[发明专利]像素驱动方法有效

专利信息
申请号: 201710775349.6 申请日: 2017-08-31
公开(公告)号: CN109427265B 公开(公告)日: 2020-10-16
发明(设计)人: 孙佳瑶 申请(专利权)人: 昆山国显光电有限公司
主分类号: G09F9/33 分类号: G09F9/33
代理公司: 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237 代理人: 智云
地址: 215300 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 像素 驱动 方法
【说明书】:

发明提供了一种像素驱动方法,将像素结构中某一方向上的像素单元等效为Real像素结构中的3/2倍像素单元,获得所述像素结构中各子像素与Real像素结构中各子像素的对应关系以及Real像素结构中各子像素的亮度值,并根据Real像素结构中各子像素的亮度值以及所述对应关系确定所述像素结构中各子像素的亮度值,进而提高虚拟分辨率。

技术领域

本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种像素结构驱动方法。

背景技术

OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)是主动发光器件。与传统的LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示)显示方式相比,OLED显示技术无需背光灯,具有自发光的特性。OLED采用较薄的有机材料膜层和玻璃基板,当有电流通过时,有机材料就会发光。因此OLED显示屏能够显著节省电能,可以做得更轻更薄,比LCD显示屏耐受更宽范围的温度变化,而且可视角度更大。OLED显示屏有望成为继LCD之后的下一代平板显示技术,是目前平板显示技术中受到关注最多的技术之一。

OLED屏体的彩色化方法有许多种,现在较为成熟并已经成功量产的OLED彩色化技术主要是OLED蒸镀技术,其采用传统的RGB Stripe(RGB条状)排列方式进行蒸镀。其中画面效果最好的是side-by-side(并置)的方式。side-by-side方式是在一个像素(Pixel)范围内有红、绿、蓝(R、G、B)三个子像素(sub-pixel),每个子像素均呈四边形,且各自具有独立的有机发光元器件,它是利用蒸镀成膜技术透过高精细金属掩膜版(Fine Metal Mask,FMM)在array(阵列)基板上相应的像素位置形成有机发光元器件,所述高精细金属掩膜版通常简称为金属掩膜版或蒸镀掩膜版。制作高PPI(Pixel Per Inch,每英寸所拥有的像素数目)的OLED显示屏的技术重点在于精细及机械稳定性好的FMM以及像素(子像素)的排布方式。

图1a为一种OLED显示装置的像素排布示意图。如图1a所示,该OLED显示装置采用像素并置的方式,每个像素单元Pixel包括R子像素区域101、G子像素区域103以及B子像素区域105,其中,R子像素区域101包括R发光区102以及R非发光区(未标号),G子像素区域103包括G发光区104以及G非发光区(未标号),B子像素区域105包括B发光区106以及B非发光区(未标号)。图1a中所示R、G、B子像素和发光区面积分别相等,并且R、G、B子像素呈直线排列。业界通常将该中像素结构称之为Real像素结构(Real RGB)。具体而言,在每个子像素区域的发光区中,包括阴极、阳极和电致发光层,其中,电致发光层位于阴极和阳极之间,用于产生预定颜色光线以实现显示。在制备该显示屏时,通常需要利用蒸镀工艺以分别在对应颜色像素区域的发光区中形成对应颜色(红色、绿色或蓝色)的电致发光层。

图1a所示的OLED显示装置通常采用图1b所示FMM进行蒸镀,该种FMM包括遮挡区107以及若干个蒸镀开口108,同一列相邻的两个蒸镀开口108之间的遮挡区称之为连接桥(bridge)。为了避免蒸镀时对子像素产生遮蔽效应,子像素与bridge间必须保持足够的距离,这就导致子像素上下的长度缩小,而影响了每一个子像素的开口率。传统的RGB并置像素排列方式,最高只能达到200~300PPI,难以实现高分辨率的显示效果。随着用户对OLED显示装置分辨率的需求越来越高,这种RGB像素并置的方式已不能满足产品高PPI的设计要求。

图2为另一种OLED显示装置的像素排布示意图。如图2所示,每个像素单元仅有G子像素是独用的,R和B子像素均是与相邻的像素单元共用,比如,像素单元201和像素单元202共用R子像素。这种方式可以提高显示屏的PPI,然而,这种排布方式中R和B子像素是由相邻像素单元共用的,整个显示效果可能存在畸变,不是真正意义上的全彩显示。

发明内容

本发明的目的在于提供一种像素结构及包含所述像素结构的OLED显示装置,以解决现有技术中存在的问题。

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