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      顯示器的制作方法

      文檔序號:2570360閱讀:146來源:國知局
      專利名稱:顯示器的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及顯示器,具體來說,涉及能夠執(zhí)行高速且精確的燒傷(burn-in)校正 的顯示器。
      背景技術(shù)
      近年來,正在積極開發(fā)使用有機(jī)EL(電致發(fā)光)裝置作為發(fā)光裝置的平面自發(fā)光 面板(EL面板)。有機(jī)EL裝置具有二極管特性,并利用有機(jī)薄膜響應(yīng)于對其施加的電場而 發(fā)光的現(xiàn)象。有機(jī)EL裝置可以通過施加IOV或更低的電壓來驅(qū)動,因此它具有低功耗。此 外,有機(jī)EL裝置是自己發(fā)光的自發(fā)光裝置。因此,不必設(shè)置照射部件,因此可以容易實(shí)現(xiàn)重 量和厚度的減小。此外,有機(jī)EL裝置的響應(yīng)速度高達(dá)約幾S,這使得在顯示運(yùn)動圖像時在 EL面板中沒有殘像。 在像素中使用有機(jī)EL裝置的平面自發(fā)光面板中,正在積極開發(fā)有源矩陣型面板, 其中在每個像素中整體地形成薄膜晶體管作為驅(qū)動裝置。例如,在JP-A-2003-255856、 JP-A-2003-271095、JP-A-2004-133240、JP-A-2004-029791以及JP-A-2004-093682中描述 了有源矩陣型平面自發(fā)光面板。

      發(fā)明內(nèi)容
      在有機(jī)EL裝置中,亮度效率與發(fā)光量和發(fā)光時間成比例地劣化。由電流值與亮度 效率之積來表示有機(jī)EL裝置的發(fā)光亮度,因此,亮度效率的劣化會導(dǎo)致發(fā)光亮度的降低。 通常,在畫面上顯示視頻時,很少會在各像素中一致地顯示任何視頻,并且在像素之間發(fā)光 量不同。因此,即使在相同的驅(qū)動條件下,由于過去的發(fā)光量和發(fā)光時間的差異,各像素的 發(fā)光亮度的劣化程度也是不同的,這導(dǎo)致會在視覺上發(fā)覺亮度劣化存在變化的現(xiàn)象。將在 視覺上發(fā)覺亮度劣化存在變化的現(xiàn)象稱為燒傷(burn in)現(xiàn)象。 在EL面板中,為了防止燒傷現(xiàn)象,測量每個像素的發(fā)光亮度,并執(zhí)行燒傷校正以 校正發(fā)光亮度的劣化。然而,利用根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的燒傷校正,不能充分執(zhí)行校正。
      因此,期望能夠執(zhí)行高速且精確的燒傷校正。 根據(jù)本發(fā)明的一個實(shí)施例的顯示器包括面板,在該面板中布置有響應(yīng)于視頻信 號而發(fā)光的多個像素;光接收傳感器,其根據(jù)每個像素的發(fā)光而輸出光接收信號;計(jì)算裝 置,用于基于所述光接收信號來計(jì)算校正數(shù)據(jù);以及驅(qū)動控制裝置,用于基于校正數(shù)據(jù)來校 正所述視頻信號。使用折射率等于或小于構(gòu)成所述面板的最外側(cè)基板的折射率的材料將所 述光接收傳感器粘接到所述基板。 根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例,使用折射率等于或小于構(gòu)成所述面板的最外側(cè)基板的折射率 的材料將所述光接收傳感器粘接到所述基板。這樣,測量按矩陣排列的多個像素中的每個 像素的發(fā)光亮度,使用所測得的發(fā)光亮度來計(jì)算針對由于依賴于時間的劣化而導(dǎo)致的亮度 的劣化的校正數(shù)據(jù),并基于該校正數(shù)據(jù)來校正亮度的劣化。
      根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例,可以執(zhí)行高速且精確的燒傷校正。


      圖1是示出根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的顯示器的構(gòu)造示例的框圖。圖2是示出EL面板的構(gòu)造示例的框圖。圖3是示出從像素發(fā)出的顏色的排列的圖。圖4是示出像素的詳細(xì)電路構(gòu)造的框圖。圖5是圖解說明像素的操作的時序圖。圖6是圖解說明像素的另一操作示例的時序圖。圖7是與燒傷校正控制有關(guān)的顯示器的功能框圖。圖8是圖解說明初始數(shù)據(jù)獲取處理的示例的流程圖。圖9是圖解說明校正數(shù)據(jù)獲取處理的示例的流程圖。圖10A和10B是示出距光接收傳感器的距離與傳感器輸出電壓之間的關(guān)系的圖。圖11是示出傳感器輸出電壓與校正精度之間的關(guān)系的圖。圖12是示出已知的顯示器中的EL面板和光接收傳感器的布置的剖視圖。圖13是示出圖1的顯示器中的EL面板和光接收傳感器的布置的剖視圖。圖14A和14B是示出現(xiàn)有技術(shù)和本發(fā)明的效果的比較結(jié)果的圖。
      具體實(shí)施例方式〈本發(fā)明實(shí)施例〉
      [顯示器的構(gòu)造] 圖1是示出根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的顯示器的構(gòu)造示例的框圖。 圖1的顯示器1包括EL面板2、具有多個光接收傳感器3的傳感器部件4以及控
      制部件5。 EL面板2使用有機(jī)EL(電致發(fā)光)裝置作為自發(fā)光裝置。光接收傳感器3是測
      量EL面板2的發(fā)光亮度的傳感器。控制部件5基于從所述多個光接收傳感器3獲得的EL
      面板2的發(fā)光亮度來控制EL面板2的顯示。 [EL面板的構(gòu)造] 圖2是EL面板2的構(gòu)造示例的框圖。 EL面板2包括像素陣列部件102、水平選擇器(HSEL) 103、寫掃描器(WSCN) 104以及電源掃描器(DSCN)105。在像素陣列部件102中,按矩陣排列有NXM(N和M是相互獨(dú)立的一個或多個整數(shù))個像素(像素電路)101-(1,1)到101-(N,M)。水平選擇器(HSEL) 103、寫掃描器(WSCN) 104以及電源掃描器(DSCN) 105充當(dāng)驅(qū)動像素陣列部件102的驅(qū)動部件。
      EL面板2還包括M條掃描線WSL10-1到WSL10_M、M條電源線DSL10-1到DSL10-M以及N條視頻信號線DTL10-1到DTLIO-N。 在以下說明中,當(dāng)不必特別區(qū)分掃描線WSL10-1到WSL10-M時,將掃描線WSLlO-l到WSL10-M簡稱為掃描線WSLIO。此外,當(dāng)不必特別區(qū)分視頻信號線DTL10-1到DTL10-N時,將視頻信號線DTL10-1到DTL10-N稱為視頻信號線DTLIO。類似的是,將像素lOl-(l,1)到101-(N, M)和電源線DSL10-1到DSL10-M分別稱為像素101和電源線DSLIO。
      像素101-(1, 1)到IOI-(N,M)中的第一行中的像素101-(1, 1)到101-(N, 1)通過掃描線WSL10-1連接到寫掃描器104,并通過電源線DSL10-1連接到電源掃描器105。像素lOl-(l,l)至IJ101-(N,M)中的第M行中的像素101-(l,M)至IJ101-(N,M)通過掃描線WSL10-M連接到寫掃描器104,并通過電源線DSL10-M連接到電源掃描器105。像素101-(1,1)到IOI-(N,M)中的其他按行排列的像素101也是如此。 像素lOl-(l,l)到101-(N, M)中的第一列中的像素lOl-(l,l)到101-(1, M)通過視頻信號線DTL10-1連接到水平選擇器103。像素lOl-(l, 1)到IOI-(N,M)中的第N列中的像素lOl-(N,l)至IJ101-(N,M)通過視頻信號線DTL10-N連接到水平選擇器103。像素lOl-(l,l)到IOI-(N,M)中的其他按列排列的像素101也是如此。 寫掃描器104在水平時段(1H)中向掃描線WSL10-1到WSL10-M順次提供控制信號,以按行單位對像素101進(jìn)行線順次掃描。電源掃描器105與線順次掃描相匹配地向電源線DSL10-1到DSL10-M提供具有第一電勢(后述Vcc)或第二電勢(后述Vss)的電源電壓。水平選擇器103與線順次掃描相匹配地在每個水平時段(1H)中向按列排列的視頻信號線DTL10-l至ljDTL10-M選擇性地提供與視頻信號相對應(yīng)的信號電勢Vsig和基準(zhǔn)信號Vofs。
      [像素101的排列] 圖3示出了從EL面板2的各像素101所發(fā)的顏色的排列。 像素陣列部件102的每個像素101對應(yīng)于所謂的發(fā)紅(R)、綠(G)以及藍(lán)(B)中的一個顏色的光的子像素。沿行方向(圖中的左到右方向)排列的紅、綠以及藍(lán)的3個像素101構(gòu)成顯示器的一個像素。 圖3所示的排列與圖2的不同之處在于寫掃描器104被布置在像素陣列部件102的左側(cè),并且掃描線WSL10和電源線DSL10從下方連接到像素101。根據(jù)需要,可以合適地布置水平選擇器103、寫掃描器104、電源掃描器105以及連接到各像素101的線。[O(HO][像素101的詳細(xì)電路構(gòu)造] 圖4是像素101的詳細(xì)電路構(gòu)造的框圖,其中放大了 EL面板2的NXM個像素101中的一個像素101。 參照圖2,連接到圖4中的像素101的掃描線WSL10、視頻信號線DTL10以及電源線DSL10如下。即,圖4中的掃描線WSL10-(n, m)、視頻信號線DTL10-(n, m)以及電源線DSL10-(n,m)對應(yīng)于圖2中的像素101-(n,m)(其中n = 1,2,,以及N,并且m二 1,2,...,以及M)。 參照圖4,像素101包括采樣晶體管31、驅(qū)動晶體管32、存儲電容器33以及發(fā)光裝置34。采樣晶體管31具有連接到掃描線WSL10的柵極、連接到視頻信號線DTL10的漏極、以及連接到驅(qū)動晶體管32的柵極g的源極。 驅(qū)動晶體管32的源極和漏極中的一個連接到發(fā)光裝置34的陽極,其中的另一個連接到電源線DSLIO。存儲電容器33連接到驅(qū)動晶體管32的柵極g和發(fā)光裝置34的陽極。發(fā)光裝置34的陰極連接到被設(shè)定為預(yù)定電勢Vcat的線35。電勢Vcat是GND電平。因此,線35是接地線。 采樣晶體管31和驅(qū)動晶體管32均為N溝道晶體管。因此,采樣晶體管31和驅(qū)動晶體管32可以由比低溫多晶硅廉價(jià)的非晶硅形成。因此,可以低成本地制造像素電路。當(dāng)然,采樣晶體管31和驅(qū)動晶體管32可以由低溫多晶硅或單晶硅形成。
      發(fā)光裝置34是有機(jī)EL裝置。該有機(jī)EL裝置是具有二極管特性的電流發(fā)光裝置。因此,發(fā)光裝置34按與提供給它的電流值Ids相對應(yīng)的等級來發(fā)光。
      在如上所述地構(gòu)造的像素101中,采樣晶體管31響應(yīng)于來自掃描線WSL10的控制信號而被接通(導(dǎo)電),并通過視頻信號線DTLIO對具有與等級相對應(yīng)的信號電勢Vsig的視頻信號進(jìn)行采樣。存儲電容器33累積并保持從水平選擇器103經(jīng)由視頻信號線DTLIO提供的電荷。驅(qū)動晶體管32被供以來自處于第一電勢Vcc的電源線DSL10的電流,并根據(jù)存儲電容器33中保持的信號電勢Vsig使驅(qū)動電流Ids在發(fā)光裝置34中流動(將該驅(qū)動電流Ids提供給發(fā)光裝置34)。在發(fā)光裝置34中流動的預(yù)定驅(qū)動電流Ids使像素101發(fā)光。
      像素101具有閾值校正功能。閾值校正功能允許存儲電容器33保持與驅(qū)動晶體管32的閾值電壓Vth相對應(yīng)的電壓。閾值校正功能使得可以抵消驅(qū)動晶體管32的閾值電壓Vth的導(dǎo)致EL面板2的像素之間的變化的影響。 除了閾值校正功能以外,像素101還具有遷移率校正功能。遷移率校正功能在信號電勢Vsig被保持在存儲電容器33中時對信號電勢Vsig進(jìn)行針對驅(qū)動晶體管32的遷移率的校正。 像素101還具有自舉(bootstrap)功能。自舉功能允許柵極電勢Vg跟隨驅(qū)動晶體管32的源極電勢Vs的變化。自舉功能使得可以將驅(qū)動晶體管32的柵極-源極電壓Vgs保持恒定。[像素101的操作的說明] 圖5是圖解說明像素101的操作的時序圖。 圖5示出了掃描線WSL10、電源線DSL10以及視頻信號線DTL10在同一時軸(圖中的水平方向上)的電勢變化,和驅(qū)動晶體管32的柵極電勢Vg和源極電勢Vs的相應(yīng)變化。
      在圖5中,直到時刻^的時段是發(fā)光時段1\,其間執(zhí)行前一水平時段(1H)中的發(fā)光。 從發(fā)光時段1\結(jié)束時的時刻^到時刻t4的時段是閾值校正準(zhǔn)備時段L,其間對驅(qū)動晶體管32的柵極電勢Vg和源極電勢Vs進(jìn)行初始化,從而為閾值校正操作進(jìn)行準(zhǔn)備。
      在閾值校正準(zhǔn)備時段T2中,在時刻^,電源掃描器105將電源線DSL10的電勢從高電勢(第一電勢Vcc)改變成低電勢(第二電勢Vss)。在時刻^,水平選擇器103將視頻信號線DTL10的電勢從信號電勢Vsig改變成基準(zhǔn)電勢Vofs。在時刻t3,寫掃描器104將掃描線WSL10的電勢改變成高電勢,以接通采樣晶體管31。因此,驅(qū)動晶體管32的柵極電勢Vg被復(fù)位到基準(zhǔn)電勢Vofs,并且源極電勢Vs被復(fù)位到視頻信號線DTL10的第二電勢Vss。
      從時刻t4到時刻t5的時段是閾值校正時段T3,其間執(zhí)行閾值校正操作。在閾值校正時段T3中,在時刻t4,電源掃描器105將電源線DSL10的電勢改變成高電勢Vcc,并將與閾值電壓Vth相對應(yīng)的電壓寫在連接在驅(qū)動晶體管32的柵極與源極之間的存儲電容器33中。 在從時刻t5到時刻t7的寫+遷移率校正準(zhǔn)備時段T4中,將掃描線WSLIO的電勢一度從高電勢改變成低電勢。在時刻t7之前的時刻te,水平選擇器103將視頻信號線DTLIO的電勢從基準(zhǔn)電勢Vofs改變成與等級相對應(yīng)的信號電勢Vsig。 在從時刻t7到時刻t8的寫+遷移率校正時段T5中,執(zhí)行視頻信號寫操作和遷移率校正操作。即,在從時刻t7到時刻t8的時段中,將掃描線WSLIO的電勢設(shè)定到高電勢,這樣,與視頻信號相對應(yīng)的信號電勢Vsig被加到閾值電壓Vth并且被寫到存儲電容器33中。此外,從存儲電容器33中保持的電壓減去遷移率校正用電壓AVW。
      6
      在寫+遷移率校正時段T5結(jié)束之后的時刻ts,將掃描線WSL10的電勢設(shè)定為低電勢。然后,在發(fā)光時段Te中,發(fā)光裝置34按與信號電壓Vsig相對應(yīng)的發(fā)光亮度發(fā)光。信號電壓Vsig通過與閾值電壓Vth相對應(yīng)的電壓和遷移率校正用電壓AVW被調(diào)節(jié),因此,發(fā)光裝置34的發(fā)光亮度不受驅(qū)動晶體管32的閾值電壓Vth或遷移率y的變化的影響。
      在發(fā)光時段T6的開始時,執(zhí)行自舉操作,在驅(qū)動晶體管32的柵極-源極電壓Vgs=Vsig+Vth-A Vw保持恒定時,驅(qū)動晶體管32的柵極電勢Vg和源極電壓Vs上升。
      在從時刻t8起經(jīng)過了預(yù)定時間時的時刻tg,視頻信號線DTL10的電勢從信號電勢Vsig降低到基準(zhǔn)電勢Vofs。在圖5中,從時刻t2到時刻t9的時段對應(yīng)于水平時段(1H)。
      按此方式,在EL面板2的每個像素101中,發(fā)光裝置34可以在不受驅(qū)動晶體管32的閾值電壓Vth或遷移率的變化的影響的情況下發(fā)光。
      [像素101的另一操作示例的說明]
      圖6是圖解說明像素101的另一操作示例的時序圖。 在圖5的示例中,在一個1H時段中執(zhí)行閾值校正操作一次。同時,存在1H時段很短,并且在1H時段中不太可能執(zhí)行閾值校正操作的情況。在這種情況下,可以在多個1H時段中執(zhí)行閾值校正操作多次。 在圖6的示例中,在連續(xù)的3H時段中執(zhí)行閾值校正操作。即,在圖6的示例中,將閾值校正時段T3分成3段。像素101的其他操作與圖5的示例中的操作相同,因此,略去對該操作的說明。[燒傷校正操作的功能框圖] 在有機(jī)EL裝置中,發(fā)光亮度與發(fā)光量和發(fā)光時間成比例地劣化。通常,在EL面板2上顯示圖像時,幾乎不會在各像素101中一致地顯示任何圖像,并且在像素101之間發(fā)光量不同。因此,如果經(jīng)過了預(yù)定時間,像素IOI之間的亮度效率的劣化程度的差異根據(jù)之前的發(fā)光量和發(fā)光時間而變得顯著。因此,在相同的驅(qū)動條件下,用戶會察覺到發(fā)光亮度不同,好像出現(xiàn)了燒傷一樣的現(xiàn)象(以下稱為燒傷現(xiàn)象)。因此,顯示器l執(zhí)行燒傷校正控制,以校正由于亮度效率的劣化程度的差異而導(dǎo)致的燒傷現(xiàn)象。 圖7示出了顯示器1的用于執(zhí)行燒傷校正控制的功能構(gòu)造示例的功能框圖。
      將光接收傳感器3粘接到EL面板2的背面(與面對用戶的顯示表面相對的表面),從而不會妨礙各像素101發(fā)光。將光接收傳感器3逐個地均勻布置在預(yù)定區(qū)域中。圖7在概念上示出了光接收傳感器3在顯示器1中的排列。EL面板2的像素?cái)?shù)量和布置在EL面板2的背面上的光接收傳感器3的數(shù)量并不限于此。每個光接收傳感器3測量它覆蓋的區(qū)域中的各像素101的發(fā)光亮度。具體來說,當(dāng)光接收傳感器3覆蓋的區(qū)域中的像素101順次發(fā)光時,光接收傳感器3接收被EL面板2的前玻璃基板等反射并被輸入給它的光,并將與光接收亮度相對應(yīng)的模擬光接收信號(電壓信號)提供給控制部件5。
      控制部件5包括放大部件51、 AD轉(zhuǎn)換部件52、校正計(jì)算部件53、校正數(shù)據(jù)存儲部件54以及驅(qū)動控制部件55。 放大部件51對從每個光接收傳感器3提供的模擬光接收信號進(jìn)行放大,并將放大后的模擬光接收信號提供給AD轉(zhuǎn)換部件52。 AD轉(zhuǎn)換部件52將從放大部件51提供的放大后的模擬光接收信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(亮度數(shù)據(jù)),并將該數(shù)字信號提供給校正計(jì)算部件53。
      校正計(jì)算部件53對像素陣列部件102的每個像素101的初始狀態(tài)下(在出廠時)的亮度數(shù)據(jù)與經(jīng)過預(yù)定時間之后(在依賴于時間的劣化之后)的亮度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,以計(jì)算每個像素101的亮度的劣化量。校正計(jì)算部件53基于所計(jì)算出的每個像素101的亮度劣化量來計(jì)算用于校正亮度劣化的校正數(shù)據(jù)。將為每個像素101計(jì)算出的校正數(shù)據(jù)提供給校正數(shù)據(jù)存儲部件54。校正計(jì)算部件53可以由信號處理IC形成,如FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)、ASIC(專用集成電路)等。 校正數(shù)據(jù)存儲部件54存儲由校正計(jì)算部件53計(jì)算出的每個像素101的校正數(shù)據(jù)。校正數(shù)據(jù)存儲部件54還存儲在校正計(jì)算中使用的、每個像素101在初始狀態(tài)下的亮度數(shù)據(jù)。 驅(qū)動控制部件55執(zhí)行控制,以基于校正數(shù)據(jù)來校正由于每個像素101的依賴于時間的劣化而導(dǎo)致的亮度劣化。具體來說,驅(qū)動控制部件55對水平選擇器103進(jìn)行控制,以在通過校正數(shù)據(jù)校正了由于依賴于時間的劣化而導(dǎo)致的亮度劣化的情況下向每個像素101提供與輸入給顯示器1的視頻信號相對應(yīng)的信號電勢Vsig。
      [像素101的初始數(shù)據(jù)獲取處理] 接下來,將參照圖8的流程圖來描述用于獲取像素陣列部件102的每個像素101在初始狀態(tài)下的亮度數(shù)據(jù)的初始數(shù)據(jù)獲取處理。在被分成與光接收傳感器3相對應(yīng)的各區(qū)域中并行執(zhí)行圖8的處理。 在步驟Sl中,驅(qū)動控制部件55首先使區(qū)域中的尚未獲得其初始狀態(tài)下的亮度數(shù)據(jù)的一個像素101按預(yù)先設(shè)定的預(yù)定等級(gradation)(明亮度(brightness))發(fā)光。在步驟S2中,光接收傳感器3將與光接收亮度相對應(yīng)的模擬光接收亮度(電壓信號)輸出給控制部件5的放大部件51。 在步驟S3中,放大部件51對從光接收傳感器3提供的光接收信號進(jìn)行放大,并將放大后的光接收信號提供給AD轉(zhuǎn)換部件52。在步驟S4中,AD轉(zhuǎn)換部件52將放大后的模擬光接收亮度轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(亮度數(shù)據(jù)),并將該數(shù)字信號提供給校正計(jì)算部件53。在步驟S5中,校正計(jì)算部件53將提供給它的亮度數(shù)據(jù)提供給校正數(shù)據(jù)存儲部件54,并將該亮度數(shù)據(jù)存儲在校正數(shù)據(jù)存儲部件54中。 在步驟S6中,驅(qū)動控制部件55確定是否為區(qū)域中的所有像素101獲得了初始狀態(tài)下的亮度數(shù)據(jù)。當(dāng)在步驟S6中確定尚未為區(qū)域中的所有像素101獲得初始狀態(tài)下的亮度數(shù)據(jù)時,本處理返回到步驟S1,并重復(fù)步驟S1到S6。 S卩,區(qū)域中的未獲得其初始狀態(tài)下的亮度數(shù)據(jù)的一個像素101按預(yù)定等級發(fā)光,并獲得亮度數(shù)據(jù)。 當(dāng)在步驟S6中確定為區(qū)域中的所有像素101獲得了初始狀態(tài)下的亮度數(shù)據(jù)時,本處理結(jié)束。[像素101的校正數(shù)據(jù)獲取處理] 圖9是在圖8的處理之后經(jīng)過了預(yù)定時間時執(zhí)行的校正數(shù)據(jù)獲取處理的流程圖。類似于圖8的處理,在被分成與光接收傳感器3相對應(yīng)的各區(qū)域中并行執(zhí)行該處理。
      步驟S21到S24與圖8的步驟Sl到S4相同,并略去對其的描述。即,在步驟S21到S24中,在與初始數(shù)據(jù)獲取處理相同的條件下獲取像素101的亮度數(shù)據(jù)。
      在步驟S25中,校正計(jì)算部件53從校正數(shù)據(jù)存儲部件54獲取與在執(zhí)行初始數(shù)據(jù)獲取處理時的像素相同的像素101的亮度數(shù)據(jù)(初始數(shù)據(jù))。
      在步驟S26中,校正計(jì)算部件53將初始狀態(tài)下的亮度數(shù)據(jù)與在步驟S21到S24中獲得的亮度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,以計(jì)算像素101的亮度的劣化量。在步驟S27中,校正計(jì)算部件53基于所計(jì)算出的亮度劣化量來計(jì)算校正數(shù)據(jù),并將該校正數(shù)據(jù)存儲在校正數(shù)據(jù)存儲部件54中。 在步驟S28中,驅(qū)動控制部件55確定是否為區(qū)域中的所有像素101獲得了校正數(shù)據(jù)。當(dāng)在步驟S28中確定尚未為區(qū)域中的所有像素101獲得校正數(shù)據(jù)時,本處理返回到步驟S21,并重復(fù)步驟S21到S28。 S卩,為區(qū)域中的尚未獲得其校正數(shù)據(jù)的一個像素101獲取亮度數(shù)據(jù),并計(jì)算校正數(shù)據(jù)。 當(dāng)在步驟S28中確定已經(jīng)為區(qū)域中的所有像素101獲得了校正數(shù)據(jù)時,本處理結(jié)束。 通過參照圖8和9描述的處理,將像素陣列部件102的各像素101的校正數(shù)據(jù)存儲在校正數(shù)據(jù)存儲部件54中。 在獲得了校正數(shù)據(jù)之后,在驅(qū)動控制部件55的控制下,將與視頻信號相對應(yīng)的信號電勢Vsig(通過校正數(shù)據(jù)已經(jīng)校正了由于依賴于時間的劣化而導(dǎo)致的亮度劣化)提供給像素陣列部件102的各像素101。 S卩,驅(qū)動控制部件55對水平選擇器103進(jìn)行控制,以向像素101提供通過將根據(jù)校正數(shù)據(jù)的電勢加到與輸入到顯示器1的視頻信號相對應(yīng)的信號電勢而獲得的信號電勢Vsig。 存儲在校正數(shù)據(jù)存儲部件54中的校正數(shù)據(jù)可以是通過將與輸入到顯示器1的視頻信號相對應(yīng)的信號電勢乘以預(yù)定比例而獲得的值,或者可以是偏移預(yù)定電壓值的值。此外,可以基于與輸入到顯示器1的視頻信號相對應(yīng)的信號電勢將校正數(shù)據(jù)存儲為校正表。即,存儲在校正數(shù)據(jù)存儲部件54中的校正數(shù)據(jù)可以具有任何格式。 接下來,將描述從用于發(fā)光亮度測量的像素101到光接收傳感器3的距離與燒傷校正精度之間的關(guān)系。[到光接收傳感器3的距離與傳感器輸出電壓之間的關(guān)系] 圖IOA和IOB是示出在沒有采用特別的措施時從測量對象像素101到光接收傳感器3的距離與對應(yīng)于光接收傳感器3的光接收亮度的電壓(傳感器輸出電壓)之間的關(guān)系的圖。在圖IOA和10B中,假設(shè)測量對象像素101按同一發(fā)光亮度發(fā)光,無論從像素101到光接收傳感器3的距離如何。 在圖10A中,橫軸表示在水平方向上從光接收傳感器3到測量對象像素101的距離(單位是像素?cái)?shù)量),縱軸表示從光接收傳感器3輸出的電壓(mV)。在圖10B中,橫軸表示在垂直方向上從光接收傳感器3到測量對象像素101的距離(單位是像素?cái)?shù)量),縱軸表示從光接收傳感器3輸出的電壓(mV)。 如果像素101的發(fā)光亮度相同,那么當(dāng)像素101與光接收傳感器3之間的距離增大時,從光接收傳感器3輸出的電壓趨于減小,如圖IOA和IOB所示。換句話說,距光接收傳感器3的距離與傳感器輸出電壓存在傳感器輸出電壓與距光接收傳感器3的距離成反比的關(guān)系。[光接收傳感器3的傳感器輸出電壓與校正精度之間的關(guān)系] 在燒傷校正控制中,對每個像素按同一預(yù)定放大率來放大具有這種特性的光接收
      傳感器3的光接收信號,然后由AD轉(zhuǎn)換部件52將其轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(亮度數(shù)據(jù))。
      圖11示出了由放大部件51放大后的光接收傳感器3的傳感器輸出電壓。圖ll中的橫軸和縱軸與圖IOA和10B中的橫軸和縱軸相同。即,橫軸表示在水平或垂直方向上從光接收傳感器3到測量對象像素101的距離(單位是像素的數(shù)量),縱軸表示放大后的傳感器輸出電壓。注意,縱軸的單位是V。 在圖ll的示例中,當(dāng)被布置在距光接收傳感器3零個像素處的像素101(即,正好在光接收傳感器3的下方的像素101)按預(yù)定發(fā)光亮度發(fā)光時,放大部件51輸出3V的電壓。同時,當(dāng)被布置在距光接收傳感器3十個像素處的像素101按預(yù)定發(fā)光亮度(同一發(fā)光亮度)發(fā)光時,放大部件51輸出0. 3V的電壓。 注意,在此假設(shè)AD轉(zhuǎn)換部件52將模擬光接收信號轉(zhuǎn)換成8比特(256等級)亮度數(shù)據(jù)。即,對從放大部件51輸出的電壓(放大后的模擬光接收信號)的最大值3V分配256個等級。在此情況下,對于獲得3V的輸出電壓的像素IOI,每等級的輸出電壓變成3V/256=約0. 0117V,因此可以針對每(0. 0117/3) X 100 =約0. 4%執(zhí)行校正。同時,對于獲得不超過O. 3V的最大輸出電壓的像素101,針對每(0.0117/0. 3) X 100 =約4%執(zhí)行校正。艮卩,存在的問題在于,對于遠(yuǎn)離光接收傳感器3的像素IOI,校正的分辨率增大,并且校正精度劣化。此外,當(dāng)光接收量小時,光接收傳感器3接收光所耗費(fèi)的時間很長,因此需要很長的時間來執(zhí)行整個校正操作。結(jié)果,對于光接收量小的像素IOI,可能不能執(zhí)行充分的燒傷校正。當(dāng)將光接收傳感器3布置在EL面板2的背面時,將光接收傳感器3布置在與發(fā)光表面相對的表面,因此背面上的光接收量小于正面上的光接收量。此外,被布置在遠(yuǎn)離光接收傳感器3處的像素101具有小得多的光接收量,導(dǎo)致上述問題,因此可能不能執(zhí)行充分的燒傷校正。 為了解決該問題,將圖1的顯示器1構(gòu)造成即使遠(yuǎn)離光接收傳感器3的像素101也能夠獲得足夠的光接收量。 首先,為了容易理解圖1的顯示器1與已知顯示器的不同之處,將描述已知顯示的布置。在已知顯示器中,如下所述,將光接收傳感器3附接到EL面板2的方式與顯示器1的不同,但是EL面板2和光接收傳感器3本身與顯示器1的EL面板和光接收傳感器相同。因此,將結(jié)合EL面板2和光接收傳感器3來描述已知的顯示器。
      [光接收傳感器3的已知布置] 圖12是示出已知的顯示器中的EL面板2和光接收傳感器3的布置的剖視圖。
      EL面板2包括支承基板71 (其上形成有薄膜晶體管)和與支承基板71相對的對向基板72,在支承基板71與對向基板72之間插入有發(fā)光層。在本實(shí)施例中,支承基板71和對向基板72由玻璃制成,但是本發(fā)明并不限于此。 在支承基板71上形成有驅(qū)動晶體管32的柵極電極73。在柵極電極73上形成有多晶硅膜75,在其之間插入有絕緣膜74以形成溝道區(qū)。在多晶硅膜75上形成有源極電極76和漏極電極77。多晶硅膜75、源極電極76以及漏極電極77被絕緣膜74覆蓋。絕緣膜74由透射光的透明材料制成。 在多晶硅膜75、源極電極76以及漏極電極77的上方,在通過絕緣膜74平坦化的表面上形成陽極電極78。在陽極電極78上形成有機(jī)EL層79,有機(jī)EL層79是發(fā)紅、綠或藍(lán)中的預(yù)定顏色的光的發(fā)光層。在有機(jī)EL層79上形成有陰極電極80。如圖12所示,在整個表面上方均勻地按膜的形狀形成陰極電極80,并且為每個像素101分開地形成陽極電極78和有機(jī)EL層79。在相鄰的陽極電極78之間由陽極電極78的同一金屬膜形成輔助線81。設(shè)置輔助線81是為了減小陰極電極80的電阻值,并且輔助線81在某個點(diǎn)(未示出)處連接到陰極電極80。陰極電極80被形成為足夠薄,以將來自有機(jī)EL層79的光朝著頂面透射。這使得陰極電極80的電阻值增大。如果電阻大,那么發(fā)光裝置34的陰極電勢Vcat可能會變化,這可能會影響圖像質(zhì)量。因此,由陽極電極78的同一金屬膜形成輔助線81,并且將輔助線81連接到陰極電極80,使得陰極電極80的電阻值減小。使用密封劑82來密封在整個表面上按均勻膜的形狀形成的陰極電極80與對向基板72之間的間隙。
      如上構(gòu)造了 EL面板2。將光接收傳感器3布置在與支承基板71的形成有柵極電極73的表面相對的表面(即,EL面板2的背面)上。注意,例如,通過將其上安裝有光接收傳感器3的印刷板(印刷線板)固定到EL面板2的周邊部分(外緣),將光接收傳感器3設(shè)置在支承基板71的下方(背面)。因此,如圖12所示,支承基板71與光接收傳感器3沒有被緊密地相互粘接,并且在支承基板71與光接收傳感器3之間存在微小空氣層121。
      在該顯示器中,從有機(jī)EL層79朝EL面板2的顯示表面發(fā)出的光被用戶作為視頻觀看,如圖12中的光路Xa所示的那樣。光接收傳感器3接收從有機(jī)EL層79發(fā)出的、被對向基板72反射并輸入到EL面板2的背面的光,如光路Xb和Xc所示的那樣。光路Xb是以幾乎與光接收傳感器3垂直的角度(小入射角)輸入到光接收傳感器3的光的光路,光路Xc是以幾乎與光接收傳感器3平行的角度(大入射角)輸入到光接收傳感器3的光的光路。 經(jīng)過光路Xb的光原樣輸入到光接收傳感器3。同時,經(jīng)過光路Xc的光被玻璃與空氣層121的界面反射,并且不輸入到光接收傳感器3,因?yàn)樾纬芍С谢?1的玻璃的折射率大于大氣(空氣)的折射率。換句話說,光接收傳感器3是否可以接收到從對向基板72反射并輸入到EL面板2的背面的光依賴于入射角。 在被一個光接收傳感器3覆蓋的預(yù)定區(qū)域中的像素101中,對于靠近光接收傳感器3的像素101和遠(yuǎn)離光接收傳感器3的像素IOI,將對由光接收傳感器3接收到的光的入射角相互比較。光接收傳感器3從靠近光接收傳感器3的像素101接收到以幾乎與光接收傳感器3垂直的角度(小入射角)輸入的大光量,如光路Xb所示。同時,光接收傳感器3從遠(yuǎn)離光接收傳感器3的像素101接收到以幾乎與光接收傳感器3平行的角度(大入射角)輸入的光,如光路Xc所示。因此,在像素101遠(yuǎn)離光接收傳感器3的情況下,依賴于距離,光接收量小,并且本來應(yīng)被接收的光會被反射掉。結(jié)果,光接收量會變小。
      將描述如下顯示器1的布置將該顯示器構(gòu)造成使得對于遠(yuǎn)離光接收傳感器3的像素IOI,光接收傳感器3的(與光接收量相對應(yīng)的)傳感器輸出電壓會增大。
      [顯示器1中的光接收傳感器3的布置] 圖13是示出顯示器1中的EL面板2和光接收傳感器3的布置的剖視圖。
      在圖13中,以相同的標(biāo)號表示與圖12相對應(yīng)的部分,因此略去對其的描述。
      圖13的構(gòu)造與圖12的構(gòu)造的不同之處在于通過粘接層(粘接劑)141將光接收傳感器3粘接到與支承基板71的形成有柵極電極73的表面相對的表面。
      粘接層(粘接劑)141由折射率等于或小于支承基板71的材料(玻璃)的折射率的材料形成。因此,如光路Xd所示,從有機(jī)EL層79發(fā)出并被對向基板72反射的光直地傳播并輸入到光接收傳感器3。 S卩,光接收傳感器3可以接收到以與光接收傳感器3幾乎平行
      11的角度輸入的光。 光接收傳感器3可以接收到以與光接收傳感器3幾乎平行的角度輸入的光,因此 可以增大來自遠(yuǎn)離光接收傳感器3的像素101的光接收量。來自遠(yuǎn)離光接收傳感器3的像 素101的光接收量的增大有助于解決參照圖11描述的問題。即,可以提高對遠(yuǎn)離光接收傳 感器3的像素101的校正精度,并且光接收傳感器3可以用較短的時間來接收光。
      [顯示器l的效果] 圖14A和14B是示出圖12所示的已知布置和圖13所示的顯示器1的布置的效果 的比較結(jié)果的圖。 圖14A示出了圖12的已知布置中的距光接收傳感器3的距離與傳感器輸出電壓 之間的關(guān)系。即,圖14A示出了與圖IOA和IOB或圖ll相同的光接收特性。
      圖14B示出了圖13的顯示器1的布置中的距光接收傳感器3的距離與傳感器輸 出電壓之間的關(guān)系。當(dāng)采用顯示器1的布置時,如圖14B所示,來自光接收傳感器3附近的 像素101的光接收量(與該光接收量對應(yīng)的電壓)也增大了 ,并且來自遠(yuǎn)離光接收傳感器3 的像素101的光接收量可以進(jìn)一步增大。結(jié)果,可以抑制在測量對象像素101之間光接收 傳感器3的光接收量的變化。S卩,可以使來自被光接收傳感器3覆蓋的區(qū)域中的各個像素 101的光接收量變得統(tǒng)一。 如上所述,根據(jù)圖13的顯示器1的布置,在用于抑制燒傷現(xiàn)象的燒傷校正控制中, 可以解決由于遠(yuǎn)離光接收傳感器3的像素101的光接收量小而導(dǎo)致的問題。即,可以執(zhí)行 高速且精確的燒傷校正。 注意,可以通過調(diào)節(jié)發(fā)光時段的占空比或信號電勢Vsig來抑制依賴于距光接收 傳感器3的距離的光接收亮度的差別。圖13所示的顯示器1的布置可以采用另一抑制光 接收亮度的依賴于距離的差異的方法??梢栽谝宰钸h(yuǎn)的像素101的光接收量為基準(zhǔn)值的情 況下調(diào)節(jié)發(fā)光時段的占空比或信號電勢Vsig。因此,如果最遠(yuǎn)的像素101的光接收亮度增 大,那么總體光接收亮度會增大,并且可以縮短光接收時間。
      [修改例] 本發(fā)明并不限于上述實(shí)施例,并且可以在不脫離本發(fā)明的精神和范圍的情況下進(jìn) 行各種修改。 可以在像素陣列部件102中的有效像素區(qū)之外設(shè)置偽像素,以檢測發(fā)光亮度。類 似的是,可以通過折射率等于或小于支承基板71的材料的折射率的粘接層141將測量偽像 素的發(fā)光亮度的光接收傳感器3粘接到支承基板71。當(dāng)測量偽像素的發(fā)光亮度時,沒有涉 及可見性的問題,因此可以將光接收傳感器3設(shè)置在EL面板2的正面(顯示表面)。在此 情況下,將光接收傳感器3設(shè)置在與對向基板72的面對密封劑82的表面相對的表面上。通 過折射率等于或小于對向基板72的折射率的粘接層(粘接劑)141將對向基板72與光接 收傳感器3相互粘接。因此,可以將光接收傳感器3設(shè)置在EL面板2的背面,也可以將光 接收傳感器3設(shè)置在EL面板2的正面。S卩,可以通過使用折射率等于或小于最外側(cè)基板的 折射率的材料將光接收傳感器3粘接到構(gòu)成EL面板2的最外側(cè)基板(支承基板71或?qū)ο?基板72)。 如參照圖4描述的那樣,像素101包括兩個晶體管(采樣晶體管31和驅(qū)動晶體管 32)和一個電容器(存儲電容器33),但是像素101可以具有其他電路構(gòu)造。
      作為像素101的另一電路構(gòu)造,除了設(shè)置有兩個晶體管和一個電容器的構(gòu)造(以 下,也稱為2Tr/lC像素電路)以外,還可以采用以下電路構(gòu)造。即,可以采用設(shè)置有包括第 一到第三晶體管在內(nèi)的5個晶體管以及一個電容器的構(gòu)造(以下,也稱為5Tr/lC像素電 路)。在采用5Tr/lC像素電路的像素101中,從水平選擇器103經(jīng)由視頻信號線DTL10提 供給采樣晶體管31的信號電勢固定在Vsig。結(jié)果,采樣晶體管31僅起到對到驅(qū)動晶體管 32的信號電勢Vsig的供應(yīng)進(jìn)行切換的作用。此外,經(jīng)由電源線DSL10提供給驅(qū)動晶體管 32的電勢固定在第一電勢Vcc。所添加的第一晶體管對到驅(qū)動晶體管32的第一電勢Vcc 的供應(yīng)進(jìn)行切換。所添加的第二晶體管對到驅(qū)動晶體管32的第二電勢Vss的供應(yīng)進(jìn)行切 換。第三晶體管對到驅(qū)動晶體管32的基準(zhǔn)電勢Vofs的供應(yīng)進(jìn)行切換。
      作為像素101的另一電路構(gòu)造,可以采用介于2Tr/lC像素電路與5Tr/lC像素 電路之間的中間電路構(gòu)造。即,可以采用設(shè)置有四個晶體管和一個電容器的構(gòu)造(以下, 稱為4Tr/lC像素電路),或者可以采用設(shè)置有三個晶體管和一個電容器的構(gòu)造(以下稱 為3Tr/lC像素電路)。例如,從水平選擇器103提供給采樣晶體管31的信號電勢可以在 Vsig與Vofs之間脈動。因此,可以略去第三晶體管或第二以及第三晶體管,因此可以實(shí)現(xiàn) 4Tr/lC像素電路或3Tr/lC像素電路。 在2Tr/lC像素電路、3Tr/lC像素電路、4Tr/lC像素電路或5Tr/lC像素電路中,可 以在發(fā)光裝置34的陽極與陰極之間進(jìn)一步設(shè)置輔助電容器,以補(bǔ)償有機(jī)發(fā)光材料部分的 電容分量。 盡管在上述實(shí)施例中,已經(jīng)描述了采用利用有機(jī)EL裝置的自發(fā)光面板(EL面板)
      的示例,但是可以將本發(fā)明應(yīng)用于其他自發(fā)光面板,如FED (場發(fā)射顯示器)等。 在本說明書中,在流程圖中描述的步驟可以不必按在流程圖中描述的順序以時間
      序列被執(zhí)行,而是可以并行或個別地執(zhí)行。 [one][本發(fā)明的應(yīng)用] 可以將圖1的顯示器1組裝到各種電子設(shè)備中作為顯示單元。這些電子設(shè)備的示 例例如包括數(shù)字靜態(tài)照相機(jī)、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、筆記本型個人計(jì)算機(jī)、移動電話、電視機(jī)等。以 下,將描述應(yīng)用了圖1的顯示器1的電子設(shè)備的示例。 可以將本發(fā)明應(yīng)用于作為電子設(shè)備的一個示例的電視機(jī)。電視機(jī)包括具有前面 板、過濾玻璃等的視頻顯示屏幕。通過使用根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的顯示器作為視頻顯示屏幕 來制造電視機(jī)。 本發(fā)明也可以應(yīng)用于作為電子設(shè)備的一個示例的筆記本型個人計(jì)算機(jī)。筆記本型 個人計(jì)算機(jī)包括被設(shè)置在主體中并且在用戶輸入字符等時被操作的鍵盤,和被設(shè)置在主體 蓋中以顯示圖像的顯示單元。該筆記本型個人計(jì)算機(jī)是通過使用根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的顯示 器作為顯示單元而制成的。 本發(fā)明也可以應(yīng)用于作為電子設(shè)備的一個示例的便攜式終端。該便攜式終端具有 上殼體和下殼體。該便攜式終端在兩個殼體展開的狀態(tài)與兩個殼體折疊的狀態(tài)之間切換。 除了上殼體和下殼體以外,該便攜式終端還包括連接部分(在此情況下是鉸鏈)、顯示器、 子顯示器、圖片燈、照相機(jī)等。該便攜式終端是通過使用根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的顯示器作為顯 示器或子顯示器而制成的。 例如,本發(fā)明可以應(yīng)用于作為電子設(shè)備的一個示例的數(shù)字?jǐn)z像機(jī)。該數(shù)字?jǐn)z像機(jī)包括主體部分、用于在正面對主題進(jìn)行攝影的透鏡、攝影開始/停止開關(guān)、監(jiān)視器等。該數(shù)
      字?jǐn)z像機(jī)是通過使用根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的顯示器作為監(jiān)視器而制成的。 本申請包含與于2008年12月17日在日本專利局提交的日本在先專利申請
      JP2008-320562中公開的主題相關(guān)的主題,通過引用將其全部內(nèi)容并入于此。 本領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)明白,根據(jù)設(shè)計(jì)要求和其他因素,可以作出各種修改、組合、
      子組合和變更,只要它們在所附權(quán)利要求或其等同物的范圍之內(nèi)即可。
      1權(quán)利要求
      一種顯示器,包括面板,在該面板中布置有響應(yīng)于視頻信號而發(fā)光的多個像素;光接收傳感器,其根據(jù)每個像素的發(fā)光而輸出光接收信號;計(jì)算裝置,用于基于所述光接收信號來計(jì)算校正數(shù)據(jù);以及驅(qū)動控制裝置,用于基于所述校正數(shù)據(jù)來校正所述視頻信號,其中,使用折射率等于或小于構(gòu)成所述面板的最外側(cè)基板的折射率的材料將所述光接收傳感器粘接到所述基板。
      2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的顯示器,其中所述驅(qū)動控制裝置對所述面板的發(fā)光亮度的劣化進(jìn)行校正。
      3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的顯示器,其中構(gòu)成所述面板的所述最外側(cè)基板是支承基板,以及使用折射率等于或小于所述支承基板的折射率的材料將所述光接收傳感器粘接到所 述支承基板。
      4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的顯示器, 其中所述支承基板由玻璃制成,以及使用折射率等于或小于玻璃的折射率的材料將所述光接收傳感器粘接到所述支承基板。
      5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的顯示器,其中構(gòu)成所述面板的所述最外側(cè)基板是對向基板,以及使用折射率等于或小于所述對向基板的折射率的材料將所述光接收傳感器粘接到所 述對向基板。
      6. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的顯示器, 其中所述對向基板由玻璃制成,以及使用折射率等于或小于玻璃的折射率的材料將所述光接收傳感器粘接到所述對向基板。
      7. —種顯示器,包括面板,在該面板中布置有響應(yīng)于視頻信號而發(fā)光的多個像素; 光接收傳感器,其根據(jù)每個像素的發(fā)光而輸出光接收信號; 計(jì)算單元,被配置成基于所述光接收信號來計(jì)算校正數(shù)據(jù);以及 驅(qū)動控制單元,被配置成基于所述校正數(shù)據(jù)來校正所述視頻信號,其中,使用折射率等于或小于構(gòu)成所述面板的最外側(cè)基板的折射率的材料將所述光接 收傳感器粘接到所述基板。
      全文摘要
      一種顯示器,包括面板,在該面板中布置有響應(yīng)于視頻信號而發(fā)光的多個像素;光接收傳感器,其根據(jù)每個像素的發(fā)光而輸出光接收信號;計(jì)算裝置,用于基于所述光接收信號來計(jì)算校正數(shù)據(jù);以及驅(qū)動控制裝置,用于基于所述校正數(shù)據(jù)來校正所述視頻信號,其中,使用折射率等于或小于構(gòu)成所述面板的最外側(cè)基板的折射率的材料將所述光接收傳感器粘接到所述基板。
      文檔編號G09G3/32GK101751857SQ20091025375
      公開日2010年6月23日 申請日期2009年12月17日 優(yōu)先權(quán)日2008年12月17日
      發(fā)明者內(nèi)野勝秀, 山下淳一, 山田二郎 申請人:索尼株式會社
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