WO2016116506A1 - Verfahren zum betreiben einer anzeigevorrichtung und anzeigevorrichtung - Google Patents

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WO2016116506A1
WO2016116506A1 PCT/EP2016/051141 EP2016051141W WO2016116506A1 WO 2016116506 A1 WO2016116506 A1 WO 2016116506A1 EP 2016051141 W EP2016051141 W EP 2016051141W WO 2016116506 A1 WO2016116506 A1 WO 2016116506A1
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light emitting
light
organic
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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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    • G09G3/2003Display of colours

Definitions

  • the invention relates to a method for operating a display device and a display device.
  • Modern display devices often have pixels arranged in rows and columns, each having one, two, three, or four sub-pixels.
  • the sub-pixels are configured to emit red, green, blue, or white light in operation depending on image data for displaying an image.
  • the subpixels can only produce white light, which is then converted into red, green or blue light by means of a color filter.
  • Each subpixel has a light-emitting component, for example an inorganic light-emitting component (LED) or an organic light-emitting component (OLED), for emitting the light.
  • a display device with OLEDs can be referred to, for example, as an organic display device or as an organic display.
  • the display device can be used for example as a visual display in a mobile phone, a tablet PC, a laptop, a monitor or a television.
  • Both the LEDs and the OLEDs can spontaneously fail and be subject to wear, which deteriorates their condition.
  • the spontaneous failure is also referred to as "sudden death.”
  • OLEDs can lead to so-called “bright spots” through particles, which in the course of operation of the OLED lead to increased wear and tear accelerated aging can lead to failure of the OLED. In display devices lead this
  • Wear can, for example, by using an increased drive voltage and / or increased
  • Resolution also the drive voltages and drive currents, whereby the life of the individual pixels and thus the display device continue to decrease.
  • the fill factor that is, the ratio of active area to non-active area, decreases, which increases with increasing drive voltage and / or increasing drive current
  • Lifespan is an important quality feature of a display device, especially in televisions.
  • Pixel errors are already recognizable, can be sorted out before delivery. Subsequent errors occurring, such as the abovementioned spontaneous failures or accelerated wear and / or aging processes can not be reliable with the help of the final inspection
  • the exposure of the individual pixels may be reduced and thus the lifetime extended by increasing the pixel areas of the pixels and adapting 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 a method for
  • An object of the invention is to provide a display device having a high fault tolerance and / or
  • An object of the invention is achieved in one aspect by a method of operating a display device.
  • the display device has a plurality of pixels each having at least one organic light-emitting component.
  • Voltage values are detected by voltages applied to the respective organic light emitting devices, and the actual states of the corresponding organic light emitting devices are determined depending on the detected voltage values.
  • the actual states of the organic light-emitting devices are given given states of the corresponding
  • the organic light-emitting device is compensated.
  • the two organic light emitting device is disposed adjacent to the first organic light emitting device.
  • Component is designed so that it emits light of the same emission color as the first organic
  • organic light-emitting device cause the display device without or despite the poor state of the first organic light-emitting device without or
  • the display device has a high fault tolerance and / or a long service life.
  • a luminance of adjacent pixels or subpixels can be increased in order to outshine the failed, worn and / or aged pixel.
  • the display device can thus be operated at the beginning of the lifetime with the highest resolution, with all the pixels glowing with normal luminance.
  • neighboring pixels in particular subpixels of the neighboring pixels, become corresponding to the failed pixel more strongly controlled to compensate for the lack of brightness.
  • light-emitting components For example, light-emitting components
  • Color rendering such as color aging, in the operation of the corresponding organic light-emitting
  • the actual state can also be representative of a total failure of the corresponding organic compound
  • the predetermined state is the target state of the organic light-emitting device in consideration of an acceptable degree of wear or aging of an acceptable loss of brightness in operation and / or acceptable color rendering, such as acceptable color aging, in operation of the corresponding one
  • the desired state may be from the actual state at the time of completion and / or
  • the predetermined state may be within a predetermined range of acceptable states.
  • the predetermined state or the range of acceptable states can be selected from a predetermined range of acceptable states.
  • Memory unit of the display device are stored.
  • the detection of a total failure of a pixel can be done by the voltage at the pixel required for operation with a particular current through the pixel
  • Pixel drive is tracked. This makes possible
  • the detection of a spontaneous short circuit of the pixel may mean, for example, that the corresponding Focus wavelengths of light, for example, at most by 5 to 20 nm, for example by a maximum of 10 nm from each other.
  • the setpoint value of the control variable is changed in particular as a function of the actual value of the parameter. If
  • the setpoint value of the control variable can be greatly changed.
  • the setpoint value of the control variable can be greatly changed.
  • Display device for. Presentation of an image, and / or aging of the display device.
  • the actual states are actual
  • Brightnesses of the organic light-emitting components and the predetermined states are predetermined healings of the organic light-emitting components.
  • the parameter may be representative of the brightness.
  • the parameter is the brightness.
  • the actual value of the parameter is an actual value of the brightness and the desired value of the parameter is a desired value of the brightness.
  • the actual value of the brightness can For example, be detected when the state of the first organic light-emitting device is detected by a photosensitive sensor unit.
  • the parameter representative of the brightness may be a voltage which, during operation, may be at the organic
  • the drive quantity affects the
  • the driving size is one
  • the voltage value and / or the current value depend on the image data for displaying the image.
  • control of the pixels is dependent on the image data that is representative of the image to be displayed by means of the display device.
  • Image data is representative of one
  • Image information Be clear in the case of a
  • the image impression in viewing distance can be obtained as best as possible.
  • an organic red light-emitting component which is also referred to below as a red subpixel
  • red subpixel fails and due to the image data in the area of the failed red subpixel currently a blue image is displayed, for which the red subpixel would not operate even in perfect condition, no corresponding adjacent red subpixel is activated and / or driven to compensate for the fancy red subpixel, otherwise the blue image would get a reddish
  • the second organic light-emitting component if the image to be displayed as a function of the image data has a color gradient in the region of the first and second organic light-emitting component, the second organic light-emitting component
  • Components leading to the first organic are arranged adjacent to the light emitting device and the light of the same emission color as the first
  • one, two or more adjacent organic light-emitting components may in principle be used as the second organic light emitting device in the predetermined state.
  • one, two or more adjacent organic light-emitting components may in principle be used as the second organic light emitting device in the predetermined state.
  • the light emitting device are selected, provided that they emit light of the same emission color.
  • Which of the adjacent organic light-emitting components is selected as the second organic light-emitting component can be decided depending on the image data, in particular depending on the color gradient. If
  • Subpixels are not arranged in the direction of the blue area, so that in the blue area no red pixel lights. This allows a clean color edge to be displayed when transitioning from blue to red.
  • Emitting emission color like the first organic
  • Component is the closest in the row direction or in the column direction to the first organic light emitting device light-emitting device that emits light of the same emission color as the first organic light-emitting device in the predetermined state.
  • organic light-emitting components is driven so that the deteriorated actual state of the first organic light-emitting device by means of the third organic light-emitting device
  • the light emitting device is arranged so that the second organic light emitting device between the first and the third organic light emitting
  • Component is arranged, and is formed so that it emits light of the same emission color, as the first organic light emitting device in the predetermined state.
  • a plurality of pixels each having at least one organic light-emitting device; a sensor device, which is coupled to the organic Lich emitting components and which is designed so that it detects actual states of the light-emitting components in the operation of the display device by the
  • Voltage values of voltages applied to the respective organic light emitting devices are detected, and the actual states of the respective organic light emitting devices are determined depending on the detected voltage values
  • Evaluation unit which is coupled to the sensor device and which is designed so that they detected
  • control unit coupled to the evaluation unit and the organic light emitting devices and configured to, if the comparison shows, deteriorate an actual state of a first one of the organic light emitting devices from the predetermined state of the first organic light emitting device is at least a second of the organic light emitting devices such that the deteriorated actual state of the first organic light emitting device by means of the second
  • organic light-emitting device is compensated, wherein the second organic light-emitting device to the first organic light-emitting device
  • the sensor device may comprise one, two or more sensor units coupled to the pixels.
  • each organic light-emitting component can be assigned exactly one sensor unit,
  • the sensor units may be arranged directly adjacent to the organic light emitting devices to which they are associated.
  • Sensor device in particular of the sensor units, with the organic light-emitting devices may be, for example, an electrical coupling, by means of which a value of an electrical voltage applied to the organic light-emitting device, or a value of an electric current, via the organic
  • the coupling may also be an optical coupling, wherein the sensor units are photosensitive and detect the light emitted by the organic light emitting devices to which they are associated.
  • the driver unit is used for operating, driving, controlling and / or regulating the organic light-emitting
  • the driver unit may 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.
  • Figure 1 is a plan view of an embodiment of a
  • Figure 2 is a plan view of the display device according to
  • Figure 3 is a plan view of the display device according to
  • FIG. 1 in a third state
  • Figure 4 is a plan view of the display device according to
  • Figure 1 in a fourth state
  • Figure 5 is a plan view of the display device of Figure 4 in the fourth state
  • Figure 6 is a plan view of the display device according to FIG.
  • Figure 7 is a plan view of the display device according to
  • FIG. 6 in the fifth state
  • Figure 8 is a plan view of the display device according to FIG.
  • Figure 9 is a plan view of the display device according to
  • FIG. 10 is a flowchart of an embodiment of a
  • FIG. 11 is a flowchart of an embodiment of a
  • FIG. 12 is a flowchart of an embodiment of a
  • Orientations can be positioned, the serves
  • An organic light emitting device can be used in
  • the light can, for example, light in the visible range,
  • the organic light-emitting component Be UV light and / or infrared light.
  • the organic light-emitting component Be UV light and / or infrared light.
  • OLED Organic light emitting diode
  • OLED Organic light emitting diode
  • Organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore, a plurality of organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore, a plurality of organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore, a plurality of organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore, a plurality of organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore, a plurality of organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore, a plurality of organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore, a plurality of organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore, a plurality of organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore, a plurality of organic light-emitting device may be part of an integrated circuit in various embodiments. Furthermore
  • Fig. 1 shows a plan view of an embodiment of a display device 10, in particular to a
  • the display device 10 has a plurality of pixels 12 and at least one sensor device. In the first state of the display device 10, all pixels 12 are in good condition.
  • the pixels 12 are arranged in rows and columns.
  • Figure 1 shows three rows and three columns of pixels 12.
  • the entire display device 10 may have a far greater number of rows and columns, for example between 100 and 10,000 rows and between 100 and 10,000 columns.
  • the pixels 12 of a line are in the corresponding row next to each other and arranged directly adjacent to each other.
  • the display device 10 is a display of a mobile phone, a tablet PC or a laptop, a monitor or a television.
  • Display device 10 is an organic display device 10.
  • Each of the pixels 12 has a blue light emitting
  • the pixels 12 may be referred to in this context as RGB pixels, the light emitting devices 18, 20, 22 are arranged in the row direction next to each other and directly adjacent to each other. In addition, each of the pixels 12 can not
  • the light-emitting components 18, 20, 22 are organic light-emitting components 18, 20, 22.
  • the pixels 12, in particular the light-emitting components 18, 20 are formed on a common carrier, not shown.
  • the carrier may be 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 may comprise a plastic film or a laminate with one or more Kunststoffsto ffolien or be formed therefrom.
  • the carrier may be mechanically rigid or mechanically flexible.
  • the organic light-emitting components 18, 20, 22 each have an organic functional layer structure.
  • the organic functional layer structure can be any organic functional layer structure.
  • the organic functional for example, have one, two or more sub-layers.
  • the organic functional for example, have one, two or more sub-layers.
  • the organic functional for example, have one, two or more sub-layers.
  • the organic functional for example, have one, two or more sub-layers.
  • the organic functional for example, have one, two or more sub-layers.
  • the organic functional for example, have one, two or more sub-layers.
  • the organic functional for example, have one, two or more sub-layers.
  • Layer structure a hole injection layer, a Hole transport layer, an emitter layer, 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 to transport the holes.
  • 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 any
  • Light-emitting components 18, 20, 22 may be encapsulated by means of an encapsulation layer, not shown.
  • the encapsulation layer forms a barrier to chemical contaminants or atmospheric agents, in particular to water (moisture) and oxygen.
  • 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,
  • 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, Figure 1 shows three rows and nine columns of the sensor units 16.
  • Each sensor unit 16 is one of the organic
  • Sensor units 16 are formed so that with their help, an electrical voltage at the corresponding
  • organic light-emitting device 18, 20, 22 is applied, an electric current, via the corresponding
  • organic light emitting device 18, 20, 22 flows, and / or an electrical resistance of the corresponding organic light emitting device 18, 20, 22 can be detected.
  • the pixels 12 and in particular the organic light-emitting components 18, 20, 22 can be driven with a driver unit, not shown, so that by means of the display device 10 one, two or more images, in particular an image sequence, for example a film, a Video or a video game are visually representable.
  • the driver unit can be located on the
  • Carrier be formed. The not shown
  • Driver unit has an electronic circuit.
  • the driver unit has an operating time control, not shown, a data driver unit and a gate driver unit, by means of which the pixels 12,
  • the organic light-emitting components 18, 20, 22 can be controlled depending on the image data to be displayed.
  • To drive the pixels 12 changes the
  • Driver unit desired values of at least one control variable, by means of which the pixels 12 are driven.
  • the target values of the control variable depend on the image data.
  • the image data contain the image information for the images to be displayed and can be, for example, by means of an internal or external computing unit. Depends on the
  • the sensor units 16 monitor in operation the states of the organic light emitting devices 18, 20, 22, to which they are associated.
  • 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 wavelength ranges of the light emitted by the organic light-emitting components 18, 20, 22, in particular.
  • the states can be
  • corresponding organic light emitting devices 18, 20, 22 are detected and compared with one or more corresponding thresholds.
  • the parameters are
  • the electrical voltage on the first electrode For example, the electrical voltage on the first electrode
  • organic light emitting device 18, 20, 22 corresponding organic light emitting device 18, 20, 22.
  • the organic light emitting devices 18, 20, 22 are hereinafter also referred to as light emitting devices 18, 20, 22.
  • the actual values of the parameter correspond to target values of the parameter.
  • the setpoint values of the parameter depend on the actual values of the
  • the actual value of the parameter is represented.
  • the actual values of the parameters change with control with a predetermined setpoint value of the control variable. If the actual values of the parameter at the given control are equal to or even a threshold value
  • fewer sensor units 16 can be arranged, which are assigned to a plurality of the light-emitting components 18, 20, 22 and monitor them.
  • a sensor device may be arranged with only one sensor unit 16, which is connected to all the devices
  • Components 18, 20, 22 is electrically connected and monitors them. Furthermore, the sensor units 16
  • the electrical coupling between the sensor units 16 and the light-emitting components 18, 20, 22 can be dispensed with.
  • the sensor units 16 may each have an organic functional layer structure as photosensitive elements. If appropriate, such an organic functional layer structure can be, for example, the same or at least similar to the organic functional layer structures of the light-emitting components 18, 20, 22.
  • each pixel 12 can have a further one
  • Have light emitting device for example, a light-emitting device that emits white light and also referred to as a white light-emitting device can be.
  • the pixels 12 can then be RGBW pixels
  • Display device 10 pixels 12 with only one
  • exclusive white light-emitting devices and having controllable color filters, by means of which the white light of the light-emitting components can be converted into colored light.
  • FIG. 2 shows a plan view of the exemplary embodiment of the display device 10 according to FIG. 1 in a second state, wherein in particular one of the light-emitting components 18, 20, 22 is in poor condition.
  • the raw light-emitting device 20 of the central pixel 12 in the middle column is in poor condition and will be referred to as the first light-emitting device 24 hereinafter.
  • the first light emitting device 24 in poor condition may be completely failed or shine with reduced brightness or intensity or light with a different color impression, for example, with a changed color location, in particular changed
  • Component 24 is assigned by means of its associated
  • corresponding sensor unit 16 is an actual value of a
  • the actual value of the parameter is forwarded to an evaluation unit, not shown, or retrieved from this.
  • the evaluation unit compares the actual value of the parameter with a desired value of the parameter and / or the predetermined threshold value. If there is a difference
  • the state of the first light-emitting device 24 is classified as bad.
  • Light-emitting device 24 is a drive at least one of the light-emitting to the first
  • Components 20 changed. For example, in Figure 2, the right, left, above and / or below the first
  • the light-emitting device 24 lying red light-emitting device 20 are used to compensate for the poor state.
  • Component 18, 20, 22 is, second
  • the light emitting device 26 denotes. If the first light emitting device 24 has failed completely in a bad condition, the second
  • the second light-emitting device can be operated with such a high power that the reduced performance of the first light-emitting device 24 is just compensated. Overall, such a high display quality of the display device 10th
  • red light emitting device 20 in bad condition could also be one of the blue light
  • Component 22 emitting adjacent green light
  • Component 22 can be selected.
  • FIG. 3 shows a plan view of an exemplary embodiment of the display device 10 according to FIG. 1 in a third state, in which the red light-emitting component 20 of the left-hand pixel 12 in the middle row is in poor condition and is designated as the first light-emitting component 24.
  • the light-emitting component 24 can be one, two or more of the closest in the row or column direction red light-emitting devices 20 are used, which then as second light-emitting devices 26th
  • red light emitting devices 20 may be used, which are farther away from the first light emitting device 24 than the second light emitting devices 26.
  • these red light emitting devices 20 may be referred to as third light emitting devices 28.
  • the red light emitting in the line direction will emit the second light
  • Component 20 is used as the third light-emitting component 28. Alternatively or additionally, the in
  • red light emitting device 20 in bad condition could also be one of the blue light emissive devices 18 or one of the green light emitting devices 22 to be in poor condition and be referred to as the first light-emitting device 24.
  • the third light emitting device 28 to compensate for the poor condition of the first light emitting device 24 a to the
  • corresponding blue light emitting device 18 next blue light emitting device 18 or a corresponding to the corresponding green light emitting
  • Component 22 next green light emitting
  • Component 22 can be selected.
  • FIG. 4 shows a plan view of the display device 10 according to FIG. 1 in a fourth state.
  • the pixels 12 are driven so that by means of the display device 10, at least with the illustrated
  • the representation of the red image depends on
  • Image data which are supplied to the display device 10 and which contain the image information such that an exclusively red image is displayed in the region of the pixel arrangement shown.
  • a green or a blue image could be displayed by the display device 10 depending on the image data.
  • FIG. 5 shows a plan view of the display device 10 according to FIG. 4 in the fourth state, wherein the individual light-emitting components 18, 20, 22 of FIG
  • Display device 10 represents the red image
  • emissive device 20 is in the bad state, which may be referred to as a first light-emitting device 24, compensate for the red light adjacent thereto emitting components 20, as the second
  • Light emitting devices 24 may be designated, the poor state of the first light-emitting
  • FIG. 6 shows a top view of the display device 10 according to FIG. 1 in a fifth state, wherein one column of the pixels 12 is shown more. In the fifth state, the pixels 12 are driven so that by means of
  • Pixel arrangement in the left column, a blue portion of an image, with the middle three columns, a magenta colored section and the right column, a white portion of an image is displayed.
  • the color transition from blue to magenta to white can be called a color gradient.
  • the representation of the image with the color gradient takes place as a function of the image data which are supplied to the display device 10 and which contain the image information such that an image with the color gradient shown is generated in the region of the illustrated pixel arrangement.
  • one image could be mixed with another
  • FIG. 7 shows a top view of the display device 10 according to FIG. 6 in the fifth state, wherein the individual light-emitting components 18, 20, 22 of FIG
  • Display device 10 the image with the color gradient
  • the emissive device 20 is in the bad state, which may be referred to as the first light emitting device 24, compensate for the red light emitting devices 20 adjacent thereto in the columnar direction up and down and right in the row direction, which are second
  • Light emitting devices 24 may be designated, the poor state of the first light-emitting
  • the left in the row direction to the first light-emitting device 24 adjacent red light-emitting device 20 are not used for compensation, so that the blue color impression is not distorted in the illustrated left column of the display device 10.
  • the compensation of the poor condition of the first light-emitting device 24 is dependent on the image data, in particular so as not to distort the color impression of the displayed image due to the color gradient.
  • FIG. 8 shows a plan view of the display device 10 according to FIG. 1 in a sixth state.
  • the pixels 12 are driven so that by means of the display device 10, at least with the illustrated
  • the cyan image is displayed as a function of image data supplied to the display device 10 and containing the image information such that an exclusively cyan image is displayed in the region of the pixel arrangement shown.
  • magenta color or a yellow image could be displayed by the display device 10 depending on the image data.
  • Fig. 9 shows a plan view of the display device 10 according to Figure 4 in the sixth Zus and, wherein the individual light emitting devices 18, 20, 22 of
  • Display device 10 represents the cyan image, the red light-emitting devices 20 are not activated. Since that in Figure 5 medium red light emitting
  • the device 20 is in the bad state, which may be referred to as the first light-emitting device 24, and the second light-emitting device 24 is not activated in the sixth state, the red light-emitting devices 20 adjacent thereto will not become
  • FIG. 10 shows a flow diagram of an embodiment of a method for operating a display device, for example the one explained above
  • Display device 10 serves to detect a poor state of one of the pixels 12, in particular of one of the light-emitting components 18, 20, 22 of the pixel 12, in particular of the first light-emitting component 24, and depending on the poor state, the one or more corresponding second ones To control light emitting devices 26 such that the effects of poor condition of the first light emitting device 24th
  • light emitting device 24 has a high display quality. This contributes to the display device 10 having high fault tolerance and long life.
  • a step S2 the actual state of one of the light-emitting components 18, 20, 22 is determined.
  • the default state may be part of a predetermined set of states.
  • the amount of states may depend on the image data and / or on an age of the display device 10. As a result, for example, an actual state of a relatively old display device 10 can still be regarded as a good state, and the same actual state can already be considered a bad state in the case of a relatively low display device 10, which results in a natural, error-free state
  • Aging of the display device 10 and all pixels 12 of the display device 10 can be accommodated. This is achieved by the fact that the given states become more generous as the display device ages
  • the predefined state or the set of predefined states as a function of the image data can be empirically determined, for example, in the display device 10 in a new state and then stored on a memory unit of the display device 10.
  • the determined actual condition may be due to the
  • Comparative be classified as a bad state, if the actual state does not correspond to the predetermined state. For example, if the actual state is the actual brightness of the light-emitting
  • the predetermined state is a minimum brightness and when the actual brightness is smaller than the minimum brightness, the actual state of the corresponding
  • the predetermined Zus and a maximum resistance are determined, the predetermined Zus and a maximum resistance, and if the detected resistance is greater than the maximum resistance, the actual state of
  • step S4 If the condition in step S4 is satisfied, the processing is continued in step S6. If the condition in step S4 is not satisfied, the processing is continued again in step S2,
  • step S6 the control of the second
  • Light-emitting device 26 and optionally also of the third light-emitting device 28 is changed so that thereby the poor state of the first light-emitting device 24 is compensated.
  • the second light-emitting device 24 may be operated depending on whether the state of the first light-emitting device 24 is slightly bad or massively bad, the latter, for example, in a Totalaus all, that the current
  • light emitting device 24 depends on the image data.
  • 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 repeated successively or permanently for the light-emitting
  • Components 18, 20, 22 and / or simultaneously for a plurality of light emitting devices 18th , 20, 22 are performed.
  • light-emitting components 18, 20, 22 are monitored simultaneously and / or successively by means of the method and possibly their bad conditions are compensated.
  • FIG. 11 shows a flow chart of an embodiment of a method for operating a display device, for example the one explained above
  • Display device 10 for example, the method may substantially correspond to the method shown in FIG. 10, but is explained in more detail.
  • the method serves to detect a bad condition of one of the pixels 12,
  • Component 24 are compensated, so that overall the display device 10 despite the poor condition of the first light emitting device 24 has a high display quality. This contributes to the
  • step S8 the actual value of the parameter of the pixel 12, in particular one of the light-emitting
  • the predetermined target value of the parameter depends on the image currently being displayed and in particular on the current image data.
  • Parameters may be part of a predetermined set of target values, for example a value from an interval
  • Target values may depend on the image data and / or on an age of the display device 10. This can
  • an actual value of the parameter at a relative old display device 10 may still be representative of a good state, and the same actual value may already be representative of a poor state in a relatively young display device 10, whereby a natural, error-free aging of the display device 10 and all pixels 12 of the display device 10 bill can be worn. This is achieved in that the interval of the predetermined target values with increasing age
  • Display device is given more generous.
  • the target value of the parameter depending on the image data can be empirically determined, for example, in the display device 10 in a new state and then on a memory unit of
  • Display device 10 are stored.
  • the setpoint value of the parameter can also be specified as a threshold value.
  • Parameters are compared with a predetermined threshold.
  • the threshold value can be predefined as a function of the image data and / or as a function of the age of the display device 10.
  • the determined actual state can be classified as a bad state as a result of the comparison, if the actual value of the parameter of the corresponding light emitting device 18, 20, 22 is equal to the predetermined threshold or exceeds 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
  • Brightness of the light-emitting device 18, '20, 22 is determined, the predetermined threshold is a minimum brightness value and when the detected value of Brightness becomes smaller than the minimum brightness value, so will the state of the corresponding light-emitting
  • the predetermined threshold value is a maximum resistance value, and when the detected value of the resistance becomes larger than the maximum resistance value, the state of the corresponding pixel is classified as bad.
  • Step S10 If the condition is satisfied in the step S10, the processing proceeds to a step S12. If the condition is not satisfied in the step S10, the processing in the step S10 is repeated. Step S8 continues,
  • step S12 the control of the second
  • the light-emitting device 26 and optionally also the third light-emitting device 28 is changed so that the poor state of the first light-emitting device 24 is compensated by depending on the actual value of the parameter of the first light-emitting device 24, the target value of the AnSteueraise the second
  • the target value of the drive quantity may be the latter depending on whether the state of the first light-emitting device 24 is slightly poor or massively poor
  • the current control of the second light-emitting component 26 is only slightly changed or greatly changed, with the current control of the second light-emitting component 24 depending on the image data.
  • the second light-emitting component 26 is only slightly changed or greatly changed, with the current control of the second light-emitting component 24 depending on the image data.
  • 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 repeated successively or permanently for the light-emitting
  • Words can be the pixel 12 or a
  • light-emitting components 18, 20, 22 are monitored simultaneously and / or successively by means of the method and, where appropriate, their poor conditions are compensated.
  • one of the light-emitting components 18, 20, 22 "The method is used in a simple and reliable manner a poor state of the corresponding
  • the method can be carried out, in particular, when the light-emitting components 18, 20, 22 are organic light-emitting components.
  • step S16 may, for example, in the course of a shutdown of the
  • a value of a voltage which is applied to the switched-off light-emitting component 18, is detected.
  • 20, 22 is present, in particular shortly after step S16, for example 0.1 s to 5 s, for example 1 s to 2 s after step S16. If the light emitting device 18, 20, 22 a
  • the light-emitting device 18, 20, 22 has no short circuit, which can lead to a total failure of the light emitting device 18, 20, 22 or already to a
  • the intrinsic capacitance is present, for example, because of the electrodes of the light-emitting component 18, 20, 22, since, as long as the light-emitting components 18, 20, 22 are operated below their threshold voltage and, in particular, are not active, they act like plate capacitors, which by nature each have a capacitance form and at which shortly after switching off an intact light-emitting device 18, 20, 22 applied a certain voltage.
  • the short circuit of the light emitting device 18, 20, 22 then acts as a short circuit between the plates of a capacitor and discharges the corresponding capacitor quickly, so that no voltage is applied between the plates.
  • the state of the light-emitting device 18, 20, 22 is determined, for example by the detected value of the voltage with the predetermined
  • Test threshold is compared. If the detected value If the voltage is greater than the predetermined test threshold, the state of the light-emitting device 18, 20, 22 is classified as good. If the detected value of the voltage is less than or equal to the predetermined one
  • Embodiments limited.
  • the images, colors, and color gradients shown and / or described in the embodiments may vary depending on the image data.

Landscapes

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Abstract

In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird ein Verfahren zum Betreiben einer Anzeigevorrichtung (10) bereitgestellt. Die Anzeigevorrichtung weist eine Mehrzahl von Pixeln (12) auf, die jeweils mindestens ein lichtemittierendes Bauelement aufweisen. Bei dem Verfahren werden im Betrieb der Anzeigevorrichtung (10) tatsächliche Zustände der lichtemittierenden Bauelemente ermittelt. Die tatsächlichen Zustände der lichtemittierenden Bauelemente werden mit vorgegebenen Zuständen der entsprechenden lichtemittierenden Bauelemente verglichen. Falls der Vergleich ergibt, dass ein tatsächlicher Zustand eines ersten lichtemittierenden Bauelements (24) der lichtemittierenden Bauelemente gegenüber dem vorgegebenen Zustand des ersten lichtemittierenden Bauelements (24) verschlechtert ist, wird mindestens ein zweites lichtemittierendes Bauelement (26) der lichtemittierenden Bauelemente derart angesteuert, dass der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten lichtemittierenden Bauelements (24) mittels des zweiten lichtemittierenden Bauelement (26) kompensiert wird. Das zweite lichtemittierende Bauelement (26) ist zu dem ersten lichtemittierenden Bauelement (24) benachbart angeordnet und so ausgebildet, dass es Licht der gleichen Emissionsfarbe emittiert, wie das erste lichtemittierende Bauelement (24) in dem vorgegebenem Zustand.

Description

VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER ANZEIGEVORRICHTUNG UND
ANZEI GEVORRI CHTUNG
BESCHREIBUNG
Diese Anmeldung beansprucht die Priorität der Deutschen
Patentanmeldung Nr. 10 2015 100 859.9, deren gesamter Inhalt durch diese Bezugnahme für alle Zwecke hierin aufgenommen ist .
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Anzeigevorrichtung und eine Anzeigevorrichtung .
Moderne Anzeigevorrichtungen weisen häufig Pixel auf , die in Zeilen und Spalten angeordnet sind und die j eweils ein, zwei , drei oder vier Unterpixel aufweisen . Die Unterpixel sind beispielsweise so ausgebildet , dass sie im Betrieb abhängig von Bilddaten zum Darstellen eines Bildes rotes , grünes , blaues oder weißes Licht emittieren. Alternativ dazu können die Unterpixel ausschließlich weißes Licht erzeugen, das dann mittels je eines Farbfilters in rotes , grünes oder blaues Licht umgewandelt wird. Jedes ünterpixel weist zum Emittieren des Lichts ein lichtemittierendes Bauelement , beispielsweise ein anorganisches lichtemittierendes Bauelement (LED) oder ein organisches lichtemittierendes Bauelement (OLED) auf . Eine Anzeigevorrichtung mit OLEDs kann beispielsweise als organische Anzeigevorrichtung oder als organisches Display bezeichnet werden. Die Anzeigevorrichtung kann beispielsweise als optische Anzeige bei einem Mobiltelefon, einem Tablet-PC, einem Laptop, einem Monitor oder einem Fernseher verwendet werden .
Sowohl die LEDs als auch die OLEDs können spontan ausfallen und unterliegen Verschleiß, wodurch sich deren Zustand verschlechter . Bei OLEDs wird der spontane Ausfall auch als „ sudden death" bezeichnet . Zudem kann es bei OLEDs 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 Anzeigevorrichtungen führen diese
Fehlermechanismen zum Ausfall der entsprechenden Pixel und die Wiedergabequalität der entsprechenden 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 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 einer Anzeigevorrichtung, insbesondere bei einem Fernsehern.
Im Aligemeinen wird bei Anzeigevorrichtungen nach deren
Herstellung eine Endkontrolle durchgeführt, bei der derartige Fehler zum Teil früh erkannt werden können, so dass die entsprechenden Anzeigevorrichtungen, bei denen die
Pixelfehler bereits erkennbar sind, vor der Auslieferung aussortiert werden können. Nachträgliche auftretende Fehler, wie beispielsweise die oben genannten Spontanausfälle 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, ein Verfahren zum
Betreiben einer Anzeigevorrichtung bereitzustellen, das dazu beiträgt, dass die Anzeigevorrichtung eine hohe
Fehlertoleranz und/oder Lebensdauer hat.
Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anzeigevorrichtung bereitzustellen, die eine hohe Fehlertoleranz und/oder
Lebensdauer hat .
Eine Aufgabe der Erfindung wird gemäß einem Aspekt gelöst durch ein Verfahren zum Betreiben einer Anzeigevorrichtung. Die Anzeigevorrichtung weist eine Mehrzahl von Pixeln auf, die jeweils mindestens ein organisches lichtemittierendes Bauelement aufweisen. Im Betrieb der Anzeigevorrichtung werden tatsächliche Zustände der organischen
lichtemittierenden Bauelemente ermittelt, indem die
entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelemente deaktiviert werden und nach dem Deaktivieren jeweils
Spannungswerte von Spannungen erfasst werden, die an den entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelementen anliegen, und die tatsächlichen Zustände der entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelemente abhängig von den erfassten Spannungswerten ermittelt werden. Die tatsächlichen Zustände der organischen lichtemittierenden Bauelemente werden mit vorgegebenen Zuständen der entsprechenden
lichtemittierenden Bauelemente verglichen. Falls der
Vergleich ergibt, dass ein tatsächlicher Zustand eines ersten der organischen lichtemittierenden Bauelemente gegenüber dem vorgegebenen Zustand des ersten organischen
lichtemittierenden Bauelements verschlechtert ist, wird mindestens ein zweites der organischen lichtemittierenden Bauelemente derart angesteuert, dass der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten organischen
lichtemittierenden Bauelements mittels des zweiten
organischen lichtemittierenden Bauelements kompensiert wird. Das zwei e organische lichtemittierende Bauelement ist zu dem ersten organischen lichtemittierenden Bauelement benachbart angeordnet . Das zweite organische lichtemittierende
Bauelement ist so ausgebildet, dass es Licht der gleichen Emissionsfärbe emittiert, wie das erste organische
lichtemittierende Bauelement in dem vorgegebenen Zustand .
Das Ermitteln des Zustands des ersten organischen
lichtemittierenden Bauelements und das Kompensieren des gegebenenfalls verschlechterten Zustands des ersten
organischen lichtemittierenden Bauelements bewirken, dass die Anzeigevorrichtung trotz des schlechten Zustands des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements ohne oder
zumindest nur mit vernachlässigbar geringerer Anzeige- und/oder Bildqualität betrieben werden kann . Dies führt dazu, dass die Anzeigevorrichtung eine hohe Fehlertoleranz und/oder eine lange Lebensdauer hat . Insbesondere können ein Pixeloder Subpixelausfall oder ein Verschleiß und/oder eine
Alterung des Pixels bzw. Subpixels mittels benachbarter Pixel bzw . Subpixel kompensiert werden . Beispielsweise kann eine Leuchtdichte benachbarter Pixel bzw. Subpixel erhöht werden, um den ausgefallenen, verschlissenen und/oder gealterten Pixel zu überstrahlen . Anschaulich können somit die
Farbalterung oder der Spontanausfall eines der organischen lichtemittierenden Bauelemente mittels eines integrierten Sensors detektiert und über entsprechendes Betreiben der Nachbarpixel kompensiert werden.
Die Anzeigevorrichtung kann somit zu Beginn der Lebensdauer mit der höchsten Auflösung betrieben werden, wobei alle Pixel mit normaler Leuchtdichte leuchten . Bei einem Pixel- oder Subpixelausf ll werden Nachbarpixel , insbesondere Subpixel der Nachbarpixel , des ausgefallenen Pixels entsprechend stärker angesteuert, um die fehlende Helligkeit zu kompensieren .
Der tatsächliche Zustand eines der organischen
lichtemittierenden Bauelemente kann beispielsweise
repräsentativ sein für den Grad des Verschleißes, den Grad der Alterung, die Helligkeit im Betrieb und/oder die
Farbwiedergabe, beispielsweise die Farbalterung, im Betrieb des entsprechenden organischen lichtemittierenden
Bauelements . Der tatsächliche Zustand kann auch repräsentativ für einen Totalausfail des entsprechenden organischen
lichtemittierenden Bauelements sein. Im Unterschied dazu ist der vorgegebene Zustand der Sollzustand den das organische lichtemittierende Bauelement unter Berücksichtigung eines akzeptablen Grades des Verschleißes oder der Alterung eines akzeptablen Helligkeitsverlusts im Betrieb und/oder einer akzeptablen Farbwiedergabe, beispielsweise einer akzeptablen Farbalterung, im Betrieb des entsprechenden
lichtemittierenden Bauelements hat. Der Sollzustand kann von dem Istzustand zum Zeitpunkt der Fertigstellung und/oder
Auslieferung der Anzeigevorrichtung abweichen. Beispielsweise kann der vorgegebene Zustand innerhalb eines vorgegebenen Bereichs von akzeptablen Zuständen liegen. Der vorgegebene Zustand bzw. der Bereich akzeptabler Zustände kann
beispielsweise empirisch ermittelt werden und auf einer
Speichereinheit der Anzeigevorrichtung gespeichert werden.
Allgemein gesprochen kann die Detektion eines Totalausfalls eines Pixels erfolgen, indem die zum Betrieb mit einem bestimmten Strom nötige Spannung am Pixel durch die
Pixelansteuerung verfolgt wird. Dies ermöglicht
beispielsweise die Detektion eines spontan aufgetretenen Kurzschlusses des Pixels. Dass das zweite organische lichtemittierende Bauelement Licht der gleichen oder zumindest näherungsweisen Farbe emittiert, wie das erste organische lichtemittierende Bauelement, kann beispielsweise bedeuten, dass die entsprechenden SchwerpunktsWellenlängen des Lichts beispielsweise maximal um 5 bis 20 nm, beispielsweise um maximal 10 nm voneinander abweichen. Bei einer Weiterbildung wird der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements mittels des zweiten organischen lichtemittierenden
Bauelements kompensiert, indem ein Soll -Wert einer
Ansteuergröße des zweiten organischen lichtemittierenden Bauelements, abhängig von dem verschlechterten tatsächlichen Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements verändert wird. Die Kompensation mittels der Veränderung des Soll-Werts der Ansteuergröße ermöglicht auf einfache Weise, den schlechten Zustand des ersten organischen
lichtemittierenden Bauelements mittels des zweiten
organischen lichtemittierenden Bauelements zu kompensieren. Der Soll -Wert der Ansteuergröße wird insbesondere abhängig von dem Ist-Wert des Parameters verändert. Falls
beispielsweise der Ist-Wert des Parameters stark von dem Soll-Wert des Parameters abweicht, so kann der Soll-Wert der Ansteuergröße stark verändert werden. Falls im Unterschied dazu der Ist-Wert des Parameters nur gering von dem Soll -Wert des Parameters abweicht, so kann der Soll -Wert der
Ansteuergröße lediglich gering verändert werden. Die Soll- Werte der Ansteuergröße der organischen lichtemittierenden Bauelemente hängen von Bilddaten ab, die der
Anzeigevorrichtung zum. Darstellen eines Bildes zugeführt werden, und/oder von einem Altern der Anzeigevorrichtung. Optional sind die tatsächlichen Zustände tatsächliche
Helligkeiten der organischen lichtemittierenden Bauelemente und die vorgegebenen Zustände sind vorgegebene Heiligkeiten der organischen lichtemittierenden Bauelemente. In anderen Worten kann der Parameter repräsentativ für die Helligkeit sein. Beispielsweise ist der Parameter die Helligkeit.
Insbesondere ist der Ist-Wert des Parameters ein Ist-Wert der Helligkeit und der Soll-Wert des Parameters ist ein Soll-Wert der Helligkeit. Der Ist-Wert der Helligkeit kann beispielsweise erfasst werden, wenn der Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements mittels einer photosensitiven Sensoreinheit erfasst wird. Alternativ dazu kann der für die Helligkeit repräsentative Parameter eine Spannung, die im Betrieb an dem organischen
lichtemittierenden Bauelement anliegt, ein Strom, der im Betrieb über das organische lichtemittierende Bauelement fließt, oder ein elektrischer Widerstand des organischen lichtemittierenden Bauelements sein,
Bei einer Weiterbildung wird der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements mittels des zweiten organischen lichtemittierenden
Bauelements kompensiert, indem eine Heiligkeit des zweiten organischen lichtemittierenden Bauelements erhöht wird.
Beispielsweise wirkt sich die Ansteuergröße auf die
Helligkeit aus. Dies kann auf einfache Weise dazu beitragen, den schlechten Zustand des ersten organischen
lichtemittierenden Bauelements zu kompensieren.
Bei einer Weiterbildung ist die Ansteuergröße eine
Betriebsspannung und/oder ein Betriebsstrom zum Betreiben des zweiten organischen lichtemittierenden Bauelements. Zum
Kompensieren des schlechten tatsächlichen Zustands des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements wird der
Spannungswert der Betriebsspannung bzw. der Stromwert des Betriebsstroms erhöht. Dies kann auf einfache Weise dazu beitragen, den schlechten Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements zu kompensieren. Der
Spannungswert und/oder der Stromwert hängen von den Bilddaten zum Darstellen des Bildes ab.
Bei einer Weiterbildung erfolgt die Ansteuerung der Pixel abhängig von den Bilddaten, die repräsentativ sind für das Bild, das mittels der Anzeigevorrichtung dargestellt werden soll. Die Ansteuerung des zweiten organischen
lichtemittierenden Bauelements zum Kompensieren des
schlechten tatsächlichen Zustands des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements erfolgt abhängig von den
Bilddaten. Die Bilddaten sind repräsentativ für eine
Bildinformation. Anschaulich werden im Fall eines
Subpixelausfalls in der Anzeigevorrichtung verschiedenfarbige Wachbar-Subpixel in Abhängigkeit der Bildinformation, die im betroffenen und den umgebenden Pixeln dargestellt werden soll, gezielt unterschiedlich angesteuert. Dadurch kann der Ausfall des Subpixels bestmöglich ausgeglichen werden und der entsprechende Subpixel bestmöglich „überstrahlt" werden.
Dadurch kann der Bildeindruck in Betrachtungsentfernung bestmöglich erhalten werden.
Bei einer Weiterbildung wird das zweite organische
lichtemittierende Bauelement nicht zum Kompensieren des schlechten tatsächlichen Zustande des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements angesteuert, falls das erste organische lichtemittierende Bauelement aufgrund der
aktuellen Bilddaten nicht betrieben wird. Dies trägt dazu bei, dass ein darzustellendes Bild aufgrund der Kompensation nicht verfälscht oder verschlechtert wird, Falls
beispielsweise ein organisches rotes Licht emittierendes Bauelement, das im Folgenden auch als roter Subpixel
bezeichnet wird, ausfällt und aufgrund der Bilddaten in dem Bereich des ausgefallenen roten Subpixels aktuell ein blaues Bild dargestellt wird, für weiches der rote Subpixel auch in einwandfreiem Zustand nicht betrieben werden würde, so wird kein entsprechender benachbarter roter Subpixel aktiviert und/oder angesteuert, um den ausgefallenen roten Subpixel zu kompensieren, Ansonsten würde das blaue Bild einen Rotstich bekommen ,
Bei einer Weiterbildung wird, falls das abhängig von den Bilddaten darzustellende Bild im Bereich des ersten und zweiten organischen lichtemittierenden Bauelements einen Farbgradienten aufweist, das zweite organische
lichtemittierende Bauelement abhängig von dem Farbgradienten ausgewählt unter allen organischen lichtemittierenden
Bauelementen, die zu dem ersten organischen lichtemittierenden Bauelement benachbart angeordnet sind und die Licht der gleichen Emissionsfärbe wie das erste
organische Iichtemittierende Bauelement in dem vorgegebenem Zustand emittieren. Zur Kompensation des schlechten Zustands des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements können grundsätzlich ein, zwei oder mehr benachbarte organische lichtemittierende Bauelemente als zweites organisches
lichtemittierendes Bauelement ausgewählt werden, sofern sie Licht der gleichen Emissionsfärbe emittieren. Welches der benachbarten organischen lichtemittierenden Bauelemente als zweites organisches lichtemittierendes Bauelement ausgewählt wird, kann abhängig von den Bilddaten, insbesondere abhängig von dem Farbgradienten entschieden werden. Falls
beispielsweise das darzustellende Bild von links nach rechts Blau, dargestellt durch blaue Subpixel , zu Magenta,
dargestellt durch blaue und rote Subpixel, zu Weiß,
dargestellt durch blaue, rote und grüne Subpixel, übergeht, so können bei einem Ausfall eines der roten Subpixel im
Magenta- farbigen Bereich, ausschließlich die Nachbarsubpixel des ausgefallenen roten Subpixels zu dessen Kompensation verwendet werden, die ausgehend von dem ausgefallenen
Subpixel nicht in Richtung des blauen Bereichs angeordnet sind, damit in dem blauen Bereich kein roter Pixel leuchtet. Dadurch kann eine saubere Farbkante beim Übergang vom blauen in den roten Bereich dargestellt werden.
Bei einer Weiterbildung werden zum Kompensieren des
schlechten tatsächlichen Zustands des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements zwei oder mehr zweite
organische lichtemittierende Bauelemente angesteuert.
Beispielsweise können in Zeilen- und/oder Spaltenrichtung die zwei, drei oder vier nächst-benachbarten organischen
lichtemittierenden Bauelemente, die Licht der gleichen
Emissionsfärbe emittieren, wie das erste organische
lichtemittierende Bauelement, zum Kompensieren des schlechten Zustands des ersten organischen lichtemittierenden
Bauelements angesteuert werden. Bei einer Weiterbildung sind die organischen
lichtemittierenden Bauelemente in Zeilen und Spalten
angeordnet. Das zweite organische Iichtemittierende
Bauelement ist das in Zeilenrichtung oder in Spaltenrichtung zu dem ersten organischen lichtemittierenden Bauelement nächstliegende lichtemittierende Bauelement, das Licht der gleichen Emissionsfarbe emittiert, wie das erste organische lichtemittierende Bauelement in dem vorgegebenem Zustand. Bei einer Weiterbildung sind die organischen
lichtemittierenden Bauelemente in Zeilen und Spalten
angeordnet sind. Falls der Vergleich ergibt, dass der
tatsächliche Zustand des ersten organischen
lichtemittierenden Bauelements gegenüber dem vorgegebenen Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements verschlechtert ist, wird mindestens ein drittes der
organischen lichtemittierenden Bauelemente derart angesteuert wird, dass der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements mittels des dritten organischen lichtemittierenden Bauelements
kompensiert wird, wobei das dritte organische
lichtemittierende Bauelement so angeordnet ist, dass das zweite organische lichtemittierende Bauelement zwischen dem ersten und dem dritten organischen lichtemittierenden
Bauelement angeordnet ist, und so ausgebildet ist, dass es Licht der gleichen Emissionsfarbe emittiert, wie das erste organische lichtemittierende Bauelement in dem vorgegebenem Zustand. Eine Aufgabe der Erfindung wird gemäß einem Aspekt gelöst durch eine Anzeigevorrichtung, Die Anzeigevorrichtung
aufweisend: eine Mehrzahl von Pixeln, die jeweils mindestens ein organisches lichtemittierendes Bauelement aufweisen; eine Sensorvorrichtung, die mit den organischen lich emittierenden Bauelementen gekoppelt ist und die so ausgebildet ist, dass sie im Betrieb der Anzeigevorrichtung tatsächliche Zustände der lichtemittierenden Bauelemente erfasst , indem die
entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelemente deaktiviert werden und nach dem Deaktivieren jeweils
Spannungswerte von Spannungen erfasst werden, die an den entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelementen anliegen, und die tatsächlichen Zustände der entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelemente abhängig von den erfassten Spannungswerten ermittelt werden eine
Auswerteeinheit, die mit der Sensorvorrichtung gekoppelt ist und die so ausgebildet ist, dass sie die erfassten
tatsächlichen Zustände der organischen lichtemittierenden Bauelemente mit vorgegebenen Zuständen der entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelemente vergleicht; und eine Steuereinheit, die mit der Auswerteeinheit und den organischen lichtemittierenden Bauelementen gekoppelt ist und die so ausgebildet ist, dass sie, falls der Vergleich ergibt, dass ein tatsächlicher Zustand eines ersten der organischen lichtemittierenden Bauelemente gegenüber dem vorgegebenen Zustand des ersten organischen, lichtemittierenden Bauelements verschlechtert ist, mindestens ein zweites der organischen lichtemittierenden Bauelemente derart ansteuert, dass der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements mittels des zweiten
organischen lichtemittierenden Bauelements kompensiert wird, wobei das zweite organische lichtemittierende Bauelement zu dem ersten organischen lichtemittierenden Bauelement
benachbart angeordnet ist und Licht der gleichen
Emission färbe emittiert, wie das erste organische
lichtemittierende Bauelement in dem vorgegebenem Zustand.
Zum Ermitteln der Zust nde der organischen lichtemittierenden Bauelemente sind diese mit einer Sensorvorrichtung elektrisch gekoppelt. Die Sensorvorrichtung kann eine, zwei oder mehr Sensoreinheiten aufweisen, die mit den Pixeln gekoppelt sind. Beispielsweise kann jedem organischen lichtemittierenden Bauelement genau eine Sensoreinheit zugordnet sein,
Beispielsweise können die Sensoreinheiten direkt benachbart zu den organischen lichtemittierenden Bauelementen angeordnet sein, denen sie zugeordnet sind. Die Kopplung der
Sensorvorrichtung, insbesondere der Sensoreinheiten, mit den organischen Iichtemittierenden Bauelementen, kann beispielsweise eine elektrische Kopplung sein, mittels der ein Wert einer elektrischen Spannung, die an dem organischen lichtemittierenden Bauelement anliegt, oder ein Wert eines elektrischen Stroms, der über das organische
lichtemittierende Bauelement fließt, ermittelt werden kann. Die Kopplung kann jedoch auch eine optische Kopplung sein, wobei die Sensoreinheiten photosensitiv sind und das von den organischen lichtemittierenden Bauelementen, denen sie zugeordnet sind, emittierte Licht erfassen.
Die Treibereinheit dient zum Betreiben, Ansteuern, Steuern und/oder Regeln der organischen lichtemittierenden
Bauelemente, Die Treibereinheit 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.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und werden im Folgenden näher erläutert.
Es zeigen;
Figur 1 eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel einer
Anzeigevorrichtung in einem ersten Zustand;
Figur 2 eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung gemäß
Figur 1 in einem zweiten Zustand;
Figur 3 eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung gemäß
Figur 1 in einem dritten Zust nd; Figur 4 eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung gemäß
Figur 1 in einem vierten Zustand; Figur 5 eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung gemäß Figur 4 in dem vierten Zustand;
Figur 6 eine Draufsicht die Anzeigevorrichtung gemäß Figur
1 in einem fünften Zustand;
Figur 7 eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung gemäß
Figur 6 in dem fünften Zustand;
Figur 8 eine Draufsicht die Anzeigevorrichtung gemäß Figur
1 in einem sechsten Zustand;
Figur 9 eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung gemäß
Figur 8 in dem sechsten Zustand;
Figur 10 ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines
Verfahrens zum Betreiben einer Anzeigevorrichtung ;
Figur 11 ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines
Verfahrens zum Betreiben einer Anzeigevorrichtung;
Figur 12 ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines
Verfahrens zum Überwachen eines Zustande eines lichtemittierenden Bauelements,
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 in
verschiedenen Ausführungsbeispielen ein organisches
lichtemittierendes Halbleiter-Bauelement sein und/oder als eine organische lichtemittierende Diode oder als ein
organischer lichtemittierender Transistor ausgebildet sein. Das Licht kann beispielsweise Licht im sichtbaren Bereich,
UV-Licht und/oder Infrarot-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. Das
organische lichtemittierende Bauelement kann in verschiedenen Ausführungsbeispielen Teil einer integrierten Schaltung sein. Weiterhin kann eine Mehrzahl von organischen
lichtemittierenden Bauelementen vorgesehen sein,
beispielsweise untergebracht in einem gemeinsamen Gehäuse.
Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel einer Anzeigevorrichtung 10, insbesondere auf eine
Pixelanordnung der Anzeigevorrichtung 10, in einem ersten Zustand. Die Anzeigevorrichtung 10 weist eine Mehrzahl von Pixeln 12 und mindestens eine Sensorvorrichtung auf . In dem ersten Zustand der Anzeigevorrichtung 10 sind alle Pixel 12 in gutem Zustand. Die Pixel 12 sind in Zeilen und Spalten angeordnet. Insbesondere zeigt Figur 1 drei Zeilen und drei Spalten von Pixeln 12. Die gesamte Anzeigevorrichtung 10 kann eine weit größere Anzahl von Zeilen und Spalten aufweisen, beispielsweise zwischen 100 und 10000 Zeilen und zwischen 100 und 10000 Spalten. Die Pixel 12 einer Zeile sind in der entsprechenden Zeile nebeneinander und direkt benachbart zueinander angeordnet. Die Anzeigevorrichtung 10 ist ein Display eines Mobiltelefons, eines Tablet-PCs oder eines Laptops, ein Monitor oder ein Fernseher. Die
Anzeigevorrichtung 10 ist eine organische Anzeigevorrichtung 10 sein.
Jeder der Pixel 12 weist ein blaues Licht emittierendes
Bauelement 18, ein rotes Licht emittierendes Bauelement 20 und ein grünes Licht emittierendes Bauelement 22. Die Pixel 12 können in diesem Zusammenhang als RGB -Pixel bezeichnet werden, Die lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 sind in Zeilenrichtung nebeneinander und direkt zueinander benachbart angeordnet. Außerdem kann jedes der Pixel 12 nicht
dargestellte elektronische Komponenten, wie beispielsweise Transistoren, Kondensatoren, Dioden und/oder elektrische Leitungen, aufweisen. Die lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 sind organische lichtemittierende Bauelemente 18, 20, 22.
Die Pixel 12, insbesondere die lichtemittierenden Bauelemente 18, 20 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 Kunststo ffolien aufweisen oder daraus gebildet sein. Der Träger kann mechanisch rigide oder mechanisch flexibel ausgebildet sein.
Die organischen lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 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 Elektronenleitfähigkeit. 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 aufweise .
Die organischen funktionellen Schichtenstrukturen sind zwischen nicht dargestellten Elektroden angeordnet und emittieren im Betrieb Licht, falls an sie eine
Betriebsspannung angelegt wird. Die organischen
lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 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 einem der organischen
lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 zugeordnet und elektrisch mit dem entsprechenden organischen
lichtemittierenden Bauelement 18, 20, 22 verbunden. Die
Sensoreinheiten 16 sind so ausgebildet, dass mit ihrer Hilfe eine elektrische Spannung die an dem entsprechenden
organischen lichtemittierenden Bauelement 18, 20, 22 anliegt, ein elektrischer Strom, der über das entsprechende
organischen lichtemittierende Bauelement 18, 20, 22 fließt, und/oder ein elektrischer Widerstand des entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelements 18 , 20, 22 erfasst werden kann.
Im Betrieb der Anzeigevorrichtung 10 können die Pixel 12 und insbesondere die organischen lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 mit einer nicht dargestellten Treibereinheit so angesteuert werden, dass mittels der Anzeigevorrichtung 10 ein, zwei oder mehr Bilder, insbesondere 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 Betriebs zeitsteuerung, eine Datentreibereinheit und eine Gatetreibereinheit auf, mittels denen die Pixel 12,
insbesondere die organischen lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 abhängig von darzustellenden Bilddaten angesteuert werden können. Zum Ansteuern der Pixel 12 verändert die
Treibereinheit Soll-Werte mindestens einer Ansteuergröße, mittels der die Pixel 12 angesteuert werden. Die Soll-Werte der Ansteuergröße hängen von den Bilddaten ab. Die Bilddaten enthalten die Bildinformation für die darzustellenden Bilder und 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 organischen
lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 Licht in den
unterschiedlichen Farben, wobei mittels Farbmischung des erzeugten Lichts weitere Farben darstellbar sind .
Die Sensoreinheiten 16 überwachen im Betrieb die Zustände der organischen lichtemittierenden Bauelemente 18 , 20 , 22 , denen sie zugeordnet sind . Die Zustände sind beispielsweise eine Funktionsweise im allgemeinen und/oder eine Helligkeit , insbesondere eine Intensität , ein Farbeindruck , insbesondere ein Farbort , und/oder Wellenlängenbereiche des von den organischen lichtemittierenden Bauelementen 18 , 20 , 22 emittierten Lichts im Besonderen. Die Zustände können
beispielsweise überwacht werden, indem mittels der
Sensoreinheiten 16 Ist-Werte von Parametern der
entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelemente 18 , 20 , 22 erfasst und mit einem oder mehreren entsprechenden Schwellenwerten verglichen werden. Die Parameter sind
beispielsweise die elektrische Spannung die an dem
entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelement 18 , 20 , 22 anliegt, der elektrische Strom, der über das
entsprechende organische lichtemittierende Bauelement 18 , 20 , 22 fließt , und/oder der elektrische Widerstand des
entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelements 18 , 20 , 22. Die organischen lichtemittierenden Bauelemente 18 , 20 , 22 werden nachfolgend auch kurz als lichtemittierende Bauelemente 18, 20 , 22 bezeichnet .
Falls die Anzeigevorrichtung 101 neu ist , so entsprechen die Ist-Werte des Parameters Soll-Werten des Parameters . Die Soll -Werte des Parameters hängen von den Ist-Werten der
Ans euergröfSe ab . Anschaulich gesprochen soll bei einer vorgegebenen Ansteuerung, die durch den Ist-Wert der
Ansteuergröße gegeben ist , eines der lichtemittierenden
Bauelemente 18 , 20 , 22 mit einer gewünschten Reaktion
reagieren, welche durch den Ist-Wert des Parameters repräsentiert ist. Mit zunehmendem Alter und/oder Verschleiß ändern sich die Ist-Werte der Parameter bei Ansteuerung mit einem vorgegebenen Soll-Wert der Ansteue größe . Falls die Ist-Werte des Parameters bei der vorgegebenen Ansteuerung gleich einem Schwellenwert sind oder diesen sogar
überschreiten oder falls ein Unterschied zwischen einem der Ist-Werte des Parameters und einem entsprechenden Soll-Wert des Parameters gleich dem Schwellenwert ist oder diesen sogar überschreitet, so wird der Zustand des entsprechenden
lichtemittierenden Bauelements 18, 20, 22 als schlecht klassifiziert ,
Alternativ zu dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel können auch weniger Sensoreinheiten 16 angeordnet sein, die mehreren der lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 zugeordnet sind und diese überwachen. Beispielsweise kann eine Sensorvorrichtung mit lediglich einer Sensoreinheit 16 angeordnet sein, die mit allen Iichtem.ittierenden
Bauelementen 18, 20, 22 elektrisch verbunden ist und diese überwacht. Ferner können die Sensoreinheiten 16
photosensitive Elemente sein und das von den entsprechenden lichtemittierenden Bauelementen 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 lichtemittierenden Bauelementen 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 lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22. Ferner kann jeder Pixel 12 noch ein weiteres
lichtemittierendes Bauelement aufweisen, beispielsweise ein lichtemittierendes Bauelement, das weißes Licht emittiert und das auch als weißes Licht emittierendes Bauelement bezeichnet werden kann. Die Pixel 12 können dann als RGBW- Pixel
bezeichnet werden. Alternativ dazu kann die
Anzeigevorrichtung 10 Pixel 12 mit lediglich einem
lichtemittierende Bauelement, beispielsweise mit je einem weißes Licht emittierenden Bauelement oder mit drei
ausschließliche weißes Licht emittierenden Bauelementen, und mit ansteuerbaren Farbfiltern aufweisen, mittels derer das weiße Licht der lichtemittierenden Bauelemente in farbiges Licht konvertiert werden kann.
Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf das Ausführungsbeispiel der Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 1 in einem zweiten Zustand, wobei insbesondere eines der lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 in schlechtem Zustand ist. Insbesondere ist das rohes Licht emittierende Bauelement 20 des mittleren Pixels 12 in der mittleren Spalte in schlechtem Zustand und wird nachfolgend als erstes lichtemittierendes Bauelement 24 bezeichnet. Das erste lichtemittierende Bauelement 24 in schlechtem Zustand kann vollständig ausgefallen sein oder mit verringerter Helligkeit oder Intensität leuchten oder Licht mit verändertem Farbeindruck, beispielsweise mit einem veränderten Farbort, insbesondere veränderten
Wellenlängenbereichen, emittieren . Der schlechte Zustand des ersten lichtemittierenden
Bauelements 24 wird mittels der ihm zugeordneten
Sensoreinheit 16 detektiert. Insbesondere erfasst die
entsprechende Sensoreinheit 16 einen Ist-Wert eines
Parameters des ersten lichtemittierenden Bauelements 24, der repräsentativ für den Zustand des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 ist. Der Ist-Wert des Parameters wird an eine nicht dargestellte Auswerteeinheit weitergeleitet oder von dieser abgerufen. Die Auswerteeinheit vergleicht den Ist-Wert des Parameters mit einem Soll -Wert des Parameters und/oder dem vorgegebenen Schwellenwert. Falls ein Unterschied
zwischen dem Ist-Wert des Parameters und dem Soll -Wert des Parameters gleich einem vorgegebenen Schwellenwert ist oder diesen sogar überschreitet, so wird der Zustand des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 als schlecht klassifiziert.
Zur Kompensation des schlechten Zustande des ersten
lichtemittierenden Bauelements 24 wird eine Ansteuerung mindestens eines der zu dem ersten lichtemittierenden
Bauelement 24 benachbarten rotes Licht emittierenden
Bauelemente 20 verändert. Beispielsweise kann in Figur 2 das rechts, links, oberhalb und/oder unterhalb des ersten
lichtemittierenden Bauelements 24 liegende rotes Licht emittierende Bauelement 20 zum Kompensieren des schlechten Zustands verwendet werden. Das lichtemittierende Bauelement 18, 20, 22, das zur Kompensation eines schlechten Zustand eines anderen der lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 verwendet wird und das zu diesem in Zeilen- oder
Spaltenrichtung das nächstgelegene lichtemittierende
Bauelement 18, 20, 22 ist, wird als zweites
lichtemittierendes Bauelements 26 bezeichnet. Falls das erste lichtemittierende Bauelement 24 in schlechtem Zustand voll ausgefallen ist, kann das zweite
lichtemittierende Bauelement 26 mit deutlich erhöhter
Leistung gegenüber seinem Normalbetrieb betrieben werden. Falls das erste lichtemittierende Bauelement 24 in schlechtem Zustand lediglich in seiner Leistungsfähigkeit verringert ist, so kann das zweite lichtemittierende Bauelement mit einer derart hohen Leistung betrieben werden, dass die verringerte Leistungsf higkeit des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 gerade kompensiert wird. Insgesamt kann so eine hohe Anzeigequalität der Anzeigevorrichtung 10
sichergestellt werden.
Alternativ zu dem rotes Licht emittierenden Bauelement 20 in schlechtem Zustand könnte auch eines der blaues Licht
emittierenden Bauelemente 18 oder eines der grünes Licht emittierenden Bauelemente 22 in schlechtem Zustand sein und als erstes lichtemittierendes Bauelement 24 bezeichnet werden. Gegebenenfalls würde als zweites lichtemittierendes Bauelement 26 zur Kompensation des schlechten Zustands des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 ein zu dem
entsprechenden blaues Licht emittierenden Bauelement 18 benachbartes blaues Licht emittierendes Bauelement 18 bzw. ein zu dem entsprechenden grünes Licht emittierenden
Bauelement 22 benachbartes grünes Licht emittierendes
Bauelement 22 ausgewählt werden.
Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel der Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur i in einem dritten Zustand, in dem das rotes Licht emittierende Bauelement 20 des linken Pixels 12 in der mittleren Zeile in schlechtem Zustand ist und als erstes lichtemittierendes Bauelement 24 bezeichnet wird.
Zur Kompensation des schlechten Zustands des ersten
lichtemittierenden Bauelements 24 können eines, zwei oder mehr der in Zeilen- oder Spaltenrichtung nächstliegenden rotes Licht emittierenden Bauelemente 20 verwendet werden, die dann als zweite lichtemittierenden Bauelemente 26
bezeichnet werden. Zusätzlich können noch ein, zwei oder mehr weitere rotes Licht emittierenden Bauelemente 20 zur
Kompensation des schlechten Zustands des ersten
lichtemittierenden Bauelements 24 verwendet werden, die weiter von dem ersten lichtemittierenden Bauelement 24 entfernt sind als die zweiten lichtemittierenden Bauelemente 26. Gegebenenfalls können diese rotes Licht emittierenden Bauelemente 20 als dritte lichtemittierenden Bauelemente 28 bezeichnet werden. Beispielsweise wird gemäß Figur 3 das in Zeilenrichtung übernächste rotes Licht emittierende
Bauelement 20 als drittes lichtemittierendes Bauelement 28 verwendet. Alternativ oder zusätzlich werden die in
diagonaler Richtung der Anzeigevorrichtung 10 nächstliegenden rotes Licht emittierenden Bauelemente 20 als dritte
lichtemittierende Bauelemente 28 verwendet.
Alternativ zu dem rotes Licht emittierenden Bauelement 20 in schlechtem Zustand könnte auch eines der blaues Licht emittierenden Bauelemente 18 oder eines der grünes Licht emittierenden Bauelemente 22 in schlechtem Zustand sein und als erstes lichtemittierendes Bauelement 24 bezeichnet werden. Gegebenenfalls würde als drittes lichtemittierendes Bauelement 28 zur Kompensation des schlechten Zustands des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 ein zu dem
entsprechenden blaues Licht emittierenden Bauelement 18 übernächstes blaues Licht emittierendes Bauelement 18 bzw. ein zu dem entsprechenden grünes Licht emittierenden
Bauelement 22 übernächstes grünes Licht emittierendes
Bauelement 22 ausgewählt werden.
Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 1 in einem vierten Zustand. In dem vierten
Zustand werden die Pixel 12 so angesteuert, dass mittels der Anzeigevorrichtung 10, zumindest mit der dargestellten
Pixelanordnung, ein rotes Bild dargestellt wird.
Die Darstellung des roten Bildes erfolgt abhängig von
Bilddaten, die der Anzeigevorrichtung 10 zugeführt werden und die die Bildinformation enthalten, derart, dass im Bereich der dargestellten Pixelanordnung ein ausschließlich rotes Bild dargestellt wird. Alternativ dazu könnte mittels der Anzeigevorrichtung 10 abhängig von den Bilddaten ein grünes oder ein blaues Bild dargestellt werden.
Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 4 in dem vierten Zustand, wobei die einzelnen lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 der
Anzeigevorrichtung 10 dargestellt sind. Damit die
Anzeigevorrichtung 10 das rote Bild darstellt, werden
ausschließlich die rotes Licht emittierenden Bauelemente 20 aktiviert. Da das in Figur 5 mittlere rotes Licht
emittierende Bauelement 20 in dem schlechten Zustand ist, das als erstes lichtemittierende Bauelement 24 bezeichnet werden kann, kompensieren die dazu benachbarten rotes Licht emittierenden Bauelemente 20, die als zweite
lichtemittierende Bauelemente 24 bezeichnet werden können, den schlechten Zustand des ersten lichtemittierenden
Bauelements 24. Alle anderen lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 können aufgrund der Darstellung des ausschließlich roten Bildes deaktiviert bleiben. Somit erfolgt die
Kompensation des schlechten Zustande des ersten
lichtemittierenden Bauelements 24 abhängig von den Bilddaten. Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 1 in einem fünften Zustand, wobei eine Spalte der Pixel 12 mehr dargestellt ist. In dem fünften Zustand werden die Pixel 12 so angesteuert, dass mittels der
Anzeigevorrichtung 10, zumindest mit der dargestellten
Pixelanordnung, in der linken Spalte ein blauer Abschnitt eines Bildes, mit den mittleren drei Spalten ein Magenta- farbiger Abschnitt und mit der rechten Spalte ein weißer Abschnitt eines Bildes dargestellt wird. Der Farbübergang von Blau nach Magenta nach Weiß kann als Farbgradient bezeichnet werden.
Die Darstellung des Bildes mit dem Farbgradienten erfolgt abhängig von den Bilddaten, die der Anzeigevorrichtung 10 zugeführt werden und die die Bildinformation enthalten, derart, dass im Bereich der dargestellten Pixelanordnung ein Bild mit dem dargestellten Farbgradienten erzeugt wird.
Alternativ dazu könnte mittels der Anzeigevorrichtung 10 abhängig von den Bilddaten ein Bild mit einem anderen
Farbgradienten dargestellt werden.
Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 6 in dem fünften Zustand, wobei die einzelnen lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 der
Anzeigevorrichtung 10 dargestellt sind. Damit die
Anzeigevorrichtung 10 das Bild mit dem Farbgradienten
darstellt, werden nur die rotes Licht emittierenden
Bauelemente 20 der linken. Spalte nicht aktiviert und die anderen schon. Außerdem werden ausschließlich in der rechten Spalte die grünes Licht emittierenden Bauelemente 22
aktiviert. Da das in Figur 7 mittlere rotes Licht
emittierende Bauelement 20 in dem schlechten Zustand ist , das als erstes lichtemittierende Bauelement 24 bezeichnet werden kann, kompensieren die dazu in Spaltenrichtung oben und unten benachbarten und in Zeilenrichtung rechts benachbarten rotes Licht emittierenden Bauelemente 20 , die als zweite
lichtemittierende Bauelemente 24 bezeichnet werden können , den schlechten Zustand des ersten lichtemittierenden
Bauelements 24. Die in Zeilenrichtung links zu dem ersten lichtemittierenden Bauelement 24 benachbarten rotes Licht emittierenden Bauelement 20 werden nicht zur Kompensation verwendet , damit der blaue Farbeindruck in der dargestellten linken Spalte der Anzeigevorrichtung 10 nicht verfälscht wird . Somit erfolgt die Kompensation des schlechten Zustands des ersten Iichtemittierenden Bauelements 24 abhängig von den Bilddaten, insbesondere um den Farbeindruck des dargestellten Bildes aufgrund des Farbgradienten nicht zu verfälschen.
Fig. 8 zeigt eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 1 in einem sechsten Zustand . In dem sechsten Zustand werden die Pixel 12 so angesteuert , dass mittels der Anzeigevorrichtung 10 , zumindest mit der dargestellten
Pixelanordnung, ein Cyan- farbiges Bild dargestellt wird.
Die Darstellung des Cyan- farbigen Bildes erfolgt abhängig von Bilddaten, die der Anzeigevorrichtung 10 zugeführt werden und die die Bildinformation enthalten, derart , dass im Bereich der dargestellten Pixelanordnung ein ausschließlich Cyan- farbiges Bild dargestellt wird.
Alternativ dazu könnte mittels der Anzeigevorrichtung 10 abhängig von den Bilddaten ein Magenta- farbiges oder ein gelbes Bild dargestellt werden.
Fig. 9 zeigt eine Draufsicht auf die Anzeigevorrichtung 10 gemäß Figur 4 in dem sechsten Zus and, wobei die einzelnen lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 der
Anzeigevorrichtung 10 dargestellt sind. Damit die
Anzeigevorrichtung 10 das Cyan- farbige Bild darstellt, werden die rotes Licht emittierenden Bauelemente 20 nicht aktiviert. Da das in Figur 5 mittlere rotes Licht emittierende
Bauelement 20 in dem schlechten Zustand ist, das als erstes lichtemittierende Bauelement 24 bezeichnet werden kann, und das zweite lichtemittierende Bauelement 24 in dem sechsten Zustand nicht aktiviert ist, werden die dazu benachbarten rotes Licht emittierenden Bauelemente 20 nicht zum
Kompensieren des schlechten Zustands des ersten
lichtemittierenden Bauelements 24 verwendet. Somit erfolgt die Kompensation des schlechten Zustands des ersten
lichtemittierenden Bauelements 24 abhängig von den Bilddaten.
Fig. 10 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben einer Anzeigevorrichtung, beispielsweise der im Vorhergehenden erläuterten
Anzeigevorrichtung 10. Das Verfahren dient dazu, einen schlechten Zustand eines der Pixel 12, insbesondere eines der lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 des Pixels 12, insbesondere des ersten lichtemittierenden Bauelements 24, zu erkennen und abhängig von dem schlechten Zustand das oder die entsprechenden zweiten lichtemittierenden Bauelemente 26 derart anzusteuern, dass die Auswirkungen des schlechten Zustands des ersten lichtemittierenden Bauelements 24
kompensiert werden, so dass insgesamt die Anzeigevorrichtung 10 trotz des schlechten Zustands des ersten
lichtemittierenden Bauelements 24 eine hohe Anzeigequalität hat. Dies trägt dazu bei, dass die Anzeigevorrichtung 10 eine hohe Fehlertoleranz und eine lange Lebensdauer hat.
In einem Schritt S2 wird der tatsächliche Zustand eines der lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 ermittelt.
In einem Schritt S4 wird der ermittelte tatsächliche Zustand mit dem vorgegebenen Zustand des entsprechenden
lichtemittierenden Bauelements 18, 20, 22 verglichen. Der vorgegebene Zustand hängt von dem aktuell darzustellenden
Bild und insbesondere von den aktuellen Bilddaten ab. Der vorgegebene Zustand kann Teil einer vorgegebenen Menge an Zuständen sein. Die Menge der Zustände kann von den Bilddaten und/oder von einem Alter der Anzeigevorrichtung 10 abhängen . Dadurch kann beispielsweise ein tatsächlicher Zustand einer relativ alten Anzeigevorrichtung 10 noch als guter Zustand gelten und der gleiche tatsächliche Zustand kann bei einer relativ j ungen Anzeigevorrichtung 10 schon als schlechter Zustand gelten, wodurch einer natürlichen, fehlerfreien
Alterung der Anzeigevorrichtung 10 und aller Pixel 12 der Anzeigevorrichtung 10 Rechnung getragen werden kann . Dies wird dadurch erreicht , dass die vorgegebenen Zustände mit zunehmendem Alter der Anzeigevorrichtung großzügiger
vorgegeben werden . Der vorgegebene Zustand bzw. die Menge an vorgegebenen Zuständen abhängig von den Bilddaten kann beispielsweise bei der Anzeigevorrichtung 10 in neuem Zustand empirisch ermittelt und dann auf einer Speichereinheit der Anzeigevorrichtung 10 abgespeichert werden.
Der ermittelte tatsächliche Zustand kann in Folge des
Vergleichs als schlechter Zustand klassifiziert werden, falls der tatsächliche Zustand nicht dem vorgegebenen Zustand entspricht . Falls beispielsweise als tatsächlicher Zustand die tatsächliche Helligkeit des lichtemittierenden
Bauelements 18 , 20 , 22 ermittelt wird, so ist der vorgegebene Zustand eine minimale Helligkeit und wen die tatsächliche Helligkeit kleiner wird als die minimale Helligkeit , so wird der tatsächliche Zustand des entsprechenden
lichtemittierenden Bauelements 18, 20 , 22 als schlecht klassifiziert . Falls beispielsweise im Unterschied dazu als vorgegebener Zustand der elektrische Widerstand des
Iichtemittierenden Bauelements 18 , 20, 22 ermittelt wird, so ist der vorgegebene Zus and ein maximaler Widerstand, und wenn der erfasste Widerstand größer wird als der maximale Widerstand, so wird der tatsächliche Zustand des
entsprechenden lichtemittierenden Bauelements 18 , 20 , 22 als schlecht klassifiziert . Falls die Bedingung in dem Schritt S4 erfüllt ist, so wird die Bearbeitung in einem Schritt S6 fortgesetzt, Falls die Bedingung in dem Schritt S4 nicht erfüllt ist, so wird die Bearbeitung erneut in dem Schritt S2 fortgesetzt,
beispielsweise für dasselbe lichtemi tierende Bauelement 18, 20, 22 oder für ein anderes lichtemittierendes Bauelement 18, 20, 22. In dem Schritt S6 wird die Ansteuerung des zweiten
lichtemittierenden Bauelements 26 und optional auch des dritten lichtemittierenden Bauelements 28 so verändert, dass dadurch der schlechte Zustand des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 kompensiert wird. Das zweite lichtemittierende Bauelement 24 kann abhängig davon, ob der Zustand des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 geringfügig schlecht ist oder massiv schlecht ist, letzteres beispielsweise bei einem Totalaus all, so betrieben werden, dass die aktuelle
Ansteuerung des zweiten lichtemittierenden Bauelements 26 lediglich geringfügig verändert wird oder stark verändert wird, wobei die aktuelle Ansteuerung des zweiten
lichtemittierenden Bauelements 24 von den Bilddaten abhängt.
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 lichtemittierenden
Bauelemente 18, 20, 22 und/oder gleichzeitig für mehrere lichtemittierenden Bauelemente 18., 20, 22 durchgeführt werden. In anderen Worten können der Pixel 12 oder eine
Vielzahl von Pixeln 12 gleichzeitig und/oder nacheinander mittels des Verfahrens überwacht werden und gegebenenfalls deren schlechte Zustände kompensiert werden. Insbesondere können in anderen Worten eines der lichtemittierenden
Bauelemente 18, 20, 22 oder eine Vielzahl der
lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 gleichzeitig und/oder nacheinander mittels des Verfahrens überwacht werden und gegebenenfalls deren schlechten Zustände kompensiert werden.
Fig. 11 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum Betreiben einer .Anzeigevorrichtung, beispielsweise der im Vorhergehenden erläuterten
Anzeigevorrichtung 10, Das Verfahren kann beispielsweise im Wesentlichen dem in Figur 10 gezeigten Verfahren entsprechen, ist jedoch detaillierter ausgeführt. Das Verfahren dient dazu, einen schlechte Zustand eines der Pixel 12,
insbesondere eines der lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 des Pixels 12 , insbesondere des ersten lichtemittierenden Bauelements 24, zu erkennen und abhängig von dem schlechten Zustand das oder die entsprechenden zweiten
lichtemittierenden Bauelemente 26 derart anzusteuern, dass die Auswirkungen des schlechten Zustands des ersten
lichtemittierenden. Bauelements 24. kompensiert werden, so dass insgesamt die Anzeigevorrichtung 10 trotz des schlechten Zustands des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 eine hohe Anzeigequalität hat. Dies trägt dazu bei, dass die
Anzeigevorrichtung 10 eine hohe. Fehlertoleranz und eine lange Lebensdauer hat .
In einem Schritt S8 wird der Ist-Wert des Parameters des Pixels 12, insbesondere eines der lichtemittierenden
Bauelemente 18, 20, 22 des Pixels 12, ermittelt.
In einem Schritt S10 wird der erfasste Ist-Wert des
Parameters mit dem vorgegebenen Soll-Wert des Parameters verglichen. Der vorgegebene Soll-Wert des Parameters hängt von dem aktuell darzustellenden Bild und insbesondere von den aktuellen Bilddaten ab. Der vorgegebene Soll -Wert des
Parameters kann Teil einer vorgegebenen Menge an Soll-Werten sein, beispielsweise ein Wert aus einem Intervall an
vorgegebenen Soll-Werten. Das Intervall der vorgegebenen
Soll-Werte kann von den Bilddaten und/oder von einem Alter der Anzeigevorrichtung 10 abhängen. Dadurch kann
beispielsweise ein Ist-Wert des Parameters bei einer relativ alten Anzeigevorrichtung 10 noch repräsentativ für einen guten Zustand, sein und der gleiche Ist-Wert kann bei einer relativ jungen Anzeigevorrichtung 10 schon repräsentativ für einen schlechten Zustand sein,, wodurch einer natürlichen, fehlerfreien Alterung der Anzeigevorrichtung 10 und aller Pixel 12 der Anzeigevorrichtung 10 Rechnung getragen werden kann. Dies wird dadurch erreicht, dass das Intervall der vorgegebenen Soll-Werte mit zunehmendem Alter der
Anzeigevorrichtung großzügiger vorgegeben wird. Der Soll-Wert des Parameters abhängig von den Bilddaten kann beispielsweise bei der Anzeigevorrichtung 10 in neuem Zustand empirisch ermittelt und dann auf einer Speichereinheit der
Anzeigevorrichtung 10 abgespeichert werden. Der Soll-Wert des Parameters kann auch als Schwellenwert vorgegeben werden.
Alternativ zu dem Vergleich des Ist-Werts des Parameters und des Soll-Werts des Parameters kann der Ist-Wert des
Parameters mit einem vorgegebenen Schwellenwert verglichen werden. Der Schwellenwert kann in Abhängigkeit der Bilddaten und/oder in Abhängigkeit des Alters der Anzeigevorrichtung 10 vorgegeben werden. Der ermittelte tatsächliche Zustand kann in Folge des Vergleichs als schlechter Zustand klassifiziert werden, falls der Ist-Wert des Parameters des entsprechenden lichtemittierenden Bauelements 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 lichtemittierenden Bauelements 18, '20, 22 ermittelt wird, so ist der vorgegebene Schwellenwert ein minimaler Helligkeitswert und wenn der erfasste Wert der Helligkeit kleiner wird als die minimale Helligkeitswert, so wird der Zustand des entsprechenden lichtemittierenden
Bauelements 18, 20, 22 als schlecht klassifiziert, Falls beispielsweise im Unterschied dazu als Parameter der
elektrische Widerstand des lichtemittierenden Bauelements 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.
Falls die Bedingung in dem Schritt S10 erfüllt ist, so wird die Bearbeitung in einem Schritt S12 fortgesetzt, Falls die Bedingung in dem Schritt S10 nicht erfüllt ist, so wird die Bearbeitung erneut in dem. Schritt S8 fortgesetzt,
beispielsweise für dasselbe lichtemittierende Bauelement 18, 20, 22 oder für ein anderes lichtemittierendes Bauelement 18, 20, 22. In einem Schritt S12 wird die Ansteuerung des zweiten
lichtemittierenden Bauelements 26 und optional auch des dritten lichtemittierenden Bauelements 28 so verändert, dass dadurch der schlechte Zustand des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 kompensiert wird, indem abhängig von dem Ist- Wert des Parameters des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 der Soll -Wert der AnSteuergröße des zweiten
lichtemittierenden Bauelements 26 ermittelt wird. Der Soll- Wert der Ansteuergröße kann abhängig davon, ob der Zustand des ersten lichtemittierenden Bauelements 24 geringfügig schlecht ist oder massiv schlecht ist, letzteres
beispielsweise bei einem Totalausfall, so ermittelt werden, dass die aktuelle Ansteuerung des zweiten lichtemittierenden Bauelements 26 lediglich geringfügig verändert wird oder stark verändert wird, wobei die aktuelle Ansteuerung des zweiten lichtemittierenden Bauelements 24 von den Bilddaten abhängt . In einem Schritt S14 wird das zweite lichtemittierende
Bauelement 24 abhängig von dem Soll-Wert der Ansteuergroße angesteuert . 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 lichtemittierenden
Bauelemente 18, 20, 22 und/oder gleichzeitig für mehrere lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 durchgeführt werden. In anderen. Worten können der Pixel 12 oder eine
Vielzahl von Pixeln 12 gleichzeitig und/oder nacheinander mittels des Verfahrens überwacht werden und gegebenenfalls deren schlechte Zustände kompensiert werden. Insbesondere können in anderen Worten eines der lichtemittierenden
Bauelemente 18, 20, 22 oder eine Vielzahl der
lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 gleichzeitig und/oder nacheinander mittels des Verfahrens überwacht werden und gegebenenfalls deren schlechten Zustände kompensiert werden.
Fig. 12 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zum überwachen eines der Pixel 12,
insbesondere eines der lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22« Das Verfahren dient dazu, auf einfache und zuverlässige Weise einen schlechten Zustand des entsprechenden
lichtemittierenden Bauelements 18, 20, 22 zu erkennen. Das Verfahren kann insbesondere dann durchgeführt werden, wenn die lichtemittierenden Bauelemente 18, 20, 22 organische lichtemittierenden Bauelemente sind.
In einem Schritt S16 wird eines der lichtemittierenden
Bauelemente 18, 20, 22 deaktiviert. Der Schritt S16 kann beispielsweise im Zuge eines Abschaltvorgangs der
Anzeigevorrichtung 10 durchgeführt werden.
In einem Schritt S18 wird ein Wert einer Spannung erfasst, die an dem abgeschalteten lichtemittierenden Bauelement 18, 20 , 22 anliegt , insbesondere kurz nach dem Schritt S16, beispielsweise 0,1 s bis 5 s, beispielsweise 1 s bis 2s nach dem Schritt S16. Falls das lichtemittierende Bauelement 18, 20, 22 einen
Kurzschluss aufweist, der zu einem Totalausfall des
lichtemittierenden Bauelements 18, 20, 22 führen kann oder bereits zu einem Totalausfall des lichtemittierenden
Bauelements 18, 20, 22 geführt hat, so entlädt sich eine intrinsische Kapazität des entsprechenden lichtemittierenden Bauelements 18, 20, 22 schnell über den Kurschluss,
beispielsweise in einer Zeitdauer unter 0,1 s . Falls das Iichtemittierende Bauelement 18, 20 , 22 keinen Kurzschluss aufweist , der zu einem Totalausfall des lichtemittierenden Bauelements 18 , 20 , 22 führen kann oder bereits zu einem
Totalausfall des lichtemittierenden Bauelements 18 , 20 , 22 geführt hat , so entlädt sich die intrinsische Kapazität des entsprechenden lichtemittierenden Bauelements 18 , 20, 22 nur langsam und der in dem Schritt S16 erfasste Wert der Spannung liegt über einem entsprechend vorgegebenen Testschwellenwert . Die intrinsische Kapazität liegt beispielsweise aufgrund der Elektroden des lichtemittierenden Bauelements 18 , 20 , 22 vor, da diese , solange die lichtemittierenden Bauelemente 18, 20 , 22 unterhalb ihrer Schwellenspannung betrieben werde und insbesondere nicht aktiv sind, wie Plattenkondensatoren wirken, die naturgemäß je eine Kapazität bilden und an denen kurz nach dem Abschalten eines intakten lichtemittierenden Bauelements 18 , 20 , 22 eine gewisse Spannung anliegt . Der Kurzschluss des lichtemittierenden Bauelements 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 S20 wird der Zustand des lichtemittierenden Bauelements 18 , 20 , 22 ermittelt , beispielsweise indem der erfasste Wert der Spannung mit dem vorgegebenen
TestSchwellenwert verglichen wird. Falls der erfasste Wert der Spannung größer als der vorgegebene TestSchwellenwert ist, so wird der Zustand des lichtemittierenden Bauelements 18, 20, 22 als gut klassifiziert. Falls der erfasste Wert der Spannung kleiner als oder gleich wie der vorgegebene
TestSchwellenwert ist, so wird der Zustand des
lichtemittierenden Bauelements 18, 20, 22 als schlecht klassifiziert .
Die Erfindung ist nicht auf die angegebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt. Beispielsweise können die in den Ausführungsbeispielen gezeigten und/oder beschriebenen Bilder, Farben und Farbgradienten abhängig von den Bilddaten variieren .
BEZUGSZEICHENLI STE
Anzeigevorrichtung 10
Pixel 12
Sensorvorrichtung 16
Blaues Licht emittierendes Bauelement 18
Rotes Licht emittierendes Bauelement 20
Grünes Licht emittierendes Bauelement 22
Erstes lichtemittierendes Bauelement 24
Zweites lichtemittierendes Bauelement 26
Drittes lichtemittierendes Bauelement 28
Schritte S2 bis S20

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Verfahren zum Betreiben einer Anzeigevorrichtung ( 10) , die eine Mehrzahl von Pixeln (12) aufweist, die jeweils mindestens ein organisches lichtemittierendes Bauelement aufweisen, wobei
im Betrieb der Anzeigevorrichtung (10) tatsächliche Zustände der organischen lichtemittierenden Bauelemente ermittelt werden, indem die entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelemente deaktiviert werden und nach dem Deaktivieren jeweils Spannungswerte von Spannungen erfasst werden, die an den entsprechenden organischen
lichtemittierenden Bauelementen anliegen, und die
tatsächlichen Zustände der entsprechenden organischen
lichtemittierenden Bauelemente abhängig von den erfassten Spannungswerten ermittelt werden,
die tatsächlichen Zustände der organischen
lichtemittierenden Bauelemente mit vorgegebenen Zuständen der entsprechenden lichtemittierenden Bauelemente verglichen werden, und
, falls der Vergleich ergibt, dass ein tatsächlicher Zustand eines ersten organischen lichtemittierenden
Bauelements (24} der organischen lichtemittierenden
Bauelemente gegenüber dem vorgegebenen Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements {24)
verschlechtert ist, mindestens ein zweites organisches lichtemittierendes Bauelement (26 ) der lichtemittierenden organischen Bauelemente derart angesteuert wird, dass der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements (24) mittels des zweiten organischen lichtemittierenden Bauelement (26) kompensiert wird, wobei das zweite organische lichtemittierende
Bauelement (26) zu dem ersten organischen lichtemittierenden Bauelement (24) benachbart angeordnet ist und so ausgebildet ist, dass es Licht der gleichen Emissionsfarbe emittiert, wie das erste organische lichtemittierende Bauelement (24) in dem vorgegebenem Zustand.
2. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem, der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements (24) mittels des zweiten organischen lichtemittierenden Bauelement (26) kompensiert wird, indem ein Soll-Wert einer Ansteuergröße des zweiten organischen lichtemittierenden Bauelements (26) , abhängig von dem verschlechterten tatsächlichen Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements (24) verändert wird.
3. Verfahren nach einem, der vorstehenden Ansprüche, bei dem der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten
organischen lichtemittierenden Bauelements (24) mittels des zweiten organischen lichtemittierenden Bauelements (26) kompensiert wird, indem eine Helligkeit des zweiten
organischen Iichtemittierenden Bauelements (26) erhöht wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, bei dem die Ansteuergröße eine Betriebsspannung und/oder ein
Betriebsstrom zum Betreiben des zweiten organischen
lichtemittierenden Bauelements (26) ist und bei dem zum
Kompensieren des schlechten tatsächlichen Zustande des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements (24) der
Spannungswert der Betriebsspannung bzw. der Stromwert des BetriebsStroms erhöht wird.
5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Ansteuerung der Pixel (12) abhängig von Bilddaten
erfolgt, die repräsentativ sind für ein Bild, das mittels der Anzeigevorrichtung dargestellt werden soll, und bei dem. die
Ansteuerung des zweiten organischen lichtemittierenden
Bauelements (26) zum Kompensieren des schlechten
tatsächlichen Zustande des ersten organischen
lichtemittierenden Bauelements (24) abhängig von den
Bilddaten erfolgt.
6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem das zweite organische lichtemittierende Bauelement (26) nicht zum Kompensieren des schlechten tatsächlichen Zustande des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements (24) angesteuert wird, falls das erste organische lichtemittierende Bauelement (24)
aufgrund der aktuellen Bilddaten nicht betrieben wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, bei dem, f lls das abhängig von den Bilddaten darzustellende Bild im Bereich des ersten und zweiten organischen lichtemit ierenden Bauelements (24 , 26) einen Farbgradienten aufweist , das zweite organische lichtemittierende Bauelement (24 ) abhängig von dem Farbgradienten ausgewählt wird unter allen
organischen lichtemittierenden Bauelementen, die zu dem ersten organischen Iichtemit ierenden Bauelement ( 24 ) benachbart angeordnet sind und die Licht der gleichen
Emissionsfärbe emittieren wie das erste organische
Iichtemittierende Bauelement (24 ) in dem vorgegebenem
Zustand .
8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem zum Kompensieren des schlechten tatsächlichen Zustande des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements (24 ) zwei oder mehr zweite organische lichtemittierende Bauelemente (26) angesteuert werden.
9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die organischen Iichtemittierenden Bauelemente in Zeilen und Spalten angeordnet sind und bei dem das zweite organische lichtemittierende Bauelement (26) das in Zeilenrichtung oder in Spaltenrichtung zu dem ersten organischen
lichtemittierenden Bauelement (2 ) nächstliegende organische lichtemittierende Bauelement ist , das Licht der gleichen Emissions färbe emittiert , wie das erste organische
Iichtemittierende Bauelement (24 ) in dem vorgegebenem
Zustand .
10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche , bei dem die organischen lichtemittierenden Bauelemente in Zeilen und Spalten angeordnet sind und bei dem, falls der Vergleich ergibt, dass der tatsächliche Zustand des ersten der
organischen lichtemittierenden Bauelemente (24) gegenüber dem vorgegebenen Zustand des ersten organischen
lichtemittierenden Bauelements (24) verschlechtert ist, mindestens ein drittes der organischen lichtemittierenden Bauelemente (28 ) derart angesteuert wird, dass der
verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements (24) mittels des dritten organischen lichtemittierenden Bauelements (28 ) kompensiert wird, wobei das dritte organische lichtemittierende
Bauelement (28) so angeordnet ist , dass das zweite organische lichtemittierende Bauelement (26) zwischen dem ersten und dem dritten organischen lichtemittierenden Bauelement (2 , 28 } angeordnet ist, und so ausgebildet ist , dass es Licht der gleichen Emissions ärbe emittiert, wie das erste organische Iichtemit ierende Bauelement (2 ) in dem vorgegebenem
Zustand .
11. Anzeigevorrichtung (10) , aufweisend:
eine Mehrzahl von Pixeln (12) , die j eweils mindestens ein organisches lichtemittierendes Bauelement aufweisen,
eine Sensorvorrichtung , die mit den organischen
lichtemittierenden Bauelementen gekoppelt ist und die so ausgebildet ist , dass sie im Betrieb der Anzeigevorrichtung ( 10 ) tatsächliche Zustände der lichtemittierenden Bauelemente erfasst , indem die entsprechenden organischen
lichtemittierenden Bauelemente deaktiviert werden und nach dem Deaktivieren jeweils Spannungswerte von Spannungen erfass werden, die an den entsprechenden organischen
lichtemittierenden Bauelementen anliegen, und die
tatsächlichen Zustände der entsprechenden organischen
lichtemittierenden Bauelemente abhängig von den erfassten Spannungswerten ermittelt werden,
eine Auswerteeinheit , die mit der Sensorvorrichtung gekoppelt ist und die so ausgebildet ist, dass sie die erfassten tatsächlichen Zustände der organischen
lichtemittierenden Bauelemente mit vorgegebenen Zuständen der entsprechenden organischen lichtemittierenden Bauelemente vergleicht, und
eine Treibereinheit, die mit der Auswerteeinheit und den organischen lichtemittierenden Bauelementen gekoppelt ist und die so ausgebildet ist, dass sie, falls der Vergleich ergibt, dass ein tatsächlicher Zustand eines ersten organischen lichtemittierenden Bauelements (24) der organischen
lichtemittierenden Bauelemente gegenüber dem vorgegebenen Zustand des ersten organischen Iichtemittierenden Bauelements (24) verschlechtert ist, mindestens ein zweites der
organischen lichtemittierenden Bauelemente (26) derart ansteuert, dass der verschlechterte tatsächliche Zustand des ersten organischen lichtemittierenden Bauelements (24) mittels des zweiten organischen lichtemittierenden
Bauelements (26) kompensiert wird, wobei das zweite
organische lichtemittierende Bauelement (26) zu dem ersten organischen lichtemittierenden Bauelement (24} benachbart angeordnet ist und Licht der gleichen Emissionsfärbe
emittiert, wie das erste organische lichtemittierende
Bauelement (24) in dem vorgegebenem Zustand.
PCT/EP2016/051141 2015-01-21 2016-01-20 Verfahren zum betreiben einer anzeigevorrichtung und anzeigevorrichtung Ceased WO2016116506A1 (de)

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