WO2016003141A1 - 투명 유기 발광 표시 장치 - Google Patents

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WO2016003141A1
WO2016003141A1 PCT/KR2015/006661 KR2015006661W WO2016003141A1 WO 2016003141 A1 WO2016003141 A1 WO 2016003141A1 KR 2015006661 W KR2015006661 W KR 2015006661W WO 2016003141 A1 WO2016003141 A1 WO 2016003141A1
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subpixel
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김태환
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엘지디스플레이 주식회사
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    • H10K2102/3026Top emission

Definitions

  • the present invention relates to a transparent organic light emitting display device, and more particularly, to a transparent organic light emitting display device capable of improving transmittance of a top emission type transparent organic light emitting display device including a transparent area and a light emitting area. It is about.
  • the OLED is a self-emission display device, unlike a liquid crystal display (LCD), and does not require a separate light source, and may be manufactured as a transparent display device having a thin film form using a transparent material.
  • the organic light emitting diode display is not only advantageous in terms of power consumption by low voltage driving, but also excellent in color implementation, response speed, viewing angle, and contrast ratio (CR), and is being studied as a next-generation display.
  • the top emission transparent organic light emitting display device includes a subpixel including an emission area and a transparent area. Accordingly, in order to secure the transmittance of the transparent organic light emitting display device, a method of securing the transparent region to the maximum is required.
  • a method of reducing the area of the driving region included in the light emitting region of the subpixel may be considered.
  • the driving region of the subpixel is optimized according to the characteristics of the actual product, when reducing the number and / or size of thin film transistors or capacitors disposed in the driving region to reduce the area of the driving region, the transparent organic light emission Degradation of the reliability of the display device may be a problem.
  • the transmittance of the transparent organic light emitting display device may be considered to increase the area of the pixel.
  • the area of a pixel of the transparent organic light emitting display device is determined by the resolution of the transparent organic light emitting display device, and in particular, the area of the subpixel is considerably small in the case of a high resolution transparent organic light emitting display device. Therefore, since the area of the pixel itself is limited by the resolution of the transparent organic light emitting display device, it is practically difficult to secure the transmittance by increasing the area of the pixel.
  • a typical top emission transparent organic light emitting display device light emitting regions are adjacent to each other in subpixels adjacent to each other.
  • a constant interval is required between the light emitting regions of the subpixels. For example, when the transparent organic light emitting display device displays an image using the red organic light emitting layer, the green organic light emitting layer, and the blue organic light emitting layer, the red organic light emitting layer, the green organic light emitting layer, and the blue organic light emitting layer are overlapped or formed at an undesired position.
  • a process using a fine metal mask is performed to form organic light emitting layers at regular intervals.
  • FMM fine metal mask
  • the transparent organic light emitting diode display displays an image using a white organic light emitting layer and a color filter
  • a predetermined distance between the emission regions is required in the process of bonding the upper substrate and the lower substrate.
  • the light emitting regions are arranged in a line adjacent to each other, there is a certain process margin required for the process on both sides of the light emitting regions arranged in a line, so that a process margin that cannot be used as the light emitting region or the transparent region in the entire region is used.
  • the size of the area for is increased, thereby reducing the size of the light emitting area and the transparent area in the subpixel. That is, when the light emitting regions are arranged in a line adjacent to each other, the size of the transparent region may be reduced, the aperture ratio of the transparent region, and the transmittance of the transparent organic light emitting display device may be reduced due to the process margin between the light emitting regions.
  • the inventors of the present invention have invented a transparent organic light emitting display device having a novel structure that can increase the transmittance by adjusting the arrangement of the light emitting region.
  • an object of the present invention is to provide a transparent organic light emitting display device capable of minimizing the reduction of the transparent area by the wiring in the pixel and increasing the aperture ratio of the transparent area by adjusting the arrangement of the light emitting area in the pixel.
  • Another problem to be solved by the present invention is to arrange the light emitting regions to minimize the process margin between the light emitting regions of the sub-pixel in the transparent organic light emitting display device to maintain the resolution of the transparent organic light emitting display device and at the same time maximize the transmittance It is to provide a transparent organic light emitting display device that can be secured.
  • the first subpixel includes a first transparent region and a first light emitting region positioned side by side in a first direction with the first transparent region, and the second subpixel is positioned side by side in a first direction with the second transparent region and the second transparent region.
  • a second light emitting area the second light emitting area being adjacent to the first sub-pixel in a second direction, the first light emitting area being parallel to the second transparent area in a second direction, and the second light emitting area being the first transparent area and the second direction. Characterized in that located side by side.
  • the light emitting regions may be arranged in a zigzag pattern based on the gate wiring to secure a wide transparent region, thereby obtaining a higher transmittance.
  • it further comprises a gate wiring extending in the second direction overlapping a portion of the first light emitting region and a portion of the second light emitting region.
  • the gate wiring includes a first portion extending in the second direction and overlapping the lower end of the first emission region and the upper end of the second emission region and the second portion extending in the first direction. Characterized in that.
  • the second portion of the gate wiring is characterized in that it extends overlapping with the data wiring located between the first sub-pixel and the second sub-pixel.
  • the areas of the first and second transparent areas are 25% or more of the areas of the first and second sub-pixels, respectively.
  • the first transparent region and the second transparent region are located opposite to each other with an imaginary straight line passing between the center of the first sub pixel and the center of the second sub pixel in a second direction. It is characterized by.
  • the transparent OLED display includes a plurality of pixels.
  • Each of the pixels includes a plurality of sub pixels, and each of the sub pixels transmits a light emitting area in which light of at least one color of red, green, blue, and white is emitted, and external light incident from an outside of the transparent organic light emitting display device. It is divided into transparent areas.
  • the light emitting region is characterized by being surrounded by a transparent region of the same subpixel and a transparent region of an adjacent subpixel.
  • the light emitting regions of the subpixels adjacent to each other are arranged in a zigzag shape so as not to neighbor each other, and overlap with the data lines and the gate lines so that the transparent regions of each subpixel are formed. It can be ensured at maximum and thus an improved transmittance can be secured.
  • the light emitting region is a region in which a thin film transistor and an organic light emitting element having an anode, an organic light emitting layer, and a cathode are arranged.
  • the anode is characterized in that it comprises a reflective layer and a transparent conductive layer on the reflective layer.
  • it further comprises a gate wiring arranged to overlap the anode.
  • the light emitting area is spaced apart from the light emitting area of the adjacent subpixel by a separation distance that prevents mixing of light emitted from the light emitting area of the adjacent subpixel.
  • the light emitting region is characterized in that one or more corner portions are chamfered to prevent mixing.
  • the light emitting area overlaps the data line, one surface of the light emitting area protrudes toward the outside of the light emitting area It is characterized by including a portion.
  • the separation distance is based on the process margin required in the process for forming the organic light emitting layer Characterized in that it is determined.
  • the organic light emitting layer disposed in the light emitting region is a white organic light emitting layer
  • the organic light emitting layer further comprises a color filter formed to correspond to the light emitting region
  • the separation distance is a process margin required in the process for forming the color filter It is characterized in that determined based on.
  • the present invention can increase the aperture ratio of the transparent region by adjusting the arrangement structure of the light emitting region in the pixel, thereby increasing the transmittance of the transparent organic light emitting display device.
  • the present invention can increase the size of the transparent region while maintaining the same area of the light emitting region by overlapping the light emitting region in the region where the wiring is formed in the transparent organic light emitting display device.
  • FIG. 1 is a schematic plan view illustrating a plurality of subpixels of a transparent organic light emitting diode display according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view illustrating two subpixels of a transparent organic light emitting diode display according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view for describing a transparent organic light emitting display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • 4A is a plan view illustrating two subpixels of a transparent organic light emitting diode display according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • 4B is a schematic plan view illustrating a light emitting area further including a protruding light emitting area according to another embodiment of the present invention.
  • 4C is a schematic plan view illustrating a light emitting region having a chamfered shape according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a table comparing transmittances of a transparent organic light emitting diode display according to an exemplary embodiment and transmittances of a conventional organic light emitting diode display.
  • FIG. 6 is a schematic plan view illustrating a plurality of subpixels of a transparent organic light emitting diode display according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view for describing a transparent organic light emitting diode display according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • Shapes, sizes, ratios, angles, numbers, and the like disclosed in the drawings for describing the embodiments of the present invention are exemplary, and the present invention is not limited to the illustrated items.
  • the detailed description of the related known technology may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, the detailed description thereof will be omitted.
  • 'comprises', 'haves', 'consists of' and the like mentioned in the present specification other parts may be added unless 'only' is used.
  • the plural number includes the plural unless specifically stated otherwise.
  • first, second, etc. are used to describe various components, these components are not limited by these terms. These terms are only used to distinguish one component from another. Therefore, the first component mentioned below may be a second component within the technical spirit of the present invention.
  • each of the features of the various embodiments of the present invention may be combined or combined with each other in part or in whole, various technically interlocking and driving as can be understood by those skilled in the art, each of the embodiments may be implemented independently of each other It may be possible to carry out together in an association.
  • the transparent organic light emitting display device includes a pixel portion PXa including a plurality of subpixels SPR, SPG, SPB, and SPW.
  • the subpixels SPR, SPG, SPB, and SPW are basic light emitting units constituting the pixel unit PXa, and each of the subpixels SPR, SPG, SPB, and SPW constituting one pixel unit PXa is mutually different. It emits different colors.
  • one pixel unit PXa includes four subpixels of a red light emitting subpixel SPR, a green light emitting subpixel SPG, a blue light emitting subpixel SPB, and a white light emitting subpixel SPW.
  • Each subpixel SPR, SPG, SPB, SPW includes a light emitting area EAa and a transparent area TAa.
  • the emission area EAa is an area that emits light in each of the sub-pixels SPR, SPG, SPB, and SPW.
  • the emission area EAa emits light of at least one color of red, green, blue, and white.
  • An organic light emitting element and a thin film transistor are formed in the emission area EAa.
  • each emission area EAa is disposed in a zigzag shape based on a virtual straight line VL extending in the same direction as the direction in which the gate wiring 112 extends.
  • the transparent area TAa refers to an area that does not emit light emitted from the emission area EAa and transmits the background of the transparent organic light emitting display device. That is, the transparent area TAa may transmit external light, and thus the transparent organic light emitting display device may have transparency.
  • the arrangement and shape of the emission area EAa and the transparent area TAa will be described later in detail with reference to FIG. 2.
  • the transparent area TAa is an area that transmits light in each subpixel SPR, SPG, SPB, or SPW.
  • the transparent area TAa transmits light incident to the transparent organic light emitting diode display to make the transparent organic light emitting diode display transparent.
  • the transparent area TAa is disposed to contact the light emitting area EAa.
  • the emission area EAa is arranged in a zigzag shape with respect to the virtual straight line VL
  • the transparent area TAa is also arranged in a zigzag shape with respect to the virtual straight line VL.
  • the emission area EAa may be surrounded by the transparent area TAa of the same subpixel and the transparent area TAa of the adjacent subpixel.
  • the gate line 112 is electrically connected to each of the subpixels SPR, SPG, SPB, and SPW.
  • the gate line 112 is electrically connected to the emission region EAa of each of the subpixels SPR, SPG, SPB, and SPW, and electrically connected to the thin film transistor formed in each emission region EAa. That is, the gate line 112 may overlap the emission area EAa and be electrically connected to the emission area EAa.
  • the emission regions EAa in each of the sub-pixels SPR, SPG, SPB, and SPW may be spaced apart from each other at the top or the bottom of the virtual straight line VL.
  • the emission regions EAa of each of the sub-pixels SPR, SPG, SPB, and SPW may be disposed in a line, spaced apart by a predetermined interval from the upper portion of the virtual straight line VL, and may be disposed in a line.
  • the lower part of) may be arranged in a line spaced apart by a predetermined interval.
  • the predetermined interval may be determined so that light emitted from adjacent sub pixels does not mix.
  • the predetermined interval may be the width of adjacent subpixels and may be adjusted according to the shape of the emission area EAa.
  • the emission area EAa of the red subpixel SPR is positioned above the virtual straight line VL, and the emission area EAa of the green subpixel SPG adjacent to the red subpixel SPR is virtual. It may be located below the straight line (VL) of.
  • the light emitting area EAa of the blue subpixel SPB adjacent to the green subpixel SPG is spaced apart from the light emitting area EAa of the red subpixel SPR by the width of the green subpixel SPG, and is a virtual straight line ( VL) may be located above.
  • the light emitting area EAa of the white subpixel SPW adjacent to the blue subpixel SPB is spaced apart from the light emitting area EAa of the green subpixel SPG by the width of the blue subpixel SPB to be a virtual straight line. It may be located under the VL. A spacing between the light emitting regions EAa according to the shape of the specific light emitting region EAa will be described later with reference to FIG. 2.
  • the light emitting areas EAa and the light emitting areas adjacent to each other may be alternately positioned with respect to the virtual straight line VL.
  • a straight line connecting the center of gravity of the emission area EAa and the center of gravity of the emission area EAa adjacent to each other may meet and form an intersection on the virtual straight line VL. That is, the line connecting the straight lines connecting the centers of gravity of the light emitting regions EAa may be represented by a gear shape based on the virtual straight line VL.
  • the gate line 112 extends in a second direction, which is a direction in which a virtual straight line VL extends.
  • the gate wiring 112 is formed to have a square wave shape along the direction in which the virtual straight line VL extends.
  • the data line 110 is electrically connected to each of the subpixels SPR, SPG, SPB, and SPW.
  • the data line 110 is electrically connected to the emission region EAa of each of the subpixels SPR, SPG, SPB, and SPW, and electrically connected to the thin film transistor formed in each emission region EAa. That is, the data line 110 may overlap the emission area EAa and be electrically connected to the emission area EAa.
  • the data line 110 extends in a direction different from the direction in which the gate line 112 extends.
  • the data line 110 may extend in a second direction perpendicular to the direction in which the gate line 112 extends.
  • the data line 110 may be disposed between each of the subpixels SPR, SPG, SPB, and SPW.
  • a first direction is a direction in which a data line extends and a second direction is a direction in which a virtual straight line VL extends.
  • the first direction and the second direction may be perpendicular to each other, and the first direction and the second direction are all assumed to be the same direction in the following drawings.
  • FIG. 2 is a plan view illustrating two subpixels of a transparent organic light emitting diode display according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 illustrates an enlarged detail of the first sub-pixel SP1 and the second sub-pixel SP2 which are neighboring sub-pixels among the plurality of sub-pixels SPR, SPG, SPB, and SPW shown in FIG. 1.
  • the gate wiring 112 the data wiring 110a and 110b, the switching thin film transistor 120, the driving thin film transistor 130, the capacitor 159, and the anode included in the transparent organic light emitting display device. Only 151a and 151b are shown.
  • the first sub-pixel SP1 includes a first transparent area TA1a and a first emission area EA1 parallel to the first transparent area TA1a in a first direction.
  • the second sub-pixel SP2 includes a second transparent area TA2b and a second emission area EA2 parallel to the second transparent area TA2b in a first direction, and is formed in the first sub-pixel SP1. Adjacent to two directions.
  • the first emission area EA1 is positioned in parallel with the first transparent area TA2a in the second direction
  • the second emission area EA2 is located in parallel with the second transparent area TA1b in the second direction.
  • the first sub-pixel SP1 is configured such that the first transparent area TA1a is disposed above the emission area EA1 and the second transparent area TA1b is disposed below the emission area EA1.
  • the emission area EA1 in the first sub-pixel SP1 is positioned between the first transparent area TA1a and the second transparent area TA1b.
  • the first transparent area TA1a is positioned adjacent to the upper side defining the emission area EA1
  • the second transparent area TA1b is positioned adjacent to the lower side defining the emission area EA1.
  • the second subpixel SP2 is configured such that the first transparent region TA2a and the second transparent region TA2b are disposed above and below the emission area EA2, respectively.
  • the light emitting area EA2 in the second subpixel SP2 is positioned between the first transparent area TA2a and the second transparent area TA2b. do.
  • the first transparent area TA2a is positioned adjacent to the upper side defining the emission area EA2
  • the second transparent area TA2b is positioned adjacent to the lower side defining the emission area EA2.
  • the emission area EA1 of the first subpixel SP1 is disposed on the virtual straight line VL in the first subpixel SP1, and the emission area EA1 of the second subpixel SP2 is formed.
  • EA2 is disposed below the virtual straight line VL in the first sub-pixel SP2. Therefore, the emission area EA1 of the first subpixel SP1 and the emission area EA2 of the second subpixel SP2 are disposed to be offset from each other based on the virtual straight line VL.
  • Each of the emission area EA1 of the first subpixel SP1 and the emission area EA2 of the second subpixel SP2 is formed to overlap the gate line 112. Since the light emitting area EA1 of the first subpixel SP1 and the light emitting area EA2 of the second subpixel SP2 overlap the gate wiring 112, the gate wiring 112 is formed in the first subpixel SP1.
  • the light emitting region EA1 and the light emitting region EA2 of the second sub-pixel SP2 are disposed to pass through. That is, the gate wiring 112 extends in the second direction so as to overlap a part of the first light emitting area EA1 and a part of the second light emitting area EA2.
  • the gate wiring 112 may include a portion extending in the second direction and overlapping the lower end of the first emission area EA1 and the upper end of the second emission area EA2. .
  • the light emitting area EA1 of the first subpixel SP1 and the light emitting area EA2 of the second subpixel SP2 are also formed to overlap with the data lines 110a and 110b and accordingly, the light emitting areas EA1 and EA2. This can be secured as much as possible.
  • the emission area EA1 of the first sub-pixel SP1 overlaps the data line 110a of the first sub-pixel SP1 in a direction in which the data lines 110a and 110b extend.
  • the emission area EA2 of the second subpixel SP2 overlaps the data line 110b of the second subpixel SP2 in a direction in which the data lines 110a and 110b extend.
  • the emission area EA1 of the first subpixel SP1 and the emission area EA2 of the second subpixel SP2 may be defined by a bank layer.
  • each of the emission area EA1 of the first subpixel SP1 and the emission area EA2 of the second subpixel SP2 is an area not covered by the bank layer and is formed in the first subpixel SP1.
  • An area of the first anode 151a not covered by the bank layer is defined as the emission area EA1 of the first subpixel SP1, and a bank of the second anodes 151b formed in the second subpixel SP2.
  • An area not covered by the layer is defined as the emission area EA2 of the second sub-pixel SP2.
  • the light emitting area EA1 of the first subpixel SP1 and the light emitting area EA2 of the second subpixel SP2 are spaced apart in the vertical direction by a vertical distance ⁇ 1.
  • the vertical interval ⁇ 1 means a minimum distance spaced apart from each other to prevent color mixing between light emitting regions of adjacent subpixels.
  • the vertical interval ⁇ 1 is an interval between a lower end of the emission area EA1 of the first subpixel SP1 and an upper end of the emission area EA2 of the second subpixel SP2.
  • the light emission area EA1 of the first subpixel SP1 and the light emission area EA2 of the second subpixel SP2 are the shortest intervals spaced apart from the straight line VL.
  • the vertical gap ⁇ 1 is determined based on a process margin required for manufacturing the transparent organic light emitting display device. Specifically, in the transparent organic light emitting display device including the red, green, blue, or white light emitting regions, the process margins correspond to the margins and the light emitting regions EA1 and EA2 necessary for bonding the upper substrate and the lower substrate to the red, green or the like. It is determined based on the margin needed to form a blue color filter.
  • the gate wiring 112 may be formed closer to the straight line as the vertical gap ⁇ 1 between the light emitting area EA1 of the first subpixel SP1 and the light emitting area EA2 of the second subpixel SP2 is narrowed. Can be.
  • the vertical interval ⁇ 1 is narrow so that the light emitting area EA1 of the first subpixel SP1 and the light emitting area EA2 of the second subpixel SP2 may directly contact the gate wiring 112.
  • the gate wiring 112 may be formed in a substantially straight line.
  • the switching thin film transistor 120, the driving thin film transistor 130, and the capacitor are respectively disposed in the light emitting area EA1 of the first subpixel SP1 and the light emitting area EA2 of the second subpixel SP2. 159 is formed.
  • two thin film transistors and one capacitor are formed in each of the sub pixels SP1 and SP2, but the number of thin film transistors and capacitors included in each of the sub pixels SP1 and SP2 is not limited thereto. May be set in various ways.
  • both the thin film transistor and the capacitor included in each of the first sub-pixel SP1 and the second sub-pixel SP2 emit light of the emission region EA1 and the second sub-pixel SP2 of the first sub-pixel SP1. It is formed in each of the areas EA2.
  • the first transparent area TA1a of the first subpixel SP1 is disposed above the emission area EA1 of the first subpixel SP1 and is formed of the first subpixel SP1.
  • the second transparent area TA1b is disposed under the emission area EA1 of the first sub-pixel SP1.
  • the first transparent area TA2a of the second subpixel SP2 is disposed above the emission area EA2 of the second subpixel SP2, and the second transparent area TA2a of the second subpixel SP2 is formed.
  • TA2b is disposed under the emission area EA2 of the second sub-pixel SP2.
  • the second transparent area TA1b of the first subpixel SP1 is also disposed to be offset from each other based on the virtual straight line VL.
  • the first transparent area TA1a of the first subpixel SP1 and the second transparent area TA2b of the second subpixel SP2 are also disposed to be offset from each other based on the virtual straight line VL.
  • the first sub-pixel SP1 and the second sub-pixel SP2 are unit structures constituting one pixel unit and may be variously defined.
  • one subpixel may include one light emitting area and two transparent areas.
  • the first subpixel SP1 may include the emission area EA1 of the first subpixel SP1, the first transparent region TA1a of the first subpixel SP1, and the first subpixel SP1. It is defined to include the second transparent area TA1b.
  • one subpixel may be configured of one emission region and one transparent region.
  • the first subpixel SP1 may include the emission area EA1 of the first subpixel SP1 and the first transparent area TA1a or the first subpixel SP1 of the first subpixel SP1.
  • one first subpixel SP1 includes both the first transparent region TA1a of the first subpixel SP1 and the second transparent region TA1b of the first subpixel SP1.
  • the first sub-pixel SP1 includes only one of the first transparent region TA1a of the first sub-pixel SP1 or the second transparent region TA1b of the first sub-pixel SP1. It may be defined as.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view for describing a transparent organic light emitting display device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the first sub-pixel SP1 is schematically illustrated among the first sub-pixel SP1 and the second sub-pixel SP2 illustrated in FIG. 2, and the description of the substantially same configuration will not be repeated.
  • illustrations of the switching thin film transistor 120 and the capacitor 159 are omitted for convenience of description.
  • the data line 110, the gate line 112, the driving thin film transistor 130, the organic light emitting element 150, and the color filter 181 are formed in the emission area EA1.
  • the driving thin film transistor 130 is formed on the lower substrate 105 in the emission area EA1.
  • the driving thin film transistor 130 includes an active layer 131, a gate electrode 132, a source electrode 133, and a drain electrode 134, and the drain electrode 134 is electrically connected to the anode 151.
  • the drain electrode 134 is illustrated as being electrically connected to the anode 151, but the source electrode 133 may be electrically connected to the anode 151.
  • the gate wiring 112 is formed on a portion of the lower substrate 105 in the emission area EA1.
  • the gate line 112 is formed of the same material as the gate electrode 132.
  • the gate wiring 112 is covered by the interlayer insulating layer 190.
  • the data line 110 is formed on a portion of the interlayer insulating layer 190 in the first transparent area TA1a.
  • the data line 110 is formed of the same material as the source electrode 133 and the drain electrode 134.
  • the data line 110 is covered by the overcoat layer 140.
  • the organic light emitting diode 150 is formed on the overcoat layer 140 planarizing the top of the driving thin film transistor 130.
  • the organic light emitting element 150 has an anode 151, an organic light emitting layer 152, and a cathode 153.
  • the organic light emitting layer 152 is an organic light emitting layer that emits white light.
  • the transparent organic light emitting diode display is a top emission transparent organic light emitting diode display, and thus, the anode 151 may include a reflective layer 154 and a transparent conductive layer 155 on the reflective layer 154. have.
  • the anode 151 is formed on the gate wiring 112 and the data wiring 110 to overlap the gate wiring 112 and the data wiring 110.
  • the emission area EA1 is defined by the bank layer 160. That is, as shown in FIG. 3, the emission area EA1 is defined as a portion of the region in which the anode 151 is not covered by the bank layer 160.
  • the color filter 181 and the black matrix 182 formed on the encapsulation unit 170 are used.
  • the color filter 181 and the black matrix 182 are formed on the bottom surface of the upper substrate 180.
  • the color filter 181 may be formed wider than the emission area EA1 or may have the same size as the emission area EA1.
  • the color filter 181 is a component for converting white light emitted from the organic light emitting element 150 into red, green, or blue, and may be one of a red color filter, a green color filter, and a blue color filter. In FIG.
  • the first sub-pixel SP1 is one of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, so that the color filter 181 is disposed on the upper substrate 180, but the first sub-pixel SP1 In the case of the white subpixel, the color filter 181 may not be disposed on the upper substrate 180.
  • the black matrix 182 is formed in the transparent organic light emitting diode display to reduce reflectance of various wirings and to prevent color mixing due to a viewing angle.
  • the first transparent area TA1a and the second transparent area TA1b are determined as the remaining areas of the first sub-pixel SP1 except for the emission area EA1. Components that emit light or reflect light are not formed in the first transparent area TA1a and the second transparent area TA1b. Specifically, since the anode 151 including the reflective layer 154 is not formed in the first transparent area TA1a and the second transparent area TA1b, the first transparent area TA1a and the second transparent area TA1b are not formed. Light is not emitted from the organic light emitting layer 152 formed therein, and light is not reflected by the anode 151.
  • FIG. 4A is a plan view illustrating two subpixels of a transparent organic light emitting diode display according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an enlarged view of the third sub-pixel SP3 and the fourth sub-pixel SP4 which are neighboring sub-pixels among the plurality of sub-pixels SPR, SPG, SPB, and SPW shown in FIG. In the drawings, redundant description of the substantially same configuration is omitted.
  • the gate wiring 112, the data wiring 110c and 110d, the power voltage supply wiring 114, the switching thin film transistor 120, and the driving thin film transistor 130 included in the transparent organic light emitting display device are described. ), Only the capacitor 159 and the anodes 151a and 151b are shown.
  • the power supply voltage supply line 114 may be formed between the third subpixel SP3 and the fourth subpixel SP4. That is, the power voltage supply wiring 114 may be formed between the data wirings 110c and 110d between the third subpixel SP3 and the fourth subpixel SP4, and the data wirings 110c and 110d extend. It can be formed in a direction.
  • the power supply voltage supply line 114 may be electrically connected to the third sub-pixel SP3 and the fourth sub-pixel SP4. That is, the power supply voltage supply line 114 is electrically connected to supply the power supply voltage to the emission area EA3 in the third subpixel SP3 and the emission area EA4 in the fourth subpixel SP4. In detail, the power supply voltage supply line 114 is electrically connected to the driving thin film transistor 130 in the emission area EA3 of the third subpixel SP3 and the emission area EA4 of the fourth subpixel SP4. .
  • the anode 151c of the third subpixel SP3 and the anode 151d of the fourth subpixel SP4 extend to an area where the power voltage supply wiring 114 is formed or an area where the data wiring of the adjacent subpixel is formed. Can be formed.
  • the anode 151c of the third sub-pixel SP3 may be extended to a region where the data line 110d of the fourth sub-pixel SP4 is formed, and the anode (of the fourth sub-pixel SP4) may be formed.
  • 151d may be extended to an area where the data line 110c of the third sub-pixel SP3 is formed.
  • the light emitting area EA3 of the third subpixel SP3 and the light emitting area EA4 of the fourth subpixel SP4 are also formed with the data wiring of the region in which the power voltage supply wiring 114 is formed or the adjacent subpixel. It can also be formed in the area.
  • the emission area EA3 of the third subpixel SP3 may be extended to an area where the data line 110d of the fourth subpixel SP4 is formed, and the emission of the fourth subpixel SP4 may be performed.
  • the area EA4 may extend to an area where the data line 110c of the third sub-pixel SP3 is formed.
  • the power supply voltage supply line 114 and the data line 110d of the fourth sub-pixel SP4 include the anode 151c of the third sub-pixel SP3 and the emission area EA3 of the third sub-pixel SP3.
  • the power supply voltage supply line 114 and the data line 110c of the third subpixel SP3 may emit light from the anode 151d of the fourth subpixel SP4 and the fourth subpixel SP4. It may overlap with the area EA4.
  • the horizontal interval ⁇ 2 between the emission area EA3 of the third subpixel SP3 and the emission area EA4 of the fourth subpixel SP4 that are adjacent to each other may be zero or smaller than zero.
  • the light emitting area EA3 of the third subpixel SP3 and the light emitting area EA4 of the fourth subpixel SP4 are disposed to be offset from each other in the first direction to directly overlap each other, but do not generate mixed color, but supply a power supply voltage.
  • the virtual straight lines VL may overlap or contact each other in the extending direction on the wiring 114.
  • the horizontal interval ⁇ 2 between the emission area EA3 of the third sub-pixel SP3 and the emission area EA4 of the fourth sub-pixel SP4 that is adjacent to each other is equal to the emission area of the third sub-pixel SP3. Since it is not an interval necessary for preventing color mixing of the emission area EA4 of the EA3 and the fourth subpixel SP4, the emission area EA3 and the fourth subpixel SP4 of the third subpixel SP3 adjacent to each other are not provided.
  • the light emitting regions EA4 of Nm may not have a color mixing problem even when the virtual straight lines VL overlap each other in the extending direction.
  • the light emitting regions EA3 and EA4 may overlap each other to the region where the power voltage supply wiring 114 is formed, and may secure a wide area for emitting light. Accordingly, in the transparent organic light emitting display device, the area of the light emitting area is kept constant, and the area of the transparent area is relatively expandable, thereby improving the transparent area opening ratio.
  • FIGS. 4B and 4C for a more detailed description of various shapes of the emission area.
  • 4B is a schematic plan view illustrating a light emitting area further including a protruding light emitting area according to another embodiment of the present invention.
  • 4C is a schematic plan view illustrating a light emitting region having a chamfered shape according to another embodiment of the present invention.
  • the protruding light emitting area PA3 is in contact with the light emitting area EA3 of the third sub-pixel SP3 and overlaps the data line 110c.
  • the protruding light emitting area PA4 is in contact with the light emitting area EA4 of the fourth sub-pixel SP4 and overlaps the data line 110d.
  • the protruding light emitting area PA3 and the protruding light emitting area PA4 may also be formed to overlap the power supply voltage supply line 114. That is, one surface of the emission areas EA3 and EA4 includes a protruding portion that protrudes outward from the emission areas EA3 and EA4.
  • the width of the protruding light emitting area PA3 in the first direction is equal to the third sub pixel SP3 in the first direction. Is less than or equal to the width of the light emitting area EA3.
  • the width of the protruding light emitting area PA4 in the first direction is the light emitting area of the fourth subpixel SP4. Is less than or equal to the width of (EA4).
  • the light emitting regions EA3 and EA4 may be secured on the data lines 110c and 110d. Accordingly, the transparent areas TA3a and TA3b of the third subpixel SP3 and the transparent areas of the fourth subpixel SP4 are as much as the areas where the emission areas EA3 and EA4 are secured toward the data lines 110c and 110d. (TA4a, TA4b) can also be extended.
  • each of the protruding light emitting regions PA3 and PA4 is in contact with both the light emitting region EA3 of the third subpixel SP3 and the light emitting region EA4 of the fourth subpixel SP4. Only one projecting light emitting area of the light emitting areas PA3 and PA4 may be employed.
  • the emission regions EA3 and EA4 may have a chamfered shape.
  • a chamfered shape refers to a shape made blunt by cutting the edges or corners of the polygon obliquely.
  • the emission areas EA3 and EA4 are prevented from being mixed between the emission area EA3 of the adjacent third subpixel SP3 and the emission area EA4 of the fourth subpixel SP4 through the chamfered shape. It can be located by securing a distance for. That is, the chamfered shape reduces the vertical gap between two adjacent light emitting regions EA3 and EA4. Accordingly, the shapes of the light emitting regions EA3 and EA4 may be determined to ensure the minimum spaced distance for preventing color mixing and to secure the maximum area of the light emitting regions EA3 and EA4.
  • 5 is a table comparing transmittances of a transparent organic light emitting diode display according to an exemplary embodiment and transmittances of a conventional organic light emitting diode display. 5 illustrates a comparative example having a light emitting region arrangement by a conventional organic light emitting diode display and an embodiment having a light emitting region arrangement of a transparent organic light emitting diode display according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the comparative example is a pixel portion having red sub-pixels, green sub-pixels, blue sub-pixels, and white sub-pixels, where the light emitting regions of each sub-pixel are arranged next to each other, while the embodiment is a red sub-pixel, green sub-pixel, blue As the pixel portion having the sub pixel and the white sub pixel, the light emitting regions of each sub pixel are arranged in a zigzag shape.
  • the comparative examples and examples were designed to have the same pixel area area and to have the same value as the emission area opening ratio of 25%.
  • the transparent region opening ratio (40%) of the example becomes higher than the transparent region opening ratio (20%) of the comparative example. Since the light emitting area opening ratio (25%) of the comparative example is the same as the light emitting area opening ratio (25%) of the example and the transmittance is proportional to the transparent area opening ratio, the transmittance (20%) of the example is higher than the transmittance (10%) of the comparative example.
  • the transparent organic light emitting diode display As the light emitting regions of each subpixel are arranged in a zigzag type, the light emitting regions may be formed even in regions where various wirings are formed, and the relative area of the light emitting region may be maintained while maintaining the area of the light emitting region. Therefore, the area of the transparent area can be increased. Accordingly, the zigzag-type transparent organic light emitting display device may acquire a higher aperture ratio (about 40%) of the transparent region than other types of transparent organic light emitting display devices. That is, the area of the transparent region may be at least 25% of the area of the subpixel.
  • 6 is a schematic plan view illustrating a plurality of subpixels of a transparent organic light emitting diode display according to another exemplary embodiment of the present invention. 6 is different from the configuration of the subpixels SPR, SPG, and SPB constituting one pixel, and the other configuration is substantially the same, and thus redundant description is omitted. 6 illustrates only the subpixels SPR, SPG, and SPB, the gate line 112, and the data line 110 included in the transparent organic light emitting diode display for convenience of description.
  • one pixel unit PXb includes three subpixels of a red light emitting subpixel SPR, a green light emitting subpixel SPG, and a blue light emitting subpixel SPB.
  • Each of the subpixels SPR, SPG, and SPB includes an emission area EAb and a transparent area TAb.
  • the light emitting area EAb and the transparent area TAb have the same structure and function as in the transparent organic light emitting display device of FIG. 1.
  • Adjacent light emitting regions EAb are spaced in the vertical direction by a vertical interval ⁇ 1.
  • the vertical gap ⁇ 1 is determined based on a process margin required in the transparent organic light emitting display device.
  • the process margin is a margin for depositing an organic light emitting layer corresponding to each light emitting region. More specifically, the process margin is an interval required to prevent color mixing due to a shadow effect in a process of depositing a red organic light emitting layer, a green organic light emitting layer, and a blue organic light emitting layer.
  • the vertical interval ⁇ 1 is assumed to be the minimum interval to prevent color mixing between adjacent organic light emitting layers, and the smaller the process margin, the narrower the vertical interval ⁇ 1.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view for describing a transparent organic light emitting diode display according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of a transparent organic light emitting diode display using red, green, and blue organic light emitting layers compared to FIG. 3, and overlapping descriptions of substantially the same components as those of FIG. 3 will be omitted.
  • illustrations of the switching thin film transistor 120 and the capacitor 159 are omitted for convenience of description.
  • the organic light emitting element 750 has an anode 751, an organic light emitting layer 752, and a cathode 753.
  • the organic emission layer 752 may be a red organic emission layer, a green organic emission layer, or a blue organic emission layer for each subpixel.
  • the cathode 753 may be formed in both the emission area EA3 and the transparent areas TA3a and Ta3b, but the organic emission layer 752 is formed only in the emission area EA3.
  • the emission area EA3 is an area defined by the bank layer 160, and the organic emission layer 752 is deposited in an area surrounded by the bank layer 160.
  • the transparent organic light emitting display device including the red, green, and blue organic light emitting layers may include the encapsulation unit 170, the upper substrate 180, the color filter 181, and the like. No black matrix 182 is required. Accordingly, the transparent organic light emitting display device may be thinner.

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Abstract

투명 유기 발광 표시 장치가 제공된다. 제1 서브 픽셀은 제1 투명 영역 및 제1 투명 영역과 제1 방향으로 나란히 위치한 제1 발광 영역을 포함하고, 제2 서브 픽셀은 제2 투명 영역 및 제2 투명 영역과 제1 방향으로 나란히 위치한 제2 발광 영역을 포함하고, 제1 서브 픽셀에 제2 방향으로 인접하고, 제1 발광 영역은 제2 투명 영역과 제2 방향으로 나란히 위치하고, 제2 발광 영역은 제1 투명 영역과 제2 방향으로 나란히 위치하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치는 발광 영역을 게이트 배선을 기준으로 지그재그로 배치하여 투명 영역을 넓게 확보할 수 있고 이에 따라 더 높은 투과율을 얻을 수 있다.

Description

투명 유기 발광 표시 장치
본 발명은 투명 유기 발광 표시 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 투명 영역과 발광 영역을 포함하는 탑 에미션(top emission) 방식의 투명 유기 발광 표시 장치의 투과율을 향상시킬 수 있는 투명 유기 발광 표시 장치에 관한 것이다.
유기 발광 표시 장치(OLED)는 자체 발광형 표시 장치로서, 액정 표시 장치(LCD)와는 달리 별도의 광원이 필요하지 않으며, 투명한 물질을 이용하여 박막의 형태를 갖는 투명한 표시 장치로 제조 가능하다. 또한, 유기 발광 표시 장치는 저전압 구동에 의해 소비 전력 측면에서 유리할 뿐만 아니라, 색상 구현, 응답 속도, 시야각, 명암 대비비(contrast ratio; CR)도 우수하여, 차세대 디스플레이로서 연구되고 있다.
투명 유기 발광 표시 장치를 구현함에 있어서 투명 유기 발광 표시 장치의 투과율을 확보하는 것이 매우 중요하다. 탑 에미션 방식의 투명 유기 발광 표시 장치는, 발광 영역과 투명 영역으로 구성되는 서브 픽셀을 포함한다. 이에 따라, 투명 유기 발광 표시 장치의 투과율을 확보하기 위해 투명 영역을 최대한 확보하는 방법이 요구된다.
구체적으로, 투명 유기 발광 표시 장치에서 투과율을 확보하기 위해 서브 픽셀의 발광 영역에 포함되는 구동 영역의 면적을 감소시키는 방안을 고려해볼 수 있다. 그러나, 서브 픽셀의 구동 영역은 실제 제품의 특성에 맞춰 최적화되어 있으므로, 구동 영역의 면적을 감소시키기 위해 구동 영역에 배치된 박막 트랜지스터나 커패시터 등의 개수 및/또는 크기를 감소시키는 경우, 투명 유기 발광 표시 장치의 신뢰성 저하가 문제될 수 있다.
한편, 투명 유기 발광 표시 장치의 투과율을 확보하기 위해 픽셀의 면적을 증가시키는 방안을 고려해볼 수도 있다. 그러나, 투명 유기 발광 표시 장치의 픽셀의 면적은 투명 유기 발광 표시 장치의 해상도에 의해 결정되고, 특히, 고해상도의 투명 유기 발광 표시 장치의 경우 서브 픽셀의 면적은 상당히 작다. 따라서, 픽셀의 면적 자체가 투명 유기 발광 표시 장치의 해상도에 의해 한정적이므로 픽셀의 면적을 증가시켜 투과율을 확보하는 것은 현실적으로 어렵다.
한편, 일반적인 탑 에미션 방식의 투명 유기 발광 표시 장치에서는 서로 이웃하는 서브 픽셀에서 발광 영역은 서로 이웃한다. 다만, 이와 같은 발광 영역 배치 구조를 갖는 탑 에미션 방식의 투명 유기 발광 표시 장치에서는 서브 픽셀의 발광 영역 사이에 공정상 일정한 간격이 요구된다. 예를 들어, 투명 유기 발광 표시 장치가 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 및 청색 유기 발광층을 사용하여 영상을 표시하는 경우, 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 및 청색 유기 발광층이 중복 증착되거나 원하지 않는 위치에 형성되는 것을 방지하기 위해, 유기 발광층이 일정한 간격으로 형성되도록 FMM(Fine Metal Mask)을 사용한 공정이 실시된다. 또한, 예를 들어, 투명 유기 발광 표시 장치가 백색 유기 발광층와 컬러 필터를 사용하여 영상을 표시하는 경우, 상부 기판 및 하부 기판을 합착하는 공정에서 발광 영역 사이의 소정의 간격이 요구된다. 특히, 발광 영역들이 서로 이웃하여 일렬로 배치되는 경우, 일렬로 배치된 발광 영역의 양 측부에 공정 상 요구되는 일정한 공정 마진이 존재하므로, 전체 영역에서 발광 영역이나 투명 영역으로 사용하지 못하는 공정 마진을 위한 영역의 크기가 증가하고 이에 따라 서브 픽셀에서 발광 영역 및 투명 영역의 크기가 감소된다. 즉, 발광 영역이 서로 이웃하여 일렬로 배치된 경우, 발광 영역 사이의 공정 마진으로 인해 투명 영역의 크기가 감소되고 투명 영역의 개구율 및 투명 유기 발광 표시 장치의 투과율이 저하될 수 있다.
본 발명의 발명자들은 발광 영역의 배치를 조정하여 투과율을 증가시킬 수 있는 새로운 구조를 갖는 투명 유기 발광 표시 장치를 발명하였다.
이에, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 픽셀 내에서 발광 영역의 배치를 조정하여, 픽셀 내의 배선에 의한 투명 영역의 감소를 최소화하고 투명 영역의 개구율을 증가시킬 수 있는 투명 유기 발광 표시 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는 투명 유기 발광 표시 장치에서 서브 픽셀의 발광 영역 사이의 공정 마진을 최소화시킬 수 있도록 발광 영역을 배치하여 투명 유기 발광 표시 장치의 해상도를 유지함과 동시에 투과율을 최대로 확보할 수 있는 투명 유기 발광 표시 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치가 제공된다. 제1 서브 픽셀은 제1 투명 영역 및 제1 투명 영역과 제1 방향으로 나란히 위치한 제1 발광 영역을 포함하고, 제2 서브 픽셀은 제2 투명 영역 및 제2 투명 영역과 제1 방향으로 나란히 위치한 제2 발광 영역을 포함하고, 제1 서브 픽셀에 제2 방향으로 인접하고, 제1 발광 영역은 제2 투명 영역과 제2 방향으로 나란히 위치하고, 제2 발광 영역은 제1 투명 영역과 제2 방향으로 나란히 위치하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치는 발광 영역을 게이트 배선을 기준으로 지그재그로 배치하여 투명 영역을 넓게 확보할 수 있고 이에 따라 더 높은 투과율을 얻을 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 제1 발광 영역의 일부 및 제2 발광 영역의 일부와 중첩하여 제2 방향으로 연장된 게이트 배선을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 게이트 배선은, 제1 발광 영역의 하단부 및 제2 발광 영역의 상단부와 중첩되어 제2 방향으로 연장된 제1 부분 및 제1 방향으로 연장된 제2 부분을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 게이트 배선의 제2 부분은, 제1 서브 픽셀 및 제2 서브 픽셀 사이에 위치한 데이터 배선과 중첩되어 연장된 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 제1 투명 영역 및 제2 투명 영역의 면적은 각각 제1 서브 픽셀 및 제2 서브 픽셀의 면적의 25% 이상인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 제1 투명 영역 및 제2 투명 영역은, 제1 서브 픽셀의 중심 및 제2 서브 픽셀의 중심을 제2 방향으로 지나는 가상의 직선을 사이에 두고 서로 반대쪽에 위치한 것을 특징으로 한다.
전술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치가 제공된다. 투명 유기 발광 표시 장치는 복수의 픽셀을 포함한다. 픽셀 각각은 복수의 서브 픽셀을 포함하고, 서브 픽셀 각각은 적색, 녹색, 청색 및 백색 중 적어도 하나의 색상의 광이 발광되는 발광 영역 및 투명 유기 발광 표시 장치의 외부로부터 입사하는 외부 광을 투과하는 투명 영역으로 구분된다. 발광 영역은 동일 서브 픽셀의 투명 영역 및 인접한 서브 픽셀의 투명 영역에 의해 둘러싸인 것을 특징으로 한다. 본 발명의 다른 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치에서는 서로 이웃하는 서브 픽셀에서의 발광 영역들이 서로 이웃하지 않도록 지그재그 형상으로 배치됨과 동시에 데이터 배선 및 게이트 배선과 중첩되어 각각의 서브 픽셀에서 투명 영역이 최대로 확보될 수 있고 이에 따라 향상된 투과율이 확보될 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 발광 영역은, 박막 트랜지스터, 및 애노드, 유기 발광층 및 캐소드를 갖는 유기 발광 소자가 배치된 영역인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 애노드는 반사층 및 반사층 상의 투명 도전층을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 애노드와 중첩되도록 배치된 게이트 배선을 더 포함하는 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 발광 영역은 인접한 서브 픽셀의 발광 영역에서 발광되는 광과의 혼색을 방지하는 이격 거리만큼 인접한 서브 픽셀의 발광 영역으로부터 이격된 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 발광 영역은 혼색을 방지하도록 하나 이상의 코너 부분이 챔퍼링(chamfering)된 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 서브 픽셀과 인접한 서브 픽셀 사이에 위치하는 데이터 배선을 더 포함하고, 발광 영역은 데이터 배선과 중첩되고, 발광 영역의 일면은, 발광 영역의 외부 방향으로 도드라진 돌출 부분을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 발광 영역에 배치된 유기 발광층이 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 또는 청색 유기 발광층 중 하나인 경우, 이격 거리는 유기 발광층의 형성을 위한 공정에서 요구되는 공정 마진에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 발광 영역에 배치된 유기 발광층이 백색 유기 발광층인 경우, 발광 영역에 대응하도록 형성된 컬러 필터를 더 포함하고, 이격 거리는 컬러 필터의 형성을 위한 공정에서 요구되는 공정 마진에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
기타 실시예의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명은 픽셀 내에서 발광 영역의 배치 구조를 조정하여 투명 영역의 개구율을 증가시키고, 이에 따라 투명 유기 발광 표시 장치의 투과율을 증가시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 투명 유기 발광 표시 장치에서 배선이 형성된 영역에 발광 영역을 중첩하여 배치함으로써 동일한 발광 영역의 면적을 유지하면서 투명 영역의 크기를 증가시킬 수 있다.
본 발명에 따른 효과는 이상에서 예시된 내용에 의해 제한되지 않으며, 더욱 다양한 효과들이 본 명세서 내에 포함되어 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 복수의 서브 픽셀을 설명하기 위한 개략적인 평면도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 2개의 서브 픽셀을 설명하기 위한 평면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
도 4a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 2개의 서브 픽셀을 설명하기 위한 평면도이다.
도 4b는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 돌출 발광 영역을 더 포함하는 발광 영역을 설명하기 위한 개략적인 평면도이다.
도 4c는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 챔퍼링(chamfering)된 형상을 갖는 발광 영역을 설명하기 위한 개략적인 평면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 투과율과 종래의 유기 발광 표시 장치의 투과율을 비교하는 표이다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 복수의 서브 픽셀을 설명하기 위한 개략적인 평면도이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
본 발명의 실시예를 설명하기 위한 도면에 개시된 형상, 크기, 비율, 각도, 개수 등은 예시적인 것이므로 본 발명이 도시된 사항에 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 본 명세서 상에서 언급된 '포함한다', '갖는다', '이루어진다' 등이 사용되는 경우 '~만'이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성요소를 단수로 표현한 경우에 특별히 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함한다.
구성요소를 해석함에 있어서, 별도의 명시적 기재가 없더라도 오차 범위를 포함하는 것으로 해석한다.
위치 관계에 대한 설명일 경우, 예를 들어, '~상에', '~상부에', '~하부에', '~옆에' 등으로 두 부분의 위치 관계가 설명되는 경우, '바로' 또는 ‘직접’이 사용되지 않는 이상 두 부분 사이에 하나 이상의 다른 부분이 위치할 수도 있다.
소자 또는 층이 다른 소자 또는 층 "위 (on)"로 지칭되는 것은 다른 소자 바로 위에 또는 중간에 다른 층 또는 다른 소자를 개재한 경우를 모두 포함한다.
비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않는다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 도시된 것이며, 본 발명이 도시된 구성의 크기 및 두께에 반드시 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 여러 실시예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하며, 당업자가 충분히 이해할 수 있듯이 기술적으로 다양한 연동 및 구동이 가능하며, 각 실시예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시 가능할 수도 있고 연관 관계로 함께 실시 가능할 수도 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 다양한 실시예들을 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 복수의 서브 픽셀을 설명하기 위한 개략적인 평면도이다. 도 1을 참조하면, 투명 유기 발광 표시 장치는 복수의 서브 픽셀들(SPR, SPG, SPB, SPW)을 포함하는 픽셀부(PXa)를 포함한다.
서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)은 픽셀부(PXa)를 구성하는 기본 발광 단위로서, 하나의 픽셀부(PXa)를 구성하는 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)은 서로 다른 색을 발광한다. 구체적으로, 하나의 픽셀부(PXa)는 적색 발광 서브 픽셀(SPR), 녹색 발광 서브 픽셀(SPG), 청색 발광 서브 픽셀(SPB) 및 백색 발광 서브 픽셀(SPW)의 4개의 서브 픽셀들을 포함한다. 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)은 발광 영역(EAa)과 투명 영역(TAa)을 포함한다.
발광 영역(EAa)은 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)에서 광을 발광하는 영역으로, 발광 영역(EAa)은 적색, 녹색, 청색 및 백색 중 적어도 하나의 색상의 광을 발광한다. 발광 영역(EAa)에는 유기 발광 소자 및 박막 트랜지스터가 형성된다. 도 1을 참조하면, 각각의 발광 영역(EAa)은 게이트 배선(112)가 연장되는 방향과 동일한 방향으로 연장되는 가상의 직선(VL)을 기준으로 지그재그(zig-zag) 형상으로 배치된다. 투명 영역(TAa)은 발광 영역(EAa)에서 발광된 광을 발광시키지 않고, 투명 유기 발광 표시 장치의 배경을 투과하는 영역을 의미한다. 즉, 투명 영역(TAa)은 외부 광을 투과시킬 수 있고, 이에 따라 투명 유기 발광 표시 장치는 투명성을 가질 수 있다. 발광 영역(EAa) 및 투명 영역(TAa)의 배치 및 형상에 대해서는 도 2를 참조하여 자세히 후술한다.
도 1을 참조하면, 투명 영역(TAa)은 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)에서 광을 투과하는 영역이다. 투명 영역(TAa)은 투명 유기 발광 표시 장치로 입사하는 광을 투과시켜 투명 유기 발광 표시 장치를 투명하게 보이도록 한다. 투명 영역(TAa)은 발광 영역(EAa)과 접하도록 배치된다. 발광 영역(EAa)이 가상의 직선(VL)을 기준으로 지그재그 형상으로 배치됨에 따라 투명 영역(TAa)도 가상의 직선(VL)을 기준으로 지그재그 형상으로 배치된다. 또한, 발광 영역(EAa)은 동일 서브 픽셀의 투명 영역(TAa) 및 인접한 서브 픽셀의 투명 영역(TAa)에 의해 둘러싸일 수 있다.
게이트 배선(112)은 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)과 전기적으로 연결된다. 구체적으로, 게이트 배선(112)은 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)의 발광 영역(EAa)과 전기적으로 연결되어 각각의 발광 영역(EAa)에 형성된 박막 트랜지스터와 전기적으로 연결된다. 즉, 게이트 배선(112)은 발광 영역(EAa)과 중첩되어 발광 영역(EAa)과 전기적으로 연결될 수 있다.
또한, 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)에서의 발광 영역(EAa)들은 가상의 직선(VL)의 상부 또는 하부에서 서로 이격되어 위치할 수 있다. 구체적으로, 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)의 발광 영역(EAa)들은 가상의 직선(VL)의 상부에서 미리 결정된 간격만큼 이격되어 일렬로 배치될 수 있고, 가상의 직선(VL)의 하부에서도 미리 결정된 간격만큼 이격되어 일렬로 배치될 수 있다. 여기서, 미리 결정된 간격은 인접하는 서브 픽셀에서 발광되는 광이 혼색되지 않도록 결정될 수 있다. 예를 들어, 미리 결정된 간격은 인접하는 서브 픽셀의 폭일 수 있으며, 발광 영역(EAa)의 형상에 따라 조절될 수 있다. 예를 들어, 적색 서브 픽셀(SPR)의 발광 영역(EAa)은 가상의 직선(VL)의 상부에 위치하고 적색 서브 픽셀(SPR)에 인접하는 녹색 서브 픽셀(SPG)의 발광 영역(EAa)은 가상의 직선(VL)의 하부에 위치할 수 있다. 녹색 서브 픽셀(SPG)에 인접하는 청색 서브 픽셀(SPB)의 발광 영역(EAa)은 적색 서브 픽셀(SPR)의 발광 영역(EAa)으로부터 녹색 서브 픽셀(SPG)의 폭만큼 이격되어 가상의 직선(VL)의 상부에 위치할 수 있다. 마찬가지로 청색 서브 픽셀(SPB)에 인접하는 백색 서브 픽셀(SPW)의 발광 영역(EAa)은 녹색 서브 픽셀(SPG)의 발광 영역(EAa)으로부터 청색 서브 픽셀(SPB)의 폭만큼 이격되어 가상의 직선(VL)의 하부에 위치할 수 있다. 구체적인 발광 영역(EAa)의 형상에 따른 발광 영역(EAa)들 사이의 이격 간격은 도 2를 참조하여 후술한다.
또한, 발광 영역(EAa)과 인접하는 발광 영역은 가상의 직선(VL)을 기준으로 서로 엇갈려서 위치할 수 있다. 구체적으로, 발광 영역(EAa)의 무게 중심과 인접하는 발광 영역(EAa)의 무게 중심을 연결한 직선은 가상의 직선(VL) 상에서 만나 교점을 형성할 수 있다. 즉, 각각의 발광 영역(EAa)들의 무게 중심을 연결한 직선을 연결한 선은 가상의 직선(VL)을 기준으로 톱니바퀴 형상으로 표현될 수 있다.
도 1을 참조하면, 게이트 배선(112)은 가상의 직선(VL)이 연장되는 방향인 제2 방향으로 연장된다. 구체적으로, 게이트 배선(112)은 가상의 직선(VL)이 연장되는 방향을 따라 구형파 형상을 갖도록 형성된다.
데이터 배선(110)은 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)과 전기적으로 연결된다. 구체적으로, 데이터 배선(110)은 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW)의 발광 영역(EAa)과 전기적으로 연결되어 각각의 발광 영역(EAa)에 형성된 박막 트랜지스터와 전기적으로 연결된다. 즉, 데이터 배선(110)은 발광 영역(EAa)과 중첩되어 발광 영역(EAa)과 전기적으로 연결될 수 있다.
데이터 배선(110)은 게이트 배선(112)이 연장하는 방향과 상이한 방향으로 연장된다. 예를 들어, 데이터 배선(110)은 게이트 배선(112)이 연장하는 방향과 수직하는 제2 방향으로 연장될 수 있다. 또한, 데이터 배선(110)은 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB, SPW) 사이에 배치될 수 있다.
도 1을 참조하면, 제1 방향은 데이터 배선이 연장된 방향이고, 제2 방향은 가상의 직선(VL)이 연장된 방향이다. 제1 방향과 제2 방향은 서로 직교할 수 있으며, 제1 방향과 제2 방향은 이후 도면에서 모두 동일한 방향으로 상정된다.
이하에서는 각각의 서브 픽셀에 대한 보다 상세한 설명을 위해 도 2를 참조한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 2개의 서브 픽셀을 설명하기 위한 평면도이다. 도 2는 도 1에 도시된 복수의 서브 픽셀 (SPR, SPG, SPB, SPW) 중 서로 이웃하는 서브 픽셀인 제1 서브 픽셀(SP1) 및 제2 서브 픽셀(SP2)을 확대하여 보다 자세하게 도시된 도면으로, 실질적으로 동일한 구성에 대해서 중복 설명은 생략한다. 도 2에서는 설명의 편의를 위해 투명 유기 발광 표시 장치에 포함된 게이트 배선(112), 데이터 배선(110a, 110b), 스위칭 박막 트랜지스터(120), 구동 박막 트랜지스터(130), 커패시터(159) 및 애노드(151a, 151b)만을 도시하였다.
도 2를 참조하면, 제1 서브 픽셀(SP1)은 제1 투명 영역(TA1a) 및 제1 투명 영역(TA1a)과 제1 방향으로 나란히 위치한 제1 발광 영역(EA1)을 포함한다. 제2 서브 픽셀(SP2)은 제2 투명 영역(TA2b) 및 제2 투명 영역(TA2b)과 제1 방향으로 나란히 위치한 제2 발광 영역(EA2)을 포함하고, 제1 서브 픽셀(SP1)에 제2 방향으로 인접한다. 여기서, 제1 발광 영역(EA1)은 제1 투명 영역(TA2a)과 제2 방향으로 나란히 위치하고, 제2 발광 영역(EA2)은 제2 투명 영역(TA1b)과 제2 방향으로 나란히 위치한다.
구체적으로, 제1 서브 픽셀(SP1)은 발광 영역(EA1)의 상부에 제1 투명 영역(TA1a)이 배치되고 발광 영역(EA1)의 하부에 제2 투명 영역(TA1b)이 배치되도록 구성된다. 즉, 제1 서브 픽셀(SP1)에서의 발광 영역(EA1)은 제1 투명 영역(TA1a) 및 제2 투명 영역(TA1b) 사이에 위치한다. 다시 말해, 제1 투명 영역(TA1a)은 발광 영역(EA1)을 정의하는 상측변에 인접하여 위치하고 제2 투명 영역(TA1b)은 발광 영역(EA1)을 정의하는 하측변에 인접하여 위치한다. 제2 서브 픽셀(SP2)도 제1 서브 픽셀(SP1)과 마찬가지로 발광 영역(EA2)의 상부 및 하부에 각각 제1 투명 영역(TA2a)과 제2 투명 영역(TA2b)이 배치되도록 구성된다. 제1 서브 픽셀(SP1)에서의 발광 영역(EA1)과 같이, 제2 서브 픽셀(SP2)에서의 발광 영역(EA2)은 제1 투명 영역(TA2a) 및 제2 투명 영역(TA2b) 사이에 위치한다. 다시 말해, 제1 투명 영역(TA2a)은 발광 영역(EA2)을 정의하는 상측변에 인접하여 위치하고 제2 투명 영역(TA2b)은 발광 영역(EA2)을 정의하는 하측변에 인접하여 위치한다.
도 2를 참조하면, 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)은 제1 서브 픽셀(SP1) 내에서 가상의 직선(VL) 위에 배치되고, 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)은 제1 서브 픽셀(SP2) 내에서 가상의 직선(VL) 아래에 배치된다. 따라서, 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)은 가상의 직선(VL)을 기준으로 서로 어긋나게 배치된다.
제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1) 및 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2) 각각은 게이트 배선(112)과 중첩되도록 형성된다. 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1) 및 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)이 게이트 배선(112)과 중첩되므로, 게이트 배선(112)은 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1) 및 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2) 내를 지나가도록 배치된다. 즉, 게이트 배선(112)은 제1 발광 영역(EA1)의 일부 및 제2 발광 영역(EA2)의 일부와 중첩하여 제2 방향으로 연장된다. 나아가, 게이트 배선(112)은 제1 발광 영역(EA1)의 하단부 및 제2 발광 영역(EA2)의 상단부와 중첩되어 제2 방향으로 연장된 부분 및 제1 방향으로 연장된 부분을 포함할 수 있다.
제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1) 및 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)은 데이터 배선(110a, 110b)과도 중첩되도록 형성되고, 이에 따라 발광 영역(EA1, EA2)이 최대한 확보될 수 있다. 구체적으로, 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)은 데이터 배선(110a, 110b)이 연장된 방향으로 제1 서브 픽셀(SP1)의 데이터 배선(110a)과 중첩된다. 또한, 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)은 데이터 배선(110a, 110b)이 연장된 방향으로 제2 서브 픽셀(SP2)의 데이터 배선(110b)과 중첩된다.
제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)은 뱅크층에 의해 정의될 수 있다. 구체적으로 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2) 각각은 뱅크층에 의해 커버되지 않은 영역으로서, 제1 서브 픽셀(SP1)에 형성된 제1 애노드(151a) 중 뱅크층에 의해 커버되지 않은 영역이 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)으로 정의되고, 제2 서브 픽셀(SP2)에 형성된 제2 애노드(151b) 중 뱅크층에 의해 커버되지 않은 영역이 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)으로 정의된다.
제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)은 수직 간격(Δ1)만큼 수직 방향으로 이격된다. 수직 간격(Δ1)은 인접한 서브 픽셀의 발광 영역들 사이에서 혼색 방지를 위해 이격되는 최소 거리를 의미한다. 도 2를 참조하면, 수직 간격(Δ1)은 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)의 하단과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)의 상단 사이의 간격으로서, 가상의 직선(VL)으로부터 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)이 이격된 최단 간격의 합이다. 구체적으로, 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)의 하단으로부터 가상의 직선(VL)에 평행하게 연장된 선과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)의 상단으로부터 가상의 직선(VL)에 평행하게 연장된 선 사이의 최단 거리이다.
수직 간격(Δ1)은 투명 유기 발광 표시 장치 제조 시 요구되는 공정 마진에 기초하여 결정된다. 구체적으로, 적색, 녹색, 청색 또는 백색 발광 영역을 포함하는 투명 유기 발광 표시 장치에서, 공정 마진은 상부 기판과 하부 기판을 합착하는데 필요한 마진과 발광 영역(EA1, EA2)에 대응하여 적색, 녹색 또는 청색의 컬러 필터를 형성하는데 필요한 마진에 기초하여 결정된다.
게이트 배선(112)은 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2) 사이의 수직 간격(Δ1)이 좁아짐에 따라 직선에 점점 가깝게 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)이 게이트 배선(112)에 직접 접할 수 있을 정도로 수직 간격(Δ1)이 좁아지는 경우, 게이트 배선(112)은 실질적으로 직선으로 형성될 수도 있다.
도 2를 참조하면, 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1) 및 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2) 각각에는 스위칭 박막 트랜지스터(120), 구동 박막 트랜지스터(130) 및 커패시터(159)가 형성된다. 도 2에서는 각각의 서브 픽셀(SP1, SP2)에 2개의 박막 트랜지스터와 1개의 커패시터가 형성되는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고 각각의 서브 픽셀(SP1, SP2)에 포함되는 박막 트랜지스터와 커패시터의 개수는 다양하게 설정될 수 있다. 다만, 제1 서브 픽셀(SP1) 및 제2 서브 픽셀(SP2) 각각에 포함되는 박막 트랜지스터와 커패시터 모두는 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1) 및 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2) 각각에 형성된다.
도 2를 참조하면, 제1 서브 픽셀(SP1)의 제1 투명 영역(TA1a)은 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)의 상부에 배치되고, 제1 서브 픽셀(SP1)의 제2 투명 영역(TA1b)은 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)의 하부에 배치된다. 또한, 제2 서브 픽셀(SP2)의 제1 투명 영역(TA2a)은 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)의 상부에 배치되고, 제2 서브 픽셀(SP2)의 제2 투명 영역(TA2b)은 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)의 하부에 배치된다. 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 발광 영역(EA2)이 서로 어긋나게 배치됨에 따라, 제1 서브 픽셀(SP1)의 제2 투명 영역(TA1b)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 제1 투명 영역(TA2a)도 가상의 직선(VL)을 기준으로 서로 어긋나게 배치된다. 마찬가지로, 제1 서브 픽셀(SP1)의 제1 투명 영역(TA1a)과 제2 서브 픽셀(SP2)의 제2 투명 영역(TA2b)도 가상의 직선(VL)을 기준으로 서로 어긋나게 배치된다.
도 2를 참조하면, 제1 서브 픽셀(SP1) 및 제2 서브 픽셀(SP2)은 하나의 픽셀부를 구성하는 단위 구조로서, 다양하게 정의될 수 있다. 구체적으로, 하나의 서브 픽셀은 하나의 발광 영역과 2개의 투명 영역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 서브 픽셀(SP1)은 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1), 제1 서브 픽셀(SP1)의 제1 투명 영역(TA1a) 및 제1 서브 픽셀(SP1)의 제2 투명 영역(TA1b)을 포함하도록 정의된다. 또한, 구체적으로, 하나의 서브 픽셀은 하나의 발광 영역과 하나의 투명 영역으로 구성될 수도 있다. 예를 들어, 제1 서브 픽셀(SP1)은 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1) 및 제1 서브 픽셀(SP1)의 제1 투명 영역(TA1a) 또는 제1 서브 픽셀(SP1)의 발광 영역(EA1) 및 제1 서브 픽셀(SP1)의 제2 투명 영역(TA1b)을 포함하도록 정의될 수 있다. 즉, 도 2에서는 하나의 제1 서브 픽셀(SP1)에 제1 서브 픽셀(SP1)의 제1 투명 영역(TA1a) 및 제1 서브 픽셀(SP1)의 제2 투명 영역(TA1b)이 모두 포함되는 것으로 도시되었으나, 하나의 제1 서브 픽셀(SP1)은 제1 서브 픽셀(SP1)의 제1 투명 영역(TA1a) 또는 제1 서브 픽셀(SP1)의 제2 투명 영역(TA1b) 중 하나만이 포함되는 것으로 정의될 수도 있다.
이하에서는 제1 서브 픽셀(SP1) 및 제2 서브 픽셀(SP2) 각각에 형성된 엘리먼트들에 대한 보다 상세한 설명을 위해 도 3을 참조한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다. 도 3에서는 도 2에 도시된 제1 서브 픽셀(SP1) 및 제2 서브 픽셀(SP2) 중 제1 서브 픽셀(SP1)을 개략화하여 도시한 것으로서, 실질적으로 동일한 구성에 대해서 중복 설명은 생략한다. 도 3에서는 설명의 편의를 위해 스위칭 박막 트랜지스터(120) 및 커패시터(159)에 대한 도시를 생략하였다.
도 3을 참조하면, 발광 영역(EA1)에는 데이터 배선(110), 게이트 배선(112), 구동 박막 트랜지스터(130), 유기 발광 소자(150) 및 컬러 필터(181)가 형성된다.
구동 박막 트랜지스터(130)는 발광 영역(EA1) 내의 하부 기판(105) 상에 형성된다. 구동 박막 트랜지스터(130)는 액티브층(131), 게이트 전극(132), 소스 전극(133) 및 드레인 전극(134)을 포함하며, 드레인 전극(134)은 애노드(151)와 전기적으로 연결된다. 도 3에서는 드레인 전극(134)이 애노드(151)와 전기적으로 연결되는 것으로 도시되었으나, 소스 전극(133)이 애노드(151)와 전기적으로 연결될 수도 있다.
게이트 배선(112) 은 발광 영역(EA1) 내에서 하부 기판(105) 상의 일부에 형성된다. 게이트 배선(112)은 게이트 전극(132)과 동일한 물질로 형성된다. 게이트 배선(112)은 층간 절연층(190)에 의해 덮인다.
데이터 배선(110)은 제1 투명 영역(TA1a) 내에서 층간 절연층(190) 상의 일부에 형성된다. 데이터 배선(110)은 소스 전극(133) 및 드레인 전극(134)과 동일한 물질로 형성된다. 데이터 배선(110)은 오버 코팅층(140)에 의해 덮인다.
유기 발광 소자(150)는 구동 박막 트랜지스터(130) 상부를 평탄화하는 오버 코팅층(140) 상에 형성된다. 유기 발광 소자(150)는 애노드(151), 유기 발광층(152) 및 캐소드(153)를 갖는다. 여기서, 유기 발광층(152)은 백색을 발광하는 유기 발광층이다. 본 명세서에서 투명 유기 발광 표시 장치는 탑 에미션(top emission) 방식의 투명 유기 발광 표시 장치이므로, 애노드(151)는 반사층(154) 및 반사층(154) 상의 투명 도전층(155)을 포함할 수 있다. 애노드(151)는 게이트 배선(112) 및 데이터 배선(110)과 중첩되도록 게이트 배선(112) 및 데이터 배선(110) 상에 형성된다.
발광 영역(EA1)은 뱅크층(160)에 의해 정의된다. 즉, 도 3에 도시된 바와 같이, 발광 영역(EA1)은 애노드(151)가 형성된 영역 중 뱅크층(160)이 덮지 않는 부분으로 정의된다.
투명 유기 발광 표시 장치가 백색을 발광하는 유기 발광층(152)을 포함하므로, 봉지부(170) 상에 형성된 컬러 필터(181) 및 블랙 매트릭스(182)가 사용된다. 컬러 필터(181) 및 블랙 매트릭스(182)는 상부 기판(180)의 하면에 형성된다. 컬러 필터(181)는 도 3에 도시된 바와 같이 발광 영역(EA1) 보다 넓게 형성될 수도 있고, 발광 영역(EA1)와 동일한 크기로 형성될 수도 있다. 컬러 필터(181)는 유기 발광 소자(150)로부터 발광된 백색광을 적색, 녹색 또는 청색으로 변환하기 위한 구성으로서, 적색 컬러 필터, 녹색 컬러 필터 및 청색 컬러 필터 중 하나일 수 있다. 도 3에서는 제1 서브 픽셀(SP1)이 적색 서브 픽셀, 녹색 서브 픽셀 및 청색 서브 픽셀 중 하나인 것으로 도시하여 컬러 필터(181)가 상부 기판(180)에 배치되나, 제1 서브 픽셀(SP1)이 백색 서브 픽셀인 경우 컬러 필터(181)가 상부 기판(180)에 배치되지 않을 수 있다. 블랙 매트릭스(182)는 투명 유기 발광 표시 장치에서 다양한 배선들의 반사율을 감소시키고 시야각에 따른 혼색을 방지하기 위해 형성된다.
도 3을 참조하면, 제1 투명 영역(TA1a) 및 제2 투명 영역(TA1b)은 제1 서브 픽셀(SP1) 내에서 발광 영역(EA1)을 제외한 나머지 영역으로 결정된다. 제1 투명 영역(TA1a) 및 제2 투명 영역(TA1b)에는 광을 발광하거나 광을 반사시키는 구성요소가 형성되지 않는다. 구체적으로, 제1 투명 영역(TA1a) 및 제2 투명 영역(TA1b)에는 반사층(154)을 포함하는 애노드(151)가 형성되지 않으므로, 제1 투명 영역(TA1a) 및 제2 투명 영역(TA1b)에 형성된 유기 발광층(152)에서는 광이 발광되지 않고, 애노드(151)에 의한 광 반사 또한 이루어지지 않는다.
도 4a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 2개의 서브 픽셀을 설명하기 위한 평면도이다. 도 4는 도 1에 도시된 복수의 서브 픽셀 (SPR, SPG, SPB, SPW) 중 서로 이웃하는 서브 픽셀인 제3 서브 픽셀(SP3) 및 제4 서브 픽셀(SP4)을 확대하여 보다 자세하게 도시된 도면으로, 실질적으로 동일한 구성에 대해서 중복 설명은 생략한다. 도 4에서는 설명의 편의를 위해 투명 유기 발광 표시 장치에 포함된 게이트 배선(112), 데이터 배선(110c, 110d), 전원 전압 공급 배선(114), 스위칭 박막 트랜지스터(120), 구동 박막 트랜지스터(130), 커패시터(159) 및 애노드(151a, 151b) 만을 도시하였다.
전원 전압 공급 배선(114)은 제3 서브 픽셀(SP3)과 제4 서브 픽셀(SP4) 사이에 형성될 수 있다. 즉, 전원 전압 공급 배선(114)은 제3 서브 픽셀(SP3) 및 제4 서브 픽셀(SP4) 사이의 데이터 배선(110c, 110d) 사이에 형성될 수 있으며, 데이터 배선(110c, 110d)이 연장된 방향으로 형성될 수 있다.
전원 전압 공급 배선(114)은 제3 서브 픽셀(SP3) 및 제4 서브 픽셀(SP4)과 전기적으로 연결될 수 있다. 즉, 전원 전압 공급 배선(114)은 제3 서브 픽셀(SP3) 내의 발광 영역(EA3) 및 제4 서브 픽셀(SP4) 내의 발광 영역(EA4)에 전원 전압을 공급하도록 전기적으로 연결된다. 구체적으로, 전원 전압 공급 배선(114)은 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4) 내의 구동 박막 트랜지스터(130)에 전기적으로 연결된다.
또한, 제3 서브 픽셀(SP3)의 애노드(151c) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 애노드(151d)는 전원 전압 공급 배선(114)이 형성된 영역 또는 인접 서브 픽셀의 데이터 배선이 형성된 영역까지 확장되어 형성될 수 있다. 구체적으로, 제3 서브 픽셀(SP3)의 애노드(151c)는 제4 서브 픽셀(SP4)의 데이터 배선(110d)이 형성된 영역까지 확장되어 형성될 수 있고, 제4 서브 픽셀(SP4)의 애노드(151d)는 제3 서브 픽셀(SP3)의 데이터 배선(110c)이 형성된 영역까지 확장되어 형성될 수 있다. 이에 따라, 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)도 전원 전압 공급 배선(114)이 형성된 영역 또는 인접 서브 픽셀의 데이터 배선이 형성된 영역에도 형성될 수 있다. 구체적으로, 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3)은 제4 서브 픽셀(SP4)의 데이터 배선(110d)이 형성된 영역까지 확장되어 형성될 수 있고, 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)은 제3 서브 픽셀(SP3)의 데이터 배선(110c)이 형성된 영역까지 확장되어 형성될 수 있다. 즉, 전원 전압 공급 배선(114) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 데이터 배선(110d)은 제3 서브 픽셀(SP3)의 애노드(151c) 및 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3)과 중첩될 수 있고, 전원 전압 공급 배선(114) 및 제3 서브 픽셀(SP3)의 데이터 배선(110c)은 제4 서브 픽셀(SP4)의 애노드(151d) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)과 중첩될 수 있다.
이에 따라, 서로 인접하는 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)들 사이의 수평 간격(Δ2)은 0이거나 0보다 작아질 수도 있다. 즉, 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3)과 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)은 제1 방향으로 서로 어긋나게 배치되어 직접 중첩되어 혼색을 발생시키지 않지만, 전원 전압 공급 배선(114) 상에서 가상의 직선(VL)이 연장된 방향으로 서로 중첩되거나 접할 수 있다.
서로 인접하는 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)들 사이의 수평 간격(Δ2)은 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)의 혼색 방지를 위해 필요한 간격이 아니므로, 서로 인접하는 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)들은 가상의 직선(VL)이 연장된 방향에 대해 중첩되더라도 혼색의 문제가 발생하지 않을 수 있다. 발광 영역(EA3, EA4)은 전원 전압 공급 배선(114)이 형성된 영역까지 중첩되어 형성될 수 있고 발광되는 면적을 넓게 확보할 수 있다. 이에 따라, 투명 유기 발광 표시 장치에서 발광 영역의 면적이 일정하게 유지되고, 투명 영역의 면적은 상대적으로 확장 가능하여 투명 영역 개구율이 향상될 수 있다.
이하에서는 발광 영역의 다양한 형상에 대한 보다 상세한 설명을 위해 도 4b 및 도 4c를 참조한다.
도 4b는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 돌출 발광 영역을 더 포함하는 발광 영역을 설명하기 위한 개략적인 평면도이다. 도 4c는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 챔퍼링(chamfering)된 형상을 갖는 발광 영역을 설명하기 위한 개략적인 평면도이다.
먼저, 도 4b를 참조하면, 돌출 발광 영역(PA3)은 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3)에 접하고 데이터 배선(110c)에 중첩한다. 또한, 돌출 발광 영역(PA4)은 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)에 접하고 데이터 배선(110d)에 중첩한다. 돌출 발광 영역(PA3)과 돌출 발광 영역(PA4)은 전원 전압 공급 배선(114)에도 중첩하도록 형성될 수도 있다. 즉, 발광 영역(EA3, EA4)의 일면은 발광 영역(EA3, EA4)의 외부 방향으로 도드라진 돌출 부분을 포함한다.
돌출 발광 영역(PA3)이 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3)에 접하는 경우, 제1 방향에 대한 돌출 발광 영역(PA3)의 폭은 제1 방향에 대한 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3)의 폭보다 작거나 같다. 한편, 돌출 발광 영역(PA4)이 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)에 접하는 경우, 제1 방향에 대한 돌출 발광 영역(PA4)의 폭은 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4)의 폭보다 작거나 같다.
돌출 발광 영역(PA3, PA4)이 데이터 배선(110c, 110d)과 중첩되는 경우, 발광 영역(EA3, EA4)이 데이터 배선(110c, 110d) 상에도 확보될 수 있다. 이에 따라, 발광 영역(EA3, EA4)이 데이터 배선(110c, 110d)을 향하여 확보된 영역만큼 제3 서브 픽셀(SP3)의 투명 영역(TA3a, TA3b) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 투명 영역(TA4a, TA4b)도 확장될 수 있다.
도 4b에서는 돌출 발광 영역(PA3, PA4) 각각이 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3) 및 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4) 모두에 접하는 것으로 도시되었으나, 2개의 돌출 발광 영역(PA3, PA4) 중 1개의 돌출 발광 영역만이 채용될 수도 있다.
다음으로, 도 4c를 참조하면, 발광 영역(EA3, EA4)은 챔퍼링된 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 직사각형인 발광 영역의 4개의 각을 포함하는 모서리들 중 적어도 하나 이상의 코너 부분이 챔퍼링될 수 있다. 여기서, 챔퍼링된 형상은 다각형의 가장자리 또는 모서리를 비스듬하게 깎아서 무디게 만들어진 형상을 의미한다.
특히, 발광 영역(EA3, EA4)은 챔퍼링된 형상을 통해 인접하는 제3 서브 픽셀(SP3)의 발광 영역(EA3)과 제4 서브 픽셀(SP4)의 발광 영역(EA4) 사이에서의 혼색 방지를 위한 거리를 확보하여 위치할 수 있다. 즉, 챔퍼링된 형상은 인접하는 두개의 발광 영역(EA3, EA4) 사이의 수직 간격을 감소시킨다. 이에 따라, 발광 영역(EA3, EA4)의 형상은 혼색 방지를 위한 최소한의 이격 간격을 확보하면서 동시에 발광 영역(EA3, EA4)의 면적을 최대한 확보할 수 있도록 결정될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 투과율과 종래의 유기 발광 표시 장치의 투과율을 비교하는 표이다. 도 5에서는 종래의 유기 발광 표시 장치에 의한 발광 영역 배열을 갖는 비교예와 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 발광 영역 배열을 갖는 실시예를 도시하였다. 비교예는 적색 서브 픽셀, 녹색 서브 픽셀, 청색 서브 픽셀 및 백색 서브 픽셀을 갖는 픽셀부로서 각각의 서브 픽셀의 발광 영역이 서로 이웃하게 배열된 반면, 실시예는 적색 서브 픽셀, 녹색 서브 픽셀, 청색 서브 픽셀 및 백색 서브 픽셀을 갖는 픽셀부로서 각각의 서브 픽셀의 발광 영역이 지그재그 형상으로 배열된다. 비교예 및 실시예는 동일한 픽셀부 면적을 갖고, 발광 영역 개구율을 25%로 동일한 값을 갖도록 설계되었다.
실시예에 따라 발광 영역을 지그재그 형상으로 배치하는 경우, 실시예의 투명 영역 개구율(40%)은 비교예의 투명 영역 개구율(20%)보다 높아진다. 비교예의 발광 영역 개구율(25%)은 실시예의 발광 영역 개구율(25%)과 동일하고 투과율은 투명 영역 개구율에 비례하므로, 실시예의 투과율(20%)은 비교예의 투과율(10%)보다 높다.
구체적으로, 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치는 각각의 서브 픽셀의 발광 영역이 지그재그 유형으로 배치됨에 따라, 다양한 배선이 형성된 영역에도 발광 영역을 형성할 수 있고 발광 영역의 면적을 그대로 유지하면서 상대적으로 투명 영역의 면적을 넓힐 수 있다. 이에 따라, 다른 유형의 투명 유기 발광 표시 장치보다 지그재그 유형의 투명 유기 발광 표시 장치는 더 높은 투명 영역의 개구율(약40%)을 획득할 수 있다. 즉, 투명 영역의 면적은 적어도 서브 픽셀의 면적의 25%이상이 될 수 있다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치의 복수의 서브 픽셀을 설명하기 위한 개략적인 평면도이다. 도 6은 도 1과 달리 하나의 픽셀을 구성하는 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB)의 구성에 차이가 있을 뿐, 다른 구성은 실질적으로 동일하므로, 중복 설명은 생략한다. 도 6에서는 설명의 편의를 위해 투명 유기 발광 표시 장치에 포함된 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB), 게이트 배선(112) 및 데이터 배선(110)만을 도시하였다.
도 6을 참조하면, 2개의 픽셀부가 도시되고, 하나의 픽셀부(PXb)를 구성하는 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB)은 서로 다른 색을 발광한다. 구체적으로, 하나의 픽셀부(PXb)는 적색 발광 서브 픽셀(SPR), 녹색 발광 서브 픽셀(SPG) 및 청색 발광 서브 픽셀(SPB)의 3개의 서브 픽셀들을 포함한다. 각각의 서브 픽셀(SPR, SPG, SPB)은 발광 영역(EAb)과 투명 영역(TAb)을 포함한다.
발광 영역(EAb) 및 투명 영역(TAb)은 도 1과 같은 투명 유기 발광 표시 장치에서와 동일한 구조 및 기능을 갖는다.
인접하는 발광 영역(EAb)은 수직 간격(Δ1)만큼 수직 방향으로 이격된다. 수직 간격(Δ1)은 투명 유기 발광 표시 장치에서 요구되는 공정 마진에 기초하여 결정된다. 구체적으로, 적색, 녹색 또는 청색 발광 영역을 포함하는 투명 유기 발광 표시 장치에서, 공정 마진은 각각의 발광 영역에 대응하는 유기 발광층을 증착하기 위한 마진이다. 보다 구체적으로, 공정 마진은 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 및 청색 유기 발광층을 증착하는 공정에서 그림자 효과(shadow effect)에 의한 혼색을 방지하기 위해 필요한 간격이다. 이에 따라, 수직 간격(Δ1)은 인접하는 유기 발광층들 사이에서 혼색을 방지 하기 위한 최소 간격으로 상정되며, 공정 마진이 작아질수록 수직 간격(Δ1)도 좁아진다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 투명 유기 발광 표시 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다. 도 7은 도 3과 비교하여 적색, 녹색 및 청색 유기 발광층을 사용하는 투명 유기 발광 표시 장치에 관한 개략적인 단면도로서, 도 3과 실질적으로 동일한 구성에 대해서 중복 설명은 생략한다. 도 7에서는 설명의 편의를 위해 스위칭 박막 트랜지스터(120) 및 커패시터(159)에 대한 도시를 생략하였다.
도 7을 참조하면, 유기 발광 소자(750)는 애노드(751), 유기 발광층(752) 및 캐소드(753)를 갖는다. 여기서, 유기 발광층(752)은 각각의 서브 픽셀마다 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 또는 청색 유기 발광층이 될 수 있다. 캐소드(753)는 발광 영역(EA3)과 투명 영역(TA3a, Ta3b)에 모두 형성될 수 있으나 유기 발광층(752)은 발광 영역(EA3)에만 형성된다.
발광 영역(EA3)은 뱅크층(160)에 의해 정의되는 영역으로, 뱅크층(160)으로 둘러싸인 영역 내에 유기 발광층(752)이 증착된다.
유기 발광층(152) 자체에서 적색, 녹색 및 청색을 발광하므로, 적색, 녹색 및 청색 유기 발광층을 포함하는 투명 유기 발광 표시 장치는 봉지부(170), 상부 기판(180), 컬러 필터(181) 및 블랙 매트릭스(182)를 필요로 하지 않는다. 이에 따라, 투명 유기 발광 표시 장치는 보다 얇아질 수 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 더욱 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 반드시 이러한 실시예로 국한되는 것은 아니고, 본 발명의 기술사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형 실시될 수 있다. 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.

Claims (15)

  1. 제1 투명 영역 및 상기 제1 투명 영역과 제1 방향으로 나란히 위치한 제1 발광 영역을 포함하는 제1 서브 픽셀; 및
    제2 투명 영역 및 상기 제2 투명 영역과 상기 제1 방향으로 나란히 위치한 제2 발광 영역을 포함하고, 상기 제1 서브 픽셀에 제2 방향으로 인접한 제2 서브 픽셀을 포함하고,
    상기 제1 발광 영역은 상기 제2 투명 영역과 상기 제2 방향으로 나란히 위치하고,
    상기 제2 발광 영역은 상기 제1 투명 영역과 상기 제2 방향으로 나란히 위치하는 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 발광 영역의 일부 및 상기 제2 발광 영역의 일부와 중첩하여 상기 제2 방향으로 연장된 게이트 배선을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 게이트 배선은, 상기 제1 발광 영역의 하단부 및 상기 제2 발광 영역의 상단부와 중첩되어 상기 제2 방향으로 연장된 제1 부분 및 상기 제1 방향으로 연장된 제2 부분을 포함하는 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 게이트 배선의 제2 부분은, 상기 제1 서브 픽셀 및 상기 제2 서브 픽셀 사이에 위치한 데이터 배선과 중첩되어 연장된 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 투명 영역 및 상기 제2 투명 영역의 면적은 각각 상기 제1 서브 픽셀 및 상기 제2 서브 픽셀의 면적의 25% 이상인 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 투명 영역 및 상기 제2 투명 영역은, 상기 제1 서브 픽셀의 중심 및 상기 제2 서브 픽셀의 중심을 상기 제2 방향으로 지나는 가상의 직선을 사이에 두고 서로 반대쪽에 위치한 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  7. 복수의 픽셀을 포함하는 투명 유기 발광 표시 장치로서,
    상기 픽셀 각각은 복수의 서브 픽셀을 포함하고,
    상기 서브 픽셀 각각은, 적색, 녹색, 청색 및 백색 중 적어도 하나의 색상의 광이 발광되는 발광 영역 및 상기 투명 유기 발광 표시 장치의 외부로부터 입사하는 외부 광을 투과하는 투명 영역으로 구분되고,
    상기 발광 영역은, 동일 서브 픽셀의 투명 영역 및 인접한 서브 픽셀의 투명 영역에 의해 둘러싸인 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 발광 영역은,
    박막 트랜지스터; 및
    애노드, 유기 발광층 및 캐소드를 갖는 유기 발광 소자가 배치된 영역인 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 애노드는, 반사층 및 상기 반사층 상의 투명 도전층을 포함하는 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 애노드와 중첩되도록 배치된 게이트 배선을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 발광 영역은, 인접한 서브 픽셀의 발광 영역에서 발광되는 광과의 혼색을 방지하는 이격 거리만큼 상기 인접한 서브 픽셀의 발광 영역으로부터 이격된 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 발광 영역은 상기 혼색을 방지하도록 하나 이상의 코너 부분이 챔퍼링(chamfering)된 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 서브 픽셀과 인접한 서브 픽셀 사이에 위치하는 데이터 배선을 더 포함하고,
    상기 발광 영역은 상기 데이터 배선과 중첩되고,
    상기 발광 영역의 일면은, 상기 발광 영역의 외부 방향으로 도드라진 돌출 부분을 포함하는 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 발광 영역에 배치된 유기 발광층이 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 또는 청색 유기 발광층 중 하나인 경우,
    상기 이격 거리는 상기 유기 발광층의 형성을 위한 공정에서 요구되는 공정 마진에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 발광 영역에 배치된 유기 발광층이 백색 유기 발광층인 경우,
    상기 발광 영역에 대응하도록 형성된 컬러 필터를 더 포함하고,
    상기 이격 거리는 상기 컬러 필터의 형성을 위한 공정에서 요구되는 공정 마진에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는, 투명 유기 발광 표시 장치.
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