WO2013161004A1 - 有機elパネル - Google Patents

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WO2013161004A1
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power supply
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panel
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石塚 真一
吉田 綾子
Original Assignee
パイオニア株式会社
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    • 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
    • H10K59/80Constructional details
    • H10K59/84Parallel electrical configurations of multiple OLEDs
    • 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
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    • HELECTRICITY
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    • H10K59/80Constructional details
    • H10K59/86Series electrical configurations of multiple OLEDs

Definitions

  • the present invention relates to an organic EL panel in which a plurality of organic electroluminescence elements (hereinafter referred to as organic EL elements) are juxtaposed.
  • the organic EL element has a structure in which, for example, an anode, a hole injection layer, a hole transport layer, a light emitting layer, an electron transport layer, an electron injection layer, and a cathode are laminated.
  • an organic EL panel in which a plurality of such organic EL elements are juxtaposed on a support plate is known (see, for example, FIGS. 1 to 3 of Patent Document 1).
  • an extraction electrode line for transmitting a power supply current for causing the organic EL element to emit light to each organic EL element is provided along each organic EL element.
  • the power supply unit that generates the power supply current described above is electrically connected to the end portion of the extraction electrode line.
  • the extraction electrode line transmits the power supply current received at the end thereof to each of the plurality of organic EL elements arranged along the extraction electrode line.
  • a portion connected to the power supply unit on the extraction electrode line is referred to as a power supply receiving terminal.
  • each of the organic EL elements has a different emission luminance depending on the distance from the power supply receiving terminal, resulting in a problem that the uniformity of the emission luminance on the light emitting surface is impaired.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide an organic EL panel capable of suppressing luminance unevenness on the panel light emitting surface.
  • the organic EL panel according to claim 1 includes a support plate, a plurality of organic EL elements juxtaposed on each other on the support plate, and extending along each of the organic EL elements.
  • An organic EL panel including a current path for transmitting a power supply current, wherein a wiring length from a power supply receiving terminal for receiving the supply of the power supply current to the formation position of the organic EL element is long in the current path The interval between the organic EL element 1 and the organic EL element adjacent to the organic EL element is narrow.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the light emitting unit 4 along the line WW in FIG. 1.
  • FIG. 11 is a top view showing another example of the arrangement form of each of the organic EL elements 42 1 to 42 5 in the light emitting unit 4.
  • FIG. 11 is a top view showing still another example of the arrangement of each of the organic EL elements 42 1 to 42 5 in the light emitting unit 4. It is a top view which shows the other form of the light emission part 4.
  • FIG. 11 is a top view showing another example of the arrangement form of each of the organic EL elements 42 1 to 42 5 in the light emitting unit 4.
  • the power supply receiving terminal for receiving the supply of the power supply current described above in the current path is used.
  • the wiring length to the position where the organic EL element 1 is formed is longer, the distance between the organic EL element 1 and the organic EL element adjacent thereto is reduced.
  • the existence density of the organic EL elements per unit area becomes higher as the wiring length from the power receiving terminal becomes longer, and the visual luminance becomes higher.
  • the wiring resistance corresponding to the wiring length of the current path reduces visual luminance unevenness even when the light emission luminance is lower as the organic EL element formed at a position where the wiring length from the power receiving terminal is longer. It is possible to perform uniform light emission.
  • FIG. 1 is a view of an organic EL panel according to the present invention as viewed from the upper surface side.
  • the organic EL panel includes a support plate 1, a power supply terminal 2, a power supply line 3, and light emitting units 4 1 to 4 n (n is an integer).
  • the power supply terminal 2 is provided on the surface of the support plate 1 and generates a power supply current for causing an organic EL element 42 (described later) provided in each of the light emitting units 4 1 to 4 n to emit light.
  • An external power supply (not shown) is connected. The power supply current generated by the external power supply is sent to the power supply line 3 through the power supply terminal 2.
  • the panel light emitting unit 4 1 ⁇ 4 n having a light-emitting region of the organic EL panel has the same internal configuration, the light emitting unit 4 includes a power supply lead line 41 and the organic EL element 42 1-42 5.
  • the power supply line 41 is made of, for example, a conductive material such as silver or aluminum, and extends on the support plate 1 in a form extending in a direction along each of the organic EL elements 42 1 to 42 5 juxtaposed on the support plate 1. Is provided. One end of both ends of the power supply line 41 serves as a power supply terminal SP, and the power line 3 is electrically connected to the power supply terminal SP. As a result, the power supply line 41 receives the power supply current supplied via the power supply terminal 2 at the power supply terminal SP, and transmits the power supply current to each of the organic EL elements 42 1 to 42 5 . It becomes a current path.
  • each of the organic EL elements 42 1 to 42 5 is juxtaposed along the extending direction of the power supply line 41 and emits light according to the power supply current transmitted through the power supply line 41.
  • each light emitting portion 4 may be made different emission colors of the organic EL element 42 1-42 5 included in the light emitting portion.
  • each the light emitting portion 4 1 forms an organic EL element 42 1-42 5 that emits red
  • respectively in the light-emitting portion 4 2 forms an organic EL element 42 1-42 5 that emits blue light-emitting portion
  • organic EL elements 42 1 to 42 5 each of which emits green light are formed.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a cross section of the light emitting section 4 along the line WW shown in FIG.
  • a metal oxide such as ITO (Indium Tin Oxide) or IZO (Indium Zinc Oxide), a metal such as Cr, Mo, Ni, Pt, or Au, or a compound thereof.
  • An anode 421 made of an alloy containing them is formed on the surface of the anode 421.
  • a power supply line 41 and an organic functional layer 422 are formed side by side.
  • the organic functional layer 422 is formed by stacking, for example, a hole injection layer, a hole transport layer, an organic light emitting layer, and an electron transport layer.
  • An insulating film 423 is formed on the surface of the power supply line 41 so as to cover it.
  • a cathode 424 made of a metal electrode is formed on the surfaces of the organic functional layer 422 and the insulating film 423.
  • the cathode 424 is connected to a ground line (not shown).
  • the region where the anode 421, the organic functional layer 422, and the cathode 424 are stacked becomes each of the organic EL elements 42 1 to 42 5 , and emits light according to the power supply current flowing through the power supply line 41 and the anode 421.
  • the anode 421 is formed on the surface of the support plate 1 and the organic functional layer 422 and the cathode 424 are stacked on the anode 421.
  • a structure in which the positional relationship with 424 is reversed may be employed.
  • the power supply line 41 is electrically connected to the cathode 424.
  • each light-emitting portion 4 1-4 in n although the power supply lead line 41 along each of the organic EL element 42 1-42 5 being juxtaposed are formed by expanding each other, the organic EL element 42 1 ⁇ 42 5 are each 42 1 of is juxtaposed at a position closest to the power reception terminal SP, 42 2, 42 3, 42 4, 42 distance in the order of 5 from the power receiving terminal SP becomes large .
  • each of the organic EL elements 42 1 to 42 5 viewed from the upper surface side of the panel are the same.
  • the light emitting surface from each of the power receiving terminals SP is the same.
  • the organic EL elements 42 juxtaposed at positions where the wiring length becomes longer the interval between the adjacent organic EL elements 42 becomes narrower.
  • the interval G 1 between the organic EL element 42 1 and 42 2 adjacent to each other, the spacing G 2 between the organic EL element 42 2 and 42 3 which are adjacent to each other, the distance between the organic EL element 42 3 and 42 4 which are adjacent to each other G 3 , the distance G 4 between the organic EL elements 42 4 and 42 5 adjacent to each other is G 1 > G 2 > G 3 > G 4 It is such a large and small relationship.
  • the distance P 3 between the light emission centroid points of the EL elements 42 3 and 42 4 and the distance P 4 between the light emission centroid points of the organic EL elements 42 4 and 42 5 adjacent to each other are: P 1 > P 2 > P 3 > P 4 It is such a large and small relationship.
  • the organic EL element 42 1-42 5 shown in FIG. 1 As the organic EL element 42 the wiring length from the power receiving terminal SP by the power supply lead line 41 is juxtaposed to a long position, its wiring resistance become big. Therefore, the light emission luminance is lower as the organic EL element 42 is formed at a position far from the power receiving terminal SP, that is, at a position where the wiring length from the power receiving terminal SP is long. Thereby, in the panel light emitting region composed of the light emitting portions 4 1 to 4 n , the organic EL element 42 formed at a position where the wiring length from the power line 3 and the power receiving terminal SP is long is a position where the wiring length is short. As a result, there is a variation in the light emission luminance, that is, the light emission luminance is lower than that of the organic EL element 42 disposed in the substrate.
  • the organic EL element 42 arranged at a position where the wiring length from the power supply terminal SP of the power supply line 41 becomes longer is the organic EL element 42.
  • a gap G between the organic EL element adjacent to the element 42 is narrowed.
  • the distance P between the light emission center points of the organic EL elements 42 1 to 42 5 having the same size is set at a position where the wiring length from the power receiving terminal SP becomes long.
  • the gap G between the adjacent organic EL elements 42 is narrowed, but it is not limited to such a configuration.
  • the distances P 1 to P 4 between the light emission center points of the adjacent organic EL elements 42 are all made the same, and the organic EL elements 42 1 to 42 5 in the extending direction of the power supply line 41 are set.
  • Each of the lengths L 1 to L 5 may be made smaller as the organic EL element 42 installed at a position where the wiring length from the power receiving terminal SP becomes longer.
  • each length L 1 ⁇ L 5 is L 1 : 0.6 L 2 : 0.8 L 3 : 1.0 L 4 : 1.2 L 5 : 1.4
  • the distances G 1 to G 4 between adjacent organic EL elements are as follows: G 1 : 0.085 G 2 : 0.055 G 3 : 0.03 G 4 : 0.01 It becomes.
  • the organic EL elements 42 installed at positions where the wiring length from the power supply receiving terminal SP is longer, the distances P 1 to P between the light emission gravity center points of the adjacent organic EL elements 42. 4 and the respective lengths L 1 to L 5 may be reduced.
  • each length L 1 ⁇ L 5 is L 1 : 1.4 L 2 : 1.2 L 3 : 1.0 L 4 : 0.8 L 5 : 0.6
  • the distances G 1 to G 4 between adjacent organic EL elements are as follows: G 1 : 0.115 G 2 : 0.038 G 3 : 0 G 4 : 0 It becomes.
  • the region farther from the power receiving terminal SP of the power supply line 41 in the panel light emission region As described above, in any of the arrangement forms of FIGS. 3 and 4, as in the case where the arrangement form shown in FIG. 1 is adopted, the region farther from the power receiving terminal SP of the power supply line 41 in the panel light emission region.
  • the gap G between the organic EL elements 42 adjacent to each other is narrowed, and the existence density of the organic EL elements 42 per unit area is increased. Therefore, even if the above-described variation in the light emission luminance of the organic EL elements 42 1 to 42 5 occurs due to the difference in wiring length due to the power supply lead line 41, the visual luminance unevenness in the panel light emission region is reduced. It becomes possible.
  • only one system of light emitting blocks including the power supply terminal 2, the power line 3, and the light emitting units 4 1 to 4 n is provided on the support plate 1.
  • a plurality of light emitting blocks may be provided on a single support plate 1.
  • FIG. 1 in the embodiment shown in FIG. 3 or FIG. 4, although juxtaposed five organic EL element 42 1-42 5 to the light emitting section 4, the organic EL device 42 provided in the light-emitting portions 4
  • the number of is not limited to five. That is, it is only necessary that at least three or more organic EL elements 42 are juxtaposed along the power supply line 41 in each light emitting unit 4.
  • a plurality of organic EL elements (42 1 to 42 5 ) are juxtaposed along the current path (41) for transmitting the power supply current for causing the organic EL elements to emit light.
  • the region where the wiring length from the power supply receiving terminal becomes longer the higher the density of organic EL elements per unit area becomes. The brightness of increases.
  • the organic EL elements juxtaposed at the position where the wiring length from the power supply receiving terminal becomes long due to the wiring resistance corresponding to the wiring length of the current path the luminance unevenness on the visual side is reduced. Reduced and uniform light emission can be performed.
  • the wiring by the power supply line 41 is divided into a plurality of wiring sections, and for each wiring section, an interval between adjacent ones in the organic EL elements juxtaposed in the wiring section is set. is there.
  • the organic EL elements juxtaposed in the wiring section where the wiring length from the power supply receiving terminal becomes longer the interval between adjacent organic EL elements is narrower, but a plurality of organic EL elements in one wiring section Are connected, the interval between adjacent ones of the organic EL elements in the wiring section is the same.
  • each light emitting unit 4 the wiring by the power supply line 41 is divided into two wiring sections K 1 and K 2, and the organic EL elements 42 belonging to the wiring section K far from the power receiving terminal SP are adjacent to each other.
  • a gap G between the organic EL elements becomes narrow.
  • the intervals of the organic EL elements 42 1 to 42 3 belonging to the wiring section K1 closest to the power supply receiving terminal SP are all the same distance G 1 , and the organic EL elements 42 4 and 42 5 belonging to the wiring section K2 are connected to each other.
  • the spacing has become a widely spaced G 2 than the spacing G 1.

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  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

【目的】パネルの発光面内での輝度ムラを抑制させた有機ELパネルを提供することを目的とする。 【構成】有機EL素子を発光させる為の電源電流を伝送する電流路に沿って複数の有機EL素子を並置するにあたり、かかる電流路において上記した電源電流の供給を受ける為の電源受給端子から有機EL素子の1の形成位置までの配線長が長いほど、当該有機EL素子とこれに隣接する有機EL素子との間隔を狭くする。

Description

有機ELパネル
 本発明は、複数の有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子と称する)が並置された有機ELパネルに関する。
 有機EL素子は、例えば、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、陰極が積層された構造を有する。現在、このような有機EL素子を支持プレート上に複数個並置してなる有機ELパネルが知られている(例えば、特許文献1の図1~図3参照)。かかる有機ELパネルの支持プレート上には、有機EL素子を発光させる為の電源電流を各有機EL素子に伝送する為の引出電極線が、有機EL素子各々に沿って設けられている。この際、上記した電源電流を発生する電源部は、引出電極線の端部と電気的に接続されている。よって、引出電極線は、その端部に受けた電源電流を、この引出電極線に沿って配置されている複数の有機EL素子の各々に伝送する。以下、引出電極線上において電源部と接続されている箇所を電源受給端子と称する。
 従って、引出電極線に沿って配置されている有機EL素子各々の内で、上記した電源受給端子から遠い位置に配置されている有機EL素子ほど、引出電極線による配線長が大となりその分だけ配線抵抗が高くなる。
 よって、有機EL素子の各々は電源受給端子からの距離に応じて発光輝度が異なることになり、発光面における発光輝度の均一性が損なわれるという問題が生じた。
特開2011-100554号公報
 本発明は上記した点に鑑みて為されたものであり、その一例としてパネル発光面での輝度ムラを抑制させることが可能な有機ELパネルを提供することを目的とする。
 請求項1記載に係る有機ELパネルは、支持プレートと、前記支持プレート上において互いに並置されている複数の有機EL素子と、前記有機EL素子各々に沿って伸張しており前記有機EL素子各々に電源電流を伝送する電流路と、を含む有機ELパネルであって、前記電流路において前記電源電流の供給を受ける為の電源受給端子から前記有機EL素子の1の形成位置までの配線長が長いほど前記1の有機EL素子とこの有機EL素子に隣接する有機EL素子との間隔が狭い。
本発明に係る有機ELパネルの構成を示す上面図である。 図1のW-W線における発光部4の断面図である。 発光部4内での有機EL素子421~425各々の配置形態の他の一例を示す上面図である。 発光部4内での有機EL素子421~425各々の配置形態の更に他の一例を示す上面図である。 発光部4の他の形態を示す上面図である。
 本発明は、有機EL素子を発光させる為の電源電流を伝送する電流路に沿って複数の有機EL素子を並置するにあたり、かかる電流路において上記した電源電流の供給を受ける為の電源受給端子から有機EL素子の1の形成位置までの配線長が長いほど、当該1の有機EL素子とこれに隣接する有機EL素子との間隔を狭くする。
 かかる構成によれば、複数の有機EL素子が含まれるパネル発光領域内において電源受給端子からの配線長が長くなる領域ほど単位面積あたりの有機EL素子の存在密度が高くなり、視覚上の輝度が増加する。従って、かかる電流路の配線長に対応した配線抵抗によって、電源受給端子からの配線長が長い位置に形成されている有機EL素子ほど発光輝度が低くなっていても、視覚上の輝度ムラを低減させた均一な発光を行うことが可能となる。
 図1は、本発明に係る有機ELパネルを上面側から眺めた図である。
 図1に示すように、かかる有機ELパネルは、支持プレート1、電源供給端子2、電源ライン3、及び発光部41~4n(nは整数)を有する。
 電源供給端子2は、支持プレート1の表面上に設けられており、発光部41~4nの各々に設けられている有機EL素子42(後述する)を発光させる為の電源電流を生成する外部電源(図示せぬ)が接続される。外部電源で生成された電源電流は電源供給端子2を介して電源ライン3に送出される。
 この有機ELパネルのパネル発光領域を担う発光部41~4nは同一の内部構成を有し、各発光部4は、電源引出ライン41及び有機EL素子421~425を含む。
 電源引出ライン41は、例えば銀又はアルミ等の導電性材料からなり、支持プレート1上に並置されている有機EL素子421~425各々に沿った方向に伸長した形態にて支持プレート1上に設けられている。電源引出ライン41の両端部の内の一方の端部が電源受給端子SPとなり、この電源受給端子SPに電源ライン3が電気的に接続されている。これにより、電源引出ライン41は、電源供給端子2を介して供給された電源電流をこの電源受給端子SPにて受け、かかる電源電流を有機EL素子421~425の各々に伝送する為の電流路となる。
 有機EL素子421~425の各々は、電源引出ライン41の伸張方向に沿って並置されており、この電源引出ライン41を介して夫々に伝送された電源電流に応じて発光する。尚、各発光部4毎に、その発光部に含まれる有機EL素子421~425の発光色を異ならせるようにしても良い。例えば、発光部41では夫々が赤色で発光する有機EL素子421~425を形成し、発光部42では夫々が青色で発光する有機EL素子421~425を形成し、発光部43では夫々が緑色で発光する有機EL素子421~425を形成するのである。
 図2は、図1に示すW-W線における発光部4の断面を示す断面図である。
 図2において、支持プレート1の表面上には、例えばITO(Indium Tin Oxide)やIZO(Indium Zinc Oxide)等の酸化金属、或いはCr、Mo、Ni、Pt、Au等の金属、又はその化合物、それらを含む合金等からなる陽極421が形成されている。陽極421の面上には電源引出ライン41、及び有機機能層422が夫々並置して形成されている。有機機能層422は、例えば正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、及び電子輸送層が積層されてなるものである。電源引出ライン41の表面には、これを覆うように絶縁膜423が形成されている。有機機能層422及び絶縁膜423の面上には金属電極からなる陰極424が形成されている。この陰極424は接地ライン(図示せぬ)に接続されている。上記した陽極421、有機機能層422及び陰極424が積層された領域が有機EL素子421~425の各々となり、電源引出ライン41及び陽極421を介して流れ込む電源電流に応じて発光する。尚、図2に示す一例では、陽極421が支持プレート1の表面上に形成され、この陽極421上に有機機能層422及び陰極424が積層される構造が示されているが、陽極421と陰極424との位置関係が反転した構造を採用しても良い。この際、電源引出ライン41は陰極424と電気的に接続されることになる。
 各発光部41~4n内には、互いに並置されている有機EL素子421~425の各々に沿って電源引出ライン41が伸張して形成されているが、これら有機EL素子421~425各々の内で421が最も電源受給端子SPに近い位置に並置されており、422、423、424、425の順に電源受給端子SPからの距離が大となっている。
 ここで、パネル上面側から眺めた有機EL素子421~425各々の発光面の大きさ、形状及び面積は同一であり、これら421~425各々の内で、電源受給端子SPからの配線長が長くなる位置に並置されている有機EL素子42ほど、互いに隣接する有機EL素子42同士の間隔が狭くなっている。すなわち、互いに隣接する有機EL素子421と422との間隔G1、互いに隣接する有機EL素子422と423との間隔G2、互いに隣接する有機EL素子423と424との間隔G3、互いに隣接する有機EL素子424と425との間隔G4は、
      G1>G2>G3>G4
 の如き大小関係となっている。
 更に、互いに隣接する有機EL素子421及び422各々の発光重心点間の距離P1、互いに隣接する有機EL素子422及び423各々の発光重心点間の距離P2、互いに隣接する有機EL素子423及び424各々の発光重心点間の距離P3、互いに隣接する有機EL素子424及び425各々の発光重心点間の距離P4は、
      P1>P2>P3>P4
 の如き大小関係となっている。
 図1に示す有機EL素子421~425の配置によれば、電源引出ライン41による電源受給端子SPからの配線長が長くなる位置に並置されている有機EL素子42ほど、その配線抵抗が大となる。従って、この電源受給端子SPから遠い位置、つまり電源受給端子SPからの配線長が長い位置に形成されている有機EL素子42ほど発光輝度が低くなる。これにより、発光部41~4nからなるパネル発光領域内において、電源ライン3及び電源受給端子SPからの配線長が長い位置に形成されている有機EL素子42は、この配線長が短い位置に配置されている有機EL素子42に比してその発光輝度が低くなるという、発光輝度のバラツキが生じる。
 しかしながら、図1に示す如き有機EL素子421~425の配置では、電源引出ライン41の電源受給端子SPからの配線長が長くなる位置に配置されている有機EL素子42ほど、この有機EL素子42に隣接する有機EL素子との間隔Gが狭くなっている。これにより、パネル発光領域内において電源受給端子SPからの配線長が長くなる領域ほど、単位面積あたりの有機EL素子42の存在密度が高くなり、視覚上の輝度が増加する。
 よって、例え電源引出ライン41による配線長の違いに伴い、有機EL素子421~425各々の発光輝度に上記した如きバラツキが生じていても、図1に示す如き有機EL素子421~425の配置によってこれが相殺されるので、パネル発光領域内での視覚上の輝度ムラを低減させることが可能となる。
 尚、上記実施例では、同一の大きさを有する有機EL素子421~425各々の発光重心点間の距離Pを、電源受給端子SPからの配線長が長くなる位置に設置されている有機EL素子42ほど短くすることにより、互いに隣接する有機EL素子42同士の間隔Gを狭くしているが、かかる構成に限定されない。
 例えば、図3に示すように、互いに隣接する有機EL素子42各々の発光重心点間の距離P1~P4を全て同一にし、電源引出ライン41の伸張方向における有機EL素子421~425各々の長さL1~L5を、電源受給端子SPからの配線長が長くなる位置に設置されている有機EL素子42ほど小さくするようにしても良い。例えば、電源引出ライン41の伸張方向に直交する方向における有機EL素子42の幅WDを「1」とした場合、有機EL素子421~425各々の長さL1~L5は、
      L1:0.6
     L2:0.8
     L3:1.0
     L4:1.2
     L5:1.4
 であり、
 互いに隣接する有機EL素子同士の間隔G1~G4は、
      G1:0.085
     G2:0.055
     G3:0.03
     G4:0.01
 となる。
 また、図4に示すように、電源受給端子SPからの配線長が長い位置に設置されている有機EL素子42ほど、互いに隣接する有機EL素子42各々の発光重心点間の距離P1~P4、並びに夫々の長さL1~L5を小さくするようにしても良い。例えば、電源引出ライン41の伸張方向に直交する方向における有機EL素子42の幅WDを「1」とした場合、有機EL素子421~425各々の長さL1~L5は、
      L1:1.4
     L2:1.2
     L3:1.0
     L4:0.8
     L5:0.6
 であり、
 互いに隣接する有機EL素子同士の間隔G1~G4は、
      G1:0.115
     G2:0.038
     G3:0
     G4:0
 となる。
 このように、図3及び図4のいずれの配置形態においても、図1に示す配置形態を採用した場合と同様に、パネル発光領域内において電源引出ライン41の電源受給端子SPから離れた領域ほど、互いに隣接する有機EL素子42同士の間隔Gが狭くなって単位面積あたりの有機EL素子42の存在密度が高くなる。従って、例え電源引出ライン41による配線長の違いによって有機EL素子421~425各々の発光輝度に上記した如きバラツキが生じていても、パネル発光領域内での視覚上の輝度ムラを低減させることが可能となる。
 また、図1に示す実施例では、支持プレート1上に、電源供給端子2、電源ライン3及び発光部41~4nからなる発光ブロックを1系統だけ設けるようにしているが、このような発光ブロックを単一の支持プレート1上に複数個設けるようにしても良い。
 また、図1、図3又は図4に示す実施例では、各発光部4内に5つの有機EL素子421~425を並置しているが、各発光部4内に設ける有機EL素子42の数は5つに限定されない。すなわち、各発光部4内に、少なくとも3つ以上の複数の有機EL素子42が電源引出ライン41に沿って並置されていれば良いのである。
 このように、本発明に係る有機ELパネルでは、有機EL素子を発光させる為の電源電流を伝送する電流路(41)に沿って複数の有機EL素子(421~425)を並置するにあたり、この電流路において電源電流の供給を受ける為の電源受給端子(SP)から有機EL素子の1の形成位置までの配線長が長いほど、当該1の有機EL素子とこれに隣接する有機EL素子との間隔(G)を狭くしている。かかる構成によれば、複数の有機EL素子が形成されているパネル発光領域内において、電源受給端子からの配線長が長くなる領域ほど単位面積あたりの有機EL素子の存在密度が高くなり、視覚上の輝度が増加する。よって、電流路の配線長に対応した配線抵抗により、電源受給端子からの配線長が長くなる位置に並置されている有機EL素子ほどその発光輝度が低くなっていても、視覚上の輝度ムラを低減させた均一な発光を行うことが可能となる。
 尚、本発明において、電源受給端子から有機EL素子の1の形成位置までの配線長が長いほど、当該1の有機EL素子とこれに隣接する有機EL素子との間隔を狭くする形態としては、以下の如き形態を含んでいるものとする。すなわち、電源引出ライン41による配線を複数の配線区間に区分けし、各配線区間毎に、その配線区間内に並置されている有機EL素子各々における隣接するもの同士の間隔が設定されているものである。つまり、電源受給端子からの配線長が長くなる配線区間に並置されている有機EL素子ほど、互いに隣接する有機EL素子同士の間隔が狭くなっているものの、1つの配線区間に複数の有機EL素子が接続されている場合には、この配線区間内での各有機EL素子の隣接するもの同士の間隔は同一となる。
 例えば、図5に示すように、各発光部4において電源引出ライン41による配線を2つの配線区間K1及びK2に区分けし、電源受給端子SPから遠い配線区間Kに属する有機EL素子42ほど隣接する有機EL素子同士との間隔Gは狭くなる。この際、電源受給端子SPから最も近い配線区間K1に属する有機EL素子421~423各々の間隔は全て同一の間隔G1であり、配線区間K2に属する有機EL素子424及び425同士の間隔は、間隔G1よりも広い間隔G2となっている。
1      基板
2      電源供給端子
3      電源ライン
1~4n   発光部
41     電源引出ライン
421~425 有機EL素子

Claims (5)

  1.  支持プレートと、前記支持プレート上において互いに並置されている複数の有機EL素子と、前記有機EL素子各々に沿って伸張しており前記有機EL素子各々に電源電流を伝送する電流路と、を含む有機ELパネルであって、
     前記電流路において前記電源電流の供給を受ける為の電源受給端子から前記有機EL素子の1の形成位置までの配線長が長いほど前記1の有機EL素子とこの有機EL素子に隣接する有機EL素子との間隔が狭いことを特徴とする有機ELパネル。
  2.  前記電流路において前記電源受給端子から前記有機EL素子の1の形成位置までの配線長が長いほど前記1の有機EL素子とこの有機EL素子に隣接する有機EL素子との発光重心点間の距離が小さいことを特徴とする請求項1記載の有機ELパネル。
  3.  前記複数の有機EL素子において、互いに隣接する前記有機EL素子各々の発光重心点間の距離が全て同一であり、
     前記電流路において前記電源受給端子から前記有機EL素子の1の形成位置までの配線長が長いほど前記1の有機EL素子の前記電流路に沿った方向における長さが大であることを特徴とする請求項1記載の有機ELパネル。
  4.  前記電流路において前記電源受給端子から前記有機EL素子の1の形成位置までの配線長が長いほど前記1の有機EL素子の前記電流路に沿った方向における長さが大であり、且つ前記1の有機EL素子とこの有機EL素子に隣接する有機EL素子との発光重心点間の距離が小さいことを特徴とする請求項1記載の有機ELパネル。
  5.  前記電流路が複数の配線区間に区分けされており、前記配線区間毎に、互いに隣接する前記有機EL素子同士の前記間隔が設定されていることを特徴とする請求項1~4のいずれか1に記載の有機ELパネル。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005034586A1 (ja) * 2003-10-02 2005-04-14 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki 電界発光素子
JP2005157300A (ja) * 2003-11-22 2005-06-16 Samsung Sdi Co Ltd 有機電界発光表示装置
JP2005302388A (ja) * 2004-04-07 2005-10-27 Hitachi Displays Ltd 自発光表示装置
JP2006202717A (ja) * 2004-12-24 2006-08-03 Toyota Industries Corp エレクトロルミネッセンス素子
JP2009070720A (ja) * 2007-09-14 2009-04-02 Seiko Epson Corp 有機el装置および電子機器
JP2011233613A (ja) * 2010-04-26 2011-11-17 Nippon Seiki Co Ltd 有機elパネル

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005034586A1 (ja) * 2003-10-02 2005-04-14 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki 電界発光素子
JP2005157300A (ja) * 2003-11-22 2005-06-16 Samsung Sdi Co Ltd 有機電界発光表示装置
JP2005302388A (ja) * 2004-04-07 2005-10-27 Hitachi Displays Ltd 自発光表示装置
JP2006202717A (ja) * 2004-12-24 2006-08-03 Toyota Industries Corp エレクトロルミネッセンス素子
JP2009070720A (ja) * 2007-09-14 2009-04-02 Seiko Epson Corp 有機el装置および電子機器
JP2011233613A (ja) * 2010-04-26 2011-11-17 Nippon Seiki Co Ltd 有機elパネル

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