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JP3507239B2 - 発光素子の駆動方法及び装置 - Google Patents

発光素子の駆動方法及び装置

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JP3507239B2
JP3507239B2 JP03839396A JP3839396A JP3507239B2 JP 3507239 B2 JP3507239 B2 JP 3507239B2 JP 03839396 A JP03839396 A JP 03839396A JP 3839396 A JP3839396 A JP 3839396A JP 3507239 B2 JP3507239 B2 JP 3507239B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機EL(エレク
トロルミネッセンス)などの発光素子を発光させるため
の駆動方法及び装置に関する。
【0002】
【従来の技術】図13に、従来の発光素子の駆動方法を
示す。この図13の駆動方法は、単純マトリックス駆動
方式と呼ばれるもので、陽極線A1 〜Am と陰極線B1
〜Bn をマトリックス(格子)状に配置し、このマトリ
ックス状に配置した陽極線と陰極線の各交点位置に発光
素子E1,1 〜Em,n を接続し、この陽極線または陰極線
のいずれか一方を一定の時間間隔で順次選択して走査す
るとともに、この走査に同期して他方の線を駆動源たる
電流源521 〜52m でドライブしてやることにより、
任意の交点位置の発光素子を発光させるようにしたもの
である。
【0003】前記駆動源によるドライブ方法には、陰極
線走査・陽極線ドライブ、陽極線走査・陰極線ドライブ
の2つの方法があるが、図13は、陰極線走査・陽極線
ドライブの場合を示しており、陰極線B1 〜Bn に陰極
線走査回路51を接続するとともに、陽極線A1 〜Am
に電流源521 〜52m からなる陽極線ドライブ回路5
2を接続したものである。陰極線走査回路51は、スイ
ッチ531 〜53n を一定時間間隔で順次アース端子側
へ切り換えながら走査していくことにより、陰極線B1
〜Bn 対してアース電位(0V)を順次与えていく。ま
た、陽極線ドライブ回路52は、前記陰極線走査回路5
1のスイッチ走査に同期してスイッチ541 〜54m
オン・オフ制御することにより陽極線A1 〜Am に電流
源521〜52m を接続し、所望の交点位置の発光素子
に駆動電流を供給する。
【0004】例えば、発光素子E2,1 とE3,1 を発光さ
せる場合を例に採ると、図示するように、陰極線走査回
路51のスイッチ531 がアース側に切り換えられ、第
1の陰極線B1 にアース電位が与えられている時に、陽
極線ドライブ回路52のスイッチ542 と543 を電流
源側に切り換え、陽極線A2 とA3 に電流源522 と5
3 を接続してやればよい。このような走査とドライブ
を高速で繰り返すことにより、任意の位置の発光素子を
発光させるとともに、各発光素子があたかも同時に発光
しているように制御するものである。
【0005】走査中の陰極線B1 以外の他の陰極線B2
〜Bn には電源電圧と同電位の逆バイアス電圧VCCを印
加してやることにより、誤発光を防止している。なお、
前記図13では、駆動源として電流源521 〜52m
用いたが、電圧源を用いても同様に実現することができ
る。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】ところで、各交点位置
に接続された発光素子E2,1 〜Em,n のそれぞれは、図
14にその等価回路を示すように、ダイオード特性から
なる発光エレメントEと、これに並列接続された寄生容
量Cとで表すことができるが、前述した従来の駆動方法
では、この等価回路中の寄生容量Cのために次のような
問題があった。
【0007】すなわち、図15(A)(B)は、前記図1
3中の陽極線A1 に接続された発光素子E1,1 〜E1,n
部分だけを抜き出し、それぞれの発光素子E1,1 〜E
1,n を前記寄生容量Cだけを用いて図示したものである
が、陰極線B1 の走査時に陽極線A1 がドライブされて
いない場合には、(A)に示すように、現在走査中の陰
極線B1 につながれた発光素子E1,1 の寄生容量C1,1
を除く他の発光素子E1,2 〜E1,n の寄生容量C1,2
1,n は、各陰極線B2 〜Bn に与えられた逆バイアス
電圧VCCによって図示のような向きに充電されている。
【0008】次に、走査位置が陰極線B1 から次の陰極
線B2 に移った際に、例えば発光素子E1,2 を発光させ
るために陽極線A1 をドライブすると、このときの回路
状態は(B)に示すようなものとなり、発光させるべき
発光素子E1,2 の寄生容量C1,2 が充電されるだけでな
く、他の陰極線B3 〜Bn に接続された発光素子E1,3
〜E1,n の寄生容量C1,3 〜C1,n に対しても矢印で示
すような向きに電流が流れ込んで充電が行なわれる。
【0009】ところで、発光素子は、その両端の電圧が
規定値以上に立ち上がらない限り、正常な発光を行なう
ことができない。従来の駆動方法の場合、前記図15
(A)(B)に示したように、陰極線B2 に接続された発
光素子E1,2 を発光させるために陽極線A1 をドライブ
すると、発光させるべき発光素子E1,2 の寄生容量C
1,2 だけでなく、陽極線A1 に接続された他の発光素子
1,3 〜E1,n の寄生容量C1,3 〜C1,n に対しても充
電が行なわれ、これらすべての発光素子の寄生容量の充
電が完了するまでは、陰極線B2 につながれた発光素子
1,2 の両端電圧は規定値以上に立ち上がることができ
ない。
【0010】このため、従来の駆動方法の場合、前記寄
生容量のため、発光するまでの立ち上がり速度が遅く、
高速走査ができないという問題があった。また、陽極線
に接続されたすべての発光素子の寄生容量を充電してや
らねばならないため、各陽極線に接続するドライブ用の
駆動源の電流容量も大きなものとせざるを得ず、回路の
小型化という点からも一考の余地があった。
【0011】前記問題は、発光素子の数が増えれば増え
るほど大きくなる。特に、発光素子として有機ELを用
いた場合、有機ELは面発光のために前記寄生容量Cが
大きく、前記問題はさらに顕著なものとなる。本発明
は、上記のような問題を解決するためになされたもの
で、その目的とするところは、駆動電流の供給開始から
発光するまでの立ち上がり速度が速く、高速走査を行な
うことができるとともに、駆動源の小型化が可能な発光
素子の駆動方法と駆動装置を提供することである。
【0012】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、本発明では次のような手段を採用した。すなわち、
請求項1記載の発明は、マトリックス状に配置した陽極
線と陰極線の各交点位置に発光素子を接続し、前記陽極
線と陰極線のいずれか一方の側を走査線とするとともに
他方の側をドライブ線とし、走査線を所定周期で走査し
ながら、該走査と同期して所望のドライブ線に駆動源を
接続することにより走査線とドライブ線の交点位置に接
続された発光素子にドライブ線側から走査線側に電流を
流して発光させるようにした単純マトリックス駆動方式
からなる発光素子の駆動方法において、次の走査線への
走査の切り換えの際、前記駆動源をすべてのドライブ線
から切り離すとともに、それ以前に発光していた発光素
子とそれ以外の発光素子との充電電荷を0にリセットす
るように、すべての走査線とすべてのドライブ線とを同
じ電位からなるリセット電圧にそれぞれ接続し、リセッ
ト終了後、発光すべき発光素子が接続されている駆動源
が接続されたドライブ線を通じて、発光すべき発光素子
の寄生容量に順バイアス方向の充電電荷が、残りのすべ
ての発光素子の寄生容量に逆バイアス方向の充電電荷が
それぞれ充電されるように、次に発光駆動するべき走査
線と残りのすべての走査線とに第一及び第二のDC電圧
をそれぞれ印加するとともに、該走査と同期して所望の
ドライブ線に駆動源を接続することを特徴とするもので
ある。
【0013】また、請求項2記載の発明は、前記請求項
1記載の発明において、前記リセット電圧がアース電位
であることを特徴とするものである。
【0014】また、請求項3記載の発明は、前記請求項
1記載の発明において、前記リセット電圧が電源電位で
あることを特徴とするものである。
【0015】また、請求項4記載の発明は、請求項1〜
請求項3のいずれかに記載の発光素子の駆動方法におい
て、陰極線からなる前記走査線の走査が次の陰極線に移
る際に、すべての陰極線とすべての陽極線をアース電位
に接続してすべての発光素子の充電電荷を0にリセット
することを特徴とするものである。さらに、請求項5記
載の発明は、請求項1〜請求項3のいずれかに記載の発
光素子の駆動方法において、陰極線からなる前記走査線
の走査が次の陰極線に移る際に、すべての陰極線とすべ
ての陽極線を電源電圧に接続してすべての発光素子の充
電電荷を0にリセットすることを特徴とするものであ
る。さらにまた、請求項6記載の発明は、マトリックス
状に配置した陽極線と陰極線の各交点位置に発光素子を
接続し、前記陽極線と陰極線のいずれか一方の側を走査
線とするとともに他方の側をドライブ線とし、前記走査
線を所定周期で走査し、該走査と同期して、走査された
走査線をアース電位に接続するとともに残りの走査線を
電源電圧に接続すると同時に、走査された走査線に一端
が接続されている発光素子のうち発光すべき発光素子以
外の発光素子の他端が接続されているドライブ線をアー
ス電位に接続することにより、走査された走査線以外の
走査線と当該ドライブ線との交点に接続された発光素子
の寄生容量に逆バイアス方向の充電電荷を充電する電流
によって、前記発光すべき発光素子の寄生容量に順バイ
アス方向の充電電荷を充電させ、発光すべき発光素子の
両端の電圧を規定値以上に立ち上げて発光させるように
した単純マトリックス駆動方式からなる発光素子の駆動
方法において、次の走査線への走査の切り換えの際、そ
れ以前に発光していた発光素子とそれ以外の発光素子と
の充電電荷を0にリセットするように、すべての走査線
とすべてのドライブ線とを同じ電位からなるリセット電
圧にそれぞれ接続するようにすることを特徴とするもの
である。また、請求項7記載の発明は、マトリックス状
に配置した陽極線と陰極線の各交点位置 に発光素子を接
続し、前記陰極線を走査線とするとともに前記陽極線を
ドライブ線とし、各走査線を走査スイッチにより所定周
期で順次走査しながら、該走査と同期して、走査された
走査線に一端が接続されている発光素子のうち発光すべ
き発光素子の他端が接続されているドライブ線にドライ
ブスイッチにより駆動源を接続することにより、該接続
された駆動源から前記発光すべき発光素子の寄生容量と
当該発光素子が接続されている前記ドライブ線及び前記
走査線とを通じて電流を流して当該発光素子の寄生容量
を順バイアス方向に充電し、当該発光素子の両端の電圧
を規定値以上に立ち上げて発光させるようにした単純マ
トリックス駆動方式からなる発光素子の駆動方法におい
て、前記走査線の走査が次に移る前に、すべての走査線
と次に発光すべき発光素子が接続されているライブ線と
の間に接続されている発光素子の充電電荷を0にリセッ
トするように、すべての走査スイッチと次に発光すべき
発光素子が接続されているライブ線に対応するドライブ
スイッチとを電源電位からなるリセット電圧にそれぞれ
接続し、すべての走査線と他の発光素子が接続されてい
るライブ線との間に接続されている発光素子の寄生容量
に逆バイアス方向の充電電荷が充電されるように、他の
発光素子が接続されているライブ線に対応するドライブ
スイッチについて開放端に接続するとともにシャントス
イッチにてアース電位に接続し、リセット終了後、同時
に発光すべき発光素子が接続されているドライブ線に対
応するドライブスイッチを駆動源に接続するようにする
ことを特徴とするものである。また、請求項8記載の発
明は、マトリックス状に配置した複数本の陽極線と陰極
線の各交点位置に接続された発光素子と、前記複数本の
陽極線と陰極線のいずれか一方からなる走査線のうち走
査すべき走査線を選択する走査回路と、前記走査線の走
査に同期して他方からなるドライブ線のうちの所望のド
ライブ線に駆動源を接続するドライブ回路と、前記走査
回路及び前記ドライブ回路を制御する発光制御回路とを
有し、各走査線を走査回路により所定周期で順次走査し
ながら、該走査と同期して、走査された走査線に一端が
接続されている発光素子のうち発光すべき発光素子の他
端が接続されているドライブ線にドライブ回路により駆
動源を接続することにより、該接続された駆動源から前
記発光すべき発光素子の寄生容量と当該発光素子が接続
されている前記ドライブ線及び前記走査線とを通じて電
流を流して当該発光素子の寄生容量を順バイアス方向に
充電し、当該発光素子の両端の電圧を規定値以上に立ち
上げて発光させるようにした発光素子の駆動装置におい
て、前記発光制御回路は、次の走査線への走査の切り換
えの際、それ以前に発光していた発光素子とそれ以外の
発光素子との充電電荷を0にリセットするように、すべ
ての走査線とすべてのドライブ線とを同じ電位からなる
リセット電圧にそれぞれ接続し、リセット終了後、次に
発光駆動するべき走査線と発光すべき発光素子が接続さ
れていないドライブ線とに第一の電圧を印加すると同時
に、残りのすべての走査線に第二のDC電圧を印加する
ことにより、発光すべき発光素子が接続されている駆動
源が接続されたドライブ線と第一の電圧が印加された走
査線とを通じて発光すべき発光素子の寄生容量に順バイ
アス方向の充電電荷が充電されると当時に、第二の電圧
が印加された走査線と、第一の電圧が印加されたドライ
ブ線とを通じてこれらに接続された発光素子の寄生容量
に逆バイアス方向の充電電荷が充電されるとともに、第
二の電圧が印加された走査線と、発光すべき発光素子が
接続されたドライブ線と、第一の電圧が印加され走査線
とを通じて残りのすべての発光素子の寄生容量に逆バイ
アス方向の充電電荷が充電されるようにすることを特徴
とするものである。また、請求項9記載の発明は、マト
リックス状に配置した複数本の陽極線と陰極線の各交点
位置に接続された発光素子と、前記複数本の陽極線と陰
極線のいずれか一方からなる走査線のうち走査すべき走
査線を選択する走査回路と、前記走査線の走査に同期し
て他方からなるドライブ線のうちの所望のドライブ線に
駆動源を接続するドライブ回路と、前記走査回路及び前
記ドライブ回路を制御する発光制御回路とを有し、各走
査線を走査回路により所定周期で順次走査しながら、該
走査と同期して、走査された走査線に一端が接続されて
いる発光素子のうち発光すべき発光素子の他端が接続さ
れているドライブ線にドライ ブ回路により駆動源を接続
することにより、該接続された駆動源から前記発光すべ
き発光素子の寄生容量と当該発光素子が接続されている
前記ドライブ線及び前記走査線とを通じて電流を流して
当該発光素子の寄生容量を順バイアス方向に充電し、当
該発光素子の両端の電圧を規定値以上に立ち上げて発光
させるようにした発光素子の駆動装置において、前記発
光制御回路は、前記走査線の走査が次に移る前に、すべ
ての走査線と次に発光すべき発光素子が接続されている
ドライブ線との間に接続されている発光素子の充電電荷
を0にリセットするように、すべての走査スイッチと次
に発光すべき発光素子が接続されているドライブ線に対
応するドライブスイッチとを電源電位からなるリセット
電圧にそれぞれ接続し、すべての走査線と他の発光素子
が接続されているドライブ線との間に接続されている発
光素子の寄生容量に逆バイアス方向の充電電荷が充電さ
れるように、他の発光素子が接続されているドライブ線
に対応するドライブスイッチについて開放端に接続する
とともにシャントスイッチにてアース電位に接続し、リ
セット終了後、次に発光駆動するべき走査線に対応する
走査スイッチをアース電位に接続すると同時に発光すべ
き発光素子が接続されているドライブ線に対応するドラ
イブスイッチを駆動源に接続するようにすることを特徴
とするものである。
【0016】上記のような構成とした場合、すべての走
査線にリセットをかけた後、走査位置を次の走査線に切
り換えると、発光させるべき発光素子の寄生容量は、ド
ライブ線を介して駆動源により充電されるとともに、発
光されない他の発光素子の寄生容量を通じて走査線の逆
バイアス電圧によっても同時に充電される。このため、
発光させるべき発光素子は、その両端電圧が瞬時に発光
可能な電位まで立ち上がるので、瞬時に発光することが
できる。
【0017】また、ドライブ線側の駆動源を省略した場
合でも、発光させるべき発光素子の寄生容量は、発光さ
れない他の発光素子の寄生容量を通じて走査線の逆バイ
アス電圧によって充電され、短時間だけ発光される。し
たがって、この発光時間よりも短い周期で走査を行なわ
せることにより、ドライブ線側の駆動源を省略しなが
ら、発光素子をあたかも連続発光しているように点灯制
御することができる。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して説明する。図1〜図4に、本発明に係
る第1の駆動方法を示す。この第1の駆動方法は、走査
が次の陰極線へ移る際に、すべての陰極線とすべての陽
極線を一度アース電位(0V)に落としてリセットする
ようにした場合の例である。
【0019】図1〜図4において、A1 〜A256 は陽極
線、B1 〜B64は陰極線、E1,1 〜E256,64は各交点位
置につながれた発光素子、1は陰極線走査回路、2は陽
極線ドライブ回路、3は陽極リセット回路、4は発光制
御回路である。
【0020】陰極線走査回路1は、各陰極線B1 〜B64
を順次に走査するための走査スイッチ51 〜564を備え
ている。各走査スイッチ51 〜564の一方の端子は電源
電圧からなる逆バイアス電圧VCC(例えば、10V)に
接続されているとともに、他方の端子はアース電位(0
V)にそれぞれ接続されている。
【0021】陽極線ドライブ回路2は、駆動源たる電流
源21 〜2256 と、各陽極線A1 〜A256 を選択するた
めのドライブスイッチ61 〜6256 とを備えており、任
意のドライブスイッチをオンすることにより、当該陽極
線に対してドライブ用の電流源21 〜2256 を接続す
る。
【0022】また、陽極リセット回路3は、陽極線A1
〜A256 をアース電位(0V)へリセットするためのシ
ャントスイッチ71 〜7256 を備えている。
【0023】なお、これらの走査スイッチ51 〜564
ドライブスイッチ61 〜6256 およびシャントスイッチ
1 〜7256 のオン・オフは、発光制御回路4によって
制御される。
【0024】次に、前記図1〜図4を参照して、第1の
駆動方法による発光動作について説明する。なお、以下
に述べる動作は、陰極線B1 を走査して発光素子E1,1
とE2,1 を光らせた後、陰極線B2 に走査を移して発光
素子E2,2 とE3,2 を光らせる場合を例に採って説明す
る。また、説明を分かり易くするために、光っている発
光素子についてはダイオード記号で示し、光っていない
発光素子についてはコンデンサ記号で示した。また、陰
極線B1 〜B64に印加する逆バイアス電圧VCCは、装置
の電源電圧と同じ10Vとした。
【0025】まず、図1では、走査スイッチ51 が0V
側に切り換えられ、陰極線B1 が走査されている。他の
陰極線B2 〜B64には、走査スイッチ52 〜564により
逆バイアス電圧10Vが印加されている。さらに、陽極
線A1 とA2 には、ドライブスイッチ61 と62 によっ
て電流源51 ,52 が接続されている。また、他の陽極
線A3 〜A256 には、シャントスイッチ73 〜7256
よって0Vが与えられている。
【0026】したがって、図1の場合、発光素子E1,1
とE2,1 のみが順方向にバイアスされ、電流源51 と5
2 から矢印のように駆動電流が流れ込み、発光素子E
1,1 とE2,1 のみが発光している。この図1の状態で
は、コンデンサにハッチングして示した発光素子は、そ
れぞれ図のような極性の向きに充電された状態となって
いる。この図1の発光状態から図4の発光素子E2,2
3,2 が発光する状態に走査を移行する際に、以下のよ
うなリセット制御が行なわれる。
【0027】すなわち、走査が図1の陰極線B1 から図
4の陰極線B2 に移行する前に、まず、図2に示すよう
に、すべてのドライブスイッチ 1 〜6 256 をオフする
とともに、すべての走査スイッチ51 〜564とすべての
シャントスイッチ71 〜7256を0V側に切り換え、陽
極線A1 〜A256 と陰極線B1 〜B64のすべてを一旦0
Vにシャントし、0Vによるオールリセットをかける。
この0Vへのオールリセットが行なわれると、陽極線と
陰極線のすべてが0Vの同電位となるので、各発光素子
に充電されていた電荷は図中の矢印で示すようなルート
を通って放電し、すべての発光素子の充電電荷が瞬時の
うちに0となる。
【0028】前記のようにして、すべての発光素子の充
電電荷を0にした後、図3に示すように、陰極線B2
対応する走査スイッチ52 のみを0V側に切り換え、陰
極線B2 の走査を行なう。これと同時に、ドライブスイ
ッチ62 と63 のみを電流源22 と23 側に切り換える
とともに、シャントスイッチ71 ,74 〜7256 をオン
し、陽極線A1 ,A4 〜A256 に0Vを与える。
【0029】上記スイッチの切り換えによって陰極線B
2 の走査が行なわれると、前述したようにすべての発光
素子の充電電荷は0とされているので、次に発光させる
べき発光素子E2,2 とE3,2 には、図3中に矢印で示し
たような複数のルートで充電電流が一気に流れ込み、そ
れぞれの発光素子の寄生容量Cが瞬時に充電される。
【0030】すなわち、発光素子E2,2 には、電流源2
2 →ドライブスイッチ62 →陽極線A2 →発光素子2,2
→走査スイッチ52 のルートで充電電流が流れ込むとと
もに、走査スイッチ51 →陰極線B1 →発光素子E2,1
→発光素子E2,2 →走査スイッチ52 のルート、走査ス
イッチ53 →陰極線B3 →発光素子E2,3 →発光素子E
2,2 →走査スイッチ52 のルート、・・・、走査スイッ
チ564→陰極線B64→発光素子E2,64→発光素子E2,2
→走査スイッチ52 のルートからも同時に充電電流が流
れ込み、発光素子E2,2 はこれら複数の充電電流によっ
て瞬時に充電されて発光し、図4に示す定常状態に瞬時
に移行する。
【0031】また、発光素子E3,2 には、電流源23
ドライブスイッチ63 →陽極線A3→発光素子E 3,2
走査スイッチ52 の通常のルートで充電電流が流れ込む
とともに、走査スイッチ51 →陰極線B1 →発光素子E
3,1 →発光素子E3,2 →走査スイッチ52 のルート、走
査スイッチ53 →陰極線B3 →発光素子E3,3 →発光素
子E3,2 →走査スイッチ52 のルート、・・・、走査ス
イッチ564→陰極線B64→発光素子E3,64→発光素子E
3,2 →走査スイッチ52 のルートからも同時に充電電流
が流れ込み、発光素子E2,2 はこれら複数の充電電流に
よって瞬時に充電されて発光し、図4に示す定常状態に
瞬時に移行する。
【0032】以上述べたように、第1の駆動方法は、次
の走査に移行する前に、陰極線と陽極線のすべてを一旦
アース電位である0Vに接続してリセットするようにし
たので、次の走査線に切り換えられた際に、切り換えら
れた走査線上の発光素子を瞬時に発光させることができ
る。
【0033】なお、前記発光させるべき発光素子
2,2 、E3,2 以外の他の発光素子についても、図3中
に矢印で示したようなルートでそれぞれ充電が行なわれ
るが、これらの充電方向は逆バイアス方向であるので、
発光素子E2,2 、E3,2 以外の他の発光素子が誤発光す
るおそれはない。
【0034】前記図1〜図4の例では、駆動源として電
流源21 〜2256 を用いた場合を示したが、電圧源を用
いても同様に実現することができる。
【0035】図5〜図8に、本発明に係る第2の駆動方
法を示す。この第2の駆動方法は、次の陰極線へ走査が
移る前に、陰極線と陽極線のすべてを一度電源電圧VCC
=10Vにリセットするようにした場合の例である。こ
のリセット方法を実現するために、図5〜図8の回路で
は、ドライブスイッチ61〜6256 として3点切換スイ
ッチを用い、第1の接点は開放とし、第2の接点は電流
源21 〜2256 に、第3の接点は電源電圧VCC=10V
にそれぞれ接続したものである。なお、このドライブス
イッチ61 〜6256 以外の他の部分の回路構成は、前述
した第1の駆動方法の場合と同じであるので、その説明
は省略する。
【0036】次に、前記図5〜図8を参照して、第2の
駆動方法による発光動作について説明する。なお、以下
に述べる動作は、前述した第1の駆動方法と同様に、陰
極線B1 を走査して発光素子E1,1 とE1,2 を光らせた
後、陰極線B2 に走査を移して発光素子E2,2 とE3,2
を光らせる場合を例に採る。
【0037】まず、図5では、走査スイッチ51 が0V
側に切り換えられ、陰極線B1 が走査されている。他の
陰極線B2 〜B64には、走査スイッチ52 〜564により
逆バイアス電圧10Vが印加されている。さらに、陽極
線A1 とA2 には、ドライブスイッチ61 と62 によっ
て電流源51 ,52 が接続されている。また、他の陽極
線A3 〜A256 には、シャントスイッチ73 〜7256
よって0Vが与えられている。
【0038】したがって、図5の場合、発光素子E1,1
とE2,1 のみが準方向にバイアスされ、電流源51 と5
2 から矢印のように駆動電流が流れ込み、発光素子E
1,1 とE2,1 のみが発光している。この図5の状態で
は、コンデンサにハッチングして示した発光素子は、そ
れぞれ図のような極性の向きに充電された状態となって
いる。この図5の発光状態から図8の発光素子E2,2
3,2 が発光する状態に走査を移行する際に、以下のよ
うなリセット制御が行なわれる。
【0039】すなわち、走査が図5の陰極線B1 から図
8の陰極線B2 に移行する前に、まず、図6に示すよう
に、すべてのシャントスイッチ71 〜7256 をオフする
とともに、すべての走査スイッチ51 〜564と、すべて
のドライブスイッチ61 〜6 256 を10V側に切り換
え、陽極線A1 〜A256 と陰極線B1 〜B64のすべてを
一旦10Vにシャントし、10Vによるオールリセット
をかける。この10Vへのオールリセットが行なわれる
と、陽極線と陰極線のすべてが10Vの同電位となるの
で、各発光素子に充電されていた電荷は図中の矢印で示
すようなルートを通って放電し、すべての発光素子の充
電電荷が瞬時のうちに0となる。
【0040】前記のようにして、すべての発光素子の充
電電荷を0にした後、図7に示すように、陰極線B2
対応する走査スイッチ52 のみを0V側に切り換え、陰
極線B2 の走査を行なう。これと同時に、ドライブスイ
ッチ62 と63 を電流源22と23 側に切り換えるとと
もに、他のドライブスイッチ61 ,64 〜6256 につい
ては開放端側に切り換える。さらに、シャントスイッチ
1 ,74 〜7256 をオンし、陽極線A1 ,A4 〜A
256 に0Vを与える。
【0041】上記スイッチの切り換えによって陰極線B
2 の走査が行なわれると、前述したようにすべての発光
素子の充電電荷は0とされているので、次に発光させる
べき発光素子E2,2 とE3,2 には、図7中に矢印で示し
たような複数のルートで充電電流が一気に流れ込み、そ
れぞれの発光素子の寄生容量Cが瞬時に充電される。
【0042】すなわち、発光素子E2,2 には、電流源2
2 →ドライブスイッチ62 →陽極線A2 →発光素子E
2,2 →走査スイッチ52 のルートで充電電流が流れ込む
とともに、走査スイッチ51 →陰極線B1 →発光素子E
2,1 →発光素子E2,2 →走査スイッチ52 のルート、走
査スイッチ53 →陰極線B3 →発光素子E2,3 →発光素
子E2,2 →走査スイッチ52 のルート、・・・、走査ス
イッチ564→陰極線B64→発光素子E2,64→発光素子E
2,2 →走査スイッチ52 のルートからも同時に充電電流
が流れ込み、発光素子E2,2 はこれら複数の充電電流に
よって瞬時に充電されて発光し、図8に示す定常状態に
瞬時に移行する。
【0043】また、発光素子E3,2 には、電流源23
ドライブスイッチ63 →陽極線A3→発光素子E 3,2
走査スイッチ52 の通常のルートで充電電流が流れ込む
とともに、走査スイッチ51 →陰極線B1 →発光素子E
3,1 →発光素子E3,2 →走査スイッチ52 のルート、走
査スイッチ53 →陰極線B3 →発光素子E3,3 →発光素
子E3,2 →走査スイッチ52 のルート、・・・、走査ス
イッチ564→陰極線B64→発光素子E3,64→発光素子E
3,2 →走査スイッチ52 のルートからも同時に充電電流
が流れ込み、発光素子E2,2 はこれら複数の充電電流に
よって瞬時に充電されて発光し、図8に示す定常状態に
瞬時に移行する。
【0044】以上述べたように、第2の駆動方法は、次
の走査に移行する前に、陰極線と陽極線のすべてを一旦
電源電圧である10Vに接続してリセットするようにし
たので、次の走査線に切り換えられた際に、切り換えら
れた走査線上の発光素子を瞬時に発光させることができ
る。
【0045】なお、前記発光させるべき発光素子
2,2 、E3,2 以外の他の発光素子についても、図3中
に矢印で示したようなルートでそれぞれ充電が行なわれ
るが、これらの充電方向は逆バイアス方向であるので、
発光素子E2,2 、E3,2 以外の他の発光素子が誤発光す
るおそれはない。
【0046】前記図5〜図8の例では、駆動源として電
流源21 〜2256 を用いた場合を示したが、電圧源を用
いても同様に実現することができる。
【0047】図9〜図12に、本発明に係る第3の駆動
方法を示す。この第3の駆動方法は、次の陰極線へ走査
が移る前に、すべての陰極線B1 〜B64を10Vにオー
ルリセットするとともに、陽極線A1 〜A256 について
は次の発光に備えてプリセットするようにした場合の例
である。なお、回路構成自体は前述した第2の駆動方法
の場合と同じであるので、その説明は省略する。
【0048】次に、前記図9〜図12を参照して、第3
の駆動方法による発光動作について説明する。なお、以
下に述べる動作は、前述した第1および第2の駆動方法
と同じく、陰極線B1 を走査して発光素子E1,1 とE
1,2 を光らせた後、陰極線B2 に走査を移して発光素子
2,2 とE3,2 を光らせる場合を例に採る。
【0049】まず、図9では、走査スイッチ51 が0V
側に切り換えられ、陰極線B1 が走査されている。他の
陰極線B2 〜B64には、走査スイッチ52 〜564により
逆バイアス電圧10Vが印加されている。さらに、陽極
線A1 とA2 には、ドライブスイッチ61 と62 によっ
て電流源51 ,52 が接続されている。また、他の陽極
線A3 〜A256 には、シャントスイッチ73 〜7256
よって0Vが与えられている。
【0050】したがって、図9の場合、発光素子E1,1
とE2,1 のみが順方向にバイアスされ、電流源51 と5
2 から矢印のように駆動電流が流れ込み、発光素子E
1,1 とE2,1 のみが発光している。この図9の状態で
は、コンデンサにハッチングして示した発光素子は、そ
れぞれ図のような極性の向きに充電された状態となって
いる。この図9の発光状態から図12の発光素子E2,2
とE3,2 が発光する状態に走査を移行する際に、以下の
ようなリセット制御が行なわれる。
【0051】すなわち、走査が図9の陰極線B1 から図
12の陰極線B2 に移行する前に、まず、図10に示す
ように、すべての走査スイッチ51 〜564を10V側に
切り換え、オールリセットをかける。さらに、陽極線に
ついては、次に発光させるべき発光素子E2,2 とE2,3
に対応するドライブスイッチ62 と63 のみを10V側
に接続してプリセットし、他のドライブスイッチ61
4 〜6256 については開放端側に接続する。また、シ
ャントスイッチ71 ,74 〜7256 をオンし、0Vに接
続する。
【0052】この陰極線B1 〜B64の10Vへのオール
リセットと、陽極線A2 ,A3 の電源電圧10Vへのプ
リセットが行なわれると、各発光素子に充電されていた
電荷は図中の矢印で示すようなルートを通って充放電
し、次に発光させるべき陽極線A2 とA3 に接続された
発光素子E2,1 〜E2,64,E3,1 〜E3,64の充電電荷が
瞬時のうちに0となる。
【0053】前記のようにして、発光素子E2,1 〜E
2,64とE3,1 〜E3,64の充電電荷を0にした後、図11
に示すように、走査スイッチ52 を0V側に切り換え、
陰極線B2 の走査を行なう。これと同時に、ドライブス
イッチ62 と63 を電流源22と23 側に切り換える。
【0054】上記スイッチの切り換えによって陰極線B
2 の走査が行なわれると、発光させるべき発光素子E
2,2 とE3,2 には、図11中に矢印で示したような複数
のルートで充電電流が一気に流れ込み、それぞれの発光
素子の寄生容量Cが瞬時に充電される。
【0055】すなわち、発光素子E2,2 には、電流源2
2 →ドライブスイッチ62 →陽極線A2 →発光素子E
2,2 →走査スイッチ52 のルートで充電電流が流れ込む
とともに、走査スイッチ51 →陰極線B1 →発光素子E
2,1 →発光素子E2,2 →走査スイッチ52 のルート、走
査スイッチ53 →陰極線B3 →発光素子E2,3 →発光素
子E2,2 →走査スイッチ52 のルート、・・・、走査ス
イッチ564→陰極線B64→発光素子E2,64→発光素子E
2,2 →走査スイッチ52 のルートからも同時に充電電流
が流れ込み、発光素子E2,2 はこれら複数の充電電流に
よって瞬時に充電されて発光し、図12に示す定常状態
に瞬時に移行する。
【0056】また、発光素子E3,2 には、電流源23
ドライブスイッチ63 →陽極線A3→発光素子E 3,2
走査スイッチ52 の通常のルートで充電電流が流れ込む
とともに、走査スイッチ51 →陰極線B1 →発光素子E
3,1 →発光素子E3,2 →走査スイッチ52 のルート、走
査スイッチ53 →陰極線B3 →発光素子E3,3 →発光素
子E3,2 →走査スイッチ52 のルート、・・・、走査ス
イッチ564→陰極線B64→発光素子E3,64→発光素子E
3,2 →走査スイッチ52 のルートからも同時に充電電流
が流れ込み、発光素子E2,2 はこれら複数の充電電流に
よって瞬時に充電されて発光し、図12に示す定常状態
に瞬時に移行する。
【0057】以上述べたように、第3の駆動方法は、次
の走査に移行する前に、すべての陰極線を10Vにリセ
ットするとともに、陽極線は次の発光に備えてプリセッ
トしたので、次の走査線に切り換えられた際に、切り換
えられた走査線上の発光素子を瞬時に発光させることが
できる。
【0058】なお、前記発光させるべき発光素子
2,2 、E3,2 以外の他の発光素子についても、図11
中に矢印で示したようなルートでそれぞれ充電が行なわ
れるが、これらの充電方向は逆バイアス方向であるの
で、発光素子E2,2 、E3,2 以外の他の発光素子が誤発
光するおそれはない。
【0059】また、前記第3の駆動方法は、すべての陰
極線を10Vにリセットするようにしたが、これに代え
てすべての陰極線を0Vにリセットしてもよい。
【0060】また、前記図9〜図12の例は、駆動源と
して電流源21 〜2256 を用いた場合を示したが、電圧
源を用いても同様に実現することができる。
【0061】ところで、前述した図3、図7、図10の
各図を参照すれば明らかなように、本発明の駆動方法に
よるときは、次の走査に移った際、次に発光させるべき
発光素子E2,2 とE3,2 は、電流源22 ,23 だけから
充電されるだけでなく、逆バイアス電圧を与えられた陰
極線B1 、B3 〜B64から陽極線A2 、A3 に接続され
た他の発光素子を通じても同時に充電される。
【0062】このため、陽極線に接続された発光素子の
数が多い場合には、この他の発光素子を介した充電電流
だけによっても発光素子E2,2 とE3,2 は短時間ではあ
るが発光することができる。したがって、このような場
合には、他の発光素子を介した充電電流による発光継続
時間よりも短い周期で陰極線を走査すれば、陽極線ド
イブ回路2の電流源21 〜2256 を不要とすることがで
きる。
【0063】さらに、前記例は、陰極走査・陽極ドライ
ブ方式の場合を例にとって説明したが、陽極走査・陰極
ドライブ方式でも同様に実施できることは当然である。
【0064】
【発明の効果】以上説明したように、請求項1〜請求項
5、請求項7〜9記載の発明によるときは、すべての走
査線にリセットをかけた後、走査位置を次の走査線に切
り換えることにより、発光させるべき発光素子の寄生容
量をドライブ線を介して駆動源で充電するとともに、発
光されない他の発光素子の寄生容量を通じて走査線の逆
バイアス電圧によっても同時に充電するようにしたの
で、発光させるべき発光素子の両端電圧を瞬時に発光可
能な電位まで立ち上がらせることができ、発光素子を瞬
時に発光させることができる。また、他の発光素子を介
した充電を利用しているため、個々の駆動源の容量を小
さくすることができ、駆動装置を小型化することが可能
である。
【0065】さらに、請求項6記載の発明によるとき
は、ドライブ線側の駆動源をすべて省略しながら高速に
発光できるようにしたので、駆動装置をさらに簡潔かつ
小型化することが可能である。さらにまた、リセット終
了後、次に発光駆動するべき走査線と発光すべき発光素
子が接続されていないドライブ線とに第一の電圧を印加
すると同時に、残りのすべての走査線に第二のDC電圧
を印加することにより、発光すべき発光素子が接続され
ている駆動源が接続されたドライブ線と第一の電圧が印
加された走査線とを通じて発光すべき発光素子の寄生容
量に順バイアス方向の充電電荷が充電されると当時に、
第二の電圧が印加された走査線と、第一の電圧が印加さ
れたドライブ線とを通じてこれらに接続された発光素子
の寄生容量に逆バイアス方向の充電電荷が充電されると
ともに、第二の電圧が印加された走査線と、発光すべき
発光素子が接続されたドライブ線と、第一の電圧が印加
された走査線とを通じて残りのすべての発光素子の寄生
容量に逆バイアス方向の充電電荷が充電されるようにす
ことによって、切り換えた走査線上の発光素子を瞬時
に発光させることができるという効果も得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の駆動方法の第1ステップの説明
図である。
【図2】本発明の第1の駆動方法の第2ステップの説明
図である。
【図3】本発明の第1の駆動方法の第3ステップの説明
図である。
【図4】本発明の第1の駆動方法の第4ステップの説明
図である。
【図5】本発明の第2の駆動方法の第1ステップの説明
図である。
【図6】本発明の第2の駆動方法の第2ステップの説明
図である。
【図7】本発明の第2の駆動方法の第3ステップの説明
図である。
【図8】本発明の第2の駆動方法の第4ステップ説明図
である。
【図9】本発明の第3の駆動方法の第1ステップの説明
図である。
【図10】本発明の第3の駆動方法の第2ステップの説
明図である。
【図11】本発明の第3の駆動方法の第3ステップの説
明図である。
【図12】本発明の第3の駆動方法の第4ステップの説
明図である。
【図13】従来の駆動方法の説明図である。
【図14】発光素子の等価回路を示す図である。
【図15】従来の駆動方法における走査移行時の充放電
状態の説明図である。
【符号の説明】
1 陰極線走査回路 2 陽極線ドライブ回路 21 〜2256 電流源(駆動源) 3 陽極リセット回路 4 発光制御回路 51 〜564 走査スイッチ 61 〜6256 ドライブスイッチ 71 〜7256 シャントスイッチ A1 〜A256 陽極線(ドライブ線) B1 〜B64 陰極線(走査線) E1,1 〜E256,64 発光素子 VCC 電源電圧
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平1−200287(JP,A) 特開 昭62−83793(JP,A) 特開 平8−137435(JP,A) 特開 平2−178695(JP,A) 特開 平2−250030(JP,A) 特公 昭62−3432(JP,B1) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G09G 3/00 - 3/38 H05B 33/00 - 33/28 H04N 5/66 - 5/74

Claims (9)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 マトリックス状に配置した陽極線と陰極
    線の各交点位置に発光素子を接続し、前記陽極線と陰極
    線のいずれか一方の側を走査線とするとともに他方の側
    をドライブ線とし、走査線を所定周期で走査しながら、
    該走査と同期して、走査された走査線に一端が接続され
    ている発光素子のうち発光すべき発光素子の他端が接続
    されているドライブ線に駆動源を接続することにより、
    該接続された駆動源から前記発光すべき発光素子の寄生
    容量と当該発光素子が接続されている前記ドライブ線及
    び前記走査線とを通じて電流を流して当該発光素子の寄
    生容量を順バイアス方向に充電し、当該発光素子の両端
    の電圧を規定値以上に立ち上げて発光させるようにした
    単純マトリックス駆動方式からなる発光素子の駆動方法
    において、 次の走査線への走査の切り換えの際、それ以前に発光し
    ていた発光素子とそれ以外の発光素子との充電電荷を0
    にリセットするように、すべての走査線とすべてのドラ
    イブ線とを同じ電位からなるリセット電圧にそれぞれ接
    続し、 リセット終了後、次に発光駆動するべき走査線と発光す
    べき発光素子が接続されていないドライブ線とに第一の
    電圧を印加すると同時に、残りのすべての走査線に第二
    のDC電圧を印加することにより、発光すべき発光素子
    が接続されている駆動源が接続されたドライブ線と第一
    の電圧が印加された走査線とを通じて発光すべき発光素
    子の寄生容量に順バイアス方向の充電電荷が充電される
    と当時に、第二の電圧が印加された走査線と、第一の電
    圧が印加されたドライブ線とを通じてこれらに接続され
    た発光素子の寄生容量に逆バイアス方向の充電電荷が充
    電されるとともに、第二の電圧が印加された走査線と、
    発光すべき発光素子が接続されたドライブ線と、第一の
    電圧が印加された走査線とを通じて残りのすべての発光
    素子の寄生容量に逆バイアス方向の充電電荷が充電され
    るようにすることを特徴とする発光素子の駆動方法。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の発光素子の駆動方法にお
    いて、 前記リセット電圧がアース電位であることを特徴とする
    発光素子の駆動方法。
  3. 【請求項3】 請求項1記載の発光素子の駆動方法にお
    いて、 前記リセット電圧が電源電位であることを特徴とする発
    光素子の駆動方法。
  4. 【請求項4】 請求項1〜請求項3のいずれかに記載の
    発光素子の駆動方法において、 陰極線からなる前記走査線の走査が次の陰極線に移る際
    に、すべての陰極線とすべての陽極線をアース電位に接
    続してすべての発光素子の充電電荷を0にリセットする
    ことを特徴とする発光素子の駆動方法。
  5. 【請求項5】 請求項1〜請求項3のいずれかに記載の
    発光素子の駆動方法において、 陰極線からなる前記走査線の走査が次の陰極線に移る際
    に、すべての陰極線とすべての陽極線を電源電圧に接続
    してすべての発光素子の充電電荷を0にリセットするこ
    とを特徴とする発光素子の駆動方法。
  6. 【請求項6】 マトリックス状に配置した陽極線と陰極
    線の各交点位置に発光素子を接続し、前記陽極線と陰極
    線のいずれか一方の側を走査線とするとともに他方の側
    をドライブ線とし、前記走査線を所定周期で走査し、該
    走査と同期して、走査された走査線をアース電位に接続
    するとともに残りの走査線を電源電圧に接続すると同時
    に、走査された走査線に一端が接続されている発光素子
    のうち発光すべき発光素子以外の発光素子の他端が接続
    されているドライブ線をアース電位に接続することによ
    り、走査された走査線以外の走査線と当該ドライブ線と
    の交点に接続された発光素子の寄生容量に逆バイアス方
    向の充電電荷を充電する電流によって、前記発光すべき
    発光素子の寄生容量に順バイアス方向の充電電荷を充電
    させ、発光すべき発光素子の両端の電圧を規定値以上に
    立ち上げて発光させるようにした単純マトリックス駆動
    方式からなる発光素子の駆動方法において、 次の走査線への走査の切り換えの際、それ以前に発光し
    ていた発光素子とそれ以外の発 光素子との充電電荷を0
    にリセットするように、すべての走査線とすべてのドラ
    イブ線とを同じ電位からなるリセット電圧にそれぞれ接
    続するようにする ことを特徴とする発光素子の駆動方
    法。
  7. 【請求項7】 マトリックス状に配置した陽極線と陰極
    線の各交点位置に発光素子を接続し、前記陰極線を走査
    線とするとともに前記陽極線をドライブ線とし、各走査
    線を走査スイッチにより所定周期で順次走査しながら、
    該走査と同期して、走査された走査線に一端が接続され
    ている発光素子のうち発光すべき発光素子の他端が接続
    されているドライブ線にドライブスイッチにより駆動源
    を接続することにより、該接続された駆動源から前記発
    光すべき発光素子の寄生容量と当該発光素子が接続され
    ている前記ドライブ線及び前記走査線とを通じて電流を
    流して当該発光素子の寄生容量を順バイアス方向に充電
    し、当該発光素子の両端の電圧を規定値以上に立ち上げ
    て発光させるようにした単純マトリックス駆動方式から
    なる発光素子の駆動方法において、 記走査線の走査が次に移る前に、すべての走査線と次
    に発光すべき発光素子が接続されているドライブ線との
    間に接続されている発光素子の充電電荷を0にリセット
    するように、すべての走査スイッチと次に発光すべき発
    光素子が接続されているドライブ線に対応するドライブ
    スイッチとを電源電位からなるリセット電圧にそれぞれ
    接続し、すべての走査線と他の発光素子が接続されてい
    ドライブ線との間に接続されている発光素子の寄生容
    量に逆バイアス方向の充電電荷が充電されるように、他
    の発光素子が接続されているドライブ線に対応するドラ
    イブスイッチについて開放端に接続するとともにシャン
    トスイッチにてアース電位に接続し、 リセット終了後、同時に発光すべき発光素子が接続され
    ているドライブ線に対応するドライブスイッチを駆動源
    を接続するようにすることを特徴とする発光素子の駆動
    方法。
  8. 【請求項8】 マトリックス状に配置した複数本の陽極
    線と陰極線の各交点位置に接続された発光素子と、前記
    複数本の陽極線と陰極線のいずれか一方からなる走査線
    のうち走査すべき走査線を選択する走査回路と、前記走
    査線の走査に同期して他方からなるドライブ線のうちの
    所望のドライブ線に駆動源を接続するドライブ回路と、
    前記走査回路及び前記ドライブ回路を制御する発光制御
    回路とを有し、各走査線を走査回路により所定周期で順次走査しなが
    ら、該走査と同期して、走査された走査線に一端が接続
    されている発光素子のうち発光すべき発光素子の他端が
    接続されているドライブ線にドライブ回路により駆動源
    を接続することにより、該接続された駆動源から前記発
    光すべき発光素子の寄生容量と当該発光素子が接続され
    ている前記ドライブ線及び前記走査線とを通じて電流を
    流して当該発光素子の寄生容量を順バイアス方向に充電
    し、当該発光素子の両端の電圧を規定値以上に立ち上げ
    発光させるようにした発光素子の駆動装置において、 前記発光制御回路は、次の走査線への走査の切り換えの
    際、それ以前に発光していた発光素子とそれ以外の発光
    素子との充電電荷を0にリセットするように、すべての
    走査線とすべてのドライブ線とを同じ電位からなるリセ
    ット電圧にそれぞれ接続し、リセット終了後、次に発光
    駆動するべき走査線と発光すべき発光素子が接続されて
    いないドライブ線とに第一の電圧を印加すると同時に、
    残りのすべての走査線に第二のDC電圧を印加すること
    により、発光すべき発光素子が接続されている駆動源が
    接続されたドライブ線と第一の電圧が印加された走査線
    とを通じて発光すべき発光素子の寄生容量に順バイアス
    方向の充電電荷が充電されると当時に、第二の電圧が印
    加された走査線と、第一の電圧が印加されたドライブ線
    とを通じてこれらに接続された発光素子の寄生容量に逆
    バイアス方向の充電電荷が充電されるとともに、第二の
    電圧が印加された走査線と、発光すべき発光素子が接続
    されたドライブ線と、第一の電圧が印加された走査線と
    を通じて残りのすべての発光素子の寄生容量に逆バイア
    ス方向の充電電荷が充電されるようにすることを特徴と
    する発光素子の駆動装置。
  9. 【請求項9】 マトリックス状に配置した複数本の陽極
    線と陰極線の各交点位置に接続された発光素子と、前記
    複数本の陽極線と陰極線のいずれか一方からなる走査線
    のうち走査すべき走査線を選択する走査回路と、前記走
    査線の走査に同期して他方からなるドライブ線のうちの
    所望のドライブ線に駆動源を接続するドライブ回路と、
    前記走査回路及び前記ドライブ回路を制御する発光制御
    回路とを有し、各走査線を走査回路により所定周期で順
    次走査しながら、該走査と同期して、走査された走査線
    に一端が接続されている発光素子のうち発光すべき発光
    素子の他端が接続されているドライブ線にドライブ回路
    により駆動源を接続することにより、該接続された駆動
    源から前記発光すべき発光素子の寄生容量と当該発光素
    子が接続されている前記ドライブ線及び前記走査線とを
    通じて電流を流して当該発光素子の寄生容量を順バイア
    ス方向に充電し、当該発光素子の両端の電圧を規定値以
    上に立ち上げて発光させるようにした発光素子の駆動装
    置において、 前記発光制御回路は、記走査線の走査が次に移る前
    に、すべての走査線と次に発光すべき発光素子が接続さ
    れているドライブ線との間に接続されている発光素子の
    充電電荷を0にリセットするように、すべての走査スイ
    ッチと次に発光すべき発光素子が接続されているドライ
    線に対応するドライブスイッチとを電源電位からなる
    リセット電圧にそれぞれ接続し、すべての走査線と他の
    発光素子が接続されているドライブ線との間に接続され
    ている発光素子の寄生容量に逆バイアス方向の充電電荷
    が充電されるように、他の発光素子が接続されている
    ライブ線に対応するドライブスイッチについて開放端に
    接続するとともにシャントスイッチにてアース電位に接
    続し、リセット終了後、次に発光駆動するべき走査線に
    対応する走査スイッチをアース電位に接続すると同時に
    発光すべき発光素子が接続されているドライブ線に対応
    するドライブスイッチを駆動源に接続するようにする
    とを特徴とする発光素子の駆動装置。
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