顯示裝置和電子儀器的製作方法
2023-10-08 00:15:24 2
專利名稱:顯示裝置和電子儀器的製作方法
技術領域:
本發明涉及一種電子儀器,尤其涉及一種使用了用於像素的發光元件的顯示裝置 和包括該顯示裝置的電子儀器。
背景技術:
近年來,平面自發光型顯示裝置已經得到積極的發展,其中,有機電致發光(EL) 裝置被用作發光元件。當電場被施加到有機薄膜時,有機EL裝置就發光。有機EL裝置是 低電壓驅動類型的,因此可獲得好的可視性。這有利於降低顯示裝置的重量和厚度或者功
^^ ο在使用有機EL裝置的顯示裝置中,施加到有機薄膜的電場由組成像素電路的驅 動電晶體控制。另一方面,驅動電晶體之間在閾值和遷移率方面存在差異。因此,需要閾值 校正處理和遷移率校正處理,以校正該差異。於是,已經設計出具有這種校正功能的顯示裝 置。例如,已經提出了一種顯示裝置,其通過切換提供給像素電路的電源信號和數據信號, 具有對組成像素電路的驅動電晶體之間在閾值電壓和遷移率方面的差異進行校正的功能 (例如參見 JP-A-2008-33193(圖 4A))。在相關技術中,組成像素電路的驅動電晶體之間在閾值電壓和遷移率方面的差異 可被校正。在此情況下,為了切換電源信號,應該為每行提供一個用於切換電源信號的驅動 器,這導致顯示裝置的成本增加。與此相比,通過為每多行切換電源信號可減少驅動器的數 量。然而,在這樣一種配置中,不根據電源信號的切換來熄滅發光元件,因此,由於發光元件 的寄生電容等的作用,需要花費大量時間來完全熄滅發光元件。在這種情況下,顯示圖象中 可能產生漸變。
發明內容
所以,本發明希望減小顯示圖像中的漸變。本發明的第一實施例提供了一種顯示裝置和一種電子儀器。該顯示裝置和電子儀 器包括多個像素電路;以及信號源電路,其用於提供視頻信號的電位、用於熄滅發光元件 的消光電位以及高於消光電位的高電平電位中的任何一個。多個像素電路的每個包括存儲 電容器,其用於保持對應於視頻信號的電壓;驅動電晶體,其用於將基於保持在存儲電容器 中的電壓的電流提供給相應的發光元件;發光元件,其用於根據從驅動電晶體提供的電流 發光;以及寫入電晶體,在由信號源電路按高電平電位和消光電位的順序提供的電位被提 供到驅動電晶體的柵極端之後,所述寫入電晶體用於將對應於視頻信號的電壓寫入存儲電 容器。因此,在由信號源電路按高電平電位和消光電位的順序提供的電位被提供到驅動電晶體的柵極端之後,發光元件的輸入端處的電位可通過存儲電容器而被增加。第一實施例的顯示裝置可進一步包括電源電路,其為每多行的多個像素電路提供 相同的電源電位。驅動電晶體通過接收電源電位,給發光元件提供基於保持在存儲電容器 中的電壓的電流。因此,相同的電源電位可被提供給每多行的像素電路。在第一實施例中,信號源電路提供在視頻信號的電位的範圍內的高電平電位。因 此,可在視頻信號的電位的範圍內提供高電平電位。在這種情況中,信號源電路提供在低於 視頻信號的電位的範圍的一半的範圍內的高電平電位。因此,可在低於視頻信號的電位的 範圍的一半的範圍內提供高電平電位。
在第一實施例中,發光元件是有機電致發光元件。因此,光可以從有機電致發光元 件發出。根據本發明的實施例,可獲得顯示圖像中的漸變被減小的積極效果。
圖1是表示應用本發明的一個實施例的顯示裝置的基本配置的示例的概念圖。圖2A和2B是表示產生數據信號的方法的示例的圖,所述數據信號是由顯示裝置 100中的水平選擇器(HSEL) 300產生的,並被提供給數據線(DTL)311 313。圖3是關於顯示裝置100的基本操作的示例的時序圖。圖4是示意性地表示顯示裝置100中的像素600的結構的示例的電路圖。圖5是關於顯示裝置100中的像素600的基本操作的示例的時序圖。圖6A 6C是示意性地表示像素600分別對應於時段TP8、TP1和ΤΡ2的操作狀態 的電路圖。圖7Α 7C是示意性地表示像素600分別對應於時段ΤΡ3 ΤΡ5的操作狀態的電 路圖。圖8Α 8C是示意性地表示像素600分別對應於時段ΤΡ6 ΤΡ8的操作狀態的電 路圖。圖9是說明在顯示裝置100中,當第二節點(ND2)660處的電位在消光時段TPl期 間緩和地減少時,像素600的操作的時序圖。圖IOA和IOB是在顯示裝置100中,當第二節點(ND2)660處的電位在消光時段 TPl期間緩和地減少時,關於顯示在顯示裝置100上的顯示圖像的圖。圖IlA和IlB是表示根據本發明第一實施例的產生數據信號的方法的示例的圖, 所述數據信號由水平選擇器(HSEL) 300產生,並提供給數據線(DTL)311 313。圖12是關於根據本發明第一實施例的像素600的操作示例的時序圖。圖13A和13B是根據本發明第一實施例,由於第二節點(ND2)660的電位在消光時 段TPl期間增加而導致的顯示圖像中的漸變的圖。圖14是表示圖13B中所示的電流特性661和662中的積分值的比較結果的圖。圖15A和15B是表示根據本發明第一實施例所產生的數據信號的波形的變化例的 圖。圖16是表示根據本發明第二實施例的電視機的透視圖。圖17是表示根據本發明第二實施例的數位相機的透視圖。
圖18是表示根據本發明第二實施例的筆記本型個人計算機的透視圖。圖19是表示根據本發明第二實施例的移動終端的示意圖。圖20是表示根據本發明第二實施例的攝像機的透視圖。
具體實施例方式現在將描述實施本發明的一種方式(下文中稱為實施例)。該描述將以下面的順 序進行1.第一實施例(顯示控制消光準備信號的電位被疊加到數據信號上)
2.第二實施例(顯示控制應用於電子儀器)1.第一實施例[顯示裝置的基本配置的示例]圖1是表示採用本發明的一個實施例的顯示裝置的基本配置的示例的概念圖。顯示裝置100包括寫入掃描器(WSCN =Write SCaNner) 200、水平選擇器(HSEL Horizontal SELector) 300 和驅動掃描器(DSCN =DriveSCaNner) 400 顯示裝置 100 還包括 像素陣列單元500。像素陣列單元500包括以兩維的nXm矩陣排列的多個像素600。顯示 裝置100還設有寫入掃描線(WSL)210、數據線(DTL) 310和驅動掃描線(DSL)410。寫入掃描線(WSL) 210和驅動掃描線(DSL)410形成為用於像素600的各行,並分 別連接到寫入掃描器(WSCN) 200和驅動掃描器(DSCN) 400。數據線(DTL) 310形成為用於像 素600的各列,並連接到水平選擇器(HSEL)300。寫入掃描線(WSL)210、數據線(DTL)310 和驅動掃描線(DSL) 410分別連接到像素600。寫入掃描器(WSCN) 200按線序掃描以兩維矩陣排列的多個像素600。寫入掃描 器(WSCN) 200按行將從數據線(DTL) 310提供的數據信號寫入像素600。也即,寫入掃描器 (WSCN) 200按行依次地控制數據信號從數據線(DTL) 310向像素600的寫入時序。寫入掃描器(WSCN) 200產生控制信號,用於依次控制數據信號被寫入的時序。寫 入掃描器(WSCN) 200產生用於寫入數據信號的開電位以及用於停止數據信號的寫入的關 電位以作為控制信號。作為關電位,寫入掃描器(WSCN) 200產生使像素600發光的第一關電 位以及用於防止由於像素600的初始化而導致的來自於數據線(DTL)310的漏電流的第二 關電位。也即,寫入掃描器(WSCN) 200產生開電位、第一關電位和第二關電位中的任何一個 作為控制信號。寫入掃描器(WSCN) 200將所產生的控制信號提供給寫入掃描線(WSL)210。寫入掃描器(WSCN) 200包括對應於像素600的各行的驅動器201 205。驅動器 201 205中的每個產生控制信號,以用於向相應行的像素600寫入從數據線(DTL)310提 供的數據信號。驅動器201 205分別將所產生的控制信號提供給寫入掃描線(WSL) 211 215。水平選擇器(HSEL) 300選擇視頻信號的電位、用於校正組成每個像素600的驅動 電晶體的閾值電壓(閾值校正)的基準信號的電位以及用於熄滅像素600的消光信號的電 位(消光電位)中的任何一個。也即,水平選擇器(HSEL) 300選擇視頻信號、基準信號和消 光信號中的任何一個。水平選擇器(HSEL) 300將所選擇的信號提供給數據線(DTL)310作 為數據信號。水平選擇器(HSEL) 300基於寫入掃描器(WSCN) 200的線序掃描來切換數據信 號。
驅動掃描器(DSCN) 400依次為每多行(j行其中j是等於或大於2的整數)提供相同的電源信號。也即,驅動掃描器(DSCN)400依次為每多條驅動掃描線(DSL)410提供電 源信號。驅動掃描器(DSCN)400將電源信號切換為電源電位和初始化電位中的任何一個, 其中,電源電位用於按照預定數量的行給像素600提供電流,初始化電位用於初始化像素 600。驅動掃描器(DSCN)400將電源信號提供給驅動掃描線(DSL)410。驅動掃描器(DSCN) 400包括用於每多行(j行)的驅動器401 403。驅動器401 403中的每個為預定數量的行的像素600產生電源信號。驅動器401 403將所產生的電 源信號提供給驅動掃描線(DSL)411 413。驅動掃描器(DSCN)400是在所附權利要求中描 述的電源電路的一個示例。基於來自寫入掃描線(WSL)210的控制信號,每個像素600根據與來自數據線 (DTL)310的視頻信號對應的電壓在預定的時段內發光。如上所述,驅動掃描器(DSCN)400為每多行的像素600提供相同的電源信號,因此 驅動掃描器(DSCN)400的驅動器數量可被減少。因此,顯示裝置100的製造成本可降低。接 下來,將參考隨後的圖描述水平選擇器(HSEL)300的配置的示例。[水平選擇器的配置的示例]圖2A和2B是表示產生數據信號的方法的示例的圖,這些數據信號通過顯示裝置 100中的水平選擇器(HSEL) 300被提供給數據線(DTL) 311 313。圖2A是一個方框圖,其 表示顯示裝置100中的水平選擇器(HSEL) 300的配置的一個示例。圖2B是一個時序圖,其 表示在圖2A所示的配置中的切換控制線321 323和數據線(DTL)310的電位的變化。在圖2A中,表示了視頻信號線301 303、基準信號線391、消光信號線392、切換 控制線321 323、切換電路351 353、切換電路361 363、和切換電路371 373。用於每行的各個像素600的視頻信號(Vsig)被以時分方式提供給視頻信號線 301 303。用於校正組成像素600的驅動電晶體的閾值電壓(閾值校正)的基準信號 (Vofs)被提供給基準信號線391。用於熄滅像素600的消光信號(Vers)被提供給消光信 號線392。用於控制切換電路351 353的切換的切換控制信號(Gsig)被提供給切換控制 線321。用於控制切換電路361 363的切換的切換控制信號(Gofs)被提供給切換控制 線322。用於控制切換電路371 373的切換的切換控制信號(Gers)被提供給切換控制線 323。基於來自切換控制線321的切換控制信號(Gsig),切換電路351 353分別切換 視頻信號線301 303與數據線(DTL)311 313之間的連接和斷開。基於來自切換控制 線322的切換控制信號(Gofs),切換電路361 363分別切換基準信號線391與數據線 (DTL) 311 313之間的連接和斷開。基於來自切換控制線323的切換控制信號(Gers)AJ 換電路371 373分別切換消光信號線392與數據線(DTL) 311 313之間的連接和斷開。圖2B以橫軸作為共同的時間軸,表示了切換控制線321 323和數據線(DTL)310 的電位的變化。雖然視頻信號(Vsig)的電位隨著輸入給顯示裝置100的視頻信號而變化, 但是在這個實施例中認為視頻信號處於固定電位。這裡,將描述水平選擇器(HSEL)300在 一個水平掃描周期(IH)內的操作。首先,在前一個水平掃描周期結束時的立即在前,切換控制線321中的切換控制 信號(Gsig)的電位被設置為L(低)電平,並且切換控制線322中的切換控制信號(Gofs)的電位被設置為H (高)電平。切換控制線323中的切換控制信號(Gers)的電位被設置為 L電平。然後,在一個水平掃描周期內,切換控制線321中的切換控制信號(Gsig)的電位從L電平變化到H電平,並且切換控制線322中的切換控制信號(Gofs)的電位從H電平變 化到L電平。於是,視頻信號線301 303和數據線(DTL)311 313分別通過切換電路 351 353被相互連接,從而視頻信號(Vsig)被作為數據信號提供給數據線(DTL)310。然後,切換控制線321中的切換控制信號(Gsig)的電位從H電平變化到L電平, 並且切換控制線323中的切換控制信號(Gers)的電位從L電平變化到H電平。於是,消光 信號線392和數據線(DTL) 311 313通過切換電路371 373被相互連接,從而消光信號 (Vers)被作為數據信號提供給數據線(DTL)311 313。然後,切換控制線323中的切換控制信號(Gers)的電位從H電平變化到L電平, 並且切換控制線322中的切換控制信號(Gofs)的電位從L電平變化到H電平。於是,基準 信號線391和數據線(DTL) 311 313通過切換電路361 363被相互連接,從而基準信號 (Vofs)被作為數據信號提供給數據線(DTL) 310。如上所述,通過使用三個切換電路和三個切換控制線321 323,可為每個數據線 (DTL) 310產生一個三值數據信號。[顯示裝置的基本操作的示例]圖3是關於顯示裝置100的基本操作的示例的時序圖。這裡,以橫軸作為共同的 時間軸,表示了驅動掃描線(DSL)411和412、數據線(DTL) 310和寫入掃描線(WSL)211 214的電位的變化。如圖2B中所示,數據線(DTL) 310的電位的變化就是由水平選擇器(HSEL) 300產 生的數據信號的電位的變化。驅動掃描線(DSL)411和412的電位的變化就是由驅動掃描 器(DSCN)400中的驅動器401和402產生的電源信號的電位的變化。用於給像素600供應 電流的電源電位(Vcc)和用於初始化像素600的初始化電位(Vss)中的任何一個被提供給 驅動掃描線(DSL) 411和412。寫入掃描線(WSL)211 214的電位的變化就是由寫入掃描器(WSCN) 200中 的驅動器201 204產生的控制信號的電位的變化。如上所述,開電位(Von)、第一關 電位(Voffl)和第二關電位(Voff2)中的任何一個被作為控制信號提供給寫入掃描線 (WSL) 211 214。於是,三個脈衝221 223被分別提供給寫入掃描線(WSL) 211 214。第一脈衝221是為像素600提供用於熄滅像素600的發光的消光信號的電位 (Vers)的脈衝。第二脈衝222是為像素600提供用於閾值校正的基準信號的電位(Vofs) 的脈衝。第三脈衝223是用於對組成像素600的驅動電晶體執行遷移率校正並用於寫入視 頻信號(Vsig)的脈衝。在相對於寫入掃描線(WSL1)211的IH(水平掃描周期)後,各個脈 衝被提供給寫入掃描線(WSL2)212。雖然未圖示,但是在相對於寫入掃描線(WSL2)212的 IH後,各個脈衝被提供給緊鄰寫入掃描線(WSL2)212的下一個寫入掃描線。在這種情況中,驅動掃描線(DSL)411的電源信號被同時提供給連接到寫入掃描 線(WSL) 211 213的像素600,並且驅動掃描線(DSLj+1) 412的電源信號被提供給連接到 寫入掃描線(WSL) 214的像素600。[像素的配置的示例]
圖4是示意性地表示顯示裝置100中的像素600的配置的示例的電路圖。像素 600包括寫入電晶體610、驅動電晶體620、存儲電容器630和發光元件640。像素600是所 附權利要求中描述的多個像素電路的一個示例。這裡,假定寫入電晶體610和驅動電晶體 620是η溝道電晶體。寫入電晶體610的柵極端和漏極端分別連接到寫入掃描線(WSL)210和數據線 (DTL) 310o寫入電晶體610的源極端連接到存儲電容器630的一個電極以及驅動電晶體 620的柵極端(g)。這裡,假定連接點是第一節點(ND1)650。驅動電晶體620的漏極端(d) 連接到驅動掃描線(DSL) 410,並且驅動電晶體620的源極端(s)連接到存儲電容器630的 另一個電極以及發光元件640的輸入端。這裡,假定連接點是第二節點(ND2)660。寫入電晶體610根據寫入掃描線(WSL) 210的控制信號將來自數據線(DTL) 310的 數據信號寫入存儲電容器630。寫入電晶體610將數據信號的電位提供給存儲電容器630 的一個電極,以向存儲電容器630施加使發光元件640發光的電壓。
在通過閾值校正基於基準信號的電位(Vofs)使存儲電容器630保持閾值電壓之 後,寫入電晶體610向存儲電容器630寫入對應於視頻信號的電壓。寫入電晶體610還將 消光信號的電位(Vers)提供給存儲電容器630的一個電極。S卩,寫入電晶體610向驅動晶 體管620的柵極端提供消光信號的電位(Vers),以停止使發光元件640發光的驅動電流的 供應。寫入電晶體610是在所附權利要求中描述的寫入電晶體的一個示例。驅動電晶體620從驅動掃描線(DSL)410接收電源電位(Vcc),並根據寫入到存儲 電容器630的視頻信號的電位(Vsig)的電壓,向發光元件640輸出驅動電流。驅動電晶體 620還通過由寫入電晶體610提供到其柵極端的消光信號的電位(Vers),停止向發光元件 640供應驅動電流。驅動電晶體620是在所附權利要求書中描述的驅動電晶體的一個示例。存儲電容器630保持對應於由寫入電晶體610提供的數據信號的電壓。存儲電容 器630例如保持對應於由寫入電晶體610提供的視頻信號的電壓。存儲電容器630是在所 附權利要求書中描述的存儲電容器的一個示例。發光元件640根據從驅動電晶體620提供的驅動電流的大小發光。發光元件640 例如可由一個有機EL裝置來實現。發光元件640是在所附權利要求書中描述的發光元件 的一個示例。雖然在這個實施例中假定寫入電晶體610和驅動電晶體620是η溝道電晶體,但 是本發明不限於這種組合。這些電晶體可以是增強型、耗盡型或雙柵型。[像素的基本操作的示例]圖5是關於顯示裝置100中的像素600的基本操作的示例的時序圖。在這個時 序圖中,以橫軸作為共同的時間軸,表示了寫入掃描線(WSL)210、數據線(DTL)310、驅動掃 描線(DSL)410、第一節點(ND1)650和第二節點(ND2)660的電位的變化。這裡,第二節點 (ND2)660的電位的變化由虛線表示,而其它電位的變化由實線表示。表示每個時段的橫軸 的長度是示意性的,因此不代表每個時段的時間長度的比率。在該時序圖中,為方便起見,像素600的操作的變化被劃分為時段TPl TP8。在 發光時段TP8期間,發光元件640處於發光狀態。在發光時段TP8結束時的立即在前,寫入 掃描線(WSL) 210的控制信號被設置在第一關電位(Voffl),並且數據線(DTL)310被設置在 消光信號的電位(Vers)。驅動掃描線(DSL)410的電源信號被設置在電源電位(Vcc)。
其後,進入線序掃描的新區域,並且在消光時段TPl期間,寫入掃描線(WSL)210的 控制信號被從第一關電位(Voffl)切換到開電位(Von)。於是,第一節點(ND1)650處的電 位降低到消光信號的電位(Vers),並且第二節點(ND2)660處的電位也由於存儲電容器630 的耦合而降低。然後,在消光時段TP2期間,寫入掃描線(WSL)210的控制信號被切換到第二 關電位(Voff2)。於是,第二節點(ND2)660處的電位降低到發光元件640的閾值電位 (Vthel+Vcat),因此發光元件640被熄滅。此時,第一節點(NDl) 650處的電位也由於存儲 電容器630的耦合而降低。Vthel是發光元件640的閾值電壓,Vcat是提供給構成發光元 件640的負電極的電位。在閾值校正準備時段TP3期間,第一節點(ND1)650處的電位降低到接近初始化 電位(Vss)。在這種情況下,如果寫入掃描線(WSL)210的控制信號被設置在第一關電位 (Voffl),漏電流從寫入電晶體610流向第一節點(ND1)650。因此,考慮到閾值校正準備時 段TP3期間在第一節點(ND1)650處的電位,寫入掃描線(WSL) 210的控制信號的第二關電 位(Voff2)被設置得低於第一關電位(Voffl)。然後,在閾值校正準備時段TP3期間,驅動掃描線(DSL)410的電源信號被從電源 電位 (Vcc)切換到初始化電位(Vss)。從而,電流在驅動電晶體620中向漏極端流動,以使 第一節點(冊1)650處的電位降低到1%+¥讓(1」。此時,第二節點(ND2)660處的電位也降 低。Vthd是驅動電晶體620的漏極端和柵極端之間的閾值電壓。在這個實施例中,Vthd是 指在漏極端側的閾值電壓。然後,在閾值校正等待時段TP4期間,驅動掃描線(DSL)410的電源信號被從初始 化電位(Vss)切換到電源電位(Vcc)。從而,電流在驅動電晶體620中向存儲電容器630的 在源極端側的另一個電極流動,以使第一節點(ND1)650和第二節點(ND2)660處的電位增 加。然後,在閾值校正時段TP5期間,執行閾值校正操作。當數據線(DTL)310的數據 信號在基準信號的電位(Vofs)時,寫入掃描線(WSL) 210的控制信號從第二關電位(Voff2) 切換到開電位(Von)。從而,對應於驅動電晶體620的閾值電壓(Vth)的電壓被施加在第一 節點(ND1)650和第二節點(ND2)660之間。其後,在時段TP6期間,寫入掃描線(WSL) 210 的控制信號暫時下降到第一關電位(Voffl),數據線(DTL)310的數據信號從基準信號的電 位(Vofs)切換到視頻信號的電位(Vsig)。然後,在寫入時段/遷移率校正時段TP7期間,寫入掃描線(WSL) 210的控制信號 上升到開電位(Von),並且第一節點(ND1)650處的電位增加到視頻信號的電位(Vsig)。同 時,第二節點(ND2)660處的電位由於遷移率校正而增加一個增加量(AV)。S卩,寫入掃描 線(WSL)210的控制信號在開電位(Von),從而使得視頻信號的電位(Vsig)被寫入存儲電 容器630的一個電極。同時,電位((Vofs-Vth) +Δ V)被施加到存儲電容器630的另一個電 極,其中電位((Vofs-Vth) +ΔV)是從在時段ΤΡ5期間施加的電位(Vofs-Vth)由於遷移率 校正而增加一個增加量(Δν)得到的。從而,電壓「Vsig_( (Vofs-Vth) +Δ V)」被存儲電容 器630保持為對應於視頻信號的電壓。其後,在發光時段ΤΡ8期間,寫入掃描線(WSL) 210的控制信號被設置在第一關電 位(Voffl)。從而,發光元件640以根據由存儲電容器630保持的電壓(Vsig-Vofs+Vth-AV)的亮度發光。在這種情況中,存儲電容器630所保持的電壓(Vsig-Vofs+Vth-AV)通過閾 值電壓(Vth)和由於遷移率校正而導致的增加量(AV)來進行校正。因此,驅動電晶體620 的閾值電壓(Vth)和遷移率的變化不影響發光元件640的亮度。在發光時段ΤΡ8的一半長 度的時段期間,第一節點(ND1)650和第二節點(ND2)660處的電位增加。此時,第一節點 (ND1)650和第二節點(ND2)660之間的電位差(Vsig-Vofs+Vth-Δ V)被保持。雖然已經描述了一個示例,在該示例中,對於發光元件640的一次發光,執行一次 閾值校正操作,但是閾值校正操作的數量不限於此。閾值校正操作可被執行兩次或更多次。[像素的操作狀態的細節] 接下來,將參考附圖詳細描述像素600的操作。下面的附圖表示對應於圖5所示 的時序圖中的時段TPl ΤΡ8的像素600的操作狀態。為方便起見,表示出了發光元件640 的寄生電容641。寫入電晶體610被表示為開關,寫入掃描線(WSL)210被省略。圖6A 6C是示意性表示分別對應於時段TP8、TP1和ΤΡ2的像素600的操作狀態 的電路圖。如圖6Α中所示,在發光時段ΤΡ8期間,驅動掃描線(DSL)410的電源信號被設置 在電源電位(Vcc),並且驅動電晶體620向發光元件640提供驅動電流(Ids)。然後,如圖6B中所示,在消光時段TPl期間,當數據線(DTL) 310的數據信號在消 光信號的電位(Vers)時,寫入掃描線(WSL)210的控制信號從第一關電位(Voffl)變化到 開電位(Von)。從而,寫入電晶體610被導通(導電狀態),從而第一節點(ND1)650處的電 位降低到消光信號的電位(Vers)。此時,第二節點(ND2)660處的電位也由於存儲電容器 630的耦合而降低,這是由於第一節點(ND1)650的電位的降低導致的。隨後,如圖6C中所 示,在消光時段TP2期間,寫入掃描線(WSL) 210的控制信號變化到第二關電位(Voff2),以 使得寫入電晶體610被截止(非導電狀態)。在此情況下,第二節點(ND2)660處的電位降 低到發光元件640的閾值電位(Vthel+Vcat),以使得發光元件640被熄滅。第一節點(NDl) 處的電位也降低,以跟隨第二節點(ND2)660的電位的降低。圖7A 7C是示意性地表示分別對應於時段TP3 TP5的像素600的操作狀態的 電路圖。如圖7A中所示,在時段TP2之後的閾值校正準備時段TP3期間,驅動掃描線 (DSL)410的電源信號從電源電位(Vcc)切換到初始化電位(Vss)。從而,電流在驅動晶體 管620中向驅動掃描線(DSL)410流動,以使得第二節點(ND2)660處的電位降低。同時, 第一節點(NDl)650處於浮空狀態,因此第一節點(NDl)650處的電位也降低,以跟隨第二 節點(ND2) 660的電位的降低。此時,第一節點(ND1)650處的電位降低,一直到第一節點 (NDl)650處的電位與驅動掃描線(DSL)410的初始化電位(Vss)之間的電位差變成對應於 驅動電晶體620中漏極端側的閾值電壓(Vthd)的電壓。S卩,第一節點(ND1)650處的電位 降低到 「Vss+Vthd」。然後,如圖7B中所示,在閾值校正等待時段TP4期間,驅動掃描線(DSL)410的電 源信號被從初始化電位(Vss)切換到電源電位(Vcc)。從而,小電流在驅動電晶體620中流 向存儲電容器630的另一個電極,以使第一節點(ND1)650和第二節點(ND2)660處的電位 增加。然後,如圖7C中所示,在閾值校正時段TP5期間,當數據線(DTL) 310的數據信號 在基準信號的電位(Vofs)時,寫入掃描線(WSL) 210的控制信號從第二關電位(Voff2)變化到開電位(Von)。從而,第一節點(ND1)650處的電位被設置為基準信號的電位(Vofs)。 因此,電流從驅動電晶體620流向存儲電容器630的另一個電極,以使第二節點(ND2)660 處的電位增加。然後,第一節點(ND1)650和第二節點(ND2)660之間的電位差變成對應於驅動晶 體管620的源極端和柵極端之間的閾值電壓(Vth)的電壓,電流停止(截止狀態)。從而, 相對於基準信號的電位(Vofs),對應於驅動電晶體620的閾值電壓(Vth)的電壓被保持在 存儲電容器630中。這樣,閾值校正操作完成。在這種情況中,通過設置負電極處的電位 (Vcat),以使得沒有來自驅動電晶體620的電流在發光元件640中流動。圖8A 8C是示意性地表示分別對應於時段TP6 TP8的像素600的操作狀態的 電路圖。如圖8A中所示,在時段TP5之後的時段TP6期間,寫入掃描線(WSL)210中的控 制 信號從開電位(Von)變化到第二關電位(Voff2),以使得寫入電晶體610被截止(非導電狀 態)。其後,數據線(DTL)310的數據信號從基準信號的電位(Vofs)切換到視頻信號的電位 (Vsig)。在這種情況下,在數據線(DTL) 310中,在連接到數據線(DTL) 310的多個像素600 的每個中,視頻信號的電位(Vsig)的上升沿通過寫入電晶體610而變得緩和。因此,考慮 到數據線(DTL) 310的暫態特性,寫入電晶體610被截止,直到數據信號達到視頻信號的電 位(Vsig) ο如圖8B中所示,在時段TP6之後的寫入時段/遷移率校正時段TP7期間,寫入掃 描線(WSL) 210的控制信號變化到開電位(Von),以使得寫入電晶體610導通。從而,第一節 點(ND1)650處的電位被設置為視頻信號的電位(Vsig)。同時,電流從驅動電晶體620流向 存儲電容器630的另一電極,以使得第二節點(ND2)660處的電位增加「AV」。那麼,第一節 點(ND1)650和第二節點(ND2)660之間的電位差變為「Vsig-Vofs+Vth-AV」。這樣,完成了 視頻信號的電位(Vsig)的寫入和由於遷移率校正的增加量(AV)的調節。在該操作期間,視頻信號的電位(Vsig)越大,從驅動電晶體輸出的電流就越大, 從而,由於遷移率校正導致的增加量(Δν)增加。因此,可完成基於一個亮度水平(視頻信 號的電位)的遷移率校正。當每個像素的視頻信號的電位(Vsig)被固定時,因為像素的驅 動電晶體具有大的遷移率,由遷移率校正導致的增加量(Δν)增加。例如,在其中的驅動晶 體管具有大遷移率的像素的情況中,與具有小遷移率的像素相比,流向存儲電容器630的 另一個電極的電流量增加,因此驅動電晶體的柵_源電壓降低同樣多。因此,在其中的驅動 電晶體具有大遷移率的像素的情況中,在發光時段期間提供給發光元件的驅動電流被調節 為與具有小遷移率的像素具有相同的大小。這樣,每個像素的驅動電晶體的遷移率的差異 被消除。然後,如圖8C中所示,在發光時段ΤΡ8期間,寫入掃描線(WSL)210的控制信 號變化到第一關電位(Voffl),以使得寫入電晶體610截止。當這發生時,第二節點 (ND2)660處的電位由於來自驅動電晶體620的驅動電流(Ids)而增加,並且第一節點 (ND1)650處的電位也增加。此時,第一節點(ND1)650和第二節點(ND2)660之間的電位差 (Vsig-Vofs+Vth- Δ V)通過自舉操作而被保持。如上所述,在對應於閾值電壓(Vth)的電壓被存儲電容器630通過閾值校正操作 保持後,由於遷移率校正操作的增加量(Δν)被施加到存儲電容器630的另一個電極。因此,每個像素600的驅動電晶體620的閾值電壓和遷移率中的差異被抵消,結果,顯示圖像 中的不均勻等可被抑制。在這樣一種顯示裝置100中,由於發光元件640的寄生電容641和驅動電晶體620 的寄生電容,認為第二節點(ND2)660處的電位在消光時段TPl期間沒有充分降低。現在將 參考附圖描述當第二節點(ND2)660處的電位在消光時段TPl期間沒有充分降低時像素600 的操作。[第二節點的電位在消光時段期間的降低是緩和的示例]圖9是說明在顯示裝置100中,在消光時段TPl期間,當第二節點(ND2)660處的 電位緩和地減少時像素600的操作的時序圖。除了由粗虛線表示的第二節點(ND2)660的 電位的變化之外的電位的變化與圖5中所示的相同。由細虛線表示的第二節點(ND2)660 的電位的變化是圖5中所示的第二節點(ND2)660的電位的變化。 在這個實施例中,將重點描述由粗虛線表示的第二節點(ND2)660的電位的變化。 在消光時段TPl期間,第二節點(ND2) 660處的電位由於來自於存儲電容器630的耦合而降 低,以跟隨第一節點(ND1)650的電位的降低。在這種情況中,第二節點(ND2)660處的電位 由於發光元件640的寄生電容641等的作用沒有快速地降低。在消光時段TP2期間,第二 節點(ND2)660處的電位逐漸地降低,並且在發光元件640的閾值電壓(Vthel+Vcat)達到 之前,消光時段TP2變化到閾值校正準備時段TP3。此時,第二節點(ND2)660處的電位高於發光元件640的閾值電位(Vthel+Vcat), 因此電流繼續在發光元件640中流動。因此,在消光時段TP2期間,亮度逐漸降低,但是發 光元件640繼續發光。其後,在閾值校正準備時段TP3期間,驅動掃描線(DSL)410的電源信號從電源電 位(Vcc)切換到初始化電位(Vss),以使第二節點(ND2) 660處的電位低於發光元件640的 閾值電位(Vthel+Vcat)。從而,發光元件640完全熄滅。如上所述,在閾值校正準備時段TP3的立即在前,發光元件640繼續發光。在顯示 裝置100中,電源信號按照多行(組)而被同時切換。因此,如圖3中所示,消光時段TP2 對於像素600的每行是不同的。因此,對像素600的每行,發光元件640發光的時段不同。圖IOA和IOB是在顯示裝置100中,在消光時段TPl期間,當第二節點(ND2)660 處的電位緩和地降低時,關於顯示在顯示裝置100上的顯示圖像的圖。圖IOA是表示顯示 在顯示裝置100上的顯示圖像的一個示例的圖。圖IOB是表示關於顯示圖像在列方向上的 亮度特性的圖。這裡,假定輸入到顯示裝置100的輸入圖像完全是灰色的圖像。圖IOA表示驅動掃描線共享區域451 453。驅動掃描線共享區域451 453表 示由被施加了相同的電源信號的像素600所顯示的區域。驅動掃描線共享區域451 453 從上面的行依次逐漸變暗。驅動掃描線共享區域451 453中最暗的顏色成為輸入圖像的 顏色。圖IOB表示亮度特性460。這裡,縱軸表示顯示圖像的水平線,橫軸表示亮度等級。 亮度特性460是表示對應於圖IOA中所示的顯示圖像的水平線的亮度等級的亮度特性。如上所述,當第二節點(ND2)660處的電位在消光時段TPl期間未充分降低時,由 於在消光時段TP2期間像素600的發光對於每行是不同的,所以在顯示圖像中產生漸變。下 面描述的本發明的第一實施例涉及對減小顯示圖像中的漸變的改進。
[水平選擇器的配置的示例]圖IlA和IlB是表示根據本發明第一實施例,由水平選擇器(HSEL)300產生提供 給數據線(DTL)311 313的數據信號的方法的示例的圖。圖IlA是表示根據本發明第一實施例的水平選擇器(HSEL)300的配置的一個示例 的方框圖。除切換控制線324、切換電路381 383和消光準備信號線393之外的部件與圖 2A中所示的那些相同。因此,相同的部件由相同的附圖標記表示,並且其描述將不再重複。 水平選擇器(HSEL) 300是在所附權利要求中描述的信號源電路的一個示例。比消光信號的電位(Vers)高的預定的消光準備信號(Vpre-ers)被提供給消光準 備信號線393。消光準備信號的電位(Vpre-ers)是在所附權利要求中描述的高電平電位的 一個示例。用於控制切換電路381 383的切換的切換控制信號(Gpre-ers)被提供給切換 控制線3 24。基於來自切換控制線324的切換控制信號(Gpre-ers),切換電路381 383 切換消光準備信號線393和數據線(DTL) 311 313之間的連接和斷開。圖IlB是表示在圖IlA中所示的配置中,切換控制線321 324和數據線(DTL)310 的電位的變化的時序圖。這裡,以橫軸作為共同的時間軸來表示切換控制線321 324和 數據線(DTL)310的電位的變化。雖然視頻信號的電位(Vsig)隨著輸入到顯示裝置100的 視頻信號而變化,但是在該實施例中,假定視頻信號處於固定電位。這裡,將描述水平選擇器(HSEL)300在一個水平掃描周期中的操作。首先,在前一 個水平掃描周期結束時的立即在前,切換控制線321中的切換控制信號(Gsig)的電位被設 置在L電平,並且切換控制線322中的切換控制信號(Gofs)的電位被設置為H電平。切換 控制線323中的切換控制信號(Gers)的電位被設置為L電平,並且切換控制線324中的切 換控制信號(Gpre-prs)被設置為L電平。然後,在一個水平掃描周期(IH)內,切換控制線321中的切換控制信號(Gsig)的 電位從L電平變化到H電平。同時,切換控制線322中的切換控制信號(Gofs)的電位從 H電平切換到L電平。當這發生時,視頻信號線301 303和數據線(DTL) 311 313分 別通過切換電路351 353相互連接,以使視頻信號(Vsig)作為數據信號提供給數據線 (DTL)310。然後,切換控制線321中的切換控制信號(Gsig)的電位從H電平切換到L電平, 並且切換控制線324中的切換控制信號(Gpre-ers)的電位從L電平切換到H電平。當這 發生時,消光信號線392和數據線(DTL) 311 313通過切換電路381 383被相互連接, 以使消光準備信號(Vpre-ers)被作為數據信號提供給數據線(DTL) 310。然後,切換控制線324中的切換控制信號(Gpre-ers)的電位從H電平切換到L電 平,並且切換控制線323中的切換控制信號(Gers)的電位從L電平變化到H電平。當這發 生時,消光信號線392和數據線(DTL) 311 313通過切換電路371 373被相互連接,以 使消光信號(Vers)被作為數據信號提供給數據線(DTL) 310。然後,切換控制線323中的切換控制信號(Gers)的電位從H電平變化到L電平, 並且切換控制線322中的切換控制信號(Gofs)的電位從L電平變化到H電平。當這發生 時,基準信號線391和數據線(DTL) 311 313通過切換電路361 363被相互連接,以使 基準信號(Vofs)被作為數據信號提供給數據線(DTL) 310。
如上所述,水平選擇器(HSEL) 300設有切換控制線324、切換電路381 383和消光準備信號線393,從而在一個水平掃描周期中,在數據信號中新提供了消光準備信號的電 位(Vpre-ers)。即,水平選擇器(HSEL) 300可為像素600提供基準信號的電位(Vofs)Ijft 頻信號的電位(Vsig)、消光信號的電位(Vers)和消光準備信號的電位(Vpre-ers)中的任 何一個。水平選擇器(HSEL)300還可按照消光準備信號的電位(Vpre-ers)和消光信號的 電位(Vers)的順序產生數據線(DTL) 310的數據信號。接下來,將描述根據本發明第一實 施例的包括水平選擇器(HSEL) 300的顯示裝置100中的像素600的操作。[像素的操作的示例]圖12是關於根據本發明第一實施例的像素600的操作示例的時序圖。除數據線 (DTL) 310和第二節點(ND2)660的電位的變化之外的電位的變化與圖9中所示的那些相 同。由細虛線表示的第二節點(ND2)660的電位的變化是由圖9的粗虛線表示的第二節點 (ND2)660的電位的變化。在該實施例中,認為在發光時段TP8期間第一節點650處的電位 低於消光準備信號的電位(Vpre-ers)。這裡,將重點描述由粗虛線表示的第二節點(ND2)660的電位的變化。在消光時段 TPl期間,寫入掃描線(WSL) 210的控制信號在開電位(Von),所以第一節點(ND1)650處的 電位被設置為消光準備信號的電位(Vpre-ers)。因此第一節點(NDl)650處的電位快速增 長,以使得第二節點(ND2)660處的電位由於來自於存儲電容器630的耦合而增加。因此, 電位變得高於由細虛線表示的第二節點(ND2)660的電位。當寫入掃描線(WSL)210的控制信號在開電位(Von)時,數據線(DTL)310的數據 信號被切換到消光信號的電位(Vers)。當這發生時,第一節點(ND1)650處的電位降低到消 光信號的電位(Vers),所以第二節點(ND2)660處的電位也稍微降低。其後,在消光時段TP2期間,寫入掃描線(WSL) 210的控制信號被切換到第二關電 位(Voff2),並且第二節點(ND2)660處的電位逐漸降低。如上所述,在消光時段TPl期間,數據線(DTL)310的數據信號按照消光準備信號 的電位(Vpre-ers)和消光信號的電位(Vers)的順序產生,所以第二節點(ND2)660處的電 位可被增加。即,在消光時段TPl期間,電位由寫入電晶體610按照消光準備信號的電位 (Vpre-ers)和消光信號的電位(Vers)的順序提供給驅動電晶體620的柵極端。從而,隨著 在消光時段的開始時刻第一節點(ND1)650的電位的快速增加,第二節點(ND2)660處的電 位由於通過存儲電容器630的耦合而增加。因此,由於第二節點(ND2)660的電位的增加, 在消光時段期間,提供給發光元件640的電流增加。接著,下面將參考附圖描述在消光時段 TPl期間,由於第二節點(ND2)660的電位增加而導致的顯示圖像中的漸變。[關於TPl期間第二節點的電位增加的模型的示例]圖13A和13B是根據本發明第一實施例,關於在消光時段TPl期間,由於第二節點 (ND2)660的電位增加導致的顯示圖像中的漸變的圖。圖13A是表示顯示裝置100的操作的一個示例的時序圖,其中顯示裝置100按照 48行給像素600提供相同的電源信號。這裡,以橫軸作為共同的時間軸,表示驅動掃描線 (DSL)411、數據線(DTL) 310和寫入掃描線(WSL) 211 213的電位的變化。在該實施例中, 寫入掃描線(WSLl) 211的消光時段是200H(水平掃描周期)。寫入掃描線(WSL48)213的消 光時段是153H。如上所述,可以看出對於像素600的每行,消光時段不同,並且像素600的越下面的行具有越短的消光時段。圖13B是表示基於RC模型在圖13A中的消光時段TPl和TP2期間,提供給發光元 件640的電流的特性曲線的計算結果的一個示例的圖。這裡,電流特性661由實線表示,而 電流特性662由虛線表示。橫軸表示消光時段,縱軸表示提供給發光元件640的電流值。當 數據信號中沒有消光準備信號(Vpre-ers)時,相對於在消光時段立即在前的電流值,電流 值被規範化。電流特性661是當第二節點(ND2)660的電位沒有由於消光準備信號(Vpre-ers) 而增加時的電流特性。電流特性662是當第二節點(ND2)660的電位由於消光準備信號 (Vpre-ers)而增加時的電流特性。電流特性662是當在消光時段的開始時刻電流幅值為 「1.25」的電流特性。這意味著,隨著連接到寫入掃描線(WSLl) 211和寫入掃描線(WSL48) 213的像素 600中的電流值的積分值之間的差值增加,顯示圖像中的漸變增加。這裡,電流特性661中 的積分值和電流特性662中的積分值的比較結果被表示在隨後的圖中。圖14是表示圖13B中所示的電流特性661和662中的積分值的比較結果的圖。
第一行積分值711表示在圖13B中所示的WSLl積分範圍中的積分值。第48行積 分值712表示在圖13B中所示的WSL48積分範圍中的積分值。差值比率713表示通過將從 第一行積分值711減去第48行積分值712而獲得的值除以第一行積分值711而計算出的 值。在電流特性720中,「電流小」代表圖13B中所示的電流特性661的積分值。在電 流特性720中,「電流大」代表圖13B中所示的電流特性662的積分值。如上所述,在消光時段TPl期間提供給發光元件640的電流增加,從而使得差值比 率713降低。因此,顯示圖像中的漸變可被降低。即,通過在消光時段TPl期間使用消光準 備信號的電位(Vpre-ers),使得第二節點(ND2)660處的電位增加,所以顯示圖像中的漸變 可被降低。為了使顯示圖像中的漸變難以看到,差值比率713優選為抑制到「5%」。這裡,將簡要描述消光準備信號的電位(Vpre-ers)的設置方法。隨著消光準備 信號的電位(Vpre-ers)被設置得更高,差值比率713降低,但是如果消光準備信號的電位 (Vpre-ers)過高,在消光時段TPl和TP2期間,發光元件640的發光量增加。例如,當輸入 圖像是黑色時,顯示圖像比黑色亮。即,獲得孤立的塊顯示圖像。因此,消光準備信號的電 位(Vpre-ers)優選被設置在視頻信號的電位(Vsig)以內。而且,由於相對於黑色附近的 輸入圖像,顯示圖像中的漸變被看到,消光準備信號的電位(Vpre-ers)優選設置在低於視 頻信號的電位(Vsig)的範圍的一半的範圍內。因此,顯示圖像中的漸變可被減少,並且可 維持接近黑色的輸入圖像的再現性。如上所述,在消光時段TPl期間,消光準備信號(Vpre-ers)和消光信號(Vers) 被依次提供給第一節點(NDl) 650,從而使得顯示在顯示裝置100上的顯示圖像中的漸變 可被緩和。雖然在本發明的第一實施例中,已經描述了其中數據信號中的消光準備信號 (Vpre-ers)在視頻信號(Vsig)之後產生的示例,但是消光準備信號(Vpre-ers)也可在基 準信號(Vofs)之後產生。[產生的數據信號波形的變化例]圖15A和15B是表示根據本發明第一實施例的產生的數據信號波形的變化例的圖。這裡,以橫軸作為共同的時間軸,表示數據線(DTL) 310和寫入掃描線(WSL)210的電位的變化。圖15A是表示根據本發明第一實施例的數據信號的波形的圖。在這種情況中, 數據線(DTL)310中的數據信號被按基準信號(Vofs)、視頻信號(Vsig)、消光準備信號 (Vpre-ers)和基準信號(Vofs)的順序產生。圖15B是表示其中數據信號中的消光準備信號的電位(Vpre-ers)在基準信號的 電位(Vofs)之後產生的示例的圖。在這種情況中,數據線(DTL)310中的數據信號被按基 準信號(Vofs)、消光準備信號(Vpre-ers)、視頻信號(Vsig)和基準信號(Vofs)的順序產 生。如上所述,消光準備信號(Vpre-ers)可在基準信號(Vofs)之後產生,而不改變消 光準備信號(Vpre-ers)和消光信號(Vers)的順序。如上所述,根據本發明的第一實施例,即使當相同的電源信號被提供給每多行的 像素600時,通過數據信號中的消光準備信號的電位(Vpre-ers),顯示圖像中的漸變可被 減少。因此,輸入圖像的再現性可被維持,並且驅動掃描器(DSCN)400的驅動器的數量可被 減少。結果,可獲得成本的減少。根據本發明的第一實施例的顯示裝置具有平板形狀,並且可被用作各種電子儀器 的顯示器,如數位相機、筆記本型個人計算機、行動電話、攝像機等的顯示器。顯示裝置還可 被用作所有這樣的領域中的電子儀器的顯示器,在這樣的領域中,將輸入到電子儀器的視 頻信號或在電子儀器中產生的視頻信號顯示為圖像或者視頻。下面將描述其中使用這種顯 示裝置的電子儀器的示例。2.第二實施例[應用於電子儀器]圖16是根據本發明第二實施例的電視機的示例。該電視機是應用本發明的第一 實施例的電視機。該電視機包括前面板12以及由濾色玻璃13等形成的視頻顯示屏11,並 且通過使用根據本發明第一實施例的顯示裝置作為視頻顯示屏11而製造。圖17是根據本發明第二實施例的數位相機。該數位相機是應用本發明的第一實 施例的數位相機。這裡,上面的部分表示數位相機的正視圖,下面的部分表示數位相機的後 視圖。該數位相機包括成像透鏡15、顯示單元16、控制開關、菜單開關、快門19等,並且通 過使用根據本發明第一實施例的顯示裝置作為顯示單元16而製造。圖18是根據本發明第二實施例的筆記本型個人計算機的示例。該筆記本型個人 計算機是應用本發明的第一實施例的筆記本型個人計算機。該筆記本型個人計算機在主體 20中包括用戶輸入字符等時進行操作的鍵盤21,並且在主體蓋中還包括顯示單元22,其用 於顯示圖像。該筆記本型個人計算機通過使用根據本發明第一實施例的顯示裝置作為顯示 單元22而被製造。圖19是根據本發明第二實施例的移動終端的示例。該移動終端是應用本發明的 第一實施例的移動終端。這裡,左邊的部分表示移動終端未摺疊的狀態,右邊的部分表示移 動終端被摺疊的狀態。移動終端包括上部外殼23、下部外殼24、連接單元(該情況中為鉸 鏈)25、顯示器26、子顯示器27、畫面燈28、照相機29等。該移動終端通過使用根據本發明 第一實施例的顯示裝置作為顯示器26或子顯示器27而被製造。圖20表示根據本發明第二實施例的攝像機的示例。該攝像機是應用本發明的第一實施例的攝像機。該攝像機包括主體單元30、在前側表面用於拍攝物體的透鏡34、在拍 攝時的開始/停止開關35以及監視器36等,並且通過使用根據本發明第一實施例的顯示 裝置作為監視器36而被製造。 本發明的實施例用於說明實施本發明的示例,並且在權利 要求中具有如上所述的 對應於發明所說明的主題。應當注意本發明不限於這些實施例,在不脫離發明的主題的範 圍內,可進行各種修改。
權利要求
一種顯示裝置,其包括多個像素電路;以及,信號源電路,其用於提供視頻信號的電位、用於熄滅發光元件的消光電位以及高於所述消光電位的高電平電位中的任何一個,其中,所述多個像素電路中的每個包括存儲電容器,其用於保持對應於所述視頻信號的電壓;驅動電晶體,其用於將對應於保持在所述存儲電容器中的電壓的電流提供給相應的發光元件;發光元件,其用於根據從所述驅動電晶體提供的電流而發光;以及,寫入電晶體,在由所述信號源電路按所述高電平電位和所述消光電位的順序提供的電位被提供到所述驅動電晶體的柵極端之後,所述寫入電晶體用於將對應於所述視頻信號的電壓寫入所述存儲電容器。
2.根據權利要求1所述的顯示裝置,進一步包括電源電路,其用於為每多行的所述多個像素電路提供相同的電源電位, 其中,所述驅動電晶體通過接收所述電源電位,向所述發光元件提供對應於保持在所 述存儲電容器中的所述電壓的所述電流。
3.根據權利要求1所述的顯示裝置,其中,所述信號源電路提供在所述視頻信號的電位的範圍內的高電平電位。
4.根據權利要求3所述的顯示裝置,其中,所述信號源電路提供在低於所述視頻信號的電位的範圍的一半的範圍內的高電 平電位。
5.根據權利要求1所述的顯示裝置,其中所述發光元件是有機電致發光元件。
6.一種電子儀器,其包括 多個像素電路;以及,信號源電路,其用於提供視頻信號的電位、用於熄滅發光元件的消光電位以及高於所 述消光電位的高電平電位中的任何一個, 其中,所述多個像素電路中的每個包括 存儲電容器,其用於保持對應於所述視頻信號的電壓;驅動電晶體,其用於將對應於保持在所述存儲電容器中的電壓的電流提供給相應的發 光元件;發光元件,其用於根據從所述驅動電晶體提供的電流而發光;以及, 寫入電晶體,在由所述信號源電路按所述高電平電位和所述消光電位的順序提供的電 位被提供到所述驅動電晶體的柵極端之後,所述寫入電晶體將對應於所述視頻信號的電壓 寫入所述存儲電容器。
全文摘要
一種顯示裝置,其包括多個像素電路;以及信號源電路,其提供視頻信號的電位、用於熄滅發光元件的消光電位以及高於消光電位的高電平電位中的任何一個,其中多個像素電路的每個包括存儲電容器,其保持對應於視頻信號的電壓;驅動電晶體,其將基於保持在存儲電容器中的電壓的電流提供給相應的發光元件;發光元件,其根據從驅動電晶體提供的電流發光;以及寫入電晶體,其在由信號源電路按高電平電位和消光電位的順序提供的電位被提供到驅動電晶體的柵極端之後,將對應於視頻信號的電壓寫入存儲電容器。本發明可獲得顯示圖像中的漸變被減小的積極效果。
文檔編號G09G3/32GK101866615SQ20101012708
公開日2010年10月20日 申請日期2010年3月18日 優先權日2009年3月25日
發明者三並徹雄, 內野勝秀 申請人:索尼公司