JP2019200317A5 - - Google Patents

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本開示の一実施の形態に係る表示装置の概略構成例を表す図である。 図1の各画素に含まれる副画素の回路構成例を表す図である。 図1の有機ELパネルの概略構成例を表す図である。 図3の有機ELパネルのA−A線での断面構成例を表す図である。 図3の有機ELパネルのA−A線での断面構成例を表す図である。 図3の有機ELパネルのA−A線での断面構成例を表す図である。 図3の有機ELパネルにおける映像修飾の様子の一例を表す図である。 図3の有機ELパネルにおける映像修飾の様子の一例を表す図である。 図3の有機ELパネルにおける映像修飾の様子の一例を表す図である。 図3の有機ELパネルにおける映像修飾の様子の一例を表す図である。 図3の有機ELパネルの製造手順の一例を表す図である。 図11に続く製造手順の一例を表す図である。 図3の有機ELパネルに印加される各種電圧の波形の一例と、図3の有機ELパネルで生じる各種電圧の波形の一例とを表す図である。 図1の各画素に含まれる副画素の回路構成の一変形例を表す図である。 図14の副画素を備えた有機ELパネルに印加される各種電圧の波形の一例と、図3の有機ELパネルで生じる各種電圧の波形の一例とを表す図である。 図3の有機ELパネルのA−A線での断面構成の一変形例を表す図である。 図16の有機ELパネルにおける映像修飾の様子の一例を表す図である。 図16の有機ELパネルにおける映像修飾の様子の一例を表す図である。 図16の有機ELパネルにおける映像修飾の様子の一例を表す図である。 図16の有機ELパネルにおける映像修飾の様子の一例を表す図である。 図16の各画素に含まれる副画素の回路構成例を表す図である。 図16の各画素に含まれる副画素の回路構成例を表す図である。 図3の有機ELパネルの断面構成の一変形例を表す図である。 図23の有機ELパネルの平面構成の一例を表す図である。 図3の有機ELパネルの断面構成の一変形例を表す図である。 図25の有機ELパネルの平面構成の一例を表す図である。 図3の各画素に含まれる副画素の回路構成の一変形例を表す図である。 図14の各画素に含まれる副画素の回路構成の一変形例を表す図である。 図27の各画素に含まれる副画素の回路構成の一変形例を表す図である。 図28の各画素に含まれる副画素の回路構成の一変形例を表す図である。 図27〜図30の各画素に含まれる副画素の回路構成の一変形例を表す図である。 EC素子の代わりに用いられるEP素子の概略構成の一例を表す図である。 図32のEP素子に電圧を印加したときの様子を表す図である。 EC素子の代わりに用いられるEW素子の概略構成の一例を表す図である。 図34のEW素子に電圧を印加したときの様子を表す図である。 本開示の表示装置を備えた電子機器の外観の一例を斜視的に表す図である。
<1.実施の形態>
[構成]
図1は、本開示の一実施の形態に係る表示装置1の概略構成例を表したものである。図2は、表示装置1に設けられた各画素11に含まれる副画素12の回路構成の一例を表したものである。表示装置1は、例えば、有機EL(Electro-luminescence)パネル10、コントローラ20およびドライバ30を備えている。ドライバ30は、例えば、有機ELパネル10の外縁部分に実装されている。有機ELパネル10は、行列状に配置された複数の画素11を有している。コントローラ20およびドライバ30は、外部から入力された映像信号Dinおよび同期信号Tinに基づいて、有機ELパネル10(複数の画素11)を駆動する。有機ELパネル10は、本開示の「表示パネル」の一具体例に相当する。
スイッチングトランジスタTr3,Tr4は、EC素子15に対する、映像信号Dinとは無関係な信号電圧Vsig2の印加を制御する。スイッチングトランジスタTr3,Tr4は、EC素子15に直列に接続されている。EC素子15は、有機EL素子14と並列に接続されている。スイッチングトランジスタTr3,Tr4およびEC素子15を流れる電流の経路(電流経路P2)と、駆動トランジスタTr1および有機EL素子14を流れる電流の経路(電流経路P1)とは、EC素子15と有機EL素子14との接続部で交差している。そのため、画素回路13は、有機EL素子14と、EC素子15とを選択的に駆動することが可能となっている。なお、画素回路13は、上述のTr1Cの回路に対して各種容量やトランジスタを付加した回路構成となっていてもよいし、上述のTr1Cの回路構成とは異なる回路構成となっていてもよい。
図3において、ドット模様となっている箇所には、後述する発光層が設けられている。また、「R」と記載されている箇所には、赤色光を発する副画素12が設けられており、「G」と記載されている箇所には、緑色光を発する副画素12が設けられており、「B」と記載されている箇所には、青色光を発する副画素12が設けられており、「W」と記載されている箇所には、白色光を発する副画素12が設けられている。図3には、画素11が、4つの副画素12によって構成されている場合が例示されている。
有機ELパネル10は、行列状に配置された複数の画素11を有している。各画素11は、例えば、上述したように、赤色光を発する副画素12、緑色光を発する副画素12、青色光を発する副画素12、および白色光を発する副画素12を含んで構成されている。有機ELパネル10は、さらに、可視光を透過する光透過領域24Bを含む複数の非発光画素を有している。
また、本変形例において、コントローラ20およびドライバ30は、例えば、図15に示したように、各副画素12の駆動トランジスタTr1の閾値補正を行ってもよい。値補正とは、駆動トランジスタTrのゲート−ソース間電圧Vgsを駆動トランジスタTrの閾値電圧に近づける補正動作を指している。図15に示す駆動タイミングでは、閾値補正準備期間前にTr3、Tr4がオンすることでEC素子15の両端にVss、Vsig2という電圧を与える。その後、閾値補正動作、信号書き込み動作を行い、有機EL素子14を発光させる。閾値補正動作前にEC素子15に電圧を与えることで、閾値補正動作で駆動トランジスタTrのソース電位が変動してもEC素子15への電圧印加状態は一定に保たれる。
[変形例B]
図16は、上記実施の形態に係る有機ELパネル10の断面構成の一変形例を表したものである。本変形例では、EC素子15と有機EL素子14とが互いに積層されている。例えば、図16に示したように、EC素子15の上に、有機EL素子14が形成されている。このとき、基板21の法線方向から見たときに、EC素子15が有機EL素子14の発光領域全体と対向するように形成されていてもよいし、例えば、図16に示したように、有機EL素子14の発光領域の一部(具体的には、有機EL素子14の発光領域の中央領域)と対向する箇所だけに形成されていてもよい。さらに、例えば、図16に示したように、有機EL素子14およびEC素子15は絶縁層41に埋め込まれている。このとき、EC素子15の電極15と、有機EL素子14の電極14Aとが互いに共有され、共有された電極15および電極14Aと電気的に接続された、引出配線としての接続部42が絶縁層41内に設けられていてもよい。このようにした場合には、EC素子15および有機EL素子14が互いに共通の層内に形成されている場合よりも、EC素子15および有機EL素子14を密に配置することができる。その結果、より高精細な映像表示を実現することができる。
[変形例E]
上記実施の形態およびその変形例において、例えば、図27、図28、図29、図30に示したように、有機EL素子14の代わりに、液晶セル16が設けられていてもよい。このようにした場合であっても、電流経路P1と電流経路P2とは、EC素子15と液晶セル16との接続部で交差しており、画素回路13は、液晶セル16と、EC素子15とを選択的に駆動することが可能となっている。従って、本変形例に係る表示装置1は、上記と同様の効果を奏することができる。なお、画素回路13は、図27〜図30に示した構成に限定されるものではなく、例えば、図31に示したような簡易な回路であってもよい。このとき、画素回路13は、スイッチングトランジスタTr5,Tr6と、保持容量C1とを有している。スイッチングトランジスタTr5のゲートは走査線WSL1に接続されている。スイッチングトランジスタTr5のソースまたはドレインが信号線DTLに接続されている。スイッチングトランジスタTr5のソースおよびドレインのうち信号線DTLに未接続の端子がEC素子15に接続されている。スイッチングトランジスタTr6のゲートが走査線WSL3に接続されている。スイッチングトランジスタTr6のソースまたはドレインがEC素子15に接続されている。スイッチングトランジスタTr6のソースおよびドレインのうちEC素子15に未接続の端子がVsig2の配線に接続されている。液晶セル16は、スイッチングトランジスタTr5とEC素子15との接続点と、固定電圧線Vcomとに接続されている。同様に、保持容量C1は、スイッチングトランジスタTr5とEC素子15との接続点と、固定電圧線Vcomとに接続されている。つまり、液晶セル16と保持容量C1とは、互いに並列に接続されている。
[変形例F]
上記実施の形態およびその変形例において、例えば、図32に示したように、EC素子15の代わりに、EP(Electro Phoretic)素子17が設けられていてもよい。EP素子17は、基板121、封止層12および隔壁123で囲まれた箇所に、微粒子125を混合した液体124を有しており、隔壁123に設けた一対の電極122への電圧印加によって、微粒子125を一箇所に凝集させたり、分散させたりすることにより、光の透過、遮断を制御する。図32には、微粒子125が分散している様子が例示されており、図33には、微粒子125が一箇所に凝集している様子が例示されている。
<3.適用例>
以下では、上記実施の形態およびその変形例に係る表示装置1の適用例について説明する。上記実施の形態およびその変形例に係る表示装置1は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、シート状のパーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、映像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。
図36は、本適用例に係る電子機器2の外観を斜視的に表したものである。電子機器2は、例えば、筐体310の主面に表示面320を備えたシート状のパーソナルコンピュータである。電子機器2は、電子機器2の表示面320に、上記実施の形態およびその変形例に係る表示装置1を備えている。上記実施の形態およびその変形例に係る表示装置1は、有機ELパネル10が電子機器2の表面側を向くように配置されている。本適用例では、上記実施の形態およびその変形例に係る表示装置1が表示面320に設けられているので、コントラストの高い電子機器2を実現することができる。
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