显示器子像素排布及其驱动电路的制作方法

文档序号:8531939阅读:988来源:国知局
显示器子像素排布及其驱动电路的制作方法
【技术领域】
[0001] 本公开大体上涉及显示器,并且特别地,涉及显示器的子像素排布及其驱动电路。
【背景技术】
[0002] 显示器性能通常由显示器分辨率来表征,其为在每个维度上的可被显示的单独像 素的绝对数量(例如,1920X1080),或是关于每英寸像素的相对数量的显示器密度(又名 像素每英寸-PPI)。出于各种原因,很多显示器不能在相同一位置上显示不同的颜色通道。 因此,像素栅格被分割为单色部分,其在一定距离外观察时形成了所显示的颜色。在一些显 示器中,例如液晶显示器(IXD)、有机发光二级管(OLED)显示器、电子墨水(E-ink)显示器、 电致发光显示器(ELD)或是发光二级管(LED)灯显示器,这些单色的一部分是可独立寻址 的元素,其即被称为子像素。
[0003] 各种子像素排布(布局,方案)已经被提出从而通过增加显示器的显示器密度以 及通过利用更多的细节的抗锯齿文本来改善显示器质量。例如,典型的LCD显示器将每个 像素分割为三个条形子像素(例如,红色、绿色、蓝色子像素)或是四个正方形子像素(例 如,红色、绿色、蓝色以及白色子像素)因此每个像素可以呈现亮度和全彩。
[0004] 与IXD显示器相比,通过降低个体子像素的尺寸来增加 OLED显示器的显示器密度 更加困难,这是因为OLED的有机发光层是通过利用精细金属掩膜(FMM)的蒸镀技术制备 的。由于利用FMM对有机材料进行构图的工艺精确度,每个有机发光层的最小尺寸是受限 的。此外,由于所有的OLED形成在相同的平面上,必须在相邻像素之间保持足够的空间从 而避免相邻有机发光层的重叠。因此,传统的OLED显示器设备的分辨率受限于有机发光层 的工艺精度和OLED的平面结构。

【发明内容】

[0005] 本公开大体上涉及显示器,开且特别地,涉及显示器的子像素排布及其驱动电路。
[0006] 在一个例子中,提供了一种包括显示器面板的装置。所述显示器面板包括由第一 颜色、第二颜色和第三颜色的子像素组成的阵列。第一颜色、第二颜色和第三颜色的子像素 交替排布在子像素阵列的每三个相邻行中。子像素阵列的每两个相邻行彼此错列。第一颜 色、第二颜色和第三颜色中的一个颜色的第一子像素和与第一子像素相同颜色的第二子像 素在水平轴上偏移3个单位并且在垂直轴上偏移4个单位。在相同颜色的子像素中,第一 子像素和第二子像素之间的距离最小。
[0007] 在另一个例子中,提供了一种包括显示器和控制逻辑的装置。所述显示器包括具 有发光层和驱动电路层的显示器面板。所述发光层包括由第一颜色、第二颜色和第三颜色 的OLED组成的阵列。所述驱动电路层包括驱动元件阵列。每个驱动元件配置为驱动OLED 阵列的各自的OLED。第一颜色、第二颜色和第三颜色的OLED交替排布在OLED阵列的每三 个相邻行中。OLED阵列的每两个相邻行彼此错列。第一颜色、第二颜色和第三颜色中的一 个颜色的第一 OLED和与第一 OLED相同颜色的第二OLED在水平轴上偏移3个单位并且在 垂直轴上偏移4个单位。在相同颜色的OLED中,第一 OLED和第二OLED之间的距离最小。 所述控制逻辑可操作地耦接到显示器并且配置为接收显示数据以及将显示数据转换为用 于通过驱动元件阵列驱动OLED阵列的控制信号。
[0008] 在另一个例子中,提供了一种包括显示器面板的装置。所述显示器面板包括驱动 元件阵列。每个驱动元件配置为驱动显示器面板上的子像素阵列的各自的子像素。驱动元 件阵列的每一行中的驱动元件为对齐的。驱动元件阵列的每一列中的驱动元件为对齐的。 驱动元件阵列的每两个相邻行在垂直轴上偏移4个单位。驱动元件阵列的每两个相邻列在 水平轴上偏移2个单位。
【附图说明】
[0009] 通过以下参照附图的描述,实施方式将会更加易于理解,其中相同的参考标号代 表相同的元素,其中:
[0010] 图1为描述了根据本公开所列举的一个实施方式的包括显示器和控制逻辑的装 置的框图;
[0011] 图2为描述了根据本公开所列举的一个实施方式的如图1所示的显示器的一个例 子的侧视图;
[0012] 图3为根据本公开所列举的一个实施方式的显示器的子像素排布的示图;
[0013] 图4为根据本公开所列举的一个实施方式的三个重复组及其相对位置的示图;
[0014] 图5为描述了根据本公开所列举的一个实施方式的显示器的驱动元件排布的示 图;
[0015] 图6为根据本公开所列举的一个实施方式的显示器的子像素和驱动元件之间的 电气连接的示图;
[0016] 图7为描述根据本公开所列举的一个实施方式的如图1所示的装置的显示器的一 个例子的平面视图;
[0017] 图8为根据本公开所列举的一个实施方式的在显示器的栅极线和源极线以及驱 动元件之间的电气连接的示意图;以及
[0018] 图9为描述了根据本公开所列举的一个实施方式的0LED、薄膜晶体管(TFT)和源 极线的一个例子的侧视图。
【具体实施方式】
[0019] 在下述详细的描述中,为了提供对相关公开的全面理解而作为示例地列举了多种 特定的细节。然而,对于本领域的技术人员来说本公开可以无需这些细节而实施。在其他 的示例中,在较高的层面上省去细节地描述了已知的方法、程序、系统、组分以及/或电路, 从而避免与本公开的各个方面相混淆。
[0020] 贯穿说明书和权利要求,术语可能具有在上下文中所建议或是暗示的超越严格记 载含义的具有微妙变化的含义。同样地,在这里所使用的短语"在一个实施方式/例子中" 未必指的是相同的实施方式而短语"在另一个实施方式/例子中"未必指的是不同的实施 方式。例如所预期的是权利要求的主题包括全部或是部分的示例性实施方式的组合。
[0021] 通常,至少可以从上下文中的使用来部分理解专业术语。例如,如这里所使用的诸 如"以及"、"或"或是"以及/或"的术语可以包括有多重含义,其至少部分取决于术语所使 用的上下文。典型地,如果将"或"用来连接清单,例如A、B或C,则意在意味着A、B以及C, 此时用作包括性的含义,以及A、B或者C,此时用作排他性的含义。此外,这里所使用的术 语"一个或多个",至少部分取决于上下文,可以用来描述单数意义上的任何特征、结构或特 性或是可以用来描述复数意义上的特征、结构或特性的组合。类似地,诸如"一"、"一个"或 是"该"仍然可以理解为囊括了单数用法或是囊括了复数用法,至少部分取决于上下文。此 外,术语"基于"可以理解为未必意在囊括排他的因素集合并且代之以可能允许无需明显描 述出来的附加因素的存在,同样,也是至少部分取决于上下文。
[0022] 下面将会详细描述,在诸多新颖的特征中,本公开所公开的新颖的子像素和驱动 元件排布提供了增加相同以及不同颜色的子像素之间的最小距离的能力,从而克服基于掩 膜的有机材料蒸镀技术的局限性并且确保了相对高的产量。另一方面,新颖的子像素和驱 动元件排布可以降低在相同显示器区域中的子像素的数目,而同时相较于例如标准" △"排 布的已知排布而言保持了相同的可见显示分辨率,从而降低了显示器的成本和功耗。
[0023] 在随后的描述中将会列举出附加的新颖特征,而部分对于本领域的技术人员来说 在检验了后述以及附图之后将会变得非常明显,或是通过制造或操作例子将会领会。通过 实践或是使用如下面所讨论的详细的例子中列举的方法、手段、以及组合的各个方面,本公 开的新颖特征将得以实现并获得。
[0024] 图1描述了包括显示器102和控制逻辑104的装置100。装置100可以是任何适 合的设备,例如电视机、膝上型电脑、桌上电脑、上网本电脑、媒体中心、手持设备(例如功 能手机或智能电话,面板电脑等)、可穿戴设备(例如,眼镜、腕表等)、全球定位系统(GPS)、 电子广告牌、电子标牌、游戏机、机顶盒、打印机或是任何其他的适合的设备。在这个例子 中,显示器102可操作地耦接到控制逻辑104并且是装置100的一部分,例如但不限于电视 机屏幕、计算机显示器、仪表盘、头戴式显示器、电子广告牌或电子标牌。显示器102可以是 IXD、OLED显示器、E-ink显示器、ELD、具有LED或是白炽灯的广告牌显示器或是任何其他 适合类型的显示器。
[0025] 控制逻辑104可以是任何适合的硬件、软件、固件或是其组合,配置为接收显示数 据106并且将所接收到的显示数据106渲染进控制信号108用于驱动显示器102上的子像 素。控制信号108用于控制子像素的写入以及指导显示器102的操作。如以下参照图7所 详细描述的,控制逻辑104可以包括时序控制器、栅极驱动模块以及源极驱动模块。控制逻 辑104可以包括任何其他适合的组件,包括编码器、解码器、一个或多个处理器、控制器以 及存储设备。控制逻辑104可以实施为独立的集成电路(IC)芯片,例如现场可编程门阵列 (FPGA)或是专用集成电路(ASIC)。装置100还可以包括任何其他适合的组件,例如但不限 于扬声器110以及输入设备112,例如鼠标、键盘、远程控制器、手写设备、照相机、麦克风、 扫描仪等。
[0026] 在一个例子中,装置100可以是具有显示器102的膝上计算机或是桌面计算机。在 这个例子中,装置100还可以包括处理器114以及存储器116。处理器114可以例如是图 形处理器(例如,GPU)、通用处理器(例如,APU、加速处理单元、GPGPU即"通用目的GPU计 算单元"),或是任何其他适合的处理器。存储器116可以是例如分立帧缓存器或者是统一 存储器。处理器114配置为以显示帧来生成显示数据106并且在将显示数据106发送到控 制逻辑104之前将其临时地存储在存储器116中。处理器114还可以生成其他数据,例如 但不限于,控制指令118或是测试信号,并且将其直接或是通过存储器116提供到控制逻辑 104。控制逻辑104接着从存储器11
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