KR101951276B1 - Organic light emitting display device with light-scattering layer - Google Patents

Organic light emitting display device with light-scattering layer Download PDF

Info

Publication number
KR101951276B1
KR101951276B1 KR1020180013298A KR20180013298A KR101951276B1 KR 101951276 B1 KR101951276 B1 KR 101951276B1 KR 1020180013298 A KR1020180013298 A KR 1020180013298A KR 20180013298 A KR20180013298 A KR 20180013298A KR 101951276 B1 KR101951276 B1 KR 101951276B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
light emitting
disposed
region
microlens
emitting region
Prior art date
Application number
KR1020180013298A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20180015697A (en
Inventor
장지향
김수강
임현수
조소영
구원회
Original Assignee
엘지디스플레이 주식회사
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 엘지디스플레이 주식회사 filed Critical 엘지디스플레이 주식회사
Priority to KR1020180013298A priority Critical patent/KR101951276B1/en
Publication of KR20180015697A publication Critical patent/KR20180015697A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101951276B1 publication Critical patent/KR101951276B1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • 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
    • H10K59/50OLEDs integrated with light modulating elements, e.g. with electrochromic elements, photochromic elements or liquid crystal elements
    • H01L27/3232
    • H01L27/3211
    • H01L27/3246
    • H01L27/3248
    • H01L27/3262
    • HELECTRICITY
    • 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
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • H10K59/121Active-matrix OLED [AMOLED] displays characterised by the geometry or disposition of pixel elements
    • H10K59/1213Active-matrix OLED [AMOLED] displays characterised by the geometry or disposition of pixel elements the pixel elements being TFTs
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • H10K59/122Pixel-defining structures or layers, e.g. banks
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • H10K59/123Connection of the pixel electrodes to the thin film transistors [TFT]
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/35Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels
    • H01L2227/32

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

본 발명은 산란층을 포함하는 유기발광표시장치에 관한 것으로 본 발명의 일 측면에서, 본 발명은 발광 영역 전체와 비발광 영역 일부에 마이크로 렌즈가 배치된 오버코트층과 전술한 발광 영역을 정의하는 뱅크를 포함하는 유기발광표시장치를 제공하며, 또다른 측면에서 본 발명은 발광 영역의 중심부에 배치되는 마이크로 렌즈와 중심부의 외곽에 배치되는 마이크로 렌즈가 상이한 패턴으로 배치된 오버코트층과 전술한 발광 영역을 정의하는 뱅크를 포함하는 유기발광표시장치를 제공한다.According to one aspect of the present invention, there is provided an organic light emitting display including a scattering layer, wherein the overcoat layer includes microlenses arranged in the entire light emitting region and a part of the non-light emitting region, In another aspect of the present invention, there is provided an organic light emitting diode display comprising: an overcoat layer in which a microlens disposed in a center portion of a light emitting region and a microlens disposed in an outer periphery of a center portion are arranged in different patterns; And an organic light emitting display device including the banks.

Description

산란층을 포함하는 유기발광표시장치{ORGANIC LIGHT EMITTING DISPLAY DEVICE WITH LIGHT-SCATTERING LAYER}TECHNICAL FIELD [0001] The present invention relates to an organic light emitting diode (OLED) display device,

본 발명은 산란층을 포함하는 유기발광표시장치에 관한 것이다.The present invention relates to an organic light emitting display device including a scattering layer.

정보화 사회가 발전함에 따라 화상을 표시하기 위한 표시장치에 대한 요구가 다양한 형태로 증가하고 있으며, 근래에는 액정표시장치(LCD: Liquid Crystal Display), 플라즈마표시장치(PDP: Plasma Display Panel), 유기발광표시장치(OLED: Organic Light Emitting Display Device, 또는 유기전계발광표시장치) 등과 같은 다양한 표시장치가 활용되고 있다. 이러한 다양한 표시장치에는, 그에 맞는 표시패널이 포함된다.2. Description of the Related Art [0002] As an information-oriented society develops, there have been various demands for a display device for displaying images. Recently, a liquid crystal display (LCD), a plasma display panel (PDP) Various display devices such as an organic light emitting display (OLED) and the like are being utilized. Such various display apparatuses include display panels corresponding thereto.

표시패널은 각각의 화소 영역에 박막 트랜지스터들이 형성되어 있으며, 박막 트랜지스터의 전류의 흐름을 통하여 표시패널 내의 특정 화소 영역이 제어된다. 박막 트랜지스터는 게이트와 소스/드레인 전극으로 구성된다. Thin film transistors are formed in each pixel region of the display panel, and a specific pixel region in the display panel is controlled through the current flow of the thin film transistor. The thin film transistor is composed of a gate and a source / drain electrode.

유기발광표시장치는 서로 다른 두 전극 사이의 유기발광층이 형성되며, 어느 하나의 전극에서 발생한 전자와 다른 하나의 전극에서 발생한 정공이 유기발광층 내부로 주입되면, 주입된 전자 및 정공이 결합하여 액시톤(exciton)이 생성되고, 생성된 액시톤이 여기상태(excited state)에서 기저상태(ground state)로 떨어지면서 발광하여 화상을 표시하는 표시장치이다.In the organic light emitting diode display, an organic light emitting layer is formed between two different electrodes. When electrons generated in one electrode and holes generated in another electrode are injected into the organic light emitting layer, the injected electrons and holes are combined, and an exciton is generated, and the generated exciton emits light while falling from an excited state to a ground state, thereby displaying an image.

한편, 광 효율을 높이기 위해 화소 영역(또는 부화소 영역)에 산란층, 예를 들어 마이크로 렌즈를 배치하여 유기발광층의 산란 효과를 가져올 수 있다. 그러나, 마이크로 렌즈가 화소 영역의 경계선에 배치될 경우, 뱅크로 정의되는 화소 영역의 단차로 인해 유기발광층의 증착에 있어 소자 안전성을 해칠 수 있다. 그러나, 화소 영역의 경계 영역에 마이크로 렌즈를 배치하지 않을 경우 광효율을 높이지 못하는 문제점이 있다. On the other hand, a scattering layer, for example, a microlens may be disposed in the pixel region (or the sub-pixel region) in order to increase the light efficiency, so that the scattering effect of the organic light emitting layer can be obtained. However, when the microlenses are disposed at the boundary of the pixel region, the stability of the device in the deposition of the organic light-emitting layer may be impaired due to the step difference of the pixel region defined by the bank. However, when the microlens is not disposed in the boundary region of the pixel region, the light efficiency can not be increased.

이러한 배경에서, 본 발명의 목적은 유기발광표시장치 또는 표시패널에 산란층을 배치하여 광효율을 증가시키는데 있다. In view of the foregoing, it is an object of the present invention to increase the light efficiency by disposing a scattering layer on an organic light emitting display or a display panel.

또한, 본 발명의 목적은 오버코트에 산란층을 배치하여, 화소 영역의 유기발광층 전체가 발광할 수 있도록 하여 광효율을 증가시키는데 있다. An object of the present invention is to provide a scattering layer in an overcoat so that the entire organic emission layer in a pixel region can emit light, thereby increasing light efficiency.

또한, 본 발명의 목적은 산란층과 산란층에 겹쳐 배치되는 뱅크의 단차를 줄여서 유기발광층의 소자 안전성을 높이는데 있다.It is another object of the present invention to improve the device stability of the organic light emitting layer by reducing the steps of the scattering layer and the bank which are overlapped with the scattering layer.

전술한 목적을 달성하기 위하여, 일 측면에서, 본 발명은 발광 영역 전체와 비발광 영역 일부에 마이크로 렌즈가 배치된 오버코트층과 전술한 발광 영역을 정의하는 뱅크를 포함하는 유기발광표시장치를 제공한다. In order to achieve the above object, in one aspect, the present invention provides an organic light emitting diode display including an overcoat layer in which microlenses are arranged in a whole of a light emitting region and a part of a non-light emitting region, and a bank defining the light emitting region .

또한, 다른 측면에서 본 발명은 발광 영역의 중심부에 배치되는 마이크로 렌즈와 중심부의 외곽에 배치되는 마이크로 렌즈가 상이한 패턴으로 배치된 오버코트층과 전술한 발광 영역을 정의하는 뱅크를 포함하는 유기발광표시장치를 제공한다.According to another aspect of the present invention, there is provided an organic light emitting diode display comprising an overcoat layer in which a microlens disposed in a center portion of a light emitting region and a micro lens disposed in an outermost portion of a center portion are arranged in different patterns, Lt; / RTI >

또한, 또 다른 측면에서 본 발명은 전술한 오버코트층 상에는 애노드 전극과 유기발광층, 그리고 캐소드 전극이 배치되며, 애노드 전극과 유기발광층이 전술한 마이크로 렌즈의 굴곡에 따라 증착되어 있는 유기발광표시장치를 제공한다. According to still another aspect of the present invention, there is provided an organic light emitting display in which an anode electrode, an organic light emitting layer, and a cathode electrode are disposed on the above-described overcoat layer, and an anode electrode and an organic light emitting layer are deposited according to the bending of the above- do.

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 의하면, 산란층을 표시패널에 배치하여 유기발광층에서 발광된 빛이 ITO와 유기발광층 내부에 전반사 되면서 갇히는 현상을 해소할 수 있다.As described above, according to the present invention, a scattering layer is disposed on a display panel to eliminate the phenomenon that the light emitted from the organic light emitting layer is trapped while being totally reflected within the ITO and the organic light emitting layer.

또한, 본 발명에 의하면, 마이크로 렌즈 어레이 상에 뱅크가 배치되도록 하여 유기발광층이 안정적으로 증착되어 소자의 안정성과 수명을 증가시킬 수 있다.In addition, according to the present invention, the banks are arranged on the microlens array, and the organic light emitting layer is stably deposited to increase stability and lifetime of the device.

또한, 본 발명에 의하면, 화소 또는 부화소 영역 내에서 마이크로 렌즈 어레이의 패턴이 상이하도록 구성하여 마이크로 렌즈에 접하여 뱅크가 배치될 경우에도 유기발광층이 안정적으로 증착되어 소자의 안정성과 수명을 증가시킬 수 있다. In addition, according to the present invention, when the banks are arranged in contact with the microlenses in the pixel or sub-pixel region, the pattern of the microlens array is different, and the organic light emitting layer is stably deposited to increase the stability and lifetime of the device. have.

또한, 본 발명에 의하면, 뱅크가 배치된 화소 또는 부화소 영역의 유기발광층이 안정적으로 증착되어 소자의 수명 및 표시패널의 수명을 증가시킬 수 있다. Further, according to the present invention, the organic light emitting layer in the pixel or sub-pixel region in which the banks are arranged can be stably deposited to increase the lifetime of the device and the lifetime of the display panel.

도 1은 실시예들에 따른 표시장치를 간략하게 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 마이크로 렌즈가 배치된 단면을 보여주는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 부화소 영역의 가장자리의 뱅크 위치를 조절한 구성을 보여주는 도면이다.
도 4는 도 2와 같은 마이크로 렌즈 어레이를 배치하기 위한 마스크의 구성을 보여주는 도면이다.
도 5는 도 3과 같은 마이크로 렌즈 어레이를 배치하기 위한 마스크의 구성을 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 의한 부화소 영역에 형성되는 마이크로 렌즈 어레이의 높이가 경계 영역에서 높이를 달리하는 구성을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 부화소 영역에 형성되는 마이크로 렌즈 어레이의 일부를 뱅크가 덮는 구성을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 마이크로 렌즈가 발광 영역의 외곽부에 배치된 구성을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 의한 마이크로 렌즈가 발광 영역의 외곽부에 배치된 구성을 보여주는 도면이다.
도 10은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 마이크로 렌즈가 발광 영역의 외곽부에 배치되며 뱅크의 경계선이 마이크로 렌즈의 특정 부분에 겹치도록 배치되는 구성을 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한 마이크로 렌즈의 형상이 발광 영역의 중심부와 외곽부에서 상이한 구성을 보여주는 도면이다.
도 12는 본 발명의 또다른 실시예에 의한 마이크로 렌즈가 발광 영역의 외곽부에 배치되며 뱅크의 경계선이 마이크로 렌즈의 특정 부분에 겹치도록 배치되는 구성을 보여주는 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 마이크로 렌즈 어레이가 중심부와 외곽에서 상이한 배치가 되도록 제어하는 마스크를 보여주는 도면이다.
1 is a view schematically showing a display device according to embodiments.
2 is a cross-sectional view of the microlens of the present invention.
FIG. 3 is a view illustrating a structure in which bank positions of edges of a sub-pixel region are adjusted according to an exemplary embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a view showing a configuration of a mask for disposing the microlens array as shown in FIG. 2. FIG.
5 is a view showing a configuration of a mask for disposing the microlens array as shown in FIG.
FIG. 6 is a view illustrating a structure in which heights of microlens arrays formed in a sub-pixel region according to another embodiment of the present invention are different in height in a boundary region.
7 is a view illustrating a structure in which a bank covers a part of a microlens array formed in a sub-pixel region according to another embodiment of the present invention.
8 is a view showing a configuration in which a microlens according to an embodiment of the present invention is disposed in an outer portion of a light emitting region.
9 is a view showing a configuration in which a microlens according to another embodiment of the present invention is disposed in an outer portion of a light emitting region.
10 is a view illustrating a configuration in which a microlens according to another embodiment of the present invention is disposed at an outer portion of a light emitting region and a boundary line of the bank is disposed to overlap a specific portion of the microlens.
11 is a view showing a configuration in which the shape of a microlens according to an embodiment of the present invention is different in a center part and an outer part of a light emitting area.
FIG. 12 is a view showing a configuration in which a microlens according to another embodiment of the present invention is disposed at an outer portion of a light emitting region, and a boundary line of the bank is disposed to overlap a specific portion of the microlens.
FIG. 13 is a view showing a mask for controlling the microlens array according to an embodiment of the present invention such that the microlens arrays are arranged at different positions in the central part and the outer part.

이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다.Hereinafter, some embodiments of the present invention will be described in detail with reference to exemplary drawings. In the drawings, like reference numerals are used to denote like elements throughout the drawings, even if they are shown on different drawings. In the following description of the present invention, a detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the subject matter of the present invention rather unclear.

또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질, 차례, 순서 또는 개수 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 다른 구성 요소가 "개재"되거나, 각 구성 요소가 다른 구성 요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.In describing the components of the present invention, terms such as first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are intended to distinguish the components from other components, and the terms do not limit the nature, order, order, or number of the components. When a component is described as being "connected", "coupled", or "connected" to another component, the component may be directly connected or connected to the other component, Quot; intervening "or that each component may be" connected, "" coupled, "or " connected" through other components.

도 1은 실시예들에 따른 표시장치를 간략하게 나타낸 도면이다. 1 is a view schematically showing a display device according to embodiments.

도 1을 참조하면, 실시예들에 따른 표시장치(100)는, 제1방향(예: 수직방향)으로 다수의 제1라인(VL1~VLm)이 형성되고, 제2방향(예: 수평방향)으로 다수의 제2라인(HL1~HLn)이 형성되는 표시패널(110)과, 다수의 제1라인(VL1~VLm)으로 제1신호를 공급하는 제1구동부(120)와, 다수의 제2라인(HL1~HLn)으로 제2신호를 공급하는 제2구동부(130)와, 제1구동부(120) 및 제2구동부(130)를 제어하는 타이밍 컨트롤러(140) 등을 포함한다.Referring to FIG. 1, a display device 100 according to an embodiment includes a plurality of first lines VL1 to VLm formed in a first direction (e.g., a vertical direction) A display panel 110 on which a plurality of second lines HL1 to HLn are formed, a first driver 120 for supplying a first signal to a plurality of first lines VL1 to VLm, A second driver 130 for supplying a second signal to the first and second lines HL1 to HLn and a timing controller 140 for controlling the first and second drivers 120 and 130.

표시패널(110)에는, 제1방향(예: 수직방향)으로 형성된 다수의 제1라인(VL1~VLm)과 제2방향(예: 수평방향)으로 형성된 다수의 제2라인(HL1~HLn)의 교차에 따라 다수의 화소(P: Pixel)가 정의된다.The display panel 110 is provided with a plurality of first lines VL1 to VLm formed in a first direction (e.g., a vertical direction) and a plurality of second lines HL1 to HLn formed in a second direction (e.g., A plurality of pixels (P) are defined according to the intersection of the pixels.

전술한 제1구동부(120) 및 제2구동부(130) 각각은, 영상 표시를 위한 신호를 출력하는 적어도 하나의 구동 집적회로(Driver IC)를 포함할 수 있다.Each of the first driving unit 120 and the second driving unit 130 may include at least one driver IC for outputting a signal for displaying an image.

표시패널(110)에 제1방향으로 형성된 다수의 제1라인(VL1~VLm)은, 일 예로, 수직방향(제1방향)으로 형성되어 수직방향의 화소 열로 데이터 전압(제1신호)을 전달하는 데이터 배선일 수 있으며, 제1구동부(120)는 데이터 배선으로 데이터 전압을 공급하는 데이터 구동부일 수 있다.A plurality of first lines VL1 to VLm formed in the first direction on the display panel 110 are formed in a vertical direction (first direction) to transmit a data voltage (first signal) And the first driver 120 may be a data driver for supplying the data voltage to the data line.

또한, 표시패널(110)에 제2방향으로 형성된 다수의 제2라인(HL1~HLn)은 수평방향(제2방향)으로 형성되어 수평방향의 화소 열로 스캔 신호(제1신호)를 전달하는 게이트 배선일 수 있으며, 제2구동부(130)는 게이트 배선으로 스캔 신호를 공급하는 게이트 구동부일 수 있다.A plurality of second lines HL1 to HLn formed in the second direction on the display panel 110 are formed in a horizontal direction (second direction) to form a gate signal (first signal) And the second driver 130 may be a gate driver for supplying a scan signal to the gate line.

또한, 제1구동부(120)와 제2구동부(130)와 접속하기 위해 표시패널(110)에는 패드부가 구성된다. 패드부는 제1구동부(120)에서 다수의 제1라인(VL1~VLm)으로 제1신호를 공급하면 이를 표시패널(110)로 전달하며, 마찬가지로 제2구동부(130)에서 다수의 제2라인(HL1~HLn)으로 제2신호를 공급하면 이를 표시패널(110)로 전달한다.In addition, a pad portion is formed on the display panel 110 to connect the first driver 120 and the second driver 130. When the first driver 120 supplies a first signal to the plurality of first lines VL1 through VLm, the pad unit transmits the first signal to the display panel 110 and the second driver 130 similarly applies a plurality of second lines HL1 to HLn), and transmits the second signal to the display panel (110).

각 화소(pixel)는 하나 이상의 부화소(subpixel)를 포함한다. 부화소는 특정한 한 종류의 컬러필터가 형성되거나, 또는 컬러필터가 형성되지 않고 유기발광소자가 특별한 색상을 발광할 수 있는 단위를 의미한다. 부화소에서 정의하는 색상으로 적색(R), 녹색(G), 청색(B)과 선택적으로 백색(W)를 포함할 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.Each pixel includes one or more subpixels. The sub-pixel means a unit in which a specific kind of color filter is formed, or a color filter is not formed and the organic light emitting element can emit a specific color. (R), green (G), blue (B), and optionally white (W) as the color defined by the sub-pixel, but the present invention is not limited thereto.

각 부화소는 별도의 박막 트랜지스터와 이에 연결된 전극이 포함되므로 이하, 화소를 구성하는 부화소 역시 하나의 화소 영역으로 지칭한다. 부화소별로 제1라인이 배치될 수 있으며, 화소를 구성하는 다수의 부화소가 특정한 제1라인을 공유할 수도 있다. 화소/부화소와 제1라인/제2라인의 구성은 다양하게 변경하여 실시될 수 있으며 본 발명이 이에 한정되지는 않는다. 이하 화소 영역 또는 부화소 영역은 별도의 구분 없이 사용될 수 있으며, 하나의 박막 트랜지스터에 의해 발광 여부가 제어되는 모든 독립된 영역을 지시한다. Since each sub-pixel includes a separate thin-film transistor and an electrode connected thereto, the sub-pixels constituting the pixel are also referred to as one pixel region. A first line may be arranged for each sub-pixel, and a plurality of sub-pixels constituting the pixel may share a specific first line. The configuration of the pixel / sub-pixel and the first line / second line may be variously modified and the present invention is not limited thereto. Hereinafter, the pixel region or the sub-pixel region may be used without any distinction, and all independent regions where light emission is controlled by one thin film transistor are indicated.

표시패널의 각 화소/부화소 영역의 발광을 제어하는 박막 트랜지스터에 연결된 전극을 제1전극이라 하며, 표시패널 전면에 배치되거나, 또는 둘 이상의 화소 영역을 포함하도록 배치된 전극을 제2전극이라 한다. An electrode connected to a thin film transistor for controlling light emission of each pixel / sub pixel region of a display panel is referred to as a first electrode and an electrode disposed on the entire surface of the display panel or arranged to include two or more pixel regions is referred to as a second electrode .

제1전극이 애노드 전극인 경우 제2전극이 캐소드 전극이 되며, 그 역의 경우도 가능하다. 이하, 제1전극의 일 실시예로 애노드 전극을, 제2전극의 일 실시예로 캐소드 전극을 중심으로 설명하지만 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. When the first electrode is an anode electrode, the second electrode is a cathode electrode, and vice versa. Hereinafter, the anode electrode will be described as an embodiment of the first electrode, and the cathode electrode will be described as an example of the second electrode, but the present invention is not limited thereto.

전술한 부화소 영역에는 단일한 색상의 컬러필터가 배치되거나, 혹은 배치되지 않는 기준이 된다. 컬러필터는 단일한 유기발광층의 색상을 특정한 파장의 색으로 변환시킨다. 또한 각각의 부화소 영역에는 유기발광층의 광추출 효율을 높이기 위해 산란층(light-scattering layer)이 배치될 수 있다. 전술한 산란층은 마이크로 렌즈 어레이(microlens array), 나노패턴(nano pattern), 확산패턴(diffuse pattern), 실리카비드(silica bead)로 지시될 수 있다. In the above-described sub-pixel region, a color filter of a single color is disposed or not disposed. The color filter converts the color of a single organic light emitting layer into a color of a specific wavelength. In addition, a light-scattering layer may be disposed in each sub-pixel region to enhance light extraction efficiency of the organic light emitting layer. The above-described scattering layer can be indicated by a microlens array, a nano pattern, a diffuse pattern, or a silica bead.

도 2는 본 발명의 마이크로 렌즈가 배치된 단면을 보여주는 도면이다. 부화소 영역 중 일부를 확대한 단면이다. 기판(201)상에 버퍼층, 박막 트랜지스터 등이 배치될 수 있으나 설명의 편의를 위하여 도시하지 않았다. 오버코트층(235)의 일부가 식각되어 마이크로 렌즈가 배치되며, 그 위에 제1전극 혹은 일 실시예로 애노드(Anode, 240)가 배치되어 있고, 부화소 영역의 경계 부분에 뱅크(250)가 배치되어 있다. 컬러필터(290)는 선택적으로 배치될 수 있다. 그리고 제1전극 혹은 일 실시예로 애노드(Anode, 240) 상에 유기발광층(미도시)과 제2전극 또는 캐소드(Cathode, 미도시)가 배치된다. 한편, 마이크로 렌즈(295)는 빛을 난반사 시켜 광추출 효율을 높인다. 287은 뱅크가 배치되는 영역을, 285는 마이크로 렌즈가 배치되지 않는 경계 영역을 지시한다. 2 is a cross-sectional view of the microlens of the present invention. And a portion of the sub-pixel region is enlarged. A buffer layer, a thin film transistor, or the like may be disposed on the substrate 201, but this is not shown for the sake of convenience. A part of the overcoat layer 235 is etched to arrange the microlenses and a first electrode or an anode 240 is disposed on the first electrode 250. A bank 250 is disposed at a boundary portion of the sub- . The color filter 290 may be selectively disposed. An organic light emitting layer (not shown) and a second electrode or cathode (not shown) are disposed on a first electrode or an anode 240 as an example. On the other hand, the microlens 295 diffuses light to increase light extraction efficiency. Reference numeral 287 denotes a region in which banks are arranged, and 285 denotes a boundary region in which microlenses are not arranged.

한편, 뱅크의 형성과 부화소 영역을 경계짓는 등의 이유로 부화소 영역의 경계 영역(285)에서 마이크로 렌즈의 단차가 299와 같이 커질 수 있다. 그러나, 299와 같이 마이크로 렌즈(295)의 단차가 큰 경우, 그 위에 증착되는 애노드(240), 유기발광층, 캐소드 모두 얇게 증착될 수 있다. 특히 유기발광층의 두께가 얇아질 경우 애노드(240)와 캐소드 사이에 쇼트가 발생하거나 수축(shrinkage)하는 문제가 있다. On the other hand, the steps of the microlenses in the boundary region 285 of the sub-pixel region can be as large as 299 because of the formation of the banks and the boundary between the sub-pixel regions. However, when the step of the microlens 295 is large like 299, the anode 240, the organic light emitting layer, and the cathode that are deposited thereon can be thinly deposited. Particularly, when the thickness of the organic light emitting layer is reduced, a short circuit occurs between the anode 240 and the cathode or shrinkage occurs.

이하, 본 명세서에서는 부화소 영역의 경계 영역에서의 마이크로 렌즈의 단차 문제를 해결하기 위하여 뱅크의 위치를 조절하거나 또는 마이크로 렌즈 어레이의 높이 또는 간격을 조절하고자 한다. Herein, in order to solve the step difference of the microlens in the boundary region of the sub-pixel region, the position of the bank is adjusted or the height or the interval of the microlens array is adjusted.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 부화소 영역의 가장자리의 뱅크 위치를 조절한 구성을 보여주는 도면이다. 387은 뱅크가 배치되는 영역을, 385는 마이크로 렌즈가 배치되지 않는 경계 영역을 지시한다. 387에서 385를 제외한 부분 중에서 일부는 비발광 영역임에도 마이크로 렌즈가 배치되어 있다. FIG. 3 is a view illustrating a structure in which bank positions of edges of a sub-pixel region are adjusted according to an exemplary embodiment of the present invention. Reference numeral 387 denotes an area in which banks are arranged, and reference numeral 385 denotes a boundary area in which microlenses are not arranged. Some of the portions excluding 387 to 385 are arranged in a microlens even though they are non-emission regions.

도 2와 달리 마이크로 렌즈(395)가 부화소 영역의 경계 영역(385)까지 배치되어 있다. 또한, 뱅크(350)는 마이크로 렌즈 상에 배치되어 있다. 도 2는 부화소 영역의 외곽부에 마이크로 렌즈 어레이가 배치되지 않아서 오버코트층의 끝단부(299)에서 급격한 단차가 발생했지만, 도 3의 실시예에서는 경계 영역(385)까지 마이크로 렌즈 어레이가 배치되므로 뱅크의 높이에서 발생되는 단차를 줄일 수 있다. 도 3과 같은 구성은 마이크로 렌즈 어레이를 발광 영역 보다 더 넓은 영역에 배치하여 단차의 증가를 막고 유기발광층의 두께를 유지시킨다. 또한, 유기발광층이 두께를 유지하므로 애노드 전극과 캐소드 전극 사이의 쇼트를 방지한다. 한편, 비발광 영역의 일부에만 마이크로 렌즈 어레이를 배치하고, 385와 같이 부화소 영역 사이에 마이크로 렌즈 어레이가 배치되지 않도록 하여 뱅크와 애노드 전극 사이의 접착력을 높일 수 있다. Unlike FIG. 2, the microlenses 395 are disposed up to the boundary region 385 of the sub-pixel region. Further, the bank 350 is disposed on the microlens. In FIG. 2, the microlens array is not disposed at the outer portion of the sub-pixel region, and a sharp step is generated at the end portion 299 of the overcoat layer. However, in the embodiment of FIG. 3, the microlens array is arranged up to the boundary region 385 The step generated at the height of the bank can be reduced. 3, the microlens array is arranged in a wider area than the light emitting area to prevent the increase of the step and maintain the thickness of the organic light emitting layer. Further, since the organic light emitting layer maintains the thickness, a short circuit is prevented between the anode electrode and the cathode electrode. On the other hand, it is possible to arrange the microlens array only in a part of the non-emission area and prevent the microlens array from being arranged between the sub-pixel areas like 385, thereby increasing the adhesion between the bank and the anode electrode.

도 4는 도 2와 같은 마이크로 렌즈 어레이를 배치하기 위한 마스크의 구성을 보여주는 도면이다. 도 2의 뱅크가 배치되는 영역(287) 및 경계 영역(285)에는 마이크로 렌즈를 형성하지 않도록, 마스크에 패턴이 배치되어 있지 않다. FIG. 4 is a view showing a configuration of a mask for disposing the microlens array as shown in FIG. 2. FIG. In the region 287 and the boundary region 285 in which the banks of FIG. 2 are arranged, no pattern is arranged in the mask so as not to form microlenses.

도 5는 도 3과 같은 마이크로 렌즈 어레이를 배치하기 위한 마스크의 구성을 보여주는 도면이다. 도 3의 뱅크가 배치되는 영역(387)에 마이크로 렌즈 어레이의 형성을 위한 마스크 패턴이 배치되어 있다. 즉, 마이크로 렌즈 어레이가 배치되지 않는 영역(385) 보다 뱅크 영역이 더 넓게 배치되어 경계 영역에서의 마이크로 렌즈 어레이의 단차를 낮추어 유기발광층의 두께 감소로 인한 애노드-캐소드 쇼트를 방지할 수 있다. 뱅크가 배치되는 영역이자 비발광 영역영역인 387에도 마이크로 렌즈가 배치되도록 하여 부화소 영역의 경계에 배치된 뱅크와 마이크로 렌즈 사이의 단차를 줄일 수 있으며, 유기발광층의 두께를 유지시키고, 이를 통해 애노드 전극과 캐소드 전극 사이의 쇼트를 방지한다. 도 5와 같이 마스크를 설계하고, 이를 이용하여 마이크로 렌즈를 오버코트층에 배치할 경우, 뱅크가 마이크로 렌즈 어레이를 덮으므로, 오버코트층에 배치된 마이크로 렌즈의 단차를 완화시켜 경계 영역에서의 소자의 안정성을 증가시킨다. 5 is a view showing a configuration of a mask for disposing the microlens array as shown in FIG. A mask pattern for forming a microlens array is disposed in a region 387 where the banks of Fig. 3 are arranged. That is, the bank region is wider than the region 385 in which the microlens array is not disposed, so that the step of the microlens array in the boundary region can be lowered, thereby preventing the anode-cathode short-circuit due to the thickness reduction of the organic light- It is possible to reduce the level difference between the bank and the microlens disposed at the boundary of the sub-pixel region by arranging the microlenses in the region 387 in which the banks are arranged and the non-emission region, and the thickness of the organic light- Thereby preventing a short circuit between the electrode and the cathode electrode. When the mask is designed as shown in FIG. 5 and the microlenses are arranged on the overcoat layer using the mask, the banks cover the microlens array, so that the steps of the microlenses disposed in the overcoat layer are relaxed to improve the stability .

도 6은 본 발명의 다른 실시예에 의한 부화소 영역에 형성되는 마이크로 렌즈 어레이의 높이가 경계 영역에서 높이를 달리하는 구성을 보여주는 도면이다. FIG. 6 is a view illustrating a structure in which heights of microlens arrays formed in a sub-pixel region according to another embodiment of the present invention are different in height in a boundary region.

부화소 영역 중에서 경계 영역(610)에 배치된 마이크로 렌즈의 깊이(d1)와 중심부에 해당하는 부분(620)에 배치된 마이크로 렌즈의 깊이(d2)가 상이하다. 경계 영역(610)에 배치된 마이크로 렌즈는 단차를 낮추어 690 영역에 유기발광층이 배치되는 과정에서 애노드-캐소드 쇼트를 방지하고 수축 문제를 해결한다. The depth d1 of the microlens disposed in the boundary region 610 and the depth d2 of the microlens disposed in the portion 620 corresponding to the center portion are different from each other. The microlenses disposed in the boundary region 610 lower the level difference to prevent the anode-cathode short-circuit and solve the shrinkage problem in the process of disposing the organic light-emitting layer in the region 690.

도 6의 뱅크(650)는 경계 영역(610)에 접하여 배치될 수 있다. 다른 실시예로 뱅크(650)가 경계 영역(610)을 덮도록 배치될 수 있다. The bank 650 of FIG. 6 may be disposed in contact with the border region 610. In another embodiment, the bank 650 may be disposed to cover the border region 610. [

도 6과 같은 하나의 부화소 영역 중에서 중심부와 외곽부의 마이크로 렌즈의 크기를 상이하게 배치하기 위해 마이크로 렌즈 어레이는 직경(diameter), 갭(gap)에 따라 형상을 변화 시킬 수 있다. 뱅크와의 단차를 줄이기 위해서 부화소 영역의 발광부의 외곽부에 배치되는 마이크로 렌즈 어레이 마스크의 직경과 갭의 조건을 변화시킬 수 있다. In order to arrange the sizes of the microlenses of the central portion and the outer portion differently in one sub-pixel region as shown in FIG. 6, the microlens array can change the shape according to the diameter and the gap. It is possible to change the diameter and the condition of the gap of the microlens array mask arranged in the outer frame portion of the light emitting portion of the sub pixel region to reduce the step with the bank.

즉, 본 발명의 부화소 영역 내에서의 마이크로 렌즈 어레이가 영역별 상이한 형상을 가질 수 있도록 마스크의 직경과 갭을 조절할 수 있다. 이를 조절할 경우, 부화소 영역의 외곽부에 대응하는 마스크는 직경이 작도록 구성할 수 있으며, 이는 는 동일 노광량에서 작은 빛을 받도록 하여 상부에서 평탄화가 된다. 또한 이와 같이, 마이크로 렌즈 어레이의 외곽부 단차를 완화 시키기 위해 오버코트층의 마이크로 렌즈 어레이 마스크 외곽부에 중심부와 구별되는 형태의 마스크를 배치시킨다.That is, the diameter and the gap of the mask can be adjusted so that the microlens array in the sub-pixel region of the present invention can have a different shape for each region. When this is controlled, the mask corresponding to the outer portion of the sub-pixel region may be configured to have a small diameter, which is planarized at the upper portion to receive small light at the same exposure dose. In this manner, in order to alleviate the stepped portion of the outer edge of the microlens array, a mask is formed in the outer portion of the microlens array mask of the overcoat layer to be distinguished from the central portion.

도 7은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 부화소 영역에 형성되는 마이크로 렌즈 어레이의 일부를 뱅크가 덮는 구성을 보여주는 도면이다. 도 6에서 뱅크(650)가 마이크로 렌즈 어레이가 형성된 경계선에 맞물리도록 배치된 구성을 살펴보았다. 도 7에서는 뱅크(750)가 마이크로 렌즈 어레이가 형성된 경계선을 일부 덮는 구성으로 배치되어 있다. 즉, 발광영역의 외곽부에 배치된 뱅크(750)의 경계선은 비발광영역의 일부에 배치된 마이크로 렌즈의 가장 낮은 위치에 배치된다.7 is a view illustrating a structure in which a bank covers a part of a microlens array formed in a sub-pixel region according to another embodiment of the present invention. In FIG. 6, a structure in which the banks 650 are arranged to be engaged with the boundary line in which the microlens array is formed has been described. In FIG. 7, the banks 750 are arranged so as to partially cover the boundary line where the microlens array is formed. That is, the boundary line of the bank 750 disposed in the outer portion of the light emitting region is disposed at the lowest position of the microlens arranged in a part of the non-light emitting region.

마이크로 렌즈 어레이가 얕은 깊이로 형성된 경계 영역(610)의 일부를 뱅크(750)가 배치되도록 구성하여 경계 영역에서의 소자의 안전성을 증가시킨다. 경계 영역(610)에 배치된 마이크로 렌즈는 단차를 낮추어 790 영역에 유기발광층이 배치되는 과정에서 애노드-캐소드 쇼트를 방지하고 수축 문제를 해결한다.A part of the boundary region 610 having the shallow depth of the microlens array is arranged so that the banks 750 are arranged to increase the safety of the devices in the boundary region. The microlenses disposed in the boundary region 610 lower the level difference to prevent the anode-cathode short-circuit and solve the shrinkage problem in the process of disposing the organic light-emitting layer in the region 790.

도 6, 7와 같은 구성을 적용할 경우, 부화소 영역의 외곽부의 오버코트층을 평탄화시켜 유기발광층이 증착되는 영역의 단차를 완화시킬 수 있다. 급격한 단차로 유기발광층이 얇게 증착되는 것을 막아 소자제작 시 신뢰성 향상에 기여할 수 있다. 또한, 마이크로 렌즈 어레이 상에 유기발광층이 배치되어, 광추출 효과를 최대한으로 이끌어낼 수 있는데, 이러한 광추출 효과가 부화소 영역의 중심부에 배치시켜 소자의 효율을 증가시킬 수 있다. 6 and 7, it is possible to planarize the overcoat layer in the outer portion of the sub-pixel region to alleviate the step of the region where the organic light-emitting layer is deposited. It is possible to prevent the organic light emitting layer from being thinly deposited by a sharp step, thereby contributing to improvement of reliability in manufacturing the device. Further, the organic light emitting layer is disposed on the microlens array to maximize the light extracting effect. Such light extracting effect can be arranged at the center of the sub-pixel region to increase the efficiency of the device.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 마이크로 렌즈가 발광 영역의 외곽부에 배치된 구성을 보여주는 도면이다. 8 is a view showing a configuration in which a microlens according to an embodiment of the present invention is disposed in an outer portion of a light emitting region.

유기발광표시장치의 기판과 기판 상에 배치된 다수의 박막 트랜지스터, 그리고 박막 트랜지스터에 의해 발광이 제어되는 발광 영역(810)과 비발광 영역으로 구성된 부화소 영역(820)이 지시되어 있다. 비발광 영역은 부화소 영역(820) 중에서 발광 영역(810)을 제외한 부분이다. A plurality of thin film transistors arranged on the substrate of the organic light emitting display device, a light emitting region 810 whose light emission is controlled by the thin film transistor, and a sub pixel region 820 composed of a non-light emitting region. The non-emission region is a portion of the sub-pixel region 820 excluding the emission region 810.

오버코트층에 마이크로 렌즈가 배치되는 영역이 830으로 지시되어 있다. 발광영역(810) 전체 및 비발광 영역의 일부인 830으로 지시되는 영역에 다수의 마이크로 렌즈가 배치되도록 오버코트층이 형성된다. 그리고 오버코트층 상의 부화소 영역에는 애노드 전극이 배치되는 것을 도 3에서 살펴보았다. 또한, 뱅크는 발광영역의 외곽부에 배치되는데, 이때 비발광영역에 배치된 마이크로 렌즈 상에 뱅크가 배치된다. The area where the microlenses are arranged in the overcoat layer is denoted by 830. [ An overcoat layer is formed so that a plurality of microlenses are arranged in the entire area of the light emitting area 810 and the area indicated by 830 which is a part of the non-light emitting area. And the anode electrode is arranged in the sub-pixel region on the overcoat layer. In addition, the bank is disposed in the outer portion of the light emitting region, and the bank is disposed on the microlens arranged in the non-light emitting region.

도 8에서 마이크로 렌즈가 배치된 단면은 830a와 같다. 뱅크가 배치되는 영역은 850과 같으며, 830a와 일부 중첩됨을 확인할 수 있다. 8 is a sectional view in which the microlenses are arranged. The area where the banks are arranged is the same as 850, and it can be confirmed that some of them overlap with 830a.

뱅크가 배치된 이후 유기발광층과 캐소드 전극이 배치되는데, 전술한 뱅크가 배치되는 영역(850)과 마이크로 렌즈가 배치되는 영역(830a)이 일부 중첩됨으로 인하여 발광부의 경계 부분에서의 단차가 얕아지며, 그 결과 유기발광층의 증착이 안정적으로 이루어져서 소자의 수명을 증가시키고 표시패널의 신뢰성을 향상시킨다.After the banks are disposed, the organic light emitting layer and the cathode electrode are disposed. The stepped portion at the boundary of the light emitting portion becomes shallow due to the overlapping of the region 850 where the banks are arranged and the region 830a where the micro lenses are arranged, As a result, the deposition of the organic light emitting layer is stably performed, thereby increasing the lifetime of the device and improving the reliability of the display panel.

한편, 비발광영역에 배치되는 마이크로 렌즈 어레이를 발광 영역에 배치되는 마이크로 렌즈 어레이와 다른 형상으로 배치할 수 있다. 예를 들어, 앞서 도 6 및 도 7에서 살펴본 실시예와 같이 마이크로 렌즈의 깊이 또는 높이를 달리 구성할 수 있다. 도 9에서 보다 상세히 살펴본다. On the other hand, the microlens array arranged in the non-emission area can be arranged in a different shape from the microlens array arranged in the emission area. For example, the microlenses may have different depths or heights, as in the embodiments illustrated in FIGS. 6 and 7 above. This will be described in more detail in Fig.

도 9는 본 발명의 다른 실시예에 의한 마이크로 렌즈가 발광 영역의 외곽부에 배치된 구성을 보여주는 도면이다. 중심부(830b)의 마이크로 렌즈의 높이는 외곽부(830c)의 마이크로 렌즈의 높이 보다 높게 배치되어 있다. 이는 뱅크(850)가 배치되는 경우 단차가 높아지는 부분의 차이를 완화시키기 위한 것이다. 외곽부(830c)의 마이크로 렌즈의 높이와 중심부(830b)의 마이크로 렌즈의 높이의 차이는 뱅크의 높이보다 작거나 같도록 구성할 수 있다.9 is a view showing a configuration in which a microlens according to another embodiment of the present invention is disposed in an outer portion of a light emitting region. The height of the microlenses of the center portion 830b is higher than the height of the microlenses of the outer frame 830c. This is to alleviate the difference in the step height when the bank 850 is disposed. The difference between the height of the microlenses of the outer frame portion 830c and the height of the microlenses of the center portion 830b can be made smaller or equal to the height of the banks.

도 10은 본 발명의 또다른 실시예에 의한 마이크로 렌즈가 발광 영역의 외곽부에 배치되며 뱅크의 경계선이 마이크로 렌즈의 특정 부분에 겹치도록 배치되는 구성을 보여주는 도면이다. 도 8에서 830a 부분을 확대하였다. 발광영역(810)의 외곽부까지 마이크로 렌즈가 배치되어 있음을 830a에서 확인할 수 있다. 또한, 외곽부의 마이크로 렌즈의 특정한 지점(831)에 뱅크가 배치되도록 하여 뱅크와 마이크로 렌즈의 단차를 완화시켜 유기발광층이 안정적으로 증착될 수 있도록 한다. 예를 들어, 가장 높은 위치(1001) 및 가장 낮은 위치(1002) 사이에 뱅크의 경계선이 위치하도록 하여 뱅크가 배치된 후 유기발광층이 배치됨에 있어서 안정적으로 증착되도록 단차를 완화시킬 수 있다. 10 is a view illustrating a configuration in which a microlens according to another embodiment of the present invention is disposed at an outer portion of a light emitting region and a boundary line of the bank is disposed to overlap a specific portion of the microlens. In FIG. 8, the portion 830a is enlarged. It can be confirmed at 830a that a microlens is arranged to the outer frame of the light emitting region 810. In addition, the bank is disposed at a specific point 831 of the microlens of the outer frame so as to alleviate a step between the bank and the microlens, thereby stably depositing the organic light emitting layer. For example, the bank boundary may be located between the highest position 1001 and the lowest position 1002, thereby alleviating the step difference so that the organic light emitting layer is deposited stably after the banks are disposed.

도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한 마이크로 렌즈의 형상이 발광 영역의 중심부와 외곽부에서 상이한 구성을 보여주는 도면이다. 부화소 영역(1120)은 발광 영역(1110)과 그 외의 비발광 영역을 포함한다. 발광영역(1110)은 제1형상의 마이크로 렌즈가 배치되는 중심부(1131)과 중심부의 외곽(1132)으로 제2형상의 마이크로 렌즈가 배치되는 영역(1132)으로 구성되며, 1131 및 1132의 마이크로 렌즈는 그 형상이 상이하다. 제2형상의 마이크로 렌즈가 배치되는 영역(1132)의 경계선과 발광영역(1110)의 경계선은 일치할 수 있고, 1132가 1110 보다 다소 크도록 배치될 수 있다. 11 is a view showing a configuration in which the shape of a microlens according to an embodiment of the present invention is different in a center part and an outer part of a light emitting area. The sub-pixel region 1120 includes a light emitting region 1110 and other non-light emitting regions. The light emitting region 1110 is composed of a central portion 1131 in which a microlens of a first shape is arranged and a region 1132 in which a microlens of a second shape is arranged in an outer portion 1132 of the central portion, Are different in shape. The boundary line of the region 1132 in which the microlenses of the second shape are arranged may match the boundary line of the light emitting region 1110 and 1132 may be arranged to be somewhat larger than 1110. [

뱅크는 1150으로 지시된 영역, 즉 발광 영역(1110)의 외곽부에 배치된다. 여기서 제2형상의 마이크로 렌즈가 배치된 영역(1132)이 발광 영역(1110) 보다 큰 경우, 제2형상의 마이크로 렌즈가 뱅크 하에 배치될 수 있다. The bank is disposed in the region indicated by 1150, that is, in the outer portion of the light emitting region 1110. Here, if the area 1132 in which the microlenses of the second shape are arranged is larger than the light emitting area 1110, the microlenses of the second shape may be arranged under the banks.

제1형상 및 제2형상은 마이크로 렌즈의 깊이 또는 높이에 따라 달라지며, 제1형상의 마이크로 렌즈의 깊이 또는 높이가 제2형상의 마이크로 렌즈의 깊이 또는 높이보다 클 수 있도록 배치된다. 마이크로 렌즈의 깊이 또는 높이가 발광영역의 외곽부에서 중심부로 향하면서 더 깊어지거나 더 높아지도록 하여 마이크로 렌즈 어레이의 급격한 단차 변화를 완화시키고 이로 인하여 마이크로 렌즈 어레이 상에 배치되는 유기발광층의 소자 안정성을 높일 수 있다.The first shape and the second shape vary depending on the depth or height of the microlens, and the depth or height of the microlens of the first shape is larger than the depth or height of the microlens of the second shape. The depth or height of the microlens is deeper or higher as it goes from the outer portion of the luminescent region to the center of the luminescent region to alleviate the sharp step change of the microlens array and thereby increase the stability of the organic luminescent layer disposed on the microlens array .

도 12는 본 발명의 또다른 실시예에 의한 마이크로 렌즈가 발광 영역의 외곽부에 배치되며 뱅크의 경계선이 마이크로 렌즈의 특정 부분에 겹치도록 배치되는 구성을 보여주는 도면이다. 도 11에서 1132 및 1131 부분을 확대하였다. 발광영역(1110)의 경계에 가까운 외곽부까지 마이크로 렌즈가 배치되어 있음을 1132에서 확인할 수 있다. 또한, 외곽부의 마이크로 렌즈의 특정한 지점(1231)에 뱅크가 배치되도록 하여 뱅크와 마이크로 렌즈의 단차를 완화시켜 유기발광층이 안정적으로 증착될 수 있도록 한다. 예를 들어, 가장 높은 위치(1201) 및 가장 낮은 위치(1202) 사이에 뱅크의 경계선이 위치하도록 하여 뱅크가 배치되어도 유기발광층이 배치됨에 있어서 안정적으로 증착되도록 단차를 완화시킬 수 있다. FIG. 12 is a view showing a configuration in which a microlens according to another embodiment of the present invention is disposed at an outer portion of a light emitting region, and a boundary line of the bank is disposed to overlap a specific portion of the microlens. 1132 and 1131 are enlarged in Fig. It can be confirmed from 1132 that the microlenses are arranged to the outer frame near the boundary of the light emitting region 1110. In addition, the banks are arranged at specific points 1231 of the microlenses of the outer frame, so that the steps of the banks and the microlenses are relieved so that the organic light emitting layer can be stably deposited. For example, even if the bank is arranged with the boundary line of the bank positioned between the highest position 1201 and the lowest position 1202, the step can be relaxed so that the organic light emitting layer is deposited stably.

도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 마이크로 렌즈 어레이가 중심부와 외곽에서 상이한 배치가 되도록 제어하는 마스크를 보여주는 도면이다.FIG. 13 is a view showing a mask for controlling the microlens array according to an embodiment of the present invention such that the microlens arrays are arranged at different positions in the central part and the outer part.

부화소 영역의 중심부에는 1131과 같이 마스크 구조가 되어 마이크로 렌즈가 더 깊이 배치되도록 하며, 부화소 영역의 외곽부는 1132와 같이 마스크 구조가 되어 마이크로 렌즈가 다소 얕게 배치되도록 한다. 따라서 부화소 영역의 경계 부분과 중심부의 마이크로 렌즈의 단차 변화가 서서히 발생하도록 하여 마이크로 렌즈 상에 배치되는 애노드 전극 물질과 유기발광층, 그리고 캐소드 전극 물질이 안정적으로 증착되도록 할 수 있다. 특히 경계부분은 뱅크가 배치되어 단차가 급격히 변화할 수 있는 영역인데, 이 부분의 마이크로 렌즈의 높이 또는 깊이가 중심부의 마이크로 렌즈의 높이 또는 깊이 보다 작도록 하여 표시패널 전체의 수명을 증가시킬 수 있다. 도 13에서는 마이크로 렌즈 사이의 간격을 줄여서 동일한 노광량에서도 1132 영역의 마이크로 렌즈의 높이 또는 깊이가 낮거나 얕게 배치되도록 한다. In the center portion of the sub-pixel region, a mask structure is formed as shown at 1131, so that the microlenses are arranged more deeply, and the outer portion of the sub-pixel region has a mask structure like 1132 so that the microlenses are arranged somewhat shallow. Accordingly, the step difference of the microlenses between the boundary portion and the center portion of the sub pixel region is gradually generated, so that the anode electrode material, the organic light emitting layer, and the cathode electrode material disposed on the microlens can be stably deposited. Particularly, the boundary portion is an area in which the bank is arranged and the step may change abruptly. The height or the depth of the microlens in this portion may be smaller than the height or the depth of the microlens in the center portion, . In FIG. 13, the interval between the microlenses is reduced so that the height or depth of the microlenses in the 1132 region is set to be low or shallow at the same exposure dose.

뿐만 아니라 1131과 1132 영역의 마이크로 렌즈의 직경을 조절할 수 있다. 예를 들어 1131 영역의 마이크로 렌즈의 직경이 1132 영역의 마이크로 렌즈의 직경 보다 크게 하여 동일한 노광량에서도 1132 영역의 마이크로 렌즈의 높이 또는 깊이가 낮거나 얕게 배치되도록 한다. In addition, the diameters of the micro lenses 1131 and 1132 can be adjusted. For example, the diameter of the microlenses in the 1131 region is made larger than the diameter of the microlenses in the 1132 region, so that the height or depth of the microlenses in the 1132 region is set to be low or shallow at the same exposure dose.

또한, 1132와 1131 영역의 마스크의 오픈된 영역(혹은 클로즈된 영역)의 직경을 조절하여 마이크로 렌즈의 기울기를 조절할 수 있다. Also, the slopes of the microlenses can be adjusted by controlling the diameters of the open regions (or closed regions) of the masks 1132 and 1131.

오버코트층 상에 마이크로 렌즈 어레이을 배치하는 방식으로는 네가티브 포토 레지스트와 포지티브 포토 레지스트 두 가지 방식 모두 사용할 수 있으며, 이에 따라 정상 마스크와 역상 마스크를 사용할 수 있다.In the method of disposing the microlens array on the overcoat layer, both a negative photoresist and a positive photoresist can be used, so that a normal mask and a reverse phase mask can be used.

일 실시예로, 마스크는 발광하는 영역의 외곽부에도 마이크로 렌즈 어레이가 배치되도록 하기 위해 발광 영역 보다 넓은 영역에 마이크로 렌즈 어레이의 패턴이 배치될 수 있다. In one embodiment, the pattern of the microlens array may be arranged in a region wider than the light emitting region so that the microlens array is arranged in the outer portion of the light emitting region.

다른 실시예로, 마스크는 발광하는 영역의 중심부와 외곽부 사이의 마이크로 렌즈 어레이의 패턴이 상이하도록 하기 위하여 발광 영역의 중심부에는 마이크로 렌즈의 높이 또는 깊이가 크도록 배치할 수 있고, 발광 영역의 외곽부에는 마이크로 렌즈의 높이 또는 깊이가 얕도록 배치할 수 있다. In another embodiment, the mask may be arranged such that the height or depth of the microlens is large at the central portion of the light emitting region so that the pattern of the microlens array between the central portion and the outer frame portion of the light emitting region is different, And the height or depth of the microlens may be shallow.

본 발명의 실시예를 적용할 경우, 부화소 영역 내의 마이크로 렌즈 어레이의 가장자리 영역에서 마이크로 렌즈의 단차를 줄이도록 배치하여 급격한 단차가 발생하지 않도록 하며, 유기발광층이 얇게 증착되어 쇼트가 발생하지 않으며 수축(shrinkage)이 발생하지 않도록 하여 소자의 수명을 증가시키고 소자의 안정성을 증가시킨다.In the case of applying the embodiment of the present invention, the steps of the microlenses are arranged to be reduced in the edge region of the microlens array in the sub-pixel region so that abrupt step is not generated, the organic light emitting layer is thinly deposited, the shrinkage is not caused, thereby increasing the lifetime of the device and increasing the stability of the device.

일 실시예로 마이크로 렌즈 어레이가 발광 영역보다 더 넓게 배치되도록 하여 뱅크가 마이크로 렌즈 어레이를 덮도록 하여 단차를 줄일 수 있다. In one embodiment, the microlens arrays are arranged to be wider than the light emitting region, so that the bank covers the microlens array, thereby reducing the step.

다른 실시예로 마이크로 렌즈 어레이를 발광 영역 중 중심부와 외곽을 다른 형상으로 배치되도록 하여 발광영역의 외곽부에 뱅크가 배치되어도 단차가 크지 않도록 마이크로 렌즈 어레이를 배치할 수 있다. In another embodiment, the microlens array may be arranged such that the central portion and the outer periphery of the microlens array are arranged in different shapes so that the steps are not large even if the banks are arranged in the outer portions of the emission regions.

이상에서의 설명 및 첨부된 도면은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 나타낸 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 구성의 결합, 분리, 치환 및 변경 등의 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the inventions. , Separation, substitution, and alteration of the invention will be apparent to those skilled in the art. Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are intended to illustrate rather than limit the scope of the present invention, and the scope of the technical idea of the present invention is not limited by these embodiments. The scope of protection of the present invention should be construed according to the following claims, and all technical ideas within the scope of equivalents should be construed as falling within the scope of the present invention.

100: 표시장치 110: 표시패널
120: 제1구동부 130: 제2구동부
140: 타이밍 컨트롤러 235: 오버코트층
240: 애노드 전극 250, 350, 650, 750, 1050: 뱅크
295, 395: 마이크로 렌즈 810, 1110: 발광영역
100: display device 110: display panel
120: first driving part 130: second driving part
140: timing controller 235: overcoat layer
240: anode electrode 250, 350, 650, 750, 1050: bank
295, 395: microlenses 810, 1110: light emitting region

Claims (15)

발광영역과 상기 발광영역의 외곽부에 배치된 비발광영역으로 구분되는 복수의 부화소영역을 포함하는 기판;
상기 복수의 부화소영역 각각의 상기 기판 상에 배치된 다수의 박막 트랜지스터;
상기 박막 트랜지스터 상에 배치되며, 상기 발광영역 전체와 상기 비발광영역의 일부에 배치된 다수의 마이크로 렌즈 및 상기 비발광영역의 나머지에 배치된 평탄면을 포함하는 오버코트층;
상기 복수의 부화소영역 각각에 배치되고 상기 평탄면의 일부와 상기 다수의 마이크로 렌즈 상에 배치된 제1전극;
상기 평탄면의 일부와 상기 비발광영역의 일부 상에 배치된 제1전극과 상기 오버코트층의 평탄면을 덮는 뱅크;
상기 제1전극과 상기 뱅크 상에 배치된 유기발광층; 및
상기 유기발광층 상에 배치된 제2전극을 포함하며,
상기 마이크로 렌즈가 배치되는 영역은 상기 발광 영역보다 넓으며,
상기 비발광영역의 일부에 배치된 다수의 마이크로 렌즈는 상기 오버코트층의 평탄면으로부터 오목하게 형성된 단차를 가지며, 상기 비발광영역의 일부 상에 배치된 제 1 전극은 상기 다수의 마이크로 렌즈의 단차를 덮는, 유기발광표시장치.
A substrate including a plurality of sub-pixel regions divided into a light emitting region and a non-light emitting region disposed in an outer portion of the light emitting region;
A plurality of thin film transistors arranged on the substrate in each of the plurality of sub pixel regions;
An overcoat layer disposed on the thin film transistor, the overcoat layer including a plurality of microlenses arranged in the entire light emitting region, a part of the non-light emitting region, and a flat surface disposed in the remainder of the non-light emitting region;
A first electrode disposed on each of the plurality of sub-pixel regions and disposed on a part of the flat surface and on the plurality of microlenses;
A first electrode disposed on a part of the flat surface and a part of the non-emission area, and a bank covering the flat surface of the overcoat layer;
An organic light emitting layer disposed on the first electrode and the bank; And
And a second electrode disposed on the organic light emitting layer,
The area where the microlenses are arranged is wider than the light emitting area,
A plurality of microlenses arranged in a part of the non-emission region has a step formed concavely from the flat surface of the overcoat layer, and a first electrode disposed on a part of the non-emission region has a step difference A display device comprising:
제1항에 있어서,
상기 발광영역의 외곽부에 배치된 상기 뱅크의 경계선은 상기 비발광영역의 일부에 배치된 상기 마이크로렌즈의 가장 낮은 위치에 배치된, 유기발광표시장치.
The method according to claim 1,
And a boundary line of the bank disposed in an outer portion of the light emitting region is disposed at the lowest position of the microlens disposed in a part of the non-emitting region.
제1항에 있어서,
상기 발광영역의 외곽부에 배치된 상기 뱅크의 경계선은 상기 비발광영역의 일부에 배치된 마이크로 렌즈의 가장 높은 위치와 가장 낮은 위치 사이에 배치된, 유기발광표시장치.
The method according to claim 1,
And a boundary line of the bank disposed in an outer portion of the light emitting region is disposed between a highest position and a lowest position of the microlenses arranged in a part of the non-light emitting region.
제1항에 있어서,
상기 뱅크는 상기 복수의 부화소영역 사이에 배치된 상기 오버코트층의 평탄면과 접촉하고, 상기 평탄면의 일부와 상기 비발광영역의 일부 상에 배치된 제1전극과 접촉하는, 유기발광표시장치.
The method according to claim 1,
Wherein the bank is in contact with a flat surface of the overcoat layer disposed between the plurality of sub pixel regions and is in contact with a part of the flat surface and a first electrode disposed on a part of the non- .
제1항에 있어서,
상기 기판은 복수의 적색 부화소영역과 복수의 녹색 부화소영역 및 복수의 청색 부화소영역을 포함하며,
상기 다수의 마이크로 렌즈는 상기 복수의 적색 부화소영역과 상기 복수의 녹색 부화소영역 및 상기 복수의 청색 부화소영역 각각의 발광영역 전체와 비발광영역의 일부에 배치된, 유기발광표시장치.
The method according to claim 1,
Wherein the substrate includes a plurality of red sub pixel regions, a plurality of green sub pixel regions and a plurality of blue sub pixel regions,
Wherein the plurality of microlenses are disposed in all of the plurality of red subpixel regions, the plurality of green subpixel regions, and the plurality of blue subpixel regions and a part of the non-emission region.
제1항에 있어서,
상기 비발광영역의 일부에 배치된 마이크로 렌즈의 깊이 또는 높이는 상기 발광영역에 배치된 마이크로 렌즈의 깊이 또는 높이보다 작은, 유기발광표시장치.
The method according to claim 1,
And the depth or height of the microlens disposed in a part of the non-emission region is smaller than the depth or height of the microlens disposed in the emission region.
제1항에 있어서,
상기 비발광영역의 일부에 배치된 마이크로렌즈의 직경은 상기 발광영역의 중심부에 배치된 마이크로렌즈의 직경보다 더 작은, 유기발광표시장치.
The method according to claim 1,
And the diameter of the microlens disposed in a part of the non-emission region is smaller than the diameter of the microlens disposed in the central portion of the emission region.
제1항에 있어서,
상기 마이크로 렌즈의 깊이 또는 높이는 상기 비발광영역의 일부로부터 상기 발광영역의 중심부로 갈수록 더 깊어지거나 더 높아지는, 유기발광표시장치.
The method according to claim 1,
And the depth or height of the microlens becomes deeper or deeper from a part of the non-emission area to a center part of the emission area.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 발광영역의 중심부에 배치된 마이크로 렌즈와 상기 비발광영역의 일부에 배치된 마이크로 렌즈는 상이한 형상을 갖는, 유기발광표시장치.
9. The method according to any one of claims 1 to 8,
Wherein a microlens disposed at a central portion of the light emitting region and a microlens disposed at a portion of the non-emitting region have different shapes.
제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 발광영역 상의 마이크로 렌즈와 상기 기판 사이에 배치된 컬러필터를 더 포함하며,
상기 다수의 마이크로 렌즈 각각의 낮은 위치는 상기 비발광영역으로부터 상기 발광영역의 중심부로 갈수록 상기 컬러필터에 가까워지는, 유기발광표시장치.
9. The method according to any one of claims 1 to 8,
Further comprising a color filter disposed between the microlens on the light emitting region and the substrate,
Wherein the low position of each of the plurality of microlenses is closer to the color filter from the non-emission area toward the center of the emission area.
KR1020180013298A 2018-02-02 2018-02-02 Organic light emitting display device with light-scattering layer KR101951276B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180013298A KR101951276B1 (en) 2018-02-02 2018-02-02 Organic light emitting display device with light-scattering layer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180013298A KR101951276B1 (en) 2018-02-02 2018-02-02 Organic light emitting display device with light-scattering layer

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020150094322A Division KR101827399B1 (en) 2015-07-01 2015-07-01 Organic light emitting display device with light-scattering layer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20180015697A KR20180015697A (en) 2018-02-13
KR101951276B1 true KR101951276B1 (en) 2019-02-22

Family

ID=61231955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020180013298A KR101951276B1 (en) 2018-02-02 2018-02-02 Organic light emitting display device with light-scattering layer

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101951276B1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200044247A (en) 2018-10-18 2020-04-29 삼성디스플레이 주식회사 Display device
KR102630109B1 (en) 2018-10-18 2024-01-26 삼성디스플레이 주식회사 Display device
CN110350009B (en) * 2019-07-04 2022-02-22 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 Array substrate, preparation method thereof and display panel

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4645587B2 (en) * 2006-02-03 2011-03-09 ソニー株式会社 Display element and display device
KR101326135B1 (en) * 2006-11-27 2013-11-07 삼성디스플레이 주식회사 Organic light emitting device and manufacturing method thereof
KR20090089151A (en) * 2008-02-18 2009-08-21 삼성전자주식회사 Organic light emitting diode display and method for manufacturing the same
KR102067376B1 (en) * 2013-05-21 2020-01-17 삼성디스플레이 주식회사 Organic light emitting diode display and method for manufacturing the same

Also Published As

Publication number Publication date
KR20180015697A (en) 2018-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11716877B2 (en) Organic light-emitting display device and method of manufacturing the same
US10431768B2 (en) Organic light-emitting display device including auxiliary electrode
US10056447B2 (en) Organic light emitting display device
KR102656232B1 (en) Organic Light Emitting Array and Organic Light Emitting Display Device Using the Same
KR102431686B1 (en) Electroluminescent Display Device
KR100717269B1 (en) Display device and manufacturing method of the same
US20190165323A1 (en) Electroluminescent display device
JP7103560B2 (en) Display board, display device and manufacturing method of display board
KR20130044383A (en) Organic el display panel and oraganic el display apparatus having the same and method of manufacturing organic el display panel
WO2005107327A1 (en) Light-emitting display
KR20170005252A (en) Organic light emitting display device with light-scattering layer in electrode
KR101951276B1 (en) Organic light emitting display device with light-scattering layer
KR20200049336A (en) Organic Light Emitting Display Device
KR101827399B1 (en) Organic light emitting display device with light-scattering layer
CN111164500B (en) Display apparatus
KR20190036121A (en) Electroluminescent Display Device
KR101766714B1 (en) Organic light emitting display device
KR20160078608A (en) Organic lighting emitting display device and fabricating thereof
KR102624878B1 (en) Organic light emitting display device and method for manufacturing the same
KR20130125241A (en) Organic light emitting display and the manufacturing method thereof
KR20220029193A (en) Light emitting display apparatus
KR102353802B1 (en) Electroluminescent Display Device
KR101802778B1 (en) Organic light emitting display device
KR20180077855A (en) Electroluminescent Display Device And Manufacturing Method Of The Same
KR102515632B1 (en) Organic Light Emitting Display Device

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant