CN107665899B - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

显示装置。根据实施方式的显示装置可包括设置在下基板上的多个像素区域,每个像素区域包括用于显示图像的多个子像素区域。该显示装置还包括:多个发光结构,所述多个发光结构分别设置在每个像素区域的子像素区域中,并且被配置为输出至少一种颜色的光;多个滤色器,所述多个滤色器与所述发光结构对应地设置,并且被配置为将从所述发光结构输出的所述至少一种颜色的光转换为不同颜色的光;以及白色发光结构,该白色发光结构被配置为输出白色光,其中,所述白色发光结构覆盖所有的所述发光结构和所述滤色器。

Description

显示装置
技术领域
本发明涉及包括用于实现白色的白色发光层的显示装置。
背景技术
通常,诸如监视器、TV、笔记本计算机和数码相机这样的电子设备包括用于显示图像的显示装置。例如,显示装置可以是液晶显示装置、有机发光显示装置等。
显示装置可以包括多个像素区域。每个像素区域可以包括用于实现不同的颜色的子像素区域。例如,显示装置中的每个像素区域可以包括彼此相邻且彼此不交叠的蓝色子像素区域、红色子像素区域、绿色子像素区域和白色子像素区域。
可以在显示装置中的每个子像素区域上设置发光结构,该发光结构包括依次堆叠的下电极、发光层和上电极。例如,该发光结构的发光层可以是有机发光层。在这种发光结构中,根据从发光层产生的光的发射方向,下电极或上电极可以由透明材料形成。例如,顶部发光型显示装置的每个发光结构可以包括由透明材料形成的上电极和由具有高反射率的材料形成的下电极。
在显示装置中,透明白色有机发光层可以仅设置在白色子像素区域中,或者在白色子像素区域中不使用具有与其它子像素区域不同的颜色的滤色器。结果,在根据相关技术的显示装置的这些白色子像素区域中,来自外部环境的入射光可以从由具有高反射率的材料制成的电极(例如,下电极或上电极)反射,并且可以发出到外部。因此,由于在白色子像素区域中发生的外部光的反射,导致显示装置具有显示装置的清晰度(例如,图像分辨率、图像细节等)劣化的问题。
为了解决外部光的这种反射,显示装置还可以包括偏光板,该偏光板设置在基板的外表面上,从发光层产生的光通过该基板发出。然而,在这样的显示装置中,存在由于偏光板的低透射率而导致显示装置的发光效率劣化的问题。
此外,如果显示装置为了防止外部光的上述反射而不包括用于实现白色的白色子像素区域,则必须驱动所有子像素区域,以使显示装置实现白色,因而会增加显示装置的功耗并减少显示装置的寿命。
发明内容
本发明的实施方式提供了一种包括白色发光层的显示装置,其解决了上述问题以及与相关技术相关的其它局限性。
在一个实施方式中,本发明提供了一种显示装置,该显示装置包括:多个像素区域,所述多个像素区域设置在下基板上,所述多个像素区域中的每个像素区域包括用于显示图像的多个子像素区域;多个发光结构,所述多个发光结构分别设置在所述多个像素区域中的每个像素区域的所述多个子像素区域中,并且被配置为输出至少一种颜色的光;多个滤色器,所述多个滤色器与所述发光结构对应地设置,并且被配置为将从所述发光结构输出的所述至少一种颜色的光转换为不同颜色的光;以及白色发光结构,该白色发光结构被配置为输出白色光,其中,所述白色发光结构覆盖所有的所述发光结构和所述滤色器。
附图说明
附图被包括进来以提供对本发明的进一步理解,并且被并入本申请并构成本申请的一部分,附图例示了本发明的实施方式,并且与本说明书一起用来解释本发明的原理。在附图中:
图1是示意性地示出根据本发明的实施方式的显示装置的截面的视图;以及
图2、图3、图4和图5是分别示出根据本发明的另一实施方式的显示装置的截面的各种示例的视图。
具体实施方式
将从结合展示本发明的实施方式的附图所进行的以下详细描述中清楚地理解本发明的上述目的、技术配置及效果的细节。尽管本发明的优选实施方式将被描述,但是将显而易见的是,本领域技术人员能够在不受限或不限制于这些实施方式的情况下实践本发明的技术精神。
此外,在附图中,为了方便起见,层或区域的长度和厚度可能被夸大。此外,当第一元件被称为在第二元件“上”时,该第一元件可以直接在第二元件上(即,与第二元件接触)或者可以按照第三元件插入在它们之间的方式间接地位于第二元件上。
将理解的是,术语“第一”和“第二”在本文中用于描述各种元件,并且仅仅用于将一个元件与另一元件区分开。因此,在不脱离本发明的教导的情况下,第一元件可以被称为第二元件,并且类似地,第二元件可以被称为第一元件。
在以下描述中使用的术语仅用于描述特定实施方式,并且不旨在限制本发明。单数的表达包括复数含义,除非单数表达在上下文中是明确不同的。在说明书中,术语“包括”、“包含”和“具有”应理解为指定存在特定特征、数字、步骤、操作、元件、部件或其组合,但是不排除存在或添加一个或多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、部件或其组合。
除非另有定义,否则本文中使用的包括技术或科学术语的术语优选地能够具有与本领域技术人员通常理解的含义相同的含义。诸如在普通字典中定义的术语这样的术语可以被解释为具有与相关技术的上下文中的术语相同的含义,并且除非在说明书中清楚地限定,否则不能被解释为具有想象或过度形式的含义。
图1是示意性地示出了根据本发明的实施方式的显示装置的截面的视图。根据本发明的该实施方式和所有其它实施方式的显示装置的所有组件在操作上联接并配置。此外,根据本发明的所有实施方式的显示装置可以是有机发光二极管(OLED)显示装置或其它类型的显示装置。
参照图1,根据本发明的实施方式的显示装置可以包括下基板110、薄膜晶体管120、发光结构140B、140R和140G、滤色器170B、170R和170G、白色发光结构180以及上基板210。
下基板110可以支承薄膜晶体管120、发光结构140B、140R和140G、滤色器170B、170R和170G以及白色发光结构180。下基板110可以包括绝缘材料和/或透明材料。例如,下基板110可以包括玻璃或塑料。
下基板110可以包括按照网格配置或其它类型的配置布置的多个像素区域PA。每个像素区域PA可以包括实现不同的颜色的子像素区域BSP、RSP和GSP。例如,每个像素区域PA可以包括蓝色子像素区域BSP、红色子像素区域RSP和绿色子像素区域GSP。
根据本发明的实施方式的显示装置被描述为具有每个像素区域PA包括三个子像素区域BSP、RSP和GSP的构造。然而,根据本发明的另一示例的显示装置可以被构造为使得每个像素区域PA包括两个子像素区域或者每个像素区域PA包括四个或更多个子像素区域。其它变型是可能的。
薄膜晶体管120可以设置在下基板110的面向上基板210的表面上。例如,薄膜晶体管120可以均匀地设置在下基板110的相应的子像素区域BSP、RSP和GSP中。
每个薄膜晶体管120可以包括与下基板110相邻设置的栅极、位于栅极上的栅极绝缘膜、位于栅极绝缘膜上的半导体图案、与半导体图案的一侧部连接的源极以及与半导体图案的相对侧部连接的漏极。每个薄膜晶体管120还可以包括插入在源极和漏极之间的蚀刻阻挡件(stopper),以覆盖半导体图案。每个薄膜晶体管120可以包括任何已知的薄膜晶体管结构。
例如,根据本发明的实施方式的显示装置被描述为具有薄膜晶体管120与下基板110直接接触的构造。然而,根据本发明另一示例的显示装置还可以包括插入在下基板110和薄膜晶体管120之间的缓冲层。缓冲层可以包括绝缘材料。例如,缓冲层可包括氧化硅。
根据本发明的实施方式的显示装置被描述为具有每个薄膜晶体管120包括栅极上的半导体图案的构造。然而,根据本发明的另一示例的显示装置可以被构造为使得每个薄膜晶体管120的栅极设置在薄膜晶体管120的半导体图案的上表面上。
根据本发明的实施方式的显示装置还可以包括用于掩埋薄膜晶体管120的不规则轮廓的平整膜130。例如,平整膜130的上表面可以与下基板110的面向上基板210的上表面平行或基本平行。薄膜晶体管120可以被平整膜130覆盖。平整膜130可以包括绝缘材料。例如,平整膜130可以包括氧化硅。
发光结构140B、140R和140G可以分别实现特定颜色。例如,发光结构140B、140R和140G中的每一个可以包括依次堆叠的下电极141B、141R和141G、发光层142以及上电极143。
发光结构140B、140R和140G中的每一个可以设置在下基板110的子像素区域BSP、RSP和GSP中的对应一个中。例如,发光结构140B、140R和140G可以包括在下基板110的蓝色子像素区域BSP中的蓝色发光结构140B、在下基板110的红色子像素区域RSP中的红色发光结构140R以及在下基板110的绿色子像素区GSP中的绿色发光结构140G。
可以选择性地操作发光结构140B、140R和140G以通过相应的薄膜晶体管120产生特定颜色的光。发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G中的每一个可以电连接到子像素区域BSP、RSP和GSP中的相应一个中的薄膜晶体管120。例如,蓝色发光结构140B的下电极141B可以电连接到蓝色子像素区域BSP中的薄膜晶体管120。红色发光结构140R的下电极141R可以电连接到红色子像素区RSP中的薄膜晶体管120。绿色发光结构140G的下电极141G可以电连接到绿色子像素区GSP中的薄膜晶体管120。例如,平整膜130可以包括接触孔,以使从中穿过的薄膜晶体管120的漏极暴露,使得这些漏极可以与发光结构的相应的下电极141B、141R和141G直接接触以用于电连接。
发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G中的每一个可以包含具有高反射率的材料。发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G中的每一个可以具有多层结构。发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G中的每一个可以具有反射电极和透明导电材料依次堆叠的构造。反射电极可以包含诸如铝这样的金属材料。透明电极可以包含诸如ITO或IZO这样的透明导电材料
发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G可以彼此间隔开。发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G可以彼此电绝缘。例如,根据本发明的实施方式的显示装置还可以包括用于使发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G彼此绝缘的堤岸绝缘膜150。堤岸绝缘膜150可以覆盖发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G的边缘。堤岸绝缘膜150可以包含绝缘材料。例如,堤岸绝缘膜150可以包含诸如苯并环丁烯(BCB)、聚酰亚胺或感光亚克力这样的有机材料。
发光结构140B、140R和140G可以在子像素区域BSP、RSP和GSP中实现相同的颜色。例如,分别设置在对应的子像素区域BSP、RSP和GSP中的发光结构140B、140R和140G可以包括发光层142,这些发光层142由彼此相同的材料形成。例如,发光结构140B、140R和140G的发光层142可以彼此连接,或者可以是在所有子像素区域上延伸的一个层。发光结构140B、140R和140G可以包括发光层142,这些发光层142在每个像素区域PA的子像素区域BSP、RSP和GSP上延伸。发光结构140B、140R和140G的发光层142可以在堤岸绝缘膜150上延伸。例如,发光结构140B、140R和140G的发光层142可以实现白色(例如,通过发出白色光)。
发光结构140B、140R和140G的每个发光层142可以包括发光材料层(EML),该发光材料层包含发光材料。发光材料可以包括有机材料、无机材料或混合材料。例如,根据本发明的实施方式的显示装置可以是包括有机发光层的有机发光显示装置。
发光结构140B、140R和140G的每个发光层142可以具有多层结构,以便提高其发光效率。例如,除了发光材料层(EML)之外,发光结构140B、140R和140G的每个发光层142还可以包括空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、电子传输层(ETL)和电子注入层(EIL)中的至少一个。
发光结构140B、140R和140G的上电极143可以沿着发光结构140B、140R和140G的发光层142延伸。例如,发光结构140B、140R和140G可以包括上电极143,其在像素区域PA的子像素区域BSP、RSP和GSP上延伸。
发光结构140B、140R和140G的上电极143可以包含与发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G的材料不同的材料。例如,发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G可以是阳极,并且发光结构140B、140R和140G的上电极143可以是阴极。发光结构140B、140R和140G的上电极143可以包含透明材料。
滤色器170B、170R和170G可以将由相应的发光结构140B、140R和140G产生的光转换成特定颜色的光。滤色器170B、170R和170G中的每一个可以设置在发光结构140B、140R和140G中的对应一个上。设置在下基板110的相应子像素区域BSP、RSP和GSP中的相邻的滤色器170B、170R和170G可以包含彼此不同的材料。例如,滤色器170B、170R和170G可以包括蓝色发光结构140B上的蓝色滤色器170B、红色发光结构140R上的红色滤色器170R和绿色发光结构140G上的绿色滤色器170G。蓝色滤色器170B可以将来自蓝色发光结构140B的光转换成蓝色光,红色滤色器170R可以将来自红色发光结构140R的光转换为红色光,绿色滤光器170G可以将来自绿色发光结构140G的光转换为绿色光。从蓝色发光结构140B、红色发光结构140R和绿色发光结构140G中的每一个输出的光可以是白光,但是不限于此。因此,发光结构140B、140R或140G与对应的滤色器170B、170R或170G的组合可以被称为用于发出蓝色光、红色光或绿色光的非白色发光结构。
根据本发明的实施方式的显示装置还可以包括下保护膜160,以用于防止发光结构140B、140R和140G在形成滤色器170B、170R和170G的过程中被损坏。例如,下保护膜160可以沿着发光结构140B、140R和140G的上电极143延伸。下保护膜160具有其中堆叠有无机绝缘膜和有机绝缘膜的结构。例如,下保护膜160具有其中有机绝缘膜堆叠在包括陶瓷的无机绝缘膜之间的结构。下保护膜160可以包含透明材料。
白色发光结构180可以实现白色。例如,白色发光结构180可以包括依次堆叠的下白色电极181、白色发光层182和上白色电极183。
白色发光结构180可以设置在每个像素区域PA的滤色器170B、170R和170G上。例如,白色发光结构180可以在下基板110的蓝色子像素区域BSP、红色子像素区域RSP和绿色子像素区域GSP上延伸。白色发光结构180可以与发光结构140B、140R和140G交叠。在一个示例中,白色发光结构180的下白色电极181、白色发光层182和上白色电极183延伸以覆盖整个子像素区域BSP、RSP和GSP。
例如,白色发光结构180的所有层(或者一个或更多个层,诸如白色发光层182)沿着所有子像素区域和包括像素区域之间的所有边界的像素区域连续地延伸。结果,白色发光结构180能够连续地覆盖整个像素区域。优选地,该特征存在于本发明的所有实施方式中。
根据本发明的实施方式的显示装置可以被构造为使得发光结构140B、140R和140G、滤色器170B、170R和170G以及白色发光结构180依次堆叠在下基板110的用于所有像素区域(PA)的相应子像素区域BSP、RSP和GSP上。因此,在根据本发明的实施方式的显示装置中,滤色器170B、170R和170G可以防止光经过白色发光层182反射。因此,根据本发明的实施方式的显示装置可以防止外部光在白色发光层182所在的区域中反射。
此外,在根据本发明的实施方式的显示装置中,白色发光结构180可以独立于下基板110的相应子像素区域BSP、RSP和GSP中的发光结构140B、140R和140G而被驱动。也就是说,在根据本发明的实施方式的显示装置中,下基板110的相应子像素区域BSP、RSP和GSP中的发光结构140B、140R和140G可以在为了实现白色而驱动白色发光结构的同时不被驱动。也就是说,子像素区域BSP、RSP和GSP能够分别实现蓝色、红色和绿色,但是也能够根据哪个发光结构被驱动而各自实现不同的颜色,诸如白色。
因此,根据本发明的实施方式的显示装置可以防止下基板110的相应子像素区域BSP、RSP和GSP中的发光结构140B、140R和140G的寿命的减少。
此外,在根据本发明的实施方式的显示装置中,由于实现白色的白色发光结构180位于实现不是白色的特定颜色的发光结构140B、140R和140G上,因此每个像素区域PA可以不包括用于实现白色的单独的白色子像素区域(例如,与绿色子像素区域、蓝色子像素区域或红色子像素区域相邻)。结果,在根据本发明的实施方式的显示装置中,可以增加实现不是白色的特定颜色的发光结构140B、140R和140G的面积。
因此,根据本发明的实施方式的显示装置的特征在于,从实现不是白色的特定颜色的发光结构140B、140R和140G产生的光穿过白色发光结构180发出到外部。此外,实现不是白色的特定颜色的发光结构140B、140R和140G的面积增加了。此外,在本发明的显示装置中不需要具有低透射率的偏光板(其用于相关技术的显示装置中以防止外部光反射),因此提高了显示装置的整体发光效率。
白色发光结构180的下白色电极181、白色发光层182和上白色电极183中的至少一个可以包含透明材料。上白色电极183可以包含与下白色电极181不同的材料。例如,下白色电极181可以是阴极,上白色电极183可以是阳极。
根据本发明的实施方式的显示装置还可以包括在白色发光结构180上的像素保护膜190。像素保护膜190可以防止湿气进入白色发光结构180的白色发光层182。例如,像素保护膜190可以包括无机膜,和/或可以具有多层结构。像素保护膜190可以包含透明材料。
上基板210可以位于像素保护膜190上。上基板210可以包含绝缘材料。上基板210可以包含透明材料。例如,上基板210可以包含玻璃或塑料。
根据本发明的实施方式的显示装置还可以包括在像素保护膜190和上基板210之间的粘合层300。由于粘合层300,上基板210可以粘附到下阵列,其包括下基板110、薄膜晶体管120、发光结构140B、140R和140G以及白色发光结构180。例如,粘合层300可以包含热固性树脂。粘合层300还可以包含吸湿材料。粘合层300可以包含透明材料。
因此,在根据本发明的实施方式的显示装置中,实现不是白色的特定颜色的发光结构140B、140R和140G设置在下基板110的对应的子像素区域BSP、RSP和GSP中,并且白色发光结构180设置在发光结构140B、140R和140G的上方,因此在防止显示装置的发光效率的劣化或寿命的减少的同时防止由于外部光的反射而导致的图像清晰度的劣化。
根据本发明的实施方式的显示装置已被描述为具有其中白色发光结构180位于包括滤色器170B、170R和170G的下基板110上的构造。然而,其它变型是可能的,并且是本发明的一部分,其将参照图2至图5进行描述。
图2是示意性地示出了根据本发明的实施方式的显示装置的截面的示例的视图。如图2所示,根据本发明的该实施方式的显示装置可以包括在上基板210的面向下基板110的下表面的正下方的白色发光结构220。白色发光结构220具有与白色发光结构180相同的层,尽管层的取向和位置可以不同。
更具体地,在根据本发明的该实施方式的显示装置中,白色发光结构220可以包括与上基板210直接接触的下白色电极221以及依次堆叠在下白色电极221上的白色发光层222和上白色电极223。在一个实例中,白色发光结构220的所有层(或者一个层或更多个层,诸如白光发光层222)沿着所有子像素区域和包括像素区域之间的所有边界的像素区域连续地延伸。结果,白色发光结构180能够连续地覆盖整个像素区域。此外,例如,在形成白色发光结构220时,可以首先在上基板210上依次堆叠层221、222和223,然后将该堆叠的结构经由粘合层300粘附到像素保护膜190,其中所有层形成在膜190下方,如图2所示。也就是说,在根据本发明的该实施方式的显示装置中,粘合层300可以位于像素保护膜190和白色发光结构220之间。因此,根据本发明的该实施方式的显示装置可以防止发光结构140B、140R和140G以及滤色器170B、170R和170G在形成白色发光结构220的过程中被损坏。因此,根据本发明的该实施方式的显示装置可以有效地防止归因于外部光的反射而导致的图像清晰度的劣化。根据本发明的一个示例的显示装置还可以包括直接位于白色发光结构220下面(即,与白色发光结构220直接接触)的另一像素保护膜230。
根据本发明的实施方式的显示装置已经被描述为滤色器170B、170R和170G中的每一个是沿着发光结构140B、140R和140G的上电极143延伸的衬垫形状。然而,如图2所示,显示装置可以被构造为使得滤色器170B、170R和170G位于堤岸绝缘膜150之间,这些堤岸绝缘膜150覆盖相应的发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G的边缘。诸如图2的发光结构140B、140R和140G、堤岸绝缘膜150、薄膜晶体管120和平整膜130这样的其它组件与图1中的相同。在图2的显示装置中,可以用滤色器170B、170R和170G填充由堤岸绝缘膜150所形成的台阶部分限定的空间。例如,滤色器170B、170R和170G的整个上表面可以与下基板110的上表面平行或基本平行。像素保护膜190覆盖滤色器170B、170R和170G以及下保护膜160的一部分并且与它们直接接触。因此,根据本发明的该实施方式的显示装置可以防止滤色器170B、170R和170G彼此未对准,并因此可以高效地防止显示装置的清晰度的劣化。
图3是示意性地示出了根据本发明的实施方式的显示装置的截面的另一示例的视图。如图3所示,显示装置可以包括白色发光结构220以及依次堆叠在上基板210的面向下基板110的表面上的滤色器250B、250R和250G。图3的白色发光结构220具有与图2的白色发光结构220相同的层和取向。在一个示例中,白色发光结构220的所有层(或者一个或更多个层,诸如白色发光层222)沿着所有子像素区域和包括像素区域之间的所有边界的像素区域连续地延伸。结果,白色发光结构220能够连续地覆盖整个像素区域。
根据本发明的该示例的显示装置还可以包括位于蓝色滤色器250B、红色滤色器250R和绿色滤色器250G之间的黑底240。为了防止白色发光结构220在形成滤色器250B、250R和250G的过程中被损坏,显示装置还可以包括上保护膜260,该上保护膜260位于白色发光结构220与滤色器250B、250R和250G之间。因此,根据本发明的该示例的显示装置可以防止发光结构140B、140R和140G在形成白色发光结构220和滤色器250B、250R和250G的过程中被损坏。显示装置还可以包括像素保护膜230,该像素保护膜230直接位于黑底240和滤色器250B、250R和250G下面(与黑底240和滤色器250B、250R和250G直接接触)。
图3的显示装置的诸如图3中的发光结构140B、140R和140G、堤岸绝缘膜150、薄膜晶体管120、平整膜130和下基板110这样的其它组件与图2中的相同。图3的显示装置还可以包括直接在像素区域PA的上电极143上的另一像素保护膜190。
因此,根据本发明的该示例的显示装置可以有效地防止光经过白色发光层222反射。
已经将根据本发明的实施方式的显示装置描述为具有其中滤色器170B/250B、170R/250R和170G/250G位于下基板110的相应子像素区域BSP、RSP和GSP中的构造。然而,其它变型是可能的,其将参照图4和图5进行描述。
图4是示意性地示出了根据本发明的实施方式的显示装置的截面的另一示例的视图。
如图4所示,显示装置可以不包括前述示例的滤色器170B/250B、170R/250R和170G/250G。相反,根据本发明的该示例的显示装置可以被构造为使得位于相应的子像素区域BSP、RSP和GSP中的发光结构140B、140R和140G包括用于实现不同的颜色的发光层142B、142R和142G。例如,蓝色发光结构140B可以包括用于发出蓝色光的蓝色发光层142B,红色发光结构140R可以包括用于发出红色光的红色发光层142R,绿色发光结构140G可以包括用于发出绿色光的绿色发光层142G。这里,发光结构140B、140R和140G的发光层142B、142R和142G可以彼此分隔开,使得发光结构140B、140R和140G的设置在发光层142B、142R和142G上的上电极143与子像素区域BSP、RSP和GSP的边界区域附近的堤岸绝缘膜150的上部接触。发光结构140B、140R和140G中的每一个还包括设置在发光层142B、142R和142G上的上电极143。此外,白色发光层182设置在上电极143上。因此,根据本发明的该示例的显示装置可以通过使用发光结构140B、140R和140G的发光层142B、142R和142G来防止光经过白色发光层182反射。因此,根据本发明的该示例的显示装置可以高效地防止外部光反射。
根据本发明的一些先前示例的显示装置已经被描述为具有其中白色发光结构180包括依次堆叠的下电极181、白色发光层182和上电极183的构造。然而,在图4的示例中,显示装置可以不包括下电极181,而是可以仅包括依次堆叠在发光结构140B、140R和140G的上电极143上的白色发光层182和上(白色)电极183。因此,本示例中的白色发光结构可以包括白色发光层182和上白色电极183,其中上电极143用作下白色电极。此外,上白色电极183可以包含与发光结构140B、140R和140G的上电极143不同的材料。此外,上白色电极183可以执行与发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G相同的功能。例如,发光结构140B、140R和140G的下电极141B、141R和141G以及上白色电极183可以由相同的材料形成或者可以是阳极,而发光结构140B、140R和140G的上电极143可以由相同的材料形成或者可以是阴极。此外,在一个示例中,白色发光结构的所有层(或者一个层,诸如白色发光层182)沿着所有子像素区域和包括像素区域之间的所有边界的像素区域连续地延伸。结果,白色发光结构能够连续地覆盖整个像素区域。
因此,根据本发明的该实施方式的显示装置可以具有制造成本和时间减少的优点,并且可以高效地防止可能由于外部光的反射而导致的图像清晰度的劣化。
图4的显示装置的诸如堤岸绝缘膜150、薄膜晶体管120、平整膜130和下基板110这样的其它组件可以与图2或图3中的相同。图4的显示装置还可以包括像素保护膜190、粘合层300以及设置在像素区域PA的上电极183上的上基板210。此外,图4(以及下面的图5)的发光结构140B、140R和140G能够被称为彩色发光结构,因为它们输出不包括白色的不同的光颜色。
图5是示意性地示出了根据本发明的实施方式的显示装置的截面的另一示例的视图。
如图5所示,根据本发明的另一示例的显示装置可以被构造为使得位于对应的子像素区域BSP、RSP和GSP中的发光结构140B、140R和140G包括用于实现不同的颜色的发光层142B、142R和142G,并且使得白色发光结构220位于上基板210的面向下基板110的下表面的下面,与图2的白色发光结构220的布置类似。例如,图5的显示装置与图4的显示装置相同或相似,除了代替图4的白色发光层182和上电极183之外,图2的白色发光结构220按照相同的方式包括在图5的显示装置中。图5的显示装置具有与图4相同的发光结构140B、140R和140G以及薄膜晶体管120,并且还可以包括位于发光结构140B、140R和140G的上电极143上的像素保护膜190。因此,根据本发明的该示例的显示装置可以有效地防止光穿过白色发光结构220的白色发光层222反射。
在图4和图5的示例中,因为发光层142B、142R和142G本身能够发出诸如蓝色光、红色光和绿色光这样的不同颜色的光,所以不包括单独的滤色器。然而,本发明不限于此,并且其它变型是可能的。例如,可以在图4和图5的显示装置中设置一个或更多个滤色器。此外,发光层142B、142R和142G彼此分隔开。
此外,在本发明的所有实施方式中,已经描述了用于实现红色光、蓝色光、绿色光和白色光的所有白色发光结构和非白色发光结构能够被选择性地且彼此独立地驱动。在一个示例中,对于每个子像素区域,用于发出白色光的白色发光结构或者用于发出诸如蓝色光、绿色光或红色光这样的非白色光的(非白色)发光结构能够在给定时间被打开。在另一示例中,对于每个子像素区域,用于发出白色光的白色发光结构和用于发出诸如蓝色光、绿色光或红色光这样的非白色光的(非白色)发光结构二者能够在给定时间被打开。结果,每个子像素能够在给定时间发出白色光或者诸如蓝色光、红色光或绿色光或这些两种光的组合这样的指定的非白色光。尽管已经讨论了四种颜色的光(白色、红色、绿色和蓝色),但是本发明不限于此,并且能够由本发明的一个或更多个发光结构发出其它颜色。
如可以从以上描述显而易见的,本发明提供了一种显示装置,其中位于子像素区域中的发光结构或滤色器能够防止光穿过白光发光层反射。因此,本发明的显示装置能够防止归因于白色发光层而导致的外部光的反射。结果,本发明的显示装置具有提高显示装置的清晰度、减少功耗并且增加显示装置的寿命的有益效果。
对于本领域技术人员将显而易见的是,能够在不脱离本发明的精神或范围的情况下对本发明进行各种修改和改变。此外,结合一个示例/实施方式讨论的任何特征可以等同地应用于本发明的任何其它示例/实施方式。因此,本发明旨在涵盖本发明的落入所附的权利要求及其等同物的范围内的修改和改变。
本申请要求于2016年7月29日提交的韩国专利申请No.10-2016-0097547的优先权权益,该韩国专利申请通过引入方式并入到本文中,如同在本文中完全阐述一样。

Claims (11)

1.一种显示装置,该显示装置包括:
多个像素区域,所述多个像素区域设置在下基板上,所述多个像素区域中的每个像素区域包括用于显示图像的多个子像素区域;
多个发光结构,所述多个发光结构分别设置在所述多个像素区域中的每个像素区域的所述多个子像素区域中,并且被配置为输出至少一种颜色的光;
多个滤色器,所述多个滤色器与所述发光结构对应地设置,并且被配置为将从所述发光结构输出的所述至少一种颜色的光转换为不同颜色的光;
白色发光结构,该白色发光结构被配置为输出白色光;
上基板;
像素保护层,该像素保护层设置在所述白色发光结构上;以及
粘合层,该粘合层用于将所述上基板附接到所述像素保护层,
其中,所述白色发光结构覆盖所有的所述发光结构和所述滤色器。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述白色发光结构包括:
下电极,该下电极与所述多个子像素区域中的每个子像素区域的薄膜晶体管电接触,
白色发光层,该白色发光层设置在所述下电极上并且发出白色光,以及
上电极,该上电极设置在所述白色发光层上。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述滤色器设置在所述白色发光结构的所述下电极下方。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个像素区域中的每个像素区域中存在的所述子像素区域的数目是三个。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个子像素区域中的每一个根据所述多个发光结构中的哪个发光结构被驱动而选择性地输出至少两种不同颜色的光,并且
其中,所述至少两种不同颜色的光包括:
蓝色光和白色光,
红色光和白色光,或者
绿色光和白色光。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述滤色器设置在所述粘合层下方。
7.一种显示装置,该显示装置包括:
用于显示图像的多个像素区域,所述多个像素区域中的每个像素区域包括多个子像素区域,所述多个子像素区域中的每个子像素区域包括:
设置在下基板上的薄膜晶体管,以及
彩色发光结构,该彩色发光结构连接到相应的所述薄膜晶体管,并且被配置为输出彩色光;以及
白色发光结构,该白色发光结构独立于所述彩色发光结构被驱动,并且被配置为输出白色光,
其中,所述白色发光结构覆盖所有的所述彩色发光结构,
其中,每个彩色发光结构包括:
下电极,该下电极连接到相应的所述薄膜晶体管,
发光层,该发光层设置在所述下电极上,并且被配置为发出蓝色光、红色光或绿色光,以及
上电极,该上电极设置在所述发光层上,
其中,所述白色发光结构包括:
白色发光层,该白色发光层设置在所述彩色发光结构的所述上电极上,以及
上白色电极,该上白色电极设置在所述白色发光层上,并且
其中,所述彩色发光结构的所述上电极用作所述白色发光结构的下白色电极。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,所述显示装置不包括滤色器。
9.根据权利要求7所述的显示装置,该显示装置还包括:
上基板,其中,所述白色发光结构设置在所述上基板的下表面下方;以及
粘合层,该粘合层设置在所述白色发光结构和所述彩色发光结构之间。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述白色发光结构包括:
下电极、发出白色光的白色发光层、以及上电极,所述下电极、所述白色发光层和所述上电极都设置在所述上基板和所述粘合层之间。
11.根据权利要求7所述的显示装置,其中,每个彩色发光结构包括发光层,并且所述彩色发光结构的所述发光层彼此分隔开。
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