[發明專利]用于感測驅動元件的電特性的有機發光顯示器在審
| 申請號: | 201410858352.0 | 申請日: | 2014-12-24 |
| 公開(公告)號: | CN105206208A | 公開(公告)日: | 2015-12-30 |
| 發明(設計)人: | 柳相鎬;金凡植 | 申請(專利權)人: | 樂金顯示有限公司 |
| 主分類號: | G09G3/00 | 分類號: | G09G3/00;G09G3/32 |
| 代理公司: | 北京三友知識產權代理有限公司 11127 | 代理人: | 呂俊剛;劉久亮 |
| 地址: | 韓國*** | 國省代碼: | 韓國;KR |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 驅動 元件 特性 有機 發光 顯示器 | ||
技術領域
本發明涉及有機發光顯示器,更具體地,涉及一種能夠感測驅動元件的電特性的有機發光顯示器。
背景技術
有源矩陣類型的有機發光顯示器包括自發光有機發光二極管(以下稱為“OLED”),并且提供諸如快響應速度、高發光效率、高亮度以及寬視角的優勢。
作為自發光元件的OLED包括陽極、陰極以及形成在陽極和陰極之間的有機化合物層HIL、HTL、EML、ETL和EIL。有機化合物層包括空穴注入層HIL、空穴輸送層HTL、發光層EML、電子輸送層ETL以及電子注入層EIL。當驅動元件被應用到陽極和陰極時,通過空穴輸送層HTL的空穴和通過電子輸送層ETL的電子移動到發光層EML以形成激子。結果,發光層EML產生可見光。
在有機發光顯示器中,各自包括OLED的像素被排列成矩陣形式,并且根據視頻數據的灰度控制像素的亮度。各個像素包括驅動元件,即驅動TFT(薄膜晶體管),該驅動TFT響應于其柵電極與源電極之間施加的電壓Vgs控制驅動電流流過所述OLED。驅動TFT的諸如閥值電壓、移動性等的電特性可以隨著驅動時間的過去而退化,造成從像素到像素的變化。驅動TFT的電特性在像素之間的變化使得相同的視頻數據的亮度在像素之間不同。這使得難以實現期望的圖像。
已知內部補償方法和外部補償方法來補償驅動TFT的電特性的變化。在內部補償方法中,驅動TFT的閥值電壓的變化在像素電路內部進行自動補償。像素電路的配置是非常復雜的,因為為了進行內部補償,流過OLED的驅動電流必須在不考慮驅動TFT的閥值電壓的情況下進行確定。而且,內部補償方法不適于補償驅動TFT之間的移動性變化。
在外部補償方法中,通過測量與驅動TFT的電特性(閥值電壓和移動性)對應的感測到的電壓并基于這些感測到的電壓通過外部電路調制視頻數據來補償電特性的變化。近年來,正在積極進行關于外部補償方法的研究。
在傳統的外部補償方法中,數據驅動電路通過感測線從各個像素接收感測到的電壓,將所感測到的電壓轉換成數字感測值,然后將該數字感測值發送到定時控制器。定時控制器基于數字感測值調制數字視頻數據,并補償驅動TFT的電特性的變化。
由于驅動TFT是電流元件,其電特性由響應于給定的柵-源電壓Vgs在漏極與源極之間流動的電流Ids的量來表示。順便說下,為了感測驅動TFT的電特性,傳統外部補償方法的數據驅動電路感測與電流Ids對應的電壓,而不感測流過驅動TFT的電流Ids。
例如,在由本申請人提交的專利No.10-2013-0134256和No.10-2013-0149395中公開的外部補償方法中,驅動TFT以源極跟隨器的方式進行操作,然后通過數據驅動電路感測存儲在感測線的線電容器(寄生電容器)中的電壓(驅動TFT的源電壓)。在該外部補償方法中,為了補償驅動TFT的閥值電壓的變化,當以源極跟隨器的方式工作的驅動TFTDT的源極電位達到飽和狀態(即,驅動TFTDT的電流Ids成為零)時感測源電壓。并且,在該外部補償方法中,為了補償驅動TFT的移動性的變化,在以源極跟隨器的方式工作的驅動TFTDT的源極電位達到飽和狀態之前感測線性電壓。
傳統的外部補償方法具有以下問題。
首先,在流過驅動TFT的電流被改變成源電壓之后感測源電壓并且利用感測線的寄生電容器存儲該源電壓。在這種情況下,感測線的寄生電容相當大,而且寄生電容的量可以隨著顯示面板的顯示負載而變化。由于寄生電容不保持在恒定水平而是由于各種環境因素的影響而變化,其無法進行校準。存儲有電流的寄生電容的量的任何變化使得難以獲得準確的感測值。
第二,因為傳統的外部補償方法采用電壓感測,獲得感測值需要花費相當長的時間,例如,直至驅動TFT的源電壓達到飽和。特別地,如果感測線的寄生電容較大,則需要花費很多時間來吸取足夠的電流以滿足使得能夠進行感測的電壓水平。如圖1所示,該問題在低灰度感測的情況下比高灰度感測的情況下變得更加嚴重。
發明內容
本發明的一個方面在于提供一種在感測驅動元件的電特性時提供更短的感測時間和更高的感測性能的有機發光顯示器。
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