KR101308428B1 - Light emitting display and driving method thereof - Google Patents
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Abstract
본 발명은 저계조 데이터의 충전시간을 빠르게 하여 화질을 향상시킬 수 있도록 한 발광 표시장치와 그의 구동방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a light emitting display device and a driving method thereof capable of improving the image quality by accelerating the charging time of low gradation data.
본 발명에 따른 발광 표시장치는 게이트 라인들과 데이터 라인들에 의해 정의되는 영역마다 형성된 화소셀들을 포함하는 화상 표시부와; 상기 게이트 라인을 구동하는 게이트 드라이버와; 입력되는 데이터 신호의 계조값에 대응되는 계조 전류신호를 생성하여 상기 데이터 라인에 공급하는 전류형 데이터 드라이버와; 상기 데이터 신호의 계조값에 따라 저계조 전압을 생성하고, 생성된 저계조 전압을 상기 계조 전류신호와 동시에 상기 데이터 라인에 공급하는 저계조 전압 공급 드라이버를 구비하는 것을 특징으로 한다.According to the present invention, there is provided a light emitting display device comprising: an image display unit including pixel cells formed in regions defined by gate lines and data lines; A gate driver for driving the gate line; A current type data driver for generating a gradation current signal corresponding to the gradation value of the input data signal and supplying the gradation current signal to the data line; And a low gradation voltage supply driver for generating a low gradation voltage according to the gradation value of the data signal, and supplying the generated low gradation voltage to the data line simultaneously with the gradation current signal.
이러한 구성에 의하여 본 발명은 화소셀에 공급되는 계조 전류신호가 저계조일 경우 저계조 전류신호와 동시에 저계조 전압을 데이터 라인에 공급함으로써 저계조 데이터에 대한 화소셀의 충전시간을 빠르게 할 수 있다. 따라서, 본 발명은 저계조 데이터를 표시할 경우 화소셀의 충전시간으로 인한 화질 저하를 방지할 수 있다.According to this configuration, when the gradation current signal supplied to the pixel cell is low gradation, the charging time of the pixel cell for low gradation data can be increased by supplying the low gradation voltage to the data line at the same time as the low gradation current signal. . Therefore, the present invention can prevent the deterioration of image quality due to the charging time of the pixel cell when displaying low grayscale data.
화소셀, 충전시간, 저계조, 전류신호, 디코더 Pixel cell, charging time, low gradation, current signal, decoder
Description
도 1은 관련기술에 따른 발광 표시장치를 나타내는 도면.1 is a view showing a light emitting display device according to the related art.
도 2는 도 1에 도시된 화소셀을 나타내는 회로도.FIG. 2 is a circuit diagram illustrating a pixel cell shown in FIG. 1.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치를 나타내는 도면.3 illustrates a light emitting display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 4는도 3에 도시된 저계조 전압 공급 드라이버를 나타내는 도면.4 is a diagram illustrating the low gray voltage supply driver shown in FIG. 3; FIG.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호설명 >Description of the Related Art [0002]
16, 116 : 화상 표시부 18, 118 : 게이트 드라이버16, 116:
20, 120 : 데이터 드라이버 28, 128 : 타이밍 컨트롤러20, 120:
30 : 화소회로 122 : 저계조 전압 공급 드라이버30: pixel circuit 122: low gradation voltage supply driver
140 : 저계조 전압 생성부 142 : 디코더140: low gray voltage generator 142: decoder
144 : 쉬프트 레지스터 146 : 출력부144: shift register 146: output unit
본 발명은 발광 표시장치에 관한 것으로, 특히 저계조 데이터의 충전시간을 빠르게 하여 화질을 향상시킬 수 있도록 한 발광 표시장치와 그의 구동방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to a light emitting display device, and more particularly, to a light emitting display device and a driving method thereof capable of improving the image quality by accelerating the charging time of low gradation data.
최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 이러한 평판 표시장치로는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display), 전계방출 표시장치(Field Emission Display), 플라즈마 표시 패널(Plasma Display Panel) 및 발광 표시장치(Light Emitting Display) 등이 있다.2. Description of the Related Art Recently, various flat panel display devices capable of reducing weight and volume, which are disadvantages of cathode ray tubes (CRTs), have been developed. Examples of such flat panel display devices include a liquid crystal display, a field emission display, a plasma display panel, and a light emitting display.
평판 표시장치 중 발광 표시장치는 전자와 정공의 재결합으로 형광체를 발광시키는 자발광 소자로, 무기 화합물을 형광체로 사용하는 무기 발광소자와 유기 화합물을 형광체로 사용하는 유기 발광소자로 대별된다. 이러한 발광 표시장치는 저전압 구동, 자기발광, 박막형, 넓은 시야각, 빠른 응답속도, 높은 콘트라스트 등의 많은 장점을 가지고 있어 차세대 표시 장치로 기대되고 있다.Among flat panel displays, a light emitting display device is a self-light emitting device that emits a phosphor by recombination of electrons and holes, and is classified into an inorganic light emitting device using an inorganic compound as a phosphor and an organic light emitting device using an organic compound as a phosphor. Such a light emitting display device is expected to be a next generation display device because it has many advantages such as low voltage driving, self-emission, thin film type, wide viewing angle, fast response speed, and high contrast.
유기 발광소자는 통상 음극과 양극 사이에 적층된 전자 주입층, 전자 수송층, 발광층, 정공 수송층, 정공 주입층으로 구성된다. 이러한 유기 발광소자를 이용한 발광 표시장치는 양극과 음극 사이에 소정의 전압을 인가하는 경우 음극으로부터 발생된 전자가 전자 주입층과 전자 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동하고, 양극으로부터 발생된 정공이 정공 주입층과 정공 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동한다. 이에 따라, 발광층에서는 전자 수송층과 정공 수송층으로부터 공급되어진 전자와 정공이 재결합함에 의해 빛을 방출하게 된다.The organic light emitting device is usually composed of an electron injection layer, an electron transport layer, a light emitting layer, a hole transport layer, and a hole injection layer stacked between a cathode and an anode. In the light emitting display device using the organic light emitting diode, when a predetermined voltage is applied between the anode and the cathode, electrons generated from the cathode move to the light emitting layer through the electron injection layer and the electron transport layer, and holes generated from the anode are injected into the hole injection layer. It moves toward the light emitting layer through the hole transport layer. Accordingly, the light emitting layer emits light by recombination of electrons and holes supplied from the electron transporting layer and the hole transporting layer.
도 1을 참조하면, 관련기술에 따른 발광 표시장치는 게이트 라인(GL)과 데이터 라인(DL)에 의해 정의되는 영역마다 형성된 화소셀들(PE)을 포함하는 화상 표시 부(16)와, 상기 게이트 라인들(GL)을 구동하는 게이트 드라이버(18)와, 상기 데이터 라인들(DL)에 계조 전류신호를 전류형 데이터 드라이버(20)와, 게이트 드라이버(18)와 전류형 데이터 드라이버(20)를 제어하는 타이밍 컨트롤러(28)를 구비한다.Referring to FIG. 1, a light emitting display device according to a related art includes an
타이밍 컨트롤러(28)는 게이트 드라이버(18)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 게이트 제어신호들(GCS)을 발생한다. 또한, 타이밍 컨트롤러(28)는 전류형 데이터 드라이버(20)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 데이터 제어신호(DCS)를 발생하며, 외부로부터의 소스 데이터(RGB)를 화상 표시부(16)의 구동에 알맞도록 정렬하여 데이터 신호(Data)로 전류형 데이터 드라이버(20)에 공급한다.The
게이트 드라이버(18)는 타이밍 컨트롤러(28)로부터의 게이트 제어신호들(GCS)에 응답하여 게이트 라인들(GL)을 순차적으로 선택하기 위한 게이트 펄스를 생성하여 게이트 라인들(GL)에 순차적으로 공급한다.The
전류형 데이터 드라이버(20)는 타이밍 컨트롤러(28)로부터 공급되는 데이터 제어신호들(DCS)에 응답하여 타이밍 컨트롤러(28)로부터의 데이터 신호(Data)를 계조 전류신호로 변환하여 데이터 라인들(DL)을 통해 화소셀(PE)에 공급한다. 즉, 전류형 데이터 드라이버(20)는 데이터 신호(Data)의 계조값에 대응되는 계조 전류신호를 생성하여 데이터 라인들(DL)에 공급한다.The current
화소셀들(PE) 각각은 도 2에 도시된 바와 같이 게이트 라인들(GL)에 게이트 펄스가 인가될 때 선택되어 데이터 라인(DL)에 공급되는 계조 전류신호에 상응하는 빛을 발생하게 된다. 이러한, 화소셀들(PE) 각각은 등가적으로 데이터 라인(DL)과 게이트 라인(GL) 사이에 접속된 다이오드(Diode)로 표현된다.Each of the pixel cells PE is selected when a gate pulse is applied to the gate lines GL to generate light corresponding to the gradation current signal supplied to the data line DL, as shown in FIG. 2. Each of the pixel cells PE is equivalently represented by a diode Diode connected between the data line DL and the gate line GL.
화소셀들(PE) 각각은 제 1 전원라인(VDD)과, 데이터 라인(DL) 및 게이트 라인(GL)에 접속된 화소회로(30)와, 화소회로(30)와 제 2 전원라인(GND) 사이에 접속된 발광소자(OLED)를 구비한다.Each of the pixel cells PE includes a first power line VDD, a
화소회로(30)는 제 1 전원라인(VDD)과 발광소자(OLED) 사이에 접속된 제 1 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor ; 이하 "TFT"라 함)(T1)와, 제 1 TFT(T1)와 전류미러(Current Mirror) 회로를 이루도록 형성되는 제 2 TFT(T2)와, 데이터 라인(DL)과 제 2 TFT(T2)에 접속된 제 3 TFT(T3)와, 제 1 및 제 2 TFT(T1, T2)의 게이트 전극인 제 1 노드(n1)와 제 3 TFT(T3)에 접속된 제 4 TFT(T4)와, 제 1 노드(n1)와 제 1 전원라인(VDD)에 접속된 커패시터(Cst)를 구비한다. 여기서, TFT는 P 타입 전자 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET, Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)가 될 수 있다.The
제 1 TFT(T1)의 소스 전극은 제 1 전원라인(VDD)에 전기적으로 접속되며, 드레인 전극은 발광소자(OLED)의 애노드 전극에 전기적으로 접속된다. 또한, 제 1 TFT(T1)의 게이트 전극은 제 1 노드(n1), 즉 제 2 TFT(T2)의 게이트 전극에 전기적으로 접속된다.The source electrode of the first TFT T1 is electrically connected to the first power line VDD, and the drain electrode is electrically connected to the anode electrode of the light emitting element OLED. Further, the gate electrode of the first TFT (T1) is electrically connected to the first node n1, that is, the gate electrode of the second TFT (T2).
제 2 TFT(T2)의 소스 전극은 제 1 전원라인(VDD)에 전기적으로 접속되며, 드레인 전극은 제 3 TFT(T3)의 드레인 단자와 제 4 스위칭 TFT(T4)의 소스 단자에 공통으로 접속된다. 또한, 제 2 TFT(T2)의 게이트 전극은 제 1 노드(n1), 즉 제 1 TFT(T1)의 게이트 전극에 전기적으로 접속된다. 이러한, 제 2 TFT(T2)는 제 1 TFT(T1)와 전류미러(Current Mirror) 회로를 형성하도록 상호 전기적으로 접속된 다. 이에 따라, 제 1 및 제 2 TFT(T1, T2)가 동일한 채널폭을 갖는 것으로 가정하면 동일한 계조 전류신호에 대하여 제 1 및 제 2 TFT(T1, T2) 각각에 흐르는 계조 전류신호의 크기는 동일하게 된다.The source electrode of the second TFT T2 is electrically connected to the first power line VDD, and the drain electrode is commonly connected to the drain terminal of the third TFT T3 and the source terminal of the fourth switching TFT T4. do. In addition, the gate electrode of the second TFT T2 is electrically connected to the first node n1, that is, the gate electrode of the first TFT T1. This second TFT T2 is electrically connected with the first TFT T1 to form a current mirror circuit. Accordingly, assuming that the first and second TFTs T1 and T2 have the same channel width, the magnitudes of the gradation current signals flowing through the first and second TFTs T1 and T2 are the same for the same gradation current signals. Done.
제 3 TFT(T3)의 소스 전극은 데이터 라인(DL)에 전기적으로 접속되며, 드레인 전극은 제 4 TFT(T4)의 소스 전극에 전기적으로 접속된다. 또한, 제 3 TFT(T3)의 게이트 전극은 게이트 라인(GL)에 전기적으로 접속된다.The source electrode of the third TFT T3 is electrically connected to the data line DL, and the drain electrode is electrically connected to the source electrode of the fourth TFT T4. In addition, the gate electrode of the third TFT T3 is electrically connected to the gate line GL.
제 4 TFT(T4)의 소스 전극은 제 3 TFT(T3)의 드레인 전극에 전기적으로 접속되며, 드레인 전극은 제 1 노드(n1)에 전기적으로 접속된다. 또한, 제 4 TFT(T4)의 게이트 전극은 게이트 라인(GL)에 전기적으로 접속된다.The source electrode of the fourth TFT T4 is electrically connected to the drain electrode of the third TFT T3, and the drain electrode is electrically connected to the first node n1. In addition, the gate electrode of the fourth TFT T4 is electrically connected to the gate line GL.
커패시터(Cst)의 제 1 전극은 제 1 노드(n1)에 전기적으로 접속되며, 제 2 전극은 제 1 전원라인(VDD)에 전기적으로 접속된다. 이러한, 커패시터(Cst)는 제 1 노드(n1)와 제 1 전원라인(VDD)간의 차전압을 이용하여 제 1 노드(n1)에 공급되는 계조 전류신호에 대응되는 전압을 저장하고, 저장된 전압을 이용하여 제 1 TFT(T1)의 턴-온(Turn-On) 상태를 한 프레임 동안 유지시키게 된다.The first electrode of the capacitor Cst is electrically connected to the first node n1, and the second electrode is electrically connected to the first power line VDD. The capacitor Cst stores a voltage corresponding to the gradation current signal supplied to the first node n1 using the difference voltage between the first node n1 and the first power line VDD, and stores the stored voltage. By using this method, the turn-on state of the first TFT T1 is maintained for one frame.
발광소자(OLED)의 애노드 전극은 제 1 TFT(T1)의 드레인 전극에 전기적으로 접속되며, 캐소드 전극은 제 2 전원라인(GND)에 전기적으로 접속된다. 이러한, 발광소자(OLED)는 제 1 TFT(T1)로부터 공급되는 계조 전류신호의 크기에 상응하는 빛을 발생하게 된다.The anode electrode of the light emitting element OLED is electrically connected to the drain electrode of the first TFT T1, and the cathode electrode is electrically connected to the second power line GND. The light emitting device OLED generates light corresponding to the magnitude of the gradation current signal supplied from the first TFT T1.
이와 같은, 관련기술에 따른 발광 표시장치의 구동방법을 설명하면 다음과 같다.The driving method of the light emitting display device according to the related art will be described as follows.
우선, 게이트 드라이버(18)로부터 게이트 라인(GL)에 공급되는 로우(Low) 상태의 게이트 펄스에 의해 제 3 및 제 4 TFT(T3, T4)가 턴-온된다. 제 3 및 제 4 TFT(T3, T4)가 동시에 턴-온됨으로써 전류형 데이터 드라이버(20)로부터 데이터 라인(DL)에 공급되는 계조 전류신호는 제 3 및 제 4 TFT(T3, T4)를 경유하여 제 1 노드(n1)에 공급된다. 이에 따라, 제 1 및 제 2 TFT(T1, T2)는 제 1 노드(n1) 상의 전압에 의해 턴-온되어 제 1 노드(n1) 상에 공급되는 계조 전류신호에 대응되는 전류를 발광소자(OLED)에 공급하여 발광소자(OLED)를 발광시키게 된다. 이때, 커패시터(Cst)는 제 1 노드(n1)에 공급되는 계조 전류신호에 대응되는 전압을 저장하게 된다.First, the third and fourth TFTs T3 and T4 are turned on by a gate pulse in a low state supplied from the
이어서, 게이트 드라이버(18)로부터 게이트 라인(GL)에 하이(High) 상태의 게이트 펄스가 공급되어 제 3 및 제 4 TFT(T3, T4)가 동시에 턴-오프된다. 제 3 및 제 4 TFT(T3, T4)가 턴-오프됨으로써 커패시터(Cst)는 저장된 전압을 이용하여 제 1 TFT(T1)의 턴-온 상태를 유지시키게 된다. 따라서, 발광소자(OLED)는 커패시터(Cst)에 의해 온 상태를 유지하는 제 1 TFT(T1)를 통해 공급되는 계조 전류신호의 크기에 상응하는 빛을 발생하게 된다.Subsequently, a gate pulse in a high state is supplied from the
이와 같은, 관련기술에 따른 발광 표시장치는 화소셀들(PE)을 구동하기 위하여 전류형 데이터 드라이버(20)에서 원하는 계조에 해당하는 계조 전류신호를 데이터 라인(DL)으로 공급하고, 데이터 라인(DL)에 공급되는 계조 전류신호에 따라 제 1 노드(n1)의 전압을 조절하여 발광소자(OLED)에 공급되는 전류량을 제어하여 원하는 계조의 빛을 발생하게 된다.Such a light emitting display device according to the related art supplies a grayscale current signal corresponding to a desired grayscale from the current
이러한 관련기술에 따른 발광 표시장치는 화소셀(PE)을 정상적으로 구동하기 위해서는 원하는 계조에 해당하는 전류를 발광소자(OLED)로 공급할 수 있도록 제 1 노드(n1)의 전압레벨을 빠르게 변화시켜야 한다. 이때, 제 1 노드(n1)의 전압레벨은 데이터 라인(DL)에 공급되는 계조 전류신호의 크기가 클수록 빠르게 변하는 반면 작을수록 느리게 변하게 된다.In order to drive the pixel cell PE normally, the light emitting display device according to the related art needs to rapidly change the voltage level of the first node n1 to supply a current corresponding to a desired gray level to the light emitting device OLED. At this time, the voltage level of the first node n1 changes rapidly as the magnitude of the gradation current signal supplied to the data line DL changes, but becomes slow as the size becomes smaller.
이에 따라, 관련기술에 따른 발광 표시장치는 화소셀(PE) 구동시 높은 전류를 데이터 라인(DL)에 공급하는 높은 계조(예를 들어 10계조 이상)에서는 제 1 노드(n1)의 전압 충전시간에 문제가 없지만 낮은 전류를 데이터 라인(DL)에 공급하는 저계조에서는 제 1 노드(n1)의 전압 충전시간에 문제가 발생하게 된다.Accordingly, the light emitting display device according to the related art has a voltage charging time of the first node n1 at a high gray level (eg, 10 grays or more) that supplies a high current to the data line DL when the pixel cell PE is driven. Although there is no problem in the low gray level supplying a low current to the data line DL, a problem occurs in the voltage charging time of the first node n1.
따라서, 관련기술에 따른 발광 표시장치는 저계조 데이터를 표시할 경우 화질이 저하되는 문제점이 있다.Accordingly, the light emitting display device according to the related art has a problem in that image quality is deteriorated when low grayscale data is displayed.
따라서 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 저계조 데이터의 충전시간을 빠르게 하여 화질을 향상시킬 수 있도록 한 발광 표시장치와 그의 구동방법을 제공하는데 있다.Accordingly, in order to solve the above problems, the present invention is to provide a light emitting display device and a method of driving the same to improve the image quality by speeding up the charging time of low grayscale data.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 게이트 라인들과 데이터 라인들에 의해 정의되는 영역마다 형성된 화소셀들을 포함하는 화상 표시부와; 상기 게이트 라인을 구동하는 게이트 드라이버와; 입력되는 데이터 신호의 계조값에 대응되는 계조 전류신호를 생성하여 상기 데이터 라인 에 공급하는 전류형 데이터 드라이버와; 상기 데이터 신호의 계조값에 따라 저계조 전압을 생성하고, 생성된 저계조 전압을 상기 계조 전류신호와 동시에 상기 데이터 라인에 공급하는 저계조 전압 공급 드라이버를 구비하는 것을 특징으로 한다.In accordance with one or more exemplary embodiments, a light emitting display device includes: an image display unit including pixel cells formed in regions defined by gate lines and data lines; A gate driver for driving the gate line; A current type data driver for generating a gradation current signal corresponding to the gradation value of the input data signal and supplying the gradation current signal to the data line; And a low gradation voltage supply driver for generating a low gradation voltage according to the gradation value of the data signal, and supplying the generated low gradation voltage to the data line simultaneously with the gradation current signal.
상기 발광 표시장치에서 상기 저계조 전압 공급 드라이버는 상기 데이터 신호의 계조값이 10계조 이하일 경우 상기 저계조 전압을 상기 데이터 라인에 공급하는 것을 특징으로 한다.In the light emitting display device, the low gray voltage supply driver supplies the low gray voltage to the data line when the gray value of the data signal is 10 gray or less.
상기 발광 표시장치에서 상기 저계조 전압 공급 드라이버는 n(단, n은 양의 정수)개의 저계조 전압을 생성하는 저계조 전압 생성부와, 쉬프트 신호를 발생하는 쉬프트 레지스터와, 상기 데이터 신호를 디코딩하여 상기 n개의 저계조 전압 중 어느 하나를 선택하여 출력라인을 통해 출력하는 디코더와, 상기 쉬프트 신호에 따라 상기 디코더로부터의 저계조 전압을 상기 데이터 라인에 공급하는 출력부를 구비하는 것을 특징으로 한다.In the light emitting display device, the low gray voltage supply driver includes a low gray voltage generator generating n low gray voltages, a shift register generating a shift signal, and decoding the data signal. And a decoder for selecting any one of the n low gray voltages and outputting the same through an output line, and an output unit for supplying a low gray voltage from the decoder to the data line according to the shift signal.
본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치의 구동방법은 게이트 라인들과 데이터 라인들에 의해 정의되는 영역마다 형성된 화소셀들을 포함하는 화상 표시부를 가지는 발광 표시장치의 구동방법에 있어서; 상기 게이트 라인에 게이트 펄스를 공급하는 단계와; 입력되는 데이터 신호의 계조값에 대응되는 계조 전류신호를 생성하여 상기 게이트 펄스에 동기되도록 상기 데이터 라인에 공급하는 단계와; 상기 데이터 신호의 계조값에 따라 저계조 전압을 생성하고, 생성된 저계조 전압을 상기 계조 전류신호와 동시에 상기 데이터 라인에 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.A driving method of a light emitting display device according to an exemplary embodiment of the present invention includes a method of driving a light emitting display device having an image display unit including pixel cells formed in regions defined by gate lines and data lines; Supplying a gate pulse to the gate line; Generating a gradation current signal corresponding to a gradation value of an input data signal and supplying the gradation current signal to the data line in synchronization with the gate pulse; And generating a low gray voltage according to the gray value of the data signal, and supplying the generated low gray voltage to the data line simultaneously with the gray current signal.
상기 발광 표시장치의 구동방법에서 상기 저계조 전압을 상기 데이터 라인에 공급하는 단계는 n(단, n은 양의 정수)개의 저계조 전압을 생성하는 단계와, 쉬프트 신호를 발생하는 단계와, 상기 데이터 신호를 디코딩하여 상기 n개의 저계조 전압 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 단계와, 상기 쉬프트 신호에 따라 상기 선택된 저계조 전압을 상기 데이터 라인에 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.In the driving method of the light emitting display device, supplying the low gray voltage to the data line may include generating n low gray voltages, generating a shift signal, Decoding one of the n low gray voltages and outputting the selected low gray voltage; and supplying the selected low gray voltage to the data line according to the shift signal.
이하에서, 첨부된 도면 및 실시 예를 통해 본 발명의 실시 예를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings and embodiments.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치를 개략적으로 나타내는 도면이다.3 is a diagram schematically illustrating a light emitting display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
도 3을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 복수의 게이트 라인들(GL1 내지 GLn)과 복수의 데이터 라인들(DL1 내지 DLm)에 의해 정의되는 영역마다 형성된 화소셀들(PE)을 포함하는 화상 표시부(116)와, 상기 게이트 라인들(GL1 내지 GLn)을 구동하는 게이트 드라이버(118)와, 입력되는 데이터 신호(Data)의 계조에 대응되는 계조 전류신호를 상기 데이터 라인들(DL1 내지 DLm)에 공급하는 전류형 데이터 드라이버(120)와, 저계조의 데이터 신호(Data)에 응답하여 상기 데이터 라인들(DL1 내지 DLm)에 저계조 전압을 발생하고, 발생된 저계조 전압을 저계조의 데이터 신호(Data)에 대응되는 계조 전류신호와 동시에 해당 데이터 라인(DL1 내지 DLm)에 공급하는 저계조 전압 공급 드라이버(122)와, 게이트 드라이버(118)와 전류형 데이터 드라이버(120)를 제어하며 상기 데이터 신호(Data)를 전류 형 데이터 드라이버(120) 및 저계조 전압 공급 드라이버(122)에 공급하는 타이밍 컨트롤러(128)를 구비한다.Referring to FIG. 3, a light emitting display device according to an exemplary embodiment of the present invention may include pixel cells PE formed in regions defined by a plurality of gate lines GL1 through GLn and a plurality of data lines DL1 through DLm. An
화소셀들(PE) 각각은 게이트 라인들(GL)에 게이트 펄스가 인가될 때 선택되어 데이터 라인(DL)에 공급되는 계조 전류신호에 상응하는 빛을 발생하게 된다. 이러한, 화소셀들(PE) 각각은 등가적으로 데이터 라인(DL)과 게이트 라인(GL) 사이에 접속된 다이오드(Diode)로 표현된다.Each of the pixel cells PE is selected when a gate pulse is applied to the gate lines GL to generate light corresponding to the gradation current signal supplied to the data line DL. Each of the pixel cells PE is equivalently represented by a diode Diode connected between the data line DL and the gate line GL.
화소셀들(PE) 각각은 도 2에 도시된 바와 같이 제 1 전원라인(VDD)과, 데이터 라인(DL) 및 게이트 라인(GL)에 접속된 화소회로(30)와, 화소회로(30)와 제 2 전원라인(GND) 사이에 접속된 발광소자(OLED)를 구비한다. 이러한, 각 화소셀들(PE)에 대한 설명은 도 2에 대한 설명으로 대신하기로 한다.As illustrated in FIG. 2, each of the pixel cells PE includes a first power line VDD, a
한편, 도 2에 도시된 화소셀들(PE) 각각에 있어서, 제 3 및 제 4 TFT(T3, T4)는 게이트 펄스에 의해 동시에 턴-오프될 경우 게이트 펄스가 완전한 구형파가 아니므로 턴-오프되는 동안 제 3 TFT(T3)의 출력저항이 증가하게 되며, 드레인 전압이 제 1 전원라인(VDD)에 공급되는 전압으로 단시간에 상승되게 된다. 이에 따라, 제 3 TFT(T3)의 드레인 전압이 상승으로 인하여 제 1 TFT(T1)의 게이트-소스 전압(Vgs)을 강하시켜 발광소자(OLED)에 흐르는 전류량이 변화되어 휘도가 감소하게 된다.Meanwhile, in each of the pixel cells PE shown in FIG. 2, when the third and fourth TFTs T3 and T4 are turned off at the same time by the gate pulses, the gate pulses are not completely square waves, thereby being turned off. The output resistance of the third TFT T3 is increased while the drain voltage is increased to the voltage supplied to the first power line VDD in a short time. Accordingly, as the drain voltage of the third TFT T3 increases, the gate-source voltage Vgs of the first TFT T1 is dropped to change the amount of current flowing through the light emitting device OLED, thereby reducing the luminance.
이러한 문제점을 해결하기 위하여 제 3 및 제 4 TFT(T3, T4) 각각의 게이트 전극은 서로 다른 게이트 라인(GL)에 접속된다. 이때, 서로 다른 게이트 라인(GL)에는 제 3 및 제 4 TFT(T3, T4)를 동시에 턴-온시킨 후, 서로 다른 시점에 턴-오프 시키기 위한 게이트 펄스에 인가된다.In order to solve this problem, the gate electrodes of each of the third and fourth TFTs T3 and T4 are connected to different gate lines GL. In this case, the third and fourth TFTs T3 and T4 are turned on at the same time to different gate lines GL, and are applied to gate pulses for turning off at different times.
이에 따라, 제 3 및 제 4 TFT(T3, T4)는 게이트 펄스에 의해 동시에 턴-온된 후, 제 4 TFT(T4)가 먼저 턴-오프된 후 제 3 TFT(T3)가 턴-오프된다. 이렇게, 제 4 TFT(T4)를 제 3 TFT(T3)보다 먼저 턴-오프시킴으로써 제 4 TFT(T4)를 미리 하이 임피던스 상태로 만들어 제 1 노드(n1)의 전압이 계조 전류신호를 유지하게 한다. 그리고, 제 4 TFT(T4)가 먼저 턴-오프시킨 후 제 3 TFT(T3)를 턴-오프시킴으로써 제 3 TFT(T3)의 드레인 전압이 제 1 전원라인(VDD)에 공급되는 전압으로 상승되어도 제 1 노드(n1)의 전압에 영향을 미치지 않도록 구동한다.Accordingly, after the third and fourth TFTs T3 and T4 are turned on at the same time by the gate pulse, the third TFT T3 is turned off after the fourth TFT T4 is first turned off. Thus, by turning off the fourth TFT T4 before the third TFT T3, the fourth TFT T4 is brought into a high impedance state in advance so that the voltage of the first node n1 maintains the gradation current signal. . The fourth TFT T4 is first turned off and then the third TFT T3 is turned off so that the drain voltage of the third TFT T3 is increased to the voltage supplied to the first power line VDD. The driving is performed so as not to affect the voltage of the first node n1.
타이밍 컨트롤러(128)는 외부로부터의 소스 데이터(RGB)를 화상 표시부(116)의 구동에 알맞도록 데이터 신호(Data)로 정렬하여 전류형 데이터 드라이버(120) 및 저계조 전압 공급 드라이버(122)에 공급한다.The
그리고, 타이밍 컨트롤러(128)는 게이트 드라이버(118)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 게이트 제어신호들(GCS)을 발생하여 게이트 드라이버(118)에 공급한다. 또한, 타이밍 컨트롤러(128)는 전류형 데이터 드라이버(120)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 데이터 제어신호(DCS)를 발생하여 전류형 데이터 드라이버(120) 및 저계조 전압 공급 드라이버(122)에 공급한다.The
게이트 드라이버(18)는 타이밍 컨트롤러(28)로부터의 게이트 제어신호들(GCS)에 응답하여 게이트 라인들(GL)을 순차적으로 선택하기 위한 게이트 펄스를 생성하여 게이트 라인들(GL)에 순차적으로 공급한다.The
전류형 데이터 드라이버(20)는 타이밍 컨트롤러(28)로부터 공급되는 데이터 제어신호들(DCS)에 응답하여 타이밍 컨트롤러(28)로부터의 데이터 신호(Data)를 계조 전류신호로 변환하여 데이터 라인들(DL)을 통해 화소셀(PE)에 공급한다. 즉, 전류형 데이터 드라이버(20)는 데이터 신호(Data)의 계조값에 대응되는 계조 전류신호를 생성하여 데이터 라인들(DL)에 공급한다.The current
저계조 전압 공급 드라이버(122)는 타이밍 컨트롤러(128)로부터의 데이터 신호(Data)에 따라 저계조 전압을 생성하고, 타이밍 컨트롤러(128)로부터의 데이터 제어신호(DCS)에 따라 생성된 저계조 전압을 해당 데이터 라인(DL)에 공급한다.The low gradation
이를 위해, 저계조 전압 공급 드라이버(122)는 도 4에 도시된 바와 같이 n개의 서로 다른 저계조 전압을 생성하는 저계조 전압 생성부(140)와, 타이밍 컨트롤러(128)로부터의 데이터 신호(Data)에 따라 n개의 저계조 전압(G0 내지 Gn) 중 어느 하나를 선택하여 출력하는 디코더(142)와, 타이밍 컨트롤러(128)로부터의 데이터 제어신호(DCS)를 이용하여 m개의 선택신호(SS1 내지 SSm)를 순차적으로 출력하는 쉬프트 레지스터(144)와, 선택신호(SS1 내지 SSm)에 따라 디코더(142)로부터의 저계조 전압을 해당 데이터 라인(DL)에 공급하는 출력부(146)를 구비한다.To this end, the low gradation
저계조 전압 생성부(140)는 외부로부터 입력되는 입력전원(Vin)을 이용하여 n개의 서로 다른 저계조 전압(G0 내지 Gn)을 생성하여 디코더(142)에 공급한다. 이때, n개의 서로 다른 저계조 전압(G0 내지 Gn) 각각은 데이터 신호(Data)의 0계조 내지 n계조 전압 각각에 대응되는 계조 전압을 가지게 된다.The low
디코더(142)는 타이밍 컨트롤러(128)로부터 각 화소(PE)에 대응되는 데이터 신호(Data)를 디코딩하고, 디코딩 값에 따라 저계조 전압 생성부(140)로부터 공급 되는 n개의 저계조 전압(G0 내지 Gn) 중 하나를 선택하여 출력부(146)에 공급한다. 이때, 디코더(142)는 각 화소(PE)에 대응되는 데이터 신호(Data)가 저계조일 경우 n개의 저계조 전압(G0 내지 Gn) 중 하나를 선택하게 된다. 다시 말하여, 디코더(142)는 데이터 신호(Data)의 계조가 저계조일 경우 n개의 저계조 전압(G1 내지 G10) 중 하나를 선택하여 출력라인(143)을 통해 출력부(146)에 공급한다. 여기서, 데이터 신호(Data)가 10계조 이하일 경우를 저계조라 가정하기로 한다.The
쉬프트 레지스터(144)는 타이밍 컨트롤러(128)로부터의 소스 쉬프트 클럭(SSC)에 따라 소스 스타트 펄스(SSP)를 순차적으로 쉬프트시켜 m개의 선택신호(SS1 내지 SSm)를 출력부(146)에 공급한다.The
출력부(146)는 디코더(142)의 출력라인(143)과 각 데이터 라인(DL) 및 쉬프트 레지스터(144)의 출력단자에 접속된 m개의 트랜지스터(M1 내지 Mm)를 구비한다.The
각 트랜지스터(M1 내지 Mm)의 소스 전극은 디코더(142)의 출력라인(143)에 전기적으로 접속되고, 드레인 전극은 데이터 라인(DL)에 전기적으로 접속된다. 그리고, 각 트랜지스터(M1 내지 Mm)의 게이트 전극은 쉬프트 레지스터(144)의 출력단자에 전기적으로 접속된다.The source electrode of each transistor M1 to Mm is electrically connected to the
이러한, 각 트랜지스터(M1 내지 Mm) 각각은 쉬프트 레지스터(144)로부터의 선택신호(SS1 내지 SSm)에 응답하여 디코더(142)의 출력라인(143)으로부터 공급되는 저계조 전압(G0 내지 Gn)을 해당 데이터 라인(DL)에 공급하게 된다.Each of the transistors M1 to Mm receives the low gray voltages G0 to Gn supplied from the
이와 같은, 저계조 전압 공급 드라이버(122)는 타이밍 컨트롤러(128)로부터 공급되는 데이터 신호(Data)가 저계조일 경우 이에 해당되는 저계조 전압을 해당 데이터 신호(Data)에 대응되는 계조 전류신호가 공급되는 데이터 라인(DL)에 공급함으로써 저계조 데이터에 대한 화소셀(PE)의 충전시간을 빠르게 하게 된다.As such, when the data signal Data supplied from the
따라서, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치와 그의 구동방법은 저계조 데이터에 대한 화소셀(PE)의 충전시간을 빠르게 함으로써 저계조 데이터를 표시할 경우 화소셀(PE)의 충전시간으로 인한 화질 저하를 방지할 수 있다.Accordingly, the light emitting display device and the driving method thereof according to an exemplary embodiment of the present invention accelerate the charging time of the pixel cells PE with respect to the low grayscale data, thereby causing the charging time of the pixel cells PE when displaying the low grayscale data. The deterioration of image quality can be prevented.
한편, 이상에서 설명한 본 발명은 상술한 실시 예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 종래의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.While the present invention has been described in connection with what is presently considered to be the most practical and preferred embodiment, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, is intended to cover various modifications and equivalent arrangements included within the spirit and scope of the appended claims. Will be apparent to those of ordinary skill in the art.
상기와 같은 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치와 그의 구동방법은 화소셀에 공급되는 계조 전류신호가 저계조일 경우 저계조 전류신호와 동시에 저계조 전압을 데이터 라인에 공급함으로써 저계조 데이터에 대한 화소셀의 충전시간을 빠르게 할 수 있다. 따라서, 본 발명은 저계조 데이터를 표시할 경우 화소셀의 충전시간으로 인한 화질 저하를 방지할 수 있다.As described above, the light emitting display device and the driving method thereof according to the present invention provide a low gray level voltage by supplying a low gray level voltage to the data line simultaneously with the low gray level current signal when the gray level current signal supplied to the pixel cell is low gray level. It is possible to speed up the charging time of the pixel cell. Therefore, the present invention can prevent the deterioration of image quality due to the charging time of the pixel cell when displaying low grayscale data.
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