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電子デバイスが、ピクセル駆動回路、第1の導電性部材、および第2の導電性部材を含む基板を含む。第1および第2の導電性部材は隔置され、第1の導電性部材はピクセル駆動回路に接続され、第2の導電性部材は電力伝送線の一部であることができる。電子デバイスは、また、第1の導電性部材と接触する第1の電極、第2の導電性部材に接続されるが接触しない第2の電極、および第1の電極と第2の電極との間にある有機層を含む電子部品を含む。電子デバイスは、また、第2の電極および第2の導電性部材に接続され、かつ第2の導電性部材と接触する第3の導電性部材を含む。一実施形態において、電子デバイスを形成するためのプロセスが、第1の有機層の部分を除去するとき、第2の電極をハードマスクとして使用する。
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電磁ビームを放射する前面を伴い、それぞれ異なる色の光を放射する少なくとも2つのサブピクセルに分けられる少なくとも1つのピクセルを有するエレクトロルミネセンス有機素子を開示する。この素子は、基板と;当該基板上の第1の電極と;当該第1の電極上の、電磁ビームを放出する少なくとも1つのアクティブな有機層と;当該アクティブな有機層上の第2の電極を含み、当該第2の電極は少なくとも部分的に、前記少なくとも1つのアクティブな有機層によって放出された電磁ビームに対して透過性であり;支持体を含み、当該支持体は、それぞれエレクトロルミネセンス有機素子のサブピクセルとアライメントされている、種々異なる種類の色素を担い、当該支持体は前記第2の電極上に、素子のビーム放射前面に向かって配置されている。色素を有する支持体の代わりに、色変化媒体を有する支持体を使用することができる。さらに、このような素子を製造する方法を開示する。
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本発明は、少なくとも一つの発光層(10)と、該発光層の直上または該発光層の上部に設置された少なくとも一つの電極層(7)とを備える複数の表示画素(3)を有する表示パネル(2)に関する。第1の表示画素(3A)は、第1のバリア構造(20)によって定められ、前記第1の表示画素と隣接する第2の表示画素(3B)は、第2のバリア構造(21)によって定められる。前記第1のバリア構造および前記第2のバリア構造は、前記電極層と電気的に接触する導電性構造(22)によって分離される。これにより、電極層(7)の電気的な分路のため、バリア構造(20、21)の間の空間を利用することが可能となる。また本発明は、そのような表示パネルを有する電気装置、およびそのような表示パネルを製造する方法に関する。
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発光デバイス表示器をプログラミング、校正及び駆動する方法並びにシステムが提供される。該システムは、校正のためのピクセルの時間依存性パラメータの抽出を含むことができる。

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OLEDディスプレイであって、a)基板と;b)その基板上に形成されていて、独立に制御されるが、時間経過または使用によって出力が変化する複数の発光素子と;c)基板上に形成されていて発光素子を駆動する複数のアクティブ-マトリックス回路(ただし、各アクティブ-マトリックス回路の一部は入射光に応答して性能が変化するため、入射光を吸収または反射する層が、入射光に応答するその部分に光が当たることを阻止している)と;d)このディスプレイが消費する全電流を感知して電流信号を発生させる電流測定装置と;e)その電流信号に応答して発光素子のための補正信号を計算し、その補正信号を入力画像信号に適用して、発光素子の出力の変化を補償した補正済み入力画像信号を発生させる制御装置とを備えるOLEDディスプレイ。
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アクティブ・マトリックスOLEDディスプレイは、発光領域(182)を持っていて行と列に配置された画素(20a、20b、20c、20d)を有するとともに、列方向に第1の高さを持っていて、第1の画素列の中と、第1の画素行の中に配置されている第1の画素と;列方向に第1の高さとは異なる第2の高さ(H3)を持っていて、第1の画素列の中と、第1の画素行に隣接した第2の画素行の中に配置されている第2の画素と;第1の画素行だけを駆動する第1の選択線(113a)と、その第1の選択線とは離れていて、第2の画素行だけを駆動する第2の選択線(113b)とを備えていて、第1の画素の発光領域と第2の画素の発光領域が、第1の選択線と第2の選択線の間に配置されている。
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電流型アクティブ・マトリックスOLEDデバイスの製造方法は、基板の上方に、半導体層と、導電層と、その半導体層と導電層の間に挟まれた絶縁層を設け;上記半導体層または上記導電層の上方に有機発光ダイオードを画素ごとに設け;第1の電流としてのデータ信号を受け取って対応する画素から出る光の明るさを調節するため、上記半導体層の中に形成されたチャネル領域と、上記導電層の中に形成されたゲートとを備える第1のトランジスタを画素ごとに形成する操作を含んでいる。この方法は、第1の電流に応答して上記有機発光ダイオードの中を流れる電流を調節するため、上記導電層の中に形成されたゲートと、上記半導体層の中に形成されたチャネル領域とを備える第2のトランジスタを画素ごとに形成し;パルス式レーザーを用いて半導体層の特定の領域をアニーリングする操作も含んでいる。
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アクティブマトリクス配列装置(100)は、電荷蓄積デバイス(112a〜i)を各々有する複数のマトリクス素子(110a〜i)と、複数の導体(142,144,146;704)とを有する。夫々の充電導体は、複数のマトリクス素子(110a〜i)のサブセットへ夫々の薄膜トランジスタ(116a〜i)を介して結合される。ドライバ回路(120;702)は、複数の出力電圧を発生させ、複数の電圧変更回路(706,806)は、充電導体(142,144,146;704)へ結合された電荷蓄積デバイス(112a〜i)の1つの充電時間を変更するように出力電圧を変更するようステップ電圧波形を印加するために使用される。
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有機発光ダイオード装置に基づいた構造要素の性能だけでなく開口率を向上するために、ディスプレイは、基板、基板に再近傍に形成された第1電極(130)、基板から遠い位置に形成された第2電極(160)および両電極の間に形成された、少なくとも1層の発光有機層(150)を備えている。光は、活性領域において発せられ、2つの電極のうちの1つを透過する。すなわち、第1電極はピクセル構造であり、かつ分離層(150)は隣接するピクセル間に形成されている。本発明に係るディスプレイでは、分離層(150)は、発光層(150)に光学的に結合しており、かつ、光学的に効果的な光散乱を有すると共に、開口率を増加する異質成分(180、190)を含むことを特徴としている。すなわち、分離層は、第1電極のピクセル構造に適合した微細構造を有しており、また第1電極上に形成されている。
さらに、本発明は、上記ディスプレイの製造方法にも関する。
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本発明は、アクティブマトリックス画像ディスプレイ装置に関連する。前記装置は、複数の光発光源(22、23、24)、各発光源に接続された電流調整装置(26)、発光源(22、23、24)の選択手段(8、14、15)、発光源の電力供給手段(36、39、40)及び反転入力(−)と非反転入力(+)と出力とを有する演算増幅器を有する。
前記演算増幅器の非反転入力(+)及び反転入力(−)のうち1つは、前記電力供給手段(36、39、40)の出力と接続され、前記発光源(22、23、24)の1つが選択された場合、前記演算増幅器(35)の出力と接続された前記調整装置(26)のゲートと共に、前記演算増幅器(35)の帰還ループを形成する。
本発明はまた、ディスプレイ装置の制御方法に関する。
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本発明は、第1電極、第2電極、及び前記第1電極と第2電極の間に位置するピーク発光波長を有する有機発光材料を含む有機発光領域を含む有機発光装置であって、前記電極の少なくとも1つは透明であり、電荷注入金属と前記電荷注入金属と共蒸着できる他の材料の複合材料を含み、他の材料は前記電荷注入金属の屈折率とは異なる屈折率を有し、前記他の材料は前記電荷注入金属よりピーク発光波長において低い程度のクエンチを有し、前記少なくとも1つの電極による励起子のクエンチは減少されており、前記電荷注入金属は3.5eV以下の仕事関数を有する低仕事関数金属又は4.5eV以上の仕事関数を有する高仕事関数金属を含むことを特徴とする有機発光装置を提供する。 (もっと読む)


AMOLED表示器を駆動するシステム及び方法が提供される。該AMOLED表示器は複数のピクセル回路を含んでいる。該表示器を駆動するために、電圧プログラム方法、電流プログラム方法又はこれらの組合せが適用される。閾ズレ情報、及び/又はハイブリッド駆動回路を得るために要する電圧を取得することができる。電流/電圧関係を取得するためにデータサンプリングを実施することができる。ピクセルの輝度を補正するために帰還動作を実施することができる。 (もっと読む)


ドライバ(DD,SD,PD1,PS1,PD2,PS2)は、フレームレートで、第1の電流(I1)を1より小さい第1のデューティサイクルでアクティブマトリクスディスプレイ(AMD)の第1の発光素子(PL1)に供給し、第2の電流(I2)をアクティブマトリクスディスプレイ(AMD)の第2の発光素子(PL2)に供給する。第2の発光素子(PL2)は、第1の発光素子(PL1)より短い寿命を持つ。ドライバ(DD,SD,PD1,PS1,PD2,PS2)は、第2のデューティサイクルを第1のデューティサイクルより大きくなるように制御する。前記ドライバは、第2の電流(I2)を第1の電流(I1)より小さくなるようにも制御する。
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ドライバ(DD,SD,PD1,PD2)は、第1の発光素子(PL1)の組及び第2の発光素子(PL2)の組を有する表示パネルを駆動する。ドライバ(DD,SD,PD1,PD2)は、第1の発光素子(PL1)の組へ第1のデータ信号(RD1)の組を供給するよう第1の色を表す第1の入力画像信号(R)の組を夫々受信するデータドライバ(DD)を有する。データドライバ(DD)は、更に、第2の発光素子(PL2)の組へ第2のデータ信号(BD1)の組を供給するよう第2の色を表す第2の入力画像信号(B)の組を夫々受信する。低域通過フィルタ(LPF)は、第1のデータ信号(RD1)の組の帯域よりも小さい帯域を有する第2のデータ信号(BD1)の組を得るよう設けられる。
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1つ以上の画素を備えていて、その画素が4つ以上の発光素子を備えており、そのそれぞれの発光素子は、輝度効率が周波数に依存して変化する発光スペクトルを持つ広帯域光を発生させるエレクトロルミネッセンス発光有機材料と、広帯域光をフィルタリングして異なる色の光を発生させるフィルタを含んでいるデバイスであって;上記発光素子のうちの3つが発生させる色の異なる光が第1の色域を指定しており、1つ以上の追加素子が少なくとも1つの異なる色の光を発生させ、その追加素子のフィルタの周波数範囲が、広帯域光の周波数範囲のうちで、第1の色域を指定している上記3つの発光素子のフィルタのうちの少なくとも1つの周波数範囲の放射強度よりも強い放射強度を有する部分と一致していて、上記追加素子が、第1の色域を指定している上記3つの発光素子のうちの少なくとも1つの輝度効率よりも大きな輝度効率を持っているデバイス。
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OLEDディスプレイ兼光センサーが、基板と;基板上に位置していて互いに並列に接続された複数の独立な薄膜感光素子で構成されていて、共通する1つの信号を供給する複合光センサーと;この複合光センサーの上に位置する透明な第1の電極と;この透明な第1の電極の上に位置していて、発生した光をこの透明な電極を通過させて上記複合光センサーまで到達させる、OLEDを含む1つ以上の有機層と;OLEDを含む上記1つ以上の有機層の上に位置する第2の電極とを備えることが記載されている。このOLEDディスプレイ装置は、このOLEDディスプレイ装置の出力光を測定してその出力光を最大にする手段を提供するとともに、入射する周囲光の測定に役立つ。
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本発明の実施形態は、複数のピクセルを有するフラットパネルディスプレイを提供する。各ピクセルは、発光デバイスを介して流れる電流に従って発光するように構成される発光デバイスと、発光デバイスへ接続され、電流を発光デバイスを介して供給するように構成され、上記電流はトランジスタの制御端子へ印加されるランプ電圧に伴って増大するトランジスタと、指定されたレベルに達した発光デバイスの輝度に応答してオフ切換し、これによりトランジスタからランプ電圧を遮断して明るさを指定されたレベルに固定するように構成されるスイッチングデバイスとを備える。ランプ電圧は、周辺回路ではなく各ピクセル内で生成され、それにより、ディスプレイ内の導線の数が低減される。
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本発明は、ディスプレイの各セルがいくつかの薄膜トランジスタ(TFT)の組を介して制御されるアクティブマトリクス式のOLED(有機発光ディスプレイ)における中間階調表現法に関する。低い中間階調レベルを表示するとき、および/または動画を表示するときのAM-OLEDにおける中間階調表現を改善するため、各フレームを複数のサブフレームに分割することが提案される。ここで、AM-OLEDのセルに加えられるデータ信号の振幅はCRTディスプレイの視覚的応答に一致するよう適応されることができる。本発明によれば、画像を表示するために使われるビデオフレームはN≧2としてN枚の相続くサブフレームに分割され、セルに加えられる前記データ信号はそれぞれあるサブフレームの間セルに加えられるN個の独立な基本データ信号からなっている。当該ビデオフレームの間に当該セルによって表示される中間階調レベルは前記基本データ信号の振幅およびサブフレームの継続時間に依存する。
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本発明の実施形態は、複数の画素を有するフラットパネルディスプレイを提供するものであり、各画素は、発光素子に流れる電流に応じて光を放出するように構成された発光素子と、発光素子に接続され、トランジスタの制御端子に印加されるランプ電圧に応じて増加するように、発光素子に流れる電流を供給するように構成されたトランジスタと、特定レベルに到達した発光素子の輝度に応じてスイッチオフになり、これによりトランジスタからランプ電圧を切り離して、明るさを特定レベルに固定するように構成されたスイッチング素子とを備える。さらに、スイッチング素子は、オフ状態のままとなって、画素が別のフレームで書き換えられるまで、発光素子の輝度を特定レベルに維持できるように構成される。
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チューニングされたOLEDデバイスは、光を発生させる発光層と、その発光層を挟んで互いに向かい合った位置にある半透明反射体および反射層とを含んでいて、その発光層から出る軸方向の光を少なくとも1つの特定の波長で増幅することにより軸方向から見て望む色になるようにする一方で、その軸方向の光の他の波長は実質的に増幅しないマイクロキャビティ構造と;上記特定の波長よりも短い波長に応答してその短い波長の光を吸収し、上記特定の波長に対応する色の光を出す色変更媒体を含む層とを備えることにより、このOLEDデバイスから発生する光を軸を外れた方向から見たときの色が改善されている。
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