專利名稱:Oled顯示裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及顯示裝置,具體的講是OLED顯示裝置。
背景技術(shù):
在平板顯示技術(shù)中,有機(jī)電致發(fā)光顯示器(OLED)以其輕薄、主動(dòng)發(fā)光、快響應(yīng)速度、廣視角、色彩豐富及高亮度、低功耗、耐高低溫等眾多優(yōu)點(diǎn)而被業(yè)界公認(rèn)為是繼LCD (液晶)之后的第三代顯示技術(shù),目前已越來越多地應(yīng)用在手機(jī)、PMP、數(shù)碼相機(jī)等便攜式產(chǎn)品中。按驅(qū)動(dòng)方式的不同,OLED分為PMOLED及AM0LED,其中AMOLED適于制作大尺寸高分辨率顯示器件,但由于需要TFT驅(qū)動(dòng),技術(shù)難度大且不成熟,產(chǎn)品成本也較高;PMOLED技術(shù)簡單、成熟、成本較低,但由于PMOLED采用瞬間高亮發(fā)光的逐行點(diǎn)亮顯示模式,使得在發(fā)光面板的尺寸或分辨率增大時(shí),難以克服電極阻抗對(duì)功率的消耗及對(duì)屏幕亮度均勻性的影響, 而且PMOLED對(duì)有機(jī)發(fā)光材料的峰值亮度及材料穩(wěn)定性提出了非常高的要求,因此目前業(yè)界一致認(rèn)為PMOLED只限于制作小尺寸低分辨率的顯示器件(目前量產(chǎn)的全彩PMOLED產(chǎn)品通常小于2英寸,單色PMOLED產(chǎn)品通常小于5英寸)。因此PMOLED主要用于手機(jī)副屏、 MP3、儀器儀表等只需顯示少量信息的終端產(chǎn)品上,這使得PMOLED的適用領(lǐng)域受到極大限制。而2英寸至5英寸這個(gè)范圍之間的全彩顯示屏,如手機(jī)主屏、PMP、數(shù)碼相機(jī)、GPS等終端設(shè)備上有非常大的市場需求。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì),僅在該尺寸區(qū)間的手機(jī)預(yù)計(jì)在2014 年將達(dá)到3. 56億個(gè),而目前供給手機(jī)顯示屏的顯示屏除IXD外,就只有以韓國SMD公司為代表生產(chǎn)的AMOLED,而AMOLED需要TFT驅(qū)動(dòng),還具有上述的技術(shù)難度大、成本高等不足。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型提供了一種OLED顯示裝置,目的在于突破PMOLED只能生產(chǎn)小尺寸、低分辨率全彩顯示屏的瓶頸,使之可以生產(chǎn)用于2英寸至5英寸的更高分辨率的全彩顯示屏, 且不改變對(duì)材料峰值亮度及材料穩(wěn)定性的要求,同時(shí)滿足功耗、亮度均勻性等顯示性能要求。本實(shí)用新型的OLED顯示裝置,包括至少兩個(gè)顯示區(qū)域,各顯示區(qū)域間設(shè)有分隔相鄰顯示區(qū)域的陽極數(shù)據(jù)線的分割槽,和/或分隔相鄰顯示區(qū)域的陰極掃描線的分割柱, 每個(gè)顯示區(qū)域與各自獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)模塊連接,所述各獨(dú)立驅(qū)動(dòng)模塊的輸入端并行連接于同一 MCU0每個(gè)顯示區(qū)域與常規(guī)PMOLED器件的大小基本相同,并由各自獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)模塊驅(qū)動(dòng),其內(nèi)部各像素單元的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造方法、驅(qū)動(dòng)方法、對(duì)材料的要求等均與傳統(tǒng)PMOLED器件的現(xiàn)有技術(shù)相同。根據(jù)顯示區(qū)域數(shù)量和排列方式的不同,設(shè)置陽極數(shù)據(jù)線的分割槽和/或陰極掃描線的分割柱,陽極數(shù)據(jù)線的分割槽不但保證了相鄰顯示區(qū)間的數(shù)據(jù)信號(hào)不會(huì)相互串?dāng)_,而且還減小了整個(gè)顯示裝置的陽極阻抗;陰極掃描線的分割柱用于在后續(xù)生產(chǎn)工序的陰極蒸鍍時(shí),使同一行的陰極掃描線分隔,從而使相鄰的顯示區(qū)域可以分別進(jìn)行掃描尋址。所述陽極的分割槽和陰極的分割柱可以分別通過陽極光刻掩模板和陰極隔離柱掩模板實(shí)現(xiàn)其制作。因此本實(shí)用新型的顯示裝置在與現(xiàn)有技術(shù)相同的原材料、生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝的情況下,保證產(chǎn)品光電性能,并且產(chǎn)品尺寸和分辨率均為每個(gè)顯示區(qū)域的尺寸和分辨率的乘積,這樣能夠達(dá)到現(xiàn)有技術(shù)的若干倍,從而使PMOLED顯示器件可以適合更廣闊的領(lǐng)域。進(jìn)一步的,所述的分割槽和分割柱,其各自的寬度與像素間距相同。因?yàn)楦黠@示區(qū)域的數(shù)據(jù)線和掃描線經(jīng)FPC (柔性電路板)引出后分別與各自的驅(qū)動(dòng)模塊連接,用于控制的所述MCU將各個(gè)顯示屏幕的顯示數(shù)據(jù)依次寫入對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)模塊,再由驅(qū)動(dòng)模塊完成對(duì)相應(yīng)顯示區(qū)域的顯示控制,這樣所有顯示區(qū)域顯示內(nèi)容組成一幅完整的顯示畫面,因此將陽極的分割槽和陰極的分割柱的寬度設(shè)置為與像素間距相同,這樣在外觀上各顯示區(qū)域之間沒有間隙,使得整個(gè)顯示畫面能夠完整。優(yōu)選的,各顯示區(qū)域呈矩陣排列。矩陣排列的方式可以根據(jù)不同的應(yīng)用場合進(jìn)行設(shè)置。通常的,設(shè)置為2X2矩陣排列的矩陣能夠滿足大多數(shù)情況的需要。本實(shí)用新型的OLED顯示裝置,在保證對(duì)功耗、亮度均勻性、材料峰值亮度及材料穩(wěn)定性等要求的情況下,能夠比現(xiàn)有技術(shù)的尺寸和分辨率均成倍的增加,能夠適用于更大屏幕和更高分辨率的應(yīng)用領(lǐng)域,并且不需要TFT驅(qū)動(dòng),成本更低廉。以下結(jié)合由附圖所示實(shí)施例的具體實(shí)施方式
,對(duì)本實(shí)用新型的上述內(nèi)容再作進(jìn)一步的詳細(xì)說明。但不應(yīng)將此理解為本實(shí)用新型上述主題的范圍僅限于以下的實(shí)例。在不脫離本實(shí)用新型上述技術(shù)思想情況下,根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)和慣用手段做出的各種替換或變更,均應(yīng)包括在本實(shí)用新型的范圍內(nèi)。
圖1為本實(shí)用新型OLED顯示裝置的顯示區(qū)域?yàn)?X2矩陣排布模組的示意圖。圖2為圖1所示模組的等效電路示意圖。圖3為圖1所示模組中陽極的分割槽示意圖。圖4為圖1所示模組中陰極的分割柱示意圖。圖5為圖1所示模組的驅(qū)動(dòng)電路框圖。圖6為本實(shí)用新型OLED顯示裝置的顯示區(qū)域?yàn)? X2矩陣排布模組的示意圖。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例1 如圖1所示本實(shí)用新型OLED顯示裝置,其中圖Ia和圖Ib分別表示在本實(shí)用新型的顯示裝置中陰極掃描線的引出位置及與柔性電路板連接方式不同的兩種形式。在圖1所示的顯示裝置中包括了四個(gè)顯示區(qū)域A、B、C、D,各顯示區(qū)域的分辨率均為mXn (m和η均為正整數(shù)),每個(gè)顯示區(qū)域的尺寸和分辨率與常規(guī)PMOLED器件相同。顯示區(qū)域A、B、C、D與各自獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)模塊IC1、IC2、IC3、IC4對(duì)應(yīng)連接。如圖2所示,每個(gè)顯示區(qū)域具有m(行)Xn(列)個(gè)像素,在各顯示區(qū)域間設(shè)有分隔相鄰顯示區(qū)域的陽極數(shù)據(jù)線(連接二極管正極)的分割槽(圖2中間的水平虛線),和分隔相鄰顯示區(qū)域的陰極掃描線(連接二極管負(fù)極)的分割柱(圖2中間的垂直虛線),每個(gè)顯示區(qū)域由各自對(duì)應(yīng)的行驅(qū)動(dòng)和列驅(qū)動(dòng)獨(dú)立控制。分割槽和分割柱的各自寬度與像素間距相同,這樣在外觀上各顯示區(qū)域之間沒有間隙,使得整個(gè)顯示畫面完整。[0018]圖3示出了陽極的分割槽13。在每個(gè)顯示區(qū)域內(nèi)的各陽極數(shù)據(jù)線11之間設(shè)有絕緣層12。在對(duì)本實(shí)用新型顯示裝置的陽極數(shù)據(jù)線11進(jìn)行光刻加工時(shí),在不同顯示區(qū)域分界處垂直陽極數(shù)據(jù)線11刻蝕一條分割槽13,使不同顯示區(qū)域各列的陽極數(shù)據(jù)線11不相連,這樣既保證了相鄰顯示區(qū)間的數(shù)據(jù)信號(hào)不會(huì)相互串?dāng)_,還減小了整個(gè)顯示裝置的陽極阻抗。圖4示出了陰極分割柱16。在每個(gè)顯示區(qū)域內(nèi)的各陰極掃描線14之間設(shè)有陰極隔離柱15。在對(duì)本實(shí)用新型顯示裝置的陰極隔離柱15在光刻加工時(shí),在不同的顯示區(qū)域之間設(shè)有一條垂直陰極掃描線14的陰極分割柱16,用于在后續(xù)生產(chǎn)工序的陰極蒸鍍時(shí),使同一行的陰極掃描線14分隔,從而使相鄰的顯示區(qū)域可以分別進(jìn)行掃描尋址。所述陽極的分割槽和陰極的分割柱可以分別通過陽極光刻掩模板和陰極隔離柱掩模板實(shí)現(xiàn)其制作。如圖5所示,與各顯示區(qū)域連接的驅(qū)動(dòng)模塊ICl、IC2、IC3、IC4的輸入端DATA連接于同一 MCU,顯示數(shù)據(jù)經(jīng)MCU的數(shù)據(jù)端口并行傳送到各顯示區(qū)域的驅(qū)動(dòng)模塊的數(shù)據(jù)輸入端DATA,在MCU片選信號(hào)CS及讀寫信號(hào)W/R的控制下,將不同顯示區(qū)域的顯示數(shù)據(jù)依次寫入對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)模塊,驅(qū)動(dòng)模塊IC1、IC2、IC3、IC4完成其對(duì)應(yīng)顯示區(qū)域的顯示控制,從而使四個(gè)顯示區(qū)域的顯示內(nèi)容組成一幅完整的畫面。由于本實(shí)施例的顯示裝置中各顯示區(qū)域內(nèi)部各像素單元的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造方法、 驅(qū)動(dòng)方法、對(duì)材料的要求等均與傳統(tǒng)PMOLED器件的現(xiàn)有技術(shù)相同,因此能夠在保證產(chǎn)品光電性能的同時(shí),使產(chǎn)品的尺寸和分辨率均達(dá)到現(xiàn)有技術(shù)的兩倍。以現(xiàn)有技術(shù)能生產(chǎn)最大2 英寸、最高128 (RGB) X 160分辨率為例,采用本實(shí)施例所示的2 X 2矩陣顯示結(jié)構(gòu),則可以生產(chǎn)4英寸、240 (RGB) X 320分辨率的PMOLED顯示器件,從而使本實(shí)施例的顯示裝置能夠適用于更廣泛的領(lǐng)域。實(shí)施例2 如圖6所示,在實(shí)施例1的基礎(chǔ)上,將顯示區(qū)域A、B按1X2的矩陣進(jìn)行排布,顯示區(qū)域A和顯示區(qū)域B之間只設(shè)有所述的分割槽或分割柱的其中一種。顯示區(qū)域A、B以及分割槽或分割柱的制作工藝和結(jié)構(gòu)與實(shí)施例1相同。
權(quán)利要求1.0LED顯示裝置,其特征為包括至少兩個(gè)顯示區(qū)域,各顯示區(qū)域間設(shè)有分隔相鄰顯示區(qū)域的陽極數(shù)據(jù)線的分割槽,和/或分隔相鄰顯示區(qū)域的陰極掃描線的分割柱,每個(gè)顯示區(qū)域與各自獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)模塊連接,所述各獨(dú)立驅(qū)動(dòng)模塊的輸入端并行連接于同一 MCU。
2.如權(quán)利要求1所述的OLED顯示裝置,其特征為所述的分割槽和分割柱,其各自的寬度與像素間距相同。
3.如權(quán)利要求1或2所述的OLED顯示裝置,其特征為各顯示區(qū)域呈矩陣排列。
4.如權(quán)利要求3所述的OLED顯示裝置,其特征為各顯示區(qū)域呈2X2矩陣排列。
專利摘要本實(shí)用新型涉及OLED顯示裝置,包括至少兩個(gè)顯示區(qū)域,各顯示區(qū)域間設(shè)有分隔相鄰顯示區(qū)域的陽極數(shù)據(jù)線的分割槽,和/或分隔相鄰顯示區(qū)域的陰極掃描線的分割柱,每個(gè)顯示區(qū)域與各自獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)模塊連接,所述各獨(dú)立驅(qū)動(dòng)模塊的輸入端并行連接于同一MCU。本實(shí)用新型的OLED顯示裝置,在保證對(duì)功耗、亮度均勻性、材料峰值亮度及材料穩(wěn)定性等要求的情況下,能夠比現(xiàn)有技術(shù)的尺寸和分辨率均成倍的增加,能夠適用于更大屏幕和更高分辨率的應(yīng)用領(lǐng)域,并且不需要TFT驅(qū)動(dòng),成本更低廉。
文檔編號(hào)G09G3/32GK202282149SQ20112042586
公開日2012年6月20日 申請(qǐng)日期2011年11月1日 優(yōu)先權(quán)日2011年11月1日
發(fā)明者田朝勇 申請(qǐng)人:四川虹視顯示技術(shù)有限公司