[发明专利]有源OLED照明装置有效

专利信息
申请号: 201110269615.0 申请日: 2011-09-13
公开(公告)号: CN103002624A 公开(公告)日: 2013-03-27
发明(设计)人: 邱勇;朱晖;吴空物 申请(专利权)人: 昆山维信诺显示技术有限公司;昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司;清华大学;北京维信诺科技有限公司
主分类号: H05B37/02 分类号: H05B37/02
代理公司: 北京市浩天知识产权代理事务所 11276 代理人: 刘云贵
地址: 215300 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 有源 oled 照明 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及照明装置,尤其涉及有机发光二极管(OLED)照明装置。

背景技术

近年来,OLED作为一种新兴技术,已经越来越多地应用于照明技术领域和显示技术领域。由于采用OLED的照明装置,具有能耗低、平面化、大型化等诸多优点,已经成为未来照明装置领域人们关注的焦点。

图1为现有的OLED照明装置结构示意图。如图1所示,现有OLED照明装置包括基板1和封装盖2,其中,基板1上沉积有阳极3,阳极3上设有非常薄的多层有机层4,以及位于有机层4上的阴极5。现有的OLED的阳极为整块I TO导电层,这种方式所制备的OLED照明装置工艺相对简单,然而却由于阳极ITO电阻过大的原因存在如下问题:1)发光均匀性差,发光不均匀性高达40%以上;2)亮度高的地方发热量很大,易烧坏从而导致整个光源发光失效;3)整体亮度很难提高;4)OLED装置中只要出现一个缺陷点就会致使整个照明装置发光失效。另外,现有的OLED照明装置还需要一个专用的直流恒流源,成本也比较昂贵。

另外,近年来还出现了一种有源矩阵OLED显示面板(AMOLED),其下覆盖有薄膜晶体管(TFT)阵列。AMOLED由于耗电量低、刷新率高,因而主要适用于电脑显示器、大屏幕电视以及电子告示牌或看板等显示领域。图2示出了现有AMOLED制作的显示器的电子线路结构示意图,其中TFT像素单元矩阵6包括1个TFT和两个电容,并通过扫描线G1、G2、...Gn和栅极驱动器7相连,通过数据线D1、D2、...Dm和数据驱动器8相连,栅极驱动器7和数据驱动器8和定时控制器9相连。在实际应用中,在由AMOLED制作显示器时,为了使显示效果好,通常在TFT像素单元中还要采用补偿电路,这时每个TFT像素单元会包括几个TFT和几个电容,这使得TFT像素单元的结构复杂,再加上现有的TFT像素单元面积尺寸小(一般为70μm×210μm),因此具有如下问题:1)制作工艺比较困难,生产良率低;2)如果使用工艺成熟的底部出射OLED器件,由于像素开口率往往很低(通常不到40%),导致其发光稳定性较差。这些问题在一定程度上限制了AMOLED的生产大规模化。

发明内容

本发明的发明目的是提供一种有源OLED照明装置,其电路简单,且开口率高。

根据本发明的有源有机发光二极管照明装置由外部控制电源供电,包括至少一个靠近外部控制电源的发光像素单元和至少一个远离外部控制电源的发光像素单元。其中每个发光像素单元包括一个有机发光二极管、和一个或多个TFT。在每个发光像素单元中,TFT的栅极、漏极都连接到外部控制电源,TFT的源极连接到发光像素单元中的有机发光二极管的阳极,所述有机发光二极管的阴极接地,其中靠近外部控制电源的发光像素单元中的TFT沟道宽长比小于远离外部控制电源的发光像素单元的TFT沟道宽长比,以减轻远离外部控制电源对TFT供流能力变弱所带来的影响。

本发明的有源OLED照明装置电路简单,发光均匀性好,发光像素单元的发光面积较大,开口率高,且发光稳定性好。另外,由于对每一个TFT的均一性要求不高,所以制作良率也很高,成本也比较低廉。

附图说明

图1示出了现有的OLED照明装置结构示意图;

图2示出了像素单元包含1个TFT和2个电容的AMOLED显示面板电路示意图;

图3示出了根据本发明的一实施例的有源OLED照明装置基本结构示意图;

图4示出了与图3的有源OLED照明装置对应的等效电路图;

图5示出了根据本发明的另一实施例的有源OLED照明装置基本结构示意图;

图6示出了根据本发明的又一实施例的有源OLED照明装置基本结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图通过具体实施方式进一步详细描述本发明,但本发明并不仅仅限于此。

在现有技术中,有源OLED(即AMOLED)主要用于显示器。由于显示器为了控制每个显示像素的灰阶变化所以必须采用电容器,电路相对复杂。而照明装置并不需要控制每个像素的灰阶变化,因此可以不使用电容器,而只采用TFT。基于此思想,本申请的发明人想到将有源OLED(即AMOLED)用于制作照明装置,这样不仅可以使电路简单,而且由于AMOLED采用TFT,可以单独控制每个发光像素单元,所以当某一个发光像素单元出现缺陷时,不会影响其他发光像素单元,更不会导致整个照明装置发光失效。

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