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確定驅動電壓的裝置.pdf

摘要
申請專利號:

CN201610437817.4

申請日:

2016.06.17

公開號:

CN106257574A

公開日:

2016.12.28

當前法律狀態:

實審

有效性:

審中

法律詳情: 實質審查的生效IPC(主分類):G09G 3/3225申請日:20160617|||公開
IPC分類號: G09G3/3225(2016.01)I; G09G3/3266(2016.01)I 主分類號: G09G3/3225
申請人: 三星顯示有限公司
發明人: 文昶鈗; 申沅周
地址: 韓國京畿道
優先權: 2015.06.19 KR 10-2015-0087590
專利代理機構: 北京德琦知識產權代理有限公司 11018 代理人: 康泉;宋志強
PDF完整版下載: PDF下載
法律狀態
申請(專利)號:

CN201610437817.4

授權公告號:

|||

法律狀態公告日:

2018.05.29|||2016.12.28

法律狀態類型:

實質審查的生效|||公開

摘要

本發明涉及一種確定驅動電壓的裝置。一種確定驅動電壓的裝置包括:顏色坐標值比較器,用于測量有機發光顯示裝置的顏色坐標值,計算所測量的顏色坐標值與基準顏色坐標值之間的差值,并比較所計算出的差值與第一臨界值;電壓電平改變器,用于當差值大于或等于第一臨界值時增加被施加到有機發光顯示裝置的每個像素的驅動電壓的絕對值;以及電壓電平確定器,用于當差值小于第一臨界值時將在計算出差值的時間點處的驅動電壓的電平確定為驅動電壓的最終電平。

權利要求書

1.一種用于確定驅動電壓的裝置,所述裝置包括:
顏色坐標值比較器,被配置為測量有機發光顯示裝置的顏色坐標值,計算所測量
的顏色坐標值與基準顏色坐標值之間的差值,并比較所計算出的差值與第一臨界值;
電壓電平改變器,被配置為當所述差值大于或等于所述第一臨界值時增加被施加
到所述有機發光顯示裝置的像素中的每個像素的驅動電壓的絕對值,以將驅動電流供
給到所述像素;和
電壓電平確定器,被配置為當所述差值小于所述第一臨界值時,將在計算出所述
差值的時間點處的所述驅動電壓的電平確定為所述有機發光顯示裝置的所述驅動電壓
的最終電平。
2.根據權利要求1所述的裝置,進一步包括初始電壓電平設置器,所述初始電壓
電平設置器被配置為將第一基準電壓值設置為所述有機發光顯示裝置的所述驅動電壓
的初始電平,并調整被供給到所述像素的數據信號的電壓電平使得所述有機發光顯示
裝置的所述顏色坐標值與所述基準顏色坐標值相同。
3.根據權利要求2所述的裝置,其中所述初始電壓電平設置器被配置為當所述有
機發光顯示裝置的所述顏色坐標值被設置為與所述基準顏色坐標值相同時將第二基準
電壓值設置為所述有機發光顯示裝置的所述驅動電壓的電平。
4.根據權利要求3所述的裝置,其中所述顏色坐標值比較器包括:
顏色坐標值初始比較器,被配置為當所述第二基準電壓值被設置為所述有機發光
顯示裝置的所述驅動電壓的電平時測量所述有機發光顯示裝置的顏色坐標值;和
顏色坐標值重復比較器,被配置為當所述驅動電壓的電平由所述電壓電平改變器
改變時測量所述有機發光顯示裝置的顏色坐標值。
5.根據權利要求1所述的裝置,其中所述電壓電平確定器被進一步配置為當所述
差值小于所述第一臨界值時,通過考慮所述有機發光顯示裝置的劣化裕度和分散裕度
中的至少一個來修改在計算出所述差值的時間點處的所述驅動電壓的電平,并將修改
后的所述驅動電壓的電平確定為所述有機發光顯示裝置的所述驅動電壓的所述最終電
平。
6.根據權利要求5所述的裝置,其中所述電壓電平確定器被進一步配置為通過考
慮所述有機發光顯示裝置被驅動的時間長度、所述有機發光顯示裝置的所述像素中的
每個的顏色、所述有機發光顯示裝置的所述像素中的每個的組成部分中的至少一個來
確定所述劣化裕度。
7.根據權利要求5所述的裝置,其中所述電壓電平確定器被進一步配置為通過考
慮所述有機發光顯示裝置的有機層的厚度、所述有機發光顯示裝置的電極的厚度和制
造所述有機發光顯示裝置的過程中的至少一個來確定所述分散裕度。
8.根據權利要求1所述的裝置,進一步包括電壓電平記錄器,所述電壓電平記錄
器被配置為在所述有機發光顯示裝置的源極驅動器的寄存器上記錄所確定的所述驅動
電壓的電平。
9.根據權利要求1所述的裝置,進一步包括缺陷確定器,所述缺陷確定器被配置
為當所確定的所述驅動電壓的電平高于第二臨界值時確定所述有機發光顯示裝置是有
缺陷的。
10.根據權利要求1所述的裝置,其中所述有機發光顯示裝置包括多個有機發光
顯示裝置,并且
所述電壓電平確定器被配置為對于所述多個有機發光顯示裝置中的每個獨立地確
定所述驅動電壓的電平。

說明書

確定驅動電壓的裝置

相關申請的交叉引用

此申請要求2015年6月19日提交到韓國知識產權局的韓國專利申請
10-2015-0087590的優先權和權益,其公開通過引用被整體合并于此。

技術領域

示例性實施例的一個或多個方面涉及確定驅動電壓的裝置。

背景技術

通常,有機發光顯示裝置包括多個有機發光器件,當電流流經有機發光器件時有
機發光器件發射光。為了調節流經有機發光器件的電流的量,有機發光器件中的每個
包括像素電路。根據被施加到像素電路的驅動電壓的電平和數據信號的電壓的電平,
由被連接到像素電路的對應的有機發光器件發射的光的強度被確定。

在有機發光顯示裝置的這樣的操作中,驅動電壓包括第一驅動電壓(例如,
ELVDD)和第二驅動電壓(例如,ELVSS),基于第一驅動電壓的電平與第二驅動電
壓的電平之間的差來確定被施加到每個像素電路和有機發光器件的驅動電壓的電平。
當被施加到像素電路和有機發光器件的驅動電壓的電平太低時,有機發光顯示裝置可
能具有缺陷,諸如色偏(color shift)。當驅動電壓的電平比期望的更高時,用于操作
有機發光顯示裝置的功耗可能過度增加。

在此背景技術部分公開的信息僅用于增強對發明構思的背景的理解,因此它可能
包含并不構成現有技術的信息。

發明內容

示例性實施例的一個或多個方面涉及確定驅動電壓的裝置和方法,其中適于有機
發光顯示裝置的驅動電壓的電平基于顏色坐標值根據被施加到有機發光顯示裝置的像
素的驅動電壓和數據信號的電平改變的程度而被確定。

一個或多個示例性實施例包括確定驅動電壓的裝置和方法,由此防止或基本上防
止有機發光顯示裝置中的諸如產生異常顏色的缺陷,并且防止或基本上防止操作
有機發光顯示裝置的功耗的過度增加。

一個或多個示例性實施例包括確定驅動電壓的裝置和方法,其中顏色坐標值根據
被施加到有機發光顯示裝置的驅動電壓的電平的變化而改變的程度被測量,以防止或
減少有機發光顯示裝置中的諸如產生異常顏色的缺陷,并防止或基本上防止操作有機
發光顯示裝置的功耗的過度增加。

另外的特征和方面將部分在隨后的描述中提出,部分地將從描述而顯而易見,
或者可以通過對提出的實施例的實踐來獲知。

根據一個或多個示例性實施例,用于確定驅動電壓的裝置包括:顏色坐標值比較
器,被配置為測量有機發光顯示裝置的顏色坐標值,計算所測量的顏色坐標值與基準
顏色坐標值之間的差值,并比較所計算出的差值與第一臨界值;電壓電平改變器,被
配置為當差值大于或等于第一臨界值時增加被施加到有機發光顯示裝置的每個像素的
驅動電壓的絕對值,以將驅動電流供給到像素;以及電壓電平確定器,被配置為當差
值小于第一臨界值時,將在計算出差值的時間點處的驅動電壓的電平確定為有機發光
顯示裝置的驅動電壓的最終電平。

所述裝置可以進一步包括初始電壓電平設置器,該初始電壓電平設置器被配置為
將第一基準電壓值設置為有機發光顯示裝置的驅動電壓的初始電平,并調整被供給到
像素的數據信號的電壓電平使得有機發光顯示裝置的顏色坐標值與基準顏色坐標值相
同。

初始電壓電平設置器可以被配置為當有機發光顯示裝置的顏色坐標值被設置為與
基準顏色坐標值相同時將第二基準電壓值設置為有機發光顯示裝置的驅動電壓的電
平。

顏色坐標值比較器可以包括:顏色坐標值初始比較器,被配置為當第二基準電壓
值被設置為有機發光顯示裝置的驅動電壓的電平時測量有機發光顯示裝置的顏色坐標
值;以及顏色坐標值重復比較器,被配置為當驅動電壓的電平由電壓電平改變器改變
時測量有機發光顯示裝置的顏色坐標值。

電壓電平確定器可以被進一步配置為當差值小于第一臨界值時,通過考慮有機發
光顯示裝置的劣化裕度和分散裕度中的至少一個來修改在計算出差值的時間點處的驅
動電壓的電平,并將修改后的驅動電壓的電平確定為有機發光顯示裝置的驅動電壓的
最終電平。

電壓電平確定器可以被進一步配置為通過考慮有機發光顯示裝置被驅動的時間長
度、有機發光顯示裝置的像素中的每個的顏色、有機發光顯示裝置的像素中的每個的
組成部分中的至少一個來確定劣化裕度。

電壓電平確定器可以被進一步配置為通過考慮有機發光顯示裝置的有機層的厚
度、有機發光顯示裝置的電極的厚度和制造有機發光顯示裝置的過程中的至少一個來
確定分散裕度。

所述裝置可以進一步包括電壓電平記錄器,該電壓電平記錄器被配置為在有機發
光顯示裝置的源極驅動器的寄存器上記錄所確定的驅動電壓的電平。

所述裝置可以進一步包括缺陷確定器,該缺陷確定器被配置為當所確定的驅動電
壓的電平高于第二臨界值時確定有機發光顯示裝置是有缺陷的。

有機發光顯示裝置可以包括多個有機發光顯示裝置,電壓電平確定器可以被配置
為對于有機發光顯示裝置中的每個獨立地確定驅動電壓的電平。

根據一個或多個示例性實施例,確定有機發光顯示裝置的驅動電壓的電平的方法
包括:測量有機發光顯示裝置的顏色坐標值;計算所測量的顏色坐標值與基準顏色坐
標值之間的差值;比較所計算的差值與第一臨界值;當差值大于或等于第一臨界值時
增加被施加到有機發光顯示裝置的每個像素的驅動電壓的絕對值,以將驅動電流供給
到像素;以及當差值小于第一臨界值時,將在計算出差值的時間點處的驅動電壓的電
平確定為有機發光顯示裝置的驅動電壓的最終電平。

所述方法可以進一步包括在比較所計算的差值與第一臨界值之前,將第一基準電
壓值設置為有機發光顯示裝置的驅動電壓的初始電平,并調整被供給到像素的數據信
號的電壓電平使得有機發光顯示裝置的顏色坐標值與基準顏色坐標值相同。

調整被供給到像素的數據信號的電壓電平可以包括當有機發光顯示裝置的顏色坐
標值被設置為與基準顏色坐標值相同時將第二基準電壓值設置為有機發光顯示裝置的
驅動電壓的電平。

測量有機發光顯示裝置的顏色坐標值可以進一步包括:當第二基準電壓值被設置
為有機發光顯示裝置的驅動電壓的電平時測量有機發光顯示裝置的顏色坐標值;以及
當驅動電壓的電平通過增加驅動電壓的絕對值而被改變時測量有機發光顯示裝置的顏
色坐標值。

確定驅動電壓的電平可以包括:通過考慮有機發光顯示裝置的劣化裕度和分散裕
度中的至少一個來修改在計算出差值的時間點處的驅動電壓的電平,并將修改后的驅
動電壓的電平確定為有機發光顯示裝置的驅動電壓的最終電平。

確定驅動電壓的電平可以進一步包括:通過考慮有機發光顯示裝置被驅動的時間
長度、有機發光顯示裝置的像素中的每個的顏色、有機發光顯示裝置的像素中的每個
的組成部分中的至少一個來確定劣化裕度。

確定驅動電壓的電平可以進一步包括:通過考慮有機發光顯示裝置的有機層的厚
度、有機發光顯示裝置的電極的厚度和制造有機發光顯示裝置的過程中的至少一個來
確定分散裕度。

所述方法可以進一步包括在確定驅動電壓的電平之后在有機發光顯示裝置的源極
驅動器的寄存器上記錄所確定的驅動電壓的電平。

所述方法可以進一步包括當所確定的驅動電壓的電平高于第二臨界值時確定有機
發光顯示裝置是有缺陷的。

確定驅動電壓的電平可以包括對于多個有機發光顯示裝置中的每個獨立地確定驅
動電壓的電平。

附圖說明

從下面結合附圖對示例性實施例的描述,這些和/或其它方面和特征將變得顯
而易見并更易于理解,附圖中:

圖1示意性地示出了根據一個示例性實施例的被包括在用于確定驅動電壓的
系統中的有機發光顯示裝置;

圖2示意性地示出了被包括在圖1的有機發光顯示裝置中的像素的結構的示
例;

圖3和圖4是各自示意地示出了根據示例性實施例的用于確定驅動電壓的系
統的框圖;和

圖5是示意性地示出了根據一個示例性實施例的通過使用確定驅動電壓的方
法來確定有機發光顯示裝置的驅動電壓的方法的示例的流程圖。

具體實施方式

在下文中,將參考附圖更詳細地描述示例性實施例。然而,本發明構思可以
以各種不同的形式體現,不應當被解釋為僅限于本文例示的實施例。相反,提供
這些實施例作為示例以使得本公開將是充分和完整的,并且向本領域技術人員充
分地傳達發明構思的方面和特征。因此,對本領域普通技術人員來說對于完整理
解發明構思的方面和特征來說不是必要的工藝、元件和技術可以不被描述。除非
有另有說明,在整個附圖和書面描述中,相同的附圖標記表示相同的元件,因而
其描述可能不再重復。

在圖中,為了清楚起見,元件、層和區域的相對尺寸可能被夸大。為了易于
解釋,在本文中可以使用諸如“之下”、“下方”、“下”、“下面”、“上方”、“上”等的
空間相對術語來描述如圖中所示的一個元件或特征與另一元件或特征的關系。將
理解的是,除了圖中描述的方位之外,空間相對術語意在包含在使用或操作中的
設備的不同方位。例如,如果圖中的設備被翻轉,則被描述為在其它元件或特征“下
方”或“之下”或“下面”的元件將被定向為在其它元件或特征的“上方”。因此,示例
術語“下方”和“下面”可以包含上方和下方兩種方位。設備可被另外定向(例如,旋
轉90度或者在其它方位),本文使用的空間相對描述符應該被相應地解釋。

將理解的是,雖然術語“第一”、“第二”、“第三”等可在本文中用來描述各種元
件、組件、區域、層和/或部分,但是這些元件、組件、區域、層和/或部分不應該
受這些術語的限制。這些術語用來區分一個元件、組件、區域、層或部分與另一
元件、組件、區域、層或部分。因此,在不脫離本發明構思的精神和范圍的情況
下,下面討論的第一元件、第一組件、第一區域、第一層或第一部分可以被稱為
第二元件、第二組件、第二區域、第二層或第二部分。

將理解的是,當一個元件或層被稱為在另一元件或層“上”、“被連接到”或“被
結合到”另一元件或層時,它可以直接在另一元件或層上,被直接連接或結合到另
一元件或層,或者可以存在一個或多個中間元件或中間層。另外,還將理解的是,
當一個元件或層被稱為在兩個元件或兩層“之間”時,它可以是這兩個元件或兩層之
間的唯一元件或唯一層,或者還可以存在一個或多個中間元件或中間層。

本文使用的術語僅為了描述特定實施例的目的,并不旨在限制發明構思。如
本文所用,單數形式旨在也包括復數形式,除非上下文另有明確說明。將進一步
理解的是,當在此說明書中使用時,術語“包括”和“包含”表明存在所陳述的特征、
整體、步驟、操作、元件和/或組件,但不排除存在或添加一個或多個其它特征、
整體、步驟、操作、元件、組件和/或它們的組。如本文所用,術語“和/或”包括相
關聯的所列項目中的一個或多個的任意和所有組合。當放在一列元件之前時,諸
如“至少一個”的表述修飾的是整列元件,而不是修飾該列中的單個元件。

如本文所用,術語“基本上”、“大約”和類似術語被用作近似的術語,而不是作
為程度的術語,并且旨在對將會由本領域普通技術人員公認的測量值或計算值中
的固有偏差做出解釋。此外,當描述本發明構思的實施例時,使用“可以”指的是“本
發明構思的一個或多個實施例”。如本文所用,術語“使用”、“使用中”和“被用來”
可以被認為分別與術語“利用”、“利用中”和“被利用來”同義。此外,術語“示例性”
意指示例或例示。

根據在本文中描述的發明構思的實施例的電氣或電子設備和/或任何其它相關
設備或組件可以利用任何合適的硬件、固件(例如專用集成電路)、軟件、或軟
件、固件和硬件的組合來實現。例如,這些設備的各種組件可以被形成在一個集
成電路(IC)芯片上或單獨的IC芯片上。此外,這些設備的各種組件可以在柔性
印刷電路膜、帶載封裝(TCP)、印刷電路板(PCB)上實現,或者被形成在一個
基底上。此外,這些設備的各種組件可以是執行計算機程序指令并與用于執行本
文中描述的各種功能的其它系統組件交互的一個或多個計算設備中的在一個或多
個處理器上運行的進程或線程。計算機程序指令被存儲在可使用諸如例如隨機存
取存儲器(RAM)的標準存儲設備在計算設備中實現的存儲器中。計算機程序指
令還可以被存儲在其它非暫時性計算機可讀介質中,諸如例如CD-ROM、閃存驅
動器等。此外,本領域技術人員應認識到,在不脫離發明構思的示例性實施例的
精神和范圍的情況下,各種計算設備的功能可以被組合或集成到單個計算設備中,
或特定計算設備的功能可以跨一個或多個其它計算設備而分布。

除非另有定義,本文使用的所有術語(包括技術和科學術語)具有與本發明
構思所屬的技術領域的普通技術人員所通常理解的相同的含義。將進一步理解的
是,諸如那些在通用字典中定義的術語應該被解釋為具有與它們在相關領域和/或
本說明書的上下文中的含義一致的含義,而不應當以理想化或過于正式的意義來
解釋,除非在本文中明確地如此定義。

圖1示意性地示出了根據本發明的一個示例性實施例的被包括在用于確定驅
動電壓的系統中的有機發光顯示裝置100。

參考圖1,根據一個或多個示例性實施例的有機發光顯示裝置100可以包括控
制器110、顯示單元120、柵極驅動器130和源極驅動器140。控制器110、柵極
驅動器130和源極驅動器140可被分別形成在分離的半導體芯片上,或者可以被
集成在一個半導體芯片上。在一些實施例中,控制器110、柵極驅動器130和/或
源極驅動器140可以與顯示單元120形成在同一基底上。

有機發光顯示裝置100可以通過像素P顯示圖像。有機發光顯示裝置100可
以是例如電子設備本身,諸如智能電話、平板個人計算機(PC)、筆記本PC、監
視器和/或電視(TV),并且/或可以是用于顯示圖像的電子設備的一部件(例如組
件)。

為了顯示各種顏色,像素P可以包括用于分別顯示多種顏色的多個子像素。
像素P在本文中可以主要是指一個子像素。然而,本發明不限于此,像素P可以
指包括多個子像素的一個單元像素。也就是說,盡管在本文描述為存在一個像素P,
它可以被解釋為意味著存在一個子像素,或者它可以被解釋為意味著存在構成一
個單元像素的多個子像素。

像素P可以包括發光器件E和像素電路PC。驅動電壓和數據信號可以被施加
到像素電路PC,像素電路PC可以將驅動電流輸出到發光器件E。在這方面,驅
動電壓可包括第一驅動電壓ELVDD和第二驅動電壓ELVSS。第一驅動電壓
ELVDD可以是相對高的驅動電壓,第二驅動電壓ELVSS可以是相對低的驅動電
壓。被供給到各個像素P的電壓的電平可以是第一驅動電壓ELVDD的電平與第二
驅動電壓ELVSS的電平之間的差。例如,當第一驅動電壓ELVDD的電平是6(V)
并且第二驅動電壓ELVSS的電平是-4(V)時,被供給到各個像素P的電壓的電
平可以是10(V)。隨著第一驅動電壓ELVDD的電平增加,第二驅動電壓ELVSS
的電平減小,被供給到各個像素P的電壓的電平可以增加。

有機發光顯示裝置100可以從外部接收多個圖像幀的輸入。當圖像幀被順序
顯示時,圖像幀可以被顯示為一個動態圖片。圖像幀中的每個可以包括輸入圖像
數據IID。輸入圖像數據IID可以包括關于通過像素P發射的光的亮度的信息,輸
入圖像數據IID的比特數可以基于所確定的亮度階(luminance step)(例如灰度
級)來確定。例如,當通過像素P發射的光的亮度階數是256時,輸入圖像數據
IID可以是8比特數字信號。當可以由顯示單元120顯示的最暗的灰度級是第一階
并且可以由顯示單元120顯示的最亮灰度級是第二百五十六階時,與第一階對應
的輸入圖像數據IID可以是0,與第二百五十六階對應的輸入圖像數據IID可以是
255。可以由顯示單元120顯示的最暗灰度級可以被稱為最小灰度值,可以由顯示
單元120顯示的最亮灰度級可以被稱為最大灰度值。通過像素P發射的光的亮度
階數可以被不同地確定,例如64階、256階、1024階和/或類似階。

控制器110可以被連接到顯示單元120、柵極驅動器130和源極驅動器140。
控制器110可接收輸入圖像數據IID的輸入,并且可以將第一控制信號CON1輸
出到柵極驅動器130。第一控制信號CON1可以包括水平同步信號(HSYNC)。
第一控制信號CON1可以包括被柵極驅動器130用來輸出與HSYNC同步的掃描
信號SCAN1至SCANm的控制信號。

控制器110可將第二控制信號CON2輸出到源極驅動器140。控制器110可將
輸出圖像數據OID輸出到源極驅動器140。第二控制信號CON2可包括被源極驅
動器140用來輸出與輸出圖像數據OID對應的數據信號DATA1至DATAn的控制
信號。輸出圖像數據OID可包括被用于生成數據信號DATA1至DATAn的圖像信
息。輸出圖像數據OID可以是通過校正從外部接收的輸入圖像數據IID而生成的
圖像數據。

顯示單元120可以包括多個像素、多條掃描線和多條數據線。多條掃描線中
的每條可以被連接到多個像素中的對應行的像素。多條數據線中的每條可以被連
接到多個像素中的對應列的像素。例如,如圖1所示,顯示單元120可以包括被
包括在多個像素中的像素P。在這點上,像素P可以是被布置在顯示單元120的第
a行和第b列的像素。在這種情況下,顯示單元120可包括被連接到位于第a行的
像素中的每個像素的第a掃描線SLa以及被連接到位于第b列的像素中的每個像
素的第b數據線DLb。因此,像素P可被連接到第a掃描線SLa和第b數據線DLb。

柵極驅動器130可以將掃描信號SCAN1至SCANm輸出到掃描線。柵極驅動
器130可以與HSYNC和/或垂直同步信號(VSYNC)同步,以輸出掃描信號SCAN1
至SCANm。

源極驅動器140可以與掃描信號SCAN1至SCANm同步,以將數據信號
DATA1至DATAn輸出到數據線。源極驅動器140可接收輸出圖像數據OID作為
輸入,并且可以將與輸出圖像數據OID成比例的數據信號DATA1至DATAn輸出
到數據線。

圖2示意性地示出了被包括在圖1的有機發光顯示裝置100中的像素P的結
構的示例。

參考圖2,像素P可以包括像素電路PC和發光器件E。像素P的像素電路PC
可以包括驅動晶體管DT、開關晶體管ST和存儲電容器Cap。

圖2中的像素P被示出為被布置在顯示單元120的第a行和第b列。在這種
情況下,第a掃描線SLa和第b數據線DLb可以被連接到像素P。此外,確定將
相應的數據信號施加到位于第a行的像素P的時序的第a掃描信號SCANa可以被
施加到像素P。確定位于第b列的像素P的灰度值(或灰度級)的第b數據信號
DATAb可以被施加到像素P。

第一驅動電壓ELVDD和第二驅動電壓ELVSS可被施加到像素P。第一驅動
電壓ELVDD可以是高電平電壓(例如預定的高電平電壓),第二驅動電壓ELVSS
可以是具有比第一驅動電壓ELVDD的電平低的電平的電壓。

驅動晶體管DT可被連接在第一驅動電壓ELVDD端子與第一節點N1之間,
并且可以由第二節點N2的電壓電平來控制。第一驅動電壓ELVDD端子可以是用
于將第一驅動電壓ELVDD供給到顯示單元120的每個像素P的端子,第一驅動電
壓ELVDD是從可以位于有機發光顯示裝置100的內部或外部的電源單元(例如,
電源或能源)供給的。驅動晶體管DT可以基于被輸入到像素電路PC的數據信號
的電壓電平將驅動電流輸出到第一節點N1。

開關晶體管ST可被連接在第b數據線DLb與第二節點N2之間,并且可以由
被施加到第a掃描線SLa的第a掃描信號SCANa來控制。開關晶體管ST可以基
于第a掃描信號SCANa來確定用與數據電壓對應的電壓對存儲電容器Cap充電的
時序。

存儲電容器Cap可以被連接在第一驅動電壓ELVDD端子與第二節點N2之間。
存儲電容器Cap可以存儲與第一驅動電壓ELVDD的電壓電平和第二節點N2的電
壓電平之間的差對應的電荷,以使經由第b數據線DLb被輸入到像素電路PC的
數據信號的電壓電平可以被保持或基本上保持。

發光器件E可具有被連接到第一節點N1的陽極和被連接到第二驅動電壓
ELVSS端子的陰極。發光器件E可以是以與驅動電流對應的亮度發射光的器件,
該驅動電流是由于被施加到陽極的電壓電平與被施加到陰極的電壓電平之間的差
而產生的。在一些實施例中,發光器件E可以是有機發光二極管。也就是說,像
素電路PC可以基于被施加到像素電路PC的驅動電壓和數據信號輸出被供給到發
光器件E的陽極的驅動電流,發光器件E可以被用來通過發射與發光器件E的驅
動電流對應的光在有機發光顯示裝置100上顯示圖像。

雖然在圖2中示出了像素電路PC具有包括兩個晶體管和一個電容器(2T1C)
的結構,這僅是像素電路的PC的說明性的形式。也就是說,根據一些示例性實施
例的像素電路PC可以包括包含一個或多個晶體管、一個或多個電容器以及其它電
子器件的各種結構,并且還可以包括能夠基于被施加到其對應電路的驅動電壓和
數據信號來調節被供給到發光器件E的驅動電流的水平的各種電路。

圖3和圖4是各自示意地示出了根據本發明的一個或多個示例性實施例的用
于確定驅動電壓的系統的框圖。

參考圖3,用于確定驅動電壓的系統10可包括有機發光顯示裝置100和驅動
電壓確定裝置200。驅動電壓確定裝置200可以包括初始電壓電平設置單元(例如,
初始電壓電平設置器)210、顏色坐標值比較單元(例如,顏色坐標值比較器)220、
電壓電平改變器230和電壓電平確定器240。

初始電壓電平設置單元210可確定有機發光顯示裝置100的驅動電壓的初始
電平。初始電壓電平設置單元210可確定第一驅動電壓ELVDD的電平和第二驅動
電壓ELVSS的電平中的至少一個。在下文中,為了便于描述,將作為示例描述通
過改變第二驅動電壓ELVSS的電平來確定被供給到有機發光顯示裝置100的驅動
電壓的電平,但本發明不限于此。

初始電壓電平設置單元210可以將第一基準電壓值(例如,預定的第一基準
電壓值)設置為第二驅動電壓ELVSS的電壓電平。在這方面,第一基準電壓值可
以是足夠小到不引起有機發光顯示裝置100中的色偏的值。當被供給有機發光顯
示裝置100的像素P的驅動電壓的電平不夠高時,通過像素P可能顯示已經出現
了色偏的顏色,而不是由數據信號預期的顏色。在一個實施例中,初始電壓電平
設置單元210執行獲得在不出現色偏的情況下的基準顏色坐標值的操作,因此,
驅動電壓的電平足夠高。例如,第二驅動電壓ELVSS的電平可被設置為足夠低的
值。因此,第一基準電壓值可以被確定為足夠小到不會引起有機發光顯示裝置100
中的色偏的值。

當第一基準電壓值被設置為第二驅動電壓ELVSS的電平時,初始電壓電平設
置單元210可以允許被供給到像素的數據信號的電壓電平被調整,使得有機發光
顯示裝置100的顏色坐標值與基準顏色坐標值相同或基本上相同。在這方面,當
圖像圖案(例如,特定的或預定的圖像圖案)被顯示在有機發光顯示裝置100上
時,初始電壓電平設置單元210可以測量有機發光顯示裝置100中的位置(例如,
特定的或預定的位置)的顏色坐標值。例如,當全白屏幕被顯示在有機發光顯示
裝置100上時,初始電壓電平設置單元210可以測量有機發光顯示裝置100的中
心的顏色坐標值。通常,當有機發光顯示裝置100的制造商向買方銷售有機發光
顯示裝置100時,買方可能請求有機發光顯示裝置100的制造商設置產品,使得
有機發光顯示裝置100在全白狀態下具有特定的顏色坐標值。因此,可以執行在
有機發光顯示裝置100上顯示全白屏幕并在此情況下將顏色坐標值調整為與特定
的顏色坐標值相同或基本相同的過程。因而,初始電壓電平設置單元210可以將
特定顏色坐標值設置為基準顏色坐標值,可以在顯示全白屏幕時測量有機發光顯
示裝置100的中心的顏色坐標值,并可以允許被供給到像素的數據信號的電壓的
電平被調整,使得所測量的顏色坐標值與基準顏色坐標值相同或基本上相同。在
這方面,調節被供給到像素的數據信號的電壓的電平的裝置可以被包括在初始電
壓電平設置單元210中,或者可以是位于驅動電壓確定裝置200的外部的裝置。

在有機發光顯示裝置100的顏色坐標值被設置為與基準顏色坐標值相同或基
本上相同的情況下,初始電壓電平設置單元210可將第二基準電壓值(例如,預
定的第二基準電壓值)設置為第二驅動電壓ELVSS的電平。在這方面,第二基準
電壓值可以是有機發光顯示裝置100可以具有的理想目標電壓的電平,或可以是
在有機發光顯示裝置100中不會出現色偏的情況下可以預期的電壓的最低電平。
在一個實施例中,第一基準電壓值被設置為使得在有機發光顯示裝置100中不會
出現色偏,并且可以被設置為低于所需。當第一基準電壓值被持續用作第二驅動
電壓ELVSS的電平時,有機發光顯示裝置100的功耗可能會過大。因此,當第二
驅動電壓ELVSS的電平與由初始電壓電平設置單元210的前面操作設置為基準顏
色坐標值的第一基準電壓值相同或基本上相同時,初始電壓電平設置單元210可
以將第二基準電壓值設置為高于作為第二驅動電壓ELVSS的電平的第一基準電壓
值,并且可以在這種情況下測量顏色坐標值。

顏色坐標值比較單元220可以測量有機發光顯示裝置100的顏色坐標值。此
外,顏色坐標值比較單元220可以計算所測量的顏色坐標值與基準顏色坐標值之
間的差值。另外,顏色坐標值比較單元220可比較所計算的差值與第一臨界值(例
如,預定的第一臨界值)。

顏色坐標值比較單元220可以測量有機發光顯示裝置100的顏色坐標值,計
算所測量的顏色坐標值與基準顏色坐標值之間的差,并檢查在當前被施加到有機
發光顯示裝置100的驅動電壓下是否出現色偏。也就是說,當由顏色坐標值比較
單元220測量的顏色坐標值與基準顏色坐標值之間的差值足夠小時,不會出現色
偏。理想的是,當所測量的顏色坐標值與基準顏色坐標值之間的差值等于或基本
上等于0時不出現色偏。然而,在現實中,所測量的顏色坐標值與基準顏色坐標
值可能不會完美地匹配,并且用于測量顏色坐標值的設備可能具有誤差。因此,
第一臨界值可被確定為足夠小到確定不會出現色偏的值。

在有機發光顯示裝置100的顏色坐標值被設置為與基準顏色坐標值相同或基
本上相同并且第二基準電壓值被設置為第二驅動電壓ELVSS的電平的情況下,顏
色坐標值比較單元220可以測量有機發光顯示裝置100的顏色坐標值,計算所測
量的顏色坐標值與基準顏色坐標值之間的差值,并比較所計算的差值與第一臨界
值。

當由顏色坐標值比較單元220計算的差值大于或等于第一臨界值時,電壓電
平改變器230可將被施加到每個像素的驅動電壓的電平改變預定改變的量。也就
是說,在被供給到有機發光顯示裝置100的驅動電壓的電平通過改變第二驅動電
壓ELVSS的電平而被改變的情況下,當由顏色坐標值比較單元220計算的差值大
于或等于第一臨界值時,電壓電平改變器230可以將第二驅動電壓ELVSS的電平
減小預定改變的量。

在一個實施例中,第二基準電壓值可以是理想的目標電壓的電平,當第二基
準電壓值被設置為第二驅動電壓ELVSS的電平時,在有機發光顯示裝置100中可
能出現色偏。因此,當由顏色坐標值比較單元220計算的差值大于或等于第一臨
界值時,電壓電平改變器230可確定已經出現色偏,并且可以將第二驅動電壓
ELVSS的電平減小預定改變的量。

顏色坐標值比較單元220可以包括顏色坐標值初始比較單元(例如,顏色坐
標值初始比較器)和顏色坐標值重復比較單元(例如,顏色坐標值重復比較器)。
顏色坐標值初始比較單元可以在第二基準電壓值被設置為第二驅動電壓ELVSS的
電平的情況下測量有機發光顯示裝置100的顏色坐標值,并且可以計算所測量的
顏色坐標值與基準顏色坐標值之間的差值。顏色坐標值重復比較單元可以在第二
驅動電壓ELVSS的電平由電壓電平改變器230減小預定改變的量的情況下測量有
機發光顯示裝置100的顏色坐標值,并且可以計算所測量的顏色坐標值與基準顏
色坐標值之間的差值。也就是說,通過利用顏色坐標值比較單元220和電壓電平
改變器230,驅動電壓確定裝置200可在將第二驅動電壓ELVSS電平從第二基準
電壓值開始減小預定改變的量的同時重復測量有機發光顯示裝置100的顏色坐標
值,可以重復計算所測量的顏色坐標值與基準顏色坐標值之間的差值,并可以將
所計算的結果與第一臨界值彼此重復比較。

在這方面,作為改變第二驅動電壓ELVSS的電平的標準的預定改變可以通過
考慮為了確定驅動電壓而給出的時間以及驅動電壓的電平的所需精度二者來確
定。在一個實施例中,當第二驅動電壓ELVSS的電平的改變被確定為過小的值時,
電壓電平改變器230可能需要太多的時間來將第二驅動電壓ELVSS的電平減小到
不出現色偏的電平。另一方面,當第二驅動電壓ELVSS的電平的改變被確定為過
大的值時,不能精確地找到作為第二驅動電壓ELVSS可以具有的電平的理想數值
的不出現色偏的電平的最大可能值。因此,當第二驅動電壓ELVSS的電平的精度
重要時,第二驅動電壓ELVSS的電平的改變可被設置為相對低。當確定第二驅動
電壓ELVSS的電平的時間段重要時,第二驅動電壓ELVSS的電平的改變可被設
置為相對高。

當由顏色坐標值比較單元220計算的差值小于第一臨界值時,電壓電平確定
器240可以將在對應的差值被計算的時間點處的驅動電壓的電平確定為有機發光
顯示裝置100的最終電平。也就是說,當被供給到有機發光顯示裝置100的驅動
電壓的電平通過改變第二驅動電壓ELVSS的電平而被改變時,電壓電平確定器240
可以將在對應的差值被計算的時間點處的第二驅動電壓ELVSS的電平確定為有機
發光顯示裝置100的第二驅動電壓ELVSS的最終電平。

當由顏色坐標值比較單元220計算的差值小于第一臨界值時,電壓電平確定
器240可通過針對在對應的差值被計算的時間點處的驅動電壓的電平而考慮有機
發光顯示裝置100的劣化裕度(degradation margin)和分散裕度(dispersion margin)
中的至少一個來確定有機發光顯示裝置100的驅動電壓的最終電平。在一個實施
例中,有機發光顯示裝置100的驅動特性可以由于諸如驅動時間長度、被包括在
有機發光顯示裝置100中的像素各自具有的顏色、以及像素的組成元件的差異之
類的因素而改變。此外,有機發光顯示裝置100的驅動特性可以由于諸如有機層
的厚度的差、電極的厚度的差以及可能在制造有機發光顯示裝置100的過程中出
現的非均勻性之類的因素而改變。因此,電壓電平確定器240可將通過將在顏色
坐標值比較單元220已經計算出差值的時間點處的驅動電壓的電平調整為與劣化
裕度和分散裕度中的至少一個對應的數值而獲得的值確定為驅動電壓的最終電
平。

通過使用上述方法,通過初始電壓電平設置單元210、顏色坐標值比較單元
220、電壓電平改變器230和電壓電平確定器240,驅動電壓確定裝置200可確定
驅動電壓使得諸如產生異常顏色的缺陷在有機發光顯示裝置中得到防止或減少,
并且操作有機發光顯示裝置的功耗的過度增加得到防止或減少。此外,驅動電壓
確定裝置200可以獨立地執行確定多個有機發光顯示裝置100中的每個的驅動電
壓的電平的過程。因而,可以確定適合具有彼此不同的特征的有機發光顯示裝置
100中的每個的驅動電壓。

初始電壓電平設置單元210、顏色坐標值比較單元220、電壓電平改變器230
和電壓電平確定器240中的一些或全部可以是物理上彼此不同的物理設備,或者
可以是一個物理設備中的邏輯上不同的單元。可替代地,初始電壓電平設置單元
210、顏色坐標值比較單元220、電壓電平改變器230和電壓電平確定器240中的
一些可以是被包括在其它中的硬件或軟件。可替代地,初始電壓電平設置單元210、
顏色坐標值比較單元220、電壓電平改變器230和電壓電平確定器240中的一些或
全部可以是由驅動電壓確定裝置200執行的計算機程序中的基于算法而不同的邏
輯塊。

如圖4所示,驅動電壓確定裝置200可以進一步包括電壓電平記錄器250和
缺陷確定器260。參考圖4,驅動電壓確定裝置200可以包括初始電壓電平設置單
元210、顏色坐標值比較單元220、電壓電平改變器230和電壓電平確定器240,
并且可以進一步包括電壓電平記錄器250和缺陷確定器260。

電壓電平記錄器250可以記錄由電壓電平確定器240確定的驅動電壓的電平。
例如,電壓電平記錄器250可以在被包括在有機發光顯示裝置100中的存儲器上
記錄所確定的驅動電壓的電平。例如,電壓電平記錄器250可以在被包括在控制
器110和源極驅動器140中的一個中的寄存器上記錄所確定的驅動電壓的水平。
因而,即使在有機發光顯示裝置100與驅動電壓確定裝置200分開時,驅動電壓
確定裝置200也可以允許有機發光顯示裝置100被具有所確定的電平的驅動電壓
驅動。

當由電壓電平確定器240確定的驅動電壓的電平超過第二臨界值(例如,預
定的第二臨界值)時,缺陷確定器260可確定有機發光顯示裝置100是有缺陷的。
在一個實施例中,有機發光顯示裝置100可能由于諸如在制造有機發光顯示裝置
100的過程、測試有機發光顯示裝置100的過程和運輸有機發光顯示裝置100的過
程和/或類似過程期間被施加到其上的各種外力的因素而具有缺陷。當由電壓電平
確定器240確定的驅動電壓的電平示出與離理想數值的電平的過大差異時,缺陷
確定器260可確定在有機發光顯示裝置100中已經出現了缺陷。因而,驅動電壓
確定裝置200可提前確定有機發光顯示裝置100具有缺陷,因而有缺陷的產品可
不被發送到買方。

初始電壓電平設置單元210、顏色坐標值比較單元220、電壓電平改變器230、
電壓電平確定器240、電壓電平記錄器250和缺陷確定器260中的一些或全部可以
是物理上彼此不同的物理設備,或者可以是一個物理設備中的邏輯上不同的單元。
可替代地,初始電壓電平設置單元210、顏色坐標值比較單元220、電壓電平改變
器230、電壓電平確定器240、電壓電平記錄器250和缺陷確定器260中的一些可
以是被包括在其它中的硬件或軟件。可替代地,初始電壓電平設置單元210、顏色
坐標值比較單元220、電壓電平改變器230、電壓電平確定器240、電壓電平記錄
器250和缺陷確定器260中的一些或全部可以是由驅動電壓確定裝置200執行的
計算機程序中的基于算法而不同的邏輯塊。

圖5是示意性地示出了根據一個示例性實施例的通過使用確定驅動電壓的方
法來確定有機發光顯示裝置100的驅動電壓的方法的示例的流程圖。

圖5的流程圖包括由圖3和/或圖4中所示的驅動電壓確定裝置200按時間序
列處理的操作。因此,盡管重復的說明可能在下面被省略,對圖3和/或圖4中所
示的配置的上述描述也可以被應用到圖5的流程圖。

參考圖5,根據一個示例性實施例的確定驅動電壓的方法可以包括:設置電壓
的初始電平(操作S10);測量顏色坐標值(操作S20);比較所測量的顏色坐標
值與臨界值(操作S30);當所測量的顏色坐標值大于或等于臨界值時將電壓的電
平改變基準值的量(例如,預定的基準值)(操作S40);當所測量的顏色坐標值
小于臨界值時將電壓的當前電平確定為驅動電壓的電平(操作S50);以及在寄存
器上記錄驅動電壓的電平(操作S60)。

在電壓的初始電平的設置(操作S10)中,第一基準電壓值(例如,預定的第
一基準電壓值)可以被設置為有機發光顯示裝置100的驅動電壓的初始電平,被
供給到像素P的數據信號的電壓電平可以被調節,使得有機發光顯示裝置100的
顏色坐標值與基準顏色坐標值相同或基本上相同。在這方面,在電壓的初始電平
的設置(操作S10)中,在有機發光顯示裝置100的顏色坐標值被設置為與基準顏
色坐標值相同或基本上相同的情況下,第二基準電壓值(例如,預定的第二基準
電壓值)可以被設置為有機發光顯示裝置100的驅動電壓的電平。

在顏色坐標值的測量(操作S20)中,有機發光顯示裝置100的顏色坐標值可
以被測量,所測量的顏色坐標值與基準顏色坐標值之間的差值可被計算。在這方
面,顏色坐標值的測量(操作S20)可以包括:在第二基準電壓值被設置為有機發
光顯示裝置100的驅動電壓的電平的情況下測量有機發光顯示裝置100的顏色坐
標值;在驅動電壓的電平通過改變電壓的電平(操作S40)而被改變的情況下測量
有機發光顯示裝置100的顏色坐標值。

在所測量的顏色坐標值與臨界值的比較(操作S30)中,計算出的差值可以與
第一臨界值(例如,預定的第一臨界值)相比較。

當所測量的顏色坐標值大于或等于臨界值時,在電壓的電平的改變(操作S40)
中,為了將驅動電流供給到有機發光顯示裝置100的像素P而被施加到像素P中
的每個的驅動電壓的電平可以被改變預定改變的量。

當所測量的顏色坐標值小于臨界值時,在將電壓的當前電平確定為驅動電壓
的電平(操作S50)中,在計算差值的時間點處的驅動電壓的電平可以被確定為有
機發光顯示裝置100的驅動電壓的最終電平。此外,在將電壓的當前電平確定為
驅動電壓的電平(操作S50)中,在計算差值的時間點處的驅動電壓的電平可以通
過考慮有機發光顯示裝置100的劣化裕度和分散裕度中的至少一個來修改,修改
后的電壓的電平可被確定為有機發光顯示裝置100的驅動電壓的最終電平。

在驅動電壓的電平的記錄(操作S60)中,在將電壓的當前電平確定為驅動電
壓的電平(操作S50)中確定的驅動電壓的電平可被記錄在被包括在有機發光顯示
裝置100中的寄存器上。

此外,根據一個示例性實施例,確定驅動電壓的方法可以進一步包括:在確
定操作(操作S50)之后,當所確定的驅動電壓的電平高于第二臨界值(例如,預
定的第二臨界值)時,確定具有所確定的驅動電壓的電平的有機發光顯示裝置100
是有缺陷的。

根據一個或多個示例性實施例,提供了確定驅動電壓的裝置和方法,由此在
有機發光顯示裝置中防止或基本上防止諸如產生異常顏色的缺陷并/或防止和基本
上防止操作有機發光顯示裝置的功耗的過度增加。

根據一個或多個示例性實施例,提供了確定驅動電壓的裝置和方法,其中顏
色坐標值根據被施加到有機發光顯示裝置的驅動電壓的電平的改變而改變的程度
被測量,以防止或減小有機發光顯示裝置中的諸如產生異常顏色的缺陷,并防止
或基本上防止操作有機發光顯示裝置的功耗的過度增加。

除非在本文中另有指示或者與上下文明顯矛盾,否則可以以任何合適的順序
執行在本文中描述的所有方法的步驟。一個或多個示例性實施例并不必然受限于
本文所列舉的操作的順序。使用本文提供的任何和所有示例或示例性語言(例如
“諸如”)僅意在更好地闡明發明構思,而不是意在限制發明構思的范圍,除非另有
要求。在不脫離發明構思的精神和范圍的情況下,許多修改和調整對本領域技術
人員將是顯而易見的。

應當理解,在本文中描述的示例性實施例應僅被認為是描述意義,而不是為
了限制的目的。對每個示例性實施例內的特征或方面的描述通常應認為可用于其
它示例性實施例中的其它類似特征或方面。

盡管已經參考圖描述了一個或多個示例性實施例,本領域普通技術人員將理
解,在不脫離由所附權利要求及其等同方案限定的本發明的精神和范圍的情況下,
可以在本文中進行形式上和細節上的各種改變。

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