一种具有共用冗余子像素点的LED阵列显示器件的制作方法

文档序号:12907101阅读:312来源:国知局
一种具有共用冗余子像素点的LED阵列显示器件的制作方法与工艺

本发明属于显示技术领域,涉及一种led显示阵列冗余子像素点排布技术,特别涉及一种具有共用冗余子像素点的led阵列显示器件。



背景技术:

led因具有高效,节能,尺寸小,寿命长等优点而备受瞩目,目前已在显示领域广泛应用,如室外大面积led阵列显示屏、小面积oled超薄柔性显示屏,micro-led阵列显示器件也被视为oled显示屏之后又一具轻薄及省电优势的显示技术。然而不管何种显示技术,都存在各色子像素寿命不一造成的长期使用后显色不准甚至影响使用寿命的问题。

如oled,其发光层主要由红色萤光材料、绿光材料以及蓝光磷材料三者发光混合,其中一种材料的寿命衰减,就会让整颗oled像素点失效,但是目前有机发光蓝光磷材料的寿命太短,如何克服此问题,成为从业者必须面对的挑战。

一种解决方案是利用白光oled结合彩色滤光膜进行显示:首先制备发白光的oled器件,然后通过彩色滤光膜得到三基色,再组合三基色实现彩色显示。但采用此技术使透过彩色滤光膜所造成光损失高达三分之二,使得显示效率大大降低。另一种解决方案是采用特殊布局,在红色与绿色子像素点面积不变的情况下,增大蓝色子像素点的面积,从而使得单位面积的蓝色像素发光功率降低,延缓老化速率。但是此方案由于蓝色子像素点面积过大使得使用一段时间后屏幕偏色严重,另外,由于单个像素点面积过大,显示分辨率明显下降。

在彻底解决各色子像素点寿命不一的问题之前,显示阵列的高效布局仍是从业者关注的重点。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种具有共用冗余子像素点的led阵列显示器件,可使led阵列显示器件能够高效布局。

为解决上述技术问题,本发明的技术方案为:一种具有共用冗余子像素点的led阵列显示器件,其创新点在于:所述led阵列显示器件包括密集排列的红、绿、蓝子像素点,其中,一个红色子像素点、一个绿色子像素点和一个蓝色子像素点构成一个发光像素单元;若干个发光像素单元包围着一个冗余子像素点,构成一个像素阵列单元;进而若干个像素阵列单元密集排布构成led阵列显示器件。

进一步地,所述红色子像素点、绿色子像素点和蓝色子像素点中,两个较长寿命的子像素点的面积相同,较短寿命的子像素点与冗余子像素点的面积相同,且冗余子像素点的面积大于两个较长寿命的子像素点的面积。

其中,所述红色子像素点、绿色子像素点和蓝色子像素点中,若两个颜色的子像素点寿命都较短,也可以令寿命最短的子像素点与寿命最长的子像素点面积相同,寿命中长的子像素点面积最大,而冗余子像素点对寿命最短的子像素点进行补偿,进一步均一化各子像素的使用寿命。

进一步地,所述红色子像素点、绿色子像素点和蓝色子像素点之间具有≥0.1µm的间距。

其中,当检测到某一像素阵列单元中的某个较短寿命子像素点失效或者亮度大幅降低时,将该像素阵列单元中的冗余子像素点接入显示驱动电路,对原来的子像素点进行替换或者补偿发光。

本发明技术中,判断该显示阵列的异常子像素点位置时,可利用该器件显示一个标准图像,将其与无故障显示阵列的显示图像进行对比,确定故障子像素点位置,从而断开对应子像素点的驱动转而驱动相邻的冗余子像素点;这一过程既可以是驱动电路自行采样对比熔断接通,又可以操作者手动检修操作。

本发明的优点在于:本发明具有共用冗余子像素点的led阵列显示器件,通过若干个像素单元围绕一个冗余子像素点的排布方式,既可以通过冗余子像素点对周围的异常子像素点的补偿来延长显示阵列的寿命,又可以将冗余子像素点对显示阵列分辨率的影响降到最低;此外,由于较短寿命子像素点与冗余子像素点的面积略微变大,相应的单位面积发光材料的功率降低,进一步延长了该子像素点的寿命,使得子像素点的寿命进一步均一化,从而有效解决led显示阵列长期使用偏色的问题。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

图1为实施例1具有共用冗余子像素点的led阵列显示器件的结构示意图。

图2为实施例2具有共用冗余子像素点的led阵列显示器件的结构示意图。

具体实施方式

下面的实施例可以使本专业的技术人员更全面地理解本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。

实施例1

本实施例具有共用冗余子像素点的蜂眼状oled阵列显示器件,如图1所示,包括呈蜂眼状密集排布的蓝色子像素点101、红色子像素点102、绿色子像素点103,三个子像素点共同构成一个发光像素单元105;四个发光像素单元105包围着一个蓝色冗余子像素点104,构成一个像素阵列单元106;进而,若干像素阵列单元106的密集排布构成了显示阵列。

其中,蓝色子像素点101、红色子像素点102、绿色子像素点103、蓝色冗余子像素点104为条状的oled子像素点,其中红色子像素点102、绿色子像素点103面积相同;蓝色子像素点101与蓝色冗余子像素点104面积相同;而蓝色冗余子像素点101面积大于红色子像素点102与绿色子像素点103面积。

其中,蓝色子像素点101为由蓝光磷材料制作的oled构成,红色子像素点102为由红色萤光材料制作的oled构成,绿色子像素点103为由绿光材料制作的oled构成,且各子像素点之间具有0.1um以上的间距。

其中,当检测到某一像素阵列单元中的蓝色子像素点失效或者亮度大幅降低时,该像素阵列单元中的冗余蓝色子像素点接入显示驱动电路,对原来的蓝色子像素点进行替换或者补偿发光。

本实施例中,判断该显示阵列的异常子像素点位置时,利用该器件显示一个标准图像,将其与无故障显示阵列的显示图像进行对比,确定故障子像素点位置,驱动电路自动断开对应失效蓝色子像素点的驱动,转而接通相邻的冗余蓝色子像素点。

实施例2

本实施例具有共用冗余子像素点的蜂窝状oled阵列显示器件,如图2所示,包括呈蜂窝状密集排布的蓝色子像素点201、红色子像素点202、绿色子像素点203,三个子像素点共同构成一个梯形发光像素单元205;六个梯形发光像素单元205包围着一个蓝色冗余子像素点204,构成一个六边形像素阵列单元206;进而,若干个六边形像素阵列单元206的蜂窝状密集排布构成了显示阵列。

其中,蓝色子像素点201、红色子像素点202、绿色子像素点203、蓝色冗余子像素点204为三角形与梯形组合的oled子像素点,红色子像素点202与绿色子像素点203面积相同;蓝色子像素点201与蓝色冗余子像素点204面积相同;而蓝色冗余子像素点201面积大于红色子像素点202与绿色子像素点203。

其中,蓝色子像素点201为由蓝光磷材料制作的oled构成成,红色子像素点202为由红色萤光材料制作的oled构成,绿色子像素点203为由绿光材料制作的oled构成,且各子像素点之间具有0.1um以上的间距。

其中,当检测到某一像素阵列单元中的蓝色子像素点失效或者亮度大幅降低时,该像素阵列单元中的冗余蓝色子像素点接入显示驱动电路,对原来的蓝色子像素点进行替换或者补偿发光。

本实施例中,判断该显示阵列的异常子像素点位置时,利用该器件显示一个标准图像,将其与无故障显示阵列的显示图像进行对比,确定故障子像素点位置,驱动电路自动断开对应失效蓝色子像素点的驱动,转而接通相邻的冗余蓝色子像素点。

实施例1和实施例2具有共用冗余子像素点的led阵列显示器件,通过若干个像素单元围绕一个冗余子像素点的排布方式,既可以通过冗余子像素点对周围的异常子像素点的补偿来延长显示阵列的寿命,又可以将冗余子像素点对显示阵列分辨率的影响降到最低;此外,由于较短寿命子像素点与冗余子像素点的面积略微变大,相应的单位面积发光材料的功率降低,进一步延长了该子像素点的寿命,使得子像素点的寿命进一步均一化,从而有效解决led显示阵列长期使用偏色的问题。跟普通阵列相比,如果是四个像素单元共用一个冗余子像素点,平均每个像素单元的面积只增加了约1/12;如果是六个像素单元共用一个冗余子像素点,平均每个像素单元的面积只增加了约1/18。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征以及本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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