CN113129794A - 显示设备 - Google Patents
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Abstract
提供了显示设备。显示设备包括:第一显示层,设置在显示衬底的表面上并包括显示元件;电源,向显示元件提供电力信号;以及信号控制器,向显示元件提供图像信号。显示元件包括:基础构件;像素,设置在基础构件的表面上;驱动电路,向像素提供像素驱动信号;第一收发器,接收电力信号并将电力信号发送至驱动电路;以及第二收发器,接收图像信号并将图像信号发送至驱动电路。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2019年12月26日在韩国知识产权局提交的第10-2019-0175608号韩国专利申请的优先权和权益,所述韩国专利申请的全部内容通过引用并入本文中。
技术领域
本发明涉及显示设备和制造该显示设备的方法。
背景技术
随着多媒体技术的发展,显示设备变得越来越重要。正在开发各种显示设备。最近的显示设备包括自发光器件,诸如有机发光二极管(OLED)和微发光二极管(Micro-LED)。
显示设备的尺寸变得更大,并且显示设备具有各种形状,包括弯曲形状的显示设备。为了制造大尺寸的显示设备,需要大尺度的制造设备和复杂的制造工艺。因此,显示设备的制造成本和制造时间可能显著增加。此外,在制造具有各种形状(例如,弯曲形状)的显示设备时,直接在这类显示设备的衬底上制造自发光器件在技术上是困难且昂贵的。
因此,期望在不会导致显著的成本增加并克服技术困难的情况下,提供一种制造具有各种形状的显示设备的方法和通过该方法制造的显示设备。
应当理解,该背景技术部分旨在部分地为理解该技术提供有用的背景。然而,该背景技术部分也可以包括在本文中所公开的主题的相应有效申请日之前不属于相关领域的技术人员已知或理解的内容的一部分的观点、构思或认识。
发明内容
通过参考下面给出的本公开的详细描述,实施方式对于本公开所属领域的普通技术人员将会变得更显而易见。
根据实施方式的显示设备可以包括:第一显示层,设置在显示衬底的表面上并包括显示元件;电源,向显示元件提供电力信号;以及信号控制器,向显示元件提供图像信号。显示元件可以包括:基础构件;像素,设置在基础构件的表面上;驱动电路,向像素提供像素驱动信号;第一收发器,接收电力信号并将电力信号发送至驱动电路;以及第二收发器,接收图像信号并将图像信号发送至驱动电路。
在实施方式中,第一收发器可以无线地接收和发送电力信号,并且第二收发器可以无线地接收和发送图像信号。
基础构件可以具有球形状。
第一收发器和第二收发器中的至少一个可以设置在基础构件的表面上。
像素可以包括:第一电极层,设置在基础构件上;发射层,设置在第一电极层上;以及第二电极层,设置在发射层上。第一电极层、发射层和第二电极层中的至少一个可以沿着基础构件的表面弯曲。
发射层可以包括有机材料。
发射层可以包括无机材料。
驱动电路的至少一部分可以设置在基础构件与第一电极层之间。
基础构件可具有平坦的板形状,且基础构件的可设置有像素的表面可具有平坦形状。
显示元件可具有在从约1μm至约500μm的范围内的尺寸。
驱动电路可以包括:电力储存电路,存储电力信号并输出第一电压信号;以及电压控制电路,基于第一电压信号生成第二电压信号和第三电压信号。
驱动电路还可以包括:存储电路,存储显示元件的位置信息并输出包括位置信息的位置信息信号;以及信号处理电路,基于图像信号、第二电压信号和位置信息信号生成像素控制信号。
驱动电路还可以包括像素控制电路,该像素控制电路基于像素控制信号和第三电压信号向像素提供像素驱动信号。
第一显示层可以包括设置在显示元件上的固定层。
显示设备还可以包括设置在第一显示层上的第二显示层,其中,第二显示层可以包括显示元件。
根据实施方式的制造显示设备的方法可以包括:准备包括显示区域和与显示区域相邻的非显示区域的显示衬底;将显示元件分散在固定材料中以形成混合物;以及将混合物施加到显示衬底的位于显示区域中的表面上。该方法可以包括:形成用于显示元件中的每个的基础构件;在基础构件上形成像素;形成驱动电路,该驱动电路基于电力信号和图像信号生成像素驱动信号,并将像素驱动信号提供给像素;形成第一收发器,该第一收发器将电力信号提供给驱动电路;以及形成第二收发器,该第二收发器将图像信号提供给驱动电路。
该方法还可以包括:使施加在显示衬底上的显示元件发光;以及获得显示元件中的每个的位置信息,以记录关于相应的显示元件的位置信息。
该方法还可以包括将位置信息存储在存储器中。
该方法还可包括:在显示衬底的另一表面上形成电源以向显示元件提供电力信号;以及在非显示区域中形成信号控制器以向显示元件提供图像信号。
该方法还可以包括在施加混合物之前在非显示区域中形成围绕显示区域的堤。
该方法还可以包括:记录关于至少两个显示元件的位置信息;以及通过使用至少两个显示元件之间的通信来记录关于其他显示元件的位置信息。
在详细描述和附图中包括了其他实施方式的细节。
在以上和其他实施方式中,可以形成小尺寸的显示元件,该小尺寸的显示元件可以通过无线地接收电力信号和图像信号来单独执行显示功能,并且可以将显示元件的混合物施加到显示设备的显示衬底上。因此,它能够在不导致成本增加的情况下制造大尺寸的显示设备或具有各种形状的显示设备。
本公开中可获得并包括以上和其他效果。
附图说明
图1是根据实施方式的显示设备的示意性立体图。
图2是沿图1的线II-II'截取的显示设备的示意性剖视图。
图3和图4是根据各种实施方式的显示设备的示意性剖视图,并且是与图1的线II-II'对应的剖视图。
图5是根据实施方式的显示元件的示意性立体图。
图6是沿图5的线VI-VI'截取的显示元件的示意性剖视图。
图7示出了图6中所示的显示元件的变型,并且是与图5的线VI-VI'对应的示意性剖视图。
图8是示意性地示出根据实施方式的显示元件的组件的框图。
图9和图10是根据各种实施方式的显示元件的示意性立体图。
图11至图13是用于示出根据实施方式的显示设备的制造方法的示意性立体图。
具体实施方式
将参考附图描述显示设备和制造显示设备的方法的实施方式。然而,本发明可以以不同的形式来实施,并且不应被解释为限于本文中所阐述的实施方式。相反,提供这些实施方式使得本公开将是透彻和完整的,并且将向本领域技术人员充分传达本发明的范围。
应当理解,当元件或层被称为“在”另一元件或层“上”时,它可以直接在另一元件或层上,或者也可以存在居间的元件或层。在整个说明书中,相同的附图标记表示相同的元件。为了描述实施方式而在附图中公开的形状、尺寸、比例、角度、数量等是说明性的,并且因此本发明不限于所示的实施方式。
尽管术语“第一”、“第二”等用于描述各种组成元件,但是这些组成元件不受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个组成元件与另一组成元件区分开。因此,在本发明的技术精神内,下面描述的第一组成元件可以是第二组成元件。当解释单数时,除非明确地相反描述,否则它可以被解释为复数含义。
本发明的各个实施方式的特征中的每个可以部分地或完全地彼此组对或组合,并且可以以本领域技术人员充分理解的方式在技术上不同地连锁和驱动。每个实施方式可以彼此独立地实现,并且也可以以相互关系一起实现。
此外,在说明书中,短语“在平面图中”意味着从上方观察对象部分,并且短语“在剖视图中”意味着从侧面观察通过竖直切割对象部分而截取的截面。
当层、膜、区、衬底或区域被称为“在”另一层、膜、区、衬底或区域“上”时,其可以直接在另一层、膜、区、衬底或区域上,或者在其之间可以存在居间的层、膜、区、衬底或区域。相反地,当层、膜、区、衬底或区域被称为“直接在”另一层、膜、区、衬底或区域“上”时,在它们之间可以不存在居间的层、膜、区、衬底或区域。此外,当层、膜、区、衬底或区域被称为“在”另一层、膜、区、衬底或区域“下方”时,其可以直接在另一层、膜、区、衬底或区域下方,或者在其之间可以存在居间的层、膜、区、衬底或区域。相反地,当层、膜、区、衬底或区域被称为“直接在”另一层、膜、区、衬底或区域“下方”时,在它们之间可以不存在居间的层、膜、区、衬底或区域。此外,“在…之上”或“在…上”可以包括定位在对象上或下方,并且不一定意味着基于重力的方向。
为了易于描述,可在本文中使用空间相对术语“下方”、“下面”、“下部”、“上方”、“上部”等来描述如图中所示的一个元件或组件与另一元件或组件的关系。应当理解,除了图中描绘的定向之外,空间相对术语旨在包含设备在使用或操作中的不同定向。例如,在图中示出的设备被翻转的情况下,定位在另一设备“下方”或“下面”的设备可以放置在另一设备“上方”。因此,示例性术语“下方”可以包括下部位置和上部位置两者。设备还可以定向在其他方向上,并且因此,可以根据定向不同地解释空间相对术语。
在整个说明书中,当元件被称为“连接”到另一元件时,该元件可以“直接连接”到另一元件,或者在它们之间插置有一个或多个居间元件的情况下“电连接”到另一元件。此外,当元件被称为与另一元件“接触(in contact)”或“接触(contacted)”等时,该元件可以与另一元件“电接触”或“物理接触”;或者与另一元件“间接接触”或“直接接触”。还应当理解,当在本说明书中使用术语“包含(comprises)”、“包含(comprising)”、“包括(includes)”和/或“包括(including)”时,它们或它可以指定所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或组件的存在,但不排除其他特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或其任何组合的存在或添加。
应当理解,尽管可以在本文中使用术语“第一”、“第二”、“第三”等来描述各种元件,但是这些元件不应受到这些术语的限制。这些术语用于将一个元件与另一元件区分开,或者为了方便描述和说明元件。例如,当在说明书中讨论“第一元件”时,它可以被称为“第二元件”或“第三元件”,并且在不脱离本文中的教导的情况下,“第二元件”和“第三元件”可以以类似的方式命名。例如,第一滤色器可以是红色滤色器、绿色滤色器和蓝色滤色器中的任何一种。第二滤色器可以是红色滤色器、绿色滤色器和蓝色滤色器中的任何一种。第三滤色器可以是红色滤色器、绿色滤色器和蓝色滤色器中的任何一种。关于光阻挡构件的第一和第二可在说明书中互换使用。
如本文中所使用的,“约”或“近似”包括所述值以及如由本领域普通技术人员在考虑到所讨论的测量和与特定量的测量相关的误差(即,测量系统的限制)时所确定的特定值的可接受偏差范围内的平均值。例如,“约”可表示在一个或多个标准偏差内,或在所述值的±30%、±20%、±10%、±5%内。
在下文中,参考附图,将更详细地描述实施方式。相同或相似的附图标记可以用于附图中的相同的组成元件。
图1是根据实施方式的显示设备的示意性立体图。图2是沿图1的线II-II'截取的显示设备的示意性剖视图。图3和图4是根据各种实施方式的显示设备的示意性剖视图,并且是与图1的线II-II'对应的示意性剖视图。
参照图1至图4,显示设备1000可以包括显示衬底100、包括多个显示元件200的显示层DPL以及信号控制器300。显示设备1000还可以包括设置在显示衬底100之下(或下方)的电源400。
显示衬底100可以具有例如多边形柱形状。显示衬底100的平面形状可以是矩形形状,但不限于此。在实施方式中,显示衬底100可以包括上表面100a、下表面100b和具有例如矩形平面形状的四个侧表面。然而,显示衬底100的形状不限于以上描述的。例如,显示衬底100在平面图中可以形成为正方形、圆形、椭圆形或其他形状。显示衬底100的上表面100a或下表面100b可以包括弯曲表面。因此,显示衬底100可以是弯曲的显示衬底。显示衬底100的尺寸不受限制。例如,显示衬底100的侧表面中的至少一个可以具有大于约3米的长度。
显示衬底100可以是刚性衬底或柔性衬底,并且显示衬底100的材料或物理性质不受特别限制。例如,显示衬底100可以是由玻璃或钢化玻璃构成的刚性衬底,或者是由塑料或金属材料的薄膜构成的柔性衬底。显示衬底100可以是透明衬底,但不限于此。例如,显示衬底100可以是半透明衬底、不透明衬底或反射衬底。
显示衬底100可以包括其中显示图像的显示区域DA和除显示区域DA之外的非显示区域NDA。显示区域DA可以是其上设置有显示层DPL的区域。非显示区域NDA可以是其上设置有向显示层DPL提供图像信号的信号控制器300的区域。
显示区域DA可以具有各种形状。例如,显示区域DA可以形成为各种形状,诸如包括具有直线的边的闭合多边形、包括具有曲线的边的圆形、椭圆形等或包括具有直线和曲线的边的半圆形、半椭圆形等。
在显示区域DA包括多个区域的情况下,每个区域也可以形成为各种形状,诸如包括直线的边的闭合多边形、包括具有曲线的边的圆形、椭圆形等或包括具有直线和曲线的边的半圆形、半椭圆形等。
区域的尺寸可以彼此相同或不同。作为示例,将描述这样的显示设备,该显示设备包括具有拥有直边的四边形形状的显示区域DA。
非显示区域NDA可以设置在显示区域DA的一侧处或设置成与显示区域DA相邻。在实施方式中,非显示区域NDA可以围绕显示区域DA。
显示层DPL可以在显示衬底100上设置在显示区域DA中。显示层DPL可以包括多个显示元件200和用于固定显示元件200的固定层500。
显示元件200可以从信号控制器300和电源400接收图像信号和电力信号,并且可以显示与所提供的信号相对应的图像。显示元件200中的每个可以发射具有各种颜色(诸如红色、绿色和/或蓝色)的光。但是,光的颜色不受特别限制。
显示元件200还可以包括诸如收发器(例如,天线)的组件,该组件可以从信号控制器300和电源400接收和发送图像信号和电力信号。收发器可以以有线或无线方式接收和发送信号。显示元件200还可以包括用于处理所提供的图像信号的信号处理电路和用于存储和控制所提供的电力信号的电力控制电路。
显示元件200可以分布在固定层500中,并且可以设置在不同的位置处。显示元件200之间的间隔可以彼此不同,但不限于此,并且显示元件200之间的间隔可以相同。
固定层500可以是其中分散有显示元件200的介质,并且可以由可以被称为粘合剂的各种树脂组合物形成。然而,固定层500不限于此,并且在本公开中,能够分散显示元件200的任何介质可以被称为固定层500,而不管其名称、附加功能和材料如何。
固定层500可以形成得比显示元件200的厚度更厚,以填充显示元件200之间的空间,并且可以设置成基本上平坦的。固定层500的上表面可以是基本上平坦的。
分散在固定层500中的显示元件200可以设置在不同的位置处。例如,显示元件2001可以在固定层500中设置成不与显示衬底100的上表面100a接触。作为另一示例,显示元件2002可以在固定层500中设置成接触显示衬底100的上表面100a。
固定层500的形状不限于以上描述的。在另一实施方式中,如图3中所示,显示设备1000a可以包括以基本上均匀的厚度设置在显示设备1000a的表面上的固定层500a。例如,固定层500可以设置在显示衬底100和设置在显示衬底100上的显示元件200两者的表面形状上。显示元件200可以与显示衬底100接触,但不限于此。
如图2和图3中所示,显示层DPL可以由设置在显示衬底100上的单层形成,但不限于此。在另一实施方式中,如图4中所示,显示设备1000b可以包括多个显示层DPL1和DPL2。详细地,显示设备1000b可以包括设置在显示衬底100上的第一显示层DPL1和设置在第一显示层DPL1上的第二显示层DPL2。第一显示层DPL1和第二显示层DPL2中的每一个可以包括固定层500和分布在固定层500中的显示元件200。
第一显示层DPL1的显示元件2003和2004以及第二显示层DPL2的显示元件2005和2006的设置可以彼此不同。第一显示层DPL1的显示元件2003和2004以及第二显示层DPL2的显示元件2005和2006中的一些可以在第三方向DR3上彼此重叠。例如,第一显示层DPL1的显示元件2004可以在第三方向DR3上与第二显示层DPL2的显示元件2006重叠。此外,第一方向DR1和第二方向DR2是分别与第三方向DR3垂直的方向。
图4示出了显示设备1000b包括两个显示层DPL1和DPL2的示意性结构,但是显示设备1000b可以包括三个或更多个显示层。在一些实施方式中,在显示设备1000b包括多个显示层的情况下,显示设备1000b可以用作显示立体图像的立体图像显示设备。
参照图1,信号控制器300可以在显示衬底100上设置在非显示区域NDA中。信号控制器300可以向显示元件200提供图像信号,并且可以控制显示元件200的操作。
信号控制器300和显示元件200可以设置成彼此分开。例如,信号控制器300和显示元件200可以彼此不电连接,并且信号控制器300可以通过无线通信向显示元件200提供图像信号。因此,信号控制器300可以包括用于无线通信的信号生成/传送元件,并且显示元件200中的每个可以包括诸如收发器或天线的信号接收元件以接收所提供的信号。通信不限于无线方式,而是可以以有线方式执行。
信号控制器300可以通过诸如红外线通信、射频通信等各种通信方法向显示元件200提供图像信号,但不限于此。
信号控制器300可以设置成与显示衬底100的一侧相邻。然而,信号控制器300的设置不限于此。例如,信号控制器300可以与显示元件200一起设置在显示区域DA中,或者可以设置在单独构件上,该单独构件设置于显示衬底100外部。
电源400可以设置在显示衬底100下方,以向显示元件200提供电力信号。电源400可以设置在显示衬底100的显示区域DA中,或者可以设置在显示区域DA和非显示区域NDA两者中。然而,电源400的位置不限于此,并且电源400可以仅设置在非显示区域NDA中,或者可以设置在显示衬底100外部。
电源400可以设置成与显示元件200分开。电源400可以(无线地或通过布线)将电力传送到显示元件200。因此,电源400可以包括用于(无线地或通过布线)传送电力的电力传送元件,并且显示元件200中的每个可以包括诸如收发器或天线的电力接收元件以接收所提供的电力。
电源400可以使用电磁感应方法或磁共振方法将电力传送到显示元件200,但不限于此。
图5是根据实施方式的显示元件的示意性立体图。图6是沿图5的线VI-VI'截取的显示元件的示意性剖视图。图7示出了图6中所示的显示元件的变型,并且是与图5的线VI-VI'对应的剖视图。
参照图5至图7,显示元件200可以包括基础构件210、第一收发器220、第二收发器230、驱动电路240、像素250和封装层260。
基础构件210可以为显示元件200的待设置的各种组件提供空间。基础构件210可由导电衬底或绝缘衬底制成。例如,基础构件210可以是包括各种材料的衬底,诸如硅衬底、蓝宝石衬底、玻璃衬底、碳化硅衬底以及由导电材料制成的导电衬底或半导体衬底。
基础构件210的形状不受特别限制。例如,如图5中所示,基础构件210可以具有球形状。图5至图7示出了基础构件210和包括基础构件210的显示元件200形成为球形状或圆柱形状,并且稍后将参考图9和图10描述根据另一实施方式的基础构件210和显示元件200的形状。
在基础构件210形成为球形状的情况下,基础构件210可以通过自由地落下熔融的基础材料(例如,硅)来形成。
第一收发器220可以设置在基础构件210的一个区域中。第一收发器220可以配置有包括导电材料的导电图案,并且可以从电源400(参见图2)接收电力信号。例如,第一收发器220可以是电力接收元件。
图5示出了一种结构,其中第一收发器220螺旋地围绕基础构件210的弯曲表面。例如,第一收发器220可以是螺旋形天线,但不限于此。第一收发器220可以配置有各种电力接收元件,诸如环型天线。
第二收发器230可以设置在基础构件210的不与第一收发器220重叠的一个区域中。第二收发器230可以配置有包括导电材料的导电图案,并且可以从信号控制器300(参见图1)接收图像信号。例如,第二收发器230可以是信号接收元件。第二收发器230可以配置有像第一收发器220那样的各种形状的天线。
驱动电路240可以设置在基础构件210上。驱动电路240可以接收电力信号和图像信号,并且可以基于电力信号和图像信号生成用于驱动像素250的像素驱动信号。例如,驱动电路240可以从第一收发器220接收电力信号,并且可以从第二收发器230接收图像信号。
驱动电路240可以包括用于信号处理、信号生成等的各种电路元件,并且电路元件可以实现为集成电路(IC)并且设置在基础构件210上。稍后将参考图8描述包括在驱动电路240中的各种组件。
驱动电路240可以部分地形成在基础构件210的表面上,但不限于此。驱动电路240可以在不与第一收发器220、第二收发器230和像素250重叠的区域中完全形成在基础构件210的表面上。
像素250可以设置在基础构件210上。像素250可以响应于从驱动电路240提供的像素驱动信号而发射各种颜色的光。像素250可以包括第一像素251、第二像素252和第三像素253。
第一像素251、第二像素252和第三像素253可以是发射不同颜色的光的像素。例如,第一像素251可以发射第一颜色的光,第二像素252可以发射不同于第一颜色的第二颜色的光,并且第三像素253可以发射不同于第一颜色和第二颜色的第三颜色的光。
根据实施方式,第一像素251可以是发射红光的红色像素R,第二像素252可以是发射绿光的绿色像素G,并且第三像素253可以是发射蓝光的蓝色像素B。由像素251、252和253中的每一个发射的光的颜色不限于此,并且在另一实施方式中,像素251、252和253中的每一个可以发射青色、品红色、黄色和白色中的一种颜色的光。因此,像素250可通过组合从像素251、252和253中的每一个发射的不同颜色的光来显示各种颜色的光。
由于像素251、252和253中的每个的截面结构大致等同或相似,因此下面将描述第一像素251的结构,并且将简要给出或省略对第二像素252和第三像素253的结构的描述。
如图6中所示,第一像素251可以包括依次堆叠在基础构件210和封装层260之间的第一电极层2511、发射层2512和第二电极层2513。
第一电极层2511可以以基本上均匀的厚度形成在基础构件210的表面上。第一电极层2511可以包括诸如金属的导电材料。例如,第一电极层2511可以是包括诸如Ag、Mg、Al、Pt、Pd、Au、Ni、Nd、Ir和/或Cr的金属的金属层。作为另一示例,第一电极层2511还可以包括金属氧化物层,并且可以具有ITO/Ag、Ag/ITO、ITO/Mg、ITO/MgF的两层结构或者诸如ITO/Al/ITO的多层结构。然而,第一电极层2511的材料不限于以上描述的材料,只要它是能够传送所提供的电信号的材料即可。
发射层2512可以设置在第一电极层2511上。发射层2512可以通过包括含有有机材料的有机发射层或含有无机材料的无机发射层来发射具有颜色的光。
例如,当发射层2512可以包括有机发射层时,发射层2512可以包括空穴传输层、有机材料层和电子传输层。
作为另一示例,在发射层2512包括无机发射层的情况下,发射层2512可包括掺杂有p型掺杂剂(诸如Mg、Zn、Ca、Sr和/或Ba)的第一半导体层、掺杂有n型掺杂剂(诸如Si、Ge和/或Sn)的第二半导体层以及设置在第一半导体层和第二半导体层之间的有源层(例如,量子阱层)。
第二电极层2513可以设置在发射层2512上。第二电极层2513可以包括具有低功函数的、诸如Li、Ca、LiF/Ca、LiF/Al、Al、Mg、Ag、Pt、Pd、Ni、Au、Nd、Ir、Cr、BaF、Ba或者其化合物或混合物(例如,Ag和Mg的混合物等)的导电材料层。第二电极层2513还可以包括设置在具有低功函数的导电材料层上的透明金属氧化物层。
上述的第一电极层2511、发射层2512和第二电极层2513可以设置成根据基础构件210的表面的曲率而弯曲。
第一电极层2511可直接形成在基础构件210上,但是还可以在第一电极层2511与基础构件210之间设置其他组件。例如,如图7中所示,至少一些驱动电路层240a可以进一步设置在显示元件200a的第一电极层2511和基础构件210之间。例如,驱动电路层240a可以形成在基础构件210上,第一封装层261可以形成在驱动电路层240a上,并且第一像素251可以形成在第一封装层261上。在实施方式中,在驱动电路层240a和像素250由多层结构形成的情况下,可以确保用于形成像素250的空间。因此,可以改善显示元件200的显示亮度。
封装层260可以设置在显示元件200的最外部分处,以保护设置在基础构件210上的组件。封装层260可以包括无机材料或有机材料,无机材料诸如为氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、氧化铝、氮化铝、氧化钛或氮化钛,有机材料诸如为聚酰亚胺、聚酯和丙烯酰基,并且可以由以上材料的多个叠层形成。
如上所述,在显示元件200形成为球形状的情况下,显示元件200可以形成为具有约1μm至约500μm的直径W200(或尺寸)的小尺寸。例如,显示元件200的直径W200可以是约100μm或更小。
图8是示意性地示出根据实施方式的显示元件的组件的框图。图8示出了驱动电路240所包括的各种组件。
参照图1、图5和图8,显示元件200可以包括设置在基础构件210上的第一收发器220、第二收发器230、驱动电路240和像素250。
第一收发器220可以从电源400(参见图2)接收电力信号SG1。如上所述,第一收发器220可以通过诸如电磁感应方法或磁共振方法的各种方法从电源400接收电力信号SG1。
第一收发器220可以将从电源400提供的电力信号SG1传送到驱动电路240。
具体地,第一收发器220可以向驱动电路240的电力储存电路241提供电力信号S1。
电力储存电路241可以从第一收发器220接收电力信号S1并将电力信号S1存储在其中。例如,包括电容器的电力储存电路241可以短时间或长时间存储电力信号S1。如果需要,电力储存电路241可以将存储在其中的电力(或电源)作为第一电压信号VS1提供给电压控制电路242。
电压控制电路242可以基于从电力储存电路241提供的第一电压信号VS1生成第二电压信号VS2和第三电压信号VS3。包括分压元件的电压控制电路242可以将所提供的第一电压信号VS1划分成各种幅度的电压,并且向其他组件提供划分的电压。因此,电压控制电路242可以生成第二电压信号VS2并将第二电压信号VS2提供给信号处理电路243,并且电压控制电路242可以生成第三电压信号VS3并将第三电压信号VS3提供给像素控制电路245。
第二收发器230可以将从信号控制器300提供的图像信号SG2传送到驱动电路240。具体地,第二收发器230可以向驱动电路240的信号处理电路243提供图像信号S2。提供给信号处理电路243的图像信号S2可以是包括关于显示元件200的发光颜色、发光强度、发光时间等的信息的信号。
如图5中所示,以上描述的第一收发器220和第二收发器230的形状可以是设置在基础构件210的每个区域上的线圈形状,但不限于此,只要第一收发器220和第二收发器230能够接收电力信号SG1或图像信号SG2即可。例如,第一收发器220和第二收发器230可以是各种已知天线中的一种。在实施方式中,第一收发器220和/或第二收发器230可以包括偶极天线。当第一收发器220或第二收发器230包括偶极天线时,对于小型化显示元件200可以是有利的。显示元件200可以通过第一收发器220和/或第二收发器230有效地接收短波长信号。
相应的显示元件200的在显示衬底100上的位置信息可以被记录在存储电路244中。在显示设备的制造过程中,在完成在显示衬底100上设置显示元件200的过程之后,可以通过设置在显示衬底100上的显示元件200的发光来获得位置信息。例如,位置信息可以是距显示衬底100的每条边的距离信息。所获得的位置信息可以被记录在与位置信息对应的每个显示元件200的存储电路244中。
可以通过第二收发器230和信号处理电路243无线地执行在存储电路244中记录位置信息的过程。在驱动显示设备的情况下,存储电路244可以将预先存储的位置信息作为位置信息信号PIS提供给信号处理电路243。
信号处理电路243可基于从第二收发器230提供的图像信号S2、从电压控制电路242提供的第二电压信号VS2以及从存储电路244提供的位置信息信号PIS来生成像素控制信号PCS。像素控制信号PCS可以包括关于相应的显示元件200的发光亮度、发光颜色、发光时间等的信息。
信号处理电路243可以通过将所提供的图像信号S2中包括的关于显示元件200的位置信息与预先存储在存储电路244中的相应显示元件200的位置信息进行比较来指定与显示元件200对应的图像信号。从第二收发器230提供的图像信号S2可以包括用于设置在显示衬底100上的多个显示元件200的图像信号,并且信号处理电路243可以通过在图像信号中仅指定相应的显示元件200所需的图像信号来生成像素控制信号PCS。
像素控制电路245可以基于从信号处理电路243提供的像素控制信号PCS和第三电压信号VS3来生成像素驱动信号PDS。像素驱动信号PDS可以是用于基本上驱动像素250的驱动电流或驱动电压。像素250可以发射具有与像素驱动信号PDS对应的发光亮度、发光颜色和发光时间的光。
图9和图10是根据各种实施方式的显示元件的示意性立体图。
图9和图10中所示的实施方式与上述实施方式不同。例如,显示元件200_1的衬底具有平坦的板形状。对于与上述实施方式的元件和配置基本上相同或相似的元件和配置,将仅出于避免冗余描述的目的而省略详细描述。
参照图9,显示元件200_1可以包括基础构件210_1以及设置在基础构件210_1上的第一收发器220、第二收发器230、驱动电路240和像素250。
基础构件210_1可以具有包括上表面210a和基本上平行于上表面210a的下表面210b的平坦的板形状。在图9中,基础构件210_1在平面图中具有四边形结构,但不限于此。在另一实施方式中,基础构件210_1在平面图中可以是圆形的。在这种情况下,基础构件210_1可以具有圆盘形状。
包括像素250的显示元件200_1的各种组件可以设置在基础构件210_1的上表面210a上。在实施方式中,像素250可以设置在基础构件210_1的上表面210a和下表面210b两者上。显示元件200_1的第一收发器220、第二收发器230和驱动电路240中的至少一个可以设置在基础构件210_1的下表面210b上。设置在基础构件210_1的上表面210a和下表面210b上的组件可以通过穿过基础构件210_1的连接部彼此电连接。但是,组件的配置和连接不限于此。
如参考图7所描述的,驱动电路240的至少一部分可以设置在像素250下方。在这种情况下,由于用于形成像素250的空间较宽,所以可以改善显示元件200的显示亮度。
设置在基础构件210_1上的第一收发器220和第二收发器230可以以线圈的形式设置在彼此不重叠的区域中。第一收发器220和第二收发器230的形状不限于此,并且可以有更多的变化。例如,第一收发器220和/或第二收发器230可以包括偶极天线。在第一收发器220和/或第二收发器230实现为偶极天线的情况下,可以有利地使显示元件200或200_1小型化。显示元件200或200_1可以通过第一收发器220和/或第二收发器230有效地接收短波长信号。
在图10中所示的实施方式中,显示元件200_2包括具有缠绕线圈形式以围绕基础构件210_2的边界的第一收发器220_2。
如上所述,在显示元件200_1或200_2形成为板形状的情况下,显示元件200_1或200_2可以形成为具有在约1μm至约500μm的范围内的宽度W200_1(或尺寸)的小尺寸。例如,显示元件200_1的宽度W200_1可以是约100μm或更小。
图11至图13是用于示出根据实施方式的显示设备的制造方法的示意性立体图。图11至图13中所示的制造显示设备的方法可以是制造图1和图2中所示的显示设备的方法,并且图11至图13中所示的显示设备可以包括根据图5的实施方式的显示元件。
将连同图1和图2参考图11至图13描述根据实施方式的制造显示设备的方法。
如图11中所示,可以准备包括显示区域DA和与显示区域DA相邻或围绕显示区域DA的非显示区域NDA的显示衬底100。显示区域DA可以是用于显示图像的区域,并且非显示区域NDA可以是除显示区域DA之外的区域。
显示衬底100的形状不限于附图中所示的形状。图11至图13示出了具有平坦的板结构(例如,矩形平行六面体形状)的显示衬底100,该平坦的板结构在平面图中是矩形的,但是显示衬底100在平面图中可以具有各种形状,例如,诸如三角形和五边形的多边形、圆形、椭圆形等。此外,显示衬底100的侧表面的形状不限于附图中所示的形状。例如,显示衬底100可以是具有弯曲的上表面和下表面的弯曲显示衬底。显示衬底100的尺寸不受限制。例如,显示衬底100可以是大显示衬底,其至少一侧的长度为约3米或更长。
参照图12,可以将多个显示元件200分散在固定材料500b中以形成混合物MX,并且可以将混合物MX施加在显示衬底100的位于显示区域DA中的表面上。
显示元件200可以均匀地分散在固定材料500b中,并且混合物MX中的显示元件200的浓度可以是均匀的。混合物MX的浓度可以根据分散在固定材料500b中的显示元件200的数量而变化。设置在显示衬底100上的显示元件200的数量可以通过改变或控制混合物MX的浓度来控制。
如上所述,由于显示元件200中的每个包括设置在最外面部分处的封装层260(参见图5),所以当显示元件200分散在固定材料500b中时,显示元件200的其他组件可以由封装层260保护。
根据实施方式,在将混合物MX施加到显示衬底100上之前,还可以在非显示区域NDA中形成与显示区域DA相邻或围绕显示区域DA的堤BNK。
堤BNK可以确定施加混合物MX的区域,使得混合物MX可以稳定地施加在显示衬底100的显示区域DA中。堤BNK可以在显示衬底100上形成具有山形状(或包括山)以防止混合物MX溢出到显示区域DA的外部。可以在施加混合物MX之前形成堤BNK,并且可以在施加混合物MX之后去除堤BNK。然而,在一些实施方式中,即使在施加混合物MX之后也可不去除堤BNK。
参照图13,可以在显示衬底100上设置显示元件200,并且可以形成向显示元件200提供电力信号的电源400(参见图2)和提供图像信号的信号控制器300。
电源400(参见图2)可以设置在显示衬底100的与其上设置有显示元件200的表面相对的表面上。电源400可以(例如,无线地)向显示元件200传送电力。信号控制器300可以设置在显示衬底100的非显示区域NDA中。信号控制器300可以(例如,无线地)将图像信号传送到显示元件200。电源400和信号控制器300的位置不限于上文。
所施加的显示元件200中的每个可以发光,并且显示元件200中的每个的位置信息可以记录在显示元件200中的每个中。当电力和/或图像信号传送到显示元件200时,可以发生或执行这种发光和位置信息的记录。如以上参考图8所描述的,显示元件200中的每个可以包括存储电路244(参见图8),并且显示元件200中的每个的位置信息可以记录在存储电路244中。
具体地,在制造过程期间,显示元件200中的每个可以被提供有识别信息。在显示衬底100上施加显示元件200之后,信号控制器300可以根据预定的识别信息向显示元件200提供发射信号。
例如,当第一识别信息被给予第一显示元件并且第二识别信息被给予第二显示元件时,第一显示元件可以响应于由信号控制器300提供的根据第一识别信息的第一发射信号而发光,并且第二显示元件可以不发光。根据第一显示元件的发光,可以获得第一显示元件的第一位置信息,并且信号控制器300可以向第一显示元件提供包括第一位置信息的信号。因此,第一位置信息可以被记录在第一显示元件的存储电路中。此后,信号控制器300可以根据第二识别信息提供第二发射信号,并且可以重复上述过程。
因此,可以记录设置在显示衬底100上的所有显示元件200的位置信息,并且当显示设备1000被驱动时,显示元件200可以通过使用所记录的位置信息来发光以显示图像。
在显示元件200上记录位置信息的方法不限于此,并且可以以更多的各种方法来实现。在其他实施方式中,显示设备1000可以使用施加在显示衬底100上的显示元件200之间的通信来记录每个显示元件200的位置信息。例如,可以记录施加在显示衬底100上的显示元件200中的一些(或至少两个)的位置,并且可以基于所记录的显示元件200通过使用显示元件200中的一些(或至少两个)之间的通信来记录其他显示元件200的位置。
例如,每个显示元件的位置可以记录在第一显示元件至第三显示元件中,第一显示元件至第三显示元件可以是施加在显示衬底100上的显示元件200中的随机选择的显示元件。未记录位置信息的第四显示元件可以从第一显示元件至第三显示元件接收位置信息。第四显示元件可以基于第一显示元件至第三显示元件的位置信息来计算第四显示元件的位置信息,并将第四显示元件的位置信息存储在其存储电路中。未记录位置信息的其他显示元件也可以重复上述操作,以从其他显示元件接收位置信息,并将它们自己的位置信息记录在它们的存储电路中。在本文中,第四显示元件可以是与第一显示元件至第三显示元件相邻的显示元件,并且显示元件200之间的通信可以是使用声子的声子通信,但不限于此。
根据显示设备及其制造方法的实施方式,小尺寸的显示元件可以设置成通过(例如,无线地)发送/接收电力信号和图像信号来单独或自身地执行显示功能。可以通过将与显示元件混合的混合物施加在显示衬底上来制造显示设备。优点之一是可以容易地或更有效地制造大尺寸显示设备,而不对原本在制造大尺寸显示设备时将出现难点的显示衬底造成限制。此外,在显示衬底具有复杂形状(例如弯曲形状)的情况下,可以通过施加包括显示元件的混合物来容易地或更有效地制造显示设备。因此,可以实现相对大尺寸和/或具有各种形状的显示设备的制造,而不会导致显著的成本增加或经济成本的增加。
虽然参考附图描述了本发明的实施方式,但是本发明所属领域的普通技术人员将理解,在不改变技术思想或基本特征的情况下,本发明可以以其他特定的形式实现。因此,上述实施方式应该仅被认为是描述性意义的,而不是出于限制的目的。
Claims (10)
1.显示设备,包括:
第一显示层,设置在显示衬底的表面上并包括显示元件;
电源,向所述显示元件提供电力信号;以及
信号控制器,向所述显示元件提供图像信号,
其中,所述显示元件包括:
基础构件;
像素,设置在所述基础构件的表面上;
驱动电路,向所述像素提供像素驱动信号;
第一收发器,接收所述电力信号并将所述电力信号发送至所述驱动电路;以及
第二收发器,接收所述图像信号并将所述图像信号发送至所述驱动电路。
2.根据权利要求1所述的显示设备,其中,
所述第一收发器无线地接收和发送所述电力信号,以及
所述第二收发器无线地接收和发送所述图像信号。
3.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述基础构件具有球形状。
4.根据权利要求3所述的显示设备,其中,
所述第一收发器和所述第二收发器中的至少一个设置在所述基础构件的所述表面上。
5.根据权利要求3所述的显示设备,其中,所述像素包括:
第一电极层,设置在所述基础构件上,
发射层,设置在所述第一电极层上,以及
第二电极层,设置在所述发射层上,
其中,所述第一电极层、所述发射层和所述第二电极层中的至少一个沿着所述基础构件的所述表面弯曲。
6.根据权利要求5所述的显示设备,其中,所述驱动电路的至少一部分设置在所述基础构件与所述第一电极层之间。
7.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述驱动电路包括:
电力储存电路,存储所述电力信号并输出第一电压信号;以及
电压控制电路,基于所述第一电压信号生成第二电压信号和第三电压信号。
8.根据权利要求7所述的显示设备,其中,所述驱动电路还包括:
存储电路,存储所述显示元件的位置信息并输出包括所述位置信息的位置信息信号;以及
信号处理电路,基于所述图像信号、所述第二电压信号和所述位置信息信号生成像素控制信号。
9.根据权利要求8所述的显示设备,其中,所述驱动电路还包括:
像素控制电路,基于所述像素控制信号和所述第三电压信号向所述像素提供所述像素驱动信号。
10.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一显示层包括设置在所述显示元件上的固定层。
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