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JP2014206730A - 有機電界発光表示装置 - Google Patents

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孝裕 仙田
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Abstract

【課題】同時発光方式で駆動される有機電界発光表示装置を提供する。【解決手段】1フレームの第1期間に走査線に走査信号を同時に供給し、第2期間に前記走査線に走査信号を順次に供給するための走査駆動部と、前記第2期間に順次に供給される走査信号に同期するようにデータ線にデータ信号を供給するためのデータ駆動部と、前記1フレーム期間の間、ローレベルおよびハイレベルに変化する第1電源を供給するための第1電源駆動部と、前記1フレーム期間の間、ローレベルおよびハイレベルに変化する第2電源を供給するための第2電源駆動部とを備え、前記第1期間は、初期化期間、閾値電圧補償期間および安定化期間に分けられ、前記初期化期間に第1初期化電圧、前記閾値電圧補償期間に前記第1初期化電圧より高い電圧値に設定される基準電源の電圧、前記安定化期間に前記基準電圧より低い電圧値に設定される第2初期化電電圧が供給される。【選択図】図6

Description

本発明の実施形態は、有機電界発光表示装置に関するものであって、特に、同時発光方式で駆動される有機電界発光表示装置に関するものである。
最近、陰極線管(Cathode Ray Tube)の欠点である重量および体積を減らすことが可能な各種平板表示装置が開発されている。平板表示装置には、液晶表示装置(Liquid Crystal Display)、電界放出表示装置(Field Emission Display)、プラズマ表示パネル(Plasma Display Panel)、および有機電界発光表示装置(Organic Light Emitting Display Device)などがある。
平板表示装置のうち、有機電界発光表示装置は、電子と正孔の再結合によって光を発生する有機発光ダイオードを用いて映像を表示するもので、これは、速い応答速度を有し、かつ、低消費電力で駆動されるという利点がある。
通常、有機電界発光表示装置は、有機発光ダイオードを駆動する方式に応じて、パッシブマトリクス型(PMOLED)とアクティブマトリクス型(AMOLED)とに分類される。
アクティブマトリクス型有機電界発光表示装置は、複数の走査線、複数のデータ線および複数の電源線と、前記線に連結され、マトリクス状に配列される複数の画素とを備える。画素は、通常、有機発光ダイオードと、有機発光ダイオードに供給される電流量を制御する駆動トランジスタと、駆動トランジスタにデータ信号を伝達するためのスイッチングトランジスタと、データ信号の電圧を維持するためのストレージキャパシタとから構成される。
このようなアクティブマトリクス型有機電界発光表示装置は、消費電力が少ないという利点があるが、有機発光素子を駆動する駆動トランジスタのゲートとソースとの間の電圧、すなわち駆動トランジスタの閾値電圧(threshold voltage)の偏差によって有機発光素子を介して流れる電流の強さが変化し、表示不均一をもたらすという問題がある。
すなわち、画素内に備えられたトランジスタは、製造工程の変数によってトランジスタの特性が変化し、これによって、画素間の駆動トランジスタの閾値電圧に偏差が発生する。現在は、画素間の不均一現象を克服するために、駆動トランジスタの閾値電圧を補償することができる補償回路を画素内に追加的に形成する。
しかし、補償回路は、複数のトランジスタおよびキャパシタ、トランジスタを制御する信号線を追加的に含む。したがって、補償回路を含む画素の場合、開口率の低下および不良発生確率が増加するという問題がある。
大韓民国特許公開第 2 0 1 1 - 0 0 1 3 6 9 3 号 大韓民国特許公開第 2 0 1 1 - 0 1 3 6 7 7 5 号 大韓民国特許公開第 2 0 1 2 - 0 0 0 4 1 4 9 号
そこで、本発明の実施形態の目的は、駆動トランジスタの閾値電圧の偏差が補償されると同時に、簡単な構造を有する画素を備える有機電界発光表示装置およびその駆動方法を提供することである。
また、本発明の実施形態の目的は、同時発光方式で駆動される有機電界発光表示装置およびその駆動方法を提供することである。
本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置は、1フレームの第1期間に走査線に走査信号を同時に供給し、第2期間に前記走査線に走査信号を順次に供給するための走査駆動部と、前記第2期間に順次に供給される走査信号に同期するようにデータ線にデータ信号を供給するためのデータ駆動部と、前記走査線およびデータ線に接続されるように位置する画素と、前記1フレーム期間の間、前記画素にローレベルおよびハイレベルに変化する第1電源を供給するための第1電源駆動部と、前記1フレーム期間の間、前記画素にローレベルおよびハイレベルに変化する第2電源を供給するための第2電源駆動部とを備え、前記第1期間は、初期化期間、閾値電圧補償期間および安定化期間に分けられ、前記データ線には、前記初期化期間の一部期間に第1初期化電源の電圧、前記閾値電圧補償期間に前記第1初期化電圧より高い電圧値に設定される基準電源の電圧、前記安定化期間に前記基準電圧より低い電圧値に設定される第2初期化電源の電圧が供給される。
好ましくは、前記第1電源駆動部は、前記初期化期間にローレベルの第1電源を供給し、それ以外の期間にハイレベルの第1電源を供給する。前記第2電源駆動部は、前記1フレーム期間中の、前記第1期間および第2期間を除いた第3期間にローレベルの第2電源を供給し、それ以外の期間にハイレベルの第2電源を供給する。前記第1初期化電源の電圧は、前記画素それぞれに含まれた駆動トランジスタがターンオンできる電圧に設定される。前記第2初期化電源は、最大階調のデータ信号に対応する電圧に設定される。前記第1初期化電源、基準電源および第2初期化電源の電圧は、前記データ駆動部から前記データ線に供給される。前記データ線それぞれに接続され、前記第1初期化電源、第2初期化電源および基準電源のうちの少なくとも1つの電圧を前記データ線に供給するためのスイッチング部をさらに備える。
前記スイッチング部は、前記データ線と前記第1初期化電源との間に接続される第1スイッチと、前記データ線と前記基準電源との間に接続される第2スイッチと、前記データ線と前記第2初期化電源との間に接続される第3スイッチとを備える。前記閾値電圧補償期間の間、前記画素に共通に接続された制御線に制御信号を供給するための制御線駆動部をさらに備える。前記画素それぞれは、有機発光ダイオードと、前記有機発光ダイオードに供給される電流量を制御する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲート電極に第1端子が接続される第2キャパシタと、前記第2キャパシタの第2端子とデータ線との間に接続され、走査線に走査信号が供給される時にターンオンされる第1トランジスタと、前記有機発光ダイオードのアノード電極と前記駆動トランジスタのゲート電極との間に接続され、前記制御線に制御信号が供給される時にターンオンされる第3トランジスタと、前記第2キャパシタの第2端子と前記第1電源との間に接続される第1キャパシタとをさらに備える。
本発明の有機電界発光表示装置およびその駆動方法によれば、3つのトランジスタおよび2つのキャパシタを含む画素を用いることで、駆動トランジスタの閾値電圧を安定的に補償することができるという利点がある。また、本発明では、安定化期間を追加することで、駆動トランジスタの第1電極および第2電極を同一の電圧に設定し、これによって、リーク電流によって駆動トランジスタのゲート電極の電圧が変化することを防止できる。
本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置を示す図である。 本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置の駆動方法を示す図である。 順次発光方式でシャッタ眼鏡式3Dを実現した例を説明する図である。 本発明の実施形態にかかる同時発光方式でシャッタ眼鏡式3Dを実現した例を説明する図である。 図1に示された画素の実施形態を示す回路図である。 図5に示された画素の駆動波形を示す図である。 図5の画素における駆動トランジスタの寄生キャパシタを示す図である。 図5の画素に低い階調のデータ信号が供給される時の、駆動トランジスタの第2電極の電圧変化を示す図である。 図5の画素に高い階調のデータ信号が供給される時の、駆動トランジスタの第2電極の電圧変化を示す図である。 図5の画素における駆動トランジスタの第1電極および第2電極の電圧差に対応する第2電極の電圧変化を示す図である。 本願発明の駆動波形に対応して駆動トランジスタのゲート電極の電圧変化を示す図である。 本願発明の駆動波形に対応して画素の位置に対応する電流偏差を示す図である。 本発明の他の実施形態にかかる有機電界発光表示装置を示す図である。
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形態を、添付した図1ないし図13を参照して詳細に説明する。
図1は、本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置を示す図である。
図1を参照すれば、本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置は、走査線S1ないしSnおよびデータ線D1ないしDmに接続される画素140を含む画素部130と、走査線S1ないしSnに走査信号を供給するための走査駆動部110と、画素140に共通に接続された制御線GCに制御信号を供給するための制御線駆動部160と、データ線D1ないしDmにデータ信号を供給するデータ駆動部120と、走査駆動部110、データ駆動部120および制御線駆動部160を制御するためのタイミング制御部150とを備える。
また、本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置は、画素140に第1電源ELVDDを供給するための第1電源駆動部170と、画素140に第2電源ELVSSを供給するための第2電源駆動部180とを備える。
走査駆動部110は、走査線S1ないしSnに走査信号を供給する。ここで、走査駆動部110は、1フレーム期間の間、走査線S1ないしSnに走査信号を同時に供給するか、順次に供給する。
データ駆動部120は、走査期間に走査線S1ないしSnに順次に供給される走査信号に同期するようにデータ線D1ないしDmにデータ信号を供給する。そして、データ駆動部120は、走査線S1ないしSnに同時に供給される走査信号と重畳されるように、第1初期化電源および第2初期化電源を供給する。そして、データ駆動部120は、データ信号、第1初期化電源および第2初期化電源が供給されない期間の間、データ線D1ないしDmに基準電源を供給する。
制御線駆動部160は、制御線GCに制御信号を供給する。一例として、制御線駆動部160は、走査線S1ないしSnに同時に供給される走査信号と重畳され、第1初期化電源が供給された後、第1初期化電源および第2初期化電源と重畳されないように、制御線GCに制御信号を供給することができる。
画素部130は、走査線S1ないしSnおよびデータ線D1ないしDmの交差部に位置する画素140を備える。画素140は、第1電源ELVDDおよび第2電源ELVSSを受ける。このような画素140は、1フレーム期間中の発光期間の間、データ信号に対応して、第1電源ELVDDから有機発光ダイオードを経由して第2電源ELVSSに供給される電流量を制御する。すると、有機発光ダイオードで所定輝度の光が生成される。
第1電源駆動部170は、画素140に第1電源ELVDDを供給する。ここで、第1電源駆動部170は、それぞれのフレーム期間にハイレベルおよびローレベルを繰り返す第1電源ELVDDを供給する。ここで、第1電源ELVDDのハイレベルは、画素140で電流が流れることができる電圧を意味し、ローレベルは、画素140で電流が流れることができない電圧を意味する。
第2電源駆動部180は、画素140に第2電源ELVSSを供給する。ここで、第2電源駆動部180は、それぞれのフレーム期間にハイレベルおよびローレベルを繰り返す第2電源ELVSSを供給する。ここで、第2電源ELVSSのハイレベルは、画素140で電流が流れることができない電圧を意味し、ローレベルは、画素140で電流が流れることができる電圧を意味する。実際に、画素140は、1フレーム期間中、第1電源ELVDDがハイレベルに設定され、第2電源ELVSSがローレベルに設定される発光期間に発光する。
図2は、本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置の駆動方法を示す図である。
図2を参照すれば、本願発明の有機電界発光表示装置は、同時発光方式で駆動する。一般的に、駆動方式は、順次発光(Progressive Emission)および同時発光(Simultaneous Emission)方式に区分される。順次発光方式は、各走査線ごとにデータが順次に入力され、データの入力手順と同一に画素が水平ライン単位で順次に発光する方式を意味する。
同時発光方式は、各走査線ごとにデータが順次に入力され、すべての画素にデータが入力された後に、画素が同時に発光する方式を意味する。同時発光方式で駆動される本願発明の1フレームは、(a)初期化期間、(b)閾値電圧補償期間、(c)安定化期間、(d)走査期間、(e)発光期間に分けられる。ここで、(d)走査期間の間には、各走査線ごとに順次に画素140が駆動され、走査期間を除いた、(a)初期化期間、(b)閾値電圧補償期間、(c)安定化期間、(e)発光期間の間には、すべての画素140が同時に駆動される。
(a)初期化期間は、画素140それぞれに含まれる有機発光ダイオードのアノード電極の電圧をローレベルの電圧に初期化する期間である。ここで、ローレベルの電圧は、第1電源ELVDDのローレベルの電圧に設定され、ローレベルの電圧が供給される有機発光ダイオードは非発光状態に設定される。
(b)閾値電圧補償期間は、画素140それぞれに含まれた駆動トランジスタの閾値電圧を補償する期間である。このような閾値電圧補償期間には、画素140それぞれに含まれる第2キャパシタに駆動トランジスタの閾値電圧に対応する電圧が充電される。
(c)安定化期間は、駆動トランジスタのドレイン電極(すなわち、有機発光ダイオードのアノード電極)の電圧をハイレベルの第1電源ELVDDの電圧に上昇させる区間である。このような安定化期間は、リーク電流およびデータ信号の電圧差に対応して不均一な映像が表示されるのを防止する。安定化期間に関する詳細な説明は後述する。
(d)走査期間は、画素140それぞれにデータ信号を供給する期間である。このような走査期間には、画素140それぞれに含まれる第1キャパシタにデータ信号に対応する電圧が充電される。
(e)発光期間は、走査期間に供給されたデータ信号に対応して画素140が発光する期間である。
このような本発明の駆動方法では、それぞれの動作区間(a)ないし(e)が時間的に明確に分離されるため、各画素140に備えられる補償回路のトランジスタおよびこれを制御する信号線数を減らすことができる。また、動作区間(a)ないし(e)が時間的に明確に分離されるため、シャッタ(Shutter)眼鏡式3Dディスプレイの実現が容易であるという利点がある。
シャッタ眼鏡式3Dディスプレイは、各フレームごとに左眼および右眼映像を交互に出力する。使用者は、左眼/右眼の透過率が0%および100%でスイッチされる「シャッタ眼鏡」を着用する。シャッタ眼鏡は、左眼映像は左眼に、右眼映像は右眼に供給することによって、使用者が立体感のある映像を認知するようにする。
図3は、順次発光方式でシャッタ眼鏡式3Dを実現した例を説明する図である。
図3を参照すれば、順次発光方式で画面を出力する場合、左眼/右眼映像間のクロストーク(cross talk)現象を防止するために、シャッタ眼鏡の応答時間(例えば、2.5ms)だけ発光を消さなければならない。すなわち、左眼映像を出力するフレーム(iフレーム:iは自然数)と、右眼映像が出力されるフレーム(i+1フレーム)との間に、シャッタ眼鏡の応答時間だけ非発光区間を追加的に生成し、これによって、発光時間比率(Duty ration)が低くなるという欠点がある。
図4は、本発明の実施形態にかかる同時発光方式でシャッタ眼鏡式3Dを実現した例を説明する図である。
図4を参照すれば、同時発光方式で画面を出力する場合、画素部全体で同時に発光が行われ、発光期間以外の区間で画素が非発光状態に設定される。したがって、左眼映像が出力される区間および右眼映像が出力される区間の間に非発光区間が自然に確保できる。
すなわち、iフレームおよびi+1フレームの間で、リセット期間、閾値電圧補償期間および走査期間に画素140が非発光状態に設定され、この期間を前記シャッタ眼鏡の応答時間に同期させると、従来の順次発光方式とは異なり、別途に発光時間比率(Duty ration)を減少させなくてもよい。
図5は、図1に示された画素の実施形態を示す回路図である。図5では、説明の便宜のために、第n走査線Snおよび第mデータ線Dmに接続された画素を示す。そして、図5に示された有機キャパシタColedは、有機発光ダイオードOLEDに寄生的に形成されるキャパシタを意味する。このような有機キャパシタColedは、一般的に、第1キャパシタC1(または第2キャパシタC2)より高い容量を有する。
図5を参照すれば、本発明の第1実施形態にかかる画素140は、有機発光ダイオード(Organic Light Emitting Diode:OLED)と、有機発光ダイオードOLEDに供給される電流量を制御する画素回路142とを備える。
有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は画素回路142に接続され、カソード電極は第2電源ELVSSに接続される。このような有機発光ダイオードOLEDは、画素回路142から供給される電流に対応して所定輝度の光を生成する。
画素回路142は、データ信号および駆動トランジスタの閾値電圧に対応する電圧を充電し、充電された電圧に対応して有機発光ダイオードOLEDに供給される電流量を制御する。このために、画素回路140は、3つのトランジスタM1ないしM3と、2つのキャパシタC1、C2とを備える。
第1トランジスタM1のゲート電極は走査線Snに接続され、第1電極はデータ線Dmに接続される。そして、第1トランジスタM1の第2電極は第1ノードN1に接続される。このような第1トランジスタM1は、走査線Snに走査信号が供給される時にターンオンされ、データ線Dmと第1ノードN1とを電気的に接続させる。
第2トランジスタM2(駆動トランジスタ)のゲート電極は第2ノードN2に接続され、第1電極は第1電源ELVDDに接続される。そして、第2トランジスタM2の第2電極は有機発光ダイオードOLEDのアノード電極に接続される。このような第2トランジスタM2は、第2ノードN2に印加された電圧に対応して有機発光ダイオードOLEDに供給される電流量を制御する。
第3トランジスタM3の第1電極は第2トランジスタM2の第2電極に接続され、第2電極は第2ノードN2に接続される。そして、第3トランジスタM3のゲート電極は制御線GCに接続される。このような第3トランジスタM3は、制御線GCに制御信号が供給される時にターンオンされ、第2トランジスタM2をダイオード形態で接続させる。
第1キャパシタC1は、第1ノードN1と第1電源ELVDDとの間に接続される。このような第1キャパシタC1は、データ信号に対応する電圧を充電する。
第2キャパシタC2は、第1ノードN1と第2ノードN2との間に接続される。このような第2キャパシタC2は、第2トランジスタM2の閾値電圧に対応する電圧を充電する。
図6は、図5に示された画素の駆動波形を示す図である。第1電源ELVDDは、初期化期間にローレベルに設定され、それ以外の期間にハイレベルに設定される。第2電源ELVSSは、初期化期間、閾値電圧補償期間、安定化期間および走査期間にハイレベルに設定され、発光期間にローレベルに設定される。ここで、画素140は、第1電源ELVDDがハイレベルに設定され、第2電源ELVSSがローレベルに設定される期間、すなわち発光期間にのみ所定輝度の光を生成する。
図6を参照すれば、まず、初期化期間、閾値電圧補償期間および安定化期間に走査線S1ないしSnに同時に走査信号が供給される。そして、初期化期間中の一部期間にデータ線Dmに第1初期化電源Vint1の電圧が供給される。
走査線S1ないしSnに走査信号が供給されると、画素140それぞれに含まれた第1トランジスタM1がターンオンされる。第1トランジスタM1がターンオンされると、第1ノードN1とデータ線Dmとが電気的に接続される。すると、データ線Dmから供給された初期化電源Vint1が第1ノードN1に供給される。第1ノードN1に初期化電源Vint1の電圧が供給されると、第2キャパシタC2のカップリングによって第2ノードN2の電圧が下降する。
第2ノードN2の電圧が下降すると、第2トランジスタM2がターンオンされ、これによって、ローレベルの第1電源ELVDDの電圧が有機発光ダイオードOLEDのアノード電極に供給される。すなわち、初期化期間の間、有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は、ローレベルの第1電源ELVDDの電圧に初期化される。一方、第1初期化電源Vint1の電圧は、第2トランジスタM2が安定的にターンオンできるように実験的に決定される。
以後、閾値電圧補償期間に制御線GCに制御信号が供給される。制御線GCに制御信号が供給されると、第3トランジスタM3がターンオンされる。第3トランジスタM3がターンオンされると、第2トランジスタM2は、ダイオード形態で接続され、初期化期間に供給されたローレベルの電圧に対応して第2トランジスタM2がターンオンされる。
第2トランジスタM2がターンオンされると、第2ノードN2および第2トランジスタM2の第2電極の電圧は、ハイレベルの第1電源ELVDDの電圧から第2トランジスタM2の閾値電圧を合わせた電圧、すなわち、ELVDD+Vth(M2)の電圧に上昇される。ここで、Vth(M2)は、負極性の電圧に設定されるため、第2ノードN2および第2トランジスタM2の第2電極の電圧は、ハイレベルの第1電源ELVDDより低い電圧に設定される。
一方、閾値電圧補償期間の間、データ線D1ないしDmには、第1初期化電源の電圧Vint1より高い基準電源Vrefが供給される。したがって、閾値電圧補償期間の間、第2キャパシタC2は、第1ノードN1に印加された基準電源Vrefと、第2ノードN2に印加されたELVDD+Vth(M2)との差に対応する電圧を充電する。ここで、基準電源Vrefおよびハイレベルの第1電源ELVDDは固定された電圧に設定されるため、第2キャパシタC2に格納される電圧は、第2トランジスタM2の閾値電圧に対応して決定される。すなわち、閾値電圧補償期間の間、第2キャパシタC2には、第2トランジスタM2の閾値電圧に対応する電圧が充電される。
安定化期間の間には、データ線D1ないしDmには第2初期化電源Vint2が供給される。データ線D1ないしDmに供給された第2初期化電源Vint2は、第1ノードN1に供給される。ここで、第2初期化電源Vint2の電圧は、基準電源Vrefの電圧より低く設定され、これによって、第1ノードN1の電圧が下降する。一例として、本願発明において、第2初期化電源Vint2の電圧は、最大階調(一例として、ホワイト)に対応するデータ信号の電圧に設定できる。
第1ノードN1の電圧が下降すると、第2キャパシタC2のカップリングによって第2ノードN2の電圧も下降する。第2ノードN2の電圧が下降すると、第2トランジスタM2がターンオン状態に設定され、第2トランジスタM2の第2電極(すなわち、ドレイン電極)の電圧がELVDD+Vth(M2)の電圧から、ハイレベルの第1電源ELVDDの電圧に上昇する。すなわち、本願発明では、安定化期間の間、第2トランジスタM2の第1電極および第2電極が同一の電圧に設定されるように、第2電極の電圧をハイレベルの第1電源ELVDDの電圧に上昇させる。このように、第2トランジスタM2の第1電極および第2電極が同一の電圧に設定されると、リーク電流および階調差によって第2ノードN2の電圧が変化するのを防止することができる。これに関する詳細な説明は後述する。
走査期間の間には、走査線S1ないしSnに走査信号が順次に印加され、走査信号に同期するようにデータ線D1ないしDmにデータ信号が供給される。走査線Snに走査信号が供給されると、第1トランジスタM1がターンオンされる。第1トランジスタM1がターンオンされると、データ線Dmからのデータ信号が第1ノードN1に供給される。この時、第1キャパシタC1は、データ信号に対応して所定の電圧を充電する。一方、走査期間の間、第2ノードN2はフローティング状態に設定され、これによって、第2キャパシタC2は、第1ノードN1の電圧変化とは無関係に前の期間に充電された電圧を維持する。
発光期間の間には、ローレベルの第2電源ELVSSが供給される。この場合、第2トランジスタM2は、第1キャパシタC1および第2キャパシタC2に充電された電圧に対応して、有機発光ダイオードOLEDに流れる電流量を制御する。したがって、発光期間の間、画素部130では、データ信号に対応する所定輝度の映像が表示される。
一方、上述した本願発明では、安定化期間の間、第2トランジスタM2の第2電極の電圧を第1電極と同一の電圧、すなわちハイレベルの第1電源ELVDDの電圧に上昇させる。すると、データ信号の電圧差およびリーク電流によって画素140それぞれに含まれた第2ノードN2の電圧が変化するのを防止することができ、これによって、所望する輝度の映像を表示することができるという利点がある。実際に、本願発明は、同時発光方式で安定化期間を追加することを核心とし、駆動トランジスタM2、第1および第2キャパシタC2、第3トランジスタM3を含む多様な画素に適用可能である。
一方、以下に安定化期間を詳細に説明する。まず、図7に示されるように、駆動トランジスタM2のゲート電極と第2電極との間には寄生キャパシタCoxが形成される。第1トランジスタM1がターンオン状態に設定される場合、第2ノードN2の電圧変化量は、第2キャパシタC2および寄生キャパシタCoxの割合によって決定される。ここで、第2キャパシタC2は、寄生キャパシタCoxより非常に大きい容量に設定されるため、第1トランジスタM1のターンオン状態で寄生キャパシタCoxによる第2ノードN2の電圧変化量はわずかに設定される。
反面、第1トランジスタM1がターンオフ状態に設定される場合、第1ノードN1の電圧変化量は、第1キャパシタC1および第2キャパシタC2の合成容量および寄生キャパシタCoxの割合によって決定される。ここで、合成容量は、第2キャパシタC2より低い容量に設定され、これによって、寄生キャパシタCoxによる第1ノードN1の電圧変化量が大きく設定される。
詳細に説明すれば、閾値電圧補償期間後に、第2トランジスタM2の第2電極電圧ELVDD+Vth(M2)は、第1電極の電圧ELVDD(ハイレベル)より低い電圧に設定され、これによって、所定のリーク電流が発生する。このようなリーク電流によって第2ノードN2の電圧が変化する問題が発生する。
また、走査期間にそれぞれの画素140に供給されるデータ信号の電圧に対応してリーク電流の差が発生し、このリーク電流の差によって、第2ノードN2の電圧が変化する問題が発生する。つまり、図8のように、走査期間に低い階調に対応するデータ信号Vdataが供給される場合、少量のリーク電流が発生し、これによって、駆動トランジスタの第2電極の電圧Vdrainが徐々に変化する。この場合、第2ノードN2の電圧も、リーク電流に対応して変化する。
反面、図9のように、高い階調に対応するデータ信号Vdataが供給される場合、多量のリーク電流によって走査信号が供給される期間の間に、駆動トランジスタの第2電極の電圧Vdrainが第1電源ELVDDの電圧に上昇する。このような走査信号が供給される期間の間、駆動トランジスタの第2電極の電圧Vdrainが第1電源ELVDDの電圧に上昇すると、その後の期間にリーク電流が発生せず、これによって、第2ノードN2の電圧も変化しない。また、データ信号とは無関係に閾値電圧補償期間に発生した駆動トランジスタM2の第1電極と第2電極との電圧差によるリーク電流によって、図10のように、駆動トランジスタM2の第2電極の電圧Vdrainが変化する。
上述のように、本願発明において、安定化期間が含まれない場合、リーク電流によって画素140それぞれに含まれた第2ノードN2の電圧が不均一に変化し、これによって、所望する映像を表示することができない。反面、本願発明のように安定化期間が含まれる場合、図11のように、安定化期間の間、第2トランジスタM2の第2電極電圧Vdrainを第1電源ELVDDと同一に設定し、これによって、リーク電流による第2ノードN2の電圧変化を防止することができる。また、本願発明のように安定化期間が含まれる場合、図12に示されたような画素140の位置(パネルの下部、中央および上部)とは無関係に電流偏差が最小化し、これによって、均一な輝度の映像を表示することができる。
図13は、本発明の他の実施形態にかかる有機電界発光表示装置を示す図である。図13を説明するにあたり、図1と同一の構成については同一の図面符号を割り当てると共に、詳細な説明は省略する。
図13を参照すれば、本発明の他の実施形態にかかる有機電界発光表示装置は、データ線D1ないしDmに接続されるスイッチング部200をさらに備える。
スイッチング部200は、データ線D1ないしDmに第1初期化電源Vint1、第2初期化電源Vint2および基準電源Vrefのうちの少なくとも1つの電圧を供給する。このために、スイッチング部200は、第1スイッチSW1と、第2スイッチSW2と、第3スイッチSW3とを備える。
第1スイッチSW1は、データ線D1ないしDmそれぞれと第1初期化電源Vint1との間に接続される。このような第1スイッチSW1は、図6に示されるように、初期化期間の一部期間にターンオンされ、データ線D1ないしDmに第1初期化電源Vint1の電圧を供給する。
第2スイッチSW2は、データ線D1ないしDmそれぞれと第2初期化電源Vint2との間に接続される。このような第2スイッチSW2は、安定化期間にターンオンされ、データ線D1ないしDmに第2初期化電源Vint2の電圧を供給する。
第3スイッチSW3は、データ線D1ないしDmそれぞれと基準電源Vrefとの間に接続される。このような第3スイッチSW3は、閾値電圧供給期間にターンオンされ、データ線D1ないしDmに基準電源Vrefの電圧を供給する。
このような本発明の他の実施形態にかかる有機電界発光表示装置は、スイッチング部200を除いた構成が図1と同一に設定される。すなわち、図1の有機電界発光表示装置では、データ駆動部120で第1初期化電源Vint1、第2初期化電源Vint2および基準電源Vrefを供給するのに対し、本願発明の他の実施形態では、スイッチング部200を用いて第1初期化電源Vint1、第2初期化電源Vint2および基準電源Vrefを供給する。この場合、走査期間を除いた期間の間、データ駆動部120は、ハイインピーダンス状態に設定される。
一方、本願発明では、説明の便宜のために、トランジスタをPMOSとして示したが、本願発明はこれに限定されない。つまり、トランジスタは、NMOSで形成されてもよい。
また、本願発明において、有機発光ダイオードOLEDは、駆動トランジスタから供給される電流量に対応して赤色、緑色または青色の光を生成するが、本願発明はこれに限定されない。一例として、有機発光ダイオードOLEDは、駆動トランジスタから供給される電流量に対応して白色光を生成することもできる。この場合、別のカラーフィルタなどを用いてカラー映像を実現する。
本発明の技術思想は、上記の好ましい実施形態によって具体的に記述されたが、上記の実施形態は、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留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であれば、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。
110:走査駆動部
120:データ駆動部
130:画素部
140:画素
142:画素回路
150:タイミング制御部
160:制御線駆動部
170:第1電源駆動部
180:第2電源駆動部
200:スイッチング部

Claims (10)

  1. 1フレームの第1期間に複数の走査線に走査信号を同時に供給し、第2期間に前記走査線に走査信号を順次に供給するための走査駆動部と、
    前記第2期間に順次に供給される前記走査信号に同期するようにデータ線にデータ信号を供給するためのデータ駆動部と、
    前記走査線および前記データ線に接続されるように位置する画素と、
    前記1フレーム期間の間、前記画素にローレベルおよびハイレベルに変化する第1電源を供給するための第1電源駆動部と、
    前記1フレーム期間の間、前記画素にローレベルおよびハイレベルに変化する第2電源を供給するための第2電源駆動部とを備え、
    前記第1期間は、初期化期間、閾値電圧補償期間および安定化期間に分けられ、前記データ線には、前記初期化期間の一部期間に第1初期化電源の電圧、前記閾値電圧補償期間に前記第1初期化電圧より高い電圧値に設定される基準電源の電圧、前記安定化期間に前記基準電圧より低い電圧値に設定される第2初期化電源の電圧が供給されることを特徴とする有機電界発光表示装置。
  2. 前記第1電源駆動部は、前記初期化期間にローレベルの第1電源を供給し、それ以外の期間にハイレベルの第1電源を供給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。
  3. 前記第2電源駆動部は、前記1フレーム期間中の、前記第1期間および前記第2期間を除いた第3期間にローレベルの第2電源を供給し、それ以外の期間にハイレベルの第2電源を供給す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。
  4. 前記第1初期化電源の電圧は、前記画素それぞれに含まれた駆動トランジスタがターンオンできる電圧に設定されることを特徴とする請求項2または3に記載の有機電界発光表示装置。
  5. 前記第2初期化電源は、最大階調のデータ信号に対応する電圧に設定されることを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  6. 前記第1初期化電源、前記基準電源および前記第2初期化電源の電圧は、前記データ駆動部から前記データ線に供給されることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  7. 前記データ線それぞれに接続され、前記第1初期化電源、前記第2初期化電源および前記基準電源のうちの少なくとも1つの電圧を前記データ線に供給するためのスイッチング部をさらに備えることを特徴とする請求項1乃至6の何れか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  8. 前記スイッチング部は、
    前記データ線と前記第1初期化電源との間に接続される第1スイッチと、
    前記データ線と前記基準電源との間に接続される第2スイッチと、
    前記データ線と前記第2初期化電源との間に接続される第3スイッチとを備えることを特徴とする請求項7に記載の有機電界発光表示装置。
  9. 前記閾値電圧補償期間の間、前記画素に共通に接続された制御線に制御信号を供給するための制御線駆動部をさらに備えることを特徴とする請求項1乃至8の何れか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  10. 前記画素それぞれは、
    有機発光ダイオードと、
    前記有機発光ダイオードに供給される電流量を制御する駆動トランジスタと、
    前記駆動トランジスタのゲート電極に第1端子が接続される第2キャパシタと、
    前記第2キャパシタの第2端子とデータ線との間に接続され、走査線に走査信号が供給される時にターンオンされる第1トランジスタと、
    前記有機発光ダイオードのアノード電極と前記駆動トランジスタのゲート電極との間に接続され、前記制御線に制御信号が供給される時にターンオンされる第3トランジスタと、
    前記第2キャパシタの第2端子と前記第1電源との間に接続される第1キャパシタとをさらに備えることを特徴とする請求項1乃至9の何れか一項に記載の有機電界発光表示装置。
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