Fターム[3K007AB05]の内容
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アクティブマトリクス型有機発光ディスプレイ装置の電流供給構造
【課題】 画面が大型化してもディスプレイ装置を安定して駆動させることができるアクティブマトリクス型有機発光ディスプレイ装置の電流供給構造を提供する。
【解決手段】 アクティブマトリクス型有機発光ディスプレイ装置1において、基板2の裏面22の一端側には共通電源伝送線路10が延設されており、この共通電源伝送線路10は電源に電気的に接続されるように構成されている。また裏面22において共通電源伝送線路10より他端側には画素アレイ6が設けられており、この画素アレイ6は共通電源伝送線路10に電気的に接続されている。一方、カバー4は基板2とで共通電源伝送線路10を囲むチャネル44を形成しており、チャネル44内には共通電源伝送線路10を被覆する被覆材18が設けられている。この被覆材18は導電性を有しており、共通電源伝送線路10と、前記カバー4とで本発明の電流供給構造を構成している。
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エレクトロルミネッセンス表示装置
アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置は、表示素子のアレイを有する。各々の画素において、第1スイッチは電源ラインから表示素子に電力を接続し、第2スイッチは電流測定電源ラインから表示素子に電流を流す。駆動トランジスタに供給されるゲート電圧はフィードバックシステムにより制御され、それ故、制御電圧は所望の電流を達成するように閉ループ状に制御される。制御電圧は、それ故、続く画素のアドレス指定のために用いられる。
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有機発光表示装置用表示板
【課題】 共通信号の歪曲を最少化して表示特性を確保できる有機発光表示装置の薄膜トランジスタ表示板及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 本発明の一つの実施形態による有機発光表示装置用表示板は、複数のアノード電極190と、所定の電圧の供給を受けてアノード電極190と対向する第1部分、及び前記所定の電圧の印加を受けて前記第1部分と異なる断面構造を有する第2部分を含むカソード電極270と、アノード電極190とカソード電極270との間に備えられている複数の発光部材370と、所定の電圧を伝達し、カソード電極270の第2部分と接触する信号線とを含む。
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1,8−ナフチリジン誘導体、その製法およびそれを含有する有機電界発光素子
【課題】 本発明は、1,8−ナフチリジン誘導体、該化合物の製造方法、および該化合物を含有する有機電界発光素子の提供。
【解決手段】 下記一般式(1)
【化1】
(mは0または1、nは2〜6の整数)
で示される1,8−ナフチリジン誘導体、その製法およびそれを含有する有機電界発光素子。
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エレクトロルミネッセンス表示装置
アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置は、表示素子と直列の状態にある各々の画素に電流サンプリング抵抗を有する。フィードバック信号は電流サンプリング抵抗における電圧降下を表し、画素駆動信号は表示素子により駆動される電流を制御するためにフィードバック信号に依存して変更される。このようにして、閾値補正が提供される一方、単一の電圧駆動される駆動トランジスタを用いることを可能にする。
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駆動回路及びそれを用いた表示装置
【課題】
複数の電圧に遷移させて出力電圧の切り替えを行うことができるとともに、電源回路の増大を抑止し、安定して動作することができる駆動回路を提供すること。
【解決手段】
本発明にかかる駆動回路は、駆動信号を出力端子7から出力する駆動回路であって、入力信号に基づいて電源電位VDD2又は接地電位VEEのいずれかを出力端子7から出力する出力回路と、出力回路の出力信号が電源電位前記第1の電圧から前記第2の電圧へ遷移する間に、電源電位VDD2から電源電位VDD2’に低下させた後、接地電位VEEに遷移させる出力調整回路と、を備えるものである。
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有機EL用電極
【課題】 高性能な陰極をえるには絶縁性電子注入層、低仕事関数の金属、低電気抵抗金
属の3回蒸着作業することが必要であり、製造工数、製造コストの点で難しいものであっ
た。3層とすると2箇所の膜接合界面ができることで、膜接合界面で発生する電気抵抗の
増加や剥れ等の問題があった。
【解決手段】 絶縁性電子注入層を形成したのち、1回の蒸着作業で蒸着初期が仕事関数
4以下の金属が主で蒸着終期が低電気抵抗の金属が主となる組成傾斜型の複合蒸着膜を形
成し陰極とする。
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電気光学装置、その駆動方法および電子機器
【課題】 複数の表示パネル間の輝度を均一にする。
【解決手段】 電気光学装置10の表示領域Zは、複数の表示パネルZ1,Z2で構成される。画素回路400の発光輝度は、第1電流i1a,i1bと第2電流i2とで定まる。第1電流i1aは基準電圧Vref1に基づいて生成され、第1電流i1bは基準電圧Vref2に基づいて生成される。電源回路18は、各表示パネルZ1およびZ2の輝度が均一になるように基準電圧Vref1およびVref2を生成する。
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トランジスターとその製造方法及び発光表示装置
【課題】 トランジスターの金属層間の静電気を防止できるようにしたトランジスターとその製造方法及び発光表示装置を提供する。
【解決手段】 上記課題を解決するために,本発明に係る発光表示装置の代表的な構成は,第1幅W1で形成される半導体層150と,少なくとも一つの第1金属層156と,上記第1金属層156と交差して第2幅W2で形成される第2金属層158とを有し,少なくとも上記半導体層150と上記第2金属層158が重畳される位置において,上記半導体層150の第1幅W1が,上記第2金属層158の第2幅W2より広いことを特徴とする。これによりソース/ドレイン金属層が半導体層の内側に位置するようになり,ゲート金属層にチップが発生しても静電気を防止することができる。
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有機EL表示装置およびその製造方法
【課題】 有機EL層の特性劣化をもたらすことのない有機EL表示装置を提供する。
【解決手段】 基板面の各画素内のそれぞれに表示電極、発光層、対向電極が順次積層され、該対向電極は透光性の材料から構成されているとともに、
平面的に観て少なくとも前記発光層が形成されている領域を除いて前記対向電極と重畳された共通電極バスを備え、
該共通電極バスは導電剤からなる接着剤を介して前記対向電極の上層に形成されている。
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OLED表示装置
【課題】OLED表示装置の解像度の低下を押さえつつ、消費電力を低減する。
【解決手段】RGB信号は、M値算出回路12に供給される。このM値算出回路12は、RGB信号の変化度合いからW(白)ドットの影響度合いを決定するM値を決定する。そして、RGB→RGBW変換回路10が、M値算出回路12から供給されるM値を利用してRGB→RGBW変換を行う。入力RGB信号のエッジ部分などではWの使用率を少なく、変化の少ない平坦部分ではWの使用率を多くして、解像度を維持しつつ消費電力を低減する。
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発光素子及び表示装置
【課題】複数の発光層の間に中間導電層を設けた発光素子を作成する場合、従来の手法では、透明性を維持する必要性があるため、材料の制約が非常に大きく、素子の作製プロセスも複雑なものとなっていた。
【解決手段】本発明に係る発光素子は、画素電極、第1の発光層、中間導電層(電子注入を担う層及び正孔注入を担う層からなり、その少なくとも一方が島状)、第2の発光層、対向電極が順次積層されてなることを特徴とする。これにより、中間導電層として使用可能な材料の選択幅を大幅に広げ、発光効率が高く、消費電力が小さく、信頼性の高い有機EL素子に代表される発光素子及び該発光素子を用いた表示装置を提供することができる。
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表示装置、表示装置を備えた表札および表示装置の製造方法
【課題】低消費電力である表示装置を提供することにある。
【解決手段】表札は、有機EL(エレクトロルミネッセンス)素子から構成される表示部1と、表示部1が設置されたソーラパネル2と、表示部1に電力を供給するための電源としての点灯電源5とから構成されている。また、有機EL素子の第2電極13の反射電極部13aが文字の形状に形成されているため昼間は反射電極部13aが外光を反射し、夜間は反射電極部13a部分のみが白色に発光するため昼夜を問わず視認性が高くなる。
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ディスプレイ・ドライバ回路
有機発光ダイオード・ディスプレイ、特に受動マトリクス・ディスプレイを一層大きい効率で駆動するためのディスプレイ・ドライバ回路が記載される。該ディスプレイ・ドライバは、前記OLEDディスプレイに可変電流駆動出力(508)を提供する制御可能な電流発生器(506)を備え、該電流発生器は、前記電流駆動出力と直列の少なくとも1つのバイポーラ・トランジスタ(524)を備える。ディスプレイの明るさは、ディスプレイへの電流駆動を変えるように電流発生器を制御することにより調節可能である。好ましくは、バイポーラ・トランジスタは、ドライバにおける損失を減少するよう、ドライバの電源ラインに実質的に直接接続されたエミッタ端子を有する。対応の方法も記載されている。バイポーラ・トランジスタの電流駆動を用い、電流を制御してディスプレイの明るさを変えることにより、効率的なドライバ−ディスプレイの組合せが得られる。
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配線構造、その製造方法、および表示装置
【課題】 配線構造と他の電極間のショートを防ぐ。
【解決手段】 SiO2により構成されたゲート絶縁膜12およびその上に積層され、SiNにより構成された層間絶縁膜13に、緩衝フッ酸を用いたエッチングによりコンタクトホールを形成する。このコンタクトホールに、高融点金属により構成された第1の保護金属層170と、高融点金属よりも抵抗の低い金属により構成された配線層172と、および高融点金属により構成され、ゲート絶縁膜12よりも厚く形成された第2の保護金属層174とがこの順で積層された電極53を形成する。
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表示装置
【課題】 視野角が広く、表示速度が速く、自ら発光でき、消費電力も少なく、ディスプレイ部分内部を真空にする必要もなく、各画素のマトリクス配線及び駆動も不要で、薄型及び軽量、且つ高精細、大型化、低コスト化を実現する。
【解決手段】 発光スクリーン10,20,30は少なくとも光導電膜と発光層と透明電極とを有する。光源13は光を発生し、スポット光学系12は発光スクリーン上に光スポットを形成する。映像信号発生部16から光変調素子21は、発光スクリーン上に形成される光スポットを映像信号に基づいて変調する。ミラー駆動制御部9からマイクロミラー14は、発光スクリーン上で光スポットを矢印S方向に走査させる。
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