一种有机电致发光显示器制造技术

技术编号:7252787 阅读:164 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术提供了一种有机电致发光显示器,包括全彩顶部发光型有机电致发光显示器的彩色滤色片,其特征在于,所述彩色滤色片包括多个重复的像素单元,每个像素单元包括多个像素,每个像素包括R子像素、G子像素和B子像素,其中在每个像素中,R子像素、G子像素和B子像素排列成L形或倒L形,多个像素以互补的方式排列,使颜色相同的子像素挨在一起。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种滤色片的像素排列,更具体地,本技术涉及一种用于改进高分辨率、全彩且顶部发光的有机电致发光显示器
技术介绍
有机发光二极管(0LED,或有机电致发光器件)具有工作温度范围宽、功耗低、视角广、对比度高以及响应时间快等优点,被称为下一代的平板显示器。根据光发射方向, OLED结构可分为底部发光型和顶部发光型。底部发光型OLED的光从透明衬底出射。而顶部发光型OLED利用一个反射的底部电极使得光从半透明或透明的顶部电极出射。对于有源矩阵显示器来说,顶部发光OLED具有优势,因其不仅提供高开口率,而且可以与不透明的、如单晶硅的背板衬底相集成。图IA描述了一个全彩有机顶部发光的电致发光显示器的剖面图。顶部发光OLED 沉积于背板衬底1上,背板衬底1上具有有源矩阵驱动器和图案化的反射像素底部电极10。 顶部发光OLED由多个有机层11组成,诸如空穴传输层、发光层和电子传输层等等,多个有机层夹在一个反射底部电极10和一个半透明或者透明的顶部电极12之间。所使用的有机材料可以是小分子或聚合物。顶部发光OLED通过透明介质13封装,透明介质诸如多个薄膜叠层或一个玻璃薄片。为了实现高分辨率全彩显示,采用白光(W)OLED,其发出的白光含有红光(R),绿光(G)和蓝光(B)成份;图案化的滤色片像素14被放置到封装后的白光 OLED(WOLED)的顶部,并与白光OLED(WOLED)的像素对准,将白光分解为红、绿、蓝光。滤色片14包括多个子像素,如R、G、B或R、G、B、W等,他们排列成特定的图案。图IB是一个传统条状滤色片的像素排列的顶视图,在这里像素15由一个R子像素16,一个G子像素17和一个B子像素18组成。通过重复像素15可获得整个面板的像素排列图案。R子像素16吸收绿光(G)和蓝光(B)而透射红光R。G子像素17吸收红光(R) 和蓝光(B)而透射绿光G。B子像素18吸收红光(R)和绿光(G)而透射蓝光B。在这样的排列中,每个子像素,例如G子像素17,被两个相邻的不同颜色的R子像素16和B子像素 18包围。当WOLED发出的朗伯光通过封装介质13(见图1A)到达滤色片时,会不可避免的发生扩散。扩散的光照射到相邻的R子像素16和B子像素18上,会导致色彩串扰,降低G 子像素17的色彩饱和度,并因此降低整个显示面板的色域。在高分辨率显示例如微型显示器中这种效应更加明显。如对于典型的有机发光致发光微显示器,在0. 6英寸的显示区域具有SVGA分辨率,每个子像素的大小为15Χ3μπι。这样小尺寸的子像素,颜色有一点点串扰也会明显地降低色彩的饱和度。光扩散导致的色彩串扰的程度与边界线19的长度成比例。该边界线19指分开两个不同颜色的子像素的线。假设一个子像素的面积为:3imitS2(高宽比3/1),那么每个条状子像素边界线长度是6imits。另外色彩串扰也可能由滤色片子像素和WOLED像素的未对准而导致。为了抑制由于光扩散产生的色串扰,可以减少封装媒介13的厚度,或降低面板的3开口率(实际像素发光区域/像素区域)。尽管这两种方法都能有效的抑制色串扰,这两种方法都会缩短OLED的寿命。
技术实现思路
因此,本技术的目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示器,其滤色片的像素排列,可以减少色彩串扰因而改善面板色域。在不减少封装媒介厚度或面板开口率情况下,利用本技术所述的滤色片的排列, 能显著的增加面板的色域。本技术的另一目的是减少滤色片子像素和WOLED像素的对准偏差,并因此进一步的降低高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示器的色彩串扰。为了达到以上本项技术的目的,本技术的滤色片的像素排列达成两个不同颜色的子像素之间的边界线的长度最小化。基于上述的指导思想,本技术所提供一种有机电致发光显示器,包括全彩顶部发光型有机电致发光显示器的彩色滤色片,其特征在于,所述彩色滤色片包括多个重复的像素单元,每个像素单元包括多个像素,每个像素包括R子像素、G子像素和B子像素,其中在每个像素中,R子像素、G子像素和B子像素排列成L形或倒L形,多个像素以互补的方式排列,使颜色相同的子像素挨在一起。每个像素单元包括12个像素,每6个相同颜色的子像素挨在一起。每个像素单元包括8个像素,每8个相同颜色的子像素挨在一起。每个像素单元包括8个像素,每4个相同颜色的子像素挨在一起。每个像素单元包括4个像素,每个像素除包括R、G、B子像素外,还包括一个X子像素,R、G、B、X四个子像素排列成2 X 2阵列。每4个相同颜色的子像素挨在一起。X子像素为W子像素。X子像素为R、B、G子像素中的任意一个。与X子像素颜色相同的子像素不相邻于X子像素。因为本技术提供的滤色片中,多个相同颜色的子像素挨在一起,因此在制造滤色片过程中所使用的掩膜的开口的面积对应于多个像素,而现有技术中掩膜开口对应于单个像素,因此本技术的滤色片的制造过程中,可减少掩膜对位不准的风险。附图说明以下参照附图对本技术实施例作进一步说明,其中图IA现有技术中全彩顶部发光型有机电致发光显示器的剖面图;图IB现有技术中条状滤色片的像素排列的俯视图;图2A是根据本技术第一实施例的高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示器的彩色滤色片像素排列的俯视图;图2B是根据本技术第一实施例的像素单元的像素排列的俯视图;图3A是根据本技术第二实施例的高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示器的彩色滤色片的像素排列的俯视图;图;3B是根据本技术第二实施的像素单元的像素排列的俯视图;图4A是根据本技术第三实施例的高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示器的彩色滤色片的像素排列的俯视图;图4B是根据本技术第三实施例的像素单元的像素排列的俯视图;图5A是根据本技术第四实施例的高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示器的彩色滤色片的像素排列的俯视图;图5B是根据本技术第四实施例的像素单元的像素排列的俯视图;图6A是根据本技术第五实施例的高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示器的彩色滤色片的像素排列的俯视图;图6B是根据本技术第五实施例的像素单元的像素排列的俯视图;图7是根据本技术第六实施例的像素单元的像素排列的俯视图。如图所示,为了能明确说明本技术的实施例的结构,在图中标注了特定的结构和器件,但这仅为示意需要,并非意图将本技术限定在该特定结构、器件和环境中, 根据具体需要,本领域的普通技术人员可以将这些器件和环境进行调整或者修改,所进行的调整或者修改仍然包括在后附的权利要求的范围中。具体实施方式以下结合附图和实施例对本技术进行详细描述,其中,在以下的描述中,将描述本技术的多个不同的方面,然而,对于本领域内的普通技术人员而言,可以仅仅利用本技术的一些或者全部结构或者流程来实施本技术。为了解释的明确性而言,阐述了特定的数目、配置和顺序,但是很明显,在没有这些特定细节的情况下也可以实施本技术。在其他情况下,为了不混淆本技术,对于一些众所周知的特征将不再进行详细阐述。实施例1参见图2A和图2B,其中图2A是根据本技术第1实施例的高分辨率全彩顶部发光型有机电致发光显示本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陈树明郭海成凌代年邱成峰贾洪亮黄飚
申请(专利权)人:广东中显科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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