JP2008176265A - 有機電界発光表示装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】有機電界発光表示装置を提供すること。
【解決手段】走査線及びデータ線に接続された複数の有機発光ダイオードを含む画素部310と、走査線に走査信号を供給する走査駆動部320と、データ線にデータ信号を供給するデータ駆動部330とを備え、正常時、電流がデータ駆動部から画素部、走査駆動部に向かい順次に流れる有機電界発光表示装置300であって、更に、走査駆動部と画素部との間に接続され、画素部の不良により走査駆動部から画素部に向かう異常電流を遮断する電流遮断手段を含むことを特徴とする。
【選択図】図3
【解決手段】走査線及びデータ線に接続された複数の有機発光ダイオードを含む画素部310と、走査線に走査信号を供給する走査駆動部320と、データ線にデータ信号を供給するデータ駆動部330とを備え、正常時、電流がデータ駆動部から画素部、走査駆動部に向かい順次に流れる有機電界発光表示装置300であって、更に、走査駆動部と画素部との間に接続され、画素部の不良により走査駆動部から画素部に向かう異常電流を遮断する電流遮断手段を含むことを特徴とする。
【選択図】図3
Description
本発明は、有機電界発光表示装置に関し、特に、明線不良を防止することのできる有機電界発光表示装置に関する。
近年、陰極線管に比べて、重量が軽くかつ体積の小さい各種の平板表示装置(Flat Panel Display Device)が開発されており、特に、有機化合物を発光材料として使用した、輝度及び色純度の高い有機電界発光表示装置(Organic Light Emitting Diodes Display Device)が注目されている。
図1は、従来の有機電界発光表示装置を示す図である。説明の便宜上、図1では、手動型有機電界発光表示装置を例示する。
図1を参照すると、従来の有機電界発光表示装置100は、画素部110と、走査駆動部120と、データ駆動部130とを備える。
画素部110は、第1〜第n走査線S1〜Sn及び第1〜第mデータ線D1〜Dmに接続された複数の有機発光ダイオード(OLED:Organic Light Emitting Diode)を含む。
このような有機発光ダイオード(OLED)は、有機発光ダイオード自身に接続されたデータ線D及び走査線Sから供給されるデータ信号及び走査信号に対応して発光することにより、それぞれ1つの画素として動作する。
走査駆動部120は、第1〜第n走査線S1〜Snに走査信号を順次供給する。
より具体的に、走査駆動部120には、図示していないハイレベルの電圧源と基底電圧源とが含まれ、各走査線S1〜Snは、選択に対応して、ハイレベルの電圧源及び基底電圧源のいずれか1つに接続するように切り替えられる。すなわち、発光するように選択された有機発光ダイオード112に接続された第2走査線S2は、基底電圧源に接続され、これを除く残りの走査線Sは、ハイレベルの電圧源に接続される。
データ駆動部130は、第1〜第mデータ線D1〜Dmにデータ信号を供給する。
このような、有機電界発光表示装置100において、画素を構成するそれぞれの有機発光ダイオード(OLED)は、有機発光ダイオード自身に接続された走査線Sにローレベルの電圧が供給されるとき(すなわち、有機発光ダイオード自身に接続された走査線Sが基底電圧源に接続されるとき)に選択され、自体に接続されたデータ線Dから供給されるデータ信号に対応する輝度で発光する。
例えば、カソード電極に基底電圧が供給されると共に、アノード電極に基底電圧よりも高い電圧レベルを有するデータ信号が供給された有機発光ダイオード(OLED)112は、順方向にバイアスされる。このような有機発光ダイオード(OLED)112には、A経路に沿ってデータ信号に対応する電流i1が流れる。これにより、有機発光ダイオード(OLED)112は、有機発光ダイオード112自身を介して流れる電流の大きさi1に対応する輝度で発光する。
このとき、選択されていない有機発光ダイオード(OLED)のカソード電極は、ハイレベルの電圧源に接続されるため、このような有機発光ダイオード(OLED)には、逆バイアス電圧が印加され発光しない。
ただし、前述した有機電界発光表示装置100の画素部110に短絡欠陥などが生じる場合、短絡欠陥が生じた画素のデータ線Dに沿って明線不良を引き起こすことがある。これに関し、図2を参照してさらに詳細に説明する。
図2は、図1に示す画素部に短絡欠陥が生じたことを表す図である。同図において、図1と同じ部分は、同一の参照符号を付し、これに関する詳細な説明は省略する。
同図を参照すると、有機電界発光表示装置100’の画素部110’には、短絡欠陥が生じた画素114が含まれている。
このように、短絡欠陥が生じた画素114が含まれていると、映像が表示されるとき、短絡欠陥が生じた画素114のデータ線Dに沿って明線不良を引き起こすことがある。
これをより具体的に説明すると、短絡欠陥が生じた画素114そのものは、有機発光ダイオード(OLED)ではない、抵抗として作用するため、選択期間の間には発光せずに暗点になるが、非選択期間の間に電流が流れ得る経路になることにより、明線不良を引き起こす。
例えば、第2走査線S2と第2データ線D2に走査信号(ローレベル)及びデータ信号が供給されるとき、正常的には、第2データ線D2から、第2走査線S2及び第2データ線D2に接続された画素112を経由して、第2走査線S2へのA経路に沿った電流i1のみが流れなければならない。
しかし、走査信号により選択された画素112と第2データ線D2とを共有する画素114に短絡欠陥が生じると、短絡欠陥が生じた画素114に接続された第1走査線S1から、短絡欠陥が生じた画素114を経由して、走査信号により選択された画素112へのB経路に沿った異常電流i2の流れが生成され、選択された画素112には、これらを合せただけの電流i1+i2が流れるようになる。そのため、走査信号により選択された画素112には過電流が流れ、データ信号に対応する所定の輝度よりも高い輝度で発光する。これにより、走査信号により選択された画素112は、明点になり得る。特に、選択された画素112が暗い階調、例えば、黒色の階調を表すとき、明点はさらに鮮明になる。
また、第2走査線S2への走査信号の供給が中断され、第2走査線S2は、ハイレベルの電圧源に接続され、その次の走査線である第3走査線S3に走査信号が供給される期間の間にも、同じ原理により、第3走査線S3に位置し、短絡欠陥が生じた画素114と第2データ線D2とを共有する画素とが明点になる。
このような方式により、1フレームの間に走査線Sが順に選択される間、短絡欠陥が生じた画素114が選択される期間を除く残りの期間には、短絡欠陥が生じた画素114に接続された第2データ線D2に沿って明線不良が発生する。
そこで、本発明の目的は、短絡欠陥が生じた画素を介して異常電流が流れるのを遮断することにより、明線不良を防止することが可能な新規かつ改良された有機電界発光表示装置を提供することにある。
上記課題を解決するために本発明のある観点によれば、走査線及びデータ線に接続された複数の有機発光ダイオードを含む画素部と、走査線に走査信号を供給する走査駆動部と、データ線にデータ信号を供給するデータ駆動部とを備え、正常時、電流がデータ駆動部から画素部、走査駆動部に向かい順次に流れる有機電界発光表示装置であって、
更に、走査駆動部と画素部との間に接続され、画素部の不良により走査駆動部から画素部に向かう異常電流の流れを遮断する電流遮断手段と、を含む有機電界発光表示装置が提供される。
更に、走査駆動部と画素部との間に接続され、画素部の不良により走査駆動部から画素部に向かう異常電流の流れを遮断する電流遮断手段と、を含む有機電界発光表示装置が提供される。
また、電流遮断手段は、走査線の少なくとも1つの走査線上に位置してもよい。また、電流遮断手段は、走査線のそれぞれに形成されてもよい。また、電流遮断手段は、ダイオードであってもよい。また、ダイオードのアノード電極は、画素部に接続され、カソード電極は、走査駆動部に接続されてもよい。また、電流遮断手段は、抵抗素子であってもよい。また、電流遮断手段は走査駆動部内に含まれてもよい。
以上説明したように、本発明にかかる有機電界発光表示装置によれば、画素に短絡欠陥が生じても、画素部と走査駆動部との間に位置するダイオード群または抵抗群などの電流遮断手段により、走査駆動部から画素部に向かう異常電流の流れを遮断し、画素部の明線不良を防止することができる。
以下、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明を容易に実施できる好ましい実施例を、添付された図3〜図6を参照して詳細に説明する。
図3は、本発明の一実施例に係る有機電界発光表示装置を示す図である。説明の便宜上、図3では、手動型有機電界発光表示装置を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではない。
図3を参照すると、本発明の一実施例に係る有機電界発光表示装置300は、画素部310と、走査駆動部320と、データ駆動部330と、ダイオード群340とを備える。
画素部310は、第1〜第n走査線S1〜Sn及び第1〜第mデータ線D1〜Dmに接続された複数の有機発光ダイオード(OLED)を含む。
このような有機発光ダイオード(OLED)は、有機発光ダイオードに接続されたデータ線D及び走査線Sから供給されるデータ信号及び走査信号に対応して発光することにより、それぞれ1つの画素として動作する。
走査駆動部320は、第1〜第n走査線S1〜Snに走査信号を順次供給する。
より具体的に、走査駆動部320には、図示しないハイレベルの電圧源と基底電圧源とが含まれ、各走査線S1〜Snは、選択に対応して、ハイレベルの電圧源及び基底電圧源のいずれか1つに接続するように切り替えられる。すなわち、発光するように選択された有機発光ダイオード312に接続された第2走査線S2は、基底電圧源に接続され、これを除く残りの走査線Sは、ハイレベルの電圧源に接続される。
データ駆動部330は、第1〜第mデータ線D1〜Dmにデータ信号を供給する。
ダイオード群340は、走査駆動部320と画素部310との間に接続される少なくとも1つのダイオードdを含む。
より具体的に、ダイオード群340に含まれたダイオードdは、第1〜第n走査線S1〜Snの少なくともいずれか1つの走査線S、より好ましくは、走査線Sのそれぞれに形成される。
このとき、ダイオード群340に含まれたダイオードdのアノード電極は、画素部310、特に、自体と第1走査線S1とを共有する有機発光ダイオード(OLED)のカソード電極に接続される。そして、ダイオード群340に含まれたダイオードdのカソード電極は、走査駆動部320、より好ましくは、走査駆動部320のハイレベルの電圧源に接続される。
そのため、ダイオード群340は、走査駆動部320から画素部310に向かう異常電流の流れを遮断する一方向の電流遮断手段として動作する。
このような有機電界発光表示装置300において、画素をなすそれぞれの有機発光ダイオード(OLED)は、自体に接続された走査線Sにローレベルの電圧が供給されるとき(すなわち、自体に接続された走査線Sが基底電圧源に接続されるとき)に選択され、自体に接続されたデータ線Dから供給されるデータ信号に対応する輝度で発光する。
例えば、カソード電極に基底電圧が供給されると共に、アノード電極に基底電圧よりも高い電圧レベルを有するデータ信号が供給された有機発光ダイオード(OLED)312は、順方向にバイアスされる。このような有機発光ダイオード(OLED)312には、C経路に沿ってデータ信号に対応する電流iが流れ、これにより、有機発光ダイオード(OLED)312は、自体を介して流れる電流の大きさiに対応する輝度で発光する。
このとき、選択されていない有機発光ダイオード(OLED)のカソード電極は、ハイレベルの電圧源に接続されるため、このような有機発光ダイオード(OLED)には、逆バイアス電圧が印加され発光しない。
前述した有機電界発光表示装置300において、ダイオード群340に含まれたダイオードdは、画素部310から走査駆動部320への電流の流れは許容するが、逆方向への電流の流れは遮断するため、画素部310に短絡欠陥が生じた画素が含まれていても、明線不良は発生しない。これに関し、図4を参照してさらに詳細に説明する。
図4は、図3に示す画素部に短絡欠陥が生じたことを表す図である。図4において、図3と同じ部分は、同一の参照符号を付し、これに関する詳細な説明は省略する。
図4を参照すると、有機電界発光表示装置300’の画素部310’には、短絡欠陥が生じた画素314が含まれている。
このように、短絡欠陥が生じた画素314そのものは、有機発光ダイオード(OLED)ではない、抵抗として作用するが、このような画素314には、非選択期間の間には電流が流れない。
これは、画素部310’と走査駆動部320との間の走査線S、特に、短絡欠陥が生じた画素314と接続された第1走査線S1に接続されたダイオードd1が走査駆動部340から短絡欠陥が生じた画素314への異常電流の流れを遮断しているからである。
したがって、画素部310’において、短絡欠陥が生じた画素314への異常電流の流れは遮断される。
反面、走査信号により選択された画素312と接続された第2データ線D2から、選択された画素312を経由して、現在の第2走査線(すなわち、ローレベルの走査信号が供給されるように選択された走査線)S2に至るC経路の電流は、正常に流れるようになる。これにより、現在選択された画素312は、データ信号に対応する輝度で発光する。
一方、図5に示す有機電界発光表示装置300’’のように、ダイオード群340’は、走査駆動部320’内に含まれてもよい。この場合も、ダイオード群340’に含まれたダイオードdのアノード電極は、画素部310に接続され、カソード電極は、走査駆動部320’内の、図示しないハイレベルの電圧源などに接続され、画素部310に短絡欠陥が生じた画素が含まれていても、異常電流の流れを遮断する。
さらに、異常電流の流れを遮断する電流遮断手段は、単にダイオードに限定されるものではない。例えば、図6に示すように、抵抗素子を用いて異常電流の流れを遮断することもできる。
図6を参照すると、有機電界発光表示装置300’’’の画素部310と走査駆動部320との間に、少なくとも1つの抵抗素子Rからなる抵抗群350を接続することもできる。
より具体的に説明すると、抵抗群350は、第1〜第n走査線S1〜Snの少なくともいずれか1つの走査線S、より好ましくは、走査線Sのそれぞれに形成された抵抗素子Rを含む。
このとき、抵抗群350に含まれた抵抗素子Rは、走査駆動部320のハイレベルの電圧源に接続され、基底電圧源には接続しないように接続される。
また、このような抵抗素子Rは、抵抗素子Rを介して流れる電流が数μA以下になるようにする抵抗値を有するように設計され、実質的に電流を遮断するように設計されるようにしてもよい。
ここで、ハイレベルの電圧源に接続される走査線Sは、非選択走査線Sであることから、このような走査線Sを経由して流れる電流は、抵抗素子Rにより遮断される。したがって、走査信号により選択されない画素に短絡欠陥が生じた場合でも、短絡欠陥が生じた画素を介した異常電流の流れは遮断される。
反面、走査信号により選択される走査線Sは、基底電圧源と接続される一方、抵抗群350に含まれた抵抗素子Rには接続されないことから、選択された走査線Sを経由する電流の流れは正常に許容される。
一方、抵抗群350も、ダイオード群340と同様に、走査駆動部320内に含まれることができることは言うまでもない。
本発明の技術思想は、上記のような好ましい実施例により具体的に記述されたが、上記の実施例は、それを説明するためのものであり、それを制限するためのものではないことに注意しなければならない。また、本発明の技術分野における通常の知識を有する者なら本発明の技術思想の範囲内で多様な変形例が可能であることを理解することができるであろう。
300 有機電界発光表示装置
310 画素部
312 発光画素
320 走査駆動部
330 データ駆動部
340 ダイオード群
350 抵抗群
310 画素部
312 発光画素
320 走査駆動部
330 データ駆動部
340 ダイオード群
350 抵抗群
Claims (7)
- 走査線及びデータ線に接続された複数の有機発光ダイオードを含む画素部と、
前記走査線に走査信号を供給する走査駆動部と、
前記データ線にデータ信号を供給するデータ駆動部とを備え、
正常時、電流がデータ駆動部から画素部、走査駆動部に向かい順次に流れる有機電界発光表示装置であって、
更に、前記走査駆動部と前記画素部との間に接続され、画素部の不良により前記走査駆動部から前記画素部に向かう異常電流を遮断する電流遮断手段を含むことを特徴とする有機電界発光表示装置。 - 前記電流遮断手段は、前記走査線の少なくとも1つの走査線上に位置することを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。
- 前記電流遮断手段は、前記走査線のそれぞれに形成されることを特徴とする請求項2に記載の有機電界発光表示装置。
- 前記電流遮断手段は、ダイオードであることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。
- 前記ダイオードのアノード電極は、前記画素部に接続され、カソード電極は、前記走査駆動部に接続されることを特徴とする請求項4に記載の有機電界発光表示装置。
- 前記電流遮断手段は、抵抗素子であることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。
- 前記電流遮断手段は、前記走査駆動部内に含まれることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。
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