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Fターム[3K107EE58]の内容

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Fターム[3K107EE58]に分類される特許

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【課題】同一基板上に駆動回路と画素部を形成した場合において、さらなる狭額縁化を図ることを課題とする。また、大型基板を用いた多面取りに有利な構造を有する発光装置とし、面取り数を増やして生産性を上げることを課題とする。また、フルカラーの発光装置において、R(赤色)、G(緑色)、B(青色)の発光素子のそれぞれの信頼性が異なっている場合において、3種類の発光素子の信頼性をほぼ同一とすることも課題とする。
【解決手段】本発明は、周辺回路部309と重なる位置に端子電極310を設け、該端子電極と、FPC306とを異方性導電接着材で接続する。加えて、基板301の端面および基板周縁部に接するシール材304でカバー材303を固着する。また、3種類の発光素子の信頼性をほぼ同一とするため、他の発光素子の信頼性に比べて低い発光素子の発光面積のみを拡大する。 (もっと読む)


【課題】表示内容の視認性の低下を抑制することができる透明ディスプレイ装置を提供すること。
【解決手段】透過率変更部510は、表示部11Nが表示面114aに少なくとも画像および文字情報を表示する場合、透過率変更部510のうち、表示面114aに表示される画像を含む領域である画像領域の透過率と、透過率変更部510のうち、表示面114aに表示される文字情報を含む領域である文字領域の透過率とを異ならせる。 (もっと読む)


【課題】ソース線へのデータ書き込み期間を確保して、ICチップの使用数を削減する。
【解決手段】n個の映像データ(例えば、RGBの3つの映像データ)が1つの入力端子に順次入力される。入力端子にはそれぞれ、3つのスイッチ、3つの第1メモリ素子、3つの転送用スイッチ、3つの第2メモリ素子および3つのバッファが並列に接続されている。3つのスイッチは異なるタイミングでオン状態になり、RGBの映像データはそれぞれ3つの第1メモリ素子に蓄積される。第m−1行のゲート線選択期間では、第1メモリ素子には第m行の映像データが書き込まれる。そして、第m行のゲート線選択期間で3つの転送用スイッチがオン状態なると、第1メモリ素子で保持されている第m行の映像データが第2メモリ素子に転送され、保持される。そして、第2メモリ素子に保持されている映像データはバッファを介してソース線に出力される。 (もっと読む)


【課題】副走査方向両端の各レンズ行のレンズが形成するスポットグループの形成位置の間に発生する段差を小さく抑える。
【解決手段】第1の方向に移動する潜像担持体と、第2の方向にレンズを配設した第1のレンズ行および第2のレンズ行と、第1のレンズ行のレンズにより結像される光を発光して第1・第2の光を照射する第1・第2の発光素子と、第2のレンズ行のレンズにより結像される光を発光して第3・第4の光を照射する第3・第4の発光素子と、第1ないし第4の発光素子を、潜像担持体に速度に基づいた順序で時分割駆動して発光させる制御部と、を備える。 (もっと読む)


【課題】画像表示装置の昇圧回路の高効率化を図ることが可能な半導体チップと、それを用いた画像表示装置を提供する。
【解決手段】この携帯電話機では、昇圧回路8のトランジスタ12の前段にバッファ14を設け、バッファ14の入力ノードの寄生容量値をトランジスタ12のゲートの寄生容量値よりも小さく設定し、トランジスタ12およびバッファ14を1つの半導体チップ21に搭載する。したがって、トランジスタ12のゲートにおけるPWM信号φPのレベル変化の鈍りを抑制することができ、昇圧回路の高効率化を図ることができる。 (もっと読む)


【課題】 COG型の有機ELパネルにおいて、薄型を維持したまま、ドライバーICの放熱効率を向上させてドライバーICの高熱時の動作信頼性を高めることが可能な有機ELパネルを提供する。
【解決手段】 支持基板11と、支持基板11上に第一電極と有機発光層と第二電極とを少なくとも積層形成してなる発光表示部12と、支持基板11上に実装され前記第一,第二電極間に駆動電流を印加するドライバーIC13を備えてなる有機ELパネルであって、
支持基板11のドライバーIC13が実装される面と反対側の面上にドライバーIC13と対向しドライバーIC13から発せられる熱を支持基板11の面方向に拡散させる放熱部材15が配設されてなることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】発光装置において、光を射出する側にはITOなど透光性材料を用いると、抵抗値が高くなってしまう。
【解決手段】透光性を有する陽極を有する発光装置において、陽極の抵抗値を下げるため、チタン(Ti)、アルミニウム(Al)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、クロム(Cr)、銅(Cu)または銀(Ag)を有する導電膜を設ける。導電膜は発光領域を区分けするバンクとして機能する絶縁膜に接して設けられる。絶縁膜と導電膜は出射側からみたとき、同じ形状を有している。 (もっと読む)


【課題】MOSFETを用い、DAHCの発生を抑制した走査線駆動回路を有する表示装置を提供する。
【解決手段】走査線の各々に画素を駆動するための画素駆動信号を供給する走査線駆動回路を有する表示装置であって、走査線駆動回路は、それぞれ対応する走査線に画素駆動信号を出力する複数の駆動信号出力部102と、画素駆動信号の出力のための電圧信号G1を、各駆動信号出力部に入力する電圧信号入力部104とを有し、駆動信号出力部102は、トランジスタTr1を有し、電圧信号入力部104は、トランジスタTr1へのゲート電圧の供給期間の開始より後、かつ供給期間が終了するより前に、電圧信号を入力し、駆動信号出力部102は、トランジスタTr1から画素駆動信号を対応する走査線に出力し、閾値電圧とゲート電圧との差を増大させるようにゲート電圧を変化させる閾値電圧差増大手段110をさらに有する、ことを特徴とする表示装置。 (もっと読む)


【課題】画素回路に対するスイッチ制御信号の供給能力を向上させること。
【解決手段】表示装置は、所定の方向に並ぶとともにそれぞれ複数の画素回路から構成される画素行と、前記画素行に対応して設けられ、それぞれが、対応する前記画素行に沿って延びる複数のスイッチ制御線と、スイッチ制御信号を供給する信号供給回路と、前記スイッチ制御線に対応して設けられ、前記スイッチ制御信号を増幅して対応する前記スイッチ制御線に供給する複数の増幅回路と、を含む複数の画素行制御回路と、所定の方向に延び、前記増幅回路のそれぞれに第1の電源電位を供給する第1の電源線と、所定の方向に延び、前記スイッチ制御信号供給回路に前記第1の電源電位を供給する少なくとも一つの第2の電源線と、前記第1の電源線内の点と前記第2の電源線内の点とを接続する少なくとも一つの第1のバイパス線と、を含む。 (もっと読む)


【課題】本発明の一態様は、スパッタ法でトランジスタ、ダイオード等の半導体用途に好適な材料を提供することを課題の一とする。
【解決手段】下地部材上に、第1の酸化物部材を形成し、第1の加熱処理を行って表面から内部に向かって結晶成長し、下地部材に少なくとも一部接する第1の酸化物結晶部材を形成し、第1の酸化物結晶部材上に第2の酸化物部材を形成し、第2の加熱処理を行って第1の酸化物結晶部材を種として結晶成長させて第2の酸化物結晶部材を設ける積層酸化物材料の作製方法である。 (もっと読む)


光を放射するように作動され得る部品を製造するプロセスであって、光放射がエレクトロルミネセンス(EL)によって行われるプロセスにおいて、部品およびその機械的、かつ、電気的なインタフェースの形態をほぼ成すキャリアを設けて形成するプロセスステップと、前記キャリアにEL照明の機能層を印刷するプロセスステップであって、少なくとも1つの機能層、すなわち、発光層−全体、または、少なくとも一部−がタンポン印刷プロセスによって形成され、電気的な前記インタフェースが前記印刷に組み込まれる、プロセスステップと、電気的および機械的な封入のために透明、または、半透明なカバーを形成するプロセスステップとを備えているプロセス。 (もっと読む)


【課題】駆動素子の破損が生じにくい表示装置用パネル、およびこれを用いた表示装置を提供すること。
【解決手段】本発明にかかる表示装置用パネル100は、平面視において、表示領域12と、該表示領域12の外側に並設された制御領域14とを有する基板10と、平面視において、基板10の制御領域14内に固定された半導体素子20と、を含み、基板10の厚みは、半導体素子20の厚み以上であり、半導体素子20の表面の少なくとも一部は、算術平均高さ(Ra)が0.1nm以上10nm以下の輪郭曲線を有する。 (もっと読む)


アクティブマトリックスエレクトロルミネッセントディスプレイであって、ディスプレイ基板4と、該ディスプレイ基板の上方に配置された第1電極6と、該第1電極の上方に配置された2つの第2電極14、16と、第1電極と第2電極との間に、該第1電極及び該第2電極と電気的に接触して形成されたエレクトロルミネッセント発光層であって、第1電極と各それぞれの第2電極が重なるところに第1のアクティブエリア及び第2のアクティブエリアが画定されるようになっており、該発光層は、第1電極と各それぞれの第2電極との間の電流に応じて各アクティブエリアから発光する、エレクトロルミネッセント発光層と、第1電極に電気的に接続された、エレクトロルミネッセント発光層を通る電流の流れを制御する駆動トランジスタを備える駆動回路と、それぞれの第2電極に接続された、該それぞれの第2電極にそれぞれの電圧を選択的に提供する2つの電源回路と、電源回路に順次又は同時に、それぞれの第2電極に電圧を提供させるコントローラーと、を備える、アクティブマトリックスエレクトロルミネッセントディスプレイ。
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【課題】シート検査が可能なように設計され、単純な構造の画素回路を採用しながらも、シート検査時の輝度偏差を防止できるようにした有機電界発光表示装置のマザー基板及びその検査方法を提供する。
【解決手段】複数の画素を含む複数の有機電界発光表示装置のパネルと、パネルの外郭領域に第1方向に形成されて外部から供給される検査用電源又は信号をパネルに伝達する複数のシート配線を含む第1配線グループと、パネルの外郭領域に第2方向に形成されて外部から供給される検査用電源又は信号をパネルに伝達する複数の他のシート配線を含む第2配線グループと、外部から供給されるシート検査信号からパネルの画素に備えられた駆動トランジスタの閾値電圧に相応する電圧を差し引いてパネルに供給する補償部と、を備え、第1及び第2配線グループに含まれたシート配線のうち、シート検査信号を伝達するシート配線は各パネルに連結する連結配線に接続される。 (もっと読む)


タイル型ディスプレイ装置が、2次元に配列された、機能的に同一であり、部分的に重なり合う少なくとも5つの透明なディスプレイタイル25、25A、25B、25C、25Dを備え、各ディスプレイタイルは2次元アレイ10に配列されたピクセルを含み、該ディスプレイタイルは、ピクセルアレイのエッジにおいて隣接するディスプレイタイル下に配置されたピクセルによって放射される光が隣接するディスプレイタイルを通り抜けるように配置される。
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【課題】パネルアセンブリーと結合されるベゼルの形状を改善して、機構的強度を高めた有機発光表示装置を提供する。
【解決手段】本発明による有機発光表示装置は、表示領域およびパッド領域を備えたパネルアセンブリーと、パネルアセンブリーと結合されるベゼルとを含む。ベゼルは、パネルアセンブリーが載置される底部と、底部の周縁のうちのパッド領域に対応する周縁を除いた周縁に位置する側壁と、パッド領域に対応する底部の周縁に提供される縁曲げフランジとを含む。 (もっと読む)


【課題】駆動用半導体チップの実装を歩留まりよく行える電気光学装置、電気光学装置の製造方法、電子機器を提供すること。
【解決手段】有機EL装置100は、一対の基板を有する電気光学パネルとしての有機ELパネル110と、一対の基板のうち少なくとも一方の基板10の端子部10aに実装された駆動用半導体チップとしてのドライバーIC120と、少なくとも一方が透明な2枚の保護フィルム41,44と、を備え、有機ELパネル110は、2枚の保護フィルム41,44に挟まれて封着されており、2枚の保護フィルム41,44のうち端子部10aを覆う保護フィルム41には、ドライバーIC120を露出させる開口部42が設けられている。 (もっと読む)


表示エリア内に複数の制御電極を有するディスプレイ基板を設けることと、コントローラーに応答して、電流を制御電極に提供する複数のチップレットを配置することであって、各チップレットは、別個の基板を有し、少なくとも1つのピクセル接続パッドが制御電極に電気的に接続され、制御電極に提供される電流に応答して発光する1つ又は複数のテスト発光器が、チップレット内に形成されることと、チップレット内に形成されたテスト発光器のうちの1つ又は複数に電流を通して、発光させるようにチップレットを制御することと、テスト発光器が発した光を検出することであって、欠陥のあるチップレット又はチップレット相互接続を特定することと、欠陥のあるチップレット又はチップレット相互接続を交換又は修理することと、制御電極に接続された表示エリア内の基板上に有機発光ダイオードを形成することとを含むディスプレイを製造する方法。
(もっと読む)


【課題】有機EL素子の劣化を抑制することが可能な有機EL装置を提供することを目的とする。
【解決手段】絶縁基板と、前記絶縁基板の上方に配置された有機EL素子と、前記有機EL素子を覆うとともに前記有機EL素子への水分の浸透を防止する第1保護膜と、を備えたアレイ基板と、前記アレイ基板の前記第1保護膜の上方に配置された封止基板と、前記アレイ基板の前記第1保護膜と前記封止基板との間に配置された樹脂層と、前記アレイ基板及び前記封止基板から露出した前記樹脂層の表面を覆う二酸化ケイ素(SiO)によって形成された第2保護膜と、を備えたことを特徴とする有機EL装置。 (もっと読む)


【課題】電気光学パネルの端子部に駆動用半導体チップを歩留まりよく実装可能な薄型の電気光学装置の製造方法、電気光学装置、電子機器を提供すること。
【解決手段】本発明の電気光学装置の製造方法は、電気光学パネルの端子部に駆動用半導体チップを実装するIC実装工程(ステップS1)と、実装された駆動用半導体チップをドライエッチングして駆動用半導体チップの厚みを薄型化するドライエッチング工程(ステップS2)と、少なくとも一方が透明な2枚の保護フィルムを用い、薄型化された駆動用半導体チップを有する電気光学パネルを挟んで封着する封着工程としてのラミネート工程(ステップS4)と、を備えた。 (もっと読む)


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