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Fターム[5C080DD29]の内容

陰極線管以外の表示装置の制御 (251,852) | 目的、効果 (44,953) | 長寿命化 (2,070)

Fターム[5C080DD29]に分類される特許

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【課題】 長期間に渡り良好な色再現性を得られる高画質の有機エレクトロルミネッセンス装置を提供する。
【解決手段】 本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置は、有機エレクトロルミネッセンスパネル70と、入力された画像信号を表示信号に変換して前記有機エレクトロルミネッセンスパネルに供給する画像処理部310と、前記有機エレクトロルミネッセンスパネル70から出力された発光光の色度を測定する色センサ(測色手段)180とを備えており、前記画像処理部310が、前記色センサ180から出力される色度情報に基づき異なる表示信号を前記有機エレクトロルミネッセンスパネル70に供給可能とされている。 (もっと読む)


システムは、基板(16)を有するディスプレイ(1)とキャリア(2)とを備えている。ディスプレイ(1)は、ピクセル(11)と、表示信号(DS)をピクセル(11)に対して供給する複数のディスプレイ導体(12)とを備えている。キャリア(2)は、入力信号(IS)を送るための複数のキャリア導体(20)を備えている。ディスプレイ導体(12)およびキャリア導体(20)は、ディスプレイ導体(12)およびキャリア導体(20)のうちの対応する導体間でキャパシタ(C)を得ることによりキャリア導体(20)上の入力信号(IS)をディスプレイ導体(12)へ容量的に伝送するために互いに対して位置決めされている。
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【課題】ゲート電極選択用シフトクロック12Dの異常やゲート電極駆動部14の故障等に基づく異常表示、表示特性劣化および画素破壊を防止することを可能とする画像表示装置およびその駆動方法を提供する。
【解決手段】カソード電極印加電圧13Aをカソード電極20に印加するカソード電極駆動部13と、入力されるゲート電極選択用シフトクロック12Dに基づきゲート電極印加電圧14Aをゲート電極21に順次印加するゲート電極駆動部14と、ゲート電極選択用シフトクロック12Dの入力異常またはシフトレジスタ14−1の動作異常の少なくとも一方を検出する異常検出部15と、これらの異常の少なくとも一方が検出されたとき、カソード電極20とゲート電極21との間の電位差が遮断電圧40以下となるように、ゲート電極印加電圧14Aの出力を制御するスリーステートバッファ14−2とを備える。 (もっと読む)


【課題】デジタル駆動方式により多階調表示が可能な表示装置において、フレームメモリを不要とすると共に、駆動電流による表示装置の発熱を抑える。
【解決手段】従来のデジタル駆動方式の有機EL表示装置の如く、1フィールド期間を走査期間と発光期間に分けずに、ライン毎の画素(51)にデータライン60から映像データの書き込み、ライン毎に発生するランプ電圧RMP(n-1),RMP(n1),RMP(n+1)と映像データ電圧とを比較し、その比較結果に基づく発光表示を行うようにした。これにより、デジタル駆動方式により多階調表示が可能であると共に、フレームメモリを必要としない表示装置を提供できる。しかも、有機EL素子(50)へ供給する電流も低減され、表示装置の発熱を抑えて信頼性向上に資することができる。 (もっと読む)


【課題】駆動手段を工夫することにより、輝度劣化の小さい発光素子を有する発光装置を提供する。また、発光素子の輝度劣化を小さくするための駆動方法を提供する。
【解決手段】下記式(1)に従って、発光素子に流れる電流の電流密度Jを経時的に増加させる。なお、J0は前記発光素子における初期設定の電流密度、tは発光時間、kおよびβはそれぞれ前記発光素子の特性によって決まる正のパラメータを表す。 J = J0・exp[(k・t)β] ・・・(1) (もっと読む)


【課題】発光素子の電流−電圧特性が経時変化しても、輝度劣化の無いソースフォロワー出力が行え、nチャネルトランジスタのソースフォロワー回路が可能となり、現状のアノード・カソード電極を用いたままで、nチャネルトランジスタをELの駆動素子として用いることができ、しかも黒浮きの発生を防止することができる画素回路、表示装置、および画素回路の駆動方法を提供する。
【解決手段】信号書き込み用スイッチとしてのTFT115,TFT114を導通(オン)させ、その導通(オン)期間に回路電源用スイッチであるTFT113を導通(オン)させて導通期間をオーバラップさせ、その後TFT115,TFT114をオフさせて、TFT111に入るカップリング電圧をキャンセルする。 (もっと読む)


本発明は、マルチラインアドレッシング(MLA)技術を使用して電気光学の、具体的には有機発光ダイオード(OLED)のディスプレイを駆動するための方法および装置に関する。発明の実施形態は、いわゆるパッシブマトリクスOLEDディスプレイでの使用に特に適している。それぞれが行電極および列電極によってアドレス可能な複数の画素を有する電気光学ディスプレイを駆動する方法であって、画像行列を定義する、表示用の画像データを受信すること 、少なくとも第1と第2の因子行列の積に前記画像行列を因数分解することであって、前記第1の因子行列が前記ディスプレイの行駆動信号を定義し、前記第2の因子行列が前記ディスプレイの列駆動信号を定義すること、および それぞれ前記第1および第2の因子行列によって定義された前記行および列駆動信号を使用して前記ディスプレイ行および列電極を駆動することを含む方法。
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【課題】表示パネルに配置された複数の有機EL素子は、発光時間と共に輝度が低下するので、その輝度を維持するために消費電力を増やしているが、この消費電力を増やすことで、有機EL素子の寿命を短くしていた。
【解決手段】表示パネル14を駆動する電源回路17は、有機EL素子のカソード電流19を検出する検出部20からの検出信号21に基づいて、一定値以下に制御される。その結果、電源回路17からの駆動電力18が一定値以下に制限され、表示パネル14の消費電力が一定値以下に制限されることになる。これによって、有機EL素子の消費電力の増大を防止し、有機EL素子の長寿命化を図ることができる。 (もっと読む)


【課題】 発光素子の寿命を延ばし、ショート個所を焼ききるために、一定期間ごとに発光素子に逆方向の発光素子駆動電圧を印加することが可能な表示装置を提供することを課題とする。
【解決手段】 発光素子に順方向の電圧または電流を与える期間と逆方向の電圧または電流を与える期間とを有し、ショートした個所を焼ききる。交流駆動は表示装置を電子機器へ実装する前にのみおこない、実装後はおこなわない。このようにすることによって、電子機器での部品点数、部品コストを低減することが可能となる。 (もっと読む)


【解決手段】MEMSディスプレイ素子をアクチュエートする装置及び方法。実施形態は、ビデオデータのフレームを表示する素子を制御する装置である。アレイ(30)を備える素子は、素子を第1のディスプレイ状態にするため、フレームディスプレイ書込処理の第1の部分(100)の間、素子に電位差をアサートし、素子を第2のディスプレイ状態にしてビデオデータのフレームを表示するために、フレームディスプレイ書込処理の第2の部分(101)の間、素子上に電位差をアサートするアレイコントローラ(22)を含む。第1のディスプレイ状態は、第2のディスプレイ状態とは異なる。別の実施形態では、アレイコントローラ(22)は、電荷蓄積及びオフセット電圧レベルに対して影響を与える素子に大きな電位差をアサートする。別の実施形態では、アレイコントローラ(22)は、素子の動作に影響を与える逆境条件に打ち勝つため状態間で素子を迅速に切り替えるためパルスをアサートする。 (もっと読む)


【課題】経年変化に伴う画質劣化を抑制させることができるプラズマディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】プラズマディスプレイパネルの累積使用時間に応じてプラズマディスプレイパネルに印加する各種駆動パルスのパルス電圧値及び/又はパルス幅を調整する。 (もっと読む)


【課題】MEMS型双安定ディスプレイを安定的に駆動するコントローラとドライバを提供する。
【解決手段】表示システムは表示用のビオデデータに基づいて信号を出力するように構成された1つの駆動回路と複数の双安定素子を有するアレイを含む双安定ディスプレイとを備え、このアレイは駆動回路から受信した信号を用いてビデオデータを表示するように構成されており、この駆動回路はこのアレイを各々が少なくとも1つの双安定表示素子を含む2つ以上のフィールドに区分化し、各フィールドと関連するリフレッシュレートにしたがってこの2つ以上のフィールドの各々をリフレッシュするように構成されている。 (もっと読む)


【課題】長時間の駆動による表示輝度の劣化を回路上で改善して経済的に有利な構成で長時間に亘り安定した表示輝度特性を維持することのできる長寿命化を図った平面表示装置および表示装置の輝度制御方法を提供する。
【解決手段】電源制御部6は平面表示装置の起動(パワーオン)時に於いて、表示パネル管理処理ルーチンを実行し、表示パネル1の累積駆動時間が更新時間に達していると判定すると、パネル管理テーブルから更新時間に対応して設定された補正電圧値を取得し、この補正電圧値をもとに表示パネル1に印加されるアノード電圧(anode)を増加し、以後の表示パネル1に印加されるアノード電圧(anode)を更新する。 (もっと読む)


【課題】アクティブマトリクス型の画像表示装置において、発光素子の経時的な輝度低下を画素単位で補償可能な実用的手段を提供する。
【解決手段】パネル1の各画素3は、発光素子と、画素が選択された時駆動電流を発光素子に供給して画素データに応じた輝度で発光させる画素内駆動回路と、駆動電流が流れた時発光素子の端子に現れる端子電圧を検出する画素内検出回路とを備えている。周辺回路部は、読出回路5及び補正回路6を含んでいる。読出回路5は、走査回路2によって順次選択された行の画素3から、各画素内検出回路によって検出された発光素子の端子電圧を読み出し、画素単位で読み出した端子電圧を記憶する。補正回路6は、記憶された端子電圧に応じて対応する画素データを補正し、もって各発光素子の輝度の低下を画素単位で補う。 (もっと読む)


【課題】有機EL素子などの電気光学素子を駆動する回路を有する電気光学装置におい
て、α−TFTのような駆動能力の低い駆動素子でも構成可能な電気光学装置および駆動
装置を実現する。
【解決手段】電気光学装置は、電源間であって駆動トランジスタのソース電極とゲー
ト電極との間に電荷保持用のキャパシタを設けて、電気光学素子が駆動トランジスタのソ
ース側に接続されても駆動トランジスタが駆動電流を制御できるようにした。また電荷保
持用のキャパシタへの駆動データの設定は、駆動トランジスタのソースを所定電圧にして
行う。 (もっと読む)


積層形成された第1〜第3の発光素子112〜114の発光・非発光を選択する映像信号は、唯一のスイッチング用トランジスタ107を介して入力され、第1〜第3の電流供給線103〜105の電位を制御することによって特定の発光素子を選択的に発光させることを特徴とする。
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本発明はマルチラインアドレッシング(MLA)技術を使用して放射型の、具体的には有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイを駆動するための方法および装置に関する。本発明の実施形態は、いわゆるパッシブマトリクスOLEDディスプレイでの使用に特に適している。それぞれが行電極および列電極によってアドレス可能な複数の画素を含む放射型ディスプレイを駆動する方法であって、第1の列駆動信号セットで複数の前記列電極を駆動すること、および第1の順バイアス行駆動信号セットで前記行電極のうちの2つ以上を、前記列駆動信号による前記列電極の駆動と同時に駆動すること、次いで第2のおよび後続の列駆動信号セットで前記複数の列電極を駆動すること、および第2のおよび後続の順バイアス行駆動信号セットで前記2つ以上の行電極を、前記第2の列駆動信号による前記列電極の駆動と同時に駆動することを含む方法。
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【課題】 本発明は、表示機能と読み取り機能と補正機能とを有する表示装置を提供することを課題とする。
【解決手段】 本発明の表示装置は、発光素子と撮像素子を有し、撮像素子は発光素子の輝度を検出する機能と読み取り対象物の情報を検出する機能と有する。また、本発明の表示装置は、撮像素子の出力を記憶する記憶回路と、撮像素子の出力に基づき映像信号と電源電位を補正回路とを有する。上記構成を有する本発明は、発光素子を用いた表示機能と、撮像素子を用いた読み取り機能及び補正機能とを有する表示装置を提供することができる。 (もっと読む)


【課題】
発光素子が有する性質により、環境温度が変化すると、輝度にバラツキが生じてしまう。上記の実情を鑑み、本発明は、環境温度の変化に起因した、発光素子の電流値の変動による影響を抑制する表示装置の提供を課題とする。特にソース信号線駆動回路が熱源となり画素部に温度傾斜が生じることによる輝度のバラツキを抑制することを課題とする。
【解決手段】
行方向にゲート信号線が配置され、列方向にソース信号線が配置され、ゲート信号線とソース信号線に対応してマトリクスに配置された画素部の発光素子とを有する表示装置において、画素部の脇にモニター素子の列を設け、モニター素子の各行毎に定電流を供給し、各行の画素毎のモニター素子に発生する電圧を、対応する行の発光素子に印加する。 (もっと読む)


【課題】プラズマディスプレイパネルの駆動方法を提供する。
【解決手段】リセット区間、アドレス区間、維持放電区間を持つ駆動信号により駆動されるプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、維持放電区間で、上昇傾斜度を持って第1電圧に到達し、下降傾斜度を持ってグラウンド電圧に到達する第1維持パルス及び第2維持パルスが、それぞれ走査電極ライン及び維持電極ラインに互いに交互に印加され、第1維持パルス及び第2維持パルスにおいて少なくとも電圧が変移する期間が時間的に重畳され、電圧が変移する期間に、アドレス電極ラインに短パルスが印加される。 (もっと読む)


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