KR100664458B1 - 자기 주사형 발광장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 본딩 패드의 수를 3개 또는 2개로 줄일 수 있는 자기 주사형 발광장치를 제공한다. 이 장치는, 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이와, 인접하는 발광 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과, 각 발광 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인과, 발광 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인을 구비하고, 최초에 발광해야 할 발광 소자의 제어 전극에 접속되는 부하 저항의 값을, 다른 부하 저항의 값보다 작게 한다.
발광 소자, 본딩 패드, 임계 전압, 임계 전류

Description

자기 주사형 발광장치{Self-scanning light-emitting device}
본 발명은 자기 주사형 발광장치, 특히, 본딩 패드의 수를 줄일 수 있는 자기 주사형 발광장치에 관한 것이다.
다수 개의 발광 소자를 동일한 기판상에 집적한 발광 소자 어레이는, 그 구동용 IC와 조합하여 광 프린터 등의 기입용 광원으로서 이용되고 있다. 본 발명자 들은 발광 소자 어레이의 구성 요소로서 pnpn 구조를 가지는 발광 소자에 주목하고, 발광점의 자기주사를 실현할 수 있는 것을 이미 특허출원(일본 특개평 1-238962호 공보, 일본 특개평 2-14584호 공보, 일본 특개평 2-92650호 공보, 일본 특개평 2-92651호 공보)하여, 광 프린터용 광원으로서 실장상 간편해지고, 발광 소자 피치를 미세하게 할 수 있으며, 조밀한 발광장치를 제작할 수 있는 것 등을 나타내었다.
더욱이 본 발명자들은, 전송 소자 어레이를 시프트 레지스터로 하여, 발광 소자 어레이와 분리한 구조의 자기 주사형 발광장치를 제안하고 있다(일본 특개평 2-263668호 공보).
도 1에 종래의 자기 주사형 발광장치의 등가 회로를 도시한다. 이 자기 주사형 발광장치는, 다이오드 결합 방식에 의한 2상 구동이다. 도면 중, T1, T2, T3 , …은 발광 소자, D1, D2, D3, …는 결합 다이오드, R1, R2 , R3, …는 게이트 부하 저항을 도시하고 있다. 또한, 발광 소자는, 3단자 발광 사이리스터에 의해 구성되어 있다. 발광 소자의 음극은 접지되고, 홀수번의 발광 소자의 양극은 클록 펄스(ψ1) 라인(11)에, 짝수번의 발광 소자의 양극은 클록 펄스(ψ2) 라인(12)에 접속되어 있다. 발광 소자의 게이트는, 부하 저항(R1, R2, R3, …)을 통해서 전원(ψGK) 라인(14)에 접속되고, 더욱이 서로 인접하는 발광 소자의 게이트 전극끼리는 결합 다이오드(D1, D2, D3…)를 통해서 접속되어 있다. 각 라인(11, 12, 14)은, 본딩 패드(21, 22, 24)를 통해서 외부에 접속된다. 또한, 발광 소자(T1)의 게이트는, 스타트 펄스(ψS)용 본딩 패드(23)에 접속된다.
또한 도 1에 있어서, 10은, 자기 주사형 발광장치 칩으로서, 집적화된 부분을 도시하고 있다.
각 본딩 패드(21, 22, 23)는, 외부 부착의 전류 제한용 저항(51, 52, 53)을 통해서, 또한, 본딩 패드(24)는 직접적으로, 구동회로(40)의 출력단자(41(ψ1), 42(ψ2), 43(ψS), 44(ψGK))에 접속된다.
도 2는, 구동회로(40)의 구동 펄스(ψ1, ψ2, ψGK, ψS)의 타이밍을 도시한다. 이들 펄스의 레벨은, H(High) 레벨과 L(low) 레벨이고, L 레벨은 음극 전위 즉 접지 전위와 같다.
도 2 중, L(T1), L(T2), L(T3), …는, 발광 소자(T1, T2 , T3)의 발광을 도시하 고 있고, 패칭되어 있는 타이밍에서는, 그 발광 소자가 발광하고 있는 것을 도시한다.
또한, 도 2의 타이밍은, 3개의 모드, 즉 모드-1(대기 모드), 모드-2(이행 모드), 모드-3(전송 모드)으로 나누어 기술하고 있다. 여기서, 모드-1의 대기 모드는, 모든 발광 소자가 소등의 상태이고, ψ1, ψ2, ψGK, ψS는 L 레벨이 되어 있다. 모드-2의 이행 모드는, 전원전압 펄스(ψcK)를 H 레벨로 하는데 필요한 시간이다. 그 후, 모드-3의 전송 모드가 되어, 스타트 펄스(ψS)가 L 레벨일 때, 클록 펄스(ψ1)가 H 레벨이 되면, 발광 소자(T1)가 발광한다. 발광 소자(T1)가 발광한 후, 곧 스타트 펄스(ψS)는 H 레벨로 한다. 이상과 같이, 발광 소자(T1)가 발광한 후에는, 2상 클록 펄스(ψ1, ψ2)의 반복에 의해 발광 상태가 전송되어 간다.
이 종래의 구조에서는, 구동회로와의 배선을 위해서, 칩에 4개의 본딩 패드(21(ψ1), 22(ψ2), 23(ψS), 24(ψGK))를 설치할 필요가 있다. 이 때문에 칩의 소형화가 어려웠다.
본 발명의 목적은, 본딩 패드의 수를 3개 또는 2개로 줄일 수 있는 자기 주사형 발광장치를 제공하는 것에 있다.
본 발명에 의하면, 발광을 위한 임계 전압 또는 임계 전류가 외부로부터 전기적으로 제어 가능한 3단자 발광 소자 다수 개를 일차원적으로 배열하고, 인접하는 발광 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을, 전압 또는 전 류의 1방향성을 갖는 전기적 수단으로서 서로 접속하고, 전원 라인을, 상기 발광 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속하며, 상기 일차원적으로 배열된 각 발광 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 외부로부터 2상의 클록 펄스 라인을, 각각 1소자 걸러서 접속하고, 한 쪽의 상(相)의 클록 펄스에 의해, 어떤 발광 소자가 발광하고 있을 때, 그 발광 소자 근방의 발광 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 발광 소자에 인접하는 발광 소자를 발광시키는 자기 주사형 발광장치에 있어서, 본딩 패드의 수를 줄일 수 있다.
이를 위해서, 다음과 같은 수단을 채용한다.
(1) 최초로 발광해야 할 발광 소자의 제어 전극에 접속되는 부하 저항의 값을, 다른 부하 저항의 값보다 작게 한다. 이로서 스타트 펄스용의 본딩 패드를 생략할 수 있다.
(2) 2개의 클록 펄스 라인의 한 쪽을, 다이오드 또는 저항을 통해서, 최초로 발광해야 할 발광 소자의 제어 전극에 접속한다. 이로서 스타트 펄스용의 본딩 패드를 생략할 수 있다.
(3) 2개의 클록 펄스 라인을, 다이오드-다이오드·논리의 논리합 회로를 통해서, 전원전압 라인에 접속한다. 이로서 전원 펄스용의 본딩 패드를 생략할 수 있다.
(4) 2개의 클록 펄스 라인을, 다이오드-다이오드·논리의 논리합 회로를 통해서, 전원전압 라인에 접속하고, 또는 2상의 클록 펄스 라인의 한 쪽을, 다이오드 또는 저항을 통해서, 최초로 발광해야 할 발광 소자의 제어 전극에 접속한다. 이로서 스타트 펄스용의 본딩 패드 및 전원 펄스용의 본딩 패드를 생략할 수 있다.
또한 본 발명은, 전송 기능과 발광 기능을 분리한 구조인, 다음과 같은 자기 주사형 발광장치에도 적용할 수 있다. 즉, 임계 전압 또는 임계 전류가 외부로부터 전기적으로 제어 가능한 3단자 전송 소자 다수 개를, 일차원적으로 배열하고, 인접하는 전송 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을, 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단으로서 서로 접속하고, 전원전압 라인을, 상기 전송 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속하며, 상기 일차원적으로 배열된 각 전송 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 외부로부터 2상의 클록 펄스 라인을, 각각 1소자 걸러서 접속하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 전송 소자가 온되어 있을 때, 그 전송 소자 근방의 전송 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 전송 소자에 인접하는 전송 소자를 온시키고, 발광을 위한 임계 전압 또는 임계 전류가 외부로부터 전기적으로 제어 가능한 3단자 발광 소자 다수 개를, 일차원적으로 배열하고, 상기 전송 소자의 각 제어 전극을 상기 발광 소자의 대응하는 제어 전극에 접속하고, 상기 각 발광 소자의 남은 2단자의 한 쪽에 발광을 위한 전류를 인가하는 라인을 설치한 자기 주사형 발광장치이다.
이러한 자기 주사형 발광장치에 있어서는, 상기 (1) 내지 (4)의 수단을, 전송 기능의 부분에 적용함으로써 본딩 패드의 수를 줄일 수 있다.
도 1은 자기 주사형 발광장치의 등가 회로를 도시하는 도면.
도 2는 구동 펄스(ψ1, ψ2, ψGK, ψS)의 타이밍을 도시하는 도면.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예의 자기 주사형 발광장치의 등가 회로도.
도 4는 제 1 실시예의 자기 주사형 발광장치의 구동 펄스의 타이밍도.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예의 자기 주사형 발광장치의 등가 회로도.
도 6은 제 2 실시예의 자기 주사형 발광장치의 구동 펄스의 타이밍도.
도 7은 본 발명의 제 3 실시예의 자기 주사형 발광장치의 등가 회로도.
도 8은 본 발명의 제 4 실시예의 자기 주사형 발광장치의 등가 회로도.
도 9는 제 4 실시예의 자기 주사형 발광장치의 구동 펄스의 타이밍도.
도 10은 본 발명의 제 5 실시예의 자기 주사형 발광장치의 등가 회로도.
도 11은 제 5 실시예의 자기 주사형 발광장치의 구동 펄스의 타이밍도.
도 12는 도 10의 자기 주사형 발광장치의 집적화의 예를 도시하는 평면도.
도 13은 도 12의 Y-Y′선 단면도.
도 14는 본 발명의 제 6 실시예의 자기 주사형 발광장치의 등가 회로도.
도 15는 제 6 실시예의 자기 주사형 발광장치의 구동 펄스의 타이밍도.
이하, 본 발명의 실시예를 도면을 참조하여 설명한다.
제 1 실시예
도 3은, 본 발명의 제 1 실시예의 자기 주사형 발광장치의 등가 회로도이다. 또한, 도 3에 있어서, 도 1과 같은 구성 요소에는, 도 1과 같은 참조 번호를 붙여 도시하고 있다. 이 실시예는, 도 1의 회로에 있어서, 스타트 펄스(ψS)를 생략하고, 전원전압 펄스(ψGK)에 겸하게 한 예이다. 이 경우, 발광 소자(T1)에 접속되는 부하 저항(R1)의 값을, 이후의 발광 소자(T2, T3…)에 접속되는 부하 저항(R 2, R3…)의 값에 비교하여 작게 선택함으로써, 클록 펄스(ψ1)가 H 레벨이고, 전원전압 펄스(ψGK)가 L 레벨일 때에, 우선적으로 발광 소자(T1)가 온할 수 있도록 하였다.
도 4는, 도 3의 자기 주사형 발광장치의 구동 펄스의 타이밍도이다. 일반적으로, 발광 소자가 온되는데 필요한 시간은, 게이트 전압이 낮을 수록 짧아진다. 게이트 전압은, 임계 전류에 의한 게이트 부하 저항의 전압 강하에 의해서 결정되기 때문에, 게이트 부하 저항이 작은 경우 쪽이 온되는데 필요한 시간이 짧다. 이 때문에, R1을 R2, R3…에 비교하여 작게 선택하여 두면, 전원전압 펄스(ψ GK)가 L 레벨일 때에 클록 펄스(ψ1)가 H 레벨이 되면, 선택적으로 발광 소자(T1)가 온되게 된다. 일단 발광 소자(T1)가 온되어 버리면, 다른 사이리스터는 온할 수 없게 된다. 그 후, ψGK를 H 레벨에 올려서, 종래 예와 같이 구동한다.
발광 소자(T1)의 게이트 전압과, 발광 소자(T2)의 게이트 전압의 차는, 저항(R1, R2)의 값을“R1”, “R2”로 나타내고, 임계 전류를 Ith로 하면, (R2- R1)×Ith이다. 이 전압차가 클 수록 안정되어 발광 소자(T1)가 선택적으로 온되지만, 이 때문에 부하 저항(R1)의 값을 지나치게 작게 하면, ψGK가 H 레벨의 상태로 발광 소자(T1)가 부하 저항(R1)을 드라이브할 수 없게 되기 때문에, 극단적으로 작게 할 수는 없다.
이 실시예에 의하면, 도 1의 자기 주사형 발광장치와 비교하여, 본딩 패드를 1개 줄일 수 있기 때문에, 칩(10)의 면적을 작게 할 수 있다.
제 2 실시예
제 2 실시예는, 도 1의 자기 주사형 발광장치에 있어서 스타트 펄스(ψS)를 생략하고, 클록 펄스(ψ2)에 겸하게 한 예이다. 도 5에 회로 구성을 도시한다. 또한, 도 5에 있어서, 도 1과 같은 구성 요소에는, 도 1과 같은 참조 번호를 붙여 도시하고 있다. 이 경우, 발광 소자(T1)의 게이트는, 다이오드(61)를 통해서 클록 펄스(ψ2) 라인(12)에 접속된다. 발광 소자(T1)의 게이트 전압(VH)의 레벨에 의해서는, 다이오드를 2개 이상 직렬로 접속할 수 있다.
도 6은, 제 2 실시예의 자기 주사형 발광장치의 구동 펄스를 도시한다. 모든 발광 소자가 온어 있지 않은 상태에서 클록 펄스(ψ2)가 L 레벨일 때, 발광 소자(T1)의 임계 전압은, 약 2VD(VD는 PN 접합의 확산 전위)이고, 발광 소자(T 3)의 임계치 전압은, 약 4VD가 된다. 따라서, 클록 펄스(ψ1)를 2VD 이상으로 끌어 올리면, 발광 소자(T1)가 선택적으로 온된다. 한편, 클록 펄스(ψ2)가 H 레벨에 있고, 라인(12)에 접속된 짝수번의 발광 소자(T2n(n은, 자연수))가 온되어 있을 때, 홀수번 발광 소자(T2n+1)를 온시키는 임계 전압은 약 2VD이고, 발광 소자(T1)의 임계 전압 은 (VH+2VD)가 되어, 발광 소자(T2n+1)의 임계 전압이 가장 낮아지기 때문에, 클록 펄스(ψ1)를 H 레벨로 하면, 발광 소자(T2n+1)가 선택적으로 온된다. 이 후, 설령 클록 펄스(ψ2)가 L 레벨이 되더라도, 발광 소자(T1)의 임계 전압은 2VD이고, 이것은 발광 소자(T2n+1)가 온되어 있을 때의 ψ1의 전압(약 VD)보다도 높기 때문에, 발광 소자(T1)는 온할 수 없다.
이 실시예에 의하면, 도 1의 자기 주사형 발광장치와 비교하여, 본딩 패드를 1개 줄일 수 있다.
제 3 실시예
이 실시예는, 도 5의 제 2 실시예의 다이오드(61) 대신에 저항을 사용한 예이다. 도 7에 회로 구성을 도시한다. 또한, 도 7에 있어서, 도 1과 같은 구성 요소에는, 도 1과 같은 참조 번호를 붙여 도시하고 있다. 발광 소자(T1)의 게이트는 저항(62)을 통해서 클록 펄스(ψ2) 라인(12)에 접속된다.
이 실시예에서는, 도 5의 다이오드(61)의 확산 전위 대신에, 임계 전류에 의한 저항(62; 저항치RS)의 전압 강하를 이용하여, 도 5의 실시예와 같은 기능을 실현하고 있다. 즉, 모든 발광 소자가 온되지 않은 상태에서 클록 펄스(ψ2)가 L 레벨일 때, 발광 소자(T1)의 임계 전압은, 대략 (VD+RS×Ith)이고, 발광 소자(T3)에서는 (3VD+RS×Ith)가 된다. 따라서, 클록 펄스(ψ1)를 (VD+RS ×Ith) 이상으로 끌어 올리 면, 발광 소자(T1)가 선택적으로 온된다. 한편, 클록 펄스(ψ2)가 H 레벨에 있고 라인(12)에 접속된 짝수번의 발광 소자(T2n)가 온되어 있을 때, 발광 소자(T2n+1)를 온시키는 임계 전압은 약 2VD이고, 발광 소자(T1)의 임계 전압은 (VH+V D+RS×Ith)이 되어, 발광 소자(T2n+1)의 임계 전압이 가장 낮아지기 때문에, ψ1을 H 레벨로 하면, 발광 소자(T2n+1)가 선택적으로 온된다.
제 4 실시예
도 1의 자기 주사형 발광장치에서는 전원전압 펄스(ψGK)는, 구동회로(40)로부터 공급하 있지만, 본 실시예에서는 전원전압 펄스(ψGK)를, 클록 펄스(ψ1과 ψ2)로부터 합성한다. 도 8에 회로 구성을 도시한다. 또한, 도 8에 있어서, 도 1과 같은 구성 요소에는, 도 1과 같은 참조 번호를 붙여 도시하고 있다.
이 경우, 전원전압 펄스(ψGK) 라인(14)은, 2개의 다이오드(63a, 63b)를 통해서 각각 클록 펄스(ψ1, ψ2) 라인(11, 12)에 접속된다. 라인(14)의 전압(V(14))을, 클록 펄스(ψ1, ψ2)의 논리합으로 하여 합성한다. 이 논리합을 취하기 위해서 다이오드-다이오드·논리(DDL)의 논리합 회로를 이용하였다. 또한, 합성된 전압(V(14))을 얻을 수 있기 위해서는, 발광 소자가 온된 후에도, 클록 펄스(ψ1, ψ2)의 어느 한 레벨이 H 레벨이 아니면 안된다. 이 때문에, 제 1 내지 제 3 실시예에 있어서의 외부 부착 전류 제한용 저항(51, 52)을, 칩 내에 내장시킨다. 내장된 저항을 64, 65로 도시한다.
도 9는, 제 4 실시예의 구동 펄스를 도시한다. 이행 모드(MODE-2)에서 클록 펄스(ψ1)가 H 레벨이 되면, 다이오드(63b)를 통해서 라인(14)의 전압(V(14))이 H 레벨이 되어, 전원전압이 발광 소자에 공급된다. 전송 모드(MODE-3)에서, 스타트 펄스(ψS)가, H 레벨에서 L 레벨이 되면, 발광 소자(T1)가 발광한다. 스타트 펄스(ψS)는, 그 후 곧 H 레벨로 돌아간다.
제 5 실시예
제 5 실시예는, 도 5의 제 2 실시예와, 도 8의 제 4 실시예의 조합에 따른 것이며, 도 10에 회로 구성을 도시한다. 도면 10에 있어서, 도 5 및 도 8과 같은 구성 요소에는, 같은 참조 번호를 붙여 도시하고 있다.
도 11은, 이 실시예에 있어서의 구동 펄스를 도시한다. 이행 모드(MODE-2)에서, 클록 펄스(ψ2)가 H 레벨이 되면, V(14)가 H 레벨이 되어 발광 소자에 전원전압을 공급하고, 클록 펄스(ψ2)가 L 레벨에서 발광 소자(T1)가 발광한다.
도 12는, 도 10의 자기 주사형 발광장치의 집적화의 예를 도시하는 평면도이고, 도 13은, 도 12의 Y-Y´선 단면도이다. 도 12, 도 13에 있어서, 도 10과 같은 구성 요소에는, 동일한 참조 번호를 붙여 도시한다. 도 13에 도시하는 바와 같이, 부하 저항(R2), 결합 다이오드(D1), 발광 소자(T1)는, 제 1 도전형의 기판(7)상에, 제 1 도전형의 층(1), 제 2 도전형의 층(2), 제 1 도전형의 층(3), 제 2 도전형의 층(4)이 순서대로 적층된 구조로, 각각 제작되고, 도면 중, 5는 발광 소자(T1)의 양 극 전극, 6은 부하 저항(R2)의 전극이다.
도 12에서 분명한 바와 같이, 본딩 패드는, ψ1용의 본딩 패드(21)와, ψ2용의 본딩 패드(22)뿐이기 때문에, 칩(10)의 면적을 더욱 작게 할 수 있다.
제 6 실시예
도 14에 도시하는 제 6 실시예는, 도 10의 제 5 실시예를 이용하여 전송 기능을 실현하고, 발광 기능을 분리한 구조이다. 즉 발광 소자(T1, T2, T3, …)를 전송 소자에 이용하여 전송 기능을 실현하고, 발광 소자(L1, L2, L3, …)로 발광 기능을 실현한다. 각 전송 소자(T1, T2, T3, …)의 게이트는, 각 발광 소자(L 1, L2, L3, …)의 게이트에 각각 대응하여 접속되고, 각 발광 소자의 양극은 기입 신호(ψI)용 라인(15)에 접속된다. 라인(15)은, 본딩 패드(25)로부터, 외부 부착 저항(55)을 통해서, 구동회로(40)의 출력단자(45; ψI)에 접속된다.
온된 전송 소자의 게이트는 거의 영 볼트가 되기 때문에, 기입 신호(ψI)의 전압이, PN 접합의 확산 전위 이상이면, 대응하는 발광 소자를 발광 상태로 할 수 있다. 발광 상태를 다음 발광 소자에 전송하기 위해서는, 기입 신호(ψI)의 전압을 한번 영 볼트까지 떨어뜨려서, 발광하고 있는 발광 소자를 일단 오프로 하여 놓을 필요가 있다.
도 15에는, 구동 펄스를 도시하지만, 기입 신호(ψI)의 H 레벨에 따라서, 발 광 소자(T1, T2, T3…)가 온되어 있는 것을 알 수 있을 것이다.
또한, 이와 같이 전송 기능과 발광 기능을 분리하는 구조는, 제 1 내지 제 4 실시예에 대해서도 적용할 수 있는 것은, 용이하게 이해할 수 있을 것이다.
본 발명에 의하면, 칩에 설치하는 본딩 패드의 수를 줄일 수 있기 때문에 칩의 소형화가 가능해진다.

Claims (14)

  1. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이와,
    인접하는 발광 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 발광 소자가 발광하고 있을 때, 그 발광 소자 근방의 발광 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 발광 소자에 인접하는 발광 소자를 발광시키며,
    상기 발광 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인을 구비하고,
    최초로 발광해야 할 발광 소자의 제어 전극에 접속되는 부하 저항의 값을, 다른 부하 저항의 값보다 작게 하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  2. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이와,
    인접하는 발광 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 발광 소자가 발광하고 있을 때, 그 발광 소자 근방의 발광 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 발광 소자에 인접하는 발광 소자를 발광시키며,
    상기 발광 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인의 한 쪽과, 최초에 발광해야 할 발광 소자의 제어 전극 사이에 접속된 다이오드를 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  3. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이와,
    인접하는 발광 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 발광 소자가 발광하고 있을 때, 그 발광 소자 근방의 발광 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 발광 소자에 인접하는 발광 소자를 발광시키며,
    상기 발광 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인의 한 쪽과, 최초에 발광해야 할 발광 소자의 제어 전극 사이에 접속된 저항을 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  4. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이와,
    인접하는 발광 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 발광 소자가 발광하고 있을 때, 그 발광 소자 근방의 발광 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 발광 소자에 인접하는 발광 소자를 발광시키며,
    상기 발광 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인과, 상기 전원 라인 사이에 접속된 다이오드-다이오드·논리의 논리합 회로를 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  5. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이와,
    인접하는 발광 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 발광 소자가 발광하고 있을 때, 그 발광 소자 근방의 발광 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 발광 소자에 인접하는 발광 소자를 발광시키고,
    상기 발광 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인과, 상기 전원 라인 사이에 접속된 다이오드-다이오드·논리의 논리합 회로와,
    상기 2개의 클록 펄스 라인의 한 쪽과, 최초로 발광해야 할 발광 소자의 제어 전극 사이에 접속된 다이오드를 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  6. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이와,
    인접하는 발광 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 발광 소자가 발광하고 있을 때, 그 발광 소자 근방의 발광 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 발광 소자에 인접하는 발광 소자를 발광시키며,
    상기 발광 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인과, 상기 전원 라인 사이에 접속된 다이오드-다이오드·논리의 논리합 회로와,
    상기 2개의 클록 펄스 라인의 한 쪽과, 최초에 발광해야 할 발광 소자의 제어 전극 사이에 접속된 저항을 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 3단자 발광 소자는, 3단자 발광 사이리스터인 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  8. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 전송 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 전송 소자 어레이와,
    인접하는 전송 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 전송 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 전송 소자가 온되어 있을 때, 그 전송 소자 근방의 전송 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 전송 소자에 인접하는 전송 소자를 온시키며,
    상기 전송 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이를 구비하고, 상기 발광 소자의 각 제어 전극은, 상기 전송 소자의 대응하는 제어 전극에 접속되고,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자의 한 쪽에 기입 신호를 인가하는 기입 신호용 라인을 구비하며,
    최초에 온되어야 할 전송 소자의 제어 전극에 접속되는 부하 저항의 값을, 다른 부하 저항의 값보다 작게 하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  9. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 전송 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 전송 소자 어레이와,
    인접하는 전송 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 전송 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 전송 소자가 온되어 있을 때, 그 전송 소자 근방의 전송 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 전송 소자에 인접하는 전송 소자를 온시키며,
    상기 전송 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이를 구비하고, 상기 발광 소자의 각 제어 전극은, 상기 전송 소자의 대응하는 제어 전극에 접속되며,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자의 한 쪽에 기입 신호를 인가하는 기입 신호용 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인의 한 쪽과, 최초에 온해야 할 전송 소자의 제어 전극 사이에 접속된 다이오드를 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  10. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 전송 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 전송 소자 어레이와,
    인접하는 전송 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 전송 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 전송 소자가 온되어 있을 때, 그 전송 소자 근방의 전송 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 전송 소자에 인접하는 전송 소자를 온시키며,
    상기 전송 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이를 구비하고, 상기 발광 소자의 각 제어 전극은, 상기 전송 소자의 대응하는 제어 전극에 접속되며,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자의 한 쪽에 기입 신호를 인가하는 기입 신호용 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인의 한 쪽과, 최초에 온해야 할 전송 소자의 제어 전극 사이에 접속된 저항을 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  11. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 전송 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 전송 소자 어레이와,
    인접하는 전송 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 전송 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 전송 소자가 온되어 있을 때, 그 전송 소자 근방의 전송 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 전송 소자에 인접하는 전송 소자를 온시키며,
    상기 전송 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이를 구비하고, 상기 발광 소자의 각 제어 전극은, 상기 전송 소자의 대응하는 제어 전극에 접속되며,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자의 한 쪽에 기입 신호를 인가하는 기입 신호용 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인과, 상기 전원 라인 사이에 접속된 다이오드-다이오드·논리의 논리합 회로를 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  12. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 전송 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 전송 소자 어레이와,
    인접하는 전송 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 전송 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 전송 소자가 온되어 있을 때, 그 전송 소자 근방의 전송 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 전송 소자에 인접하는 전송 소자를 온시키며,
    상기 전송 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이를 구비하고, 상기 발광 소자의 각 제어 전극은, 상기 전송 소자의 대응하는 제어 전극에 접속되며,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자의 한 쪽에 기입 신호를 인가하는 기입 신호용 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인과, 상기 전원전압 라인 사이에 접속된 다이오드-다이오드·논리의 논리합 회로와,
    상기 2개의 클록 펄스 라인의 한 쪽과, 최초에 온해야 할 전송 소자의 제어 전극 사이에 접속된 다이오드를 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  13. 임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 전송 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 전송 소자 어레이와,
    인접하는 전송 소자의 제어 전극을 서로 접속하는 전압 또는 전류의 1방향성을 갖는 전기적 수단과,
    상기 각 전송 소자의 남은 2단자 중의 한 쪽에, 2상의 클록 펄스를, 각각 1소자 걸러서 공급하는 2개의 클록 펄스 라인을 구비하고, 한 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 어떤 전송 소자가 온되어 있을 때, 그 전송 소자 근방의 전송 소자의 임계 전압 또는 임계 전류를, 상기 전기적 수단을 통해서 변화시키고, 다른 쪽의 상의 클록 펄스에 의해, 상기 어떤 전송 소자에 인접하는 전송 소자를 온시키며,
    상기 전송 소자의 각 제어 전극에, 각 부하 저항을 통해서 접속된 전원 라인과,
    임계 전압 또는 임계 전류를 제어하는 제어 전극을 갖는 3단자 발광 소자 다수 개가 일차원적으로 배열된 발광 소자 어레이를 구비하고, 상기 발광 소자의 각 제어 전극은, 상기 전송 소자의 대응하는 제어 전극에 접속되며,
    상기 각 발광 소자의 남은 2단자의 한 쪽에 기입 신호를 인가하는 기입 신호용 라인과,
    상기 2개의 클록 펄스 라인과, 상기 전원전압 라인 사이에 접속된 다이오드-다이오드·논리의 논리합 회로와,
    상기 2개의 클록 펄스 라인의 한 쪽과, 최초에 온해야 할 전송 소자의 제어 전극 사이에 접속된 저항을 구비하는 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
  14. 제 8 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 3단자 전송 소자 및 상기 3단자 발광 소자는, 3단자 발광 사이리스터인 것을 특징으로 하는, 자기 주사형 발광장치.
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