CN104716167B - 一种有机电致发光显示器件、其制作方法及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种有机电致发光显示器件、其制作方法及显示装置,包括设置在衬底基板上的呈阵列排布的多个像素区域,每个像素区域由显示不同颜色的多个亚像素区域组成,每个亚像素区域由发光单元和控制发光单元发光的控制电路组成;在各像素区域内,各亚像素区域的发光单元所在区域互不重合,且其中第一亚像素区域的发光单元在衬底基板上的正投影位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。由于上述有机电致发光显示器件中利用至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域的空间设置第一亚像素区域的发光单元,使各像素区域中尽可能的增大发光单元面积所占比例,以提高各像素区域中的开口率,进而利于提高显示器件的分辨率。

Description

一种有机电致发光显示器件、其制作方法及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种有机电致发光显示器件、其制作方法及显示装置。
背景技术
目前,有机电致发光显示器件(Organic Electroluminesecent Display,OLED)凭借其低功耗、高色饱和度、广视角、薄厚度、能实现柔性化等优异性能,已经逐渐成为显示领域的主流。
OLED显示器件的全彩显示一般包括红(R)绿(G)蓝(B)亚像素独立发光或发白光OLED结合彩色滤光片等方式。其中,RGB亚像素独立发光是目前OLED显示器件采用最多的彩色模式。
由于OLED由电流驱动的特性,因此一般各亚像素区域对应设置由多个薄膜晶体管和电容组成的控制电路,该控制电路控制对各亚像素区域内的发光单元通入稳定的电流以便控制其稳定发光。由于控制电路占用的像素空间较大,为改善控制电路与发光单元的连接断路风险而采用像素限定层材料填充接触孔的方式,以及为保证亚像素区域中的存储电容而增加一金属层的结构改进等因素,都会降低由多个亚像素区域组成的像素区域的开口率,从而影响OLED显示面板的分辨率。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种有机电致发光显示器件、其制作方法及显示装置,用以提高OELD显示器件中像素区域的开口率。
因此,本发明实施例提供的有机电致发光显示器件,包括设置在衬底基板上的呈阵列排布的多个像素区域,每个像素区域由显示不同颜色的多个亚像素区域组成,每个所述亚像素区域由发光单元和控制所述发光单元发光的控制电路组成;
在各像素区域内,各所述亚像素区域的发光单元所在区域互不重合,且其中第一亚像素区域的发光单元在所述衬底基板上的正投影位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,在各像素区域内,所述第一亚像素区域的发光单元和控制电路在所述衬底基板上的正投影均位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,所述第一亚像素区域为发白光的亚像素区域。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,在各像素区域中,所述第二亚像素区域为发绿光、发红光和发蓝光的亚像素区域;其中,发绿光和发红光的亚像素区域呈并排镜像设置,发蓝光的亚像素区域的面积等于发绿光和发红光的亚像素区域的面积之和,发绿光、发红光和发蓝光的亚像素区域的控制电路位于所述像素区域的中心位置。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,在各像素区域中,所述第二亚像素区域为发绿光、发红光和发蓝光的亚像素区域;其中,两个所述第二亚像素区域并排镜像设置,另一个所述第二亚像素区域与相邻的像素区域中的一个第二亚像素区域呈并排镜像设置。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,所述第一亚像素区域的控制电路和发光单元位于所述第二亚像素区域的控制电路所在膜层之上。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,所述第一亚像素区域的控制电路具体包括:底栅型薄膜晶体管;
所述第二亚像素区域的发光单元包括:依次层叠设置的反射层、透明电极层、发光层和阴极层;
所述底栅型薄膜晶体管的栅极与所述第二亚像素区域的发光单元中的反射层同层设置。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,所述第二亚像素区域的发光单元还包括:位于反射层和透明电极层之间的半导体层;所述半导体层与所述底栅型薄膜晶体管的有源层同层设置。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,所述第一亚像素区域的发光单元中的透明电极层与所述第二亚像素区域的发光单元中的透明电极层同层设置。
本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件。
本发明实施例还提供了一种上述有机电致发光显示器件的制作方法,包括:
在衬底基板上制作呈阵列排布的多个像素区域,每个像素区域由显示不同颜色的多个亚像素区域组成,每个所述亚像素区域由发光单元和控制所述发光单元发光的控制电路组成;
在各像素区域内,各所述亚像素区域的发光单元所在区域互不重合,且其中第一亚像素区域的发光单元在所述衬底基板上的正投影位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件的制作方法中,在衬底基板上制作所述第二亚像素区域的控制电路之后,制作所述第一亚像素区域的控制电路和发光单元。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件的制作方法中,在衬底基板上制作所述第二亚像素区域的控制电路之后,具体包括:
制作底栅型薄膜晶体管,以组成所述第一亚像素区域的控制电路;
制作依次层叠设置的反射层、透明电极层、发光层和阴极层,以组成所述第二亚像素区域的发光单元;其中,
采用同一构图工艺形成所述底栅型薄膜晶体管的栅极与所述第二亚像素区域的发光单元中的反射层。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件的制作方法中,在制作所述底栅型薄膜晶体管的有源层的同时,还包括:制作位于所述第二亚像素区域的发光单元中的反射层和透明电极层之间的半导体层。
在一种可能的实现方式中,本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件的制作方法中,在制作所述第二亚像素区域的发光单元中的透明电极的同时,还包括:制作所述第一亚像素区域的发光单元中的透明电极。
本发明实施例的有益效果包括:
本发明实施例提供的一种有机电致发光显示器件、其制作方法及显示装置,包括设置在衬底基板上的呈阵列排布的多个像素区域,每个像素区域由显示不同颜色的多个亚像素区域组成,每个亚像素区域由发光单元和控制发光单元发光的控制电路组成;在各像素区域内,各亚像素区域的发光单元所在区域互不重合,且其中第一亚像素区域的发光单元在衬底基板上的正投影位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。由于本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中利用至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域的空间设置第一亚像素区域的发光单元,使各像素区域中尽可能的增大发光单元面积所占比例,以提高各像素区域中的开口率,进而利于提高显示器件的分辨率。
附图说明
图1至图4分别为本发明实施例提供的有机电致发光显示器件的俯视示意图;
图5和图6分别为本发明实施例提供的有机电致发光显示器件的侧视示意图;
图7a至图7g分别为图6所示的有机电致发光显示器件在制作时各步骤执行后的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明实施例提供的有机电致发光显示器件、其制作方法及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。
其中,附图中各膜层的厚度和形状不反映有机电致发光显示器件中各部件的真实比例,目的只是示意说明本发明内容。
本发明实施例提供了一种有机电致发光显示器件,如图1所示,包括设置在衬底基板100上的呈阵列排布的多个像素区域200,每个像素区域200由显示不同颜色的多个亚像素区域210组成,图1中示出了由三个颜色不同的亚像素区域210组成一个像素区域200的结构示意图,每个所述亚像素区域210由发光单元211和控制发光单元211发光的控制电路212组成;
在各像素区域200内,各亚像素区域210的发光单元211所在区域互不重合,且其中如图1所示,第一亚像素区域210a的发光单元211a在衬底基板100上的正投影位于至少一个第二亚像素区域210b的控制电路212b所在区域内。
由于本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中利用至少一个第二亚像素区域210b的控制电路212b所在区域的空间设置第一亚像素区域210a的发光单元211a,使各像素区域200中尽可能的增大发光单元211面积所占比例,以提高各像素区域中的开口率,进而利于提高显示器件的分辨率。
在具体实施时,本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,如图1所示,在各像素区域200内,除了第一亚像素区域210a的发光单元211a在衬底基板100上的正投影均位于至少一个第二亚像素区域210b的控制电路212b所在区域内之外,为了充分利用各像素区域200内的空间,一般还会将第一亚像素区域210a的控制电路212a在衬底基板100上的正投影也设置在至少一个第二亚像素区域210b的控制电路212b所在区域内。
具体地,在图1中示出了第一亚像素区域210a的发光单元211a仅位于一个第二亚像素区域210b的控制电路212b所在区域内的情况,而一个第二亚像素区域210b的控制电路212b所在区域的面积有限,会限制第一亚像素区域210a的发光单元211a的面积,因此,在具体实施时,如图2所示,可以将各像素区域200内各第二亚像素区域210b中发光单元211b和控制电路212b的位置进行变更,使所有第二亚像素区域210b的控制电路212b均相邻且位于像素区域200的中间位置,之后可以将第一亚像素区域210a的发光单元211a设置在该位置,以便保证第一亚像素区域210a的发光单元211a具有足够的发光面积。
在目前的有机电致发光显示器件中,由于采用电流驱动各亚像素区域的发光单元发光,因此,功耗比较大,为了降低整个显示器件的功耗,一般会在各像素区域内增加发白光的亚像素区域,并且采用发白光的亚像素区域的发光完全替代原有的发单色光的亚像素区域的发光中比例最少的颜色,且部分替代另外其他颜色,由于白色的彩膜透过率高,因此可以有效降低电流的消耗,从而在达到降低显示器件功耗的同时,保证各亚像素区域的发光颜色比例保持不变而不会降低色域。
然而,在各像素区域内增加发白光的亚像素区域会占用像素区域中其他亚像素区域的发光面积比例,因此会影响显示器件的分辨率。而采用本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件的结构,可以将第一亚像素区域210a设置为发白光的亚像素区域,这样,可以使其他发单色光的亚像素区域的发光面积比例不受影响,从而在降低功耗的同时保证了显示器件的分辨率。
在具体实施时,本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,在将第一亚像素区域210a设置为发白光的亚像素区域时的像素区域结构可以有多种,下面以两个具体的实施方式为例进行说明。
实施方式一:如图3所示,在各像素区域200中,可以将第二亚像素区域210b设置为发绿光G、发红光R和发蓝光B的亚像素区域;其中,如图3所示,发绿光G和发红光R的亚像素区域呈并排镜像设置,并且由于蓝色发光材料的发光效率较低,因此可以将发蓝光B的亚像素区域的面积设置的较大,等于发绿光G和发红光R的亚像素区域的面积之和,发绿光G、发红光R和发蓝光B的亚像素区域的控制电路212位于像素区域200的中心位置,以便使发白光W的第一亚像素区域的发光单元的发光面积可以占用比较大的区域。
实施方式二:如图4所示,在各像素区域200中,可以将第二亚像素区域210b设置为发绿光G、发红光R和发蓝光B的亚像素区域;其中,如图4所示,两个第二亚像素区域210b并排镜像设置,另一个第二亚像素区域210b与相邻的像素区域200中的一个第二亚像素区域210b呈并排镜像设置,例如图4中,发绿光G和发红光R的亚像素区域呈并排镜像设置,以便使发白光W的第一亚像素区域的发光单元的发光面积可以占用发绿光G和发红光R的亚像素区域之间的区域;发蓝光B的亚像素区域与相邻的像素区域中发红光R的亚像素区域呈并排镜像设置,以便使发白光W的第一亚像素区域的发光单元的发光面积可以占用发蓝光B和发红光R的亚像素区域之间的区域。
值得注意的是,在图3和图4中为了方便视图,均未示出亚像素区域的控制电路部分,仅是示出了发光单元的大致示意图形。
本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,为了易于实现利用至少一个第二亚像素区域210b的控制电路212b所在区域的空间设置第一亚像素区域210a的发光单元211a,一般第一亚像素区域210a和第二亚像素区域210b均采用顶发射型结构,因此可以如图5和图6所示,将第一亚像素区域210a的控制电路212a和发光单元211a设置于第二亚像素区域210b的控制电路212b所在膜层之上,以便第一亚像素区域210a的发光单元211a的出射光从顶部射出。
在具体实施时,在各像素区域中,亚像素区域210的控制电路212一般均由多个薄膜晶体管和电容组成,为了方便描述在图5和图6中仅示出了控制电路212中包含的一个薄膜晶体管的示意图。
在具体实施时,在本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中,如图5和图6所示,第一亚像素区域的控制电路212a和第二亚像素区域的控制电路212b一般均采用如图5和图6所示的底栅型薄膜晶体管,当然在具体实施时也可以采用顶栅型薄膜晶体管结构,在此不做限定。在此以第一亚像素区域的控制电路212a和第二亚像素区域的控制电路212b均采用如图5和图6所示的底栅型薄膜晶体管为例进行说明。其中,第一亚像素区域的控制电路212a包括的底栅型薄膜晶体管具体包括:依次层叠设置的栅极2121a、有源层2122a和源漏极2123a;第二亚像素区域的控制电路212b包括的底栅型薄膜晶体管具体包括:依次层叠设置的栅极2121b、有源层2122b和源漏极2123b。
并且,由于第一亚像素区域210a和第二亚像素区域210b均采用顶发射型结构,因此,第一亚像素区域和第二亚像素区域的发光单元一般均包括:依次层叠设置的反射层、透明电极层、发光层和阴极层;其中,反射层和透明电极层可以认为共同组成阳极层。在图5和图6中仅示出了第一亚像素区域的发光单元211a中的透明电极层2111a,第二亚像素区域的发光单元211b中的反射层2111b和透明电极层2113b。并且,由于第二亚像素区域的控制电路212b和第一亚像素区域的控制电路212a均设置在第一亚像素区域的发光单元211a的下方,因此可以利用第一亚像素区域的控制电路212a中的源漏极2123a和第二亚像素区域的控制电路212b中的源漏极2123b均为不透明膜层,因此复用第一亚像素区域的发光单元211a中的反射层的作用,而不必单独设置第一亚像素区域的发光单元211a中的反射层。
进一步地,由于第一亚像素区域210a的控制电路212a和第二亚像素区域210b的发光单元211b均位于第二亚像素区域210b的控制电路212b所在膜层之上,因此,如图5和图6所示,可以将作为第一亚像素区域210a的控制电路212a的底栅型薄膜晶体管的栅极2121a与第二亚像素区域210b的发光单元211b中的反射层2111b同层设置,这样可以通过一次构图工艺同时形成作为第一亚像素区域210a的控制电路212a的底栅型薄膜晶体管的栅极2121a和第二亚像素区域210b的发光单元211b中的反射层2111b的图形,以便节省制作工序。
进一步地,本发明实施例提供的上述有机电致发光器件中,如图5和图6所示,可以将第一亚像素区域210a的发光单元211a中的透明电极层2111a与第二亚像素区域210b的发光单元211b中的透明电极层2113b同层设置,这样可以采用一次构图工艺同时形成第一亚像素区域210a的发光单元211a中的透明电极层2111a与第二亚像素区域210b的发光单元211b中的透明电极层2113b的图形,以便节省制作工序。
进一步地,本发明实施例提供的上述有机电致发光器件中,第二亚像素区域210b的发光单元212b,还可以如图6所示包括:位于反射层2111b和透明电极层2113b之间的半导体层2112b;该半导体层2112b可以与第一亚像素区域210a的底栅型薄膜晶体管的有源层2122a同层设置,这样可以通过调节该半导体层2112b的厚度来控制第二亚像素区域的发光单元212b的微腔腔长,以便达到精细调节第二亚像素区域210b的发光色域的效果。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了上述有机电致发光显示器件的制作方法,包括以下步骤:
在衬底基板上制作呈阵列排布的多个像素区域,每个像素区域由显示不同颜色的多个亚像素区域组成,每个所述亚像素区域由发光单元和控制所述发光单元发光的控制电路组成;
在各像素区域内,各所述亚像素区域的发光单元所在区域互不重合,且其中第一亚像素区域的发光单元在所述衬底基板上的正投影位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。
其中,在本发明实施例提供的上述制作方法中,为了易于实现利用至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域的空间设置第一亚像素区域的发光单元,一般第一亚像素区域和第二亚像素区域均采用顶发射型结构,因此,可以在衬底基板上制作第二亚像素区域的控制电路之后,制作第一亚像素区域的控制电路和发光单元。
进一步地,在本发明实施例提供的上述制作方法中,在衬底基板上制作第二亚像素区域的控制电路之后,具体包括:
制作底栅型薄膜晶体管,以组成第一亚像素区域的控制电路;
制作依次层叠设置的反射层、透明电极层、发光层和阴极层,以组成第二亚像素区域的发光单元;其中,
采用同一构图工艺形成底栅型薄膜晶体管的栅极与第二亚像素区域的发光单元中的反射层。
进一步地,在本发明实施例提供的上述制作方法中,在制作第二亚像素区域的发光单元中的透明电极的同时,还可以包括:制作第一亚像素区域的发光单元中的透明电极。
进一步地,在本发明实施例提供的上述制作方法中,在制作底栅型薄膜晶体管的有源层的同时,还可以包括:制作位于第二亚像素区域的发光单元中的反射层和透明电极层之间的半导体层。
下面以一个具体的实例详细的说明本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件的制作方法,具体步骤如下:
1、在衬底基板100上形成第二亚像素区域210b的控制电路212b;
具体地,如图7a所示,在衬底基板100上依次形成栅极2121b、有源层2122b和源漏极2123b以组成作为第二亚像素区域210b的控制电路212b的底栅型薄膜晶体管;
2、如图7b所示,在第二亚像素区域210b的控制电路212b所在膜层上同时形成第二亚像素区域210b的发光单元211b中的反射层2111b和作为第一亚像素区域210a的控制电路212a的底栅型薄膜晶体管的栅极2121a;
3、如图7c所示,在反射层2111b和栅极2121a所在膜层上形成第一像素限定层310,其中第一像素限定层310的开口区域限定了第二亚像素区域210b中的发光单元211b的发光区域,并且第一像素限定层310还起到了栅极2121a和之后形成的有源层2122a之间的绝缘材料的作用;
4、如图7d所示,在第一像素限定层310上同时形成第一亚像素区域210a的控制电路212a的底栅型薄膜晶体管的有源层2122a和位于第二亚像素区域210b的发光单元211b中反射层2111b上的半导体层2112b,该半导体层2112b可以起到调节发光单元211b的微腔腔长的作用;
5、如图7e所示,形成第一亚像素区域210a的控制电路212a的底栅型薄膜晶体管中的源漏极2123a;
6、如图7f所示,在衬底基板100上同时形成第一亚像素区域210a的发光单元211a中的透明电极2111a层与第二亚像素区域210b的发光单元211b中的透明电极层2113b;
7、如图7g所示,在衬底基板100上形成第二像素限定层320,其中第二像素限定层320的开口区域同时限定了第一亚像素区域210a中的发光单元211a和第二亚像素区域210b中的发光单元211b的发光区域;
之后在两个开口区域分别形成对应的发光层,最后形成阴极,至此完成本发明实施例提供的上述电致发光显示器件中的基本结构。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件,该显示装置可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。对于该显示装置的其它必不可少的组成部分均为本领域的普通技术人员应该理解具有的,在此不做赘述,也不应作为对本发明的限制。该显示装置的实施可以参见上述有机电致发光显示器件的实施例,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件、其制作方法及显示装置,包括设置在衬底基板上的呈阵列排布的多个像素区域,每个像素区域由显示不同颜色的多个亚像素区域组成,每个亚像素区域由发光单元和控制发光单元发光的控制电路组成;在各像素区域内,各亚像素区域的发光单元所在区域互不重合,且其中第一亚像素区域的发光单元在衬底基板上的正投影位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。由于本发明实施例提供的上述有机电致发光显示器件中利用至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域的空间设置第一亚像素区域的发光单元,使各像素区域中尽可能的增大发光单元面积所占比例,以提高各像素区域中的开口率,进而利于提高显示器件的分辨率。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (15)

1.一种有机电致发光显示器件,包括设置在衬底基板上的呈阵列排布的多个像素区域,每个像素区域由显示不同颜色的多个亚像素区域组成,每个所述亚像素区域由发光单元和控制所述发光单元发光的控制电路组成,其特征在于;
在各像素区域内,各所述亚像素区域的发光单元所在区域互不重合,且其中第一亚像素区域的发光单元在所述衬底基板上的正投影位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。
2.如权利要求1所述的有机电致发光显示器件,其特征在于,在各像素区域内,所述第一亚像素区域的发光单元和控制电路在所述衬底基板上的正投影均位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。
3.如权利要求2所述的有机电致发光显示器件,其特征在于,所述第一亚像素区域为发白光的亚像素区域。
4.如权利要求3所述的有机电致发光显示器件,其特征在于,在各像素区域中,所述第二亚像素区域为发绿光、发红光和发蓝光的亚像素区域;其中,发绿光和发红光的亚像素区域呈并排镜像设置,发蓝光的亚像素区域的面积等于发绿光和发红光的亚像素区域的面积之和,发绿光、发红光和发蓝光的亚像素区域的控制电路位于所述像素区域的中心位置。
5.如权利要求3所述的有机电致发光显示器件,其特征在于,在各像素区域中,所述第二亚像素区域为发绿光、发红光和发蓝光的亚像素区域;其中,两个所述第二亚像素区域并排镜像设置,另一个所述第二亚像素区域与相邻的像素区域中的一个第二亚像素区域呈并排镜像设置。
6.如权利要求1-5任一项所述的有机电致发光显示器件,其特征在于,所述第一亚像素区域的控制电路和发光单元位于所述第二亚像素区域的控制电路所在膜层之上。
7.如权利要求6所述的有机电致发光显示器件,其特征在于,所述第一亚像素区域的控制电路具体包括:底栅型薄膜晶体管;
所述第二亚像素区域的发光单元包括:依次层叠设置的反射层、透明电极层、发光层和阴极层;
所述底栅型薄膜晶体管的栅极与所述第二亚像素区域的发光单元中的反射层同层设置。
8.如权利要求7所述的有机电致发光显示器件,其特征在于,所述第二亚像素区域的发光单元还包括:位于反射层和透明电极层之间的半导体层;所述半导体层与所述底栅型薄膜晶体管的有源层同层设置。
9.如权利要求6所述的有机电致发光显示器件,其特征在于,所述第一亚像素区域的发光单元中的透明电极层与所述第二亚像素区域的发光单元中的透明电极层同层设置。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的有机电致发光显示器件。
11.一种如权利要求1-9任一项所述的有机电致发光显示器件的制作方法,其特征在于,包括:
在衬底基板上制作呈阵列排布的多个像素区域,每个像素区域由显示不同颜色的多个亚像素区域组成,每个所述亚像素区域由发光单元和控制所述发光单元发光的控制电路组成;
在各像素区域内,各所述亚像素区域的发光单元所在区域互不重合,且其中第一亚像素区域的发光单元在所述衬底基板上的正投影位于至少一个第二亚像素区域的控制电路所在区域内。
12.如权利要求11所述的制作方法,其特征在于,具体包括:
在衬底基板上制作所述第二亚像素区域的控制电路之后,制作所述第一亚像素区域的控制电路和发光单元。
13.如权利要求12所述的制作方法,其特征在于,在衬底基板上制作所述第二亚像素区域的控制电路之后,具体包括:
制作底栅型薄膜晶体管,以组成所述第一亚像素区域的控制电路;
制作依次层叠设置的反射层、透明电极层、发光层和阴极层,以组成所述第二亚像素区域的发光单元;其中,
采用同一构图工艺形成所述底栅型薄膜晶体管的栅极与所述第二亚像素区域的发光单元中的反射层。
14.如权利要求13所述的制作方法,其特征在于,在制作所述底栅型薄膜晶体管的有源层的同时,还包括:制作位于所述第二亚像素区域的发光单元中的反射层和透明电极层之间的半导体层。
15.如权利要求13所述的制作方法,其特征在于,在制作所述第二亚像素区域的发光单元中的透明电极的同时,还包括:制作所述第一亚像素区域的发光单元中的透明电极。
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