專利名稱:有機(jī)發(fā)光器件和有機(jī)發(fā)光顯示器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及有機(jī)發(fā)光器件和使用其的有機(jī)發(fā)光顯示器。
背景技術(shù):
有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)是通過電子和空穴的復(fù)合來激活熒光體并發(fā)光的有源發(fā)光器件。與需要單獨(dú)光源的無源發(fā)光器件(如液晶顯示器)相比,包括有機(jī)發(fā)光二極管的有機(jī)發(fā)光顯示器由于其快速響應(yīng)速度、低直流驅(qū)動電壓、以及超薄性,使其可用于壁式安裝裝置或便攜式裝置。
有機(jī)發(fā)光二極管使用像素來產(chǎn)生顏色,在這些像素處紅、綠、以及藍(lán)子像素組合成顏色。按照子像素的驅(qū)動方法,可以把有機(jī)發(fā)光二極管分類為無源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(PMOLED),和有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(AMOLED),有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(AMOLED)采用了利用薄膜晶體管(TFT)的驅(qū)動方法。
有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(AMOLED)的驅(qū)動方法可分類為電流驅(qū)動方法、電壓驅(qū)動方法、以及數(shù)字驅(qū)動方法。
圖1是例示常規(guī)電流驅(qū)動有源矩陣有機(jī)發(fā)光器件(AMOLED)的等效電路圖,圖2是圖1的驅(qū)動定時圖。
參照圖1,常規(guī)有機(jī)發(fā)光器件50包括第一TFT(M2)、第二TFT(M3)、第一開關(guān)(S/W5)、第二開關(guān)(S/W6)、存儲電容器(Cst)、以及有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)。
第一和第二TFT(M2和M3)具有鏡對稱結(jié)構(gòu)(mirror structure)以向有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)提供恒定電流,在其源極處連接到源電壓(VDD),并且在其柵極處連接到存儲電容器(Cst)。第一TFT(M2)的漏極連接到有機(jī)發(fā)光二極管,而第二TFT(M3)的漏極連接在第一開關(guān)(S/W5)與第二開關(guān)(S/W6)之間。
參照圖1和圖2,第一開關(guān)(S/W5)和第二開關(guān)(S/W6)串聯(lián)連接在第一、第二TFT(M2和M3)的柵極與數(shù)據(jù)線之間。第一開關(guān)(S/W5)和第二開關(guān)(S/W6)在其柵極處與掃描線相連接,并根據(jù)通過掃描線施加的圖2的掃描信號(scan[n])來切換數(shù)據(jù)信號(data[n])。
存儲電容器(Cst)位于第一、第二TFT(M2和M3)的柵極與第二開關(guān)(S/W6)之間,并且根據(jù)圖2的數(shù)據(jù)信號(data[n])存儲來自源電壓(VDD)的數(shù)據(jù)電壓。
有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)利用從受存儲電容器(Cst)中存儲的數(shù)據(jù)電壓驅(qū)動的第一TFT(M2)產(chǎn)生的電流來發(fā)光。通過信號電流量來確定有機(jī)發(fā)光二極管的灰度級。對于高灰度級,向有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)提供較大的信號電流,而對于低灰度級,向有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)提供較小的信號電流。
然而,常規(guī)有機(jī)發(fā)光器件具有以下缺點(diǎn)當(dāng)顯示低灰度級時,比較起來,從數(shù)據(jù)驅(qū)動器提供的電流是幾十nA。那么在以希望數(shù)據(jù)電壓對像素的存儲電容器進(jìn)行充電之前,由于數(shù)據(jù)驅(qū)動器與像素之間數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)線負(fù)載,使得不能以希望數(shù)據(jù)電壓對存儲電容器進(jìn)行充電。
換句話說,常規(guī)有機(jī)發(fā)光器件具有以下缺點(diǎn)當(dāng)顯示低灰度級時,由于數(shù)據(jù)線負(fù)載,在幾毫秒的柵極導(dǎo)通期間,不能以幾十nA的電流對存儲電容器充分地進(jìn)行充電。
結(jié)果,具有包括有機(jī)發(fā)光器件的像素電路的常規(guī)有機(jī)發(fā)光顯示器具有以下缺點(diǎn)由于其顯示低灰度級的能力劣化,使其不能投入實(shí)際使用。
發(fā)明內(nèi)容
因此,本發(fā)明致力于提供一種有機(jī)發(fā)光器件和有機(jī)發(fā)光顯示器,其基本上消除由于現(xiàn)有技術(shù)的局限和缺點(diǎn)而造成的一個或更多問題。
本發(fā)明的一個優(yōu)點(diǎn)是至少解決了背景技術(shù)中的問題和缺點(diǎn)。
本發(fā)明的另一優(yōu)點(diǎn)是提供一種有機(jī)發(fā)光器件和使用其的有機(jī)發(fā)光顯示器,其中,當(dāng)顯示低灰度級時,對存儲電容器充分地進(jìn)行充電,由此改進(jìn)了顯示低灰度級的能力。
在下面的描述中將闡述本發(fā)明的附加特征和優(yōu)點(diǎn),其部分地根據(jù)所述描述變得清楚,或者可以通過本發(fā)明的實(shí)施而獲知。通過文字描述及其權(quán)利要求以及附圖中具體指出的結(jié)構(gòu),可以認(rèn)識并實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的和其它優(yōu)點(diǎn)。
為實(shí)現(xiàn)這些和其它優(yōu)點(diǎn),并根據(jù)本發(fā)明的目的,如具體實(shí)現(xiàn)和廣泛描述的,提供了一種有機(jī)發(fā)光器件,其包括發(fā)光二極管,其利用信號電流發(fā)光;驅(qū)動薄膜晶體管,其連接在源電壓與發(fā)光二極管之間,并在其漏極處連接到發(fā)光二極管和電流源,并且根據(jù)顯示數(shù)據(jù)向發(fā)光二極管提供信號電流;存儲電容器,其連接在源電壓與驅(qū)動薄膜晶體管的柵極之間,并且根據(jù)顯示數(shù)據(jù)信號存儲顯示數(shù)據(jù);第一開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與數(shù)據(jù)驅(qū)動器之間,并在其柵極處與第一掃描線相連接,其中,第一開關(guān)單元選擇數(shù)據(jù)信號;第二開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的柵極和漏極之間,并在其柵極處與第二掃描線相連接,其中,第二開關(guān)單元對驅(qū)動薄膜晶體管進(jìn)行驅(qū)動;以及第三開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與發(fā)光二極管之間,并在其柵極處與第三掃描線相連接,其中,第三開關(guān)單元選擇施加到發(fā)光二極管的信號電流。
在本發(fā)明的另一方面中,提供了一種有機(jī)發(fā)光器件,其包括存儲電容器,其在根據(jù)數(shù)據(jù)信號吸收基準(zhǔn)電流和數(shù)據(jù)電流時,存儲來自源電壓的數(shù)據(jù)電壓;驅(qū)動薄膜晶體管,其根據(jù)掃描信號接收數(shù)據(jù)電壓,并提供基準(zhǔn)電流和對應(yīng)于數(shù)據(jù)電壓的數(shù)據(jù)電流;基準(zhǔn)電流源,其輸出從驅(qū)動薄膜晶體管提供的基準(zhǔn)電流;發(fā)光二極管,其利用從驅(qū)動薄膜晶體管提供的數(shù)據(jù)電流來發(fā)光;以及開關(guān)單元,其根據(jù)掃描信號來切換數(shù)據(jù)信號或數(shù)據(jù)電流。
在本發(fā)明的另一方面中,提供了一種有機(jī)發(fā)光顯示器,其包括數(shù)據(jù)驅(qū)動器,其通過數(shù)據(jù)線提供數(shù)據(jù)信號;掃描驅(qū)動器,其通過掃描線提供掃描信號;以及有機(jī)發(fā)光器件,其設(shè)置在數(shù)據(jù)線和掃描線的交叉點(diǎn)處,并且該有機(jī)發(fā)光器件與信號電流相對應(yīng)地發(fā)光,該有機(jī)發(fā)光器件包括發(fā)光二極管,其利用信號電流發(fā)光;驅(qū)動薄膜晶體管,其連接在源電壓與發(fā)光二極管之間,并在其漏極處連接到發(fā)光二極管和電流源,并且該驅(qū)動薄膜晶體管根據(jù)顯示數(shù)據(jù)向發(fā)光二極管提供信號電流;存儲電容器,其連接在源電壓與驅(qū)動薄膜晶體管的柵極之間,并且根據(jù)顯示數(shù)據(jù)信號存儲顯示數(shù)據(jù);第一開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與數(shù)據(jù)驅(qū)動器之間,并在其柵極處與第一掃描線相連接,其中,第一開關(guān)單元選擇數(shù)據(jù)信號;第二開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的柵極和漏極之間,并在其柵極處與第二掃描線相連接,其中,第二開關(guān)單元對驅(qū)動薄膜晶體管進(jìn)行驅(qū)動;以及第三開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與發(fā)光二極管之間,并在其柵極處與第三掃描線和連接到源電壓的源相連接,其中,第三開關(guān)單元選擇施加到發(fā)光二極管的信號電流。
在本發(fā)明的另一方面中,提供了一種有機(jī)發(fā)光器件,其包括存儲電容器,其在根據(jù)數(shù)據(jù)信號吸收雙倍基準(zhǔn)電流和一數(shù)據(jù)電流時,存儲來自源電壓的數(shù)據(jù)電壓;驅(qū)動薄膜晶體管,其根據(jù)掃描信號接收數(shù)據(jù)電壓,并提供所述雙倍基準(zhǔn)電流和對應(yīng)于數(shù)據(jù)電壓的數(shù)據(jù)電流;基準(zhǔn)電流源,其輸出從驅(qū)動薄膜晶體管提供的基準(zhǔn)電流,然后根據(jù)數(shù)據(jù)信號輸出所述雙倍基準(zhǔn)電流;發(fā)光二極管,其利用從驅(qū)動薄膜晶體管提供的數(shù)據(jù)電流來發(fā)光;以及開關(guān)單元,其利用掃描信號來切換數(shù)據(jù)信號、數(shù)據(jù)電流以及基準(zhǔn)電流。
應(yīng)當(dāng)理解,上面的一般描述和下面的詳細(xì)描述都是示例性和解釋性的,旨在提供對如權(quán)利要求所述的本發(fā)明的進(jìn)一步的闡釋。
附圖被包括進(jìn)來以提供對本發(fā)明的進(jìn)一步的理解,其被并入并構(gòu)成本說明書的一部分,例示了本發(fā)明的實(shí)施例,并與文字說明書一起用于解釋本發(fā)明的原理。
附圖中圖1是例示常規(guī)有機(jī)發(fā)光器件的等效電路圖;圖2是圖1的驅(qū)動定時圖;圖3例示了根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光顯示器的結(jié)構(gòu);
圖4例示了圖3的數(shù)據(jù)驅(qū)動器和像素電路;圖5是例示根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件的等效電路圖;圖6是顯示針對圖5的電流與驅(qū)動定時關(guān)系的圖;圖7是例示根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件的等效電路圖;圖8是顯示針對圖7的電流與驅(qū)動定時關(guān)系的圖;以及圖9是例示根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件的等效電路圖。
具體實(shí)施例方式
下面詳細(xì)地說明本發(fā)明的實(shí)施例,在附圖中例示了其示例。
參照附圖以更詳細(xì)的方式來描述本發(fā)明的實(shí)施例。
第一實(shí)施例圖3例示了根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光顯示器的結(jié)構(gòu)。
參照圖3,有機(jī)發(fā)光顯示器10包括像素電路12、數(shù)據(jù)驅(qū)動器14、以及兩個掃描驅(qū)動器16和17。像素電路12通過多條數(shù)據(jù)線從數(shù)據(jù)驅(qū)動器14接收數(shù)據(jù)信號(data 1、data 2、……、data n),并且通過多條掃描線從掃描驅(qū)動器16和17接收掃描信號(scan 1_1、scan 2_1、……、scan n_1/scan 1_2、scan 2_2、……、scan n_2)。像素電路12具有多個置于數(shù)據(jù)線和掃描線的交叉點(diǎn)處的有機(jī)發(fā)光器件20,并且根據(jù)數(shù)據(jù)信號和掃描信號發(fā)光。
圖4例示了圖3的數(shù)據(jù)驅(qū)動器和像素電路的結(jié)構(gòu)。參照圖4詳細(xì)描述數(shù)據(jù)驅(qū)動器14和像素電路部分12。
參照圖4,在像素電路12中,紅光、綠光以及藍(lán)光有機(jī)發(fā)光器件或子像素20組成一組,由此形成一個像素。此外,有機(jī)發(fā)光器件或子像素20包括數(shù)據(jù)線(data n)、三條掃描線(scan n_1、scan n_2、EM n)、源電壓(VDD)、接地(GND)線(未示出)、以及基準(zhǔn)電流源(I_ref)線,以分別接收數(shù)據(jù)信號、掃描信號、源電壓、以及基準(zhǔn)電流。
圖5是例示根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件的等效電路圖。
參照圖5,有機(jī)發(fā)光器件20是電流驅(qū)動有源矩陣有機(jī)發(fā)光器件。有機(jī)發(fā)光器件20包括驅(qū)動薄膜晶體管(TFT)(M1)、第一到第四開關(guān)(S/W1到S/W4)、存儲電容器(Cst)、以及有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)。驅(qū)動TFT(M1)是P溝道金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)。
驅(qū)動TFT(M1)的源極連接到源電壓(VDD),驅(qū)動TFT(M1)的柵極連接到存儲電容器(Cst)和第二開關(guān)(S/W2)。
第一開關(guān)(S/W1)設(shè)置在驅(qū)動TFT(M1)的漏極與數(shù)據(jù)線之間。此外,第一開關(guān)(S/W1)在其柵極處與第一掃描線相連接,并接收第一掃描信號(scan n_1),由此,切換數(shù)據(jù)信號或數(shù)據(jù)電流(I_total)。此時,數(shù)據(jù)電流(I_total)的電平與基準(zhǔn)電流(I_ref)和信號電流(I_data)的和相同。
第二開關(guān)(S/W2)連接在驅(qū)動TFT(M1)的柵極與漏極之間。此外,第二開關(guān)(S/W2)的柵極連接到第二掃描線,并接收第二掃描信號(scann_2),由此,與第一開關(guān)(S/W1)一起切換數(shù)據(jù)信號或數(shù)據(jù)電流(I_total)。
存儲電容器(Cst)設(shè)置在源電壓(VDD)與驅(qū)動TFT(M1)的源極和柵極之間,并且在吸收數(shù)據(jù)電流(I_total)時存儲來自源電壓(VDD)的數(shù)據(jù)電壓。
第三開關(guān)(S/W3)設(shè)置在驅(qū)動TFT(M1)的漏極與有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)之間,而第四開關(guān)(S/W4)設(shè)置在驅(qū)動TFT(M1)的漏極與基準(zhǔn)電流源之間。第三和第四開關(guān)(S/W3和S/W4)的柵極共同連接到被施加第三掃描信號(EM1)的第三掃描線。如果施加了第三掃描信號,那么第三和第四開關(guān)(S/W3和S/W4)進(jìn)行切換,以把提供到由存儲在存儲電容器(Cst)中的數(shù)據(jù)電壓驅(qū)動的驅(qū)動TFT(M1)的電流分成基準(zhǔn)電流(I_ref)和信號電流(I_data),并使基準(zhǔn)電流(I_ref)和信號電流(I_data)分別流向基準(zhǔn)電流源和有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)。
最后,有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)根據(jù)信號電流(I_ata)發(fā)光。有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)包括陽極和陰極、電子和空穴傳輸層、以及置于其間的有機(jī)發(fā)光層,而且有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)在根據(jù)信號電流(I_data)使電子和空穴在有機(jī)發(fā)光層中復(fù)合時發(fā)光。
有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)的灰度級由信號電流量來確定。即,對于高灰度級,向有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)提供較大的信號電流,而對于低灰度級,向有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)提供較小的信號電流。
圖6是顯示針對圖5的電流與驅(qū)動定時關(guān)系的圖。按照從下到上的順序,圖6例示了第三掃描信號(EM1)、第二掃描信號(scan n_2)、以及第一掃描信號(scan n_1)的定時圖,并例示了信號電流(I_data)量、基準(zhǔn)電流(I_ref)量、驅(qū)動TFT(M1)的驅(qū)動電流量、以及數(shù)據(jù)電流(I_total)量。在圖6中例示這些以描述電流如何隨掃描信號的定時變化。
在下文中,參照圖5和圖6來描述根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光二極管20的驅(qū)動過程。
在向第一開關(guān)(S/W1)的端子施加數(shù)據(jù)信號的狀態(tài)下,如果分別向第一和第二開關(guān)(S/W1和S/W2)的柵極施加了第一和第二掃描信號(scann_1和scan n_2),則驅(qū)動TFT(M1)由于驅(qū)動TFT(M1)的柵極和漏極的公共節(jié)點(diǎn)而導(dǎo)通,由此吸收經(jīng)由第一開關(guān)(S/W1)通過數(shù)據(jù)線從源電壓(VDD)到圖3的數(shù)據(jù)驅(qū)動器14的數(shù)據(jù)電流(I_total)。在數(shù)據(jù)電流(I_total)流動時,在柵極導(dǎo)通期間把與流動的數(shù)據(jù)電流(I_total)的量成比例的數(shù)據(jù)電壓存儲到存儲電容器(Cst)中。
數(shù)據(jù)電流(I_total)的量等于基準(zhǔn)電流(I_ref)和信號電流(I_data)的和。因此,即使信號電流(I_data)較小,也將其增加給基準(zhǔn)電流(I_ref),使得在柵極導(dǎo)通期間,不但存儲電容器(Cst)而且數(shù)據(jù)線負(fù)載都可以被充分地充電。因此,在顯示低灰度級并且信號電流(I_data)較小時,基準(zhǔn)電流(I_ref)的量足夠大,從而,在柵極導(dǎo)通期間,不但存儲電容器(Cst)而且數(shù)據(jù)線負(fù)載都可以被充分地充電。
如果擦除了第一和第二掃描信號(scan n_1和scan n_2),并且向第三和第四開關(guān)(S/W3和S/W4)的柵極施加第三掃描信號(EM1),則通過存儲電容器(Cst)的數(shù)據(jù)電壓來對驅(qū)動TFT(M1)進(jìn)行驅(qū)動。此時,當(dāng)數(shù)據(jù)電壓與驅(qū)動TFT(M1)的閾值電壓相同或比其大時,輸出到驅(qū)動TFT(M1)的漏極的驅(qū)動電流(I_M1)變?yōu)榈扔跀?shù)據(jù)電流(I_total)。
數(shù)據(jù)電流(I_total)的量被分成基準(zhǔn)電流(I_ref)和信號電流(I_data),以分別流向基準(zhǔn)電流源(I_ref)和有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)。信號電流(I_data)驅(qū)動有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)發(fā)光。
第二實(shí)施例圖7是例示根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件的等效電路圖,圖8是顯示針對圖7的電流與驅(qū)動定時關(guān)系的圖。
參照圖7和圖8,有機(jī)發(fā)光器件30是電流驅(qū)動有源矩陣有機(jī)發(fā)光器件,并且就其到驅(qū)動TFT(M1)、第一到第三開關(guān)(S/W1到S/W3)、存儲器(Cst)、以及有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)的連接而言,與根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件20相同。
然而,與根據(jù)第二實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件20不同,該創(chuàng)造性的有機(jī)發(fā)光器件30除去了第四開關(guān)(S/W4)。如果分別向第一和第二開關(guān)(S/W1和S/W2)施加第一和第二掃描信號(scan n_1和scan n_2),那么,驅(qū)動TFT(M1)因第四開關(guān)(S/W4)的除去而導(dǎo)通,以使與基準(zhǔn)電流(I_ref)和信號電流(I_data)的和對應(yīng)的數(shù)據(jù)電流(I_total)從源電壓(VDD)通過數(shù)據(jù)線被吸收到數(shù)據(jù)驅(qū)動器(圖3中的14)中,并使基準(zhǔn)電流(I_ref)被吸收到基準(zhǔn)電流源中。
因此,對驅(qū)動TFT(M1)進(jìn)行驅(qū)動的驅(qū)動電流變?yōu)榈扔跀?shù)據(jù)電流(I_total)和基準(zhǔn)電流(I_ref)的和,并且對應(yīng)于驅(qū)動電流的數(shù)據(jù)電壓被存儲在存儲電容器(Cst)中。因此,即使信號電流(I_data)較小,也將其增加給基準(zhǔn)電流(I_ref),使得不但存儲電容器(Cst)而且數(shù)據(jù)線負(fù)載在柵極導(dǎo)通期間都可以被充分地充電。因此,在顯示低灰度級并且信號電流(I_data)較小時,基準(zhǔn)電流(I_ref)的量足夠大,從而,在柵極導(dǎo)通期間,不但存儲電容器(Cst)而且數(shù)據(jù)線負(fù)載都可以被充分地充電。
如果擦除第一和第二掃描信號(scan n_1和scan n_2),并且向第三開關(guān)(S/W3)的柵極施加第三掃描信號(EM1),那么通過存儲電容器(Cst)的數(shù)據(jù)電壓來對驅(qū)動TFT(M1)進(jìn)行驅(qū)動。
驅(qū)動電流等于數(shù)據(jù)電流(I_total=I_ref+I_data)與基準(zhǔn)電流(I_ref)的和,數(shù)據(jù)電流對應(yīng)于基準(zhǔn)電流(I_ref)和信號電流(I_data)的總和。數(shù)據(jù)電流被分成基準(zhǔn)電流(2×I_ref)和信號電流(I_data),以分別流向基準(zhǔn)電流源和有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)。信號電流(I_data)驅(qū)動有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)發(fā)光。
第三實(shí)施例圖9是例示根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件的等效電路圖。顯示根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件的電流與定時關(guān)系的圖與圖6的相同。因此,參照圖6。
參照圖6和圖9,該創(chuàng)造性的有機(jī)發(fā)光器件40是電流驅(qū)動有源矩陣有機(jī)發(fā)光器件,并且就在驅(qū)動TFT(M1)、第一到第四開關(guān)(S/W1到S/W4)、存儲電容器(Cst)、以及有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)之間的連接而言,與根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件20相同。
然而,該創(chuàng)造性的有機(jī)發(fā)光器件40與根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例的有機(jī)發(fā)光器件20的不同之處在于,通過一條掃描線同時向第一和第二開關(guān)(S/W1和S/W2)施加或從其擦除同一掃描信號(scan)。
根據(jù)上述結(jié)構(gòu),本發(fā)明在顯示低灰度級時,信號電流(I_data)較小,并且基準(zhǔn)電流(I_ref)足夠大,從而可對存儲電容器充分地進(jìn)行充電,由此改進(jìn)了顯示低灰度級的能力。
因此,可以提供顯示低灰度級的能力優(yōu)異的有機(jī)發(fā)光顯示器。
本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)明白,在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下,可對本發(fā)明進(jìn)行各種修改和變型。因而,本發(fā)明將覆蓋落入所附權(quán)利要求及其等同物的范圍內(nèi)的對本發(fā)明的各種修改和變型。
權(quán)利要求
1.一種有機(jī)發(fā)光器件,包括發(fā)光二極管,其利用信號電流發(fā)光;驅(qū)動薄膜晶體管,其連接在源電壓與發(fā)光二極管之間,并在其漏極處連接到發(fā)光二極管和電流源,并且根據(jù)顯示數(shù)據(jù)向發(fā)光二極管提供信號電流;存儲電容器,其連接在源電壓與驅(qū)動薄膜晶體管的柵極之間,并且根據(jù)顯示數(shù)據(jù)信號存儲顯示數(shù)據(jù);第一開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與數(shù)據(jù)驅(qū)動器之間,并在其柵極處與第一掃描線相連接,其中,第一開關(guān)單元選擇數(shù)據(jù)信號;第二開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的柵極和漏極之間,并在其柵極處與第二掃描線相連接,其中,第二開關(guān)單元對驅(qū)動薄膜晶體管進(jìn)行驅(qū)動;以及第三開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與發(fā)光二極管之間,并在其柵極處與第三掃描線相連接,其中,第三開關(guān)單元選擇施加到發(fā)光二極管的信號電流。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的有機(jī)發(fā)光器件,還包括第四開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與電流源之間,并在其柵極處與第三掃描線相連接,其中,第四開關(guān)單元選擇施加到電流源的基準(zhǔn)電流。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的有機(jī)發(fā)光器件,其中,驅(qū)動薄膜晶體管和第一到第四開關(guān)單元是P溝道金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管。
4.一種有機(jī)發(fā)光器件,包括存儲電容器,其在根據(jù)數(shù)據(jù)信號吸收基準(zhǔn)電流和數(shù)據(jù)電流時,存儲來自源電壓的數(shù)據(jù)電壓;驅(qū)動薄膜晶體管,其根據(jù)掃描信號接收數(shù)據(jù)電壓,并提供基準(zhǔn)電流和對應(yīng)于數(shù)據(jù)電壓的數(shù)據(jù)電流;基準(zhǔn)電流源,其輸出從驅(qū)動薄膜晶體管提供的基準(zhǔn)電流;發(fā)光二極管,其利用從驅(qū)動薄膜晶體管提供的數(shù)據(jù)電流來發(fā)光;以及開關(guān)單元,其根據(jù)掃描信號來切換數(shù)據(jù)信號或數(shù)據(jù)電流。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的有機(jī)發(fā)光器件,其中,驅(qū)動薄膜晶體管是P溝道金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管。
6.一種有機(jī)發(fā)光器件,包括存儲電容器,其在根據(jù)數(shù)據(jù)信號吸收雙倍基準(zhǔn)電流和一數(shù)據(jù)電流時,存儲來自源電壓的數(shù)據(jù)電壓;驅(qū)動薄膜晶體管,其根據(jù)掃描信號接收數(shù)據(jù)電壓,并提供所述雙倍基準(zhǔn)電流和對應(yīng)于數(shù)據(jù)電壓的數(shù)據(jù)電流;基準(zhǔn)電流源,其輸出從驅(qū)動薄膜晶體管提供的基準(zhǔn)電流,然后根據(jù)數(shù)據(jù)信號輸出所述雙倍基準(zhǔn)電流;發(fā)光二極管,其利用從驅(qū)動薄膜晶體管提供的數(shù)據(jù)電流來發(fā)光;開關(guān)單元,其利用掃描信號來切換數(shù)據(jù)信號、數(shù)據(jù)電流以及基準(zhǔn)電流。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的有機(jī)發(fā)光器件,其中,驅(qū)動薄膜晶體管是P溝道金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管。
8.一種有機(jī)發(fā)光顯示器,包括數(shù)據(jù)驅(qū)動器,其通過數(shù)據(jù)線提供數(shù)據(jù)信號;掃描驅(qū)動器,其通過掃描線提供掃描信號;以及有機(jī)發(fā)光器件,其設(shè)置在數(shù)據(jù)線和掃描線的交叉點(diǎn)處,并且該有機(jī)發(fā)光器件與信號電流相對應(yīng)地發(fā)光,該有機(jī)發(fā)光器件包括發(fā)光二極管,其利用信號電流發(fā)光;驅(qū)動薄膜晶體管,其連接在源電壓與發(fā)光二極管之間,并在其漏極處連接到發(fā)光二極管和電流源,并且該驅(qū)動薄膜晶體管根據(jù)顯示數(shù)據(jù)向發(fā)光二極管提供信號電流;存儲電容器,其連接在源電壓與驅(qū)動薄膜晶體管的柵極之間,并且根據(jù)顯示數(shù)據(jù)信號存儲顯示數(shù)據(jù);第一開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與數(shù)據(jù)驅(qū)動器之間,并在其柵極處與第一掃描線相連接,其中,第一開關(guān)單元選擇數(shù)據(jù)信號;第二開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的柵極和漏極之間,并在其柵極處與第二掃描線相連接,其中,第二開關(guān)單元對驅(qū)動薄膜晶體管進(jìn)行驅(qū)動;以及第三開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與發(fā)光二極管之間,并在其柵極處與第三掃描線和連接到源電壓的源相連接,其中,第三開關(guān)單元選擇施加到發(fā)光二極管的信號電流。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的有機(jī)發(fā)光顯示器,還包括第四開關(guān)單元,其連接在第三開關(guān)單元的源極與電流源之間,其中,第四開關(guān)單元在其柵極處與第三開關(guān)單元的柵極相連接。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的有機(jī)發(fā)光顯示器,其中,驅(qū)動薄膜晶體管和第一到第四開關(guān)是P溝道金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管。
全文摘要
有機(jī)發(fā)光器件和有機(jī)發(fā)光顯示器。有機(jī)發(fā)光器件包括發(fā)光二極管,其利用信號電流發(fā)光;驅(qū)動薄膜晶體管,其連接在源電壓與發(fā)光二極管之間,并在其漏極處連接到發(fā)光二極管和電流源,并且根據(jù)顯示數(shù)據(jù)向發(fā)光二極管提供信號電流;存儲電容器,其連接在源電壓與驅(qū)動薄膜晶體管的柵極之間,并且根據(jù)顯示數(shù)據(jù)信號存儲顯示數(shù)據(jù);第一開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與數(shù)據(jù)驅(qū)動器之間,并在其柵極處與第一掃描線相連接,其中,第一開關(guān)單元選擇數(shù)據(jù)信號;第二開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的柵極和漏極之間,并在其柵極處與第二掃描線相連接,其中,第二開關(guān)單元對驅(qū)動薄膜晶體管進(jìn)行驅(qū)動;以及第三開關(guān)單元,其連接在驅(qū)動薄膜晶體管的漏極與發(fā)光二極管之間,并在其柵極處與第三掃描線相連接,其中,第三開關(guān)單元選擇施加到發(fā)光二極管的信號電流。
文檔編號H05B33/14GK1889159SQ20051013015
公開日2007年1月3日 申請日期2005年12月12日 優(yōu)先權(quán)日2005年6月27日
發(fā)明者洪淳光, 徐仁教 申請人:Lg.菲利浦Lcd株式會社