專利名稱:用于oled器件的工作電路及相關(guān)器件、設(shè)備和方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明總體涉及有機(jī)電致發(fā)光顯示(OLED, Organic ElectroluminescenceDisplay)及照明領(lǐng)域,具體涉及OLED器件的修復(fù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
近年來(lái),有機(jī)電致發(fā)光技術(shù)因其諸多優(yōu)點(diǎn)越來(lái)越受到人們的關(guān)注,OLED器件被越來(lái)越廣泛地用于顯示和照明。典型的OLED屏體包括陽(yáng)極、陰極以及布置在陰極和陽(yáng)極之間的有機(jī)層。在OLED器件的工作中,OLED屏體被施加正向電壓,使得從陰極向有機(jī)層注入電子,從陽(yáng)極向有機(jī)層注入空穴,電子和空穴在有機(jī)層中復(fù)合形成激子,當(dāng)激子釋放能量時(shí)有機(jī)層發(fā)光。目前的OLED器件包括主動(dòng)矩陣(active matrix) OLED器件和被動(dòng)矩陣(passivematrix) OLED器件兩種。在被動(dòng)矩陣OLED器件中,包括一個(gè)或多個(gè)陰極(當(dāng)有多個(gè)時(shí)它們通常彼此平行)及一個(gè)或多個(gè)陽(yáng)極(當(dāng)有多個(gè)時(shí)它們通常彼此平行),所述陰極與所述陽(yáng)極成一個(gè)角度,通常成直角。在器件陰極與陽(yáng)極之間存在有機(jī)層。在被動(dòng)矩陣OLED器件的工作中,每個(gè)陰極和每個(gè)陽(yáng)極都可以被單獨(dú)施加電壓,當(dāng)有交疊區(qū)域的陰極與陽(yáng)極之間存在正向電壓時(shí),該交疊區(qū)域中的有機(jī)層發(fā)光。
發(fā)明內(nèi)容
OLED屏體中不可避免地常常存在灰塵顆粒、毛刺、針孔、裂紋等缺陷點(diǎn),而OLED屏體的陽(yáng)極與陰極之間的間隔通常很小(通常為幾百納米)。結(jié)果,在這種缺陷點(diǎn)處,陽(yáng)極與陰極可能會(huì)直接接觸,或者陽(yáng)極與陰極之間的有機(jī)層會(huì)變得比其他位置薄。當(dāng)OLED器件工作時(shí),電流更趨于從這種缺陷點(diǎn)處而不是從其他位置通過(guò)。使得熱量在這種缺陷點(diǎn)處累積(往往表現(xiàn)為亮點(diǎn))。長(zhǎng)此以往,不但會(huì)導(dǎo)致單一像素不發(fā)光,亦會(huì)影響到整條縱列或橫排的像素,損害整個(gè)OLED器件的品質(zhì)和可靠性。這種缺陷點(diǎn)在本文中被稱為短路點(diǎn)。一般而言,在其他條件相同的情況下,OLED屏體的發(fā)光面積越大,出現(xiàn)短路點(diǎn)的可能性也越大。另外,對(duì)于具有大像素的OLED器件(例如用于照明的OLED器件,其往往只具有少數(shù)幾個(gè)像素甚至只具有一個(gè)像素),只要短路點(diǎn)缺陷發(fā)展到一個(gè)像素,就會(huì)危及整個(gè)OLED器件的功能。通過(guò)增大有機(jī)層的厚度有可能減少短路點(diǎn),但這要求OLED器件采用更高的驅(qū)動(dòng)電壓從而影響器件效率,而且并不能完全消除短路點(diǎn)。通過(guò)加入防護(hù)層可能解決短路點(diǎn)問(wèn)題,但這也要求OLED器件采用更高的驅(qū)動(dòng)電壓,而且會(huì)增加制備的復(fù)雜程度。OLED屏體具有發(fā)光二極管的電氣特性:當(dāng)對(duì)OLED屏體施加正向電壓時(shí),通過(guò)OLED屏體的電流隨著該正向電壓的增大成指數(shù)增大,例如圖1所示(橫坐標(biāo)表示電壓,單位為V ;縱坐標(biāo)表示電流密度,單位為A/m2);當(dāng)對(duì)OLED屏體施加反向電壓時(shí),OLED屏體為截止?fàn)顟B(tài),無(wú)電流通過(guò)。如果對(duì)存在短路點(diǎn)的OLED屏體施加反向電壓,則除了短路點(diǎn)處以外的位置均為截止?fàn)顟B(tài),電流集中在短路點(diǎn)處通過(guò),即短路點(diǎn)處存在漏電流。當(dāng)漏電流達(dá)到某一閾值,短路點(diǎn)會(huì)被擊穿,此后缺陷不再發(fā)展。在本文中,“正向”電壓指的是,施加于陽(yáng)極的電壓高于施加于陰極的電壓,“反向”電壓指的是,施加于陰極的電壓高于施加于陽(yáng)極的電壓。相應(yīng)地,“反向”電流指的是從陰極流向陽(yáng)極的電流。固然短路點(diǎn)在被擊穿之后不再發(fā)光,從而表現(xiàn)為暗點(diǎn),但當(dāng)該暗點(diǎn)與整個(gè)OLED屏體的發(fā)光面積相比很小時(shí),對(duì)總體顯示或照明效果的影響也很小,甚至可以忽略不計(jì)。因此,在短路點(diǎn)缺陷發(fā)展之前,甚至在短路點(diǎn)被人眼或檢測(cè)設(shè)備發(fā)現(xiàn)之前,及早修復(fù)是有利的。本發(fā)明的一個(gè)方面提供了一種用于OLED器件的工作電路,包括:修復(fù)電路,包括:第一供壓端子,用于連接到OLED屏體的陽(yáng)極;以及第二供壓端子,用于連接到所述OLED屏體的陰極,用于通過(guò)所述第一供壓端子和所述第二供壓端子對(duì)所述OLED屏體施加反向修復(fù)電壓。在一個(gè)實(shí)施方案中,上述用于OLED器件的工作電路還包括:檢測(cè)電路,包括:第三供壓端子,用于連接到所述OLED屏體的陽(yáng)極;以及第四供壓端子,用于連接到所述OLED屏體的陰極,用于通過(guò)所述第三供壓端子和所述第四供壓端子對(duì)所述OLED屏體施加反向檢測(cè)電壓,并監(jiān)測(cè)由所述反向檢測(cè)電壓引起的反向檢測(cè)電流的大小。在一個(gè)實(shí)施方案中,所述第三供壓端子與所述第一供壓端子是同一端于,并且/或者所述第四供壓端子與所述第二供壓端子是同一端子。使用該實(shí)施方案能夠簡(jiǎn)化電路。在一個(gè)實(shí)施方案中,上述用于OLED器件的工作電路還包括:正常驅(qū)動(dòng)電路,包括:第五供壓端子,用于連接到所述OLED屏體的陽(yáng)極;以及第六供壓端子,用于連接到所述OLED屏體的陰極,用于通過(guò)所述第五供壓端子和所述第六供壓端子對(duì)所述OLED屏體施加正常驅(qū)動(dòng)電壓。在一個(gè)實(shí)施方案中,所述第五供壓端子與所述第一供壓端子是同一端子,并且/或者所述第六供壓端子與所述第二供壓端子是同一端子。使用該實(shí)施方案能夠簡(jiǎn)化電路。在一個(gè)實(shí)施方案中,上述用于OLED器件的工作電路還包括控制單元,用于控制所述修復(fù)電路的啟用和/或禁用。在一個(gè)實(shí)施方案中,上述用于OLED器件的工作電路還包括控制單元,用于判斷所述反向檢測(cè)電流是否大于閾值,并執(zhí)行:如果所述反向檢測(cè)電流大于所述閾值,則啟用所述修復(fù)電路;以及如果所述反向檢測(cè)電流不大于所述閾值,則禁用所述修復(fù)電路。在一個(gè)實(shí)施方案中,所述控制單元還用于執(zhí)行:如果所述反向檢測(cè)電流大于所述閾值,則禁止對(duì)所述OLED屏體施加正常驅(qū)動(dòng)電壓;以及如果所述反向檢測(cè)電流不大于所述閾值,則允許對(duì)所述OLED屏體施加正常驅(qū)動(dòng)電壓。本發(fā)明的另一方面提供了一種OLED器件,包括:OLED屏體,包括:陽(yáng)極;陰極;和有機(jī)層,其位于所述陽(yáng)極與所述陰極之間;以及根據(jù)前述實(shí)施方案之一所述的用于OLED器件的工作電路。使用該實(shí)施方案能夠得到自身帶有修復(fù)功能的OLED器件。一方面,這簡(jiǎn)化了 OLED器件的修復(fù)操作,允許不必外接修復(fù)電路就能對(duì)OLED器件進(jìn)行修復(fù),以及允許不具備相應(yīng)專門(mén)技能的用戶在家中對(duì)OLED器件進(jìn)行修復(fù)。另一方面,這有利于OLED器件的及時(shí)修復(fù),例如允許短路點(diǎn)在被人眼或檢測(cè)設(shè)備發(fā)現(xiàn)之前及早得到修復(fù),從而延長(zhǎng)OLED器件的使用壽命。在一個(gè)實(shí)施方案中,上述OLED器件是被動(dòng)矩陣OLED器件。本發(fā)明的另一方面提供了一種顯示設(shè)備,包括根據(jù)前述實(shí)施方案之一所述的OLED器件。本發(fā)明的另一方面提供了一種照明設(shè)備,包括根據(jù)前述實(shí)施方案之一所述的OLED器件。本發(fā)明的另一方面提供了一種用于修復(fù)OLED屏體的方法,包括:對(duì)所述OLED屏體施加反向修復(fù)電壓。在一個(gè)實(shí)施方案中,該方法是使用根據(jù)前述實(shí)施方案之一所述的用于OLED器件的工作電路執(zhí)行的。本發(fā)明的另一方面提供了一種用于修復(fù)OLED屏體的方法,包括:對(duì)OLED屏體施加反向檢測(cè)電壓;監(jiān)測(cè)由所述反向檢測(cè)電壓引起的反向檢測(cè)電流的大小;以及如果所述反向檢測(cè)電流大于閾值,則對(duì)所述OLED屏體施加反向修復(fù)電壓。在一個(gè)實(shí)施方案中,上述用于修復(fù)OLED屏體的方法還包括:在對(duì)所述OLED屏體施加反向修復(fù)電壓之后,再次對(duì)所述OLED屏體施加反向檢測(cè)電壓,如此重復(fù),直到所述反向檢測(cè)電流不大于所述閾值為止。在一個(gè)實(shí)施方案中,該方法是使用根據(jù)前述實(shí)施方案之一所述的用于OLED器件的工作電路執(zhí)行的。
通過(guò)下文結(jié)合附圖的詳細(xì)說(shuō)明,將更好地理解本發(fā)明。在附圖中:圖1例示了 OLED屏體在施加正向電壓時(shí)的電壓-電流曲線圖。圖2是存在短路點(diǎn)的OLED屏體的示例性剖面圖。圖3是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方案的用于OLED器件的帶有修復(fù)電路的工作電路與OLED屏體處于連接狀態(tài)的示意4是根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施方案的用于OLED器件的帶有修復(fù)電路的工作電路與OLED屏體處于連接狀態(tài)的示意圖。圖5是例示了圖4所示的工作電路的運(yùn)行的流程圖。
圖6是根據(jù)本發(fā)明的用于修復(fù)OLED屏體的電壓的一個(gè)實(shí)施例的示意圖。應(yīng)理解,這些附圖僅出于示例目的,且未必按比例繪制。
具體實(shí)施例方式在下文中參照附圖描述本發(fā)明的具體實(shí)施方式
。圖2是存在短路點(diǎn)的OLED屏體20的示例性剖面圖。OLED屏體20包括:基板200、陽(yáng)極210、有機(jī)層220和陰極230。在OLED屏體20中,存在一個(gè)短路點(diǎn)240。盡管在圖2中短路點(diǎn)240被示為在陽(yáng)極210和有機(jī)層220的交界面處從陽(yáng)極210凸向有機(jī)層220的毛刺,但在實(shí)際中短路點(diǎn)可以以其他形式出現(xiàn)。圖3是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方案的用于OLED器件的帶有修復(fù)電路的工作電路30與OLED屏體300處于連接狀態(tài)的示意圖。工作電路30包括:正常驅(qū)動(dòng)控制開(kāi)關(guān)SI ;修復(fù)控制開(kāi)關(guān)S2 ;功率開(kāi)關(guān)Q1、Q2、Q 3和Q4(在圖3中示為MOS晶體管);第一供壓端子310,用于連接到OLED屏體的陽(yáng)極;以及第二供壓端子320,用于連接到OLED屏體的陰極。對(duì)于工作電路30,正常驅(qū)動(dòng)電壓VCC經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Ql到第一供壓端子310的路徑,以及地電壓GND經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Q3到第二供壓端子320的路徑屬于正常驅(qū)動(dòng)電路;修復(fù)電壓VCOMH經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Q2到第二供壓端子320的路徑,以及地電壓GND經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Q4到第一供壓端子310的路徑屬于修復(fù)電路。在工作電路30中,正常驅(qū)動(dòng)電路和修復(fù)電路共用第一供壓端子310和第二供壓端子320。下面描述在工作電路30與OLED屏體300連接的情況下的運(yùn)行。當(dāng)正常驅(qū)動(dòng)控制開(kāi)關(guān)SI為閉合且修復(fù)控制開(kāi)關(guān)S2為斷開(kāi)時(shí),功率開(kāi)關(guān)Ql和Q3導(dǎo)通且功率開(kāi)關(guān)Q2和Q4不導(dǎo)通,使得第一供壓端子310向OLED屏體300的陽(yáng)極提供正常驅(qū)動(dòng)電壓VCC,且第二供壓端子320向OLED屏體300的陰極提供地電壓GND,從而OLED屏體300正常工作。當(dāng)修復(fù)控制開(kāi)關(guān)S2為閉合且正常驅(qū)動(dòng)控制開(kāi)關(guān)SI為斷開(kāi)時(shí),功率開(kāi)關(guān)Q2和Q4導(dǎo)通且功率開(kāi)關(guān)Ql和Q3不導(dǎo)通,使得第二供壓端子320向OLED屏體300的陰極提供修復(fù)電壓VC0MH,且第一供壓端子310向OLED屏體300的陽(yáng)極提供地電壓GND,其中修復(fù)電壓VCOMH包括電壓高于地電壓GND的部分,這部分對(duì)OLED屏體300施加反向修復(fù)電壓,從而對(duì)OLED屏體300進(jìn)行修復(fù)。對(duì)于工作電路30,修復(fù)電壓VCOMH可以是一個(gè)或多個(gè)電壓高于GND的脈沖,也可以是一個(gè)或多個(gè)電壓高于GND的脈沖和一個(gè)或多個(gè)電壓低于GND的脈沖的交替(起到擊穿短路點(diǎn)作用的仍是電壓高于GND的脈沖),視實(shí)際需要而定。修復(fù)控制開(kāi)關(guān)S2的閉合和斷開(kāi)可以自動(dòng)觸發(fā)或手動(dòng)觸發(fā)。另外,可以為工作電路30添加保護(hù)電路,以避免正常驅(qū)動(dòng)控制開(kāi)關(guān)SI和修復(fù)控制開(kāi)關(guān)S2同時(shí)為閉合。應(yīng)理解,可以在任何期望的時(shí)機(jī)施加修復(fù)電壓。在一個(gè)情形中,可以在OLED器件每次工作結(jié)束時(shí),例如在帶有OLED器件的顯示設(shè)備關(guān)機(jī)時(shí),閉合修復(fù)控制開(kāi)關(guān)S2,以施加修復(fù)電壓,將可能存在的短路點(diǎn)擊穿。在另一個(gè)情形中,可以在OLED器件正常工作期間,當(dāng)發(fā)現(xiàn)短路點(diǎn)(例如亮點(diǎn))時(shí),斷開(kāi)正常驅(qū)動(dòng)控制開(kāi)關(guān)SI,然后閉合修復(fù)開(kāi)關(guān)S2,以施加修復(fù)電壓,將短路點(diǎn)擊穿。圖4是根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施方案的用于OLED器件的帶有修復(fù)電路的工作電路40與OLED屏體400處于連接狀態(tài)的示意圖。工作電路40包括:總控制開(kāi)關(guān)SI ;功率開(kāi)關(guān)Q1、Q2、Q3和Q4(在圖4中示為MOS晶體管);第一供壓端子410,用于連接到OLED屏體的陽(yáng)極;第二供壓端子420,用于連接到OLED屏體的陰極;總控制單元430,其具有輸入端10_1和10_3以及輸出端10_2和10_4 ;檢測(cè)單元440 ;以及選擇單元450 (未示出)。對(duì)于工作電路40,正常驅(qū)動(dòng)電壓VCC經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Ql到第一供壓端子410的路徑,以及地電壓GND經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Q3到第二供壓端子420的路徑屬于正常驅(qū)動(dòng)電路;檢測(cè)電壓VTEST經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Q2到第二供壓端子420的路徑,以及地電壓GND經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Q4到第一供壓端子410的路徑屬于檢測(cè)電路;修復(fù)電壓VCOMH經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Q2到第二供壓端子420的路徑,以及地電壓GND經(jīng)功率開(kāi)關(guān)Q4到第一供壓端子410的路徑屬于修復(fù)電路。在工作電路40中,正常驅(qū)動(dòng)電路、檢測(cè)電路和修復(fù)電路共用第一供壓端子410和第二供壓端子420。由于工作電路40在每次執(zhí)行正常驅(qū)動(dòng)之前都自動(dòng)執(zhí)行檢測(cè)且根據(jù)檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)執(zhí)行修復(fù),圖4中的修復(fù)電路可以被稱為“自修復(fù)電路”。下面描述在工作電路40與OLED屏體400連接的情況下的運(yùn)行。當(dāng)總控制開(kāi)關(guān)SI為斷開(kāi)時(shí),功率開(kāi)關(guān)Ql、Q2、Q3和Q4都不導(dǎo)通。每當(dāng)總控制開(kāi)關(guān)SI由斷開(kāi)切換至閉合時(shí),總控制單元430通過(guò)輸入端10_1接收到電壓VDD,并通過(guò)輸出端10_2輸出信號(hào)使功率開(kāi)關(guān)Q2和Q4導(dǎo)通,并且選擇單元450選擇檢測(cè)電壓VTEST,使得第二供壓端子420向OLED屏體400的陰極提供檢測(cè)電壓VTEST,且第一供壓端子410向OLED屏體400的陽(yáng)極提供地電壓GND,其中檢測(cè)電壓VTEST包括電壓高于地電壓GND的部分,這部分對(duì)OLED屏體400施加反向檢測(cè)電壓。此時(shí),檢測(cè)單元440監(jiān)測(cè)由檢測(cè)電壓VTEST引起的反向電流(反向檢測(cè)電流)的大小,并輸出反映該反向電流的大小的輸出值給總控制單元430的輸入端10_3和選擇單元450。如果該輸出值顯示該反向電流不大于閾值(例如0A),那么總控制單元430通過(guò)輸出端10_2輸出信號(hào)使功率開(kāi)關(guān)Q2和Q4不導(dǎo)通,然后通過(guò)輸出端10_4輸出信號(hào)使功率開(kāi)關(guān)Ql和Q3導(dǎo)通,使得第一供壓端子410向OLED屏體400的陽(yáng)極提供正常驅(qū)動(dòng)電壓VCC,且第二供壓端子420向OLED屏體400的陰極提供地電壓GND,從而OLED屏體400正常工作。如果該輸出值顯示該反向電流大于所述閾值,選擇單元450選擇修復(fù)電壓VC0MH,使得第二供壓端子420向OLED屏體400的陰極提供修復(fù)電壓VC0MH,且第一供壓端子410向OLED屏體400的陽(yáng)極提供地電壓GND,其中修復(fù)電壓VCOMH包括電壓高于地電壓GND的部分,這部分對(duì)OLED屏體400施加反向修復(fù)電壓,從而對(duì)OLED屏體400進(jìn)行修復(fù);然后選擇單元450再次選擇檢測(cè)電壓VTEST,直至反向電流不大于所述閾值為止。對(duì)于工作電路40,檢測(cè)電壓VTEST可以是持續(xù)一段時(shí)間的高于GND的電壓,其大小通常不足以擊穿短路點(diǎn);修復(fù)電壓VCOMH可以是一個(gè)或多個(gè)電壓高于GND的脈沖,也可以是一個(gè)或多個(gè)電壓高于GND的脈沖和一個(gè)或多個(gè)電壓低于GND的脈沖的交替(起到擊穿短路點(diǎn)作用的仍是電壓高于GND的脈沖),視實(shí)際需要而定。應(yīng)理解,可以省略檢測(cè)單元440和選擇單元450,而通過(guò)總控制單元430控制施加修復(fù)電壓的時(shí)間。工作電路30和工作電路40,以及總控制單元430、檢測(cè)單元440和選擇單元450,可以用分立元件形式、集成電路形式、分立元件與集成電路結(jié)合形式或任何其他合適的形式實(shí)現(xiàn)。盡管圖3和圖4都示出了修復(fù)電路與正常驅(qū)動(dòng)電路是整體設(shè)計(jì)的,但應(yīng)理解,修復(fù)電路與正常驅(qū)動(dòng)電路也可以是彼此分立的。盡管圖4中示出了檢測(cè)電壓和修復(fù)電壓經(jīng)由同一路徑輸送給OLED屏體,但應(yīng)理解,也可以經(jīng)由彼此分立的路徑輸送給OLED屏體。圖5是例示了圖4所示的工作電路40的運(yùn)行的流程圖。圖6是根據(jù)本發(fā)明的用于修復(fù)OLED屏體的電壓的一個(gè)實(shí)施例的示意圖。在圖6中,橫坐標(biāo)表示時(shí)間,單位為ms ;縱坐標(biāo)表示電壓,單位為V ;修復(fù)電壓被示為正值-零值-負(fù)值-零值交替的方波脈沖序列,縱坐標(biāo)為正值的脈沖(正向脈沖)表示對(duì)OLED屏體施加正向電壓,縱坐標(biāo)為負(fù)值的脈沖(反向脈沖)表示對(duì)OLED屏體施加反向電壓。在圖6所示的脈沖序列中,起到擊穿短路點(diǎn)作用的是反向脈沖,而施加正反交替的脈沖可以在修復(fù)缺陷的同時(shí)對(duì)OLED屏體進(jìn)行老練。在圖6中,每個(gè)正向脈沖的寬度是0.1ms,每個(gè)反向脈沖的寬度是5ms,每個(gè)正向脈沖與下一個(gè)反向脈沖之間的間隔是0.1ms (未標(biāo)注),每個(gè)反向脈沖與下一個(gè)正向脈沖之間的間隔是8ms。例如,要想通過(guò)圖3所示的工作電路30或圖4所示的工作電路40來(lái)實(shí)現(xiàn)圖6所示的脈沖序列,假定GND保持為0V,那么作為VCOMH可以交替輸入-2IV的寬度為0.1ms的脈沖和IOV的寬度為5ms的脈沖。應(yīng)理解,可以根據(jù)實(shí)際情況使用其他類型的修復(fù)電壓:例如,脈沖的高度、寬度和間隔可以視實(shí)際需要而定;例如,可以采用只有負(fù)值部分而沒(méi)有正值部分的脈沖序列。應(yīng)理解,本文中的實(shí)施方案和實(shí)施例僅出于示例目的,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在本文教導(dǎo)的基礎(chǔ)上做出許多變體,而本發(fā)明的范圍由權(quán)利要求限定。
權(quán)利要求
1.一種用于OLED器件的工作電路,包括: 修復(fù)電路,包括: 第一供壓端子,用于連接到OLED屏體的陽(yáng)極;以及 第二供壓端子,用于連接到所述OLED屏體的陰極, 用于通過(guò)所述第一供壓端子和所述第二供壓端子對(duì)所述OLED屏體施加反向修復(fù)電壓。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于OLED器件的工作電路,還包括: 檢測(cè)電路,包括: 第三供壓端子,用于連接到所述OLED屏體的陽(yáng)極;以及 第四供壓端子,用于連接到所述OLED屏體的陰極, 用于通過(guò)所述第三供壓端子和所述第四供壓端子對(duì)所述OLED屏體施加反向檢測(cè)電壓,并監(jiān)測(cè)由所述反向檢測(cè)電壓引起的反向檢測(cè)電流的大小。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的用于OLED器件的工作電路,還包括控制單元,用于判斷所述反向檢測(cè)電流是否大于閾值,并執(zhí)行: 如果所述反向檢測(cè)電流大于所述閾值,則啟用所述修復(fù)電路;以及 如果所述反向檢測(cè)電流不大于所述閾值,則禁用所述修復(fù)電路。
4.一種OLED器件,包括: OLED屏體,包括: 陽(yáng)極; 陰極;和 有機(jī)層,其位于所述陽(yáng)極與所述陰極之間;以及 根據(jù)權(quán)利要求1至3中任一權(quán)利要求所述的用于OLED器件的工作電路。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的OLED器件,其是被動(dòng)矩陣OLED器件。
6.一種顯示設(shè)備或照明設(shè)備,包括根據(jù)權(quán)利要求4或5所述的OLED器件。
7.一種用于修復(fù)OLED屏體的方法,包括: 對(duì)所述OLED屏體施加反向修復(fù)電壓。
8.一種用于修復(fù)OLED屏體的方法,包括: 對(duì)OLED屏體施加反向檢測(cè)電壓; 監(jiān)測(cè)由所述反向檢測(cè)電壓引起的反向檢測(cè)電流的大??;以及 如果所述反向檢測(cè)電流大于閾值,則對(duì)所述OLED屏體施加反向修復(fù)電壓。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的用于修復(fù)OLED屏體的方法,還包括: 在對(duì)所述OLED屏體施加反向修復(fù)電壓之后,再次對(duì)所述OLED屏體施加反向檢測(cè)電壓,如此重復(fù),直到所述反向檢測(cè)電流不大于所述閾值為止。
10.根據(jù)權(quán)利要求8或9所述的用于修復(fù)OLED屏體的方法,其是使用根據(jù)權(quán)利要求3所述的用于OLED器件的工作電路執(zhí)行的。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種用于OLED器件的工作電路。本發(fā)明還提供了一種OLED器件,其包括OLED屏體和上述用于OLED器件的工作電路。本發(fā)明還提供了一種顯示設(shè)備。本發(fā)明還提供了一種照明設(shè)備。本發(fā)明還提供了用于修復(fù)OLED屏體的方法。
文檔編號(hào)H01L51/56GK103187025SQ20111045604
公開(kāi)日2013年7月3日 申請(qǐng)日期2011年12月30日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月30日
發(fā)明者邱勇, 張國(guó)輝, 董艷波, 李艷蕊 申請(qǐng)人:昆山維信諾顯示技術(shù)有限公司, 清華大學(xué), 北京維信諾科技有限公司