JP2003077663A - 容量性発光素子パネル - Google Patents
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 省電力化を図ることができるカラー表示の容
量性発光素子パネルを提供する。 【解決手段】 複数の画素各々が赤発光部、緑発光部及
び青発光部からなる容量性発光素子パネルであり、赤発
光部、緑発光部及び青発光部への各印加電圧のピーク電
圧の電圧差が所定の電圧範囲内になるように赤発光部、
緑発光部及び青発光部の発光面の面積比が設定されてい
る。
量性発光素子パネルを提供する。 【解決手段】 複数の画素各々が赤発光部、緑発光部及
び青発光部からなる容量性発光素子パネルであり、赤発
光部、緑発光部及び青発光部への各印加電圧のピーク電
圧の電圧差が所定の電圧範囲内になるように赤発光部、
緑発光部及び青発光部の発光面の面積比が設定されてい
る。
Description
【0001】
【発明が属する技術分野】本発明は、カラー表示の容量
性発光素子パネルに関する。
性発光素子パネルに関する。
【0002】
【従来の技術】カラー表示の容量性発光素子パネルとし
て複数の有機エレクトロルミネッセンス素子をマトリク
ス状に配列したエレクトロルミネッセンスディスプレイ
パネルが知られている。そのディスプレイパネルの各画
素はRGBの3色を個別に発光する発光部から形成され
ている。すなわち、図1に示すようにエレクトロルミネ
ッセンスディスプレイパネル1を表面から見ると各々が
等面積の赤発光部1R、緑発光部1G及び青発光部1B
が1画素を形成する1群をなし、それが縦横に繰り返し
配列されている。
て複数の有機エレクトロルミネッセンス素子をマトリク
ス状に配列したエレクトロルミネッセンスディスプレイ
パネルが知られている。そのディスプレイパネルの各画
素はRGBの3色を個別に発光する発光部から形成され
ている。すなわち、図1に示すようにエレクトロルミネ
ッセンスディスプレイパネル1を表面から見ると各々が
等面積の赤発光部1R、緑発光部1G及び青発光部1B
が1画素を形成する1群をなし、それが縦横に繰り返し
配列されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、かかる
赤発光部、緑発光部及び青発光部では目標の輝度やホワ
イトバランスを得るための印加されるピーク電圧に差が
図2に示すように生じる。これは発光色の異なるEL素
子では材料の違いによる発光輝度特性が互いに異なるこ
とから印加電圧に差が生じる。駆動回路における電源電
圧である駆動電圧は最も高いピーク電圧を必要とする赤
発光部のピーク電圧に合わせ、その電源電圧を回路内で
個別に降下させて緑発光部の印加電圧及び青発光部の印
加電圧を生成している。よって、駆動回路内では電圧降
下によって無駄な電力消費が行われるという問題があっ
た。
赤発光部、緑発光部及び青発光部では目標の輝度やホワ
イトバランスを得るための印加されるピーク電圧に差が
図2に示すように生じる。これは発光色の異なるEL素
子では材料の違いによる発光輝度特性が互いに異なるこ
とから印加電圧に差が生じる。駆動回路における電源電
圧である駆動電圧は最も高いピーク電圧を必要とする赤
発光部のピーク電圧に合わせ、その電源電圧を回路内で
個別に降下させて緑発光部の印加電圧及び青発光部の印
加電圧を生成している。よって、駆動回路内では電圧降
下によって無駄な電力消費が行われるという問題があっ
た。
【0004】そこで、本発明の目的は、省電力化を図る
ことができるカラー表示の容量性発光素子パネルを提供
することである。
ことができるカラー表示の容量性発光素子パネルを提供
することである。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明の容量性発光素子
パネルは、複数の画素各々が赤発光部、緑発光部及び青
発光部からなる容量性発光素子パネルであって、赤発光
部、緑発光部及び青発光部への各印加電圧のピーク電圧
の電圧差が所定の電圧範囲内になるように赤発光部、緑
発光部及び青発光部の発光面の面積比が設定されている
ことを特徴としている。
パネルは、複数の画素各々が赤発光部、緑発光部及び青
発光部からなる容量性発光素子パネルであって、赤発光
部、緑発光部及び青発光部への各印加電圧のピーク電圧
の電圧差が所定の電圧範囲内になるように赤発光部、緑
発光部及び青発光部の発光面の面積比が設定されている
ことを特徴としている。
【0006】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面を参
照しつつ詳細に説明する。図3は、本発明によるカラー
表示のエレクトロルミネッセンスディスプレイパネル1
0の概略構成を示している。このエレクトロルミネッセ
ンスディスプレイパネル10は、赤(R)発光部11R、
緑(G)発光部11G及び青(B)発光部11Bを1画素と
してそれら発光部がマトリックス状に配置されている。
図3から明らかなように、赤発光部11R、緑発光部1
1G及び青発光部11B各々の発光面の面積が互いに異
なる。その面積は赤発光部11R、緑発光部11G及び
青発光部11Bの順に小さくなっている。なお、エレク
トロルミネッセンスディスプレイパネル10の横方向で
は赤発光部11R、緑発光部11G及び青発光部11B
の順に繰り返されるが、縦方向においては同一色の発光
部が連続する。
照しつつ詳細に説明する。図3は、本発明によるカラー
表示のエレクトロルミネッセンスディスプレイパネル1
0の概略構成を示している。このエレクトロルミネッセ
ンスディスプレイパネル10は、赤(R)発光部11R、
緑(G)発光部11G及び青(B)発光部11Bを1画素と
してそれら発光部がマトリックス状に配置されている。
図3から明らかなように、赤発光部11R、緑発光部1
1G及び青発光部11B各々の発光面の面積が互いに異
なる。その面積は赤発光部11R、緑発光部11G及び
青発光部11Bの順に小さくなっている。なお、エレク
トロルミネッセンスディスプレイパネル10の横方向で
は赤発光部11R、緑発光部11G及び青発光部11B
の順に繰り返されるが、縦方向においては同一色の発光
部が連続する。
【0007】図4はディスプレイパネル10の図3にお
ける横方向の断面図であり、図5はディスプレイパネル
10の図3における縦方向の断面図である。図4及び図
5に示すように、かかるエレクトロルミネッセンスディ
スプレイパネル10の基板2は、ガラス等の透明な材料
からなる。その基板2にはインジウム酸化膜(ITO)
などからなる陽極電極3R,3G,3Bが平行に繰り返
し形成されている。赤発光部11Rに対応する陽極電極
3Rの幅が最も大きく、緑発光部11Gに対応する陽極
電極3Gの幅が次に大きく、青発光部11Bに対応する
陽極電極3Bの幅が最も小さい。
ける横方向の断面図であり、図5はディスプレイパネル
10の図3における縦方向の断面図である。図4及び図
5に示すように、かかるエレクトロルミネッセンスディ
スプレイパネル10の基板2は、ガラス等の透明な材料
からなる。その基板2にはインジウム酸化膜(ITO)
などからなる陽極電極3R,3G,3Bが平行に繰り返
し形成されている。赤発光部11Rに対応する陽極電極
3Rの幅が最も大きく、緑発光部11Gに対応する陽極
電極3Gの幅が次に大きく、青発光部11Bに対応する
陽極電極3Bの幅が最も小さい。
【0008】また、基板2上には隣り合う上記の発光部
11R,11G,11Bを区分する複数の隔壁4が横方
向に伸張して形成されている。複数の隔壁4の間隔は等
間隔である。隔壁4で区分された基板2の陽極電極3
R,3G,3B各々上には、薄膜の有機EL媒体5R,
5G,5Bが形成されている。5Rは赤発光部11R
用、5Gは緑発光部11G用、5Bは青発光部11B用
である。有機EL媒体5R,5G,5Bは、有機発光層
の単一層、あるいは有機正孔輸送層、有機発光層及び有
機電子輸送層の3層構造の媒体、または有機正孔輸送層
及び有機発光層2層構造の媒体などである。
11R,11G,11Bを区分する複数の隔壁4が横方
向に伸張して形成されている。複数の隔壁4の間隔は等
間隔である。隔壁4で区分された基板2の陽極電極3
R,3G,3B各々上には、薄膜の有機EL媒体5R,
5G,5Bが形成されている。5Rは赤発光部11R
用、5Gは緑発光部11G用、5Bは青発光部11B用
である。有機EL媒体5R,5G,5Bは、有機発光層
の単一層、あるいは有機正孔輸送層、有機発光層及び有
機電子輸送層の3層構造の媒体、または有機正孔輸送層
及び有機発光層2層構造の媒体などである。
【0009】有機EL媒体5R,5G,5B上には直線
帯状の陰極電極6が形成されている。陽極及び陰極電極
3R,3G,3B,6が交差して挾まれた有機EL媒体
を含む部分が上記の発光部11R,11G,11Bに対
応する。発光部11R,11G,11Bの面積は上記し
たように赤発光部11R、緑発光部11G及び青発光部
11Bの順に小さくなっている。この面積比はエレクト
ロルミネッセンスディスプレイパネル10を電流駆動す
る際に赤発光部11R、緑発光部11G及び青発光部1
1B各々のピーク電圧差が減少するように定められる。
すなわち、赤発光部11R、緑発光部11G及び青発光
部11Bに印加させるピーク電圧が図6に示すように、
同一電圧になるとき赤発光部11R、緑発光部11G及
び青発光部11Bの発光輝度がほぼ一定になるように面
積比は設定される。また、等面積の場合にピーク電圧が
高い赤発光部11Rの面積を大きくしてピーク電圧を低
下させ、逆に、ピーク電圧が低い青発光部11Bの面積
を小さくしてピーク電圧を増大させる。このRGB各々
のピーク電圧の電圧差は例えば、2V以下であることが
望ましい。
帯状の陰極電極6が形成されている。陽極及び陰極電極
3R,3G,3B,6が交差して挾まれた有機EL媒体
を含む部分が上記の発光部11R,11G,11Bに対
応する。発光部11R,11G,11Bの面積は上記し
たように赤発光部11R、緑発光部11G及び青発光部
11Bの順に小さくなっている。この面積比はエレクト
ロルミネッセンスディスプレイパネル10を電流駆動す
る際に赤発光部11R、緑発光部11G及び青発光部1
1B各々のピーク電圧差が減少するように定められる。
すなわち、赤発光部11R、緑発光部11G及び青発光
部11Bに印加させるピーク電圧が図6に示すように、
同一電圧になるとき赤発光部11R、緑発光部11G及
び青発光部11Bの発光輝度がほぼ一定になるように面
積比は設定される。また、等面積の場合にピーク電圧が
高い赤発光部11Rの面積を大きくしてピーク電圧を低
下させ、逆に、ピーク電圧が低い青発光部11Bの面積
を小さくしてピーク電圧を増大させる。このRGB各々
のピーク電圧の電圧差は例えば、2V以下であることが
望ましい。
【0010】このように面積が設定された発光部11
R,11G,11Bを有するエレクトロルミネッセンス
ディスプレイパネル10の駆動回路は、単純マトリック
スの電流駆動方式では概略的には例えば、図7に示すよ
うに構成される。すなわち、駆動回路は電源21、電流
源22R,22G,22B、スイッチ23R,23G,
23B及び24i,24i+1を備えている。電源21の出
力電圧である駆動電圧がRGB共通で用いられるよう
に、電源21の正端子は電流源22R,22G,22B
各々の入力端子に接続されている。電流源22Rの出力
端子はスイッチ23Rを介して赤発光部11Rの第1電
極に接続され、電流源22Gの出力端子はスイッチ23
Gを介して緑発光部11Gの第1電極に接続され、電流
源22Bの出力端子はスイッチ23Bを介して青発光部
11Bの第1電極に接続されている。スイッチ23R,
23G,23Bはエレクトロルミネッセンスディスプレ
イパネル10のその発光部11R,11G,11Bを含
む列のいずれかの発光部を発光させるときに図示しない
制御回路によってオンとされる。電流源22R,22
G,22B各々の電流値はその制御回路によって表示カ
ラーに応じて個別に制御される。スイッチ24i,24
i+1は走査スイッチであり、制御回路からのスキャン指
令に応じて走査選択時にアース電位を発光部11R,1
1G,11Bの第2電極に供給し、非選択時には所定の
電位Vcを発光部11R,11G,11Bの第2電極に
供給する。
R,11G,11Bを有するエレクトロルミネッセンス
ディスプレイパネル10の駆動回路は、単純マトリック
スの電流駆動方式では概略的には例えば、図7に示すよ
うに構成される。すなわち、駆動回路は電源21、電流
源22R,22G,22B、スイッチ23R,23G,
23B及び24i,24i+1を備えている。電源21の出
力電圧である駆動電圧がRGB共通で用いられるよう
に、電源21の正端子は電流源22R,22G,22B
各々の入力端子に接続されている。電流源22Rの出力
端子はスイッチ23Rを介して赤発光部11Rの第1電
極に接続され、電流源22Gの出力端子はスイッチ23
Gを介して緑発光部11Gの第1電極に接続され、電流
源22Bの出力端子はスイッチ23Bを介して青発光部
11Bの第1電極に接続されている。スイッチ23R,
23G,23Bはエレクトロルミネッセンスディスプレ
イパネル10のその発光部11R,11G,11Bを含
む列のいずれかの発光部を発光させるときに図示しない
制御回路によってオンとされる。電流源22R,22
G,22B各々の電流値はその制御回路によって表示カ
ラーに応じて個別に制御される。スイッチ24i,24
i+1は走査スイッチであり、制御回路からのスキャン指
令に応じて走査選択時にアース電位を発光部11R,1
1G,11Bの第2電極に供給し、非選択時には所定の
電位Vcを発光部11R,11G,11Bの第2電極に
供給する。
【0011】上記したように赤発光部11Rへ印加させ
るピーク電圧を従来のパネルよりも低下させることがで
きるので、電源21の出力電圧を低下させることができ
ると共に、電流源22R,22G,22Bにおける電圧
降下分を小さくすることができるので、消費電力の削減
を図ることができる。なお、上記した実施例において
は、容量性発光素子パネルとして複数の有機エレクトロ
ルミネッセンス素子をマトリックス状に配列したエレク
トロルミネッセンスディスプレイパネルを示したが、こ
れに限らず、他の容量性発光素子パネルにも本発明を適
用することができる。
るピーク電圧を従来のパネルよりも低下させることがで
きるので、電源21の出力電圧を低下させることができ
ると共に、電流源22R,22G,22Bにおける電圧
降下分を小さくすることができるので、消費電力の削減
を図ることができる。なお、上記した実施例において
は、容量性発光素子パネルとして複数の有機エレクトロ
ルミネッセンス素子をマトリックス状に配列したエレク
トロルミネッセンスディスプレイパネルを示したが、こ
れに限らず、他の容量性発光素子パネルにも本発明を適
用することができる。
【0012】また、本発明は単純マトリックス式の容量
性発光素子パネルに限らず、アクティブマトリックス式
の容量性発光素子パネルに適用することもできる。
性発光素子パネルに限らず、アクティブマトリックス式
の容量性発光素子パネルに適用することもできる。
【0013】
【発明の効果】以上の如く、本発明のカラー表示の容量
性発光素子パネルによれば、駆動回路の無駄な電力消費
を減少させることができるので、省電力化を図ることが
できる。
性発光素子パネルによれば、駆動回路の無駄な電力消費
を減少させることができるので、省電力化を図ることが
できる。
【図1】従来のエレクトロルミネッセンスディスプレイ
パネルの各画素の赤発光部、緑発光部及び青発光部の発
光面を示す図である。
パネルの各画素の赤発光部、緑発光部及び青発光部の発
光面を示す図である。
【図2】駆動電圧並びに赤発光部、緑発光部及び青発光
部各々のピーク電圧を示す図である。
部各々のピーク電圧を示す図である。
【図3】本発明によるエレクトロルミネッセンスディス
プレイパネルの各画素の赤発光部、緑発光部及び青発光
部の発光面を示す図である。
プレイパネルの各画素の赤発光部、緑発光部及び青発光
部の発光面を示す図である。
【図4】図3のディスプレイパネルの横方向の断面構造
を示す図である。
を示す図である。
【図5】図3のディスプレイパネルの縦方向の断面構造
を示す図である。
を示す図である。
【図6】図3のパネルの場合の駆動電圧並びに赤発光
部、緑発光部及び青発光部各々のピーク電圧を示す図で
ある。
部、緑発光部及び青発光部各々のピーク電圧を示す図で
ある。
【図7】駆動回路の概略構成を示す図である。
2 基板
4 隔壁
3R,3G,3B,6 電極
5R,5G,5B 有機EL媒体
11R 赤発光部
11G 緑発光部
11B 青発光部
21 電源
22R,22G,22B 電流源
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
Fターム(参考) 3K007 AB04 AB05 AB17 BA06 DA01
DB03 EB00 GA04
5C094 AA08 AA22 AA48 AA56 BA12
BA27 CA19 CA20 CA24 DB01
DB04 EA04 EA05 FA01 FB01
FB20 GA10
Claims (3)
- 【請求項1】 複数の画素各々が赤発光部、緑発光部及
び青発光部からなる容量性発光素子パネルであって、 前記赤発光部、前記緑発光部及び前記青発光部への各印
加電圧のピーク電圧の電圧差が所定の電圧範囲内になる
ように前記赤発光部、前記緑発光部及び前記青発光部の
発光面の面積比が設定されていることを特徴とする容量
性発光素子パネル。 - 【請求項2】 前記青発光部の発光面の面積が最も小さ
いことを特徴とする請求項1記載の容量性発光素子パネ
ル。 - 【請求項3】 前記赤発光部の発光面の面積が最も大き
いことを特徴とする請求項1記載の容量性発光素子パネ
ル。
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