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串并聯(lián)有機發(fā)光二極管光源的制作方法

文檔序號:8155503閱讀:220來源:國知局
專利名稱:串并聯(lián)有機發(fā)光二極管光源的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及有機發(fā)光二極管(OLED)光源,更詳細地說,涉及用于在OLED光源中電連接多個發(fā)光二極管的結(jié)構(gòu)。
背景技術(shù)
2002年12月19日公開的Duggal等人的美國專利申請No.2002/0190661公開了一種有機發(fā)光二極管(OLED)光源,它包括安排成多個組的多個OLED。同一組中的OLED電串聯(lián)連接,各組則電并聯(lián)連接。這種配置此處稱為并/串聯(lián)配置。這種并/串聯(lián)配置可以在電壓遠高于單個OLED的壓降時供AC電壓電源使用,并容許一組或多組中一個或多個OLED的短路故障。但并/串聯(lián)配置有一個問題是一組中任何一個OLED的開路故障會導(dǎo)致全組的所有OLED都不能工作。所示并/串聯(lián)配置要求在每個掩蔽步驟中公差都非常小,因此很難制造。
因此需要能避免上述問題的光源中OLED的改進配置。

發(fā)明內(nèi)容
根據(jù)本發(fā)明,通過提供一種有機發(fā)光二極管(OLED)光源來滿足這種需要,所述有機發(fā)光二極管光源包括多組OLED,每一組中的OLED電并聯(lián)連接,而所述各組電串聯(lián)連接,此處稱為串/并聯(lián)配置。
本發(fā)明的串/并聯(lián)OLED光源具有既容許光源中OLED的短路故障又容許光源中OLED的開路故障的優(yōu)點。


圖1是按照本發(fā)明一個實施例的串/并聯(lián)OLED光源的電路簡圖;圖2是圖1所示的串/并聯(lián)OLED光源的布局圖;圖3是按照本發(fā)明另一個實施例的串/并聯(lián)OLED光源的電路簡圖;圖4是圖3所示的串/并聯(lián)OLED光源的布局圖;圖5是按照本發(fā)明又一個實施例的串/并聯(lián)OLED光源的電路簡圖;圖6是圖1所示類型的的串/并聯(lián)OLED光源的電路簡圖,包括向各組二極管依次加反偏流的裝置;圖7是按照本發(fā)明又一個實施例的串/并聯(lián)OLED光源的電路簡圖。
具體實施例方式
參閱圖1,按照本發(fā)明一個實施例的串/并聯(lián)OLED光源10包括第一組12的OLED14和第二組16的OLED14。第一和第二組12和16中的OLED14分別電并聯(lián)連接,組12和16串聯(lián)連接。電源18,例如DC電源或電池,連接到光源10,以便向光源供電。顯然,為了便于說明,圖中示出兩組,各有兩個二極管,但在按照本發(fā)明的串/并聯(lián)配置中可以安排多于兩個組,各有多于兩個二極管。這種串/并聯(lián)配置優(yōu)于先有技術(shù)的并/串聯(lián)結(jié)構(gòu),因為當(dāng)有熔絲時這種串/并聯(lián)配置既容許開路故障又容許短路故障,如下所述。
當(dāng)一組中一個OLED發(fā)生開路故障時,電流仍然流過所述組中其它的OLED,從而使所述組中其余OLED發(fā)光,并向串聯(lián)的其它組提供電流。如果OLED發(fā)生短路故障,則部分電流流過短路點,但還可以有部分電流流到所述組中的其它OLED。
一組中一個OLED的短路故障會減少流到所述組其它OLED的電流,從而使所述組中其它OLED變暗。為解決此情況,可在每個OLED的負極和將所述組OLED的負極并聯(lián)連接的導(dǎo)電體之間設(shè)置熔絲20。如果一個OLED發(fā)生短路,流過短路OLED的增大的電流使熔絲開路,將短路故障轉(zhuǎn)換成了開路故障。
參閱圖2,圖中示出圖1所示類型的串/并聯(lián)OLED光源的布局圖,共有三組,每組有四個OLED。所述布局包括在襯底30上形成的具有圖案的第一導(dǎo)電層,以便形成每組OLED的公共正極32。在正極32上淀積未形成圖案的OLED材料層34。在OLED材料層34上淀積具有圖案的第二導(dǎo)電層,以便形成每組OLED的公共負極36。每組的負極36通過導(dǎo)電條38電并聯(lián)連接,而各個負極36通過導(dǎo)電層的細頸40連接到導(dǎo)電條38。細頸40起圖1所示的熔絲20的作用。在如圖2中X所示的疊加區(qū),每個順序的組中負極導(dǎo)電條38電連接到所述一系列組中前一組的正極32。
對于大多數(shù)公共照明應(yīng)用,可用的電源是AC。圖1和2所示的配置僅利用了AC周期的一半,除非AC電源是全波整流的。
參閱圖3,在本發(fā)明的另一種配置中,每組12和16包括多個按一個方向連接的二極管14和多個按相反方向連接的二極管14’。利用這種配置,按照一個方向連接的二極管在AC電源22的半個周期發(fā)光,而按照相反方向連接的二極管在另半個周期發(fā)光。如果光源中二極管的數(shù)量在每個方向都配置得相等,則在每半個周期中光源發(fā)出同樣的光量。在這種配置的一個實例中,每組中各二極管的連接方向交替改變,如圖7所示。
參閱圖4,圖中示出圖3所示類型的串/并聯(lián)OLED光源的布局圖,共有三組,每組有四個OLED。所述布局包括在襯底30上形成的具有圖案的第一導(dǎo)電層,以便形成每組OLED的公共正極32。在正極32上淀積未形成圖案的OLED材料層34。在OLED材料層34上淀積具有圖案的第二導(dǎo)電層,以便形成每組OLED的公共負極36。每組的負極36通過導(dǎo)電條38電并聯(lián)連接,各個負極36通過導(dǎo)電層的細頸40連接到導(dǎo)電條38。細頸40起圖3所示的熔絲20的作用。每一組包括按一個方向連接的四個OLED和按相反方向連接的四個OLED,在器件中心用X表示的疊加區(qū),第一組四個OLED的負極導(dǎo)電條電連接到第二組四個OLED的正極,反之亦然。在圖4中所示的器件兩端用X表示的疊加區(qū),每組的負極導(dǎo)電條38電連接到所述一系列組中前一組的正極32。
或者,可以這樣安排光源的布局,使得按一個方向連接的各排二極管和按相反方向連接的各排二極管相互交織,如圖5所示,以便對于AC電源的交變的相位,使方向交變的各排二極管發(fā)光。
物理常數(shù)可能使構(gòu)成熔絲20的導(dǎo)電材料的細頸40很難定尺寸以使它們在二極管發(fā)生短路時肯定斷開。為確保熔絲對二極管短路作出響應(yīng)而熔斷,可將反偏流定期加到在同一方向上并聯(lián)連接的成組的二極管上。圖6示出了用作光源的這種技術(shù),其中各組二極管都按一個方向連接,如圖1所示。由于一組中的二極管會阻斷流向其它組二極管的反偏流,加到光源上的電源極性就不能簡單地反向施加反偏流。而是將每組二極管依次連接到反極性電壓的電源24上,在圖6中示意地以旋轉(zhuǎn)開關(guān)26的形式示出??梢栽诠庠幢旧碇性O(shè)置用于順序地施加反偏壓的電子線路,或在容納光源的照明設(shè)備中設(shè)置用于順序地施加反偏壓的電子線路。
在每組二極管中包括按相反方向連接的子組時,如圖5所示,反偏流需獨立地加到每組中二極管的每個子組上。
由于提供電連接到負極的導(dǎo)電條38的導(dǎo)電率會影響光源的均勻性,所以,可以提供一個高導(dǎo)電率的總線(例如銀或銅)與導(dǎo)電條38電接觸,以減小導(dǎo)電條38的電阻。這種技術(shù)可以用在上述任一種配置來提高至負極的電連接的導(dǎo)電率。
本發(fā)明可以用在多種傳統(tǒng)的應(yīng)用中,例如臺燈、落地?zé)艋蛑π蔚鯚舻??;蛘?,本發(fā)明可以用作傳統(tǒng)的吊頂?shù)钠桨逭彰餮b置。本發(fā)明也可用于采用DC電源的便攜式照明裝置中。
在優(yōu)選實施例中,本發(fā)明用在包括有機發(fā)光二極管(OLED)的裝置中,二極管由小分子或聚合OLED材料構(gòu)成,如在共同轉(zhuǎn)讓的1988年9月6日發(fā)布的授予Tang等的US4,769,292和1991年10月29日發(fā)布的授予VanSlyke等的US 5,061,569已公開的小分子或聚合OLED材料,但不限于此。有機發(fā)光材料的許多組合和改動都可用來制造這種裝置。
本發(fā)明的OLED裝置通常設(shè)置在支撐襯底上,其中,或者負極或者正極可與所述襯底相接觸。與襯底相接觸的電極通常稱為底部電極。通常底部電極是正極,但本發(fā)明并不限于這種配置。襯底可以是透光的或不透明的,根據(jù)所需的發(fā)光方向而定。透光性對于觀看通過襯底的電致(EL)發(fā)光很需要。在這種情況下通常采用透明玻璃或塑料。對于通過上部電極觀看EL發(fā)光的應(yīng)用,底部電極的透光特性就不重要,因此可以是透光的、光吸收的或光反射的。用于這種情況的襯底包括但不限于玻璃、塑料、半導(dǎo)體材料、硅、陶瓷和電路板材料。襯底、正極或負極中的一個或多個可以是透明的。
當(dāng)EL發(fā)光是通過正極時,正極對于有關(guān)的發(fā)光應(yīng)是透明的或基本上是透明的。在本發(fā)明中常用的透明正極材料為氧化銦錫(ITO),氧化銦鋅(IZO)和氧化錫,但其它金屬氧化物也可用,包括但不限于,摻雜鋁或銦的氧化鋅、氧化鎂銦和氧化鎳鎢。除了這些氧化物之外,金屬氮化物(例如氮化鎵)、金屬硒化物(例如硒化鋅)以及金屬硫化物(如硫化鋅)都可以用作正極。對于EL發(fā)光只通過負極電極的應(yīng)用,正極的透光特性就不重要,可以使用任何導(dǎo)電材料,透明的、不透明的或反射的。供這種應(yīng)用的導(dǎo)電體實例包括,但不限于金、銥、鉬、鈀和鉑。典型的正極材料,透明或不透明,具有4.1eV或更大的功函數(shù)。所需的正極材料通常通過適當(dāng)?shù)难b置淀積,例如蒸發(fā)、濺射、化學(xué)汽相淀積或電化學(xué)裝置等。正極可以利用眾所周知的光刻過程或在制備時利用掩模來形成圖案。
通常在正極和發(fā)光層之間設(shè)置空穴注入層很有用??昭ㄗ⑷氩牧嫌脕砀倪M隨后有機層的薄膜形成特性并便于將空穴注入到空穴傳輸層中??昭ㄗ⑷雽邮褂玫暮线m材料包括但不限于卟啉化合物,如共同轉(zhuǎn)讓的US4,720,432中所述,和等離子淀積的碳氟聚合物,如共同轉(zhuǎn)讓的US6,208,075中所述。據(jù)報道在有機EL器件中有用的其它空穴注入材料在EP 0891121A1和EP 1029909A1中有說明。
空穴傳輸層包括至少一種空穴傳輸化合物,例如芳香叔胺,其中后者已知是含有至少一個僅與碳原子(至少一個碳原子是芳香環(huán)的一個成員)結(jié)合的三價氮原子的化合物。芳香叔胺的一種形式可以是芳基胺,例如單芳基胺,二芳基胺,三芳基胺或聚合芳基胺。示范性單體三芳基胺由Klupfel等在US 3,180,730中作了說明。被一個或多個乙烯基取代的和/或包括至少一個含活潑氫基團的其它適用的三芳基胺由Brantley等在共同轉(zhuǎn)讓的US 3,567,450和3,658,520中公開。
更優(yōu)選的芳香叔胺種類是包括至少兩個芳香叔胺部分的那些化合物,如在共同轉(zhuǎn)讓的US 4,720,432和5,061,569中所述。空穴傳輸層可以由單一的芳香叔胺化合物或其混合物形成。有用的芳香叔胺如下列1,1-雙(4-二對甲苯基氨基苯基)環(huán)己烷1,1-雙(4-二對甲苯基氨基苯基)-4-苯基環(huán)己烷4,4’-雙(二苯基氨基)四聯(lián)苯(quadriphenyl)雙(4-二甲氨基-2-甲基苯基)-苯基甲烷N,N,N-三(對甲苯基)胺4-(二-對甲苯基氨基)-4’-[4(二對甲苯基氨基)-苯乙烯基]1,2-二苯乙烯N,N,N’,N’-四對甲苯基-4,4’-二氨基聯(lián)苯N,N,N’,N’-四苯基-4,4’-二氨基聯(lián)苯N,N,N’,N’-四-1-萘基-4,4’-二氨基聯(lián)苯N,N,N’,N’-四-2-萘基-4,4’-二氨基聯(lián)苯N-苯基咔唑
4,4’-雙[N-(1-萘基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯4,4’-雙[N-(1-萘基)-N-(2-萘基)氨基]聯(lián)苯4,4”-雙[N-(1-萘基)-N-苯基氨基]-對三聯(lián)苯4,4’-雙[N-(2-萘基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯4,4’-雙[N-(3-苊基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯1,5-雙[N-(1-萘基)-N-苯基氨基]萘4,4’-雙[N-(9-蒽基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯4,4”-雙[N-(1-蒽基)-N-苯基氨基]-對三聯(lián)苯4,4’-雙[N-(2-菲基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯4,4’-雙[N-(8-熒蒽基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯4,4’-雙[N-(2-芘基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯4,4’-雙[N-(2-并四苯基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯4,4’-雙[N-(2-苝基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯4,4’-雙[N-(1-蔻基)-N-苯基氨基]聯(lián)苯2,6-雙(二對甲苯基氨基)萘2,6-雙[二-(1-萘基)氨基]萘2,6-雙[N-(1-萘基)-N-(2-萘基)氨基]萘N,N,N’,N’-四(2-萘基)-4,4”-二氨基-對三聯(lián)苯4,4’-雙{N-苯基-N-[4-(1-萘基)-苯基]氨基}聯(lián)苯4,4’-雙[N-苯基-N-(2-芘基)氨基]聯(lián)苯2,6-雙[N,N-二(2-萘基)氨基]芴1,5-雙[N-(1-萘基)-N-苯基氨基]萘另一類有用的空穴傳輸材料包括多環(huán)芳香化合物,如EP 1009041所述。此外,可以用聚合空穴傳輸材料,例如聚(N-乙烯基咔唑)(PVK)、聚噻吩、聚吡咯、聚苯胺以及共聚物如聚(3,4-亞乙二氧基噻吩)/聚(4-苯乙烯磺酸酯,也稱為PEDOT/PSS。
如共同轉(zhuǎn)讓的US 4,759,292和5,935,721所述,有機EL元件的發(fā)光層包括發(fā)光或熒光材料,在此區(qū)域中因電子-空穴對的重新組合而產(chǎn)生電致發(fā)光。發(fā)光層可包括單一材料,但更通常是由基質(zhì)材料構(gòu)成,所述基質(zhì)材料摻雜有一種或多種輔助化合物,而發(fā)光主要來自于摻雜劑,而且可以是任何顏色。所述發(fā)光層中的基質(zhì)材料可以是下述的電子傳輸材料、上述的空穴傳輸材料或支持空穴-電子重新組合的其它材料或材料組合。摻雜劑通常從高熒光染料中選擇,但磷光化合物,例如在WO 98/55561、WO 00/18851、WO 00/57676、WO00/70655中所述的過渡金屬絡(luò)合物也有用。一般將摻雜劑按0.01%到10%重量比涂敷到基質(zhì)材料中。聚合材料,例如聚芴和聚乙烯基亞芳基(例如聚對亞苯基亞乙烯基PPV),也可用作基質(zhì)材料。在此情況下,小分子摻雜劑以分子形式分散到聚合物基質(zhì)中,或者通過共聚小量成分的方法將摻雜劑加入到基質(zhì)聚合物中。
選擇染料作摻雜劑的一個重要關(guān)系是要比較帶隙電位,它定義為分子最高占用的分子軌道和最低占用的分子軌道之間的能量差。要獲得從基質(zhì)到摻雜劑分子的有效能量轉(zhuǎn)換,一個必需的條件是摻雜劑的帶隙小于基質(zhì)材料的帶隙。
已知有用的基質(zhì)和發(fā)光分子包括但不限于在共同轉(zhuǎn)讓的US4,768,292;5,141,671;5,150,006 5,151,629;5,405,709;5,484,922;5,593,788;5,645,948;5,683,823;5,755,999;5,928,802;5,935,720;5,935,721;和6,020,078中所述的那些材料。
8-羥基喹啉的金屬絡(luò)合物和類似衍生物構(gòu)成能支持電致發(fā)光的一類有用的基質(zhì)化合物。有用的鰲合oxinoid化合物有以下一些CO-1Aluminum trisoxine[即是三(8-羥基喹啉合)鋁(III)]CO-2Magnesium bisoxine[即是雙(8-羥基喹啉合)鎂(II)]CO-3雙[苯并{f}-8-羥基喹啉合]鋅(II)CO-4雙(2-甲基-8-羥基喹啉合)鋁(III)-μ-氧代-雙(2-甲基-8-羥基喹啉合)鋁(III)CO-5Indium trisoxine[即是三(8-羥基喹啉合)銦]
CO-6Aluminum tris(5-methyloxine)[即是三(5-甲基-8-羥基喹啉合)鋁(III))CO-7Lithium oxine[即是(8-羥基喹啉合)鋰(I)]CO-8Gallium oxine[即是三(8-羥基喹啉合)鎵(III)]CO-9Zirconium oxine[即是四(8-羥基喹啉合)鋯(IV)其它種類有用的基質(zhì)材料包括但不限于蒽的衍生物,例如9,10-二(2-萘基)蒽及其衍生物,US5,121,029中所述的二苯乙烯亞芳基衍生物,以及吲哚衍生物,如2,2’,2”-(1,3,5-亞苯基)三[1-苯基-1H-苯并咪唑]。
有用的熒光摻雜劑包括但不限于蒽的衍生物,并四苯,呫噸,苝,紅熒烯,香豆素,堿性蕊香紅B,喹吖啶酮,二氰基亞甲基吡喃化合物,噻喃化合物,多次甲基化合物,pyrilium和thiapyrilium,芴衍生物,periflanthene和carbostyryl化合物。
用于形成本發(fā)明有機EL元件的電子-空穴傳輸層的優(yōu)選薄膜形成材料是金屬oxinoid化合物,包括oxinoid鰲合物本身(通常也稱為8-羥基喹啉)。這些化合物有助于注入和傳輸電子,呈現(xiàn)優(yōu)異的性能,并易于制造成薄膜形式。示范的oxinoid化合物如上文所列。
其它電子傳輸材料包括各種丁二烯衍生物,如共同轉(zhuǎn)讓的US4,356,429中所述,以及各種雜環(huán)光亮劑,如共同轉(zhuǎn)讓的US 4,539,507中所述。吲哚類和三嗪類也是有用的電子傳輸材料。
在某些實例中,發(fā)光層和電子-傳輸層也可以作成單一層,實現(xiàn)支持發(fā)光和電子傳輸兩種功能。既可以把這些層壓縮到在小分子OLED系統(tǒng)中又可以把這些層壓縮到聚合OLED系統(tǒng)中。例如,在聚合物系統(tǒng)中,常采用諸如PEDOT-PSS的空穴傳輸層以及諸如PPV的聚合發(fā)光層。在所述系統(tǒng)中,PPV實現(xiàn)支持發(fā)光和電子傳輸兩種功能。
當(dāng)完全通過正極發(fā)光時,本發(fā)明使用的負極可以包括幾乎任何導(dǎo)電材料。最好的材料應(yīng)具有良好的薄膜形成性能以確保和下面的有機層有良好的接觸,在低電壓時能促進電子注入,并具有良好的穩(wěn)定性。有用的負極材料常含有低功函數(shù)金屬(<4.0eV)或金屬合金。一種優(yōu)選的負極材料由Mg∶Ag合金組成,其中銀的百分比在1%到20%范圍內(nèi),如共同轉(zhuǎn)讓的US 4,885,221中所述。另一種適合的負極材料包括雙層,即與有機層(例如ETL)接觸的電子注入薄層(EIL),有機層上復(fù)有一層較厚的導(dǎo)電金屬。此時,EIL最好包括低功函數(shù)的金屬或金屬鹽,如果是這樣,則較厚的覆蓋層就不需要有低的功函數(shù)。一種這樣的負極由一薄層LiF,復(fù)以一厚層鋁構(gòu)成,如共同轉(zhuǎn)讓的US 5,677,572中所述。其它有用的負極材料組包括但不限于在共同轉(zhuǎn)讓的US 5,059,861和6,140,763中所述的材料。
當(dāng)通過負極發(fā)光時,負極必需是透明的或近乎透明的。對于這些應(yīng)用,金屬必需很薄而且必需使用透明的導(dǎo)電氧化物或其組合。
光學(xué)透明的負極在以下美國專利中有詳細的說明US4,885,211;5,247,190;;5,703,436;5,608,287;5,837,391;5,677,572;5,776,622;5,776,623;5,714,838;5,969,474;5,739,545;5,981,306;6,137,223;6,140,763;6,172,459;6,278,236;EP 1076368和JP3,234,963。負極材料通常用蒸發(fā)、濺射,或化學(xué)汽相淀積等方法淀積。必要時,可以通過許多已知的方法形成圖案,所述已知的方法包括但不限于如共同轉(zhuǎn)讓的US5,276,380和EP 0732868中所述的透過式掩模淀積、整體蔭罩遮蔽、激光消融,以及選擇性化學(xué)汽相淀積。
上述有機材料適合于通過汽相方法例如升華等進行淀積,但也可以從液體,例如含有可選結(jié)合劑的溶劑進行淀積,以改進薄膜的形成。如果材料是聚合物,溶劑淀積就比較有用,但其它方法也可以使用,例如來自施主片的濺射或熱轉(zhuǎn)移。用升華法淀積的材料可以從通常含有鉭材料的升華“舟”中蒸發(fā),例如,如共同轉(zhuǎn)讓的US6,237,529中所述,或者先涂復(fù)到施主片上,然后在襯底附近升華。具有材料混合物的層可以用分別的升華舟,或?qū)⒉牧项A(yù)先混合,然后用單舟或施主片涂復(fù)??梢岳檬a罩、整體蔭罩(共同轉(zhuǎn)讓的US5,294,870)、從施主片的空間限定熱染料轉(zhuǎn)移(共同轉(zhuǎn)讓的US5,851,709和6,066,357)以及噴墨方法(共同轉(zhuǎn)讓的US6,066,357)來實現(xiàn)具有圖案的淀積。
大多數(shù)OLED對濕氣或氧氣或二者都很敏感,所以它們通常都被密封在惰性氣體例如氮或氬中,而且還有干燥劑,例如氧化鋁,鋁礬土,硫酸鈣,黏土,硅膠,沸石,堿金屬氧化物,堿土金屬氧化物,硫酸鹽,或金屬鹵化物和高氯酸鹽。封裝和干燥的方法包括但不限于US 6,226,890中所述。此外,在封裝技術(shù)中已知還用阻擋層,例如SiOx,聚四氟乙烯以及其它的無機/聚合層。
權(quán)利要求
1.一種有機發(fā)光二極管光源,它包括多組有機發(fā)光二極管,每組的有機發(fā)光二極管并聯(lián)電連接,各組串聯(lián)電連接。
2.如權(quán)利要求1所述的光源,其特征在于還包括與每個有機發(fā)光二極管串聯(lián)連接的熔絲,用于在短路時作出響應(yīng)而使與有機發(fā)光二極管的所述電連接開路。
3.如權(quán)利要求2所述的光源,其特征在于每組有機發(fā)光二極管的負極并聯(lián)連接到負極總線上,所述熔絲連接在所述負極和所述負極總線之間。
4.如權(quán)利要求3所述的光源,其特征在于所述負極和所述總線包括具有圖案的導(dǎo)電材料層,并且所述熔絲包括所述負極和所述負極總線之間的導(dǎo)電材料細頸。
5.如權(quán)利要求4所述的光源,其特征在于所述負極總線還包括與具有圖案的導(dǎo)電材料層接觸的金屬導(dǎo)體。
6.如權(quán)利要求1所述的光源,其特征在于所述有機發(fā)光二極管組包括按相反方向連接的兩個子組,從而所述光源在AC電源的兩個半周期中都可對所述AC電源作出響應(yīng)而發(fā)光。
7.如權(quán)利要求1所述的光源,其特征在于所述子組安排成以相反方向連接的各交錯的有機發(fā)光二極管排,從而所述光源的光輸出在空間上是均勻的。
8.如權(quán)利要求2所述的光源,其特征在于還包括用于定期向一組中的有機發(fā)光二極管施加反向偏置以便幫助熔斷有短路故障的任何有機發(fā)光二極管的熔絲的裝置。
9.如權(quán)利要求6所述的光源,其特征在于還包括與每個有機發(fā)光二極管串聯(lián)連接的熔絲,用于對短路作出響應(yīng)而斷開與有機發(fā)光二極管的電連接。
10.如權(quán)利要求3所述的光源,其特征在于還包括與每個有機發(fā)光二極管串聯(lián)連接的熔絲,用于對短路作出響應(yīng)而斷開與有機發(fā)光二極管的電連接。
11.如權(quán)利要求4所述的光源,其特征在于還包括與每個有機發(fā)光二極管串聯(lián)連接的熔絲,用于對短路作出響應(yīng)而斷開與有機發(fā)光二極管的電連接。
12.如權(quán)利要求5所述的光源,其特征在于還包括與每個有機發(fā)光二極管串聯(lián)連接的熔絲,用于對短路作出響應(yīng)而斷開與有機發(fā)光二極管的電連接。
13.如權(quán)利要求2所述的光源,其特征在于所述子組安排成以相反方向連接的各交錯的有機發(fā)光二極管排,從而所述光源的光輸出在空間上是均勻的。
14.如權(quán)利要求3所述的光源,其特征在于所述子組安排成以相反方向連接的各交錯的有機發(fā)光二極管排,從而所述光源的光輸出在空間上是均勻的。
15.如權(quán)利要求4所述的光源,其特征在于所述子組安排成以相反方向連接的各交錯的有機發(fā)光二極管排,從而所述光源的光輸出在空間上是均勻的。
16.如權(quán)利要求5所述的光源,其特征在于所述子組安排成以相反方向連接的各交錯的有機發(fā)光二極管排,從而所述光源的光輸出在空間上是均勻的。
17.如權(quán)利要求2所述的光源,其特征在于還包括用于定期向一組中的有機發(fā)光二極管施加反向偏置以便幫助熔斷有短路故障的任何有機發(fā)光二極管的熔絲的裝置。
18.如權(quán)利要求3所述的光源,其特征在于還包括用于定期向一組中的有機發(fā)光二極管施加反向偏置以便幫助熔斷有短路故障的任何有機發(fā)光二極管的熔絲的裝置。
19.如權(quán)利要求4所述的光源,其特征在于還包括用于定期向一組中的有機發(fā)光二極管施加反向偏置以便幫助熔斷有短路故障的任何有機發(fā)光二極管的熔絲的裝置。
20.如權(quán)利要求5所述的光源,其特征在于還包括用于定期向一組中的有機發(fā)光二極管施加反向偏置以便幫助熔斷有短路故障的任何有機發(fā)光二極管的熔絲的裝置。
21.如權(quán)利要求6所述的光源,其特征在于一組中的所述各有機發(fā)光二極管按交變方向連接。
22.如權(quán)利要求21所述的光源,其特征在于還包括與每個有機發(fā)光二極管串聯(lián)連接的熔絲,用于對短路作出響應(yīng)而斷開與有機發(fā)光二極管的電連接。
全文摘要
一種有機發(fā)光二極管(OLED)光源,它包括多組OLED,每組的OLED并聯(lián)電連接,各組串聯(lián)電連接。
文檔編號H05B33/08GK1533223SQ200410030428
公開日2004年9月29日 申請日期2004年3月19日 優(yōu)先權(quán)日2003年3月19日
發(fā)明者D·R·斯特里普, D R 斯特里普 申請人:伊斯曼柯達公司
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