EP0964800A1 - Pixel-matrix-anzeigeeinrichtung für transportsysteme - Google Patents

Pixel-matrix-anzeigeeinrichtung für transportsysteme

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Publication number
EP0964800A1
EP0964800A1 EP98916824A EP98916824A EP0964800A1 EP 0964800 A1 EP0964800 A1 EP 0964800A1 EP 98916824 A EP98916824 A EP 98916824A EP 98916824 A EP98916824 A EP 98916824A EP 0964800 A1 EP0964800 A1 EP 0964800A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
display device
pixel matrix
matrix display
display
organic light
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP98916824A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Alfred HÖSS
Wolfgang Schelter
Jürgen SIMMERER
Reiner Höger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ams Osram International GmbH
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of EP0964800A1 publication Critical patent/EP0964800A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
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    • B60R2300/8066Details of viewing arrangements using cameras and displays, specially adapted for use in a vehicle characterised by the intended use of the viewing arrangement for monitoring rearward traffic

Definitions

  • Pixel matrix display device for transport systems
  • the invention relates to a pixel matrix display device for displaying information in transport systems such as motor vehicles, trains, airplanes or the like, and a method for the method for producing display instruments for a motor vehicle.
  • the lighting device is formed by a light source having an organic light-emitting substance. It is also provided that letters are punched out of a flat material of the light source, so that a combination of display and lighting is achieved. Such a light source cannot, however, provide variable information.
  • LCDs passive liquid crystal displays
  • TFT active matrix control
  • a multifunction display for a test computer is known from the magazine Elektronik 3/1997, pages 44 to 47, which is arranged in a motor vehicle for test purposes.
  • the display shows images and measurement data that are displayed by video cameras and sensors of the motor vehicle.
  • An LED display for attachment to transparent doors or windows is known from Patent Abstracts of Japan 08-036367 A.
  • the LEDs are arranged in pairs on printed circuit boards.
  • the circuit boards are spaced apart so that light can pass through this arrangement.
  • organic light-emitting display element does not necessarily have to have a diode characteristic, in the following such display elements are referred to as organic i-light-emitting diode (OLED).
  • OLED organic i-light-emitting diode
  • OLEDs can also be designed to be transparent.
  • An OLED display is therefore ideally suited for placement in transport systems.
  • such a display can be optimally adapted to the geometry of a dashboard of a motor vehicle or to any objects, for example the back of a rear seat, the vehicle roof or the like.
  • a pixel matrix display device can also be used for interior lighting in a transport system, in particular in a motor vehicle.
  • an OLED display it is also possible to attach an OLED display to a window or a mirror. Therefore, for example, displays of a navigation system can be easily displayed directly in a windshield (head-up display) of a motor vehicle or the distance display of a maneuvering aid in the rear window, in a mirror or in the side window next to the side mirror.
  • a display attached in this way can also display images recorded with a camera. In this way, for example, a vehicle exterior mirror that interferes with the aerodynamics can be replaced. Furthermore, the distance to another vehicle can be made visible when parking and maneuvering, and there is no need for rear-view mirrors.
  • an OLED display offers an optimal ("paper-like") viewing angle, so that an OLED display can be used simultaneously by a driver and passengers of a motor vehicle.
  • the pixel matrix display device is particularly suitable for retrofitting a display instrument in a vehicle. It is only necessary to glue the display to a suitable place and to attach the associated electronics to a hidden place.
  • a pixel matrix display device When producing display instruments for a specific motor vehicle type, only a pixel matrix display device according to the invention has to be arranged on a dashboard and its control unit has to be programmed with a control program for configuring at least one display instrument.
  • the control unit can be hidden in the vehicle.
  • a pixel of an approximately 0.5 mm * 0.5 mm large organic light-emitting substrate is preferably represented.
  • FIG. 1 several OLED displays for several additional devices
  • FIG. 1 shows a dashboard 1 of a motor vehicle, which has both conventional display instruments 2 and OLED displays 3.
  • the primary instrument tion that is, information displays about the operating state of a motor vehicle such as speed, coolant temperature and the like, designed as analog display instruments.
  • the secondary instrumentation for displaying information that comes from additional devices such as radio, air conditioning, clock, navigation system or the like is designed as separate pixel matrix displays based on organic light-emitting diodes.
  • Such displays can be realized, for example, with polymers, in particular conjugated polymers, oligomers, small organic molecules, nanoparticles in suitable matrices, such as polymers or mixtures thereof.
  • the active organic layers can contain further inorganic and / or organic auxiliaries.
  • Such displays are typically produced by gas phase processes (vapor deposition in a vacuum) or liquid phase processes (spin coating, knife coating) of several extremely thin layers. Preferred layer thicknesses are in the range between 10 and 200 nm.
  • a suitable layer sequence consists of transparent substrate such as glass or polymer film, a transparent electrode such as indium tin oxide, a hole transport layer such as N, N'-bis- (3-methyl- phenyl) -N, N '-diphenylbenzidine (TPD), an emitting layer such as 8-hydroxyquinoline aluminum salt (A1Q3), possibly doped with a further emitter dye such as rubrene and a metal counter electrode such as magnesium-silver alloy.
  • a transparent electrode such as indium tin oxide
  • a hole transport layer such as N, N'-bis- (3-methyl- phenyl) -N, N '-diphenylbenzidine (TPD)
  • an emitting layer such as 8-hydroxyquinoline aluminum salt (A1Q3), possibly doped with a further emitter dye such as rubrene and a metal counter electrode such as magnesium-silver alloy.
  • auxiliary devices such as control electronics, optics influencing devices (microcavities), filters, emission conversion filters, UV filters, anti-reflective layers can be integrated.
  • a suitable covering or encapsulation is also available as protection against mechanical stress, moisture and for cooling and heat dissipation.
  • the generated excited states (for example excitons) excite themselves at the chromophores or polymer chains by emitting visible light.
  • the entire color spectrum of visible light can be covered with such OLEDs.
  • a colored pixel of a pixel matrix can therefore be formed by several differently colored OLEDs by superimposing the different luminous colors or in a conventional manner with OLEDs of a uniform color and corresponding color filters.
  • the brightness of the display can be regulated very easily via the applied voltage, the impressed current or the pulse width. Therefore, automatic brightness control for tracking the OLEDs to the current lighting conditions can be implemented with simple means.
  • FIG. 2 several displays of the secondary instrumentation are shown in a single OLED display 3.
  • a display is therefore responsible for the playback of different information sources such as on-board computer, navigation system, radio and telephone. Since the size and shape of an OLED display is largely arbitrary, an optimal adaptation to the shapes given by the interior of a vehicle is possible.
  • Operating elements 4 of an operating part 5 such as buttons and switches also have a surface which is designed as an OLED pixel matrix.
  • the use of a flexible substrate for the OLEDs also allows control elements to be implemented as screen keys (softkeys).
  • FIG. 3 not only individual or several instruments of secondary instrumentation, as shown above, are replaced by an OLED pixel matrix display, but both the primary instrumentation and the secondary instrumentation are represented by a single large-area OLED display 3. Furthermore, a pixel matrix display made of transparent OLEDs is integrated in a windshield 6.
  • a memory device 7 stores the programmed instrument configuration, which is output via a control device 8 or CPU.
  • the wiring effort is significantly reduced compared to conventional primary instrumentation. Furthermore, the manufacture and the installation of the OLED display shown is possible in fewer or simpler steps.
  • the user can customize the display. Additional navigation pictograms can be displayed at positions on the screen specified by the driver or passenger. Additional user-specific symbols, such as a symbol for displaying an incoming fax, can be generated and displayed in a specific area. The user can decide whether a particular display instrument stored by the vehicle manufacturer in the storage device 7 is displayed and at which location it is possibly displayed. Furthermore, he can select from a plurality of designs stored in the storage device 7 for a specific display instrument, for example an analog or digital instrument. A large number of user-specific configurations can be saved. Therefore, a user can configure his usual user interface even with a rental car.
  • the information displayed has a very high contrast due to its own luminosity and is therefore very well perceived.
  • FIG. 4 shows a vehicle interior in which a large-area OLED display 3 is attached to the dashboard for the passengers on the front seats and OLED displays 9 for the rear passengers in each case on the backrests of the front seats.
  • the displays are very well suited for video and multimedia applications due to the high achievable switching frequency of the OLEDs.
  • Connections 10 for keyboard, mouse, joystick, headphones and microphone are assigned to a display.
  • the displays 9 on the rear seats can be folded towards the respective user and can be removed when leaving the vehicle for protection against theft.
  • a display is not used for other purposes, it can be used as interior lighting. Attached to the inside of a door, a luminous OLED display acts as a warning light when the door is open.

Landscapes

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Abstract

Ein Pixel einer Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung zur Informationsdarstellung in Transportsystemen ist durch ein organisches lichtemittierendes Element realisiert.

Description

Beschreibung
Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung für Transportsysteme
Die Erfindung betrifft eine Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung zur Informationsdarstellung in Transportsystemen wie Kraftfahrzeugen, Zügen, Flugzeugen oder dergleichen, und ein Verfahren zum Verfahren zum Herstellen von Anzeigeinstrumenten für ein Kraftfahrzeug.
Aus der internationalen Anmeldung WO 96/23200 ist eine Anzeigeeinrichtung für Kraftfahrzeuge mit einem Anzeigeinstrument und einer Beleuchtungseinrichtung hierfür bekannt. Die Beleuchtungseinrichtung wird von einer eine organische lichte- mittierende Substanz aufweisenden Leuchtquelle gebildet. Dabei ist auch vorgesehen, daß Buchstaben aus einem flächenhaften Material der Leuchtquelle ausgestanzt sind, so daß eine Kombination aus Anzeige und Beleuchtung erreicht wird. Eine variable Informationsdarstellung kann allerdings durch eine solche Leuchtquelle nicht erfolgen.
Es ist ferner bekannt, in Kraftfahrzeugen Pixel-Matrix- Anzeigen in Form von passiven Flüssigkristall-Displays (LCDs) sowie Displays in Aktiv-Matrix-Ansteuerung (TFT) für die Se- kundärinstrumentierung wie beispielsweise Radio, Uhr,
Bordcomputer, Navigationssystem etc. einzusetzen. Eine solche Anzeigeeinrichtung benötigt wegen fehlender eigener Leuchtkraft der Anzeigeelemente eine Hinterleuchtung. Diese bedingt eine hohe Energieaufnahme und eine komplexe Helligkeitsrege- lung.
Aus Patent Abstracts of Japan 07-134558 A ist ein organisches Elektrolumineszenz-Display mit einer Vielzahl von organischen elektrolumineszenten Elementen bekannt. Eine Vielzahl von An- öden und Kathoden sind streifenförmig und kreuzweise angeordnet.
Aus der Zeitschrift Elektronik 3/1997, Seiten 44 bis 47 ist ein Multifunktions-Display für einen Testrechner bekannt, der in einem Kraftfahrzeug zu Versuchszwecken angeordnet ist. Das Display zeigt Bilder und Meßdaten an, die von Videokameras und Sensoren des Kraftfahrzeugs angezeigt werden.
Aus Patent Abstracts of Japan 08-036367 A ist ein LED-Display zur Befestigung an transparenten Türen oder Fenstern bekannt. Die LEDs sind paarweise auf Leiterplatten angeordnet. Damit Licht durch diese Anordnung treten kann, sind die Leiterplatten voneinander beabstandet.
Es ist ein Ziel der Erfindung, eine Pixel-Matrix-Anzeige- Einrichtung bereitzustellen, die auf eine Hinterleuchtung verzichten kann.
Dieses Ziel wird mit einer Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung und einem Verfahren erreicht, wie sie in den unabhängigen Ansprüchen definiert sind. Zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
Aufgrund der Realisierung der Pixel durch eine organische lichtemittierende Substanz erübrigt sich grundsätzlich eine Hinterleuchtung der gesamten Anzeigeeinrichtung.
Obgleich ein organisches lichtemittierendes Anzeigeelement nicht notwendigerweise eine Diodencharakteristik aufweisen muß, werden im folgenden derartige Anzeigeelemente als organische i-ichtemittierende Diode (OLED) bezeichnet.
Im Gegensatz zu passiven und aktiven Flüssigkristall-Displays kann ein auf organischen lichtemittierenden Anzeigeelementen oder Dioden basierendes Display extrem dünn und an die Geometrie und Krümmung eines Trägers angepaßt hergestellt werden. Zudem können OLEDs transparent ausgeführt werden. Ein OLED- Display eignet sich damit in idealer Weise zur Unterbringung in Transportsystemen. Insbesondere kann ein solches Display optimal an die Geometrie eines Armaturenbretts eines Kraftfahrzeugs oder an beliebige Gegenstände, beispielsweise die Lehne eines Rücksitzes, dem Fahrzeugdach oder dergleichen, angepaßt werden.
Eine erfindungsgemäße Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung kann auch für eine Innenraumbeleuchtung in einem Transportsystem, insbesondere in einem Kraftfahrzeug, eingesetzt werden.
Ebenso ist es möglich, ein OLED-Display an einem Fenster oder einem Spiegel anzubringen. Es können daher beispielsweise Anzeigen eines Navigationssystems auf einfache Weise direkt in einer Windschutzscheibe (Head-up Display) eines Kraftfahrzeugs oder die Abstandsanzeige einer Rangierhilfe in der Heckscheibe, in einem Spiegel oder in der Seitenscheibe neben dem Seitenspiegel angezeigt werden. Auch kann ein derartig angebrachtes Display mit einer Kamera aufgenommene Bilder anzeigen. Auf diese Weise kann beispielsweise ein die Aerodynamik störender Fahrzeugaußenspiegel ersetzt werden. Ferner kann so der Abstand zu einem anderen Fahrzeug beim Einparken und Rangieren sichtbar gemacht werden sowie gänzlich auf Rückspiegel verzichtet werden.
Im Gegensatz zu Flüssigkristall-Displays bietet ein OLED- Display einen optimalen („paper-like") Betrachtungswinkel, so daß eine OLED-Display gleichzeitig von einem Fahrer und von Mitfahrern eines Kraftfahrzeugs genutzt werden kann.
Da ein OLED-Display auch als Folie herstellbar ist, eignet sich die Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung besonders gut für die Nachrüstung eines Anzeigeinstruments in einem Fahrzeug. Es ist nur erforderlich das Display an eine geeignete Stelle zu kleben und die dazugehörige Elektronik an einer verdeckten Stelle anzubringen.
Beim Herstellen von Anzeigeinstrumenten für einen bestimmten Kraftfahrzeugstyp muß lediglich eine erfindungsgemäße Pixel- Matrix-Anzeigeeinrichtung auf einem Armaturenbrett angeordnet werden und deren Steuereinheit mit einem Steuerprogramm zum Konfigurieren von wenigstens einem Anzeigeinstrument programmiert werden. Die Steuereinheit kann verdeckt im Fahrzeug angeordnet werden.
Bevorzugt wird ein Pixel von einem etwa 0,5 mm * 0,5 mm gro- ßen organischen lichtemittierenden Substrat dargestellt.
Nachdem aber OLEDs problemlos als mehrere Quadratzentimeter große Flächen realisierbar sind, kann ein Pixel auch als Symbol, beispielsweise als Pfeil, geformt sein.
Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der
Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den Zeichnungen. Es zeigen:
Figur 1 mehrere OLED-Displays für mehrere Zusatzgeräte,
Figur 2 ein gemeinsames OLED-Display für mehrere Zusatzgeräte, Figur 3 ein großflächiges OLED-Display zur Darstellung der Primär- und Sekundärinstrumentierung, und Figur 4 OLED-Displays für Reisende auf Vorder- und Rücksitzen.
In Figur 1 ist ein Armaturenbrett 1 eines Kraftfahrzeugs abgebildet, das sowohl herkömmliche Anzeigeinstrumente 2 als auch OLED-Displays 3 aufweist. Dabei ist die Primärinstrumen- tierung, das heißt Informationsanzeigen über den Betriebszustand eines Kraftfahrzeugs wie Geschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur und dergleichen, als analoge Anzeigeinstrumente ausgeführt. Die Sekundärinstrumentierung zur Anzeige von In- formationen, die von Zusatzeinrichtungen wie Radio, Klimaanlage, Uhr, Navigationssystem oder dergleichen stammen, ist als separate Pixel-Matrix-Displays basierend auf organischen lichtemittierenden Dioden ausgeführt.
Diese können beispielsweise mit Polymeren, insbesondere konjugierten Polymeren, Oligomeren, kleinen organischen Molekülen, Nanopartikeln in geeigneten Matrizes, wie zum Beispiel Polymeren oder Mischungen hiervon, realisiert werden. Die aktiven organischen Schichten können weitere anorganische und/oder organische Hilfsstoffe enthalten. Derartige Displays werden typischerweise durch Gasphasenprozesse (Aufdampfen im Vakuum) oder Flüssigphasenprozesse (Spin Coating, Rakeln) von mehreren extrem dünnen Schichten hergestellt. Bevorzugte Schichtdicken liegen im Bereich zwischen 10 und 200 nm. Eine geeignete Schichtenfolge besteht aus transparentem Substrat wie Glas oder Polymer-Folie, einer transparenten Elektrode wie Indium-Zinn-Oxid, einer Löchertransportschicht wie N,N'- Bis- (3-methyl-phenyl) -N, N' -diphenylbenzidin (TPD) , einer emittierenden Schicht wie 8-Hydroxychinolin-Aluminiumsalz (A1Q3) , evtl. dotiert mit einem weiteren Emitterfarbstoff wie Rubren und einer Metallgegenelektrode wie Magnesium-Silber- Legierung.
Weitere Hilfseinrichtungen wie Ansteuerelektronik, die Optik beeinflussende Einrichtungen (Microcavities), Filter, Emissi- ons-Konversionsfilter, UV-Filter, Antireflexschichten können integriert sein. Ebenso ist eine geeignete Umhüllung oder Verkapselung als Schutz gegen mechanische Belastung, Feuchtigkeit sowie als Kühlung und Wärmeabführung vorhanden. Die erzeugten angeregten Zustände (zum Beispiel Exzitonen) regen sich unter Aussendung von sichtbarem Licht an den Chro- mophoren oder Polymerketten ab. Mit solchen OLEDs kann das gesamte Farbspektrum des sichtbaren Lichts abgedeckt werden. Ein farbiger Bildpunkt einer Pixel-Matrix kann daher durch mehrere verschiedenfarbige OLEDs durch Überlagerung der unterschiedlichen Leuchtfarben oder auf herkömmliche Weise mit OLEDs einer einheitlichen Farbe und entsprechenden Farbfil- tern gebildet werden.
Dabei kann im Gegensatz zu Flüssigkristall-Displays die Helligkeit der Anzeige sehr einfach über die angelegte Spannung, den eingeprägten Strom oder die Pulsbreite geregelt werden. Daher läßt sich mit einfachen Mitteln eine automatische Hel- ligkeitsregelung zur Nachführung der OLEDs an die aktuellen Lichtverhältnisse realisieren.
Da nur kleine elektrische Leistungen zu regeln sind, reicht eine einfache Regelelektronik aus. Wegen der fehlenden lei- stungsintensiven Hinterleuchtung und der damit verbundenen komplexen Helligkeitsregelung ist der Aufbau eines OLED- Pixel-Matrix-Displays einfacher als bei Flüssigkristall- Displays. Insbesondere gegenüber TFT-Displays ergeben sich deutliche Kostenvorteile.
In Figur 2 werden mehrere Anzeigen der Sekundärinstrumentierung in einem einzigen OLED-Display 3 wiedergegeben. Ein Display ist somit für die Wiedergabe von unterschiedlichen Informationsquellen wie Bordcomputer, Navigationssystem, Radio und Telefon zuständig. Da Größe und Gestalt eines OLED- Displays weitgehend beliebig ist, ist eine optimale Anpassung an die vom Innenraum eines Fahrzeugs vorgegebenen Formen möglich. Bedienelemente 4 eines Bedienteils 5 wie Tasten und Schalter weisen ebenfalls eine Oberfläche auf, die als OLED-Pixel- Matrix gestaltet ist. Dabei erlaubt die Verwendung eines flexiblen Substrates für die OLEDs auch die Realisierung von Be- dienelementen als Bildschirmtasten (Softkeys) .
Aufgrund des Matrix-Displays auf einem solchen Bedienelement kann dasselbe Bedienelement unterschiedliche Symbole oder Beschriftungen in Abhängigkeit einer gewählten Funktion (zum Beispiel Radio, Telefon oder Navigationssystem) oder eines Betriebszustands (Fenster offen / geschlossen) darstellen.
In Figur 3 sind nicht nur einzelne oder mehrere Instrumente der Sekundärinstrumentierung, wie oben gezeigt, durch ein OLED-Pixel-Matrix-Display ersetzt, sondern es wird sowohl die Primärinstrumentierung als auch die Sekundärinstrumentierung durch ein einziges großflächiges OLED-Display 3 dargestellt. Ferner ist ein Pixel-Matrix-Display aus transparenten OLEDs in einer Windschutzscheibe 6 integriert.
Die Aufteilung der Displays ist jeweils beliebig. Die Darstellung, einschließlich aller Symbole und Instrumentenanzeigen, ist in bezug auf ihre Anordnung und auf ihre Gestaltung frei programmierbar. Hieraus resultiert eine hohe gestalteri- sehe Freiheit bei einfacher Umsetzung eines Designs auf einen bestimmten Fahrzeugtyp. Es muß jeweils nur die Software entsprechend angepaßt werden. Eine Speichereinrichtung 7 speichert die programmierte Instrumentenkonfiguration ab, die über eine Steuereinrichtung 8 oder CPU ausgegeben wird.
Durch die Integration mehrerer Anzeigen in ein Display, das über eine Steuereinrichtung ansteuerbar ist, wird der Verkabelungsaufwand gegenüber einer herkömmlichen Primärinstrumentierung deutlich reduziert. Ferner sind die Herstellung und der Einbau des gezeigten OLED-Displays in wenigeren bzw. einfacheren Arbeitsschritten möglich.
Neben der vom Hersteller vorgegebenen Aufteilung kann der Benutzer eine individuelle Gestaltung des Displays vornehmen. So können zusätzliche Navigationspiktogramme an vom Fahrer oder Mitfahrer vorgegebenen Positionen des Bildschirms angezeigt werden. Zusätzliche benutzerspezifische Symbole, wie beispielsweise ein Symbol zur Anzeige eines eingehenden Fa- xes, können generiert und in einem bestimmten Bereich ange- zeigt werden. Der Benutzer kann entscheiden, ob ein bestimmtes, vom Fahrzeughersteller in der Speichereinrichtung 7 abgespeichertes Anzeigeinstrument angezeigt wird und an welchem Ort es gegebenenfalls angezeigt wird. Ferner kann er aus einer Mehrzahl von in der Speichereinrichtung 7 abgelegten De- signs für ein bestimmtes Anzeigeinstrument, beispielsweise analoges oder digitales Instrument, auswählen. Es kann eine Vielzahl von benutzerspezifischen Konfigurationen abgespeichert werden. Daher kann ein Benutzer auch bei einem Mietwagen seine gewohnte Benutzeroberfläche konfigurieren.
Die angezeigte Information weist wegen der eigenen Leuchtkraft einen sehr hohen Kontrast auf und wird daher sehr gut wahrgenommen .
Figur 4 zeigt einen Fahrzeuginnenraum, bei dem für die Passagiere auf den Vordersitzen ein großflächiges OLED-Display 3 am Armaturenbrett und für die Fondpassagiere jeweils an den Rücklehnen der Vordersitze OLED-Displays 9 angebracht sind. Die Displays sind wegen der hohen erzielbaren Schaltfrequenz der OLEDs sehr gut für Video- und Multimediaanwendungen geeignet. Einem Display sind Anschlüsse 10 für Tastatur, Maus, Joystick, Kopfhörer und Mikrophon zugeordnet.
Ein Multimediarechner 11, der mit den einzelnen Displays 3, 9 vernetzt ist, dient gleichzeitig als Personalcomputer für Beifahrer und Fondpassagiere. Durch die fahrzeuginterne Ver- netzung zwischen den einzelnen Displays ist eine Kommunikation mit Bild und Daten möglich. Über Internet können Daten mit externen Stellen ausgetauscht werden.
Die Displays 9 an den Rücksitzen können zum jeweiligen Benutzer hin geklappt werden und beim Verlassen des Fahrzeugs zum Schutz vor Diebstahl entnommen werden.
Sofern ein Display nicht anderweitig genutzt ist, läßt es sich als Innenbeleuchtung verwenden. An der Innenseite einer Tür angebracht, erfüllt ein leuchtendes OLED-Display bei geöffneter Tür die Funktion einer Warnleuchte.

Claims

Patentansprüche
1. Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung zur Informationsdarstellung in Transportsystemen, dadurch gekennzeichnet, daß ein Pixel durch ein organisches lichtemittierendes Element realisiert ist.
2. Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß organische lichtemittierende Elemente In- formation von unterschiedlichen Informationsquellen darstellen.
3. Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, daß ein von orga- nischen lichtemittierenden Elementen gebildeter Bereich (3) wenigstens ein Anzeigeinstrument (2) abbildet, in dem veränderliche Information durch organische lichtemittierende Elemente angezeigt wird.
4. Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß ein von den organischen lichtemittierenden Elementen gebildeter Bereich (3) zur alternativen Darstellung unterschiedlicher Anzeigeinstrumente bestimmt ist.
5. Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Speichereinrichtung (7), in der zur Informationsdarstellung Beschriftungen in verschiedenen Sprachen und/oder Symbole gespeichert sind.
6. Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Speichereinrichtung (7) zur benutzerspezifischen Abspeicherung der Konfiguration der Anzeigeeinrichtung.
7. Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, gekennzeichnet durch transparente organische lichtemittierende Elemente.
8. Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Anbringung an einem Spiegel oder einer Fensterscheibe (6).
9. Bedienelement in einem Transportsystem, gekennzeichnet durch eine Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen.
10. System zur Wiedergabe von Bildinformation in einem Trans- portsystem, gekennzeichnet durch eine Kamera zur Aufnahme von Bildern der Umgebung des Transportsystems und durch eine Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen zur Anzeige der aufgenommenen Bilder.
11. Verfahren zum Herstellen von Anzeigeinstrumenten für ein Kraftfahrzeug mit den Schritten:
- eine Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen wird auf einem Armaturenbrett (1) angeordnet, - eine Steuereinheit der Pixel-Matrix-Anzeigeeinrichtung wird mit einem Steuerprogramm zum Konfigurieren von wenigstens einem Anzeigeinstrument (2) versehen.
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