位
    置に配置されかつ前記走査線及び前記ドライブ線間に接
    続された複数の容量性発光素子と、前記走査線を異なる
    第1又は第2電位のいずれか一方に接続自在とする走査
    スイッチ手段と、前記ドライブ線を前記第1及び第2電
    位の少なくとも一方又は駆動源に接続自在とする駆動ス
    イッチ手段と、前記駆動スイッチ手段及び前記走査スイ
    ッチ手段を制御する発光制御手段と、からなり、前記発
    光制御手段は、前記走査スイッチ手段が前記走査線を前
    記第1又は第2電位のいずれか低い方へ接続する走査期
    間に同期して前記駆動スイッチ手段が選択的に前記ドラ
    イブ線を駆動源へ接続して、選択された容量性発光素子
    を発光せしめる容量性発光素子ディスプレイ装置であっ
    て、 すべてのドライブ線のうち、今回の走査期間において前
    記駆動源への接続がなされない非接続ドライブ線を選択
    する判別手段を有し、 前記発光制御手段は、前記走査期間の間にリセット期間
    を画定し、前記リセット期間において、すべての走査線
    を同一電位からなるリセット電位に接続するとともに、
    前記判別手段により選択された前記非接続ドライブ線を
    開放し、他のドライブ線を前記リセット電位に接続する
    ことを特徴とする容量性発光素子ディスプレイ装置。
  14. 【請求項14】 前記判別手段によるドライブ線の選択
    は、前記今回の走査期間の直前のリセット期間において
    行なわれることを特徴とする請求項12及び請求項13
    記載の容量性発光素子ディスプレイ装置。
  15. 【請求項15】 前記第1電位及び第2電位は、一方が
    アース電位で他方が前記容量性発光素子の発光規定電圧
    から発光閾値電圧までの電位差よりも大なる電位である
    ことを特徴とする請求項12〜14のいずれか1つに記
    載の容量性発光素子ディスプレイ装置。
  16. 【請求項16】 前記第1電位及び第2電位は、一方が
    アース電位で他方が前記容量性発光素子の発光規定電圧
    と略等しい電位であることを特徴とする請求項12〜1
    4のいずれか1つに記載の容量性発光素子ディスプレイ
    装置。
  17. 【請求項17】 前記リセット電位は、前記第1及び第
    2電位の何れかに等しいことを特徴とする請求項12項
    ないしは16のいずれか1つに記載の容量性発光素子デ
    ィスプレイ装置。
  18. 【請求項18】 前記発光制御手段は、前記走査期間に
    おいて、前記選択された容量性発光素子が接続される走
    査線を前記アース電位に接続させるとともに、他の走査
    線を前記容量性発光素子の発光規定電圧から発光閾値電
    圧までの電位差よりも大なる電位に接続させるように制
    御することを特徴とする請求項15記載の容量性発光素
    子ディスプレイ装置。
  19. 【請求項19】 前記発光制御手段は、前記走査期間に
    おいて、前記選択された容量性発光素子が接続される走
    査線を前記アース電位に接続させるとともに、他の走査
    線を前記容量性発光素子の発光規定電圧と略等しい電位
    に接続させるように制御することを特徴とする請求項1
    6記載の容量性発光素子ディスプレイ装置。
  20. 【請求項20】 前記発光制御手段は、前記走査期間に
    おいて、発光されるべき前記選択された容量性発光素子
    が接続されるドライブ線以外のドライブ線を、前記アー
    ス電位に接続させるように制御することを特徴とする請
    求項15,16,18,19のいずれか1つに記載の容
    量性発光素子ディスプレイ装置。
  21. 【請求項21】 前記容量性発光素子はエレクトロルミ
    ネッセンス素子であることを特徴とする請求項12〜2
    0のいずれか1つに記載の容量性発光素子ディスプレイ
    装置。
  22. 【請求項22】 前記容量性発光素子は、略平行に伸長
    した複数のドライブ線及び各々が前記ドライブ線に略垂
    直で略平行に伸長した複数の走査線の各交差位置に配置
    されかつ前記走査線及び前記ドライブ線に接続されたこ
    とを特徴とする請求項12〜21のいずれか1つに記載
    の容量性発光素子ディスプレイ装置。
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