Abstract:
본 발명은 유기발광표시장치 등에 관한 것이다. 이러한 본 발명에 따른 유기발광표시장치는 기준픽셀의 발광량에 따른 제1 제어신호를 출력하는 광검출부와, 제1 제어신호에 따라 기준픽셀로 입력되는 기준전류의 크기를 제어하는 제2 제어신호를 출력하는 기준전류 제어부를 포함하는 기준픽셀 제어부와, 제2 제어신호에 따라 기준전류와 동일한 크기의 전류를 출력하는 전류소오스부와, 기준전류와 동일한 크기의 전류를 데이터신호에 비례하도록 스케일링하여 데이터전류를 출력하는 디지털아날로그변환기를 포함하는 데이터 구동부 및 데이터전류에 따라 발광하는 유기발광소자를 포함하는 픽셀들로 이루어진 디스플레이 패널을 포함한다. 이러한 본 발명에 따르면, OLED의 열화에 따른 밝기감소를 보상하여 유기발광표시장치의 화질이 향상되는 등의 효과가 있다. 유기발광소자, 유기발광표시장치, 광검출부, 기준전류 제어부, 열화
Abstract:
A pixel circuit, a data driving circuit and an organic light emitting display device having the data driver are provided to increase an operational margin of the OLED by compensating for a degradation of a stability of a feedback loop due to a parasitic capacitance and a parasitic resistance. A data driver for an OLED(Organic Light Emitting Device) includes a current DAC(610) and first and second amplifiers(620,630). The current DAC(Digital to Analog Converter) outputs a data current according to input data. The first amplifier is electrically connected to a pixel circuit through a data line and controls the data current, so that the data current is equalized with a current pixel current which is fed back from the pixel circuit through a feedback line. The second amplifier is electrically connected to the pixel circuit through the feedback line and maintains a constant voltage on the feedback line. The second amplifier delivers the pixel current to the first amplifier.
Abstract:
A current supply circuit and a digital analog converter provided with the same are provided to prevent the distortion of an output current caused by changes or ununiformity in a semiconductor process. A current supply circuit includes a corrector(310) and a current source unit(320). The corrector(310) includes a reference current source(ISRC1) and a reference current generator(3010). The reference current generator receives the reference current source to generate reference current. The current source part includes a first switch(SW1), a correction current generator(3020), a second switch(SW2), and a buffer(3000). The first switch is electrically connected with one of the reference current source and an output terminal. The correction current generator generates corrected current in accordance with the reference current generator. The second switch electrically connects the reference current generator and the correction current generator. The buffer is electrically connected between the first switch and the correction current generator.
Abstract:
본 발명은 AMOLED를 이용한 평판 디스플레이의 화소들 간의 밝기 균일성을 확보함과 더불어 데이터 기입 시간을 단축할 수 있도록 하는 전류 귀환을 이용한 AMOLED 구동회로를 제공한다. 본 발명은 전류 DAC와 연결되어 입력 데이터 전류와 화소회로의 구동 트랜지스터의 구동 전류가 동일해지도록 제어하는 제 1 차동 증폭기; 화소회로의 발광소자의 구동전류를 상기 제 1 차동 증폭기의 입력측으로 미러링하는 전류 미러; 전류 미러와 연결되어 상기 화소회로의 기생 커패시터의 충,방전 속도를 제어하는 제 2 차동 증폭기를 구비하며, 이러한 본 발명은 각 화소를 구성하고 있는 구동 트랜지스터들의 특성이 서로 다르거나 시간이 지남에 따라 그 특성이 변하여도 그와 상관없이 화소에 인가되는 전류의 크기가 일정하게 되고 화소의 밝기가 균일하게 되며, 기생 커패시터의 신속하고 효율적인 충, 방전을 통해 전류 기입 속도를 상승시킴과 더불어 기생 커패시턴스의 크기가 기하급수적으로 증가하는 대형 패널에도 전류구동방식의 적용을 가능케 한다. AMOLED 구동회로, 화소 밝기, 균일성, 전류 기입 속도 개선
Abstract:
본 발명은 가변 캐패시터를 이용하여 연산증폭기의 충분하지 못한 이득에 의한 오차를 줄일 수 있도록 함으로써 잔류전압의 오차교정이 가능한 다중 디지털 아날로그 변환회로 및 샘플/홀드 회로를 제공하며, 본 발명의 잔류전압의 오차교정이 가능한 다중 디지털 아날로그 변환회로는 샘플링 캐패시터에 병렬로 연결되며, 샘플링 위상시 아날로그 입력신호를 샘플링하고 증폭 위상시 복수개의 서로 다른 기준전압에 연결되어 연산증폭기의 이득을 보정하는 제1 이득보정수단; 샘플링 캐패시터 및 귀환 캐패시터에 각각 병렬로 연결되며, 샘플링 위상시 아날로그 입력신호를 샘플링하고 증폭 위상시 소정 고정 전압에 연결되어 연산증폭기의 이득을 보정하는 제2 이득보정수단; 및 외부로부터의 스위치 제어신호에 따라 샘플링 위상과 증폭 위상시 상기 샘플링 캐패시터, 귀환 캐패시터 및 제1, 제2 이득보정수단이 아날로그 입력신호를 샘플링하거나 또는 해당하는 소정 전압에 연결될 수 있도록 스위칭되는 스위칭 수단;으로 구성됨을 특징으로 하며, 이러한 본 발명은 구성이 간단하고 추가적인 회로가 많지 않아 추가 전력소모 증가없이 오차를 교정할 수 있게 된다. MDAC, 샘플/홀드회로, 가변 캐패시터, 오차 보상, 잔류전압, 파이프라인
Abstract:
본 발명은 정적 상태에서는 매우 작은 전류를 소모하고, 과도기에는 매우 큰 슬루율을 가지는 평판 디스플레이 구동용 저소비전력 고슬루율 증폭기를 제공한다. 이러한 본 발명은, 차동 입력 쌍을 가지며, 소싱 전류를 흘리는 PMOS 트랜지스터를 구동하는 NMOS 입력 스테이지; 및 차동 입력 쌍을 가지며, 싱킹 전류를 흘리는 NMOS 트랜지스터를 구동하는 PMOS 입력 스테이지;로 구성되며, 상기 NMOS 입력 스테이지 및 PMOS 입력 스테이지는 각각 슬루 구간 동안 출력 구동 전류를 복사하여 상기 차동 입력 쌍의 테일 전류에 더하고, 이로 인해 증가된 출력 구동 전류를 다시 복사하여 입력 쪽에 더하는 제1, 제2 정귀환 루프를 구비함을 특징으로 하며, 본 발명은 슬루 구간동안의 매우 큰 구동 전류를 정적 상태의 바이어스 전류와 거의 무관하게 얻을 수 있게 되며, 이에 따라 큰 용량성 부하를 빠른 시간 내에 원하는 전압으로 충방전할 수 있게 되며, 큰 부하 캐패시턴스를 구동하는 LCD 등의 평판 디스플레이 장치에 있어서 매우 유용하게 사용될 수 있다. 증폭기, 슬루율, 평판 디스플레이, 저소비전력
Abstract:
본 발명은 화소들 사이의 밝기 불균일성을 해결할 수 있도록 하는 액티브 매트릭스 유기발광소자의 자동 전압 출력 구동 방법 및 회로와 이를 이용한 데이터 구동 회로를 제공하며, 본 발명의 구동 회로는 타이밍 발생수단; 타이밍 발생수단의 출력에 따라 스윕 전압 신호를 발생하는 스윕 전압 발생수단; 스윕 전압 발생수단의 출력으로부터 화소 유입 전류량을 감지하며, 감지결과를 프로그램 정지 라인으로 출력하는 전류 레벨 검출수단; 외부로부터 입력되는 데이터 기입 정지 시점을 정하는 기준 신호와 상기 전류 레벨 검출수단의 출력을 비교하여 해당 비교출력을 내보내는 비교수단; 및 타이밍 발생수단의 출력에 따라 동작 개시되고, 비교수단의 출력에 따라 디스플레이 패널의 프로그램 정지 라인으로 데이터 기입 시작과 종료 제어신호를 발생하는 데이터 기입 시작/종료 제어신호 발생수단을 구비함을 특징으로 한다. 이러한 본 발명은 데이터 기입시간을 단축시킴과 동시에 데이터 기입의 정밀도를 높일 수 있고, 데이터 구동회로를 간단히 할 수 있으며, 화소들 간의 밝기 균일성을 확보할 수 있게 된다. AMOLED, 평판 디스플레이, 전압, 전류, 제어, 구동
Abstract:
An automatic voltage output driving method and circuit for an active matrix OLED and a data driving circuit using the same are provided to obtain uniform brightness on the overall pixels in the OLED by driving the pixels with the same current even if voltage-current characteristics of the respective pixels are different. A driving circuit for a flat panel display device using an OLED(Organic Light Emitting Diode) includes a timing generator(110), a sweep voltage generator(120), a current level detector(130), a comparator(140), and a data writing start/end control signal generator(150). The timing generator generates a data driving start signal. The sweep voltage generator generates a sweep voltage signal according to an output from the timing generator. The current level detector detects an applied current amount according to the output from the timing generator and outputs the detected result to a data line. The comparator compares a reference signal for determining a data writing stop timing with the output from the current level detector, and outputs the compared result. The data writing start/end control signal generator generates data writing start and end signals and supplies the result to a program end line of the display panel according to the compared output from the comparator.
Abstract:
An AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode) driving circuit using current feedback is provided to overcome brightness nonuniformity in a voltage driving method caused due to nonuniformity of a driving TFT(Thin Film Transistor) and to exactly drive the low current by current comparison using a precise current mirror. An AMOLED driving circuit using current feedback includes a pixel circuit(100) having an OLED and a driving transistor(T11) driving the OLED; a current mirror(110) comparing current flowing in the OLED of the pixel circuit with input current; constant current sources(130a,130b) and an input current source(140) connected to each other at one side of the current mirror in parallel; a driving current stabilizing unit(120) connected to the other side of the current mirror to stabilize pixel current by stabilizing a first parasitic capacitor(CD) and a first parasitic resistance(RD) formed on a first connection line connecting the pixel circuit and a driving circuit of the pixel circuit; and a loop characteristic compensating unit(150) of which an output stage is connected to a second parasitic capacitor(CG) and a second parasitic resistance(RG), which are formed on a second connection line for connecting the pixel circuit and the driving circuit, and an input stage is connected between the constant current source and the input current source so that a feedback loop is formed, and compensating the gain of the feedback loop and the characteristic of bandwidth according to the characteristic change of the driving transistor.
Abstract:
A flat panel display driving DAC(Digital-Analog Circuit) using time-division sampling, a forming method thereof, and a data driving circuit using the same are provided to increase precision and to reduce the size of a driving chip by reducing the size of a MUX(Multiplexer) by 1/2^(n-n/k). A flat panel display driving DAC using time-division sampling includes a timing signal generating unit(110) supplying an operation timing of each part of a circuit or generating a timing signal matching synchronization; a data selection unit(120) receiving digital data of n-bit, splitting the digital data into a predetermined number of groups, and outputting digital input data split according to the timing signal sent from the timing signal generation unit; reference signal generating units(130-1~130-k) divided into a predetermined number of groups to output 2^n/k analog reference signals; a reference signal selection unit(150) outputting only 2^n/k analog reference signals selected according to the timing signal output from the timing signal generating unit by using the output of the reference signal generating unit as an input value; a MUX(160) outputting one of the reference signals input from the reference signal selection unit by using n/k-bit digital data input from the data selection unit as a control input value; and a sampling mode analog adding unit(170) sampling and storing the output of the MUX according to the timing of the timing signal generating unit.