WO2016116483A1 - Organische anzeigevorrichtung und verfahren zum betreiben einer organischen anzeigevorrichtung - Google Patents

Organische anzeigevorrichtung und verfahren zum betreiben einer organischen anzeigevorrichtung Download PDF

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WO2016116483A1 PCT/EP2016/051078 EP2016051078W WO2016116483A1 WO 2016116483 A1 WO2016116483 A1 WO 2016116483A1 EP 2016051078 W EP2016051078 W EP 2016051078W WO 2016116483 A1 WO2016116483 A1 WO 2016116483A1
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organic
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emitting
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Thomas Wehlus
Erwin Lang
Arne FLEISSNER
Simon SCHICKTANZ
Kilian REGAU
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Osram Oled GmbH
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    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • H10K59/13Active-matrix OLED [AMOLED] displays comprising photosensors that control luminance

Definitions

  • the invention relates to an organic display device and a method for operating an organic
  • Display device organic-based opto-electronic devices
  • OLED Organic light-emitting diodes
  • OLED Organic light-emitting diodes
  • OLED Organic light-emitting diodes
  • Organic display devices that utilize pixels with OLEDs on iron are increasingly being used as visual displays in mobile phones, tablet PCs, laptops, monitors and televisions.
  • Wear can, for example, by using an increased drive voltage and / or increased
  • Delivery can be sorted out.
  • the exposure of the individual pixels may be reduced and thus the lifetime extended by increasing the pixel areas of the pixels and matching the pixel areas of the individual pixels to their individual lifetimes, typically pixels emitting light of different colors. is different, done.
  • An object of the invention is to provide an organic compound
  • An object of the invention is to provide a method for
  • the organic display device has a plurality of pixels, each comprising at least one organic light-emitting device, and a plurality of spare pixels each emitting at least one organic light
  • the organic display device has a sensor device that is electrically coupled to the pixels and that is configured to operate in the organic
  • the organic display device has a driver unit, which is electrically coupled to the sensor device and which is designed to operate in the organic
  • a state of one of the pixels may be representative of the degree of wear, the degree of aging, the brightness in operation, and / or the color rendering.
  • the color aging during operation of the
  • condition can also
  • reserve pixels are at the first
  • the organic display device without sacrificing quality long run.
  • the organic display device has a high fault tolerance and / or lifetime.
  • the reserve pixels may be the same or less
  • Embodiments of the organic display device have high fault tolerance and / or lifetime at a high resolution.
  • the organic light-emitting components are organic light-emitting components.
  • OLEDs organic light-emitting reserve components
  • reserve OLEDs that the reserve ixel the
  • the reserve OLEDs are assigned to the corresponding OLEDs.
  • the fact that the reserve OLEDs are assigned to the OLEDs means that the reserve OLEDs are arranged directly adjacent to the corresponding OLEDs and that the reserve OLEDs emit light of the same or at least approximate color as the corresponding OLEDs. That the colors are at least approximately the same, for example, means that the corresponding
  • the sensor device is coupled to the pixels in order to be able to monitor their states.
  • the sensor device may comprise one, two or more sensor units coupled to the pixels.
  • each OLED can be assigned exactly one sensor unit.
  • the sensor units can be arranged directly adjacent to the OLEDs to which they are assigned.
  • Sensor device in particular the sensor units, with the OLEDs, for example, be an electrical coupling, by means of which a value of an electrical voltage applied to the OLED, or a value of an electric current flowing through the OLED, can be determined.
  • the coupling may also be an optical coupling, the
  • Sensor units are photosensitive and detect the light emitted by the OLEDs to which they are assigned.
  • the driver unit turns this on when activating the reserve pixels.
  • the driver unit can also be referred to as a control and / or regulating unit.
  • the driver unit may comprise an integrated circuit or be part of an integrated circuit.
  • the driver unit and the sensor device may be parts of the same integrated circuit.
  • the driver unit can simply turn on the reserve pixels at full power,
  • the driver unit may operate at reduced power, for example when the state of the corresponding OLED is bad, but not yet
  • the pixels each have at least two OLEDs.
  • each pixel has three OLEDs, for example a red light-emitting OLED, which is also referred to below as a red OLED, a green light-emitting OLED, which is also referred to below as a green OLED, and a blue light-emitting OLED, which is also referred to below blue OLED is called.
  • a red light-emitting OLED which is also referred to below as a red OLED
  • a green light-emitting OLED which is also referred to below as a green OLED
  • a blue light-emitting OLED which is also referred to below blue OLED is called.
  • Each pixel can have a white light emitting OLED
  • each pixel may have only a single OLED, for example a white OLED. If the pixels each have two or more OLEDs, then by mixing the light emitted by the OLEDs, the
  • pixels emitted light can be adjusted. If the pixels have only one OLED, for example a white OLED, then, for example, by means of the
  • a black and white image are generated or the pixels color filters can be assigned by means of which the color impression
  • the color locus of the light emitted by the corresponding pixel and filtered by the corresponding color filter can be adjusted.
  • the OLEDs of the pixels can also be referred to as subpixels or subpixels.
  • the pixels have at least two subpixels, wherein each subpixel is formed by an OLED.
  • the reserve OLEDs have a first organic functional layer structure and at least one second organic functional layer structure, which emit light with the same emission color during operation.
  • the corresponding first organic functional layer structure becomes operated and in a second.
  • the corresponding second organic functional layer structure is operated. For example, in the first operating state only the first organic functional layer structure can be operated and in the second operating state only the second organic functional layer structure can be operated.
  • the first operating state In a first operating state of the reserve OLEDs, the corresponding first organic functional layer structure becomes operated and in a second.
  • the corresponding second organic functional layer structure is operated. For example, in the first operating state only the first organic functional layer structure can be operated and in the second operating state only the second organic functional layer structure can be operated.
  • the first operating state in the first operating state
  • the first and the second organic functional layer structure can be operated.
  • the two organic functional layer structures can thus optionally be operated together, ie simultaneously, for example in the second operating state, whereby, for example, an increase in the intensity of the reserve OLED compared to the operation of only one of the two organic functional layer structures can be achieved.
  • both organic functional layer structures of a spare OLED are used to compensate for the same OLED. If the corresponding OLED has only a partially deteriorated state, for example shows a reduced brightness during operation, only the first organic can in the first operating state
  • the reserve OLED can be spoken visually speaking two-stage,
  • the two organic compound for example, depending on the state of the corresponding OLED.
  • the two organic compound for example, depending on the state of the corresponding OLED.
  • the two organic compound for example, depending on the state of the corresponding OLED.
  • the functional layer structures are operated independently of each other, whereby a double .Ab earrings the pixels can be achieved and the fault tolerance and lifetime can be further increased. For example, one of the both organic functional layer structures are activated only if the other of the two organic functional layer structures is defective or in a poor state.
  • the at least two OLEDs of the pixels are assigned one of the reserve OLEDs of the corresponding reserve pixels.
  • the reserve OLEDs are in each case designed such that in a first operating state they have light with the same or at least approximately the same
  • Emission color emit as one of the at least two OLEDs and in a second operating state light with the same or at least approximately the same emission color
  • the reserve OLEDs each have a first organic functional layer structure, which emits light of a first emission color in the first operating state, and a second organic functional layer
  • the emission colors of the light of the reserve OLEDs are the same or at least approximately the same as the emission colors of the light of the corresponding OLEDs.
  • the reserve OLEDs are like that
  • the reserve OLEDs emit light of different depending on their control, in particular depending on their operating conditions
  • Reserve OLEDs can be configured as OLEDs.
  • organic functional layer structure vertical
  • Light emission can be used, regardless of which of the two organicmetrise11en layer structures is operated.
  • the first and second organic functional layer structures are lateral
  • the corresponding reserve OLED can be segmented and the two organic functional layer structures can be parts of two different segments of the reserve OLED.
  • the reserve OLEDs are operated in the first operating state with a positive voltage and in the second operating state with a negative
  • the organic functional layer structures of the reserve OLEDs may each be vertically stacked and electrically anti-parallel, and a common intermediate electrode
  • Layer structure is operated, depending on the sign and the polarity of the applied voltage.
  • the OLEDs of the pixels are arranged directly adjacent to one another. In other words, no spare OLED is arranged between two OLEDs. This can contribute to the organic display device having a particularly high resolution.
  • the OLEDs of a pixel are regularly arranged side by side in the row direction.
  • the reserve OLEDs can
  • At least one of the reserve OLEDs is arranged between two of the OLEDs. This can help to arrange superimposed rows of pixels close to each other.
  • An object of the invention is achieved in one aspect by a method for operating the organic compound
  • Organic display device monitors the states of the pixels of the organic display device. Depending on the states of the pixels, inactive ones of the spare pixels are first activated, corresponding to the corresponding pixels
  • Monitoring the states of the pixels means monitoring the states of the pixels' OLEDs.
  • the pixels in particular the OLEDs of the pixels, are monitored by a value of
  • Parameters of the pixels in particular the OLEDs of the pixels, is detected.
  • the detected value of the parameter is compared with a predetermined threshold. The corresponding
  • Threshold exceeds. This makes it possible to monitor the states of the pixels with particular precision and, in particular, to determine them.
  • the predefined threshold value can be determined empirically, for example, and stored on a storage unit of the organic display device.
  • Parameter may be, for example, a voltage applied to the pixel, in particular to one of the OLEDs of the pixel.
  • the parameter may be, for example be electrical current that flows over the pixel, in particular one of the OLEDs of the pixel.
  • the parameter may be, for example, an electrical resistance, which the pixel, in particular one of the OLEDs of the pixel, has.
  • the parameter may, for example, be a light intensity and / or a color locus of the light emitted by the pixel, in particular one of the OLEDs of the pixel.
  • the control variable may be, for example, a drive current or a drive voltage.
  • a value of the control variable varies depending on the state of the pixel. In other words, the reserve pixel is not just activated, so
  • Driving current operated. This makes it possible to more or less compensate for a more or less bad state of the pixel, so that overall a consistently high display quality is ensured.
  • Color rendering such as a color location, and / or a brightness, such as light intensity, of
  • At least one OLED of the corresponding pixel is deactivated for monitoring one of the pixels, and after deactivating the OLED, a voltage value of a voltage is detected which is applied to the organic
  • the Voltage shortly after a shutdown for example, about one second after switching off, the monitored,
  • the detection of a total failure of one of the pixels can be done by using the to operate with a
  • FIG. 1 is a plan view of an exemplary embodiment of an organic display device in a first state
  • Figure 2 is a plan view of the organic
  • Figure 3 is a plan view of an embodiment of an organic display device in a first state
  • Figure 4 is a plan view of the organic
  • Figure 5 is a plan view of an embodiment of an organic display device in a first state
  • Figure 6 is a plan view of the organic
  • Figure 7 is a plan view of an exemplary embodiment of an organic display device in a first state;
  • Figure 8 is a plan view of the organic
  • Figure 9 is a side sectional view of a reserve OLED
  • FIG. 10 shows an equivalent circuit diagram of the reserve OLED according to FIG. 10
  • FIG. 12 is a flowchart of an embodiment of a
  • FIG. 13 is a flow chart of an embodiment of a
  • An organic light emitting device may be an organic semiconductor device and / or may be formed as an organic light emitting diode or as an organic light emitting transistor.
  • the light may, for example, visible light, UV light and / or
  • organic light-emitting component for example, as an organic light-emitting diode (OLED) or as an organic light-emitting
  • Transistor be formed.
  • An organic one is
  • Light emitting device may be in different
  • Embodiments be part of an integrated circuit
  • the organic display device 10 is a display of a mobile phone, a tablet PC or a laptop, a monitor or a television.
  • the organic display device 10 has a plurality of pixels 12, a plurality of spare pixels 14 and at least one
  • the reserve pixels 14 are associated with the pixels 12 and serve to cause a bad state one or more of the pixels 12 to compensate for the bad state of the corresponding pixel 12.
  • Figure 1 shows three rows of pixels 12, three rows of spare pixels 14, three columns of pixels 12, and nine columns of spare pixels 14.
  • the pixels 12 of a row are juxtaposed and juxtaposed in the corresponding row.
  • the reserve pixels 14 of a row are in the corresponding row next to each other and directly adjacent to each other
  • the reserve pixels 14 are associated with the pixels 12 over which they are arranged and to which they are directly adjacent.
  • Each of the pixels 12 has a first organic one
  • each of the pixels 12 may include electronic components, not shown, such as transistors, capacitors, diodes, and / or electrical leads.
  • Each of the reserve pixels 14 has an organic
  • Each OLED 18, 20, 22 is exactly one reserve pixel 14, in particular exactly one
  • the reserve pixels 14 and / or the reserve OLEDs each have a smaller area than the OLEDs 18, 20, 22 to which they are assigned. Furthermore can each of the reserve pixels 14, not shown electronic components, such as transistors, capacitors, diodes and / or electrical lines on iron.
  • the pixels 12, in particular the OLEDs 18, 20, 22, and the reserve pixels 14, in particular the reserve OLEDs, are formed on a common carrier (not shown).
  • the carrier can be made translucent or transparent.
  • the carrier serves as a carrier element for electronic elements or layers.
  • the support may include, for example, plastic, metal, glass, quartz and / or a semiconductor material or be formed therefrom.
  • the carrier can a
  • the carrier may be mechanically rigid or mechanically flexible.
  • the OLEDs 18, 20, 22 and the reserve OLEDs 14 each have an organic functional layer structure.
  • the organic functional layer structure may, for example, have one, two or more partial layers.
  • the organic functional layer structure may be a
  • Hole injection layer a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a hole transport layer, a
  • Emitter layer an electron transport layer and / or a
  • Hole injection layer serves to reduce the band gap between the first electrode and hole transport layer.
  • the hole conductivity is larger than the electron conductivity.
  • the hole transport layer serves for
  • the electron conductivity is larger than that
  • the electron transport layer serves to transport the holes.
  • the electron injection layer serves to reduce the band gap between the second electrode and the electron transport layer.
  • the organic functional layer structure may be one, two or more
  • the organic functional layer structures are arranged between non-illustrated electrodes and emit light in operation, if they are a
  • the OLEDs 18, 20, 22 and the reserve OLEDs 14 may be encapsulated by means of an encapsulation layer, not shown.
  • Encapsulation layer faces a barrier
  • the encapsulation layer may be formed as a single layer, a layer stack or a layer structure.
  • the encapsulation layer may include or be formed from: alumina, zinc oxide, zirconia, titania, hafnia, tantalum oxide, lanthania, silica,
  • Indium zinc oxide aluminum doped zinc oxide, silicon carbide, poly (p-phenylene terephthalamide), nylon 66, and mixtures and alloys thereof.
  • the sensor device has a plurality of sensor units 16.
  • the sensor device and / or the sensor units 16 may be formed on the carrier.
  • the sensor units 16 are arranged in rows and columns. In particular, FIG. 1 shows three rows and nine columns of the sensor units 16.
  • Each sensor unit 16 is one of the OLEDs 18, 20, 22
  • the sensor units 16 are designed so that with their help, an electrical voltage applied to the corresponding OLED 18, 20, 22, an electric current flowing through the corresponding OLED 18, 20, 22, and / or an electrical resistance of the corresponding OLED 18, 20, 22 can be detected.
  • the pixels 12 and in particular the OLEDs 18, 20, 22 with a not shown driver unit are controlled so that by means of the organic display device 10, an image and / or a sequence of images, such as a movie, a video or a video game are visually displayed.
  • Driver unit may be formed on the carrier.
  • the driver unit not shown, has a
  • the driver unit has, in particular, an operating time control, not shown, a data driver unit and a gate driver unit, by means of which the pixels 12, in particular the OLEDs 18, 20, 22, and the reserve pixels 14 can be controlled as a function of the image data to be displayed.
  • the image data can be, for example, by means of an internal or external
  • the OLEDs 18, 20, 22 emit light of different colors, wherein by means of color mixing of the generated light more colors can be displayed.
  • the first OLEDs 18 emit red light, which are therefore also referred to as red OLEDs 18, the second OLEDs 20 green light, which are therefore also referred to as green OLEDs 20, and the third OLEDs 22 blue light, which therefore also as blue OLEDs 22 are designated.
  • the pixels 12 may be referred to as RGB pixels in this context.
  • the reserve OLEDs are designed such that they depend on the activation of the reserve pixels 14 by means of the
  • Driver unit light with the same or at least
  • the organic functional layer structures of the reserve OLEDs have the same or at least similar structure and / or the same materials as the organic functional layer structures of the corresponding OLEDs 18, 20, 22.
  • the sensor units 16 monitor in operation the states of the OLEDs 18, 20, 22, to which they are assigned.
  • the states are, for example, an operation in general and / or a brightness, in particular an intensity, a color impression, in particular a color location, and / or
  • the states can be monitored, for example, by detecting values of parameters of the corresponding OLEDs 18, 20, 22 by means of the sensor units 16 and comparing them with one or more corresponding threshold values.
  • the parameters are, for example, the electrical voltage applied to the corresponding OLED 18, 20, 22 is applied, the electric current flowing through the corresponding OLED 18, 20, 22, and / or the electrical resistance of the corresponding OLED 18, 20, 22nd
  • the values of the parameters change. If the values of the parameters are equal to or even exceed the threshold value, the state of the corresponding pixel 12 becomes bad
  • the corresponding reserve pixel 14 is activated. If the pixel 12 has failed badly, the corresponding spare pixel 14 may be activated and operated at full power. If the pixel 12 in bad condition only in his
  • Display device 10 are ensured. In the first state of the organic display device 10 shown in FIG. 1, all the pixels 12 are in perfect condition and none of the spare pixels 14 are activated.
  • fewer sensor units 16 can be arranged, which are assigned to a plurality of OLEDs 18, 20, 22 and monitor them.
  • a sensor device may be arranged with only one sensor unit 16, which is electrically connected to all OLEDs 18, 20, 22 and monitors them.
  • Sensor units 16 and the OLEDs 18, 20, 22 are omitted.
  • the sensor units 16 may each be an organic functional element as photosensitive elements
  • the organic functional layer structures of the OLEDs 18, 20, 22 and / or the reserve OLEDs for example, be the same or at least similar to the organic functional layer structures of the OLEDs 18, 20, 22 and / or the reserve OLEDs.
  • each pixel 12 may have a further OLED, for example an OLED which emits white light and which may also be referred to as a white OLED.
  • the pixels 12 may then be referred to as RGBW pixels.
  • the organic display device 10 may comprise pixels 12 with only one OLED, for example each with a white OLED, and with controllable color filters, by means of which the white light of the OLEDs can be converted into colored light.
  • FIG. 2 shows a top view of the exemplary embodiment of the organic display device 10 according to FIG. 1 in a second state, wherein in particular some pixels 12 are in a bad condition.
  • the second OLEDs 20 the middle pixel 12 in the middle column
  • the first OLED 18 of the right pixel 12 in the bottom row in a bad state.
  • These OLEDs 18, 20, 22 in poor condition may be completely failed or only with reduced brightness or intensity shine or light with a different color impression, for example, with a changed color, in particular changed
  • the spare pixels 14 located directly above these malfunctioning OLEDs 18, 20, 22 are activated to compensate for these bad conditions. Depending on the
  • the spare pixels 14 are operated with full or limited performance, in particular such that the bad states of the OLEDs 18, 20, 22 are compensated.
  • FIG. 3 shows a top view of an exemplary embodiment of an organic display device 10, which for example largely corresponds to the organic display device 10 explained above, in a first state.
  • the reserve pixels 14 are, in each case two OLEDs 18, 20, 22 assigned.
  • the reserve pixels 14 are designed such that, in a first operating state, they can emit light that is the same or at least approximately the same
  • Emission color has as one of the two OLEDs 18, 20, 22, with which they are associated, and that they can emit light in a second operating state, which has the same or at least approximately the same emission color as the other of the two OLEDs 18, 20, 22 which they are assigned.
  • the number of reserve pixels 14 can be reduced by half compared with the exemplary embodiment shown in FIG.
  • the right column may represent a right edge of the organic display device 10.
  • one column of spare pixels 14 may be assigned to only one of the OLEDs 18, 20, 22.
  • a pixel having three OLEDs 18, 20, 22 can be assigned two reserve pixels 14, one of the reserve pixels 14 being assigned to two of the OLEDs 18, 20, 22 and the other reserve pixel 14 being assigned to the remaining OLEDs 18, 20, 22 ,
  • each reserve pixel 14 may be associated with three OLEDs 18, 20, 22 so that exactly one is associated with each pixel 12
  • Reserve pixels 14 may be assigned to all four OLEDs 18, 20, 22 or the corresponding pixels 12 may each be two of the
  • FIG. 4 shows a top view of the exemplary embodiment of the organic display device 10 according to FIG. 3 in a second state, wherein in particular some pixels 12 are in poor condition.
  • the second OLED 20 of the middle pixel 12 in the middle column and the third OLED 22 of the middle pixel 12 in the bottom row are in a bad state.
  • These OLEDs 18, 20, 22 in poor condition may be completely failed or only with reduced brightness or intensity shine or light with a different color impression, for example, with a changed color, in particular changed
  • the spare pixels 14 are operated with full or limited performance, in particular such that the bad states of the OLEDs 18, 20, 22 are compensated.
  • Fig. 5 shows a plan view of an embodiment of an organic display device 10, for example, largely as explained above
  • the organic display devices 10 in a first state. Between each of the OLEDs 18, 20, 22, in each case a reserve pixel 14 is arranged.
  • the reserve pixels 14 are, for example, those in Figure 5 to the left of them
  • Reserve ixel 14 are the same size as the areas of pixels 12. Figure 5 shows only two columns of pixels 12. In the first state of the organic display device 10 shown in Figure 5, all pixels 12 are in perfect condition and none of the reserve pixels 14 is activated.
  • the reserve pixels 14 may in principle be identical in design to the OLED 18, 20, 22, to which they are associated. This makes it possible to use the same or even the same drive for the reserve pixels 14 as for the corresponding OLEDs 18, 20, 22.
  • a single additional control line in combination with a simple switching control can be used to control whether the OLED 18,
  • Capacitors is substantially increased. The tax and
  • Power supply lines and / or the electronic elements can be arranged and / or formed in or on a background plate, for example a backplane.
  • FIG. 6 shows a plan view of the exemplary embodiment of the organic display device 10 according to FIG. 3 in a second state, wherein in particular some of the pixels 12 are in poor condition. Specifically, the third OLED 22 of the left pixel 12 in the middle row and the first OLED 18 of the right pixel 12 in the lower row in FIG. 6
  • OLEDs 18, 22 in poor condition may be completely out of order or only shine with reduced brightness or intensity or have changed light with a changed color impression, for example with a changed color location, in particular
  • FIG. 7 shows a top view of an exemplary embodiment of an organic display device 10, which, for example, largely corresponds to an organic display device 10 explained with reference to FIGS. 1 to 4, in a first state.
  • Each of the reserve pixels 14 has a first organic functional layer structure 24 and a second organic functional layer structure 26.
  • Organic functional layer structure 26 of one of the reserve pixels 14 may be, for example, physically independent of one another reserve OLEDs or two segments each of a reserve OLED.
  • Layer structures 24, 26 of a reserve pixel 14 are designed to emit light having the same emission color.
  • One of the two organic functional Layer structures 24, 26 may serve as a reserve for the other of the two organic functional layer structures 24, 26, for example, if the latter are in poor
  • Condition is, for example, fails. Alternatively or
  • Layer structures 24, 26 are laterally adjacent to each other
  • FIG. 8 shows a plan view of the exemplary embodiment of the organic display device 10 according to FIG. 7 in a second state, wherein in particular some of the pixels 12 are in poor condition.
  • the second OLED 20 of the center pixel 12 in the middle row, the third OLED 22 of the left pixel 12 in the bottom row and the first OLED 18 of the left pixel 12 in the bottom row are in a bad state.
  • These OLEDs 18, 20, 22 in poor condition may be completely failed or only with reduced brightness or intensity shine or light with a different color impression, for example, with a changed color, in particular changed
  • the spare pixels 14 are operated at full or limited performance, in particular to compensate for the poor states of the OLEDs 18, 20, 22, for example, with only one or both organic functional layer structures 24, 26 can be activated.
  • the spare pixels 14 are operated at full or limited performance, in particular to compensate for the poor states of the OLEDs 18, 20, 22, for example, with only one or both organic functional layer structures 24, 26 can be activated.
  • the first organic functional layer structure 24 is activated, for example because the states of the corresponding second or third OLED 20 are active , 22 are only partially degraded, and the right-activated spare pixels 14 in the lower row are both organic functional ones
  • Layer structures 24, 26 activated, for example, because the corresponding first OLED 18 has failed completely.
  • Fig. 9 shows a side sectional view of a
  • Embodiment of a reserve pixel 14 has a reserve OLED that has a first organic functional layer structure 24 and a second organic functional layer structure 26.
  • the second organic functional layer structure 26 is over the first organic functional layer structure 24
  • the first organic functional layer structure 24 is arranged above a first electrode 28. Between the two organic functional layer structures 24, 26 an intermediate electrode 30 is arranged. Above the second organic functional layer structure 26, a second electrode 32 is arranged.
  • the reserve OLED can be designed as a top emitter, bottom emitter or as a double-sided emitting OLED. Accordingly, the
  • Intermediate electrode 30 formed transparent and the first electrode 28 and / or the second electrode 32 is or are also transparent.
  • the first electrode 28 and the intermediate electrode 30 are electrically connected to each other via a first voltage source 34
  • the second electrode 32 and the intermediate electrode 30 are electrically coupled to each other via a second voltage source 36.
  • the first voltage source 34 is suitable W
  • the second voltage source 36 is suitable for operating the second organic functional layer structure 26. With the aid of the two voltage sources 34, 36, the two organic functional
  • Layer structures 24, 26 are operated independently or jointly.
  • the first organic functional layer structure 24 is configured to emit light of a first emission color.
  • Layer structure 24 is configured to emit light of a second emission color.
  • the first emission color is red.
  • the second emission color is
  • organic functional layer structure 24 is operated so emit the first organic functional
  • Layer structure 26 and thus the reserve pixel 14 blue light This allows the reserve pixel 14 of one of the blue OLEDs, for example one of the third OLEDs 22, one of the pixels 12 and one of the red OLEDs, for example one of the first OLEDs 18, to assign one of the pixels 12, the blue OLED and the red OLED to may belong to the same pixel 12 or may belong to neighboring pixels 12.
  • the backup pixel 14 can be driven so that it emits red light or blue light, whereby the poor state of the corresponding OLED 18, 22 can be compensated.
  • Layer structures 24, 26 may be formed to emit red and green light or to emit blue and green light. Furthermore, three organic functional Layer structures 24, 26 may be formed one above the other, which emit red, green and blue light, so that one of the reserve pixels 14 can compensate for bad states of OLEDs 18, 20, 22 that emit red, green, blue or white light. Furthermore, it is possible both
  • Fig. 10 shows an equivalent circuit diagram of the reserve pixel according to FIG. 9.
  • the two organic functional ones are identical to the reserve pixel according to FIG. 9.
  • Layer structures 24, 26 are shown as diode symbols and behave like diodes during operation. Will one now
  • FIG. 11 shows a flow chart of an embodiment of a method for operating an organic
  • Display device for example, the organic display device 10 explained above.
  • the method serves to detect a bad state of one of the pixels 12, particularly one of the OLEDs 18, 20, 22 of the pixel 12, and depending on the bad state and the corresponding pixel 12 activate the corresponding reserve pixel 14 such that the effects of the poor state of the pixel 12 and the OLED 18, 20, 22 are compensated, so that overall the organic display device 10, despite the poor state of the pixel a high
  • Display quality has. This contributes to the organic display device having high fault tolerance and long
  • a first step S2 the state of one of the pixels 12, in particular one of the OLEDs 18, 20, 22 of the pixel 12, is monitored. For example, the value of the parameter of the pixel 12, in particular one of the OLEDs 18, 20, 22 of the pixel
  • the spare pixel 14 is activated if the value of the
  • corresponding OLED 18, 20, 22 is equal to the predetermined threshold or the predetermined threshold
  • the fact that the value exceeds the specified threshold may mean that the value exceeds or has already exceeded the predetermined threshold value from top to bottom or that the value exceeds the predetermined threshold value
  • Threshold exceeds or has already exceeded from bottom to top. That the value is the given
  • the threshold may exceed or exceed the threshold value
  • predetermined threshold depending on which parameter is monitored. For example, if as parameters the
  • the predetermined threshold is a minimum brightness value and if the detected We t the brightness is less than the minimum Kelltechnikswert, so the state of the corresponding pixel 12 and corresponding OLED 18, 20, 22 classified as bad. If
  • the predetermined threshold value is a maximum resistance value and if the detected value of the resistance is greater than the maximum resistance value, so the state of the corresponding pixel is classified as bad.
  • the reserve pixel 14 can be controlled such that the intensity of the light emitted by it remains the same or changes depending on whether the state of the pixel 12 remains the same or changes.
  • the latter depending on whether the state of the pixel 12 has deteriorated relatively little or severely degraded, the latter, for example, in the event of a total failure, can operate light having only relatively lower luminance
  • the method can be performed several times in succession or permanently for the pixel 12 and / or simultaneously for a plurality of pixels 12.
  • the method can in particular be carried out several times successively or permanently for the OLEDs 18, 20, 22 and / or simultaneously for a plurality of OLEDs 18, 20, 22.
  • pixels 12 are monitored simultaneously and / or successively by means of the method and optionally compensated.
  • one of the OLEDs 18, 20, 22 or a plurality of the OLEDs 18, 20, 22 can be used simultaneously and / or successively by means of the
  • FIG. 12 shows a flow diagram of an embodiment of a method for operating an organic compound
  • Display device for example, the organic display device 10 explained above.
  • the method may substantially correspond to the method shown in FIG. 10, but is explained in more detail.
  • a step S6 the value of the parameter of one of the pixels 12 or one of its OLEDs 18, 20, 22 is monitored, especially recorded.
  • the value of the parameter may be permanent or only occasionally, for example at regular intervals
  • a step S8 it is checked whether the detected value of the parameter is equal to or even exceeds the predetermined threshold value. If the detected value of the
  • the step S6 is again processed either with the same pixel 12, in particular with the same OLED 18, 20, 22 or another OLED 18, 20, 22 of the same pixel 12, and / or another of the pixels 12. If the detected value of the parameter is not equal to the predetermined threshold and not
  • the corresponding pixel 1 12 is monitored in steps S6 and S8.
  • the monitoring of the pixel 12 may, for example, by means of the control device,
  • control units 16 in particular by means of the control units 16, take place.
  • step S10 the value of the control variable is determined, for example, depending on the detected value of
  • control variable can, for example, a
  • control variable can, for example, in the
  • Driver unit or a computing unit can be determined.
  • a step S12 the reserve pixel 14 is activated and activated.
  • the reserve pixel 14 is simply turned on or turned on and operated as a function of the determined value of the control variable.
  • the step S12 can be executed, for example, in the driver unit.
  • Fig. 13 shows a flow chart of an embodiment of an embodiment for monitoring one of the pixels 12.
  • the method serves to detect a poor state of the pixel 12 in a simple and reliable manner.
  • a step S14 the pixel 12 is deactivated.
  • Step S14 may, for example, in the course of a
  • a value of a voltage is detected which is applied to the deactivated pixel 12, in particular to one of the OLEDs 18, 20, 22, in particular shortly after the step S14, for example 0.1 s to 5 s, for example 1 s to 2s after step S14.
  • Total failure of the pixel 12 or the OLED can lead 18, 20, 22 or has already led to a total failure of the pixel 12, then discharges the intrinsic capacity of the
  • step S16 the value of the voltage detected in step S16 is above a correspondingly predetermined threshold value.
  • the intrinsic capacitance is due to the electrodes of the
  • the short circuit of the OLEDs 18, 20, 22 then acts as a short circuit between the plates of a capacitor and discharges the corresponding capacitor fast, so that no voltage is applied between the plates.
  • Threshold value the state of the pixel 12 or the corresponding OLED 18, 20, 22 is classified as good. If the detected value of the voltage is less than or equal to the predetermined threshold value, then the state of the pixel 12 or the corresponding OLED 1.8, 20, 22 as
  • Embodiments limited. For example, the embodiments may be combined.
  • the reserve pixels 14 shown in FIGS. 9 and 10 may be used in the organic display devices 10 explained with reference to FIGS. 1 to 8.

Landscapes

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Abstract

In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird eine organische Anzeigevorrichtung (10) bereitgestellt, die eine Mehrzahl von Pixeln (12) und eine Mehrzahl von Reservepixeln (14) aufweist. Die Pixel (12) weisen je mindestens ein organisches lichtemittierendes Bauelement (18, 20, 22) auf. Die Reservepixel (14) weisen je mindestens ein organisches lichtemittierendes Reservebauelement auf und sind den Pixeln (12) zugeordnet. Die Reservepixel (14) sind direkt benachbart zu den entsprechenden Pixeln (12) angeordnet. Die organischen lichtemittierenden Reservebauelemente der Reservepixel (14) emittieren Licht mit der gleichen oder zumindest näherungsweise gleichen Emissionsfarbe wie die organischen lichtemittierenden Bauelemente (18, 20, 22) der entsprechenden Pixel (12). Die organische Anzeigevorrichtung (10) weist mindestens eine Sensorvorrichtung auf, die elektrisch mit den Pixeln (12) gekoppelt ist und die dazu ausgebildet ist, im Betrieb der organischen Anzeigevorrichtung (10) Zustände der Pixel (12) zu überwachen. Die organische Anzeigevorrichtung (10) weist eine Treibereinheit auf, die mit der Sensorvorrichtung elektrisch gekoppelt ist und die dazu ausgebildet ist, im Betrieb der organischen Anzeigevorrichtung (10) abhängig von den ermittelten Zuständen der Pixel (12) die entsprechenden Reservepixel (14) zu aktivieren.

Description

ORGANISCHE ANZEIGEVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER ORGANISCHEN ANZEIGEVORRICHTUNG
BESCHREIBUNG
Die Erfindung betrifft eine organische Anzeigevorrichtung und ein Verfahren zum Betreiben einer organischen
Anzeigevorrichtung , Optoelektronische Bauelemente auf organischer Basis,
sogenannte organische optoelektronische Bauelemente, finden zunehmend verbreitete Anwendung, Beispielsweise halten
organische Leuchtdioden (organic light emitting diode - OLED) zunehmend Einzug in die Allgemeinbeleuchtung, beispielsweise als Flächenlichtquellen oder als optisch aktive Elemente von Pixeln organischer Anzeigevorrichtungen, insbesondere OLED- Displays . Organische Anzeigevorrichtungen, die Pixel mit OLEDs auf eisen, werden zunehmend als optische Anzeige bei Mobiltelefönen, Tablet-PCs , Laptops , Monitoren und Fernsehern verwendet .
Bei OLEDs wird bisweilen ein spontaner Ausfall (sudden death) beobachtet . Zudem kann es durch Partikel zu sogenannten „bright spots" kommen, die im Laufe des Betriebs der OLED zu erhöhtem Verschleiß und beschleunigter Alterung bis zum
Ausfall der OLED führen können. Bei organischen
Anzeigevorrichtungen führen diese Fehlermechanismen zum
Ausfall der entsprechenden Pixel und die Wiedergabequalität der organischen Anzeigevorrichtung wird hierdurch negativ beeinträchtigt .
Eine Reduzierung der Helligkeit einzelner Pixel und/oder eine Verschiebung des ursprünglichen Farborts bei dem Betrieb der entsprechenden Pixel aufgrund der Alterung und/oder des
Verschleißes können beispielsweise durch Verwenden einer erhöhten AnsteuerSpannung und/oder eines erhöhten
AnsteuerStroms bei den entsprechenden Pixeln kompensiert werden . Die erhöhte AnsteuerSpannung und/oder der erhöhte Ansteuerstrom können jedoch den Verschleiß und die Alterung weiter beschleunigen. Außerdem nehmen mit zunehmender
Auflösung auch die Ansteuerspannungen und Ansteuerströme zu, wodurch die Lebensdauer der einzelnen Pixel und damit der organischen Anzeigevorrichtung weiter abnehmen.
Beispielsweise nimmt mit zunehmender Auflösung der
Füllfaktor, also das Verhältnis aus aktiver Fläche zu nicht aktiver Fläche, ab, was mit einer zunehmenden
AnsteuerSpannung und/oder einem zunehmenden Ansteuerstrom und damit verbunden mit einer höheren Helligkeit der einzelnen Pixel kompensiert wird. Die Lebensdauer ist jedoch ein wichtiges Qualitätsmerkmal organischer Anzeigevorrichtung, insbesondere bei Fernsehern. Im Allgemeinen wird bei organischen Anzeigevorrichtungen nach deren Herstellung eine Endkontrolle durchgeführt, bei der derartige Fehler zum Teil früh erkannt werden können, so dass die entsprechenden organischen Anzeigevorrichtungen, bei denen die Pixelfehler bereits erkennbar sind, vor der
Auslieferung aussortiert werden können. Nachträgliche
auftretende Fehler, wie beispielsweise die oben genannten Spontanausf lle oder beschleunigten Verschleiß- und/oder Alterungsprozesse können mit Hilfe der Endkontrolle jedoch nicht zuverlässig ausgeschlossen werden.
Alternativ dazu kann die Belastung der einzelnen Pixel reduziert werden und somit die Lebensdauer verlängert werden, indem die Pixelflächen der Pixel vergrößert wird und eine Anpassung der Pixelflächen der einzelnen Pixel an deren individuelle Lebensdauer, die in der Regel bei Pixeln, die Licht unterschiedlicher Farben emittieren, unterschiedlich ist, erfolgt.
Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine organische
Anzeigevorrichtung bereitzustellen, die eine hohe
Fehlertoleranz und/oder Lebensdauer hat, insbesondere bei einer hohen Auflösung. Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum
Betreiben einer organischen Anzeigevorrichtung
bereitzustellen, das dazu beiträgt, dass die organische
Anzeigevorrichtung eine hohe Fehlertoleranz und/oder
Lebensdauer hat, insbesondere bei einer hohen Auflösung.
Eine Aufgabe der Erfindung wird gemäß einem Aspekt gelöst durch eine organische Anzeigevorrichtung. Die organische Anzeigevorrichtung weist eine Mehrzahl von Pixeln, die je mindestens ein organisches lichtemittierendes Bauelement aufweisen, und eine Mehrzahl von Reservepixeln, die je mindestens ein organisches Iichtemittierendes
Reservebauelement aufweisen und die den Pixeln zugeordnet sind, auf. Die Reservepixel sind direkt benachbart zu den entsprechenden Pixeln angeordnet. Die organischen
lichtemittierenden Reservebauelemente der Reservepixel emittieren Licht mit der gleichen oder zumindest
näherungsweise gleichen Emissionsfarbe wie die organischen lichtemittierenden Bauelemente der entsprechenden Pixel. Die organische Anzeigevorrichtung weist eine Sensorvorrichtung auf, die elektrisch mit den Pixeln gekoppelt ist und die dazu ausgebildet ist, im Betrieb der organischen
Anzeigevorrichtung Zustände der Pixel zu überwachen. Die organische Anzeigevorrichtung weist eine Treibereinheit auf, die mit der Sensorvorrichtung elektrisch gekoppelt ist und die dazu ausgebildet ist, im Betrieb der organischen
Anzeigevorrichtung abhängig von den ermittelten Zuständen der Pixel die entsprechenden Reservepixel zu aktivieren. Ein Zustand eines der Pixel kann beispielsweise repräsentativ für den Grad des Verschleißes, den Grad der Alterung, die Helligkeit im Betrieb und/oder die Farbwiedergabe,
beispielsweise die Farbalterung, im Betrieb des
entsprechenden Pixels sein. Der Zustand kann auch
repräsentativ für einen Totalausfall des entsprechenden
Pixels sein. Falls sich bei der Überwachung ergibt, dass bei einem der Pixel dessen Zustand derart schlecht ist, dass dadurch die Anzeigequalität der organischen Anzeigevorrichtung verschlechtert ist , so wird der
entsprechende , zuvor nicht aktive , Reservepixel aktiviert , also zugeschaltet . Die Reservepixel sind bei der ersten
Inbetriebnahme der organischen Anzeigevorrichtung
vorzugswiese noch nicht in Betrieb und werden nachfolgend erst bei Bedarf zugeschaltet . Der aktive Reservepixel
kompensiert den schlechten Zustand des entsprechenden Pixels , wodurch die hohe An eigequalität der organischen
Anzeigevorrichtung erhalten bleibt . Außerdem kann die
organische Anzeigevorrichtung ohne Qualitätseinbußen lange betrieben werden. Somit hat die organische Anzeigevorrichtung eine hohe Fehlertoleranz und/oder Lebensdauer .
Die Reservepixel können die gleiche oder eine geringere
Fläche aufweisen als die entsprechenden Pixel , denen sie zugeordnet sind . Falls die Reservepixel eine geringere Größe haben als die Pixel , so kann dies dazu beitragen, dass eine Auflösung der organischen Anzeigevorrichtung nicht
beeinträchtigt oder halbiert wird . Somit kann in diesen
Ausbildungsformen die organische Anzeigevorrichtung eine hohe Fehlertoleranz und/oder Lebensdauer bei einer hohen Auflösung haben .
Die organischen Iichtemittierenden Bauelemente werden
nachfolgend auch als OLEDs bezeichnet . Die organischen lichtemittierenden Reservebauelemente werden nachfolgend auch als Reserve-OLEDs bezeichnet . Dass die Reserve ixel den
Pixeln zugeordnet sind, bedeutet, dass die Reserve-OLEDs den entsprechenden OLEDs zugeordnet sind. Dass die Reserve-OLEDs den OLEDs zugeordnet sind, bedeutet , dass die Reserve-OLEDs direkt benachbart zu den entsprechenden OLEDs angeordnet sind und dass die Reserve-OLEDs Licht der gleichen oder zumindest näherungsweisen Farbe emittieren, wie die entsprechenden OLEDs . Dass die Farben zumindest näherungsweise gleich sind, bedeutet beispielsweise , dass die entsprechenden
Schwerpunktswellenlängen des Lichts maximal um beispielsweise 5 bis 20 um, beispielsweise um maximal 10 nm voneinander abweichen . Die Sensorvorrichtung ist mit den Pixeln gekoppelt, um deren Zustände überwachen zu können. Die Sensorvorrichtung kann eine, zwei oder mehr Sensoreinheiten aufweisen, die mit den Pixeln gekoppelt sind. Beispielsweise kann jeder OLED genau eine Sensoreinheit zugordnet sein. Beispielsweise können die Sensoreinheiten direkt benachbart zu den OLEDs angeordnet sein, denen sie zugeordnet sind. Die Kopplung der
Sensorvorrichtung, insbesondere der Sensoreinheiten, mit den OLEDs, kann beispielsweise eine elektrische Kopplung sein, mittels der ein Wert einer elektrischen Spannung, die an der OLED anliegt, oder ein Wert eines elektrischen Stroms, der über die OLED fließt, ermittelt werden kann. Die Kopplung kann jedoch auch, eine optische Kopplung sein, wobei die
Sensoreinheiten photosensitiv sind und das von den OLEDs, denen sie zugeordnet sind, emittierte Licht erfassen.
Die Treibereinheit schaltet beim Aktivieren der Reservepixel diese ein. Die Treibereinh it kann auch als Steuer- und/oder Regeleinheit bezeichnet werden. Die Treibereinheit kann einen integrierten Schaltkreis aufweisen oder ein Teil eines integrierten Schaltkreises sein. Beispielsweise können die Treibereinheit und die Sensorvorrichtung Teile desselben integrierten Schaltkreises sein. Die Treibereinheit kann die Reservepixel einfach mit voller Leistung anschalten,
beispielsweise bei einem Totalausfall der entsprechenden OLED. Alternativ dazu kann die Treibereinheit mit reduzierter Leistung betreiben, beispielsweise wenn der Zustand der entsprechenden OLED zwar schlecht ist, jedoch noch kein
Totalausfall vorliegt.
Bei einer Weiterbildung weisen die Pixel jeweils mindestens zwei OLEDs auf. Beispielsweise weist jeder Pixel drei OLEDs auf, beispielsweise eine rotes Licht emittierende OLED, die nachfolgend auch als rote OLED bezeichnet wird, eine grünes Licht emittierende OLED, die nachfolgend auch als grüne OLED bezeichnet wird, und eine blaues Licht emittierende OLED, die nachfolgend auch als blaue OLED bezeichnet wird. Zusätzlich kann jeder Pixel eine weißes Licht emittierende OLED
aufweisen, die nachfolgend auch als weiße OLED bezeichnet wird. Alternativ dazu kann jeder Pixel auch nur eine einzige OLED aufweisen, beispielsweise eine weiße OLED . Falls die Pixel jeweils zwei oder mehr OLEDs aufweisen, so kann durch Mischung des von den OLEDs emittierten Lichts der
Farbeindruck, insbesondere der Farbort , des von dem
entsprechenden Pixel emittierten Lichts eingestellt werden. Falls die Pixel lediglich eine OLED au weisen, beispielsweise eine weiße OLED, so kann beispielsweise mittels der
entsprechenden organischen Anzeigevorrichtung ein schwarz - wei Bild erzeugt werden oder den Pixeln können Farbfilter zugeordnet werden, mittels derer der Farbeindruck,
insbesondere der Farbort , des von dem entsprechenden Pixel emittierten und von dem entsprechenden Farbfilter gefilterten Lichts eingestellt werden kann . Die OLEDs der Pixel können auch als Subpixel oder Unterpixel bezeichnet werden . Somit weisen die Pixel in anderen Worten mindestens zwei Subpixel auf , wobei j eder Subpixel von einer OLED gebildet ist .
Bei einer Weiterbildung ist den organischen
lichtemittierenden Bauelementen der Pixel jeweils mindestens eines der organischen lichtemittierendes Reservebauelemente der entsprechenden Reservepixel zugeordnet, das keinem anderen organischen lichtemittierenden Bauelement zugeordnet ist . Somit besteht eine eindeutige eins- zu-eins Zuordnung von OLED zu Reserve-OLED . Dies kann dazu beitragen, den
schlechten Zustand eines Pixels eins-zu-eins zu kompensieren. Dies kann dazu beitragen, dass die Anzeigequalität trotz der Verschlechterung des Zustands der OLEDs besonders hoch bleibt .
Bei einer Weiterbildung weisen die Reserve-OLEDs eine erste organische funktionelle Schichtenstruktur und mindestens eine zweite organische funktionelle Schichtenstruktur auf , die im Betrieb Licht mit der gleichen Emissionsfärbe emittieren . In einem ersten Betriebszustand der Reserve-OLEDs wird die entsprechende erste organische funktionelle Schichtenstruktur betrieben und in einem zweiten. Betriebszustand der Reserve- OLEDs wird die entsprechende zweite organische funktionelle Schichtenstruktur betrieben. Beispielsweise kann in dem ersten Betriebszustand ausschließlich die erste organische funktionelle Schichtenstruktur betrieben werden und in dem zweiten Betriebszustand kann ausschließlich die zweite organische funktionelle Schichtenstruktur betrieben werden. Alternativ dazu kann in dem ersten Betriebszustand
ausschließlich die erste organische funktionelle
Schichtenstruktur betrieben werden und in dem zweiten
Betriebszustand können die erste und die zweite organische funktionelle Schichtenstruktur betrieben werden. Die beiden organischen funktionellen Schichtenstrukturen können somit optional gemeinsam, also gleichzeitig, betrieben werden, beispielsweise in dem zweiten Betriebszustand, wodurch beispielsweise eine Erhöhung der Intensität der Reserve-OLED gegenüber dem Betrieb nur einer der beiden organischen funktionellen Schichtenstrukturen erzielt werden kann. In jedem dieser Fälle werden beide organischen funktionellen Schichtenstrukturen einer Reserve-OLED zum Kompensieren derselben OLED verwendet. Falls die entsprechende OLED nur einen teilweise verschlechterten Zustand hat, beispielsweise im Betrieb eine verminderte Helligkeit zeigt, kann in dem ersten Betriebszustand lediglich die erste organische
funktionelle Schichtenstruktur des entsprechenden
Reservepixels aktiviert werden, Falls die entsprechende OLED einen stark verschlechterten Zustand hat, beispielsweise einen Totalausfall hat, können dann in dem zweiten
Betriebszustand die erste und die zweite organische
funktionelle Schichtenstruktur der entsprechenden Reserve-
OLED gleichzeitig aktiviert werden. Die Reserve-OLED kann anschaulich gesprochen zweistufig betrieben werden,
beispielsweise abhängig von dem Zustand der entsprechenden OLED. Alternativ dazu können die beiden organischen
funktionellen Schichtenstrukturen unabhängig voneinander betrieben werden, wodurch eine doppelte .Absicherung der Pixel erzielt werden kann und die Fehlertoleranz und Lebensdauer weiter erhöht werden können. Beispielsweise kann eine der beiden organischen funktionellen Schichtenstrukturen nur dann aktiviert werden, wenn die andere der beiden organischen funktionellen Schichtenstrukturen defekt oder in schlechtem Zustand ist.
Bei einer Weiterbildung ist den mindestens zwei OLEDs der Pixel eine der Reserve-OLEDs der entsprechenden Reservepixel zugeordnet . Die Reserve-OLEDs sind eweils so ausgebildet , dass sie in einem ersten Betriebszustand Licht mit der gleichen oder zumindest näherungsweise gleichen
Emissionsfärbe emittieren wie eine der mindestens zwei OLEDs und in einem zweiten Betriebszustand Licht mit der gleichen oder zumindest näherungsweise gleichen Emissionsfärbe
emittieren wie eine andere der mindestens zwei OLEDs. Somit ist zwei OLEDs eines Pixels genau eine Reserve-OLED
zugeordnet . Alternativ dazu ist drei OLEDs eines Pixels genau eine Reserve-OLED zugeordnet . Alternativ dazu ist drei OLEDs eines Pixels genau eine Reserve-OLED zugeordnet . Bei einer Weiterbildung weisen die Reserve-OLEDs jeweils eine erste organische funktionelle Schichtenstruktur , die im ersten Betriebszustand Licht einer ersten Emissionsfärbe emittiert, und eine zweite organische funktionelle
Schichtenstruktur, die im zweiten Betriebszustand Licht einer zweiten Emissionsfärbe emittiert , auf . Die Emissionsfärben des Lichts der Reserve-OLEDs sind gleich oder zumindest näherungsweise gleich wie die Emissionsfärben des Lichts der entsprechenden OLEDs . Somit sind die Reserve-OLED so
ausgebildet , dass sie j eweils zur Kompensation zweier oder mehr verschiedenfarbiger OLED aktiviert und/oder betrieben werden können . Insbesondere emittieren die Reserve-OLEDs abhängig von ihrer Ansteuerung, insbesondere abhängig von ihren Betriebszuständen, Licht unterschiedlicher
Emissions ärbe . Dies kann dazu beitragen, dass weniger
Reserve-OLEDs als OLEDs ausgebildet sein können .
Beispielsweise können nur halb so viele Reserve-OLEDs wie OLEDs oder nur ein Drittel so viele Reserve-OLEDs wie OLEDs ausgebildet sein, letzteres falls die Reserve-OLEDs auch noch eine dritte organische funktionelle Schichtenstruktur
aufweisen und die Reserve-OLEDs j eweils drei OLEDs zugeordnet sind. Bei einer Weiterbildung sind die erste und die zweite
organische funktionelle Schichtenstruktur vertikal
übereinander angeordnet . Dies kann dazu beitragen, dass die gesamte Fläche der entsprechenden Reserve-OLED zur
Lichtemission genutzt werden kann, unabhängig davon, welche der beiden organischen funktione11en Schichtenstrukturen betrieben wird . Alternativ dazu sind die erste und die zweite organische funktionelle Schichtenstruktur lateral
nebeneinander angeordnet . Dies kann dazu beitragen, dass die Reserve-OLED besonders einfach und/oder kostengünstig
ausgebildet sein kann und dennoch eine doppelte Absicherung und/oder Intensitätserhöhung möglich sind . Beispielsweise kann die entsprechende Reserve-OLED segmentiert sein und die beiden organischen funktionellen Schichtenstrukturen können Teile zweier verschiedener Segmente der Reserve-OLED sein.
Bei einer Weiterbildung werden die Reserve-OLEDs in dem ersten Betriebszustand mit einer positiven Spannung betrieben und in dem zweiten Betriebszustand mit einer negativen
Spannung betrieben. Beispielsweise können die organischen funktionellen Schichtenstrukturen der Reserve-OLEDs jeweils vertikal übereinander gestapelt und elektrisch anti-parallel angeordnet sein und eine gemeinsame Zwischenelektrode
aufweisen, so dass bei einem Anlegen einer Spannung an die Reserve-OLED entweder die obere organische funktionellen Schichtenstruktur oder die untere organische funktionelle
Schichtenstruktur betrieben wird, abhängig von dem Vorzeichen und der Polung der angelegten Spannung .
Bei einer Weiterbildung sind die OLEDs der Pixel direkt benachbart zueinander angeordnet. In anderen Worten ist zwischen zwei OLEDs keine Reserve-OLED angeordnet . Dies kann dazu beitragen, dass die organische Anzeigevorrichtung eine besonders hohe Auflösung hat . Im Allgemeinen sind die Pixel organischer Anzeigevorrichtungen in zweidimensionaler
Matrixform und in Zeilen und Spalten der Matrix angeordnet. Die OLEDs eines Pixels sind regelmäßig in Zeilenrichtung nebeneinander angeordnet. Die Reserve-OLEDs können
beispielsweise in Spaltenrichtung über oder unter den
entsprechenden OLEDs angeordnet sein.
Bei einer Weiterbildung ist zwischen zwei der OLEDs j eweils mindestens eine der Reserve -OLEDs angeordnet . Dies kann dazu beitragen, übereinander liegende Zeilen der Pixel nahe beieinander anordnen zu können .
Eine Aufgabe der Erfindung wird gemäß einem Aspekt gelöst durch ein Verfahren zum Betreiben der organischen
Anzeigevorrichtung . Bei dem Verfahren werden während des
Betriebs der organischen Anzeigevorrichtung die Zustände der Pixel der organischen Anzeigevorrichtung überwacht . Abhängig von den Zuständen der Pixel werden zunächst inaktive der Reservepixel aktiviert , die den entsprechenden Pixeln
zugeordnet sind. Dass die Zustände der Pixel überwacht werden, bedeutet, dass die Zustände der OLEDs der Pixel überwacht werden.
Bei einer Weiterbildung werden die Pixel , insbesondere die OLEDs der Pixel , überwacht , indem je ein Wert eines
Parameters der Pixel , insbesondere der OLEDs der Pixel , erfasst wird. Der erfasste Wert des Parameters wird mit einem vorgegebenen Schwellenwert verglichen. Der entsprechende
Reservepixel wird aktiviert , falls der erfasste Wert gleich dem vorgegebenen Schwellenwert ist oder den vorgegebenen
Schwellenwert überschreitet . Dies ermöglicht , die Zustände der Pixel besonders präzise zu überwachen und insbesondere zu ermitteln . Der vorgegebene Schwellenwert kann beispielsweise empirisch ermittelt werden und auf einer Speichereinheit der organischen Anzeigevorrichtung gespeichert werden. Der
Parameter kann beispielsweise eine Spannung sein, die an dem Pixel , insbesondere an einer der OLEDs des Pixels , anliegt . Alternativ dazu kann der Parameter beispielsweise ein elektrischer Strom sein, der über den Pixel, insbesondere eine der OLEDs des Pixels, fließt. Alternativ dazu kann der Parameter beispielsweise ein elektrischer Widerstand sein, den der Pixel, insbesondere eine der OLEDs des Pixels, aufweist. Alternativ dazu kann der Parameter beispielsweise eine Lichtintensität und/oder ein Farbort des Lichts sein, das von dem Pixel, insbesondere einer der OLEDs des Pixels, emittiert wird.
Bei einer Weiterbildung wird abhängig von dem erfassten Wert des Parameters eines Pixels ein Wert einer Steuergröße zum Steuern des entsprechenden aktivierten Reservepixels
ermittelt und der entsprechende Reservepixel wird abhängig von dem ermittelten Wert der Steuergröße angesteuert. Die Steuergröße kann beispielsweise ein Ansteuerstrom oder eine Ansteuerspannung sein. Ein Wert der Steuergröße variiert in Abhängigkeit vom Zustand des Pixels. In anderen Worten wird der Reservepixel nicht einfach nur aktiviert, also
angeschaltet, sondern abhängig vom Zustand des Pixels mit einer mehr oder weniger niedrigen oder einer mehr oder weniger hohen AnsteuerSpannung und/oder mit einem mehr oder weniger schwachen oder mehr oder weniger starken
Ansteuerstrom betrieben. Dies ermöglicht, einen mehr oder weniger schlechten Zustand des Pixels mehr bzw. weniger stark zu kompensieren, so dass insgesamt eine gleichbleibend hohe Anzeigequaiität gewährleistet ist.
Bei einer Weiterbildung ist der Wert des Parameters
repräsentativ für einen Verschleiß, ein Alter, eine
Farbwiedergabe, beispielsweise einen Farbort, und/oder eine Helligkeit, beispielsweise Lichtintensität, des
entsprechenden Pixels.
Bei einer Weiterbildung wird zum Überwachen eines der Pixel mindestens eine OLED des entsprechenden Pixels deaktiviert und nach dem Deaktivieren der OLED wird ein Spannungswert einer Spannung erfasst, die an dem organischen
lichtemittierenden Bauelement anliegt. Insbesondere wird die Spannung kurz nach einem Abschalten, beispielsweise ca. eine Sekunde nach dem Abschalten, des zu überwachenden,
insbesondere zu überprüfenden, Pixels erfasst. Dies
ermöglicht auf besonders einfache und effektive Weise, den Zustand des Pixels, insbesondere bezüglich eines
Totalausfalls, zu überwachen. Ferner ermöglicht dies, mehrere elektrisch in Reihe geschaltete OLEDs zu überwachen.
Alternativ dazu kann die Detektion eines Totalausfalls eines der Pixel erfolgen, indem die zum Betrieb mit einem
bestimmten Strom nötige Spannung am Pixel durch die
Pixelansteuerung überwacht wird. Dies ermöglicht
beispielsweise die Detektion eines spontan aufgetretenen Kurzschlusses bei dem entsprechenden Pixel. Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und werden im Folgenden näher erläutert.
Es zeigen: Figur 1 eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel einer organischen Anzeigevorrichtung in einem ersten Zustand;
Figur 2 eine Draufsicht auf die organische
Anzeigevorrichtung gemäß Figur 1 in einem zweiten
Zustand;
Figur 3 eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel einer organischen Anzeigevorrichtung in einem ersten Zustand;
Figur 4 eine Draufsicht auf die organische
Anzeigevorrichtung gemäß Figur 3 in einem zweiten Zustand;
Figur 5 eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel einer organischen Anzeigevorrichtung in einem ersten Zustand; Figur 6 eine Draufsicht auf die organische
Anzeigevorrichtung gemäß Figur 5 in einem zweiten Zustand;
Figur 7 eine Draufsicht auf ein Ausfuhrungsbeispiel einer organischen Anzeigevorrichtung in einem ersten Zustand; Figur 8 eine Draufsicht auf die organische
Anzeigevorrichtung gemäß Figur 7 in einem zweiten Zustand;
Figur 9 eine seitliche Schnittdarstellung einer Reserve- OLED ;
Figur 10 ein Ersatzschaltbild der Reserve -OLED gemäß Figur
9; Figur 11 ein Ablaufdiagramra eines Ausführungsbeispiels eines
Verfahrens zum Betreiben einer organischen Anzeigevorrichtung;
Figur 12 ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines
Verfahrens zum Betreiben einer organischen
Anzeigevorrichtung;
Figur 13 ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines
Verfahrens zum Überwachen eines Zustands eines Pixels.
In der folgenden ausführlichen Beschreibung wird auf die beigefügten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser Beschreibung bilden und in denen zur Veranschaulichung spezifische Ausführungsbeispiele gezeigt sind, in denen die Erfindung ausgeübt werden kann. Da Komponenten von
Ausführungsbeispielen in einer Anzahl verschiedener
Orientierungen positioniert werden können, dient die Richtungsterminologie zur Veranschaulichung und ist auf keinerlei Weise einschränkend. Es versteht sich, dass andere Ausführungsbeispiele benutzt und strukturelle oder logische Änderungen vorgenommen werden können, ohne von dem
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es versteht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen verschiedenen Ausführungsbeispiele miteinander kombiniert werden können, sofern nicht spezifisch anders angegeben, Die folgende ausführliche Beschreibung ist deshalb nicht in einschränkendem Sinne aufzufassen, und der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird durch die angefügten Ansprüche definiert. In den Figuren sind identische oder ähnliche
Elemente mit identischen Bezugszeichen versehen, soweit dies zweckmäßig ist.
Ein organisches lichtemittierendes Bauelement kann ein organisches Halbleiter-Bauelement sein und/oder als eine organische lichtemittierende Diode oder als ein organischer lichtemittierender Transistor ausgebildet sein. Das Licht kann beispielsweise sichtbares Licht, UV-Licht und/oder
Inf arot-Licht sein. In diesem Zusammenhang kann das
organische lichtemittierende Bauelement beispielsweise als organische lichtemittierende Diode (organic light emitting diode, OLED) oder als organischer lichtemittierender
Transistor ausgebildet sein. Ein organisches
lichtemittierendes Bauelement kann in verschiedenen
Ausführungsbeispielen Teil einer integrierten Schaltung sein,
Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel einer organischen Anzeigevorrichtung 10, insbesondere auf eine Pixelanordnung der organischen Anzeigevorrichtung 10, in einem ersten Zustand. Die organische Anzeigevorrichtung 10 ist ein Display eines Mobiltelefons, eines Tablet-PCs oder eines Laptops, ein Monitor oder ein Fernseher. Die organische Anzeigevorrichtung 10 weist eine Mehrzahl von Pixeln 12, eine Mehrzahl von Reservepixeln 14 und mindestens eine
Sensorvorrichtung auf . Die Reservepixel 14 sind den Pixeln 12 zugeordnet und dienen dazu, bei einem schlechten Zustand eines oder mehrerer der Pixel 12, den schlechten Zustand des entsprechenden Pixels 12 zu kompensieren.
Die Pixel 12 und die Reservepixel 14 sind in Zeilen und Spalten angeordnet. Insbesondere zeigt Figur 1 drei Zeilen von Pixeln 12, drei Zeilen von Reservepixeln 14, drei Spalten von Pixeln 12 und neun Spalten von Reservepixeln 14 , Die Pixel 12 einer Zeile sind in der entsprechenden Zeile nebeneinander und direkt benachbart zueinander angeordnet. Die Reservepixel 14 einer Zeile sind in der entsprechenden Zeile nebeneinander und direkt benachbart zueinander
angeordnet. Zwischen zwei Zeilen von Pixeln 12 ist jeweils eine Zeile von Reservepixeln 14 angeordnet. Die Reservepixel 14 sind den Pixeln 12 zugeordnet, über denen sie angeordnet sind und zu dene sie direkt benachbart angeordnet sind.
Jedes der Pixel 12 weist ein erstes organisches
lichtemittierendes Bauelement 18, ein zweites organisches lichtemittierendes Bauelement 20 und ein drittes organisches lichtemittierendes Bauelement 22 auf, die in Zeilenrichtung nebeneinander und direkt zueinander benachbart angeordnet sind. Das erste organische lichtemittierende Bauelement 18 kann auch als erste OLED 18 bezeichnet werden. Das zweite organische lichtemittierende Bauelement 20 kann auch als zweite OLED 20 bezeichnet werden. Das dritte organische lichtemittierende Bauelement 18 kann auch als dritte OLED 22 bezeichnet werden. Außerdem kann jedes der Pixel 12 nicht dargestellte elektronische Komponenten, wie beispielsweise Transistoren, Kondensatoren, Dioden und/oder elektrische Leitungen, aufweisen.
Jedes der Reservepixel 14 weist ein organisches
lichtemittierendes Reservebauelement auf, das jeweils als Reserve-OLED bezeichnet werden kann. Jeder OLED 18, 20, 22 ist genau ein Reservepixel 14, insbesondere genau eine
Reserve-OLED, zugeordnet. Die Reservepixel 14 und/oder die Reserve-OLEDs weisen jeweils eine geringere Fläche auf als die OLEDs 18, 20, 22, denen sie zugeordnet sind. Außerdem kann jedes der Reservepixel 14 nicht dargestellte elektronische Komponenten, wie beispielsweise Transistoren, Kondensatoren, Dioden und/oder elektrische Leitungen, auf eisen .
Die Pixel 12, insbesondere die OLEDs 18, 20, 22, und die Reservepixel 14, insbesondere die Reserve-OLEDs , sind auf einem nicht dargestellten gemeinsamen Träger ausgebildet. Der Träger kann transluzent oder transparent ausgebildet sein, Der Träger dient als Trägerelement für elektronische Elemente oder Schichten. Der Träger kann beispielsweise Kunststoff, Metall, Glas, Quarz und/oder ein Halbleitermaterial aufweisen oder daraus gebildet sein. Ferner kann der Träger eine
Kunststofffolie oder ein Laminat mit einer oder mit mehreren Kunststofffolien aufweisen oder daraus gebildet sein. Der Träger kann mechanisch rigide oder mechanisch flexibel ausgebildet sein.
Die OLEDs 18, 20, 22 und die Reserve-OLEDs 14 weisen je eine organische funktionelle Schichtenstruktur auf. Die organische funktionelle Schichtenstruktur kann beispielsweise eine, zwei oder mehr Teilschichten aufweisen. Beispielsweise kann die organische funktionelle Schichtenstruktur eine
Lochinjektionsschicht, eine Lochtransportschicht, eine
Emitterschicht, eine ElektronentransportSchicht und/oder eine
Elektroneninjektionsschicht aufweisen. Die
Lochinjektionsschicht dient zum Reduzieren der Bandlücke zwischen erster Elektrode und Lochtransportschicht. Bei der Lochtransportschicht ist die Lochleitfähigkeit größer als die Eiektronenleitfähigkeit . Die Lochtransportschicht dient zum
Transportieren der Löcher. Bei der Elektronentransportschicht ist die Elektronenleitfähigkeit größer als die
Lochleitfähigkeit. Die Elektronentransportschicht dient zum Transportieren der Löcher. Die Elektroneninjektionsschicht dient zum Reduzieren der Bandlücke zwischen zweiter Elektrode und Elektronentransportschicht. Ferner kann die organische funktionelle Schichtenstruktur ein, zwei oder mehr
funktionelle Schichtenstruktur-Einheiten, die jeweils die genannten Teilschichten und/oder weitere Zwischenschichten aufweisen.
Die organischen funktionellen Schichtenstrukturen sind zwischen nicht dargestellten Elektroden angeordnet und emittieren im Betrieb Licht, falls a sie eine
Betriebsspannung angelegt wird. Die OLEDs 18, 20, 22 und die Reserve-OLEDs 14 können mittels einer nicht dargestellten Verkapselungsschicht verkapselt sein. Die
Verkapselungsschicht bildet eine Barriere gegenüber
chemischen Verunreinigungen bzw. atmosphärischen Stoffen, insbesondere gegenüber Wasser (Feuchtigkeit) und Sauerstoff. Die Verkapselungsschicht kann als eine einzelne Schicht, ein Schichtstapel oder eine Schichtstruktur ausgebildet sein. Die Verkapselungsschicht kann aufweisen oder daraus gebildet sein: Aluminiumoxid, Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid, Hafniumoxid, Tantaloxid Lanthaniumoxid, Siliziumoxid,
Siliziumnitrid, Siliziumoxinitrid, Indiumzinnoxid,
Indiumzinkoxid, Aluminium-dotiertes Zinkoxid, Siliziumkarbid, Poly (p-phenylenterephthalamid) , Nylon 66, sowie Mischungen und Legierungen derselben.
Die Sensorvorrichtung weist eine Mehrzahl von Sensoreinheiten 16 auf. Die Sensorvorrichtung und/oder die Sensoreinheiten 16 können auf dem Träger ausgebildet sein. Die Sensoreinheiten 16 sind in Zeilen und Spalten angeordnet. Insbesondere zeigt Figur 1 drei Zeilen und neun Spalten der Sensoreinheiten 16, Jede Sensoreinheit 16 ist einer der OLEDs 18, 20, 22
zugeordnet und elektrisch mit der entsprechenden OLED 18, 20, 22 verbunden. Die Sensoreinheiten 16 sind so ausgebildet, dass mit ihrer Hilfe eine elektrische Spannung die an der entsprechenden OLED 18, 20, 22 anliegt, ein elektrischer Strom, der über die entsprechende OLED 18, 20, 22 fließt, und/oder ein elektrischer Widerstand der entsprechenden OLED 18, 20, 22 erfasst werden kann.
Im Betrieb der organischen Anzeigevorrichtung 10 können die Pixel 12 und insbesondere die OLEDs 18, 20, 22 mit einer nicht dargestellten Treibereinheit so angesteuert werden, dass mittels der organischen Anzeigevorrichtung 10 ein Bild und/oder eine Bildfolge, beispielsweise ein Film, ein Video oder ein Videospiel optisch darstellbar sind. Die
Treibereinheit kann auf dem Träger ausgebildet sein.
Die nicht dargestellte Treibereinheit weist einen
elektronischen Schaltkreis auf. Die Treibereinheit weist insbesondere eine nicht dargestellte Betriebszeitsteuerung, eine Datentreibereinheit und eine Gatetreibereinheit auf, mittels denen die Pixel 12, insbesondere die OLEDs 18, 20, 22, und die Reservepixel 14 abhängig von darzustellenden Bilddaten angesteuert werden können. Die Bilddaten können beispielsweise mittels einer internen oder externen
Recheneinheit eingeben werden.
Abhängig von der Ansteuerung der Pixel 12 mittels der
Treibereinheit und der entsprechenden Bilddaten emittieren die OLEDs 18, 20, 22 Licht unterschiedlicher Farbe, wobei mittels Farbmischung des erzeugten Lichts weitere Farben darstellbar sind. Beispielsweise emittieren im Betrieb die ersten OLEDs 18 rotes Licht, welche daher auch als rote OLEDs 18 bezeichnet werden, die zweiten OLEDs 20 grünes Licht, welche daher auch als grüne OLEDs 20 bezeichnet werden, und die dritten OLEDs 22 blaues Licht, welche daher auch als blaue OLEDs 22 bezeichnet werden. Die Pixel 12 können in diesem Zusammenhang als RGB-Pixel bezeichnet werden.
Die Reserve -OLEDs sind so ausgebildet, dass sie abhängig von der Ansteuerung der Reservepixel 14 mittels der
Treibereinheit Licht mit der gleichen oder zumindest
näherungsweise gleichen Emissionsfarbe emittieren wie die OLEDs 18, 20, 22, denen sie zugeordnet sind. Beispielsweise weisen die organischen funktionellen Schichtenstrukturen der Reserve-OLEDs die gleiche oder zumindest ähnliche Struktur und/oder die gleichen Materialien auf, wie die organischen funktionellen Schichtenstrukturen der entsprechenden OLEDs 18, 20, 22. Die Sensoreinheiten 16 überwachen im Betrieb die Zustände der OLEDs 18, 20, 22, denen sie zugeordnet sind. Die Zustände sind beispielsweise eine Funktionsweise im aligemeinen und/oder eine Helligkeit, insbesondere eine Intensität, ein Farbeindruck, insbesondere ein Farbort, und/oder
Wellenlängenbereiche des von den OLEDs 18, 20, 22 emittierten Lichts im Besonderen. Die Zustände können beispielsweise überwacht werden, indem mittels der Sensoreinheiten 16 Werte von Parametern der entsprechenden OLEDs 18, 20, 22 erfasst und mit einem oder mehreren entsprechenden Schwellenwerten verglichen werden» Die Parameter sind beispielsweise die elektrische Spannung die an der entsprechenden OLED 18, 20, 22 anliegt, der elektrische Strom, der über die entsprechende OLED 18, 20, 22 fließt, und/oder der elektrische Widerstand der entsprechenden OLED 18, 20, 22.
Mit zunehmendem Alter und/oder Verschleiß ändern sich die Werte der Parameter. Falls die Werte der Parameter gleich dem Schwellenwert sind oder diesen sogar überschreiten, so wird der Zustand des entsprechenden Pixels 12 als schlecht
klassifiziert. Zur Kompensation des Pixels 12 in dem
schlechten Zustand wird der entsprechende Reservepixel 14 aktiviert. Falls der Pixel 12 in schlechtem Zustand voll ausgefallen ist, kann der entsprechende Reservepixel 14 aktiviert und mit voller Leistung betrieben werden. Falls der Pixel 12 in schlechtem Zustand lediglich in seiner
Leistungsfähigkeit verringert ist, so kann der entsprechende Reservepixel 14 aktiviert und mit einer derart hohen Leistung betrieben werden, dass die verringerte Leistungsfähigkeit des entsprechenden Pixels 12 gerade kompensiert wird. Insgesamt kann so eine hohe Anzeigequalität der organischen
Anzeigevorrichtung 10 sichergestellt werden. Bei dem in Figur 1 gezeigten ersten Zustand der organischen Anzeigevorrichtung 10 sind alle Pixel 12 in einwandfreiem Zustand und keine der Reservepixel 14 sind aktiviert. Alternativ zu dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel können auch weniger Sensoreinheiten 16 angeordnet sein, die mehreren der OLEDs 18, 20, 22 zugeordnet sind und diese überwachen. Beispielsweise kann eine Sensorvorrichtung mit lediglich einer Sensoreinheit 16 angeordnet sein, die mit allen OLEDs 18, 20, 22 elektrisch verbunden ist und diese überwacht. Ferner können die Sensoreinheiten 16
photosensitive Elemente sein und das von den entsprechenden OLEDs 18, 20, 22 emittierte Licht erfassen und so die
entsprechenden OLEDs 18, 20, 22 überwachen. In diesem Fall kann auf die elektrische Kopplung zwischen den
Sensoreinheiten 16 und den OLEDs 18, 20, 22 verzichtet werden. Beispielweise können die Sensoreinheiten 16 als photosensitive Elemente je eine organische funktionelle
Schichtenstruktur aufweisen. Gegebenenfalls kann eine
derartige organische funktionelle Schichtenstruktur
beispielsweise gleich oder zumindest ähnlich ausgebildet sein wie die organischen funktionellen Schichtenstrukturen der OLEDs 18, 20, 22 und/oder der Reserve-OLEDs .
Ferner kann jeder Pixel 12 noch eine weitere OLED aufweisen, beispielsweise eine OLED, die weißes Licht emittiert und die auch als weiße OLED bezeichnet werden kann. Die Pixel 12 können dann als RGBW- Pixel bezeichnet werden. Alternativ dazu kann die organische Anzeigevorrichtung 10 Pixel 12 mit lediglich einer OLED, beispielsweise mit je einer weißen OLED, und mit ansteuerbaren Farbfiltern aufweisen, mittels derer das weiße Licht der OLEDs in farbiges Licht konvertiert werden kann.
Ferner können die Reservepixel 14 und/oder die Reserve-OLEDs jeweils eine gleich große oder größere Fläche aufweisen als die OLEDs 18, 20, 22, denen sie zugeordnet sind. Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf das Ausführungsbeispiel der organischen Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 1 in einem zweiten Zustand, wobei insbesondere einige Pixel 12 in schiechtem Zustand sind. Insbesondere sind die zweite OLED 20 des mittleren Pixels 12 in der mittleren Spalte, die dritte OLED 22, des linken Pixels 12 in der unteren Zeile und die erste OLED 18 des rechten Pixels 12 in der unteren Zeile in schlechtem Zustand. Diese OLEDs 18, 20, 22 in schlechtem Zustand können vollständig ausgefallen sein oder lediglich mit verringerter Helligkeit oder Intensität leuchten oder Licht mit verändertem Farbeindruck, beispielsweise mit einem veränderten Farbort, insbesondere veränderten
Wellenlängenbereichen, emittieren,
Die direkt über diesen schlecht funktionierenden OLEDs 18, 20, 22 angeordneten Reservepixel 14 sind aktiviert, um diese schlechten Zustände zu kompensieren. Abhängig von den
Zuständen der OLEDs 18, 20, 22 werden die Reservepixel 14 mit voller oder mit beschränkter Leistungsfähigkeit betrieben, insbesondere so, dass die schlechten Zustände der OLEDs 18, 20, 22 kompensiert werden.
Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel einer organischen Anzeigevorrichtung 10, die beispielsweise weitgehend der im Vorhergehenden erläuterten organischen Anzeigevorrichtung 10 entspricht, in einem ersten Zustand. Die Reservepixel 14 sind, jeweils zwei OLEDs 18, 20, 22 zugeordnet. Die Reservepixel 14 sind so ausgebildet, dass sie in einem ersten Betriebszustand Licht emittieren können, das die gleiche oder zumindest näherungs eise gleiche
Emissionsfarbe hat wie eine der beiden OLEDs 18, 20, 22, denen sie zugeordnet sind, und dass sie in einem zweiten Betriebszustand Licht emittieren können, das die gleiche oder zumindest näherungsweise gleiche Emissionsfarbe hat wie die andere der beiden OLEDs 18, 20, 22 denen sie zugeordnet sind. Dadurch kann die Anzahl der Reservepixel 14 gegenüber dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel um die Hälfte reduziert werden«
In Figur 3 sind optional in der rechten Spalte die
Reservepixel 14 jeweils nur den dritten OLEDs 22 zugeordnet. Beispielsweise kann die rechte Spalte einen rechten Rand der organischen Anzeigevorrichtung 10 darstellen.
Alternativ können in allen Spalten der Pixel 12 jeweils eine Spalte von Reservepixeln 14 lediglich einer der OLEDs 18, 20, 22 zugordnet sein. In anderen Worten können einem Pixel mit drei OLEDs 18, 20, 22 zwei Reservepixel 14 zugeordnet sein, wobei einer der Reservepixel 14 zwei der OLEDs 18, 20, 22 zugeordnet ist und der andere Reservepixel 14 der übrigen OLED 18, 20, 22 zugeordnet ist.
Alternativ kann jeder Reservepixel 14 drei OLEDs 18, 20, 22 zugeordnet sein, so dass zu jedem Pixel 12 genau ein
Reservepixel 14 angeordnet ist. Ferner kann, falls die Pixel 12 jeweils vier OLEDs 18, 20, 22 aufweisen, einer der
Reservepixel 14 allen vier OLEDs 18, 20, 22 zugeordnet sein oder den entsprechenden Pixeln 12 können je zwei der
Reservepixel 14 zugeordnet sein, die jeweils zwei der
entsprechenden OLEDs 18, 20, 22 zugeordnet sind.
In dem in Figur 3 gezeigten ersten Zustand der organischen Anzeigevorrichtung 10 sind alle Pixel 12 in einwandf eiem Zustand und keiner der Reservepixel 14 ist aktiviert . Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf das Ausführungsbeispiel der organischen Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 3 in einem zweiten Zustand, wobei insbesondere einige Pixel 12 in schlechtem Zustand sind. Insbesondere sind die zweite OLED 20 des mittleren Pixels 12 in der mittleren Spalte und die dritte OLED 22 des mittleren Pixels 12 in der unteren Zeile in schlechtem Zustand. Diese OLEDs 18, 20, 22 in schlechtem Zustand können vollständig ausgefallen sein oder lediglich mit verringerter Helligkeit oder Intensität leuchten oder Licht mit verändertem Farbeindruck, beispielsweise mit einem veränderten Farbort, insbesondere veränderten
Wellenlängenbereichen, emittieren. Die direkt über diesen schlecht funktionierenden OLEDs 18, 20, 22 angeordneten Reservepixel 14 sind aktiviert , um diese schlechten Zustände zu kompensiere . Abhängig von den
Zuständen der OLEDs 18 , 20, 22 werden die Reservepixel 14 mit voller oder mit beschränkter Leistungsfähigkeit betrieben, insbesondere so, dass die schlechten Zustände der OLEDs 18 , 20 , 22 kompensiert werden .
Fig. 5 zeigt eine Draufsicht au ein Ausführungsbeispiel einer organischen Anzeigevorrichtung 10 , die beispielsweise weitgehend einer der im Vorhergehenden erläuterten
organischen Anzeigevorrichtungen 10 entspricht , in einem ersten Zustand . Zwischen zwei der OLEDs 18 , 20 , 22 ist j eweils ein Reservepixel 14 angeordnet . Die Reservepixel 14 sind beispielsweise den in Figur 5 links von ihnen
angeordneten Pixeln 12 zugeordnet. Die Flächen der
Reserve ixel 14 sind gleich groß wie die Flächen der Pixel 12. Figur 5 zeigt lediglich zwei Spalten von Pixeln 12. In dem in Figur 5 gezeigten ersten Zustand der organischen Anzeigevorrichtung 10 sind alle Pixel 12 in einwandfreiem Zustand und keiner der Reservepixel 14 ist aktiviert .
Die Reservepixel 14 können grundsätzlich in ihrer Ausführung identisch zu der OLED 18, 20 , 22 ausgebildet sein, der sie zugeordnet sind. Dies ermöglicht , für die Reservepixel 14 die gleiche oder sogar dieselbe Ansteuerung zu verwenden wie für die entsprechende OLED 18 , 20 , 22. Dabei kann durch eine einzige zusätzliche Steuerleitung in Kombination mit einer einfachen SchaltSteuerung geregelt werden, ob die OLED 18 ,
20, 22 und/oder ihr Reservepixel 14 betrieben wird. Auf diese Weise können allen OLEDs 18 , 20, 22 Reservepixel 14
zugeordnet werden, ohne dass die Anzahl an Steuer- und
Stromzuführungsleitungen und/oder an elektronischen
Elementen, beispielsweise Transistoren und/oder
Kondensatoren, wesentlich erhöht wird . Die Steuer- und
Stromzuführleitungen und/oder die elektronischen Elemente können in oder an einer Hintergrundplatte, beispielsweise einer Backplane, angeordnet und/oder ausgebildet sein.
Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf das Ausführungsbeispiel der organischen Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 3 in einem zweiten Zustand, wobei insbesondere einige der Pixel 12 in schlechtem Zustand sind. Insbesondere sind die dritte OLED 22 des linken Pixels 12 in der mittleren Zeile und die erste OLED 18 des rechten Pixels 12 in der unteren Zeile in
schlechtem Zustand . Diese OLEDs 18 , 22 in schlechtem Zustand können vollständig ausgefallen sein oder lediglich mit verringerter Helligkeit oder Intensität leuchten oder Licht mit verändertem Farbeindruck, beispielsweise mit einem veränderten Farbort , insbesondere veränderten
Wellenlängenbereichen, emittieren .
Die direkt rechts neben diesen schlecht funktionierenden OLEDs 18 , 22 angeordneten Reservepixel 14 sind aktiviert , um diese schiechten Zustände zu kompensieren . Abhängig von den Zuständen der OLEDs 18 , 22 werden die Reservepixel 14 mit voller oder mit beschränkter Leistungsfähigkeit betrieben, insbesondere so, dass die schlechten Zustände der OLEDs 18 , 20 , 22 kompensiert werden. Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel einer organischen Anzeigevorrichtung 10 , die beispielsweise weitgehend einer mit Bezug zu den Figuren 1 bis 4 erläuterten organischen Anzeigevorrichtungen 10 entspricht, in einem ersten Zustand . Jedes der Reservepixel 14 weist eine erste organische funktionelle Schichtenstruktur 24 und eine zweite organische funktionelle Schichtenstruktur 26 auf . Die
organischen funktionellen Schichtenstruktur 26 eines der Reservepixel 14 können beispielsweis körperlich voneinander unabhängig Reserve-OLEDs sein oder zwei Segmente je einer Reserve-OLED sein. Die organischen funktionellen
Schichtenstrukturen 24 , 26 eines Reservepixels 14 sind so ausgebildet, dass sie Licht mit der gleichen Emissionsfärbe emittieren. Eine der beiden organischen funktionellen Schichtenstrukturen 24 , 26 kann als Reserve für die andere der beiden organischen funktionellen Schichtenstrukturen 24 , 26 dienen, beispielsweise falls letztere in schlechtem
Zustand ist, beispielsweise ausfällt. Alternativ oder
zusätzlich können beide organischen funktionellen
Schichtenstrukturen 24, 26 bei schlechtem Zustand der
entsprechenden OLED 18 , 20 , 24 gemeinsam betrieben werden, beispielsweise zum Erhöhen der Intensität des entsprechenden Reservepixels 14. Die organischen funktionellen
Schichtenstrukturen 24 , 26 sind lateral nebeneinander
ausgebildet .
In dem in Figur 7 gezeigten ersten Zustand der organischen Anzeigevorrichtung 10 sind alle Pixel 12 in einwandfreiem Zustand und keiner der Reservepixel 14 ist aktiviert .
Fig. 8 zeigt eine Draufsicht auf das Ausführungsbeispiel der organischen Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 7 in einem zweiten Zustand, wobei insbesondere einige der Pixel 12 in schlechtem Zustand sind. Insbesondere sind die zweite OLED 20 des mittleren Pixels 12 in der mittleren Zeile, die dritte OLED 22 des linken Pixels 12 in der unteren Zeile und die erste OLED 18 des linken Pixels 12 in der unteren Zeile in schlechtem Zustand. Diese OLEDs 18 , 20, 22 in schlechtem Zustand können vollständig ausgefallen sein oder lediglich mit verringerter Helligkeit oder Intensität leuchten oder Licht mit verändertem Farbeindruck, beispielsweise mit einem veränderten Farbort, insbesondere veränderten
Wellenlängenbereichen, emittieren .
Die direkt über diesen schlecht funktionierenden OLEDs 18 , 22 angeordneten Reservepixel 14 sind aktiviert , um diese
schlechten Zustände zu kompensieren . Abhängig von den
Zuständen der OLEDs 18 , 22 werden die Reservepixel 14 mit voller oder mit beschränkter Leistungsfähigkeit betrieben, insbesondere so, dass die schlechten Zustände der OLEDs 18 , 20, 22 kompensiert werden, wobei beispielsweise lediglich eine oder beide organischen funktionellen Schichtenstrukturen 24 , 26 aktiviert sein können . Beispielsweise ist in dem in Figur 8 gezeigten zweiten Zustand bei dem in der mittleren Zeile aktivierten Reservepixel 14 und dem in der unteren Zeile linken aktivierten Reservepixel 14 lediglich die erste organische funktionelle Schichtenstruktur 24 aktiviert , beispielsweise weil die Zustände der entsprechenden zweiten bzw. dritten OLED 20 , 22 lediglich teilweise verschlechtert sind, und bei dem in der unteren Zeile rechten aktivierten Reservepixel 14 sind beide organische funktionelle
Schichtenstrukturen 24, 26 aktiviert , beispielsweise weil die entsprechende erste OLED 18 vollständig ausgefallen ist .
Fig. 9 zeigt eine seitliche SchnittdarStellung eines
AusführungsbeiSpiels eines Reservepixels 14. Der Reservepixel 14 weist eine Reserve-OLED auf , die eine erste organische funktionelle Schichtenstruktur 24 und eine zweite organische funktionelle Schichtenstruktur 26 aufweist . Die zweite organische funktionelle Schichtenstruktur 26 ist über der ersten organischen funktionellen Schichtenstruktur 24
angeordnet .
Die erste organische funktionelle Schichtenstruktur 24 ist über einer ersten Elektrode 28 angeordnet . Zwischen den beiden organischen funktionellen Schichtenstrukturen 24, 26 ist eine Zwischenelektrode 30 angeordnet . über der zweiten organischen funktionellen Schichtenstruktur 26 ist eine zweite Elektrode 32 angeordnet . Die Reserve-OLED kann als Top-Emitter, Bottom-Emitter oder als beidseitig emittierende OLED ausgebildet sein. Dementsprechend ist die
Zwischenelektrode 30 transparent ausgebildet und die erste Elektrode 28 und/oder die zweite Elektrode 32 ist bzw. sind ebenfalls transparent ausgebildet .
Die erste Elektrode 28 und die Zwischenelektrode 30 sind über eine erste Spannungsquelle 34 elektrisch miteinander
gekoppelt . Die zweite Elektrode 32 und die Zwischenelektrode 30 sind über eine zweite Spannungsquelle 36 elektrisch miteinander gekoppelt . Die erste Spannungsquelle 34 eignet W
sic zum Betreiben der ersten organischen funktionellen
Schichtenstruktur 24. Die zweite Spannungsquelle 36 eignet sich zum Betreiben der zweiten organischen funktionellen Schichtenstruktur 26. Mit Hilfe der beiden Spannungsquellen 34, 36 können die beiden organischen funktionellen
Schichtenstrukturen 24 , 26 unabhängig voneinander oder gemeinsam betrieben werden .
Die erste organische funktionelle Schichtenstruktur 24 ist so ausgebildet , dass sie Licht einer ersten Emissionsfärbe emittiert . Die zweite organische funktionelle
Schichtenstruktur 24 ist so ausgebildet, dass sie Licht einer zweiten Emissionsfärbe emittiert . Die erste Emissionsfärbe ist beispielsweise Rot . Die zweite Emissionsfärbe ist
beispielsweise Blau . Falls ausschließlich die erste
organische funktionelle Schichtenstruktur 24 betrieben wird, so emittieren die erste organische funktionelle
Schichtenstruktur 24 und damit der Reservepixel 14 rotes Licht . Falls ausschließlich die zweite organische
funktionelle Schichtenstruktur 26 betrieben wird, so
emittieren die zweite organische funktionelle
Schichtenstruktur 26 und damit der Reservepixel 14 blaues Licht . Dies ermöglicht , den Reservepixel 14 einer der blauen OLEDs , beispielsweise einer der dritten OLEDs 22 , eines der Pixel 12 und einer der roten OLEDs , beispielsweise einer der ersten OLEDs 18 , eines der Pixel 12 zuzuordnen, wobei die blaue OLED und die rote OLED zu demselben Pixel 12 gehören können oder zu benachbarten Pixeln 12 gehören können .
Abhängig davon, ob die rote OLED oder die blaue OLED in schlechtem Zustand ist , kann dan der Reservepixel 14 so angesteuert werden, dass er rotes Licht bzw. blaues Licht emittiert, wodurch der schlechte Zustand der entsprechenden OLED 18 , 22 kompensiert werden kann . Alternativ dazu können die organischen funktionellen
Schichtenstrukturen 24 , 26 so ausgebildet sein, dass sie rotes und grünes Licht oder dass sie blaues und grünes Licht emittieren . Ferner können drei organische funktionelle Schichtenstrukturen 24 , 26 übereinander ausgebildet sein, die rotes , grünes und blaues Licht emittieren, so dass mit einem der Reservepixel 14 schlechte Zustände von OLEDs 18, 20, 22 kompensiert werden können, die rotes , grünes, blaues oder weißes Licht emittieren . Ferner ist es möglich, beide
organische funktionellen Schichtenstrukturen 24, 26
gleichzeitig zu betreiben, so dass durch Lichtmischung eine weitere Farbe erzeugt werden kann. Beispielsweise kann im Falle von drei übereinander angeordneten organischen
funktionellen Schichtenstrukturen 24, 26 durch den
gleichzeitigen Betrieb aller drei organischer funktionelle Schichtenstrukturen 24, 26 weißes Licht erzeugt werden,
Fig . 10 zeigt ein Ersatzschaltbild des Reservepixels gemäß Figur 9. Die beiden organischen funktionellen
Schichtenstrukturen 24, 26 sind als Diodensymbole dargestellt und verhalten sich im Betrieb wie Dioden . Wird nun eine
Spannung zwischen der ersten Elektrode 28 und der zweiten Elektrode 32 angelegt , so wird abhängig von dem Vorzeichen der Spannung entweder die erste organische funktionelle
Schichtenstruktur 24 oder die zweite organische funktionelle Schichtenstruktur 26 betrieben .
Fig. 11 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben einer organischen
Anzeigevorrichtung , beispielsweise der im Vorhergehenden erläuterten organischen Anzeigevorrichtung 10. Das Verfahren dient dazu, einen schlechten Zustand eines der Pixel 12 , insbesondere einer der OLEDs 18 , 20 , 22 des Pixels 12 , zu erkennen und abhängig von dem schlechten Zustand und dem entsprechenden Pixel 12 den entsprechenden Reservepixel 14 derart zu aktivieren, dass die Auswirkungen des schlechten Zustands des Pixels 12 bzw. der OLED 18 , 20 , 22 kompensiert werden, so dass insgesamt die organische Anzeigevorrichtung 10 trotz des schlechten Zustands des Pixels eine hohe
Anzeigequalität hat . Dies trägt dazu bei , dass die organische Anzeigevorrichtung eine hohe Fehlertoleranz und lange
Lebensdauer hat . In einem ersten Schritt S2 wird der Zustand eines der Pixel 12, insbesondere einer der OLEDs 18, 20, 22 des Pixels 12, überwacht . Beispielsweise wird der Wert des Parameters des Pixels 12, insbesondere einer der OLEDs 18, 20 , 22 des Pixels
12, erfasst und mit dem vorgegebenen Schwellenwert
verglichen.
In einem zweiten Schritt S4 wird der Reservepixel 14
aktiviert, der dem entsprechenden Pixel 12, insbesondere der entsprechenden OLED 18, 20 , 22 des Pixels 12 , zugeordnet ist , falls der Zustand des entsprechenden Pixels 12 bzw. der entsprechenden OLED 18, 20, 22 schlecht ist. Beispielsweise wird der Reservepixel 14 aktiviert , falls der Wert des
Parameters des entsprechenden Pixels 12 bzw. der
entsprechenden OLED 18, 20, 22 gleich ist wie der vorgegebene Schwellenwert oder den vorgegebenen Schwellenwert
überschreitet . Dass der Wert den vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, kann bedeuten, dass der Wert den vorgegebenen Schwellenwert von oben nach unten überschreitet oder bereits überschritten hat oder dass der Wert den vorgegebenen
Schwellenwert von unten nach oben überschreitet oder bereits überschritten hat. Dass der Wert den vorgegebenen
Schwellenwert überschreitet , kann insbesondere bedeuten, dass der Wert größer oder kleiner wird oder ist als der
vorgegebene Schwellenwert, abhängig davon welcher Parameter überwacht wird . Falls beispielsweise als Parameter die
Helligkeit des Pixels 12 bzw. der OLED 18 , 20, 22 überwacht wird, so ist der vorgegebene Schwellenwert ein minimaler Helligkeitswert und wenn der erfasste We t der Helligkeit kleiner wird als die minimale Kelligkeitswert , so wird der Zustand des entsprechenden Pixels 12 bzw. der entsprechenden OLED 18, 20 , 22 als schiecht klassifiziert . Falls
beispielsweise im Unterschied dazu als Parameter der
elektrische Widerstand des Pixels 12 bzw. der OLED 18 , 20 , 22 überwacht wird, so ist der vorgegebene Schwellenwert ein maximaler Widerstandswert und wenn der erfasste Wert des Widerstands größer wird als der maximale Widerstandswert , so wird der Zustand des entsprechenden Pixels als schlecht klassifiziert .
In dem Schritt S4 oder nachfolgend kann der Reservepixel 14 so angesteuert werden, dass die Intensität des von ihm emittierten Lichts gleich bleibt oder sich veränder , abhängig davon ob der Zustand des Pixels 12 gleich bleibt oder sich verändert . Außerdem kann der Reservepixel 14 abhängig davon, ob sich der Zustand des Pixels 12 nur relativ gering verschlechtert oder massiv verschlechtert hat , letzteres beispielsweise bei einem Totalausfall , so betrieben werden, dass er Licht mit lediglich relativ geringer
Intensität emittiert oder Licht mit relativ hoher ,
beispielsweise maximaler Intensität , emittiert .
Das Verfahren kann mehrmals nacheinander oder permanent für den Pixel 12 und/oder gleichzeitig für mehrere Pixel 12 durchgeführt werden . Das Verfahren kann insbesondere mehrmals nacheinander oder permanent für die OLEDs 18, 20, 22 und/oder gleichzeitig für mehrere OLEDs 18 , 20 , 22 durchgeführt werde . In anderen Worten können der Pixel 12 oder eine
Vielzahl von Pixeln 12 gleichzeitig und/oder nacheinander mittels des Verfahrens überwacht werden und gegebenenfalls kompensiert werden. Insbesondere können in anderen Worten eine der OLEDs 18 , 20, 22 oder eine Vielzahl der OLEDs 18 , 20 , 22 gleichzeitig und/oder nacheinander mittels des
Verfahrens überwacht werden und gegebenenfalls kompensiert werden . Fig. 12 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben einer organischen
Anzeigevorrichtung, beispielsweise der im Vorhergehenden erläuterten organischen Anzeigevorrichtung 10. Das Verfahren kann beispielsweise im Wesentlichen dem in Figur 10 gezeigten Verfahren entsprechen, ist j edoch detaillierter ausgeführt .
In einem Schritt S6 wird der Wert des Parameters eines der Pixel 12 bzw. einer seiner OLEDs 18 , 20 , 22 überwacht, insbesondere erfasst. Der Wert des Parameters kann permanent oder nur ab und zu, beispielsweise in regelmäßigen
Intervallen, überwacht werden. In einem Schritt S8 wird überprüft, ob der erfasst Wert des Parameters gleich dem vorgegebenen Schwellenwert ist oder diesen sogar überschreitet . Falls der erfasste Wert des
Parameters gleich dem vorgegebenen Schwellenwert ist oder diesen sogar überschreitet , wird der Schritt S6 erneut abgearbeitet entweder mit demselben Pixel 12 , insbesondere mit derselben OLED 18 , 20 , 22 oder einer anderen OLED 18 , 20, 22 desselben Pixels 12 , und/oder einem anderen der Pixel 12. Falls der erfasste Wert des Parameters nicht gleich dem vorgegebenen Schwellenwert ist und diesen nicht
überschreitet , wird das Verfahren in einem Schritt S10 fortgesetzt .
Anschaulich gesprochen wird der entsprechende Pixe1 12 in den Schritten S6 und S8 überwacht . Die Überwachung des Pixels 12 kann beispielsweise mittels der Steuervorrichtung ,
insbesondere mittels der Steuereinheiten 16, erfolgen.
In dem Schritt S10 wird der Wert der Steuergröße ermittelt, beispielsweise abhängig von dem erfassten Wert des
Parameters . Die Steuergröße kann beispielsweise eine
Ansteuerspannung, die an dem entsprechenden Reservepixel 14 angelegt werden soll , oder ein Ansteuerström sein, mit dem der entsprechende Reservepixel 14 beaufschlagt werden soll . Der Wert der Steuergröße kann beispielsweise in der
Treibereinheit oder einer Recheneinheit ermittelt werden .
In einem Schritt S12 wird der Reservepixel 14 aktiviert und angesteuert . Dabei wird der Reservepixel 14 beispielsweise einfach eingeschaltet oder eingeschaltet und abhängig von dem ermittelten Wert der Steuergröße betrieben . Der Schritt S12 kann beispielsweise in der Treibereinheit abgearbeitet werden . Fig . 13 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verf hrens zum Überwachen eines der Pixel 12. Das
Verfahren dient dazu, auf einfache und zuverlässige Weise einen schlechten Zustand des Pixels 12 zu erkennen.
In einem Schritt S14 wird der Pixel 12 deaktiviert. Der
Schritt S14 kann beispielsweise im Zuge eines
Abschalt organgs der organischen Anzeigevorrichtung
durchgeführt werden.
In einem Schritt S16 wird ein Wert einer Spannung erfasst , die an dem abgeschalteten Pixel 12 , insbesondere an einer der OLEDs 18, 20, 22 anliegt , insbesondere kurz nach dem Schritt S14, beispielsweise 0 , 1 s bis 5 s , beispielsweise 1 s bis 2s nach dem Schritt S14.
Falls der Pixel 12 einen Kurzschluss aufweist, der zu einem Totalausfall des Pixels 12 bzw. der OLED 18 , 20 , 22 führen kann oder bereits zu einem Totalausfall des Pixels 12 geführt hat , so entlädt sich eine intrinsische Kapazität der
entsprechenden OLED 18 , 20 , 22 schnell über den Kurschluss , beispielsweise in einer Zeitdauer unter 0,1 s . Falls der Pixel 12 keinen Kurzschluss aufweist , der zu einem
Totalausfall des Pixels 12 bzw. der OLED 18, 20, 22 führen kann oder bereits zu einem Totalausfall des Pixels 12 geführt hat, so entlädt sich die intrinsische Kapazität der
entsprechenden OLED 18 , 20, 22 nur langsam und der in dem Schritt S16 erfasste Wert der Spannung liegt über einem entsprechend vorgegebenen Schwellenwert . Die intrinsische Kapazität liegt beispielsweise aufgrund der Elektroden der
OLEDs 18 , 20 , 22 vor, da diese , solange die OLEDs 18 , 20, 22 unterhalb ihrer Schwellenspannung betrieben werden und insbesondere nicht aktiv sind, wie Plattenkondensatoren wirken, die naturgemäß je eine Kapazität bilden und an denen kurz nach dem Abschalten einer intakten OLED 18 , 20 , 22 eine gewisse Spannung anliegt . Der Kurzschluss der OLEDs 18 , 20 , 22 wirkt dann wie ein Kurzschluss zwischen den Platten eines Kondensators und entlädt den entsprechenden Kondensator schnell, so dass keine Spannung mehr zwischen den Platten anliegt .
In einem Schritt S18 wird der Zustand des Pixels 12,
insbesondere seiner OLEDs 18, 20, 22, ermittelt,
beispielsweise indem der erfasste Wert der Spannung mit dem vorgegebenen Schwellenwert verglichen wird. Falls der
erfasste Wert der Spannung größer als der vorgegebene
Schwellenwert ist, so wird der Zustand des Pixels 12 bzw. der entsprechenden OLED 18 , 20 , 22 als gut klassifiziert . Falls der erfasste Wert der Spannung kleiner als oder gleich wie der vorgegebene Schwellenwert ist , so wird der Zustand des Pixels 12 bzw. der entsprechenden OLED 1.8 , 20 , 22 als
schlecht klassifiziert .
Die Erfindung ist nicht auf die angegebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt . Beispielsweise können die Ausführungsbeispiele miteinander kombiniert werden .
Beispielsweise können die in den Figuren 9 und 10 gezeigten Reservepixel 14 bei den mit Bezug zu den Figuren 1 bis 8 erläuterten organischen Anzeigevorrichtungen 10 verwendet werden .
BEZUGSZEICHENLISTE
Organische Anzeigevorrichtung 10
Pixel 12
Reservepixel 14
Sensoreinheit 16 erstes organisches lichtemittierendes Bauelement 18
zweites organisches lichtemittierendes Bauelement 20
drittes organisches lichteraittierendes Bauelement 22
erste organische funktionelle Schichtenstruktur 24
zweite organische funktionelle Schichtenstruktur 26
erste Elektrode 28
Zwischenelektrode 30
zweite Elektrode 32
erste Spannungsquelle 34
zweite Spannungsquelle 36
Schritte 2 bis 18 S2 bis S18

Claims

PATEN ANSPRÜCHE
1. Organische Anzeigevorrichtung (10) , mit
einer Mehrzahl von Pixeln {12) , die je mindestens ein organisches lichtemittierendes Bauelement (18 , 20 , 22)
aufweisen,
einer Meh zahl von Reservepixeln (14), die je mindestens ein organisches lichtemittierendes Reservebauelement
aufweisen und die den Pixeln (12 ) zugeordnet sind, wobei die Reservepixel (14) direkt benachbart zu den entsprechenden Pixeln (12 ) angeordnet sind und wobei die organischen
lichtemittierenden Reservebauelemente der Reservepixel (14) Licht mit der gleichen oder zumindest näherungsweise gleichen Emissionsfärbe emittieren wie die organischen
lichtemittierenden Bauelemente (18 , 20 , 22 ) der
entsprechenden Pixel (12) ,
mindestens einer Sensorvorrichtung , die elektrisch mit den Pixeln (12 ) gekoppelt ist und die dazu ausgebildet ist , im Betrieb der organischen Anzeigevorrichtung (10) Zustände der Pixel { 12 ) zu überwachen, und
einer Treibereinheit , die mit der Sensorvorrichtung elektrisch gekoppelt ist und die dazu ausgebildet ist, im Betrieb der organischen Anzeigevorrichtung (10) abhängig von den ermittelten Zuständen der Pixel (12) die entsprechenden Reservepixel (14) zu aktivieren .
2. Organische Anzeigevorrichtung (10) nach Anspruch 1, bei der die Pixel (12) jeweils mindestens zwei organische lichtemittierende Bauelemente (18 , 20, 22) aufweisen.
3. Organische Anzeigevorrichtung (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche , bei der den organischen
lichtemittierenden Bauelementen (18 , 20, 22 ) der Pixel (12) j eweils mindestens eines der organischen lichtemittierenden Reservebauelemente der entsprechenden Reservepixel (1 ) zugeordnet ist , das keinem anderen organischen
lichtemittierenden Bauelement (18 , 20, 22) zugeordnet ist.
4. Organische Anzeigevorrichtung (10) nach Anspruch 3, bei der die organischen lichtemittierenden Reservebauelemente eine erste organische funktionelle Schichtenstruktur (24) und mindestens eine zweite organische funktionelle
Schichtenstruktur (26) aufweisen, die im Betrieb Licht mit der gleichen Emissionsfarbe emittieren, wobei in einem ersten Betriebszustand die erste organische funktionelle
Schichtenstruktur (24) betrieben wird und in einem zweiten Betriebszustand die zweite organische funktionelle
Schichtenstruktur (26) betrieben wird.
5. Organische Anzeigevorrichtung (10) nach Anspruch 2, bei der
den mindestens zwei organischen lichtemittierenden
Bauelementen (18 , 20 , 22) der Pixel (12) eines der
organischen lichtemittierenden Reservebauelemente der
entsprechenden Reservepixel (14 ) zugeordnet ist , und
die organischen lichtemittierenden Reservebauelemente j eweils so ausgebildet sind, dass sie in einem ersten
Betriebszustand Licht mit der gleichen oder zumindest
näherungsweise gleichen Emissionsfärbe emittieren wie eines der mindestens zwei organischen Iichtemittierenden
Bauelemente (18 , 20, 22 ) und in einem zweiten Betriebszustand Licht mit der gleichen oder zumindest näherungsweise gleichen Emissionsfärbe emittieren wie ein anderes der mindestens zwei organischen lichtemittierenden Bauelemente ( 18 , 20, 22) .
6. Organische Anzeigevorrichtung (10) nach Anspruch 5, bei der die organischen lichtemittierenden Reservebauelemente j eweils eine erste organische f nktionelle Schichtenstruktur ( 24 ) , die im ersten Betriebszustand Licht einer ersten
Emissionsfärbe emittiert , und eine zweite organische
funktionelle Schichtenstruktur (26) , die im zweiten
Betriebszustand Licht einer zweiten Emissionsfärbe emittiert, aufweisen .
7. Organische Anzeigevorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 4 oder 6 , bei der die erste und die zweite organische funktionelle Schichtenstruktur (24, 26) vertikal übereinander angeordnet sind .
8. Organische Anzeigevorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 4, 6 oder 7 , bei der die organischen
lichtemittierenden Reservebauelemente in dem ersten
Betriebszustand mit einer positiven Spannung betrieben werden und in dem zweiten Betriebszustand mit einer negativen
Spannung betrieben werden.
9. Organische Anzeigevorrichtung (10) nach einem der vors ehenden Ansprüche , bei der die organischen
lichtemittierenden Bauelemente (18 , 20, 22) der Pixel (12) direkt benachbart zueinander angeordnet sind.
10. Organische Anzeigevorrichtung (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche , bei der zwischen zwei der organischen Iichtemittierenden Bauelemente (18 , 20, 22) j eweils
mindestens eines der organischen lichtemittierenden
Reservebauelemente angeordnet ist .
11. Verfahren zum Betreiben einer organischen
Anzeigevorrichtung (10) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, bei dem
während des Betriebs der organischen Anzeigevorrichtung
(10) die Zustände der Pixel (12 ) der organischen
Anzeigevorrichtung (10) überwacht werden, und
abhängig von den Zuständen der Pixel (12) zunächst inaktive der Reservepixel (14) aktiviert werden, die den entsprechenden Pixeln (12) zugeordnet sind.
12. Verfahren nach Anspruch 11 , bei dem
die Pixel ( 12 ) überwacht werden , indem je ein Wert eines Parameters der Pixel (12 } erfasst wird,
der erfasste Wert mit einem vorgegebenen Schwellenwert verglichen wird, und der entsprechende Reservepixel (14) aktiviert wird, falls der erfasste Wert gleich dem vorgegebenen Schwellenwert ist oder den vorgegebenen Schwellenwert überschreitet.
13. Verfahren nach Anspruch 12 , bei dem
abhängig von dem erfassten Wert des Parameters eines der Pixel ( 12 ) ein Wert einer Steuergröße zum Steuern des
entsprechenden aktivierten Reservepixels (14) ermittelt wird und der entsprechende Reservepixel ( 14 ) abhängig von dem ermittelten Wert der Steuergröße angesteuert wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder 13 , bei dem der Wert des Parameters repräsentativ für einen Verschleiß, ein Alter, eine Farbwiedergabe und/oder eine Helligkeit des entsprechenden Pixels ( 12 ) ist .
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13 , bei dem zum Überwachen eines der Pixel (12) mindestens ein
organisches lichtemittierendes Bauelement (18 , 20 , 22) des entsprechenden Pixels (12) deaktiviert wird und nach dem
Deaktivieren des organischen Iichtemittierenden Bauelements ( 18 , 20 , 22) ein Spannungswert einer Spannung erfasst wird, die an dem organischen lichtemittierenden Bauelement (18 , 20 , 22) anliegt , und der Zustand des entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelements (18 , 20, 22 ) abhängig von dem erfassten Spannungswert ermittelt wird.
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