이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 보다 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 멀티 비전 디스플레이 패널의 평면도이다. 도 1에 도시된 각 표시패널의 화소영역에는 다수의 화소들이 구비되나, 편의상 표시패널들이 인접한 영역에서 연속된 화면을 표시하는 두 화소만을 도시하기로 한다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 의한 멀티 비전 디스플레이 패널(10)은 일 영역이 서로 중첩되도록 배열되는 제1 및 제2 표시패널(100, 200)을 포함한다. 여기서, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)은 평판형 표시패널, 특히 박형제조가 가능한 유기전계발광 표시패널로 설정된다.
제1 및 제2 표시패널(100, 200) 각각은, 화소영역(110, 210)과, 화소영역(110, 210)으로 구동신호를 공급하는 구동회로(130, 230)를 포함한다.
화소영역(110, 210)은 매트릭스 타입으로 배열된 다수의 화소(P)들을 포함한다. 각각의 화소(P)는 구동회로(130, 230) 및 패드부(140, 240)로부터 전원 및 구동신호를 공급받는다. 이와 같은 화소(P)들은 전원 및 구동신호에 대응하는 휘도의 빛을 방출하여 영상을 표시한다.
구동회로(130, 230)는 화소영역(110, 210) 주변의 비화소영역(120, 220)에 실장된다. 이와 같은 구동회로(130, 230)는 패드부(140, 240)로부터 전달되는 제어신호에 대응하여 구동신호를 생성하고, 이를 화소(P)들로 공급한다.
이와 같은 멀티 비전 디스플레이 패널(10)에서 제1 및 제2 표시패널(100, 200)은 화소영역(110, 210)의 경계에서 서로 인접한 화소들(P1, P2) 사이가 평면 상에서 이격되지 않고 연속 배치되도록 일 영역이 중첩되어 배치된다.
예를 들어, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)은 화소영역(110, 210)이 연결되는 경계 영역 주변부의 제1 비화소영역(120a, 220a)이 서로 중첩되도록 배치될 수 있다.
단, 본 발명에서 각각의 표시패널들(100, 200)에 실장되는 구동회로(130, 230)는 표시패널들(100, 200)이 중첩되는 제1 비화소영역(120a, 220a)과 대향되는 반대편 가장자리 영역인 제2 비화소영역(120b, 220b)에 위치된다.
이는 구동회로(130, 230)와 화소영역(110, 210)을 연결하는 복수의 배선(L)들이 표시패널들(100, 200)이 중첩되는 영역에 배치되는 것을 방지하기 위한 것이다. 여기서, 배선(L)들은 구동회로(130, 230)로부터 화소영역(110, 210)으로 전원 및 구동신호 등을 공급하기 위한 배선이다. 예를 들어, 배선(L)들은 주사신호를 전달하기 위한 주사선으로 설정될 수 있다.
이와 같은 배선(L)들은 제2 비화소영역(120b, 220b)을 통해 직접 화소영역(110, 210)으로 연결될 수 있다. 혹은, 배선(L)들은 제1 및 제2 비화소영역(120b, 220b)과 직교하는 방향에 위치되며 화소영역(110, 210)을 사이에 두고 서로 대향되는 제3 비화소영역(120c, 220c) 및 제4 비화소영역(120d, 220d) 중 적어도 하나의 비화소영역을 통해 화소영역(110, 210)에 연결될 수 있다.
예를 들어, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)이 좌우로 서로 인접하도록 일 영역이 중첩되는 경우, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)의 상측 및 하측 중 적어도 일측에는 화소영역으로 전원 및 구동신호를 공급하는 배선(L)들이 배치될 수 있다.
한편, 도 1에서는 구동회로(130, 230)와 화소영역(110, 210)을 연결하는 배선(L)들만 도시되었지만, 패드부(140, 240)와 화소영역(110, 210) 사이에도 배선들이 형성될 수 있다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 의한 멀티 비전 디스플레이 패널의 평면도 이다. 도 2에서, 도 1과 동일한 부분에 대해서는 동일 부호를 부여하고 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 2를 참조하면, 각각의 표시패널(100, 200)에는 패드부(140, 240)와 화소영역(110, 210)을 연결하는 배선(L')들이 형성될 수 있다.
이와 같은 배선(L')들은 외부로부터 패드부(140, 240)를 통해 공급되는 전원 및 구동신호 등을 화소영역(110, 210)으로 전달하기 위한 것이다.
예컨대, 배선(L')들은 가요성 인쇄회로기판(미도시) 등에 실장된 전원공급부로부터 패드부(140, 240)를 통해 공급되는 화소전원을 화소영역(110, 210)에 전달하기 위한 배선으로 설정될 수 있다.
또는, 배선(L')들은 구동회로(130, 230)가 표시패널들(100, 200)에 실장되지 않는 경우, 외부로부터 패드부(140, 240)를 통해 공급되는 주사신호 및 데이터 신호를 전달하기 위한 배선으로 설정될 수 있다.
이와 같은 배선(L')들 또한, 표시패널들(100, 200)이 중첩되는 영역에는 배치되는 않는다.
이를 위해, 패드부(140, 240)는 비화소영역(120, 220) 중 제1 비화소영역(120a, 220a)을 제외한 제2 내지 제4 비화소영역(120b 내지 120d, 220b 내지 220d) 중 적어도 하나의 가장자리 영역에 형성된다. 그리고, 배선(L')들도 제2 내지 제4 비화소영역(120b 내지 120d, 220b 내지 220d) 중 적어도 하나의 영역을 통해 패드부(140, 240)와 화소영역(110, 210) 사이에 연결된다.
예컨대, 패드부(140, 240)는 구동회로(130, 230)와 인접하도록 제2 비화소영역(120b, 220b)의 가장자리에 형성될 수 있다. 그리고, 배선(L')들은 제2 비화소영역(120b, 220b)을 통해 직접 화소영역(110, 210)으로 연결되거나, 제3 및 제4 비화소영역(120c, 220c 및 120d, 220d) 중 적어도 하나의 비화소영역을 통해 화소영역(110, 210)에 연결될 수 있다.
전술한 바와 같은 본 발명에 의한 멀티 비전 디스플레이 패널(10)에 따르면, 인접한 제1 및 제2 표시패널(100, 200)을 일부 중첩시켜 배치함에 의하여 표시패널들(100, 200)에서 표시되는 영상이 분리되는 것을 최소화할 수 있다.
또한, 각 표시패널들(100, 200)의 구동회로(130, 230)를 표시패널들(100, 200)이 중첩되는 영역의 반대편에 위치시킴과 아울러, 각 표시패널들(100, 200)이 중첩되는 부분에 배선(L, L')들이 위치되는 것을 방지함에 의하여, 표시패널들(100, 200) 사이에 경계선이 표시되는 심 현상을 최소화할 수 있다.
도 3은 도 1 및 도 2에 도시된 멀티 비전 디스플레이 패널의 측면도이다. 편의상, 도 3에서는 제1 및 제2 표시패널이 서로 중첩되는 모양만 간략히 도시하기로 한다.
도 3을 참조하면, 제2 표시패널(200)은 제1 표시패널(100)에 대해 소정의 기울기를 가지고 기울어진다.
이때, 제1 및 제2 표시패널(100, 200) 사이의 결합을 안정화시키기 위해, 이들이 중첩되는 부분에는 도시되지 않은 투명 점착제나 연결부재(미도시) 등이 구비될 수 있다.
단, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)이 연결되는 부분(즉, 중첩되는 영역)에서 자연스러운 영상을 표시하고, 시야각의 제한을 받지 않도록 하기 위해서는 제1 및 제2 표시패널(100, 200)이 중첩되는 부분의 단차가 작아야 한다.
즉, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)의 두께가 얇아야 한다. 예를 들어, 제1 및 제2 표시패널(100, 200) 각각은 그 두께가 1.5mm 이하인 표시패널로 구현될 수 있다.
또한, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)의 두께가 작은 경우, 두 표시패널(100, 200) 사이를 접거나 슬라이딩 방식으로 하나의 표시패널을 다른 하나의 표시패널의 배면으로 위치시키는 것이 비교적 쉽다.
이와 같이 두 표시패널(100, 200)을 완전히 중첩시켜 배치시킬 수 있게 되면, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)이 연결되는 영상을 표시하지 않거나 멀티 비전 디스플레이 패널(10) 전체가 영상을 표시하지 않을 경우 등에 멀티 비전 디스플레이 패널(10)이 차지하는 공간을 감소시킬 수 있어 유용하다.
따라서, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)은 평판 표시패널들 중에서도 두께가 비교적 얇은 표시패널로 구현되는 것이 바람직하다.
평판 표시패널들 중 유기전계발광 표시패널은 자발광 소자인 유기전계발광 다이오드를 이용한 것으로써, 별도의 광원을 필요로 하지 않으므로 패널 자체의 두께가 얇고 색재현성 및 시야각이 우수하다. 따라서, 유기전계발광 표시패널은 본 발명에 의한 멀티 비전 디스플레이 패널(10)에 적용하기에 적합하다.
단, 유기전계발광 표시패널은 유기전계발광 다이오드를 포함하는 화소영역을 수분 등으로부터 보호하기 위한 밀봉 부재(도 1의 150, 250)를 포함한다.
이와 같은 밀봉 부재로는 밀봉기판 또는 밀봉필름 등이 이용될 수 있다. 여기서, 밀봉필름은 글라스 등의 밀봉 기판에 비해 박막형으로 구현이 가능하다. 따라서, 본 발명에 의한 멀티 비전 디스플레이 패널(10)에 적용하기 위해서는 박막형 밀봉필름을 이용하여 화소영역을 밀봉하는 것이 바람직하다.
도 4는 도 1 및 도 2에 도시된 표시패널의 일례를 나타내는 단면도로, 도 4에서는 박막형 밀봉필름으로 밀봉된 유기전계발광 표시패널을 도시하였다. 그리고, 도 5는 도 4에 도시된 박막형 밀봉필름의 일례를 나타내는 단면도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 유기전계발광 표시패널은 기판(400)과, 기판(400)의 일면에 형성된 유기전계발광부(410)와, 유기전계발광부(410)를 밀봉하는 박막형 밀봉필름(420)을 포함한다.
기판(400)은, 도 1 및 도 2에 도시된 제1 및 제2 표시패널(100, 200)이 서로 중첩되는 영역에서 영상이 끊기는 것을 방지하기 위하여 투명한 글라스 등으로 형성된다.
단, 기판(400)의 두께(t)가 큰 경우, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)이 연결되는 부분에서 자연스러운 영상이 표시되지 못하기 때문에 기판(400)은 소정 두께 이하로 형성되는 것이 바람직하다.
이를 위해, 식각액을 이용한 습식 식각 또는 샌드 블라스트(sand blast) 공정 등을 통해 기판(400)의 두께(t)를 감소시킨다. 예를 들어, 기판(400)의 두께(t)는 0.05mm 내지 0.5mm의 범위 내에서 정해질 수 있다.
유기전계발광부(410)는 유기전계발광 다이오드를 포함하는 다수의 화소(미도시)들을 구비한다.
박막형 밀봉필름(420)은 CVD 또는 스퍼터링 등에 의해 전면 증착된 무기 박막층을 포함하며, 전면 충진방식 등에 의해 코팅된 폴리머층이나 레진층 등을 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 박막형 밀봉필름(420)은 두 베리어층(421, 423) 사이에 폴리머층(422)이 구비된 형태로 구성될 수 있다.
베리어층(421, 423)은 투명한 차단 물질이 사용될 수 있는데, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
이와 같은 베리어층(421, 423)으로는 메탈 옥사이드(metal oxide), 메탈 나이트라이드(metal nitride), 메탈 카바이드(metal carbide), 메탈 옥시나이트라이드(metal oxynitride) 및 이들의 화합물이 사용될 수 있다.
메탈 옥사이드로는 실리카, 알루미나, 티타니아, 인듐 옥사이드(Indium Oxide), 틴 옥사이드(Tin Oxide), 인듐 틴 옥사이드(Indium Tin Oxide), 및 이들의 화합물이 사용될 수 있다.
메탈 나이트라이드로는 알루미늄 나이트라이드(aluminium nitride), 실리콘 나이트라이드(silicon nitride) 및 이들의 화합물이 사용될 수 있다.
메탈 카바이드로는 실리콘 카바이드가 사용될 수 있으며, 메탈 옥시나이트라이드로는 실리콘 옥시나이트라이드가 사용될 수 있다.
베리어층(421, 423)으로는 이 밖에도 실리콘 등 수분 및 산소의 침투를 차단 할 수 있는 어떠한 무기물도 사용 가능하다.
한편, 베리어층(421, 423)은 증착에 의해 성막될 수 있는데, 베리어층(421, 423)을 증착하는 과정에서 베리어층(421, 423)에 구비되어 있는 공극이 그대로 자라나게 되는 한계가 있다.
따라서, 이러한 공극이 같은 위치에서 계속하여 성장하는 것을 방지하기 위하여, 베리어층(421, 423) 외에 별도로 폴리머층(422)을 더 구비토록 한다.
폴리머층(422)으로는 오가닉 폴리머(organic polymer), 인오가닉 폴리머(inorganic polymer), 오가노메탈릭 폴리머(organometallic polymer), 및 하이브리드 오가닉/인오가닉 폴리머(hybrid organic/inorganic polymer) 등이 사용될 수 있다.
단, 폴리머층(422)이 유기막으로 형성되는 경우, 폴리머층(422)은 외부로 노출되지 않도록 한다. 즉, 박막형 밀봉필름(420)의 최외곽은 무기막으로 구성하여 수분 등으로부터 유기전계발광부(410)를 효과적으로 보호하도록 한다.
이와 같은 박막형 밀봉필름(420)의 구조는 이 외에도 다양하게 적용 가능하며, 전술한 베리어층(421, 423) 및 폴리머층(422)의 구조 외에도 박막의 밀봉부를 형성할 수 있는 것이면 어떠한 것이라도 적용 가능하다.
전술한 바와 같이, 기판두께(t)를 감소시키고 박막형 밀봉필름(420)으로 유기전계발광부(410)를 밀봉함에 의하여 유기전계발광 표시패널의 두께를 감소시킬 수 있다.
따라서, 도 1 및 도 2에 도시된 제1 및 제2 표시패널(100, 200)을 도 4에 도 시된 유기전계발광 표시패널로 구현함에 의해 표시패널들(100, 200)이 중첩되는 부분에서 발생하는 단차를 완화시킬 수 있다.
도 6은 도 1 및 도 2에 도시된 멀티 비전 디스플레이 패널을 구동하기 위한 멀티 비전 디스플레이의 구성 블럭도이다. 도 6을 설명할 때, 도 1 및 도 2에서 전술한 멀티 비전 디스플레이 패널에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
단, 도 6에 도시된 멀티 비전 디스플레이의 구성은 도 1 및 도 2에 도시된 멀티 비전 디스플레이 패널을 구동하기 위한 단순한 하나의 실시예에 불과한 것으로, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 멀티 비전 디스플레이는 영상신호 입력원(20), 중간신호 제어부(30) 및 멀티 비전 디스플레이 패널(10)을 포함한다.
영상신호 입력원(video signal input source)(20)은 비디오 플레이어, STB(Set Top Box), DVD(Digital Video Disk) 플레이어 등으로 구현될 수 있다. 이와 같은 영상신호 입력원(20)에서 입력된 영상신호는 중간신호 제어부(30)로 공급된다.
중간신호 제어부(30)는 영상신호 입력원(20)으로부터 공급되는 영상신호를 멀티 비전 디스플레이 패널(10)을 구성하는 표시패널들, 예컨대, 제1 및 제2 표시패널들(100, 200)로 적절히 분할하여 공급한다.
이에 의해, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)은 중간신호 제어부(30)로부터 공 급되는 영상신호에 대응하여 서로 연결되는 하나의 영상을 표시할 수 있다.
한편, 본 발명에 의한 멀티 비전 디스플레이 패널이 반드시 하나의 영상을 표시하는 것에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 제1 및 제2 표시패널(100, 200)은 연결되지 않는 서로 다른 영상을 표시하거나, 혹은 두 표시패널(100, 200) 중 하나만 영상을 표시할 수도 있다.
본 발명의 기술 사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술 사상의 범위 내에서 다양한 변형예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.