OLED 역시, LCD와 마찬가지로 수동 구동과 능동 구동으로 구분됩니다. 수동 구동의 경우 가로 라인과 세로 라인, 즉, 행과 열의 교차점에 전류가 흘러 구동이 되며, 능동 구동의 경우에는 각 부화소마다 스위칭 소자인 TFT와 전하 저장 소자인 커패시터(storage capacitor)가 내장되어 있죠. 수동 구동 OLED는 구조 및 제조 방법이 간단하고 가격이 저렴하지만 화소들이 전극을 통하여 상시 연결되어 있어 서로 신호가 넘어가면서 화소들간의 간섭이 일어나기도 하고, 또한 스캔 신호가 인가될 때만 화소가 한 라인 단위로 작동하면서 화소들이 작동되는 시간이 짧아집니다. 이러한 현상들은 해상도를 높이기 위해 화소 크기를 줄이거나 혹은 화면의 크기를 키우면서 영상의 품질과 밝기가 저하되는 원인이 됩니다.
따라서, 이의 해결을 위해 각 부화소마다 스위칭 소자인 TFT와 배터리 역할을 하는 커패시터를 설치하여 이웃 화소와의 간섭을 막고, 또한 스캔 신호가 지나간 후에도 화소들이 지속적으로 작동을 하도록 하죠. 이러한 능동 구동 방식을 통하여 화소의 크기가 작아지고 화면의 크기가 커질 수 있으므로, 대부분의 OLED에는 능동 구동 방식이 적용되고 있습니다. LCD는 전압 구동 방식이므로 전압 인가 여부를 결정하는 스위치 소자, TFT가 한 개로도 작동이 가능하였지만, OLED는 전류 구동 소자이므로 스위칭 소자에 더하여 전류량을 조절하기 위한 구동용 TFT가 추가로 필요하여서 기본적으로는 두 개의 TFT와 한 개의 커패시터를 필요로 하죠. 이에 대해서는 앞서 백플레인 노트들에서 상세히 설명한 바 있습니다.
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# 더! 생각해보기
a. 수동 구동는 지금 OLED가 활용되고는 있을까. 있다면, 어디에서 어떤 용도의 제품이 있을까
b. 능동 구동 방식을 어떻게 더 발전하여갈까. 화소 회로와 기능을 중심으로 예상해보자
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