JP6729566B2 - 有機エレクトロルミネッセンスモジュール、スマートデバイス、および照明装置 - Google Patents
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Description
図1は、第1実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール1を説明するための構成図である。この図に示す有機エレクトロルミネッセンスモジュール1は、支持基板10の一主面上に設けられた有機電界発光素子ELと、発光素子駆動回路ユニット20と、タッチ位置検出回路ユニット30とを備えたものであり、支持基板10の表面におけるタッチ位置Pを検出するタッチ検出機能を有する。以下、これらの構成要素の詳細を説明する。
有機電界発光素子ELは、支持基板10側から順に、下部電極11、有機発光機能層13、および上部電極15を積層した構成であり、下部電極11と上部電極15との間に有機発光機能層13を設けたものである。このような有機電界発光素子ELは、下部電極11と上部電極15との間に有機発光機能層13が挟持された部分が発光領域となる。また有機電界発光素子ELはキャパシタ構成となっているため、寄生容量Celを有する。
支持基板10は、ここでは例えば光透過性を有する材料で構成されたものであり、その表面は、有機発光機能層13において発生した発光光が取り出される表示面となっている。また表示面は、指先やタッチペン等(以下、指先F)の接触によって情報入力がなされるタッチ面10aともなっている。尚、以降においてはタッチ面10aに対しての、指先Fの接触による情報入力を、タッチ操作と称する。
下部電極11は、ここでは光取り出し側の透明電極として構成される。この下部電極11は、有機発光機能層13に対する陽極または陰極として設けられるものであり、上部電極15が陰極の場合には陽極として用いられ、上部電極15が陽極の場合には陰極として用いられる。このような下部電極11は、それぞれに適切な導電性材料のなかから、光透過性に優れた導電性材料を用いて構成される。
有機発光機能層13は、少なくとも有機材料で構成された発光層を含む層である。このよう有機発光機能層13の全体的な層構造が限定されることはなく、一般的な層構造であって良い。有機発光機能層13の一例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されることはない。
(ii)(陽極)/正孔注入輸送層/発光層/正孔阻止層/電子注入輸送層/(陰極)
(iii)陽極/正孔注入輸送層/電子阻止層/発光層/正孔阻止層/電子注入輸送層/(陰極)
(iv)(陽極)/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層/(陰極)
(v)(陽極)/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/電子注入層/(陰極)
(vi)(陽極)/正孔注入層/正孔輸送層/電子阻止層/発光層/正孔阻止層/電子輸送層/電子注入層/(陰極)
上部電極15は、有機発光機能層13に対する陰極または陽極として設けられるものであり、下部電極11が陽極の場合には陰極となり、下部電極11が陰極の場合には陽極として用いられる。このような上部電極15は、有機電界発光素子ELが、上部電極15側からも発光光を取り出すものである場合には、透明電極として構成される。一方、下部電極11からのみ発光光を取り出すものである場合には反射電極として構成される。したがって、上部電極15は、陰極または陽極として適切な導電性材料のなかから、光透過性または光反射性に優れた導電性材料を用いて構成される。
封止用接着剤17は、封止部材19と支持基板10との間に挟持された有機電界発光素子ELを封止するためのシール剤として用いられる。このような封止用接着剤17は、具体的には、アクリル酸系オリゴマー、メタクリル酸系オリゴマーの反応性ビニル基を有する光硬化及び熱硬化型接着剤、2−シアノアクリル酸エステル等の湿気硬化型等の接着剤、エポキシ系等の熱及び化学硬化型(二液混合)の接着剤等が用いられ、乾燥剤を分散させて用いてもよい。
封止部材19は、有機電界発光素子ELの表示領域を覆うように配置されていればよく、凹板状でも、平板状でもよい。また透明性、および電気絶縁性は特に限定されない。具体的には、ガラス板、ポリマー板、フィルム、金属板、フィルム等が挙げられるが、有機エレクトロルミネッセンスモジュール1を薄膜化することできる観点から、ポリマーフィルム、および金属フィルムを好ましく使用することができる。ただしポリマーフィルムを用いる場合には、水蒸気透過度が低いものを用いることが重要である。
発光素子駆動回路ユニット20は、有機電界発光素子ELの発光を制御すると共に、対向電極Eoとしての上部電極15をフローティング電位とすることが可能である。ここでは、発光素子駆動回路ユニット20は、下部電極11および上部電極15との接続が自在に解除される構成のものである。このような発光素子駆動回路ユニット20は、有機電界発光素子ELの下部電極11および上部電極15に接続された発光駆動回路21と、発光駆動回路21と下部電極11との間に設けられたスイッチSW1、および発光駆動回路21と上部電極15との間に設けられたスイッチSW2を備えている。発光駆動回路21は、グランド23に接続されている。各構成要素の詳細は次のようである。
発光駆動回路21は、下部電極11と上部電極15との間に電圧を印加することにより、有機電界発光素子ELにおける発光を制御する。発光駆動回路21による有機電界発光素子ELの発光の制御は、定電流駆動または定電圧駆動の何れであってもよく、通常の有機電界発光素子ELにおける定電流駆動回路または定電圧駆動回路が適用される。
スイッチSW1,SW2は、発光駆動回路21と下部電極11との間の接続状態、および発光駆動回路21と上部電極15との間の接続状態を自在に制御するためのものである。このようなスイッチSW1,SW2は、例えば薄膜トランジスタ(TFT)とその駆動を制御する制御回路とで構成される。この場合のスイッチSW1,SW2は、TFTのソース/ドレインの一方が発光駆動回路21に接続され、他方が下部電極11または上部電極15に接続され、TFTのゲート電極が制御回路に接続された構成となる。これにより、TFTのゲート電極への印加電圧によって、発光駆動回路21と下部電極11との間の接続状態、および発光駆動回路21と上部電極15との間の接続状態が自在に制御される。
グランド23は、回路パターンで構成されたシグナルグランドであってもよく、この有機エレクトロルミネッセンスモジュール1が設けられる金属ケースなどのフレームグランドであってもよい。
タッチ位置検出回路ユニット30は、有機電界発光素子ELを構成する下部電極11または上部電極15のうち、検出電極Edとして用いられる下部電極11におけるタッチ位置検出方向xの両端に接続されたものである。このタッチ位置検出回路ユニット30は、検出電極Edの両端における電気的特性を検知する。これにより、検出電極Edの両端間における一次元方向をタッチ位置検出方向xとし、このタッチ位置検出方向xにおいてのタッチ位置を検出する。
スイッチSW11,SW12は、検出電極Edの一端と一方の電流計33との間の接続状態、および検出電極Edの他端と他方の電流計33との間の接続状態を自在に制御するためのものである。このようなスイッチSW11,SW12は、例えば薄膜トランジスタ(TFT)とその駆動を制御する制御回路とで構成される。この場合のスイッチSW11,SW12は、TFTのソース/ドレインの一方が検出電極Edに接続され、他方が電流計33に接続され、TFTのゲート電極が制御回路に接続された構成となる。これにより、TFTのゲート電極への印加電圧によって、出電極Edの一端と一方の電流計33との間の接続状態、および検出電極Edの他端と他方の電流計33との間の接続状態が自在に制御される。
電流計33は、検出電極Edの両端に流れる電流を、それぞれ測定する。
演算部35は、2つの電流計33で測定された2つの電流値i1,i2から、検出電極Edにおいて、タッチ面10aにおけるタッチ位置検出方向のどの位置にタッチ操作がなされたかを算出する。こここでは、下記式(1)のように、電流値i1,i2の比から抵抗比を算出し、この抵抗比に対応する検出電極Edの両端間におけるタッチ位置検出方向xのタッチ位置Pを得る。尚、下記式(1)中のr1は、検出電極Edの両端のうち、電流値i1が測定された側の端部からタッチ位置Pまでの間の抵抗値であって、電流値i1が測定された側の端部からタッチ位置Pまでの距離に対応している。またr2は、検出電極Edの両端のうち、電流値i2が測定された側の端部からタッチ位置Pまでの間の抵抗値であって、電流値i2が測定された側の端部からタッチ位置Pまでの距離に対応している。
電源37は、所定の電圧を印加することが可能であれば、交流電源であってもよく、また直流電源であってもよい。
グランド39は、回路パターンで構成されたシグナルグランドであってもよく、この有機エレクトロルミネッセンスモジュール1が設けられる金属ケースなどのフレームグランドであってもよい。このグランド39は、発光素子駆動回路ユニット20側のグランド23と同一であっても異なるものであってもよい。
図3は、以上のように構成された有機エレクトロルミネッセンスモジュール1の動作の第1例を示すタイミングチャート図であり、発光素子駆動回路ユニット20およびタッチ位置検出回路ユニット30によって実施される有機エレクトロルミネッセンスモジュール1の動作を示す図である。
1フレーム期間FTの前半に割り当てられた発光期間LTにおいて、発光素子駆動回路ユニット20は、スイッチSW1,SW2を「ON」状態とする。一方、タッチ位置検出回路ユニット30は、スイッチSW11,SW12を「OFF」状態とする。
図3に示すように、1フレーム期間Tの後半に割り当てられたタッチ位置検出期間STでは、発光素子駆動回路ユニット20はスイッチSW1,SW2を「OFF」状態とする。一方、タッチ位置検出回路ユニット30はスイッチSW11,SW12を「ON」状態とする。
図4は、以上のように構成された有機エレクトロルミネッセンスモジュール1の動作の第2例を示すタイミングチャート図である。図4に示す第2例が、図3に示した第1例と異なるところは、発光期間LTの最後のタイミングt2において、有機電界発光素子ELに対して逆電圧を印加するところにある。
本第2例では、発光期間LTの最後のタイミングt2において、発光素子駆動回路ユニット20の発光駆動回路21は、有機電界発光素子ELに逆電圧を印加する。この際、発光素子駆動回路ユニット20のスイッチSW1,SW2は「ON」状態、タッチ位置検出回路ユニット30のスイッチSW11,SW12は「OFF」状態に保たれる。これにより、有機電界発光素子ELが瞬時に放電を完了した「OFF」電位となり、消灯する。
本第2例では、タッチ位置検出期間STの開始に一致させて、タッチ位置検出回路ユニット30は、スイッチSW11,SW12を「ON」状態とする。タッチ位置検出期間STを開始した時点においては、上述した逆電圧の印加によって有機電界発光素子ELは「OFF」電位となっている。このため、第1例で設けたような待機期間t1(図3参照)を必要とすることなく、発光期間LTがタッチ位置検出期間STの開始した時点で、スイッチSW11,SW12を「ON」状態としても、安定したタッチ位置検出を実施することができる。
以上説明した第1実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール1は、有機電界発光素子ELの下部電極11を検出電極Edとして用い、そのタッチ位置検出方向xの両端の電流値を測定することにより、一次元のタッチ位置検出を実施することが可能である。これにより、有機電界発光素子ELに対して、別体としたタッチセンサーを重ねて設ける必要がなく、薄型化および製造工数の削減が達成されたタッチ機能付き有機エレクトロルミネッセンスモジュールを得ることができる。
図5は、第2実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール2を説明するための構成図である。この図に示す第2実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール2が、図1〜図2を用いて説明した第1実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール1と異なるところは、発光素子駆動回路ユニット20’の構成にあり、他の構成は第1実施形態と同様である。このため、以下においては発光素子駆動回路ユニット20’の構成を説明し、他の構成要素の重複する説明は省略する。
発光素子駆動回路ユニット20’は、有機電界発光素子ELの発光を制御すると共に、有機電界発光素子ELの下部電極11および上部電極15とを短絡させる構成のものである。このような発光素子駆動回路ユニット20’は、有機電界発光素子ELの下部電極11および上部電極15に接続された発光駆動回路21と、下部電極11と上部電極15とを短絡させるためのスイッチSW3とを備えている。発光駆動回路21は、グランド23に接続されており、これらの構成は第1実施形態と同様である。スイッチSW3の構成は次のようである。
スイッチSW3は、下部電極11と上部電極15との間の接続状態を自在に制御するためのものである。このようなスイッチSW3は、例えば薄膜トランジスタ(TFT)とその駆動を制御する制御回路とで構成される。この場合のスイッチSW3は、TFTのソース/ドレインの一方が下部電極11に接続され、他方が上部電極15に接続され、TFTのゲート電極が制御回路に接続された構成となる。これにより、TFTのゲート電極への印加電圧によって、下部電極11と上部電極15との間の接続状態が自在に制御される。
図7は、以上のように構成された有機エレクトロルミネッセンスモジュール2の動作例を示すタイミングチャート図であり、発光素子駆動回路ユニット20’およびタッチ位置検出回路ユニット30によって実施される有機エレクトロルミネッセンスモジュール2の動作を示す図である。
1フレーム期間FTの前半に割り当てられた発光期間LTでは、発光素子駆動回路ユニット20’は、スイッチSW3を「OFF」状態とする。またタッチ位置検出回路ユニット30は、スイッチSW11,SW12を「OFF」状態とする。
図7に示すように、1フレーム期間FTの後半に割り当てられたタッチ位置検出期間STでは、発光素子駆動回路ユニット20’は、期間の開始に一致させてスイッチSW3を「ON」状態とする。またタッチ位置検出回路ユニット30は、期間の開始に一致させてスイッチSW11,SW12を「ON」状態とする。さらに発光素子駆動回路ユニット20’は、下部電極11と上部電極15に同電位を印可し続ける。
以上説明した第2実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール2も、第1実施形態と同様に、有機電界発光素子ELの下部電極11を検出電極Edとして用いることにより、一次元のタッチ位置検出を実施することが可能であり、薄型化および製造工数の削減が達成されたタッチ機能付き有機エレクトロルミネッセンスモジュールとなる。
本第2実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール2の構成は、第1実施形態の構成と組み合わせることも可能である。図8は、第2実施形態と第1実施形態とを組み合わせた有機エレクトロルミネッセンスモジュール2aを説明するための構成図であり、タッチ位置検出期間を説明するための構成図である。
図9は、第3実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール3を説明するための構成図である。この図に示す第3実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール3が、図1〜図2を用いて説明した第1実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール1と異なるところは、発光素子駆動回路ユニット20”の構成にあり、他の構成は第1実施形態と同様である。このため、以下においては発光素子駆動回路ユニット20”の構成を説明し、他の構成要素の重複する説明は省略する。
発光素子駆動回路ユニット20”は、有機電界発光素子ELの発光を制御するものである。この発光素子駆動回路ユニット20”は、有機電界発光素子ELの下部電極11および上部電極15に接続された発光駆動回路21を備えている。発光駆動回路21の構成は第1実施形態と同様である。この発光駆動回路21は、次のようなグランド23”に接続されている。
グランド23”は、回路パターンで構成されたシグナルグランドであってもよく、この有機エレクトロルミネッセンスモジュール3が設けられる金属ケースなどのフレームグランドであってもよい。ここでは特に、タッチ位置検出回路ユニット30側のグランド39とは異なるグランドであるところが重要である。
図11は、以上のように構成された有機エレクトロルミネッセンスモジュール3の動作例を示すタイミングチャート図であり、発光素子駆動回路ユニット20”およびタッチ位置検出回路ユニット30によって実施される有機エレクトロルミネッセンスモジュール3の動作を示す図である。
1フレーム期間FTの前半に割り当てられた発光期間LTでは、タッチ位置検出回路ユニット30は、スイッチSW11,SW12を「OFF」状態とする。
図11に示すように、1フレーム期間FTの後半に割り当てられたタッチ位置検出期間STでは、タッチ位置検出回路ユニット30は、スイッチSW11,SW12を「ON」状態とする。
以上説明した第3実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール3も、第1実施形態と同様に、有機電界発光素子ELの下部電極11を検出電極Edとして用いることにより、一次元のタッチ位置検出を実施することが可能であり、薄型化および製造工数の削減が達成されたタッチ機能付き有機エレクトロルミネッセンスモジュールとなる。
本第3実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール3の構成は、第1実施形態の構成または第2実施形態の構成と組み合わせることも可能であり、さらに第1実施形態および第2実施形態の構成の両方と組み合わせることが可能である。組み合わせた場合には、組み合わせた各実施形態の効果をプラスして得ることができる。
図12は、第4実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール4を説明するための構成図である。この図に示す第4実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール4が、図1〜図2を用いて説明した第1実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール1と異なるところは、タッチ位置検出回路ユニット40の構成にあり、他の構成は第1実施形態と同様である。このため、以下においてはタッチ位置検出回路ユニット40の構成を説明し、他の構成要素の重複する説明は省略する。
タッチ位置検出回路ユニット40は、検出電極Edにおける二次元方向のそれぞれをタッチ位置検出方向x,yとし、検出電極Edにおける二次元方向のそれぞれの両端を含む四隅に接続されたものである。ここで、検出電極Ed、すなわちここでは一例として有機電界発光素子ELにおける下部電極11は、平面四角形であることとする。そしてタッチ位置検出回路ユニット40は、平面四角形の検出電極Edの4つの角部に接続されていることとする。このタッチ位置検出回路ユニット40は、検出電極Edの四隅における電気的特性を検知することにより、検出電極Edにおける二次元のタッチ位置検出方向x,yにおけるタッチ位置Pを検出する。
スイッチSW11〜SW14は、検出電極Edの四隅と各電流計43との間の接続状態を自在に制御するためのものである。このようなスイッチSW11〜SW14は、例えば薄膜トランジスタ(TFT)とその駆動を制御する制御回路とで構成される。この場合のスイッチSW11〜SW14は、TFTのソース/ドレインの一方が検出電極Edの四隅に接続され、他方が電流計43に接続され、TFTのゲート電極が制御回路に接続された構成となる。これにより、TFTのゲート電極への印加電圧によって、検出電極Edの四隅のそれぞれと、各電流計43との間の接続状態が自在に制御される。
電流計43は、検出電極Edの四隅に流れる電流を、それぞれ測定する。
演算部45は、4つの電流計43で測定された4つの電流値i1〜i4から、検出電極Edにおいて、タッチ面10aにおけるタッチ位置検出方向のどの位置にタッチ操作がなされたかを算出する。こここでは、下記式(2)、式(3)のように、電流値i1〜i4から検出電極Edのタッチ位置検出方向x,yのタッチ位置を得る。すなわち、タッチ位置Pのタッチ位置検出方向xの位置は、4隅で測定された電流値i1〜i4の合計に対する、タッチ位置検出方向xの両端で測定された電流値i2,i3(または電流値i1,i4)の合計の割合から算出される。またタッチ位置Pのタッチ位置検出方向yの位置は、4隅で測定された電流値i1〜i4の合計に対する、タッチ位置検出方向yの両端で測定された電流値i1,i2(または電流値i3,i4)の合計の割合から算出される。
y=k1+k2×[(i1+i2)/(i1+i2+i3+i4)]・・・式(3)
電源47は、所定の電圧を印加することが可能であれば、交流電源であってもよく、また直流電源であってもよい。
グランド49は、回路パターンで構成されたシグナルグランドであってもよく、この有機エレクトロルミネッセンスモジュール4が設けられる金属ケースなどのフレームグランドであってもよい。
以上のような構成の有機エレクトロルミネッセンスモジュール4の駆動は、第1実施形態で説明した動作の第1例および第2例と同様に実施される。この場合、第1実施形態における動作の説明中のスイッチSW11,SW12を、スイッチSW11〜SW14と読み替えればよい。
以上のような第4実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール4は、二次元方向のタッチ位置検出が可能なタッチ機能を有するものであり、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。
本第4実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール4の構成は、第2実施形態の構成と組み合わせることも可能であり、第3実施形態の構成と組み合わせることも可能であり、さらに第2実施形態および第3実施形態の構成の両方と組み合わせることが可能である。この場合、図12に示した発光素子駆動回路ユニット20を、第2実施形態または第3実施形態さらにはこれらを組み合わせた構成の発光素子駆動回路ユニットに置き換えればよく、各実施形態に特有の効果を奏することができる。
図13は、有機エレクトロルミネッセンスモジュールの応用例1を説明するための平面図である。この図に示す有機エレクトロルミネッセンスモジュール5は、例えば図1を用いて説明した第1実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール1の上部電極15を、タッチ位置検出方向xに複数に分割した構成のものである。ここでは一例として、上部電極15を、タッチ位置検出方向xに3分割した構成を示した。尚、図13は、有機エレクトロルミネッセンスモジュール5を、下部電極11で構成された検出電極Ed側から見た平面図となっており、支持基板などの図示は省略している。
図14は、有機エレクトロルミネッセンスモジュールの応用例2を説明するための平面図である。この図に示す有機エレクトロルミネッセンスモジュール6は、例えば図12を用いて説明した第4実施形態の有機エレクトロルミネッセンスモジュール4の上部電極15を、タッチ位置検出方向x,yに複数分割した構成のものである。ここでは一例として、上部電極15を、タッチ位置検出方向xに3分割、タッチ位置検出方向yに2分割、合計6分割した構成を示した。尚、図14は、有機エレクトロルミネッセンスモジュール6を、下部電極11で構成された検出電極Ed側から見た平面図となっており、支持基板などの図示は省略している。
図15は、有機エレクトロルミネッセンスモジュールを用いたスマートデバイスの平面図である。この図に示すスマートデバイス7は、第1実施形態〜第4実施形態および応用例1,2で説明した本発明の有機エレクトロルミネッセンスモジュールを具備したものである。
本発明の有機エレクトロルミネッセンスモジュールは、照明装置にも適用が可能である。本発明の有機エレクトロルミネッセンスモジュールを具備した照明装置としては、家庭用照明、車内照明、液晶表示装置のバックライト等、表示装置にも有用に用いられる。その他、時計等のバックライト、看板広告、信号機、光記憶媒体等の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光源、光センサーの光源等、さらには表示装置を必要とする一般の家庭用電気器具等広い範囲の用途が挙げられる。
Claims (9)
- 一対の電極間に有機発光機能層を設けた有機電界発光素子と、
前記一対の電極に接続され前記有機電界発光素子の発光を制御する発光素子駆動回路ユニットと、
前記一対の電極の何れか一方の電極を検出電極とし当該検出電極におけるタッチ位置検出方向の両端に接続されたタッチ位置検出回路ユニットとを備え、
前記タッチ位置検出回路ユニットは、周期的なタッチ位置検出期間において前記検出電極の両端における電気的特性を検知することによってタッチ位置検出を行い、
前記発光素子駆動回路ユニットは、前記タッチ位置検出期間とタッチ位置検出期間との間を発光期間として前記有機電界発光素子を発光させ、当該発光期間の最後に、前記有機電界発光素子に対して逆電圧を印加する
有機エレクトロルミネッセンスモジュール。 - 一対の電極間に有機発光機能層を設けた有機電界発光素子と、
前記一対の電極に接続され前記有機電界発光素子の発光を制御する発光素子駆動回路ユニットと、
前記一対の電極の何れか一方の電極を検出電極とし当該検出電極におけるタッチ位置検出方向の両端に接続されたタッチ位置検出回路ユニットとを備え、
前記タッチ位置検出回路ユニットは、周期的なタッチ位置検出期間において前記検出電極の両端における電気的特性を検知することによってタッチ位置検出を行い、
前記発光素子駆動回路ユニットは、前記タッチ位置検出期間において、前記一対の電極間を短絡させ、前記タッチ位置検出期間とタッチ位置検出期間との間を発光期間として前記有機電界発光素子を発光させ、当該発光期間の最後に、前記一対の電極に同電位を印加する
有機エレクトロルミネッセンスモジュール。 - 前記発光素子駆動回路ユニットは、前記タッチ位置検出期間において、前記一対の電極のうちの他方を対向電極としてフローティング電位にする
請求項1または2に記載の有機エレクトロルミネッセンスモジュール。 - 前記発光素子駆動回路ユニットは、前記タッチ位置検出期間において、前記一対の電極との接続を解除する
請求項1〜3の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンスモジュール。 - 前記発光素子駆動回路ユニットと前記タッチ位置検出回路ユニットとは、それぞれ独立したグランドに接続されている
請求項1〜4の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンスモジュール。 - 前記タッチ位置検出回路ユニットは、前記検出電極の二次元方向のそれぞれを前記タッチ位置検出方向とし、当該検出電極における二次元方向のそれぞれの両端を含む四隅における電気的特性を検知することによってタッチ位置検出を行う
請求項1〜5の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンスモジュール。 - 前記有機電界発光素子における前記一対の電極のうちの何れか一方側に、前記タッチ位置が検出されるタッチ面が設定され、
前記一対の電極のうち、前記タッチ面に近く配置された電極を前記検出電極とする
請求項1〜6の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンスモジュール。 - 請求項1〜7の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンスモジュールを備えた
スマートデバイス。 - 請求項1〜7の何れかに記載の有機エレクトロルミネッセンスモジュールを備えた
照明装置。
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