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發(fā)光裝置的制作方法

文檔序號:7207194閱讀:137來源:國知局
專利名稱:發(fā)光裝置的制作方法
技術領域
本發(fā)明涉及包含發(fā)光器件、特別是有機電致發(fā)光器件的發(fā)光裝置。
背景技術
有機材料的電致發(fā)光(以下,簡稱為EL)被用于其中在第一電極和第二電極之間 插入有機層的有機EL器件中。作為能夠在以低電壓被驅(qū)動的同時發(fā)射高亮度(luminance) 的光的發(fā)光器件,有機EL器件受到關注。具有在基板上以矩陣圖案布置的有機EL器件的 發(fā)光裝置被用作顯示裝置。使用如上所述的有機EL器件的自發(fā)光型顯示裝置(S卩,有機EL顯示器)在基板上 在各像素中包含薄膜晶體管(以下,稱為TFT)。TFT被層間絕緣膜覆蓋,在所述層間絕緣膜 上形成有機EL器件。有機EL器件與TFT連接,并且由第一電極、有機層和第二電極形成。 一個像素中的第一電極與其它像素中的第一電極分離并且獨立。有機層包含有機發(fā)光層。 第二電極被設置為覆蓋有機層。第一電極的中心部分作為像素開口被露出,而非處于覆蓋 該中心部分的周邊的絕緣器件分離膜之下。在露出的第一電極之上,設置包含有機發(fā)光層 的有機層,并且設置第二電極以使其覆蓋有機層。第二電極通常以覆蓋多個像素的方式被 形成,以被用作多個像素共用的電極。已知這樣構造的有源矩陣(active matrix)顯示器采用其中從基板的前側提取光 的所謂的頂發(fā)光結構,作為用于確保有機EL器件的一個像素區(qū)域中的發(fā)光區(qū)域(開口率, aperture ratio) StJisMo當采用頂發(fā)光結構時,為了確保光透射性,用作第二電極的膜是具有相對較高的 電阻率的透明氧化物膜或是薄得足以具有半透射特性的金屬薄膜。這使得第二電極的電阻 值高,并且,與由第二電極的電阻導致的電壓降的量對應地發(fā)生陰影化(shading,亮度在面 內(nèi)變得不均勻的現(xiàn)象)。作為對于陰影化的解決方案,提出一種結構,在該結構中,由高導電率金屬材料形 成的輔助布線被設置在像素區(qū)域中的發(fā)光區(qū)域以外的區(qū)域中并且與第二電極連接,以由此 降低第二電極的電阻值。日本專利申請公開No. 2007-092109和No. 2003-316291均公開了一種方法,在該 方法中,通過使用陰影掩模(shadow mask)通過蒸鍍而在第二電極上形成輔助電極,當從上 方觀看有機EL器件基板時,該第二電極是在各像素的發(fā)光區(qū)域之間形成的絕緣分離膜之 上的層,并且,該第二電極是非發(fā)光區(qū)域。如上所述,輔助布線的主要目的是,降低第二電極的電阻值而不妨礙有機EL器件 的發(fā)光。出于這種目的,輔助布線需要具有窄的寬度以被設置在顯示區(qū)域中的像素之間,并 且還需要在顯示區(qū)域的外部延伸。但是,出現(xiàn)用于蒸鍍的陰影掩模的扭曲或翹曲破壞輔助 布線的圖案或使得輔助布線的寬度不均勻的問題。日本專利申請公開No. 2005-189676公開了一種方法,在該方法中,在第一電極的 同一層上通過光刻法形成輔助電極,并且在選擇性地形成的有機層上形成第二電極。輔助電極和第二電極在不存在有機層的部分處相互電連接。在形成第一電極層的Al或其它布線的同時通過光刻法形成輔助布線對于避免由 使用陰影掩模引起的問題是有效的。但是,由于分配給輔助布線的尺寸有限,因此加寬在第 一電極的同一層上形成的輔助布線的布線寬度是困難的。特別地,當顯示屏幕尺寸大時,加 長的輔助布線使電阻值上升,由此,第二電極的電阻值可能降低不到希望的值。該方法還要求輔助布線的制造過程包括通過例如選擇性沉積有機層的蒸鍍而露 出輔助布線的步驟,以使得在第一電極的同一層中形成的輔助布線與第二電極可在形成有 機層之后相互電連接。通過使用輔助布線降低第二電極的電阻因而在精度以及制造步驟方面存在困難, 并且還沒有成功地完全防止陰影化。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的一個目的是,以不昂貴且簡單的結構減少由第二電極的電阻引起的電壓 降所導致的陰影化。本發(fā)明提供一種發(fā)光裝置,所述發(fā)光裝置包括在基板上布置的多個發(fā)光器件,所 述多個發(fā)光器件各包含有機發(fā)光層和一對電極,所述有機發(fā)光層被插入在所述一對電極之 間,所述一對電極中的一個電極用作陽極并且所述一對電極中的另一個電極用作陰極,其中,所述一對電極中的一個電極是所述多個發(fā)光器件共用的共用電極,以及在所述多個發(fā)光器件中,交替布置以所述共用電極作為其陽極的發(fā)光器件和以所 述共用電極作為其陰極的發(fā)光器件。根據(jù)本發(fā)明,各自具有與共用電極連接的陰極端子的有機發(fā)光二極管器件和各自 具有與該共用電極連接的陽極端子的有機發(fā)光二極管器件被交替布置而共存。這導致差動 電流(differential current)在共用電極中流動,由此減少電壓降。向共用電極供給的電流的量是小的,由此可使得設置在顯示區(qū)域的外周處的電流 供給布線的線寬較細,有機EL器件面板可從而具有更窄的框架寬度。與常規(guī)的防止陰影化的方法不同,本發(fā)明不需要降低共用電極或用于向共用電極 供給電流的線的電阻值。參照附圖閱讀示例性實施例的以下描述,本發(fā)明的其它特征將變得清晰。


圖1是示出由根據(jù)本發(fā)明的第一實施例的發(fā)光裝置的子像素顯示的顏色和在子 像素中流動的電流的方向的圖;圖2是示出根據(jù)本發(fā)明的第一實施例的發(fā)光裝置的示意性斷面圖;圖3是示出根據(jù)本發(fā)明的第一實施例的發(fā)光裝置的等效電路的圖;圖4是示出由根據(jù)本發(fā)明的第二實施例的發(fā)光裝置的子像素顯示的顏色和在子 像素中流動的電流的方向的圖;圖5A和圖5B是示出由根據(jù)本發(fā)明的第三實施例的發(fā)光裝置在兩個子場 (subfield)中顯示的顏色和在子場中流動的電流的方向的圖;圖6是示出根據(jù)本發(fā)明的第三實施例的發(fā)光裝置的示意斷面圖7是示出根據(jù)本發(fā)明的第三實施例的發(fā)光裝置的等效電路的圖;以及圖8A和圖8B是示出由根據(jù)本發(fā)明的第四實施例的發(fā)光裝置在兩個子場中顯示的 顏色和在子場中流動的電流的方向的圖。
具體實施例方式以下描述本發(fā)明的實施例。沒有在附圖中特別示出或者沒有在這里描述的部件是 本發(fā)明的技術領域中的公知技術的應用。另外,以下描述的實施例僅是用于實施本發(fā)明的 方式中的一些,并且,本發(fā)明不限于此。(第一實施例)圖1示出一個例子,在該例子中,使用根據(jù)本發(fā)明的第一實施例的發(fā)光裝置作為 顯示器。像素100由三個子像素R、G和B構成,所述三個子像素R、G和B分別包含三種不 同顏色即紅色(R)、綠色(G)和藍色⑶的有機EL發(fā)光器件。圖2是沿圖1的線2-2切取的單個像素100的斷面圖。R子像素由薄膜晶體管(TFT) 30R驅(qū)動。R子像素在與TFT 30R的漏電極40連接 的下電極12上包含依次層疊并且被上電極16覆蓋的空穴注入層31R、發(fā)光層14和電子注 入層32R。緊跟著R子像素的G子像素由薄膜晶體管(TFT) 30G驅(qū)動。G子像素在與TFT 30G 的漏電極40連接的下電極13上包含依次層疊并且被上電極16覆蓋的電子注入層32G、發(fā) 光層15和空穴注入層31G。形成有機層的三個層的次序在R子像素中和在G子像素中是相 反的。B子像素由薄膜晶體管(TFT)30B驅(qū)動。B子像素的有機層與R子像素的類似,即, 在下電極19上依次層疊空穴注入層31B、發(fā)光層17和電子注入層32B。有機EL器件被構造為使得發(fā)光層被夾在空穴注入層和電子注入層之間,并且,這 三個層被保持在一對電極之間。有機EL器件具有使得在所述一對電極之間電流沿一個方 向比沿另一方向更多流動的二極管特性。當電流從電極之一向著空穴注入層31、發(fā)光層17 和電子注入層32流入另一電極時,從空穴注入層31流入發(fā)光層17的空穴和從電子注入層 32流入發(fā)光層17的電子重新組合而發(fā)光。即使當電流沿相反的方向流動時,空穴和電子也 少量地流入發(fā)光層中,因而不發(fā)光。在一些情況下,沿導致發(fā)光的方向流動的電流被稱為正 向(forward direction)0當用于發(fā)光的電流即正向電流流動時,電流從其流向有機層的電極被稱為陽極, 而電流從有機層流入的電極被稱為陰極。在圖2的R子像素中,電流從下電極12流向上電 極16,使得下電極12用作陽極而上電極16用作陰極。這同樣適用于B子像素。在G子像 素中,電流從上電極16流向下電極13,使得下電極13用作陰極而上電極16用作陽極。分別設置在R子像素、G子像素和B子像素中的下電極12、13和19相互分開,并 且由它們各自的驅(qū)動電路獨立地驅(qū)動。圖2所示的驅(qū)動TFT 30R、30G和30B以外的其它驅(qū) 動電路包含用于輸入數(shù)據(jù)的開關和存儲電容器。另一方面,上電極16是所有像素和子像素共用的。在如該上電極16那樣存在所 有像素共用的電極的情況下,以該共用電極作為陰極的發(fā)光器件和以該共用電極作為陽極 的發(fā)光器件在這里分別由符號⑴和符號㈠表示。附加到圖1的子像素的正號和負號表示以上情況。本實施例的發(fā)光裝置如圖1所示布置子像素,其中,一個子像素的層結構與其相 鄰子像素的層結構相反。換句話說,在圖1的以R-G-B的重復序列設定各行中的子像素而 沿列方向彼此相鄰的子像素共享同一顏色的布置中,一個子像素的連接與沿行方向與所述 一個子像素相鄰的子像素的連接和沿列方向與所述一個子像素相鄰的子像素的連接均是 相反的。在圖1的子像素布置中,三種顏色即R、G和B的子像素構成一個像素。像素中的 一種顏色(例如,紅色)的子像素的某種方向電流的方向與其相鄰像素中的相同顏色的子 像素的該某種方向電流的方向相反。當相同的電流在所有的子像素中流動以接通這些子像素時,流入共用電極的電流 的量和流出共用電極的電流的量彼此相等,并且,總體上,在共用電極中產(chǎn)生的電流流動不 大。這使得電勢對于整個共用電極恒定,由此防止陰影化。像素中的一種顏色的子像素的與共用電極的連接與其相鄰像素中的相同顏色的 子像素的與共用電極的連接相反。即使當用大量的R發(fā)光顯示其中主導顏色是紅色的圖片 時,共用電極中的電流方向也在相鄰像素之間相反,并且,在這種情況下也防止陰影化。在顯示的多數(shù)的自然圖像中,R色光、G色光和B色光以各種強度被發(fā)射并且相互 混合。在被接通以顯示自然圖像的子像素之中,具有(+)連接的子像素的數(shù)量和具有(_) 連接的子像素的數(shù)量很可能是基本上彼此相等的。因此,在這種情況下陰影化也很少。圖3是根據(jù)本實施例的發(fā)光裝置的等效電路圖。在圖3中,101表示柵極(掃描信號)布線;102表示源極(信息信號)布線;103 表示電流供給布線;106表示電壓寫入TFT ;107表示存儲電容器;108表示電流供給TFT ; 112表示共用電極控制布線。由虛線包圍的各區(qū)域表示一個像素。在各子像素中,柵極(掃描信號)布線101和源極(信息信號)布線102分別與信 號輸入TFT 106的柵電極和源電極連接。柵極(掃描信號)布線101和源極(信息信號) 布線102分別接收從掃描信號處理電路(未示出)和信息信號處理電路(未示出)供給的 電壓。各子像素電路中的信號輸入TFT 106具有與存儲電容器107和驅(qū)動器TFT 108的 柵電極連接的漏電極。驅(qū)動器TFT 108具有與電流供給布線(電源線)103連接的源電極和與相關有機 發(fā)光器件的下電極(陽極或陰極)連接的漏電極。有機發(fā)光器件的上電極與保持在恒定電 勢(這里,為GND)的共用電極連接。如圖3所示,與共用電極(Vc)的連接的方向在相鄰的子像素的有機EL器件之間 是相反的。與不是共用電極(Vc)的電極連接的驅(qū)動電路的驅(qū)動電流方向在相鄰的子像素 之間也是相反的。因此,與有機EL器件的陽極連接的R1-1、B1-1和其它的驅(qū)動電路與正電 壓源103a連接,而與有機EL器件的陰極連接的Gl-I和其它的驅(qū)動電路與負電壓源10 連接。本實施例的發(fā)光裝置通過單獨地對于各子像素在電子注入層和空穴注入層上執(zhí) 行掩模蒸鍍和圖案化而形成有機層。(第二實施例)
圖4的像素布置是第一實施例的變更方式,其中,像素100的三個子像素R、G和B 具有這樣的層結構,即,該層結構將一個子像素的某種方向電流的方向((+)連接或(_)連 接)設為與其相鄰子像素的該某種方向電流的方向相反,而像素中的一種顏色的子像素的 該某種方向電流的方向((+)連接或(_)連接)與其相鄰像素中的相同顏色的子像素的該 某種方向電流的方向相同。在圖4中,只有G發(fā)光器件以㈠方向被連接,而R和B發(fā)光器 件以⑴方向被連接。本實施例對于不同的顏色改變有機EL器件與共用電極(Vc)電連接的方向。被單 獨施加其顏色R、G和B的有機EL器件可由此發(fā)揮本發(fā)明的效果而不增加有機EL膜形成步 驟的數(shù)量。雖然圖4的例子將R發(fā)光器件和B發(fā)光器件的連接方向設為與G發(fā)光器件的連接 方向不同,但是,可以采用其它的組合。(第三實施例)在圖5A和圖5B中示出根據(jù)本發(fā)明的第三實施例的子像素布置。在本實施例中,像素100由在不同的時間點發(fā)射兩種不同顏色的光的兩個子像素 IOOa和IOOb形成。圖5A和圖5B示出子像素IOOa和IOOb在兩個不同的子場中發(fā)射的光 的顏色。這兩個子場實際上被組合成圖像的一個幀。子像素IOOa交替發(fā)射紅(R)光和藍(B)光。子像素IOOb交替發(fā)射綠(G)光和藍 (B)光。以固定的圖案布置子像素IOOa和100b,并且,沿行方向和列方向循環(huán)重復該圖案。在圖5A和圖5B的例子中,單個像素的子像素IOOa和子像素IOOb輪流發(fā)射藍光。 像素IOOa和IOOb不組合發(fā)射紅光和綠光,并且不同時發(fā)射藍光。沿行方向彼此相鄰的像素具有相同的發(fā)光序列(sequence),而沿列方向彼此相鄰 的像素具有彼此相反的發(fā)光序列。特別地,同一行中的子像素IOOa在一個周期中全都發(fā)射 紅光并且在下一周期中全都發(fā)射藍光。同一行中的子像素IOOb在一個周期中全都發(fā)射藍 光并且在下一周期中全都發(fā)射綠光。該相位在其相鄰行中是相反的。子像素IOOa和IOOb的發(fā)光顏色的次序和相鄰像素之間的相關關系與下述的像素 層結構有關。圖6是沿圖5A和圖5B的線6_6切取以示出本實施例的發(fā)光裝置中的像素100的 層結構的斷面圖。各子像素包含三個電極層和設置于所述電極層之間的間隙中的兩個有機EL器件 層。10表示玻璃基板;11表示平坦化層;14表示包含紅(R)發(fā)光層的有機層;15表示包含 綠(G)發(fā)光層的有機層;17和18表示包含藍(B)發(fā)光層的有機層。12和13表示下電極; 16表示中間電極;19和20表示上電極。中間電極16是形成為所有像素共用的共用電極。 一個子像素中的下電極和上電極與另一子像素中的下電極和上電極分開,并且分別與作為 用于R、G和B的驅(qū)動電路的TFT 30R、30G和30B連接,以與其它的子像素獨立地被驅(qū)動。本實施例中的各子像素被構造為使得兩個發(fā)光器件被層疊。兩個層疊的發(fā)光器件 形成一對,并且,多對的層疊的發(fā)光器件被布置在基板上。像素中的兩個子像素具有層疊的發(fā)光器件的各顏色的不同的組合,S卩,一個具有 藍-紅組合,另一個具有綠-藍組合。雖然在圖6中被省略,但是,有機層14、15、17和18均通過從下到上依次層疊空穴注入層、發(fā)光層和電子注入層而被形成。因此,當某種方向電流從下電極流向上電極時,各 子像素發(fā)光。在電極的三個層中,位于中間的中間電極16是所有像素共用的電極。子像素共用 電極連接在R發(fā)光器件和G發(fā)光器件中為(+),并且在B發(fā)光器件中為(-)。在圖5A和圖 5B的子像素中指示⑴號和㈠號。圖7是示意性地示出圖6的發(fā)光裝置的電路的圖。由圖7的虛線包圍的區(qū)域表示一個像素100,所述像素100包含子像素IOOa和子 像素100b。圖6的層疊的發(fā)光器件在圖7中被示為與共用電極112連接的二極管,這些二 極管面向相反的方向。與各二極管連接的是從數(shù)據(jù)線102輸入信號的開關106、存儲電容器 107和由兩個TFT形成的驅(qū)動電路。開關106和存儲電容器107由一個子像素中的發(fā)光器
件共享。與圖3的電路的不同之處在于,設置兩個像素選擇布線104和105以及兩個像素 選擇 TFT 110 和 111。在子像素IOOa中,包含R發(fā)光層的發(fā)光器件的陽極(圖6的下電極12)與通過像 素選擇布線104控制的像素選擇TFT 110的漏極連接,并且,包含B發(fā)光層的發(fā)光器件的陰 極(圖6的上電極19)與通過像素選擇布線105控制的像素選擇TFT 111的漏極連接。這 在子像素IOOb中是相反的,在該子像素IOOb中,包含G發(fā)光層的發(fā)光器件的陽極(圖6的 下電極1 與通過像素選擇布線105控制的像素選擇TFT 111的漏極連接,并且,包含B發(fā) 光層的發(fā)光器件的陰極(圖6的上電極20)與通過像素選擇布線104控制的像素選擇TFT 110的漏極連接。共用電極16被形成為對于每個像素和每個子像素是共用的,并且通過在顯示區(qū) 域的外周區(qū)域中開口的接觸孔而與在基板10上形成的金屬布線連接。金屬布線將共用電 極16引到引出端子,以將共用電極16連接到外部電源Vcc。各信息信號布線102接收在通過時分處理(time division processing)進行處 理之后從信息信號處理電路發(fā)送的子場信息信號。所述信息信號然后經(jīng)由信號傳輸TFT 106被保持在存儲電容器107中。像素選擇布線104和105以子場為單位交替進入被選擇的狀態(tài)(達到高電平)。 這導致兩個層疊的發(fā)光器件中的一個對于各子場開始發(fā)光。特別地,在像素選擇布線104 被選擇的子場周期中,子像素IOOa的R發(fā)光器件和子像素IOOb的B發(fā)光器件進入發(fā)光狀 態(tài)。在像素選擇布線105被選擇的子場周期中,子像素IOOa的B發(fā)光器件和子像素IOOb 的G發(fā)光器件進入發(fā)光狀態(tài)。行方向上的相鄰的像素是以相同的電路構建的。因此,這些像素具有相同的發(fā)光 序列并且發(fā)射相同的顏色的光。另一方面,列方向上的相鄰的像素如圖7所示關于像素選擇布線和像素選擇TFT 之間的連接方面是相反的,并因此具有相反的相位的發(fā)光序列。特別地,在像素選擇布線 104被選擇的子場周期中,子像素IOOa的B發(fā)光器件和子像素IOOb的G發(fā)光器件進入發(fā)光 狀態(tài)。在像素選擇布線105被選擇的子場周期中,子像素IOOa的R發(fā)光器件和子像素IOOb 的B發(fā)光器件進入發(fā)光狀態(tài)。這是以上參照圖5A和圖5B描述的發(fā)光序列的機制。
圖5A和圖5B的發(fā)光序列使得附加到子像素的(+)號和(_)號在任何子場中在相 鄰子像素之間是相反的。結果,如第一實施例中那樣,在許多圖像中減少陰影化。如以上已描述的,根據(jù)本發(fā)明,在一個子像素中流向共用電極(Vc)的某種方向電 流的方向在電氣上與其相鄰子像素的該某種方向電流的方向不同。這意味著,只有在子像 素的有機EL器件中流動的電流的差動量被供給通過共用電極(Vc) 112。在共用電極(Vc) 112中流動的電流的量的大大減少使得由電壓降導致的陰影化 顯著減少。另外,其中流向共用電極的電流的方向為(+)的子像素的數(shù)量和其中流向共用 電極的電流的方向為(_)的子像素的數(shù)量在所顯示的多數(shù)圖像中基本上彼此相等,并由此 可望實現(xiàn)陰影化防止效果。(制造方法)以下描述根據(jù)第三實施例的發(fā)光裝置的制造方法。首先,在玻璃基板10上形成TFT 40,并且,形成絕緣層以保護TFT。然后,通過形成有機平坦化層11使從上述的TFT形成得到的表面凸凹平坦化。在絕緣層和有機平坦化層11中形成接觸孔,以與在TFT內(nèi)形成的漏極40建立電 接觸。然后,在有機平坦化層11上形成R像素陽極12和G像素陽極13??赏ㄟ^濕法工藝和干法工藝中的任何一種形成這些電極圖案,只要形成的陽極圖 案相互分開即可。作為預處理執(zhí)行UV/臭氧清洗,并然后執(zhí)行真空烘焙以通過蒸鍍在基板上形成有 機EL層14和15。為了分開地涂布(apply) R發(fā)光層和G發(fā)光層,可以使用專用于R發(fā)光層和G發(fā)光 層的各自布置的陰影掩模。也可使用包含激光轉印的其它方法而不引起問題。隨后,形成電子傳輸層和電子注入層。然后形成透明電極或半透明膜作為共用電 極16 (其兼作下部有機EL層的陰極和上部有機EL層的陽極)。在陰極電極16上形成第二有機層(包含B發(fā)光層)。在形成空穴傳輸層之后形成B發(fā)光層。然后形成電子傳輸層和電子注入層。最后,形成上電極19和20并對它們進行圖案化。通過上述的步驟,在同一子像素 內(nèi)形成表現(xiàn)出二極管特性的層疊的有機EL器件。(第四實施例)在第三實施例中,以點圖案布置設置為第二有機EL層的B發(fā)光器件,而不是使得 在各子場中能夠并排發(fā)射藍光。作為替代方案,列方向上的連續(xù)像素可發(fā)射藍光,由此如圖 8A和圖8B所示的那樣將線狀圖案給予藍光發(fā)射??赏ㄟ^將像素布置為使得紅發(fā)光器件和 藍發(fā)光器件的對以及綠發(fā)光器件和藍發(fā)光器件的對的布置在行與行之間相反,實現(xiàn)沿列方 向排列的這種B發(fā)光。在該結構中,在共用電極中流動的電流的量也可減少。但是,在這種情況下,沿同 一信號線設置的子像素中的有機發(fā)光器件具有相同的二極管連接方向,電流供給線上的負 擔因此較重。本實施例中的第二有機EL層的有機發(fā)光層在各子場中以垂直的線狀圖案發(fā)光。 作為替代方案,有機發(fā)光層可以以水平線狀圖案發(fā)光。雖然第二有機EL層的有機發(fā)光層在本實施例中發(fā)射藍光,但是,第二有機EL層可以是R發(fā)光器件或G發(fā)光器件。本實施例中的各第一有機EL層在電氣上以相同的方向與共用電極(Vc)連接,并 且,這同樣適用于第二有機EL層。作為替代方案,與共用電極(Vc)的連接方向可對于不同 的第一有機EL層或者對于不同的第二有機EL層而改變。雖然已參照示例性實施例描述了本發(fā)明,但應理解,本發(fā)明不限于公開的示例性 實施例。以下的權利要求的范圍應被賦予最寬的解釋以包含所有的變更方式以及等同的結 構和功能。本申請要求在2008年6月30日提交的日本專利申請No. 2008-171749的權益,在 此以引用的方式包含其全部內(nèi)容。
權利要求
1.一種發(fā)光裝置,所述發(fā)光裝置包括在基板上布置的多個發(fā)光器件,所述多個發(fā)光器 件各包含有機發(fā)光層和一對電極,所述有機發(fā)光層被插入在所述一對電極之間,所述一對 電極中的一個電極用作陽極并且所述一對電極中的另一個電極用作陰極,其中,所述一對電極中的一個電極是所述多個發(fā)光器件共用的共用電極,以及在所述多個發(fā)光器件中,交替布置以所述共用電極作為其陽極的發(fā)光器件和以所述共 用電極作為其陰極的發(fā)光器件。
2.根據(jù)權利要求1的發(fā)光裝置,其中,所述一對電極中的一個電極是設置在所述有機 層上并且由所述多個發(fā)光器件共用的電極,而所述一對電極中的另一個電極是對于所述多 個發(fā)光器件中的每一個設置的分開的電極,并且,在所述多個發(fā)光器件中的一個中流動的 用于發(fā)光的電流和在其相鄰發(fā)光器件中流動的用于發(fā)光的電流具有相反的方向。
3.根據(jù)權利要求1或2的發(fā)光裝置,其中,所述多個發(fā)光器件中的分別發(fā)射紅光、綠光 和藍光的三個發(fā)光器件被分組在一起以構成像素,并且,在一個像素的各發(fā)光器件中流動 的用于發(fā)光的電流的方向與在其相鄰像素的各發(fā)光器件中流動的用于發(fā)光的電流的方向 相反。
4.根據(jù)權利要求1或2的發(fā)光裝置,其中,所述多個發(fā)光器件中的分別發(fā)射紅光、綠光 和藍光的三個發(fā)光器件被分組在一起以構成像素,并且,在一個像素的各發(fā)光器件中流動 的用于發(fā)光的電流的方向與在其相鄰像素的各發(fā)光器件中流動的用于發(fā)光的電流的方向 相同,并且,在一個像素中,用于發(fā)光的各電流的方向中的一個與用于發(fā)光的各電流的另兩 個方向相反。
5.根據(jù)權利要求1的發(fā)光裝置,其中,在所述一對電極中,對于各發(fā)光器件設置的分開 的電極與驅(qū)動電路連接,并且,所述驅(qū)動電路與多個不同的電壓源中的取決于用于發(fā)光的 電流的方向而確定的一個電壓源連接。
6.一種發(fā)光裝置,所述發(fā)光裝置包括在基板上布置的多個層疊發(fā)光器件對,每一個層 疊發(fā)光器件對包含兩個層的有機發(fā)光層的和三個層的電極,每一個所述有機發(fā)光層被保持 在所述電極的三個層中的兩個層之間的間隙中,其中,在所述電極的三個層中,中間電極用作所述層疊發(fā)光器件對中的一個發(fā)光器件 的陽極并且還用作所述層疊發(fā)光器件對中的另一個發(fā)光器件的陰極,并且由布置于基板上 的所述多個發(fā)光器件對共用,所述層疊發(fā)光器件對在彼此不同的時段期間發(fā)光,以及所述層疊發(fā)光器件對中的陽極是共用電極的一個發(fā)光器件在與所述層疊發(fā)光器件對 的相鄰的層疊發(fā)光器件對中的陰極是共用電極的一個發(fā)光器件相同的時段期間發(fā)光。
7.根據(jù)權利要求6的發(fā)光裝置,其中,所述層疊發(fā)光器件對中的用于發(fā)光的電流具有 與層疊方向相同的方向。
8.根據(jù)權利要求7的發(fā)光裝置,其中,在布置于基板上的所述多個層疊發(fā)光器件對中, 一個層疊發(fā)光器件對中的用于發(fā)光的電流的方向與另一個層疊發(fā)光器件對中的用于發(fā)光 的電流的方向相同。
9.根據(jù)權利要求6或7的發(fā)光裝置,其中,所述多個層疊發(fā)光器件對包含沿行方向相互 緊跟著設置以構成像素的依次層疊的紅發(fā)光器件和藍發(fā)光器件的對與依次層疊的綠發(fā)光 器件和藍發(fā)光器件的對,并且,所述多個層疊發(fā)光器件對被布置作為像素。
10.根據(jù)權利要求9的發(fā)光裝置,其中,所述像素被布置為使得所述紅發(fā)光器件和藍發(fā) 光器件的對與所述綠發(fā)光器件和藍發(fā)光器件的對的布置在行與行之間是相反的。
11.根據(jù)權利要求6 10中的任一項的發(fā)光裝置,其中,在所述電極的三個層中,對于 各發(fā)光器件分開地形成兩個電極中的每一個,并且,驅(qū)動電路與分開的所述兩個電極中的 每一個連接,并且,所述驅(qū)動電路與多個不同的電壓源中的取決于用于發(fā)光的電流的方向 而確定的一個電壓源連接。
全文摘要
提供一種發(fā)光裝置,所述發(fā)光裝置包含被布置在基板上的多個發(fā)光器件,所述多個發(fā)光器件各包含有機發(fā)光層和一對電極,所述有機發(fā)光層被插入在所述一對電極之間,所述一對電極中的一個電極用作陽極并且所述一對電極中的另一個電極用作陰極,其中,所述一對電極中的一個電極是所述多個發(fā)光器件共用的共用電極,以及在所述多個發(fā)光器件中,交替布置以所述共用電極作為其陽極的發(fā)光器件和以所述共用電極作為其陰極的發(fā)光器件。
文檔編號H01L27/32GK102077385SQ20098012410
公開日2011年5月25日 申請日期2009年6月17日 優(yōu)先權日2008年6月30日
發(fā)明者吉永秀樹, 森秀雄 申請人:佳能株式會社
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