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1、(10)申请公布号 CN 104078001 A (43)申请公布日 2014.10.01 CN 104078001 A (21)申请号 201410101834.1 (22)申请日 2014.03.18 2013-062650 2013.03.25 JP G09G 3/32(2006.01) (71)申请人 索尼公司 地址 日本东京 (72)发明人 甚田诚一郎 泉岳 (74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限 责任公司 11240 代理人 余刚 吴孟秋 (54) 发明名称 显示装置和电子设备 (57) 摘要 本发明公开了显示装置和电子设备, 其中显 示装置包括像素, 每个像素都包括一组子。
2、像素。 所 述像素的第一子组包括白色, 绿色和蓝色子像素, 但不包括红色子像素。所述像素的第二子组包括 白色, 绿色和红色子像素, 但不包括蓝色子像素。 所述像素可在至少一个方向在所述第一子组和所 述第二子组之间交替。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 5 页 说明书 29 页 附图 45 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书5页 说明书29页 附图45页 (10)申请公布号 CN 104078001 A CN 104078001 A 1/5 页 2 1. 一种显示装置, 包括 : 基板上的多个像素, 所述多个像素中的每个像素包括一组。
3、子像素, 每个子像素是以下 中的一种 : 第一子像素, 被配置为发射第一颜色的光, 第二子像素, 被配置为发射第二颜色的光, 第三子像素, 被配置为发射第三颜色的光, 和 第四子像素, 被配置为发射第四颜色的光 ; 和 驱动部, 被配置为驱动所述多个像素, 其中所述多个像素中的第一子组包括一个所述第一子像素、 一个所述第二子像素和一 个所述第三子像素, 但不包括一个所述第四子像素, 并且所述多个像素中的第二子组包括 一个所述第一子像素、 一个所述第二子像素和一个所述第四子像素, 但不包括一个所述第 三子像素, 和 所述多个像素在列方向和行方向中的至少一个方向上在所述第一子组和所述第二子 组之间。
4、交替。 2. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 所述第一子像素和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域不与它们相应的像素 电路的各自布局区域重合。 3. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 对于所述多个像素中的每个像素, 从平面透视图。
5、看, 所述第一子像素的阳极电极的布 局区域与所述第二子像素的像素电路的布局区域重叠, 并且从平面透视图看, 所述第二子 像素的阳极电极的布局区域与所述第一子像素的像素电路的布局区域重叠。 4. 根据权利要求 3 所述的显示装置, 其中, 对于所述第一子组中的每个像素, 从平面透视图看, 所述第三子像素的阳极电极 的布局区域不与所述第一子像素的像素电路的布局区域或所述第二子像素的像素电路的 布局区域重叠, 以及 对于所述第二子组中的每个像素, 从平面透视图看, 所述第四子像素的阳极电极的布 局区域不与所述第一子像素的像素电路的布局区域或所述第二子像素的像素电路的布局 区域重叠。 5. 根据权利要。
6、求 1 所述的显示装置, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 和 所述第一子像素和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域沿着第一方向纵向延 权 利 要 求 书 CN 104078001 A 2 2/5 页 3 伸, 并且所述第一子像素和所述第二子像素的像素电路的各自布局区域沿着与所述第一方 向不同的第二方向纵向延伸。 6. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件。
7、, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 从平面透视图看, 所述第一子像素、 所述第二子像素、 所述第三子像素和所述第四子像 素的阳极电极的各自布局区域不与向所述多个像素提供视频信号电压的数据线中的任何 一条重叠。 7. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 从平面透视图看, 所述第一子像素、 所述第二子像素、 所述第三子像素和所述第四子像 素的阳极电极的各自布局区域都与向所。
8、述多个像素提供视频信号电压的数据线中的一条 准确重叠。 8. 根据权利要求 7 所述的显示装置, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 从平面透视图看, 所述第一子像素的阳极电极 的布局区域与所述第二子像素的像素电路的布局区域重叠, 并且从平面透视图看, 所述第 二子像素的阳极电极的布局区域与所述第一子像素的像素电路的布局区域重叠。 9. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 从平面透视图看, 所述第一子像素和所述。
9、第二子像素的阳极电极的各自布局区域与向 所述多个像素提供视频信号电压的数据线中的三条准确重叠, 以及 从平面透视图看, 所述第三子像素和所述第四子像素的阳极电极的各自布局区域不与 所述数据线中的任一条重叠。 10. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 所述第一子像素和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域的纵横比都小于 所述第三子像素和所述第四子像素的阳极电极的各自布局区域的纵横比, 其中布局区域的 纵横比是其最长边的长度除以其最短边的长度。 11. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 所述第一子像素和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域沿着第一方向纵向延 伸, 并且所述第三子像素和。
10、所述第四子像素的阳极电极的各自布局区域沿着与所述第一方 向不同的第二方向纵向延伸。 12. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其中, 所述第一颜色是绿色, 所述第二颜色是白色, 所述第三颜色是红色, 所述第四颜 色是蓝色。 权 利 要 求 书 CN 104078001 A 3 3/5 页 4 13. 根据权利要求 12 所述的显示装置, 其中, 蓝色和红色子像素中每个的阳极电极的布局区域的面积大于每个绿色子像素的 阳极电极的布局区域的面积, 蓝色、 红色和绿色子像素的阳极电极的布局区域的面积都大 于或等于白色子像素的每个阳极电极的布局区域的面积。 14. 一种包括根据权利要求 1 的显示装置。
11、的电子设备。 15. 根据权利要求 14 所述的电子设备, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 所述第一子像素和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域不与它们相应的像素 电路的各自布局区域重合。 16. 根据权利要求 14 所述的电子设备, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 对于所述多个像素中的每个像素,。
12、 从平面透视图看, 所述第一子像素的阳极电极的布 局区域与所述第二子像素的像素电路的布局区域重叠, 并且从平面透视图看, 所述第二子 像素的阳极电极的布局区域与所述第一子像素的像素电路的布局区域重叠。 17. 根据权利要求 16 所述的电子设备, 其中, 对于所述第一子组中的每个像素, 从平面透视图看, 蓝色子像素的阳极电极的布 局区域不与绿色子像素的像素电路的布局区域或绿色子像素的像素电路的布局区域重叠, 以及 对于所述第二子组中的每个像素, 从平面透视图看, 红色子像素的阳极电极的布局区 域不与绿色子像素的像素电路的布局区域或绿色子像素的像素电路的布局区域重叠。 18. 根据权利要求 14。
13、 所述的电子设备, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 所述第一子像素和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域沿着第一方向纵向延 伸, 并且所述第一子像素和所述第二子像素的像素电路的各自布局区域沿着与所述第一方 向不同的第二方向纵向延伸。 19. 根据权利要求 14 所述的电子设备, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光。
14、元件, 以及 从平面透视图看, 所述第一子像素、 所述第二子像素、 所述第三子像素和所述第四子像 素的阳极电极的各自布局区域不与向所述多个像素提供视频信号电压的数据线中的任何 一条重叠。 20. 根据权利要求 14 所述的电子设备, 权 利 要 求 书 CN 104078001 A 4 4/5 页 5 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 从平面透视图看, 所述第一子像素、 所述第二子像素、 所述第三子像素和所述第四子像 素的阳极电极的各自布局区域与向。
15、所述多个像素提供视频信号电压的数据线中的一条准 确重叠。 21. 根据权利要求 20 所述的电子设备, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 从平面透视图看, 所述第一子像素的阳极电极 的布局区域与所述第二子像素的像素电路的布局区域重叠, 并且从平面透视图看, 所述第 二子像素的阳极电极的布局区域与所述第一子像素的像素电路的布局区域重叠。 22. 根据权利要求 14 所述的电子设备, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 从平面透视图看, 所述第一子像素。
16、和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域与向 所述多个像素提供视频信号电压的数据线中的三条准确地重叠, 以及 从平面透视图看, 所述第三子像素和所述第四子像素的阳极电极的各自布局区域不与 任意一条数据线重叠。 23. 根据权利要求 14 所述的电子设备, 其中, 所述第一子像素和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域的纵横比小于所 述第三子像素和所述第四子像素的阳极电极的各自布局区域的纵横比, 其中, 布局区域的 所述纵横比是其最长边的长度除以其最短边的长度。 24. 根据权利要求 14 所述的电子设备, 所述第一子像素和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域沿着第一方向纵向延 伸, 并且所述。
17、第三子像素和所述第四子像素的阳极电极的各自布局区域沿着与所述第一方 向不同的第二方向纵向延伸。 25. 根据权利要求 14 所述的电子设备, 其中, 所述第一颜色是绿色, 所述第二颜色是白色, 所述第三颜色是红色, 以及所述第 四颜色是蓝色。 26. 一种显示装置, 包括 : 基板上的多个像素, 所述多个像素中的每个像素都包括一组子像素, 所述子像素是以 下中的一种 : 第一子像素, 被配置为发射第一颜色的光, 第二子像素, 被配置为发射第二颜色的光, 第三子像素, 被配置为发射第三颜色的光, 和 第四子像素, 被配置为发射第四颜色的光 ; 其中, 所述多个像素中的第一子组包括一个所述第一子像。
18、素、 一个所述第二子像素和 一个所述第三子像素, 并且所述多个像素中的第二子组包括一个所述第一子像素、 一个所 述第二子像素和一个所述第四子像素, 以及 权 利 要 求 书 CN 104078001 A 5 5/5 页 6 所述第三子像素的分辨率和所述第四子像素的分辨率低于所述第一子像素和所述第 二子像素中的任一个的分辨率。 27. 根据权利要求 26 所述的显示装置, 其中, 所述第三子像素的数量是所述第一子像素的数量的一半。 28. 根据权利要求 26 所述的显示装置, 其中, 对于所述多个像素中的每个像素, 其中所包括的每个所述子像素具有 : 包括阳极电极的发光元件, 和 相应的像素电路。
19、, 被连接至所述阳极电极并且被配置为驱动所述发光元件, 以及 所述第一子像素和所述第二子像素的阳极电极的各自布局区域不与它们相应的像素 电路的各自布局区域重合。 权 利 要 求 书 CN 104078001 A 6 1/29 页 7 显示装置和电子设备 0001 相关申请的交叉引用 0002 本申请要求于 2013 年 3 月 25 日提交的 JP2013-062650 的日本在先专利申请的优 先权, 其全部内容通过引证结合于本文中。 技术领域 0003 本发明涉及包括电流驱动显示装置的显示器以及包括该显示器的电子设备。 背景技术 0004 近年来, 在进行图像显示的显示器领域, 已经开发了并。
20、且商业化将电流驱动光学 装置用作发光装置的显示器, 例如, 使用有机 EL(电致发光) 装置的有机 EL 显示器, 在所述 电流驱动光学装置中, 发光亮度根据从其流过的电流值改变。 与液晶装置等不同, 该发光装 置是自发光装置, 并且不需要分离地提供任何光源 (背光) 。因此, 与需要光源的液晶显示器 相比, 有机 EL 显示器具有例如图像的高可视性、 低功耗、 装置的高响应速度等特性。 0005 显示器例如通过将红色 (R) , 绿色 (G) 蓝色 (B) 光 (基色光) 组合产生任何颜色的 光。例如, 日本未审查专利申请公开 No.2011-304050 和 2011-249334 披露了。
21、一种有机 EL 显示器, 其中红色 (R) 和蓝色 (B) 子像素被形成为比绿色 (G) 子像素大。 发明内容 0006 一般, 希望实现电子设备的低功耗。此外, 在显示器中, 期望减小功耗。此外, 在显 示器中, 一般希望实现高图像质量, 并且期望图像质量的进一步提高。 0007 希望提供一种能够减小功耗并且提高图像质量的显示器和电子设备。 0008 根据本发明的示例性说明例, 一种显示装置可包括在基板上的多个像素, 所述多 个像素中的每个像素都包括一组子像素, 每个子像素是以下中的一种 : 第一子像素, 被配置 为发射第一颜色的光 ; 第二子像素, 被配置为发射第二颜色的光 ; 第三子像素。
22、, 被配置为发 射第三颜色的光 ; 和第四子像素, 被配置为发射第四颜色的光。显示装置还包括驱动部, 被配置为驱动所述多个像素。所述多个像素中的第一子组可包括第一子像素中的一个, 第 二子像素中的一个, 和第三子像素中的一个, 但不包括第四子像素中的一个, 并且所述多个 像素中的第二子组可包括第一子像素中的一个, 第二子像素中的一个和第四子像素中的一 个, 但不包括第三子像素中的一个。所述多个像素在列方向和行方向中的至少一个上在所 述第一子组和所述第二子组之间交替。 0009 根据本发明的另一个示例性说明例, 一种显示装置, 包括 : 基板上的多个像素, 所 述多个像素中的每个像素都包括一组子。
23、像素, 每个子像素是以下中的一种 : 第一子像素, 被 配置为发射第一颜色的光, 第二子像素, 被配置为发射第二颜色的光, 第三子像素, 被配置 为发射第三颜色的光, 和第四子像素, 被配置为发射第四颜色的光。 所述多个像素中的第一 子组可包括第一子像素中的一个, 第二子像素中的一个和第三子像素中的一个, 并且所述 多个像素中的第二子组可包括第一子像素中的一个, 第二子像素中的一个和第四子像素中 说 明 书 CN 104078001 A 7 2/29 页 8 的一个。 所述第三子像素和所述第四子像素的分辨率可均低于所述第一子像素和所述第二 子像素中的任一个的分辨率。 0010 根据本发明的上述。
24、特定示例性说明例的显示器和电子设备, 所述第一子组中的像 素和所述第二子组中的像素在至少一个方向上交替布置。此外, 根据本发明的上述特定示 例性说明例, 所述第三子像素和所述第四子像素的分辨率可均低于所述第一子像素和所述 第二子像素中的任一个的分辨率。因此, 减小功耗并且提高图像质量。 0011 应当理解, 前面所述的一般性说明和下面的详细说明都是示例性的, 并且旨在提 供对所要求保护的技术的进一步解释。 附图说明 0012 附图被包含用以提供对本发明的进一步理解, 并且被结合到本说明书中并构成本 说明书的一部分。附图示出了实施例, 并且与说明书一起用于解释本技术的原理。 0013 图 1 是。
25、示出了根据本发明的实施例的显示器的结构示例的框图。 0014 图 2 是示出了图 1 中所示的显示部中的子像素的布置示例的示意图。 0015 图 3 是示出了图 1 中所示的显示部的结构示例的电路图。 0016 图 4 是示出了图 1 中所示的子像素的结构示例的电路图。 0017 图 5 是示出了图 1 中所示的显示部的结构示例的截面图。 0018 图 6A 是示出了图 2 中所示的单元的结构示例的示意图。 0019 图 6B 是示出了图 2 中所示的另一个单元的结构示例的示意图。 0020 图 7 是示出了图 2 中所示的显示部中的阳极的布置示例的平面图。 0021 图 8 是示出了图 1 。
26、中所示的图像信号处理部的结构示例的框图。 0022 图 9A 是示出了图 8 中所示的亮度信息提取部的操作示例的解释图。 0023 图 9B 是示出了图 8 中所示的亮度信息提取部的操作示例的另一解释图。 0024 图 10 是示出了图 1 中所示的显示器的操作示例的时序波形图。 0025 图 11 是示出了根据比较例的显示部中的子像素的布置的示意图。 0026 图 12 是示出了图 11 中所示的显示部的结构示例的电路图。 0027 图 13 是示出了根据另一个比较例的显示部中的子像素的布置的示意图。 0028 图 14 是示出了根据另一个比较例的阳极的布置的平面图。 0029 图 15 是。
27、示出了根据第一实施例的变形例的显示部的结构示例的示意图。 0030 图 16 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 0031 图 17 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 0032 图 18 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 0033 图 19 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 0034 图 20 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 0035 图 21 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 0036 图 22 是示出。
28、了根据第一实施例的另一个变形例的阳极的布置示例的平面图。 0037 图 23 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的阳极的布置示例的平面图。 0038 图 24 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 0039 图 25 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 说 明 书 CN 104078001 A 8 3/29 页 9 0040 图 26 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 0041 图 27 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的阳极的布置示例的平面图。 0042 图 28 是示出了根据第一实施例的另一个变。
29、形例的阳极的布置示例的平面图。 0043 图 29 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的显示部的结构示例的截面图。 0044 图 30A 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的单元的结构示例的示意图。 0045 图 30B 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的另一个单元的结构示例的示 意图。 0046 图 31A 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的单元的结构示例的示意图。 0047 图 31B 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的另一个单元的结构示例的示 意图。 0048 图 32A 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的单元的结构示例的示意图。 0049 图 32B 是示出了根据第。
30、一实施例的另一个变形例的另一个单元的结构示例的示 意图。 0050 图 33 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的子像素的布置示例的示意图。 0051 图 34 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的开口的布置示例的解释图。 0052 图 35 是示出了图 34 中所示的开口中的光束的解释图。 0053 图 36 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的开口的布置示例的平面图。 0054 图 37 是示出了图 36 中所示的显示部的结构示例的截面图。 0055 图 38 是示出了根据第一实施例的另一个变形例的显示部的结构示例的电路图。 0056 图 39 是示出了图 38 中所示的显示部的阳极。
31、的布置示例的平面图。 0057 图 40 是示出了图 38 中所示的显示部的操作示例的时序波形图。 0058 图 41 是示出了根据第二实施例的显示器中的阳极的布置示例的平面图。 0059 图 42 是示出了根据第二实施例的信号的示例的波形图。 0060 图 43 是示出了根据第二实施例的显示器的操作示例的时序波形图。 0061 图 44 是用于解释根据第二实施例的显示器的操作的解释图。 0062 图 45 是用于解释根据第二实施例的显示器的操作的另一解释图。 0063 图 46 是示出了根据第二实施例的显示器的操作示例的时序波形图。 0064 图 47 是用于解释根据第二实施例的显示器的操作。
32、的解释图。 0065 图 48 是用于解释根据第二实施例的显示器的操作的另一解释图。 0066 图 49 是示出了根据第二实施例的变形例的显示器的操作示例的时序波形图。 0067 图 50 是示出了应用了根据任何一个实施例的电视机的外观结构的透视图。 0068 图 51 是示出了根据变形例的子像素的结构示例的电路图。 0069 图 52 是示出了根据变形例的子像素的另一结构示例的电路图。 具体实施方式 0070 下面将参照附图对本发明的实施例进行详细说明。按照以下顺序进行说明。 0071 1. 第一实施例 0072 2. 第二实施例 0073 3. 应用示例 说 明 书 CN 10407800。
33、1 A 9 4/29 页 10 0074 1. 第一实施例 0075 结构示例 0076 图 1 示出了根据第一实施例的显示器的结构示例。显示器 1 是使用有机 EL 装置 的有源矩阵型显示器。 0077 显示器 1 包括显示部 10 和驱动部 20。驱动部 20 包括图像信号处理部 30, 时序发 生部 22, 扫描线驱动部 23, 供电线驱动部 26 和数据线驱动部 27。 0078 显示部10包括设置在其中的多个子像素11。 具体地说, 分别为红色 (R) , 绿色 (G) 、 蓝色 (B) 和白色 (W) 的四个子像素 11R, 11G, 11B 和 11W 设置在显示部 10 中。下。
34、面根据情况 使用术语 “子像素 11” 指代四个子像素 11R, 11G, 11B 和 11W 中的任何一个。 0079 图 2 示意性示出了显示部 10 中的子像素 11 的布置示例。在图 2 中, 阴影部分表 示四个子像素 11R, 11G, 11B 和 11W 中的开口 WIN。由三个子像素 11W, 11G 和 11B 构成的每 个单元 CA 和由三子字像素 11W, 11G 和 11R 构成的每个单元 CB 并排地布置在显示部 10 中。 换言之, 单元 CA 通过不包括四个颜色子像素 11 中的红色 (R) 子像素 11R 来构成, 单元 CB 通 过不包括四个颜色子像素 11 中。
35、的蓝色 (B) 子像素 11B 来构成。在该示例中, 在单元 CA 中, 白色 (W) 子像素 11W 被设置在左上部, 绿色 (G) 子像素 11G 被设置在左下部, 并且蓝色 (B) 子像素 11B 被设置在右侧。通过相似的方式, 在该示例中, 在单元 CB 中, 白色 (W) 的子像素 11W 被设置在左上部, 绿色 (G) 子像素 11G 被设置在左下部, 并且红色 (R) 的子像素 11R 被 设置在右侧。因此, 在显示部 10 中, 子像素 11R 和 11B 的数目小于子像素 11W 和 11G 的数 目, 并且子像素 11R 和 11B 中的开口 WIN 大于子像素 11W 和。
36、 11G 中的开口 WIN。 0080 如图 2 中所示, 单元 CA 和单元 CB 交替地布置在列方向 (垂直方向) 上并且交替地 布置在行方向 (水平方向) 上。因此, 白色子像素 11W 和绿色子像素 11G 在列方向上交替地 布置。红色子像素 11R 和蓝色子像素 11B 在列方向上交替布置并且在行方向上交替布置。 换言之, 在显示部 10 中的子像素 11R 的布置图案和子像素 11B 的布置图案均形成棋盘状图 案。 0081 图 3 示出了显示部 10 中的电路结构的示例。显示部 10 包括沿着行方向延伸的多 条扫描线 WSL, 沿着行方向延伸的多条供电线 PL, 和沿着列方向延伸。
37、的多条数据线 DTL。数 据线 DTL 的一端连接至数据线驱动部 27。尽管没有绘出, 但扫描线 WSL 的一端被连接至扫 描线驱动部 23, 并且供电线 PL 的一端被连接至供电线驱动部 26。每个子像素 11 都被设置 在扫描线 WSL 和数据线 DTL 的交叉点处。属于一个单元 CA 的子像素 11W, 11G, 和 11B 被连 接至相同的扫描线 WS 和相同的供电线 PL, 并且连接至彼此不同的数据线 DTL。相似地, 属 于一个单元 CB 的子像素 11W, 11G, 和 11R 被连接至相同的扫描线 WS 和相同的供电线 PL, 并 且连接至彼此不同的数据线 DTL。 0082 。
38、图 4 示出了子像素 11 中的电路结构的示例。子像素 11 包括写晶体管 WSTr, 驱动 晶体管 DRTr, 发光装置 19 和电容器 Cs。换言之, 在该示例中, 子像素 11 具有由两个晶体管 (写晶体管 WSTr 和驱动晶体管 DRTr) 和一个电容器 Cs 构成的称为 “2Tr1C” 的结构。 0083 写晶体管 WSTr 和驱动晶体管 DRTr 可以均由例如 N 沟道 MOS (金属氧化物半导体) TFT (薄膜晶体管) 构成。写晶体管 WSTr 的栅极连接至扫描线 WSL, 写晶体管 WSTr 的源极连 接至数据线 DTL, 并且写晶体管 WSTr 的漏极连接至驱动晶体管 DR。
39、Tr 的栅极和电容器 Cs 的 一端。驱动晶体管 DRTr 的栅极连接至写晶体管 WSTr 的漏极和电容器 Cs 的一端, 并且驱动 说 明 书 CN 104078001 A 10 5/29 页 11 晶体管DRTr的漏极连接至供电线PL, 并且驱动晶体管DRTr的源极连接至电容器Cs的另一 端和发光装置 19 的阳极。 0084 电容器 Cs 的一端连接至驱动晶体管 DRTr 的栅极等, 并且电容器 Cs 的另一端连接 至驱动晶体管 DRTr 的源极等。发光装置 19 由有机 EL 装置构成。发光装置 19 的阳极连接 至驱动晶体管 DRTr 的源极和电容器 Cs 的另一端, 并且发光装置 。
40、19 的阴极被提供有来自驱 动部 20 的阴极电压 Vcath。 0085 图 5 示出了显示部 10 的截面图。显示部 10 包括透明基板 200, 栅极 201, 多晶硅 203, 阳极 212, 发光层 230, 阴极 216 和滤光片 218。 0086 透明基板200是显示部10的支撑基板, 并且可由例如玻璃、 塑料等制成。 栅极201 形成在透明基板 200 上。栅极 201 可由例如钼 (Mo) 等制成。在透明基板 200 和栅极 201 上形成绝缘层 202。绝缘层 202 可由例如二氧化硅 (SiO2)、 氮化硅 (SiNx) 等制成。多晶硅 203 形成在绝缘层 202 上。
41、的对应于栅极 201 的区域中。栅极 201 和多晶硅 203 构成驱动晶 体管 DRTr。注意, 在该示例中, 晶体管具有多晶硅 203 形成在栅极 201 上的底栅结构。不 过, 晶体管的结构不限制于此, 并且可以是多晶硅形成在栅极之下的所谓顶栅结构。 绝缘层 204 形成在多晶硅 203 和绝缘层 202 上。绝缘层 204 可由例如与绝缘层 202 相似的材料制 成。此外, 将接触 / 写入线 205 形成为在形成有多晶硅 203 的区域部分中贯穿绝缘层 204。 写入线 205 可由例如 钛 (TI) / 铝 (Al) / 钛 (Ti) 三层构成。 0087 绝缘层 211 形成在绝。
42、缘层 204 上。绝缘层 211 可由例如聚酰亚胺、 丙烯酸树脂等 制成。阳极 212 形成在绝缘层 211 上。阳极 212 贯穿绝缘层 211, 并且连接至与驱动晶体管 DRTr 的源极相连的接触 / 写入线 205。阳极 212, 可由例如 ITO/Al 合金、 Al 合金、 ITO/Ag、 ITO/Ag 合金等构成。换言之, 阳极 212 可希望具有反射属性。绝缘层 213 形成在阳极 212 和绝缘层 211 上。绝缘层 213 可由例如与绝缘层 211 相似的材料制成。绝缘层 213 在形成 有阳极 212 的区域部分中具有开口 WIN。在阳极 212 和绝缘层 213 上方均匀地。
43、形成由黄色 发光层 214 和蓝色发光层 215 构成的发光层 230。黄色发光层 214 是发射黄色 (Y) 光的有 机 EL 层。蓝色发光层 215 是发射蓝色 (B) 光的有机 EL 层。黄色发光层 214 可由发黄光的 材料制成, 或通过掺杂发绿色 (G) 光的材料和发红色 (R) 光的材料制成。蓝色发光层 215 可 由例如发蓝光的材料制成。阴极 216 均匀地形成在蓝色发光层 215 上。阴极 216 是透明或 半透明的电极, 并且可由例如镁银 (MgAg) 、 IZO(注册商标) 等制成。当阴极 216 由镁银制 成时, 通过使阴极 216 具有例如约几纳米的厚度来使阴极 216。
44、 是半透明的。当阴极 216 由 IZO 制成时, 阴极 216 可希望形成有例如几十纳米到几千纳米的厚度。换言之, IZO 是透明 材料, 并且因此, 使阴极 216 具有相对大的厚度以实现希望的低片电阻值。在该示例中, 绝 缘层 217 形成在阴极 216 上。绝缘层 217 可由例如氮化硅 (SiNx) 等制成。绝缘层 217 被提 供用于防止潮气侵入发光层 230 并且进而防止例如发光效率的特性的变化。注意, 当使用 其它技术解决由于潮气侵入导致的各种问题时, 可不设置绝缘层217。 透明基板220被附接 在绝缘层 217 上, 其中由树脂制成的绝缘层 221 密封在透明基板与绝缘层 。
45、217 之间。在透 明基板 220 的表面上, 形成滤光片 218、 黑矩阵 219 等。红色 (R) , 绿色 (G) , 蓝色 (B) 和白色 (W) 的滤光片 218 分别设置在对应于子像素 11R, 11G, 11B 和 11W 的部分上。 0088 该结构允许从黄色发光层 214 发出的黄光与从蓝色发光层 215 发出的蓝光混合, 进而产生白光, 并且白光沿着与用作支撑基板的透明基板 200 相反的方向传播。换言之, 发 说 明 书 CN 104078001 A 11 6/29 页 12 光装置 19 是所谓的顶发光型的。允许白光通过滤光片 218 传播到显示表面外。具体地说, 分别。
46、通过子像素 11R, 11G, 和 11B 中的红色 (R) , 绿色 (G) 和蓝色 (B) 滤光片 218 将红色成 分, 绿色成分和蓝色成分从白光分离出, 并且允许所分离出的红色, 绿色和蓝色成分分别传 播到子像素 11R, 11G, 和 11B 的外部。在子像素 11W 中, 通过白色 (W) 滤光片 218 调节白光 的色域。注意, 在需要的图像质量 (色域) 不高的应用中, 可不设置白色 (W) 的滤光片 218。 0089 图 6A 示意性示出了单元 CA 中的三个子像素 11 的结构。图 6B 示意性示出了单元 CB 中的三个子像素 11 的结构。如图 6A 中所示, 在单元 。
47、CA 中的三个子像素 11W, 11G 和 11B 中, 从发光层 230(黄色发光层 214 和蓝色发光层 215) 中的开口 WIN 发出的白 (W) 光分别 通过白色 (W) , 绿色 (G) , 和蓝色 (B) 的滤光片 218。相似的, 如图 6B 中所示, 在单元 CB 中的 三个子像素 11W, 11G 和 11R 中, 从发光层 230 中的开口 WIN 发出的白 (W) 光分别通过白色 (W) , 绿色 (G) 和红色 (R) 的滤光片 218。 0090 图 7 示出了单元 CA 中的阳极 212 的布置。三个电路区域 15W, 15G, 和 15B 和三个 阳极 212W。
48、, 212G 和 212B 被设置在单元 CA 中。 0091 在电路区域 15W 中, 设置了子像素 11W 中的除发光装置 19 外的装置 (写晶体管 WSTr, 驱动晶体管 DRTr, 和电容器 Cs) 。相似的, 子像素 11G 中的除发光装置 19 外的装置 被设置在电路区域 15G 中, 并且子像素 11B 中的除发光装置 19 外的装置被设置在电路区 域 15B 中。写晶体管 WSTr, 驱动晶体管 DRTr, 和电容器 Cs 通过相似的方式布置在电路区域 15W, 15G, 和 15B 中每一个中。在该示例中, 通过将电路区域 15W 和 15B 中的布局旋转 180 度并且修。
49、改扫描线 WSL 和供电线 PL 的连接部分得到电路区域 15W 内的布局。注意, 可通过 上下反转电路区域 15W 和 15B 中的布局并且修改写入线的连接部分得到电路区域 15G 中的 布局, 或者电路区域 15G 中的布局可以是与电路区域 15W 和 15B 中的布局完全不同的。不 过, 通过使用旋转或反转方式的相同布局, 可提高布局操作的效率。在该示例中, 在单元 CA 中, 三个电路区域 15W, 15G, 和 15B 沿着数据线 DTL 的延伸方向 (列方向) 延伸, 并且沿着与 数据线 DTL 的延伸方向垂直的方向 (行方向) 并排设置。具体地说, 在该示例中, 在单元 CA 中, 一条数据线DTL, 电路区域15W, 电路区域15G, 两条数据线DTL和电路区域15B按照从左 到右的顺序布置。 通过这个方式提供沿着列方向延伸的电路区域15, 例如, 增大了驱动晶体 管 DRTr 的沟道长。