JP5941661B2 - 表示装置 - Google Patents
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Description
例えば、電源線の延在方向に沿って多数の画素部が配置されているが、電源線の配線抵抗の影響で電圧降下が生じるため、電力の供給源から遠い画素部では有機EL素子の発光部で発光させるための十分な電流値が得られない可能性がある。
また、走査線についても配線抵抗が大きい場合には信号伝達の遅延が起きる可能性があり、電源線の場合と同様に表示品質を低下させる虞がある。
そこで、このような問題を解消するために、上記電源線や走査線等の配線を厚くすることや、幅を太くすることで配線抵抗を低減する方法も考えられるが、配線に使用できる面積・厚さは限られており、この方法を採った場合には装置の大型化・厚型化を招きかねない。
なお、本発明に係る用力とは、発光部を発光させるための電力、発光部の発光に係るタイミング情報としての駆動信号等を含むものである。
従って、本発明の表示装置の構成では、配線形成の制限が緩和された基板の他方の面に第2配線部を形成することにより、少なくとも一種の配線の断面積をより大きくして、当該配線の配線抵抗をさらに小さくすることができる。
この構成における前記第2配線部としては、前記第1配線部よりも大きな面積で形成される成を好適に採用できる。
従って、本発明の表示装置の構成では、第2配線部が基板の他方の面から突出しないため、少なくとも一種の配線の断面積を大きくしつつ、装置の薄型化を図ることが可能になる。
上記構成においては、前記機能層のうちの一層と、前記第1配線部とは、同一面に形成されている構成を好適に採用できる。
本発明の第2の態様に従えば、基板の一方の面側に複数の画素部毎に発光部が設けられ、前記複数の画素部の位置に対応して前記基板にマトリックス状に配置され前記発光部の発光に関する用力が伝達される複数種の配線が設けられ、前記複数種の配線のうち、少なくとも一種の配線は、前記基板の一方の面側に設けられた第1配線部と、前記基板の他方の面側に臨んで設けられる第2配線部と、前記基板を厚さ方向に貫通して設けられ前記第1配線部と前記第2配線部とを接続する第3配線部とを備え、前記第2配線部は、前記基板の他方の面に形成された凹部内に、前記基板の他方の面と略面一に設けられることを特徴とする表示装置が提供される。
ここでは、表示装置が、有機電界発光素子(以下、有機EL(Electroluminesence)素子)を用いた有機ELディスプレイの場合の例を用いて説明する。
図1は本実施形態の表示装置10の回路構成図、図2はアクティブ駆動の同表示装置10における1画素セルの構成例を示す図、図3は、図2における要部断面構成を示す図である。
画素部1は、平面視略矩形状の画素電極41の四辺が、信号線32、共通電源線33、走査線31及び図示しない他の画素電極用の走査線によって囲まれた配置となっている。
この図に示すように、上記の有機EL装置100は、基板11の上面(一方の面)11a側に設けられ、有機EL装置100が放つ光を基板11の裏面(他方の面)11b側から取り出す構成となっている。基板11としては、有機EL装置100が放つ光を透過させる必要があるため、透明な合成樹脂材や厚さ100μm程度の極薄ガラス等が用いられる。
非特許文献1(Y.Nakajima et al., JOURNAL OF THE SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY 巻:19 号:1 ページ:94−99 発行;JAN 2011)に記載された配線等の条件を用い、大画面・多画素ディスプレイとして、スーパーハイビジョン(SHV:非特許文献2(SHV:ITU-R BT.1706,SMPTE 2036-1))の表示装置を駆動する場合について検証する。
Rs=ρ×(1/d)×(L/W) …(1)
画素部1の一つの幅をa、RGBの各画素部1が並ぶ方向の画素数をmとすると、配線長さLは次式で表される。
L=3×a×m …(2)
式(1)、(2)から配線抵抗Rsは次式で表される。
Rs=(3×ρ×m×a)/(d×W) …(3)
ρ=5.7×10−8(Ωm)
d=50×10−9(m)
W=15×10−6(m)
3×a=254×10−6(m)
(a≒84.7μm;100ppi)
m=7680(個)(SHVを想定)
Is=Ie×3×m …(4)
式(1)〜(4)から、共通電源線33に生じる電圧降下の最大値Vdは次式で表される。
Vd=Is×Rs
=9×a×m2×Ie×ρ/(d×W) …(5)
例えば、配線材料をCuとし、配線厚さを5倍、配線幅を2倍とする。
ρ=1.7×10−8(Ωm)
d=250×10−9(m)
W=30×10−6(m)
3×a=254×10−6(m)
(a≒84.7μm;100ppi)
m=7680(個)(SHVを想定)
例えば、配線材料をCuとし、Vd≒100(V)が得られた条件に対して、配線厚さを50倍、配線幅を2倍とする。
ρ=1.7×10−8(Ωm)
d=12.5×10−6(m)
W=60×10−6(m)
3×a=254×10−6(m)
(a≒84.7μm;100ppi)
m=7680(個)(SHVを想定)
例えば、上述した非特許文献1の配線条件を基に以下のパラメータから配線抵抗Rsを求める。
ρ=5.7×10−8(Ωm)(Moの抵抗率)
d=50×10−9(m)
W=37×10−6(m)
L=106×10−6(m)(一つの画素部1の配線長さ)
これらのパラメータから求められる配線抵抗Rs=3.3Ωとなる。
これに対して、基板11の裏面11b側に第3配線部33cを形成した場合、基板11がPEN基板で比誘電率εr=3.0、厚さが100μmとすると、1つの画素部1当たりの寄生容量は4.2(fF)となり表面に母船を形成した場合の1/30程度となる。
次に、表示装置10の第2実施形態について、図4(b)、図7及び図8を参照して説明する。
これらの図において、図1乃至図6に示す第1実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を省略する。
上記第1実施形態では、共通電源線33の一部を基板11の裏面側11bに形成する構成としたが、第2実施形態では走査線31の一部を基板11の裏面側11bに形成する場合について説明する。
他の構成は、上記第1実施形態と同様である。
次に、表示装置10の第3実施形態について、図9及び図10を参照して説明する。
これらの図において、図1乃至図6に示す第1実施形態の構成要素と同一の要素については同一符号を付し、その説明を省略する。
上記第1実施形態では、共通電源線33の第2配線部33bを基板11の裏面11bよりも突出して設ける構成としたが、第3実施形態では、基板11の裏面11bと略面一に設けられる場合について説明する。
そのため、上述した共通電源線33及び走査線31をの双方が基板11の裏面11b側に臨んで設ける場合には、例えば共通電源線33を走査線31と平行に配列する構成とすることが好適である。
これらの図に示されるように、有機EL装置100の発光が封止基板60側から出射されることから、開口率の大きな表示装置10についても本発明を適用可能である。
Claims (1)
- 基板の一方の面側に複数の画素部毎に発光部が設けられ、
前記複数の画素部の位置に対応して前記基板にマトリックス状に配置され前記発光部の発光に関する用力が伝達される複数種の配線が設けられ、
前記複数種の配線のうち、少なくとも一種の配線は、前記基板の一方の面側に設けられた第1配線部と、前記基板の他方の面側に臨んで設けられる第2配線部と、前記基板を厚さ方向に貫通して設けられ前記第1配線部と前記第2配線部とを接続する第3配線部とを備え、
前記第2配線部は、前記基板の他方の面に形成された凹部内に、前記基板の他方の面と略面一に設けられることを特徴とする表示装置。
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