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Fターム[3K007GA04]の内容

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Fターム[3K007GA04]に分類される特許

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【課題】映像信号書き込み終了時と書き込み開始時とで映像信号線電位の変位量差を低減でき、低階調領域での階調再現性が高いアクティブマトリックス型表示装置を提供する。
【解決手段】マトリクス状に配列された複数の表示画素PXを備えている。表示素子16の閾値電圧をVth、e(V)、第1電圧電源線の電位をVss(V)、駆動トランジスタ22のドレインに付加される寄生容量をCx(F)、黒階調を得るための映像信号電流をIb(A)、黒階調信号電流の書き込みを終了した時点の駆動トランジスタのドレイン電位をVp(V)とした場合、信号電流の書込み終了時におけるn行の出力スイッチのオフタイミングと、信号電流の書込み開始時におけるn行の画素スイッチのオンタイミングとの間隔がほぼ
Cx × {Vp−(Vss+Vth、e)}/Ib に設定されている。 (もっと読む)


【課題】表示の立ち上がりを早くするためのプリチャージによる表示の不明瞭さや、余分なプリチャージによる消費電流の無駄等を無くす。
【解決手段】表示装置は、容量成分を有する表示素子53−11・・・と、表示データDAに対応したパルス幅の駆動電流又は駆動電圧を各表示素子53−11・・・にそれぞれ供給して点灯駆動する出力ドライバ62−1・・・と、走査スイッチ71−1・・・と、予め表示素子53−11・・・の容量成分をプリチャージするプリチャージスイッチ63−1・・・と、データDAが特定状態か否かを判定して、特定状態の時にはプリチャージを停止させるプリチャージ停止手段とを備えている。プリチャージ停止手段は、データDAと特定状態とを比較判定するコンパレータ81と、その比較判定結果が一致の時には、プリチャージスイッチ63−1・・・のプリチャージを停止させるドライバ制御手段83,85,86とを有している。 (もっと読む)


【課題】高輝度時の輝度ばらつきを防止でき、かつ、低輝度時の信号書き込み応答性を損わない表示装置を提供する。
【解決手段】画素回路101は、TFT111および有機EL発光素子113、信号線SGLとTFT111のゲート間に接続されたTFT112、およびノードND111に接続されたキャパシタC111を含み、ラインメモリ部312と、1フィールド期間内に表示データの入れ替えを行うためのフィールドメモリ部311とを有し、1フィールド期間にN個のサブフィールドSF期間を設けて、Nビット(2のN乗階調)表示を可能にし、スキャンドライバがN個のサブフィールドの信号を発生させ、スキャンドライバが先の選択を行うときに、信号線SGLにセレクタスイッチ部1032を含むデータドライバからハイまたはローレベルの信号を印加し画素への信号の取り込みをそのタイミングで行う。 (もっと読む)


【課題】 電流駆動を行う有機発光素子を用いた表示装置において、ソースドライバの電流出力をドランジスタを並べて配置し、出力につながるトランジスタの個数によって電流を制御する場合に、黒電圧印加後から電流プリチャージ期間に移行したときに、トランジスタのドレイン電圧の変動の影響をうけ共通ゲート線電位が変化し、これによりプリチャージ量が多くなり、輝度が高くなる問題がある。
【解決手段】 電圧プリチャージから電流プリチャージ期間に変化する際に、ドレイン電位が急激に変化しないように電圧プリチャージ期間にドレイン電位を固定できるような回路構成とする。電圧プリチャージ期間でも電流プリチャージを同時に実施し、電流源トランジスタ241のドレイン電圧をプリチャージ電圧と同一にすることで、電圧プリチャージ終了前後でドレイン電位は常に同一値となり電位変化がなくなったことで共通ゲート線電位の揺れを押さえた。 (もっと読む)


【課題】欠陥画素においても問題ない表示を行う。
【解決手段】RGB信号は、RGB→RGBW変換回路(通常画素用)10において、通常のRGBW信号に変換される。一方、不揮発性メモリ16には、欠陥画素の位置および欠陥ドットの色についてのデータが記憶されており、欠陥画素座標発生部18は欠陥画素についてのRGB信号が供給されてくるタイミングで信号を発生する。RGB信号はRGB→RGBW変換回路(欠陥画素用)14およびk倍回路12にも供給されており、ここで、欠陥画素については、欠陥ドットの色に応じて適正に補正したRGB→RGBW変換を行う。そして、スイッチ回路20が欠陥画素についてはk倍回路12からのrgbw信号を採用することで、欠陥画素について適切なRGB→RGBW変換を行う。 (もっと読む)


【課題】 各単位回路の構成を複雑化することなく駆動トランジスタのゲートの初期化を実現する。
【解決手段】 各単位回路Uは、ゲート電位Vgに応じて導通状態が変化する駆動トランジスタTdrと、この導通状態に応じた階調となる電気光学素子11とを含む。初期化期間P1においては、電位供給線17に第1電位Vssが供給されたうえで、この電位供給線17と駆動トランジスタTdrのゲートとが電気的に接続される。これによりゲート電位Vgは第1電位Vssに初期化される。初期化期間P1の経過後の書込期間P2においてはデータ線14と駆動トランジスタTdrのソースおよびゲートとが電気的に接続される。さらに、書込期間P2の経過後の駆動期間P3においては、第1電位Vssとは異なる第2電位Vddが電位供給線17に供給されたうえで、この電位供給線17と駆動トランジスタTdrのソースとが電気的に接続される。 (もっと読む)


【課題】EL素子を発光部とした発光装置において、発光部の輝度分布を所望状態にするための新規な構造を備えた発光装置を提供する。
【解決手段】発光装置21は、第1電極23と第2電極25との間に有機EL層24が設けられた有機EL素子26を発光部27としている。第1電極23は第2電極25よりも体積抵抗率が高く、透明な材料で形成され、第2電極25が複数の電極部25aに分割されている。各電極部25aに対応する端子部29は、第1電極23と同じ材料により形成されている。端子部29に対する各電極部25aの接続位置と各外部接続配線30の接続位置との間の距離Lは、有機EL素子26が定電流駆動された際に、各電極部25aに対応する発光領域27aの輝度が略同じになるように調整されている。 (もっと読む)


【課題】低消費電力化を実現させることができる発光表示パネルの駆動装置および駆動方法を提供すること。
【解決手段】一つの走査に対応する映像データと次の走査に対応する映像データの配列が同一であるか否かを表示データ検知手段4bにより検知し、配列が同一ではないと判定した場合には、ANDゲート6,7を開き、走査ごとにデータドライバ2が動作して、表示パネルに対して走査ごとに異なる表示データを出力する。前記表示データ検知手段4bが、走査ライン毎の映像データの配列が同一であると判定した場合にはANDゲート6,7のゲートを閉じ、データドライバ2におけるラッチ回路2bは、直前の映像データを保持し、表示パネルに対して走査ごとに同一の表示データを出力する。 (もっと読む)


【課題】有機EL表示装置において、不均一性を効率的に検出する。
【解決手段】白表示した有機ELパネル100をディジタルカメラ104によって撮影する。撮影画像について、コンピュータ106が画像処理を行い、ムラのあるエリアを検出する。そして、このエリア内の画素について各画素のV−Iカーブを測定することにより必要な補正値を演算算出する。そして、この補正値をメモリに記憶しておき、有機ELパネル100への入力信号を補正する。 (もっと読む)


【課題】動画ボケおよびフリッカの双方を抑制する。
【解決手段】各画素回路60は、発光素子63をデータ信号Xに応じた輝度に発光させる
。画像処理装置10は、原画像V1から中間画像E1を生成する。データ線駆動回路36は
、奇数行目の各画素回路60に対して原画像V1に応じたデータ信号Xを供給し、偶数行
目の各画素回路60に対して中間画像E1に応じたデータ信号Xjを供給する。発光制御回
路38は、ひとつのフレーム期間Pfの第1期間Pf1において奇数行目の各画素回路60
の発光素子63を発光させ、当該フレーム期間Pfの第2期間Pf2において偶数行目の各
画素回路60の発光素子63を発光させる。 (もっと読む)


【課題】 各発光素子の輝度を高精度に制御する。
【解決手段】 複数の発光素子12の各々は発光電圧Vbの印加によって発光する。電流供給部33は、各発光素子12に対して定電流I0を供給する。特定回路35は、定電流I0が供給されているときの各発光素子12の陽極の電圧Vaに応じた測定電圧を特定する。選択回路313およびバッファ314は、特定回路35が特定した測定電圧に応じた発光電圧Vbを出力する。タイミング制御回路311およびスイッチ315は、バッファ314から出力された発光電圧Vbを、発光素子12に指定された階調に応じた時間密度で当該発光素子12に印加する。 (もっと読む)


【課題】限定的な条件を設定することなく、簡易な構成で電気光学素子の経時的な輝度劣化を補償して表示寿命を延ばすことができる表示装置を提供する。
【解決手段】本表示装置は、互いに直交する複数の走査電極およびデータ電極の交差点近傍にマトリクス状に配置された複数の有機EL素子を含む表示パネル100と、これらの素子に選択的に電流を流す走査電極駆動回路200およびデータ電極駆動回路300と、上記電流を供給する定電圧電源400とを備え、上記走査電極およびデータ電極は所定の配線によりそれぞれ対応する上記駆動回路に接続されている。この配線抵抗を適宜に調節して、並列に接続される有機EL素子の総抵抗値Relallと配線の総抵抗値Rrallとの抵抗比率であるβ’の範囲を0.1≦β≦10とすることにより、簡易な構成で電気光学素子である有機EL素子の表示寿命を延ばすことができる。 (もっと読む)


【課題】高輝度時の輝度ばらつきを防止でき、低輝度時の信号書き込み応答性を損わず、画質劣化を防止でき、高品位な画像を表示できる画素回路、表示装置、並びに画素回路の駆動方法を提供する。
【解決手段】画素回路101は電圧信号を電流信号に変換する電圧電流変換回路と、高輝度の電流を参照しこれの複製電流を発生させる電流複製回路を含み、電圧電流変換回路はしきい値Vthと電流の補正をかけるためのキャパシタC111,初期化用のリセットスイッチとしてのTFT112を含み、電流参照用回路はpチャネルTFT111〜113を含んで形成されたカレントミラー回路120を含み、参照された電流の電荷をキャパシタC111に伝達するためのスイッチとしてのTFT115,116を有し、高輝度時の任意の参照電流の複製を行い、電圧電流変換回路に伝達するように構成した。 (もっと読む)


【課題】 各部の特性のバラツキを高精度に補償する。
【解決手段】 電流源トランジスタ441は、ゲートに印加される制御電圧VRSに応じた基準電流IRを生成する。電圧生成トランジスタ443は、基準電流IRに応じた基準電圧VRを生成する。各データ出力回路41は、電圧生成トランジスタ443が生成した基準電圧VRに応じたデータ信号Xを階調データDに基づいて生成してデータ線14に出力する。電圧制御回路46は、電流源トランジスタ441の閾値電圧Vthに応じた特性信号Sfを取得し、この特性信号Sfに応じた制御電圧VRSを生成して電流源トランジスタ441のゲートに印加する。 (もっと読む)


【課題】 色調バランスを確保しながら電気光学装置の輝度の調整を行う。
【解決手段】 基準電圧生成回路は、Rの画素回路のデータ線に与える基準電圧Rを設定する基準電圧R生成部と、Gの画素回路のデータ線に与える基準電圧Gを設定する基準電圧G生成部と、Bの画素回路のデータ線に与える基準電圧Bを設定する基準電圧B生成部と、を有し、記憶回路に、最小階調時にデータ線に与える第1電圧と、最大階調かつ最大輝度で表示した状態で最適なホワイトバランスとなるように設定されたRGB各々の前記データ線に与える電圧R、G、Bを記憶し、制御回路は、表示輝度の変更に際し、「第1電圧と基準電圧Rの差」と「第1電圧と基準電圧Gの差」と「第1電圧と基準電圧Bの差」との比率が、「第1電圧と電圧Rの差」と「第1電圧と電圧Gの差」と「第1電圧と電圧Bの差」との比率と等しくなるように、基準電圧Rと基準電圧Gと基準電圧Bを設定する。 (もっと読む)


【課題】伝導性基板に偶然に印加される電圧、静電気及び外力による薄膜トランジスターの特性低下を防止することができる平板表示装置及びその駆動方法を提供する。
【解決手段】伝導性基板21と、伝導性基板21上に形成された絶縁層22と、伝導性基板21上に形成された薄膜トランジスター(ゲート電極28、第2絶縁層27及びソース/ドレイン電極29a、29b)と、伝導性基板21の一領域に形成され、伝導性基板21を接地させる接地部23を含む平板表示装置。 (もっと読む)


【課題】高輝度時の輝度ばらつきを防止でき、かつ、低輝度時の信号書き込み応答性を損わない画素回路および表示装置を提供する。
【解決手段】画素回路101に複数の単位画素部101−0〜101−5を設けて面積階調表示を実現し、各単位画素部はそれぞれ電源電位VCCLと基準電位GNDとの間に直列に配置されたTFT111および有機EL発光素子113、信号線SGLとTFT111のゲート間に接続されたTFT112、およびTFT111のゲートと電源電位線VCCLとの間に接続されたキャパシタC111を含み、1フィールド期間にN個のサブフィールドSF期間を設け、スキャンドライバ104がN個のサブフィールドSF1〜SFNの信号を発生させ、先の選択を行うときに信号線SGLにデータドライバ103からハイレベル/ローレベルの信号を印加し画素への信号の取り込みをそのタイミングで行う。 (もっと読む)


【課題】 輝度を正確に制御できる有機LED表示装置を提供する。
【解決手段】 有機LED表示装置は、有機LEDと電圧・電流変換回路をマトリックス状に配置して構成される表示手段11と、電圧・電流変換回路の電圧・電流変換特性を決定する電圧・電流変換特性決定手段12と、電圧・電流変換特性決定手段12で決定された電圧・電流変換特性に基づいて輝度電圧を補正する輝度電圧補正手段13とを含み、電圧・電流変換特性測定手段12は、電圧・電流変換回路に参照電圧を印加する参照電圧印加手段121と、参照電圧印加手段121から参照電圧が印加されたときに電圧・電流変換回路を介して有機LEDに流れる電流を計測する電流計測手段122と、参照電圧と電流計測手段122で測定された電流とに基づいて電圧・電流変換特性を算出する電圧・電流変換特性算出手段123とを含む。 (もっと読む)


【課題】 各駆動回路における基準電流のバラツキを抑制する。
【解決手段】 データ線駆動回路は複数の駆動回路241を配列してなる。各駆動回路2
41は、各々が入力端子と出力端子とを含む第1端子群T1および第2端子群T2を含む。
第1電流生成部311は、第1端子群T1の入力端子への入力信号に応じた基準電流Iref
1を生成する。第2電流生成部312は、第2端子群T2の入力端子への入力信号に応じた
基準電流Iref1を生成する。データ信号生成部35は、基準電流Iref1および基準電流I
ref2に応じた(これらの電流に応じて定まる電位Vrefに応じた)データ信号を生成する
。第1出力部331は、少なくとも基準電流Iref2に応じた信号を第1端子群T1の出力
端子から出力する。第2出力部332は、少なくとも基準電流Iref1に応じた信号を第2
端子群T2の出力端子から出力する。 (もっと読む)


【課題】ダイオード接続スイッチのオフリーク電流に起因したコントラスト比の低下や輝度ムラを抑制すると共に、表示領域内での素子のレイアウトを容易にする。
【解決手段】本発明の表示装置は、表示色が互いに異なり、各々が、制御端子と電源端子ND1に接続された第1端子とそれらの間の電圧に対応した大きさの電流を出力する第2端子とを含んだ駆動制御素子DRと、第2端子と制御端子との間に接続されたダイオード接続スイッチSWcと、画素電極とこれと向き合った対向電極とそれらの間に介在した活性層とを含んだ表示素子OLEDと、第2端子と画素電極との間に接続された出力制御素子SWaとを備えた画素PX1及びPX2並びに画素PX3を具備し、画素PX1及びPX2のスイッチSWaは1つ又は直列に接続された複数のトランジスタを含み、画素PX3のスイッチSWaは直列に接続された複数のトランジスタを含み、画素PX3は画素PX1及びPX2と比較してスイッチSWaが含むトランジスタの数がより多い。 (もっと読む)


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