[go: up one dir, main page]

WO2020053137A1 - Led-display und verfahren zum betrieb eines led-displays - Google Patents

Led-display und verfahren zum betrieb eines led-displays Download PDF

Info

Publication number
WO2020053137A1
WO2020053137A1 PCT/EP2019/073974 EP2019073974W WO2020053137A1 WO 2020053137 A1 WO2020053137 A1 WO 2020053137A1 EP 2019073974 W EP2019073974 W EP 2019073974W WO 2020053137 A1 WO2020053137 A1 WO 2020053137A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
led
pixels
brightness
inorganic
organic
Prior art date
Application number
PCT/EP2019/073974
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Stefan Illek
Hubert Halbritter
Korbinian Perzlmaier
Original Assignee
Osram Oled Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Osram Oled Gmbh filed Critical Osram Oled Gmbh
Priority to DE112019004588.1T priority Critical patent/DE112019004588A5/de
Priority to US17/264,706 priority patent/US20210312851A1/en
Publication of WO2020053137A1 publication Critical patent/WO2020053137A1/de

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2003Display of colours
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3225Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2011Display of intermediate tones by amplitude modulation
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2014Display of intermediate tones by modulation of the duration of a single pulse during which the logic level remains constant
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2074Display of intermediate tones using sub-pixels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3225Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix
    • G09G3/3233Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix with pixel circuitry controlling the current through the light-emitting element
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0443Pixel structures with several sub-pixels for the same colour in a pixel, not specifically used to display gradations
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0452Details of colour pixel setup, e.g. pixel composed of a red, a blue and two green components
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0233Improving the luminance or brightness uniformity across the screen

Definitions

  • the invention relates to an LED display and a method for operating the LED display.
  • the display Used in the automotive field or in mobile devices is a high-contrast representation in different lighting situations.
  • One task to be solved is therefore to provide a display which is characterized in particular by an improved dynamic range and a high maximum brightness. Furthermore, a suitable method for operating such a display is to be specified.
  • the LED display has a multiplicity of pixels, the pixels in each case contain at least one inorganic LED and at least one organic LED.
  • the arrangement of at least one inorganic LED and at least one organic LED in the pixels advantageously allows a very high dynamic range to be achieved with high efficiency at the same time.
  • the LED display for example, the inorganic LEDs of the pixels are operated at high brightness, and the organic LEDs of the pixel are operated at low brightness, in particular during night operation of the display. With the LED display, the advantages of inorganic LEDs are very high
  • organic LEDs that are easily dimmable at low brightness and have a high contrast
  • the LED display has a control device which is set up to at least temporarily control the brightness of the pixels
  • pulse width modulation the inorganic LEDs and / or the organic LEDs of the pixels are included with a constant amplitude of the current
  • Pulses in particular operated with rectangular pulses, the duty cycle of which is modulated at a fixed frequency, that is to say the width of the rectangular pulses is modulated in accordance with the desired brightness.
  • the pulse width modulation can be
  • Control device set up to at least temporarily adjust the brightness of the inorganic LED of the pixels
  • the organic LED of the pixels can be controlled by regulating the current intensity, that is, by
  • the brightness of the inorganic LED of the pixels can be controlled by pulse width modulation.
  • Control device set up in a first
  • Brightness range to operate only the organic LED of the pixels and in a second brightness range, which includes greater brightness than the first
  • Brightness range to operate only the inorganic LED of the pixels is preferably operated by regulating the current intensity amplitude, and the inorganic LED in the second brightness range is operated by pulse width modulation.
  • the organic LED in the first brightness range is preferably operated by regulating the current intensity amplitude
  • the inorganic LED in the second brightness range is operated by pulse width modulation.
  • Brightness range and the second brightness range not overlap with each other. In this case, depending on the brightness, only the organic LED or only the inorganic LED of the pixels is operated.
  • control device is set up in a transition area that
  • Brightness range includes operating both the organic LED of the pixels and the inorganic LED of the pixels.
  • mixed operation takes place in the transition region, in which both the organic LED and the inorganic LED of the pixels are operated.
  • the brightness of the pixels is in a dynamic range with at least 2 n -1
  • the LED display has one in this embodiment
  • the dynamic range can be at least 22 bits, at least 24 bits or even at least 26 bits.
  • Such a high dynamic range would not be possible with a conventional LED display, which for example only comprises inorganic LEDs or only organic LEDs, according to the current state of the art.
  • the combination of the advantages of both technologies proposed here by using at least one organic LED and at least one inorganic LED in the pixels of the LED display enables such a high dynamic range.
  • the inorganic LED and the organic LED are adjacent to one another in the pixels arranged. In this case it is avoided that the
  • organic LED is shone through the inorganic LED or vice versa the inorganic LED is shone through the organic LED.
  • the inorganic LED and the organic LED are in the pixels
  • a method for operating an LED display is furthermore specified which comprises a multiplicity of pixels, the pixels each comprising at least one inorganic LED and at least one organic LED, and one
  • the brightness of the inorganic LED of the pixels is at least
  • the brightness of the organic LED of the pixels being regulated at least temporarily by regulating the current intensity amplitude.
  • Operating mode can be provided, in which both the organic LED and the inorganic LED are operated by regulating the current intensity amplitude. Preferably at least temporarily operated only the organic LED of the pixels or only the inorganic LED of the pixels. In particular, it can be provided that only the organic LED of the pixels is operated in a first brightness range, and only the inorganic LED of the pixels is operated in a second brightness range that comprises greater brightnesses than the first brightness range. In one embodiment of the
  • both the organic LED of the pixels and the inorganic LED of the pixels are operated in a transition area that includes brightnesses between the first and the second brightness area.
  • the brightness of the pixels has a dynamic range with at least 2 n -l brightness levels, n> 20, preferably n> 22, n> 24 or even n> 26.
  • the dynamic range is at least 20 bits, at least 22 bits,
  • the brightness of the inorganic LED of the pixels and / or of the organic LED of the pixels has a dynamic range of at least 2 n- 1
  • the dynamic range of the inorganic LED and / or the organic LED is at least 10 bits, preferably at least 12 bits or even at least 18 bits.
  • both the inorganic LED and the organic LED each have a dynamic range of at least 10 bits or at least 12 bits or even at least 18 bits. If the total dynamic range of the pixels is, for example, at least 26 bits, this can be realized in that the organic LED has a dynamic range of at least 18 bits and the inorganic LED has a dynamic range of at least 18 bits, the brightness levels being in a range of 10 bits with one another overlap.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of an LED display according to a first example
  • FIG. 2 shows a schematic illustration of an LED display according to a second example
  • Figure 3 shows the dynamic range of the pixels depending on the relative brightness
  • FIG. 4 shows a schematic illustration of an LED display according to a third example
  • FIG. 5 shows a schematic illustration of an LED display according to a fourth example
  • FIG. 6 shows a schematic illustration of an LED display according to a fifth example
  • FIG. 7 shows a schematic illustration of an LED display according to a sixth example
  • FIG. 8 shows a schematic illustration of an LED display according to a seventh example
  • FIG. 9 shows a schematic illustration of an LED display according to an eighth example
  • FIG. 10 shows a schematic illustration of an LED display according to a ninth example
  • Figure 11 is a schematic representation of an LED display according to a tenth example.
  • Figure 12 is a schematic representation of an LED display according to an eleventh example.
  • FIG. 10 A first example of an LED display 10 is shown schematically in FIG.
  • the LED display 10 has a plurality of pixels 11, 12, 13, only three pixels 11, 12, 13 being shown here and in the other figures in order to simplify the illustration.
  • the LED display 10 can
  • Each pixel 11, 12, 13 has at least one organic LED 2 and at least one inorganic LED 3 on the display 10.
  • the internal structure of the organic LED 2 and the inorganic LED 3 are not shown in detail in FIG.
  • the organic LED 2 has, in particular, an active layer suitable for emitting light, which layer is used with a
  • the organic LED 2 can additionally have, for example, an electron injection layer, an electron transport layer, a hole injection layer, a hole transport layer and first and second electrodes.
  • the inorganic LED 3 also has an active layer which is suitable for emitting light and which is provided with a
  • the active layer is typically between an n-type semiconductor region and a p-type
  • the inorganic LED is based in particular on a III-V semiconductor material.
  • the semiconductor material is, for example, a
  • Nitride compound semiconductor material such as Al n In ] __ nm Ga m N or a phosphide compound semiconductor material such as
  • Compound semiconductor material such as Al n In ] __ nm Ga m As or like Al n Ga m In ] __ nm As P ] _-k, where 0 dn ⁇ 1, 0 dm ⁇ 1 and n + m ⁇ 1 and 0 dk ⁇ 1 is.
  • the semiconductor material is used especially after
  • each pixel of the display has several sub-pixels for light emission of different colors.
  • each sub-pixel has at least one organic LED 2 and at least one inorganic LED 3 for emission of the respective color.
  • the LED display 10 is then on
  • the LED display 10 can be any color LED display 10.
  • the LED display 10 can be any color LED display 10.
  • the pixels have at least three sub-pixels of the colors red, green and blue, each sub-pixel having an organic LED 2 and an inorganic LED 3.
  • the three in Figure 1 is the first figure.
  • Pixels 11, 12, 13 shown can, for example, be sub-pixels of an RGB color pixel, for example pixel 11 being a red sub-pixel, pixel 12 being a green sub-pixel and pixel 13 being a blue sub-pixel.
  • the LED display 10 has a carrier 1, via which the LEDs 2, 3 are electrically contacted.
  • the carrier 1 can in particular be a printed circuit board which has conductor tracks for the current supply to the LEDs 2, 3.
  • the carrier 1 can be connected to a control device 8 which is suitable for controlling the LEDs 2, 3. It is possible that the
  • the support 1 can be opaque or
  • the carrier 1 is formed, for example, from an opaque material.
  • the carrier 1 is formed from a transparent material such as a glass.
  • conductor tracks which are arranged in or on the carrier advantageously also have a transparent material, such as, for example, a transparent conductive oxide (TCO).
  • TCO transparent conductive oxide
  • FIG. 2 shows a further exemplary embodiment of the LED display, in which the organic LED 2 and the inorganic LED 3 of the pixels 11, 12, 13 are each arranged one above the other.
  • This configuration has the particular advantage that a comparatively small pixel pitch can be achieved.
  • the organic LED 2 and the inorganic LED 3 each have a common electrical contact.
  • FIG. 3 shows an example of the relative brightness I (in percent) as a function of the brightness information (in bits) in the dynamic range of the display.
  • the example shows the LED display
  • the relative brightness can also depend nonlinearly on the brightness information.
  • An LED display that has a dynamic range of n bits can have 2 n -l brightness levels different from zero.
  • an LED display with a dynamic range of 1 bit has only 2 2 -1, that is, a non-zero one
  • Brightness level i.e. the LED is either off or has a brightness of 100%.
  • an LED display with a dynamic range of 2 bit 2 2 -l has zero brightness levels, ie three brightness levels.
  • the display has 2 26- l brightness levels, ie
  • This extremely high dynamic range is realized in the LED display described here by the combination of at least one organic LED 2 and at least one inorganic LED 3 in the pixels.
  • the entire dynamic range of 26 bits is distributed over
  • Brightness levels that are achieved with the organic LED and brightness levels that are achieved with the inorganic LED are achieved with the organic LED and brightness levels that are achieved with the inorganic LED.
  • the organic LED covers a first area of low brightness, which has a dynamic range of 18 bits (in FIG. 3 with OLED
  • inorganic LED also has a dynamic range from 18 bits (referred to as LED in FIG. 3), the inorganic LED being operated in a second brightness range which comprises greater brightness than the first
  • the first brightness range of the LED display can be provided for night operation, for example, and the second brightness range for day operation.
  • Brightness range and the second brightness range in one Transition area with each other In this transition area, which in the example comprises a dynamic range of 10 bits, the brightness values can be realized by the organic LED and / or the inorganic LED. It is possible, but not absolutely necessary, for the organic LED and the inorganic LED to be in this transition area at the same time
  • the organic LED turns off at low brightness
  • a dynamic range of approximately 12 bits can be achieved.
  • pulse width modulation can be provided for the organic LED, with which, for example, a further dynamic range of approximately 6 bits can be achieved.
  • Pulse width modulation results in the dynamic range of 18 bits, which is realized by the organic LED.
  • Pulse width modulation is difficult (indicated by the broken line in FIG. 3), since the pulse widths in the pulse width modulation would have to be very short.
  • Pulse width modulation is regulated.
  • Refresh rate of 100 Hz i.e. a period of 10 ms
  • the inorganic LED is controlled both by pulse width modulation and by current dimming. This can
  • FIGS. 4 and 5 show modifications of the examples in FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 4 shows the LED display 10 according to FIG. 1, in which the organic LEDs 2 and
  • the inorganic LEDs are arranged side by side, and wherein an optical element 9 is arranged above the LED display 10.
  • the optical element 9 can in particular be provided to suppress unwanted reflections on the LED display 10.
  • the optical element 9 is a combination of an 1/4 plate 4 and a linear polarizer 5, which are arranged one above the other in order to reduce reflections.
  • other configurations of the optical element 9 are also possible.
  • FIG. 5 shows the LED display 10 according to FIG. 2, in which the organic LEDs 2 and
  • inorganic LEDs 3 are arranged one above the other, and wherein an optical element 9 is arranged above the LED display 10, which has a 1/4 plate 4 and a linear polarizer 5 in order to suppress unwanted reflections on the LED display 10.
  • the LED display 10 is one to the front, i.e. from the carrier 1
  • the LED display 10 can be a display that emits towards the rear be, ie the radiation is emitted through the carrier 1.
  • the carrier 1 can, as in the previous ones
  • Examples can be connected to a control device, which is not shown here and in the following examples for simplification.
  • FIG. 1 Another example of the LED display is shown in FIG. 1
  • the LED display 10 can have an encapsulation 6, in which the organic LEDs 2 and inorganic LEDs 3 are embedded.
  • the encapsulation 6 protects the LED display 10 in particular from external influences.
  • the encapsulation 6 can be designed, for example, as spin-on-glass.
  • the inorganic LED 3 each has a first electrode 31 and a second electrode 32.
  • the organic LED 2 each has a first electrode 21 and a second electrode 32, the second electrode 32 being arranged between the organic LED 2 and the inorganic LED 3 and as a common electrode for the organic LED 2 and the
  • the first electrode 21 of the organic LED 2 is in each case arranged directly on the carrier 1.
  • the first electrode 31 of the inorganic LED 3 and the common second electrode 32 can, for example, be connected to the carrier 1 by means of contact bushings 41, 42 which are guided through the encapsulation 6. It is possible for the first electrode 31 or the second electrode 32 to be connected to one another in the case of a plurality of pixels or sub-pixels arranged next to one another.
  • the LED display 10 according to FIG. 6 can be a front-side-emitting LED display or a back-side-emitting LED display. In the case of a front-emitting LED display, the first electrode 31 of the inorganic LEDs 3 and the common second electrode 32 are the
  • organic LEDs 2 and inorganic LEDs 3 each advantageously transparent electrodes.
  • the transparent electrodes can have, for example, a transparent conductive oxide, such as ITO.
  • the rear first electrode 21 of the organic LEDs 2 is preferably designed as a metal contact in order to reflect radiation emitted in the direction of the carrier 1.
  • the LED display 10 is designed as a rear-emitting LED display according to FIG.
  • the first electrodes 21 of the organic LEDs 2 and the common electrodes 32 of the organic LEDs 2 and inorganic LEDs 3 are advantageously designed as transparent electrodes, which have ITO, for example.
  • the front first electrodes 31 of the inorganic LEDs 3 are in this embodiment
  • the carrier 1 and any control electronics contained therein are at least essentially transparent in this embodiment.
  • the carrier 1 can have, for example, control electronics based on IGZO (indium gallium zinc oxide) or LTPS (low temperature poly silicone).
  • the further example of the LED display shown in FIG. 7 differs from the previous example in that the inorganic LEDs 3 are each designed as a flip chip. Both are in this configuration
  • the second electrode 32 can be embodied as a common electrode with the organic LEDs 2.
  • the electrodes 31, 32 can be made by means of contact bushings 41,
  • the electrodes 31, 32 are through a
  • the LED display 10 in FIG. 7 can either be used as the front side
  • the first electrodes 21 of the organic LEDs 2 are each designed as reflective metal contacts.
  • the first electrode 31 of the inorganic LEDs 3 and the common electrode 32 are each advantageously made transparent, for example as a transparent conductive oxide.
  • the first electrodes 21 of the organic LEDs 2, which face the carrier 1, are advantageously each transparent
  • the organic light-emitting diodes 2 are advantageously each transparent, so that the inorganic LEDs 3 can emit downwards through the organic LEDs 2.
  • Figures 8 and 9 is a schematic
  • the inorganic LED has a first electrode 31 and a second electrode 32, the first electrode 31, for example, on the upper side of the inorganic LED 3 and the second electrode 32
  • the organic LED 2 has a first electrode 21 facing the carrier 1 and is connected at the top to the second electrode 32 of the inorganic LED 3, the second electrode 32 being the common cathode for both the organic LED 2 and the inorganic LED 3 acts.
  • Anode electrodes 21, 31 are each connected to a PMOS (p-channel metal oxide semiconductor) and can be driven in this way by a signal.
  • Figure 9 shows the electrical control schematically in a circuit diagram.
  • the common cathode 32 of the organic LED 2 and the inorganic LED 3 are each with
  • a supply voltage V_DD can be applied to the anodes.
  • the control takes place, for example, via a PMOS field effect transistor, which has a signal S-OLED for the organic LED 2 and a signal S-LED for the
  • inorganic LED is switched 3.
  • Figures 10, 11 and 12 three examples of the LED display are shown, in which the organic
  • Light-emitting diode 2 is arranged above the inorganic light-emitting diode 3, as seen from the carrier 1.
  • the LED display 10 has a carrier 1, which can contain a glass, for example.
  • the inorganic LEDs 3 each have a first electrode 31 which faces the carrier 1.
  • the inorganic LEDs 3 are surrounded by an encapsulation 6, which has, for example, a spin-on-glass.
  • the inorganic LEDs 3 On the upper side facing away from the carrier 1, the inorganic LEDs 3 have a common anode 32, which is advantageously a layer made of a transparent conductive oxide, such as ITO.
  • the second electrode 32 is particular
  • the second electrode 32 also serves
  • the organic LEDs 2 can have a common hole transport layer 23 which is deposited on the second electrode 32. On the hole transport layer 23, the light-emitting active layers 24 of the organic LEDs 2 are structured, i.e. as separate layers for the individual
  • the first electrodes 21 of the organic LEDs 2, which in particular form the cathodes, are arranged above the active layers. Another is advantageous for protection against external influences
  • the LED display 10 according to FIG. 11 differs from the previous example in that both the first electrode 31 and the second electrode 32 of the inorganic LEDs 3 are on an underside of the substrate 1 facing the carrier 1 inorganic LEDs 3 is arranged.
  • the inorganic LEDs 3 are designed in particular as flip chips. Furthermore, the inorganic LEDs 3 are on their in this example
  • the common second electrode 22 of the organic LEDs 2 is arranged on the encapsulation 6 and has no electrical contact with the inorganic LEDs 3.
  • a hole transport layer 23 is arranged on the second electrode 22 of the organic LEDs 2, onto which the light-emitting layer organic layers 24 and the first electrodes 21, which represent the cathodes, are applied.
  • the organic LEDs 2 are in turn protected by an encapsulation 7 against external influences.
  • the inorganic LEDs 3 point as in the previous one
  • Embodiment each have a first electrode 31 and a second electrode 32, which have no electrical connection to the electrodes 21, 22 of the organic LEDs 2.
  • the inorganic LEDs 3 are designed as vertical LEDs, in which the first electrode 31 faces the carrier 1, and the second electrode 32 on the side facing away from the carrier
  • the second electrode 32 on the upper side of the inorganic LEDs can be connected to the carrier 1 and, if appropriate, therein by an electrically conductive connection that is passed through the encapsulation 6
  • the encapsulation 6 of the inorganic LEDs 3 forms an electrically insulating surface on which the second electrode 22
  • organic LEDs 2 is arranged.
  • the construction and the Contacting the organic LEDs 2 corresponds to that
  • a hole transport layer 23 is arranged on the second electrode 22, which can in particular be an ITO layer, on which the light-emitting organic layers 24 and the first electrodes 21 are arranged.
  • the organic LEDs 2 are arranged in a further encapsulation 7.
  • the invention is not limited by the description based on the exemplary embodiments. Rather, the

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Control Of El Displays (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

Abstract

Es wird ein LED-Display (10) mit einer Vielzahl von Pixeln (11, 12, 13) beschrieben, wobei die Pixel jeweils zumindest eine anorganische LED (3) und zumindest eine organische LED (2) enthalten. Weiterhin wird ein Verfahren zum Betrieb des LED-Displays (10) angegeben.

Description

Beschreibung
LED-DISPLAY UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES LED-DISPLAYS
Die Erfindung betrifft ein LED-Display sowie ein Verfahren zum Betrieb des LED-Displays .
Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2018 122 545.8, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.
Eine Anforderung an Displays, die zum Beispiel im
Automobilbereich oder in mobilen Endgeräten eingesetzt werden, ist eine kontrastreiche Darstellung in verschiedenen Beleuchtungssituationen. Hierzu ist es wünschenswert, dass das Display sowohl bei geringen Helligkeiten als auch bei großen Helligkeiten eine Vielzahl möglicher Helligkeitsstufen oder anders ausgedrückt einen hohen Dynamikumfang aufweist.
Eine zu lösende Aufgabe besteht somit darin, ein Display anzugeben, das sich insbesondere durch einen verbesserten Dynamikumfang und eine hohe Maximalhelligkeit auszeichnet. Weiterhin soll ein geeignetes Verfahren zum Betrieb eines solchen Displays angegeben werden.
Diese Aufgaben werden durch ein LED-Display und ein Verfahren zum Betrieb des LED-Displays gemäß den unabhängigen
Patentansprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das LED-Display eine Vielzahl von Pixeln auf, wobei die Pixel jeweils zumindest eine anorganische LED und zumindest eine organische LED enthalten. Durch die Anordnung von jeweils mindestens einer anorganischen LED und mindestens einer organischen LED in den Pixeln kann vorteilhaft ein sehr hoher Dynamikbereich bei gleichzeitig hoher Effizienz realisiert werden. Bei dem LED-Display werden beispielsweise bei großen Helligkeiten die anorganischen LEDs der Pixel betrieben, und bei geringen Helligkeiten, insbesondere im Nachtbetrieb des Displays, die organischen LEDs der Pixel betrieben. Bei dem LED-Display werden somit die Vorteile anorganischer LEDs, sehr hohe
Helligkeiten erzielen zu können, mit den Vorteilen
organischer LEDs, die bei geringen Helligkeiten gut dimmbar sind und einen hohen Kontrast aufweisen, miteinander
kombiniert .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist das LED-Display eine Steuervorrichtung auf, die dazu eingerichtet ist, die Helligkeit der Pixel zumindest zeitweise durch
Pulsweitenmodulation zu regeln. Bei der Pulsweitenmodulation werden die anorganischen LEDs und/oder die organischen LEDs der Pixel bei konstanter Amplitude der Stromstärke mit
Pulsen, insbesondere mit Rechteckpulsen, betrieben, deren Tastgrad bei fester Frequenz moduliert wird, das heißt die Breite der Rechteckpulse wird entsprechend der gewünschten Helligkeit moduliert. Die Pulsweitenmodulation kann
insbesondere dazu eingesetzt werden, die Helligkeit der Pixel bei hohen Helligkeiten zu regeln.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Steuervorrichtung dazu eingerichtet, die Helligkeit der anorganischen LED der Pixel zumindest zeitweise durch
Pulsweitenmodulation zu regeln, und die Helligkeit der organischen LED der Pixel zumindest zeitweise durch die Regelung der Stromstärkenamplitude zu regeln. "Zumindest zeitweise" kann insbesondere bedeuten, dass die anorganische LED und die organische LED nicht notwendigerweise zeitgleich betrieben werden, vielmehr kann temporär nur ein Betrieb der anorganischen LED und temporär nur ein Betrieb der
organischen LED erfolgen. Bei dem LED-Display werden gemäß dieser Ausgestaltung zwei verschiedene Möglichkeiten der Regelung der Helligkeit der Pixel in vorteilhafter Weise miteinander kombiniert. Die Kombination der beiden
verschiedenen Techniken ermöglicht insbesondere eine Erhöhung des Dynamikumfangs des LED-Displays . Beispielsweise kann bei geringen Helligkeiten die organische LED der Pixel durch Reglung der Stromstärkenamplitude, das heißt durch
sogenanntes analoges Stromdimming, geregelt werden. Bei größeren Helligkeiten kann die Regelung der Helligkeit der anorganischen LED der Pixel durch Pulsweitenmodulation erfolgen .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist die
Steuervorrichtung dazu eingerichtet, in einem ersten
Helligkeitsbereich nur die organische LED der Pixel zu betreiben, und in einem zweiten Helligkeitsbereich, der größere Helligkeiten umfasst als der erste
Helligkeitsbereich, nur die anorganische LED der Pixel zu betreiben. Bei dieser Ausgestaltung wird die organische LED in dem ersten Helligkeitsbereich vorzugsweise durch Regelung der Stromstärkenamplitude betrieben, und die anorganische LED in dem zweiten Helligkeitsbereich durch Pulsweitenmodulation betrieben. Alternativ ist es möglich, dass sowohl die
organische LED als auch die anorganische LED durch eine
Regelung der Stromstärkenamplitude betrieben werden. Es ist möglich, aber nicht zwingend notwendig, dass der erste
Helligkeitsbereich und der zweite Helligkeitsbereich nicht miteinander überlappen. In diesem Fall wird in Abhängigkeit von der Helligkeit jeweils nur die organische LED oder nur die anorganische LED der Pixel betrieben. Der zweite
Helligkeitsbereich schließt bei dieser Ausgestaltung
vorteilhaft direkt an den ersten Helligkeitsbereich an.
Bei einer weiteren Ausgestaltung ist die Steuervorrichtung dazu eingerichtet, in einem Übergangsbereich, der
Helligkeiten zwischen dem ersten und dem zweiten
Helligkeitsbereich umfasst, sowohl die organische LED der Pixel als auch die anorganische LED der Pixel zu betreiben. Bei dieser Ausgestaltung erfolgt in dem Übergangsbereich ein Mischbetrieb, bei dem sowohl die organische LED als auch die anorganische LED der Pixel betrieben wird.
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Helligkeit der Pixel in einem Dynamikbereich mit mindestens 2n-l
Helligkeitsstufen regelbar, wobei n > 20. Anders ausgedrückt hat das LED-Display bei dieser Ausgestaltung einen
Dynamikumfang von mindestens 20 Bit. Bei weiter bevorzugten Ausgestaltungen kann der Dynamikumfang mindestens 22 Bit, mindestens 24 Bit oder sogar mindestens 26 Bit betragen. Ein so hoher Dynamikumfang wäre mit einem herkömmlichen LED- Display, das beispielsweise nur anorganische LEDs oder nur organische LEDs umfasst, nach derzeitigen Stand der Technik nicht zu realisieren. Die hierin vorgeschlagene Kombination der Vorteile beider Technologien durch den Einsatz von jeweils mindestens einer organischen LED und mindestens einer anorganischen LED in den Pixeln des LED-Displays wird ein derart hoher Dynamikumfang ermöglicht.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform sind die anorganische LED und die organische LED in den Pixeln nebeneinander angeordnet. In diesem Fall wird vermieden, dass die
organische LED von der anorganischen LED durchstrahlt wird oder umgekehrt die anorganische LED von der organischen LED durchstrahlt wird.
Gemäß zumindest einer weiteren Ausführungsform sind die anorganische LED und die organische LED in den Pixeln
übereinander angeordnet. Diese Anordnung ermöglicht
insbesondere eine besonders platzsparende Anordnung der Pixel, so dass ein vergleichsweise geringer Pixelabstand erzielt werden kann.
Es wird weiterhin ein Verfahren zum Betrieb eines LED- Displays angegeben, das eine Vielzahl von Pixeln umfasst, wobei die Pixel jeweils zumindest eine anorganische LED und zumindest eine organische LED umfassen, und wobei eine
Helligkeit der Pixel zumindest zeitweise durch
Pulsweitenmodulation und zumindest zeitweise durch eine
Regelung der Stromstärkenamplitude geregelt wird.
Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens und daraus resultierende Vorteile ergeben sich unter anderem aus der vorherigen Beschreibung des LED-Displays , so dass diese hier nicht mehr vollständig erläutert werden.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens wird die Helligkeit der anorganischen LED der Pixel zumindest
zeitweise durch Pulsweitenmodulation geregelt, wobei die Helligkeit der organischen LED der Pixel zumindest zeitweise durch eine Regelung der Stromstärkenamplitude geregelt wird. Alternativ oder zusätzlich kann bei dem Verfahren ein
Betriebsmodus vorgesehen sein, bei dem sowohl die organische LED als auch die anorganische LED durch eine Regelung der Stromstärkenamplitude betrieben werden. Vorzugsweise wird zumindest zeitweise nur die organische LED der Pixel oder nur die anorganische LED der Pixel betrieben. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass in einem ersten Helligkeitsbereich nur die organische LED der Pixel betrieben wird, und in einem zweiten Helligkeitsbereich, der größere Helligkeiten umfasst als der erste Helligkeitsbereich, nur die anorganische LED der Pixel betrieben wird. Bei einer Ausgestaltung des
Verfahrens werden in einem Übergangsbereich, der Helligkeiten zwischen dem ersten und dem zweiten Helligkeitsbereich umfasst, sowohl die organische LED der Pixel als auch die anorganische LED der Pixel betrieben.
Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens weist die Helligkeit der Pixel einen Dynamikbereich mit mindestens 2n-l Helligkeitsstufen auf, wobei n > 20, bevorzugt n > 22, n > 24 oder sogar n > 26 ist. Der Dynamikbereich beträgt mit anderen Worten mindestens 20 Bit, mindestens 22 Bit,
mindestens 24 Bit oder sogar mindestens 26 Bit. Das
Verhältnis der minimal einstellbaren Helligkeit zur maximalen einstellbaren Helligkeit beträgt beispielsweise für n = 26 1:67.108.863.
Bei einer bevorzugten Ausgestaltung weist die Helligkeit der anorganischen LED der Pixel und/oder der organischen LED der Pixel einen Dynamikbereich mit mindestens 2n-l
Helligkeitsstufen auf, wobei n > 10. ist. Bei weiter
bevorzugten Ausgestaltungen kann n > 12 oder sogar n > 18 sein. Anders ausgedrückt beträgt der Dynamikbereich der anorganischen LED und/oder der organischen LED mindestens 10 Bit, bevorzugt mindestens 12 Bit oder sogar mindestens 18 Bit. Besonders bevorzugt weisen sowohl die anorganische LED als auch die organische LED jeweils einen Dynamikbereich von mindestens 10 Bit oder mindestens 12 Bit oder sogar mindestens 18 Bit auf. Wenn der Dynamikbereich der Pixel insgesamt beispielsweise mindestens 26 Bit beträgt, kann dieser dadurch realisiert sein, dass die organische LED einen Dynamikbereich von mindestens 18 Bit und die anorganische LED einen Dynamikbereich von mindestens 18 Bit aufweist, wobei die Helligkeitsstufen in einem Bereich von 10 Bit miteinander überlappen .
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des LED-Displays und des Verfahrens zu dessen Betrieb ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung verschiedener Beispiele im
Zusammenhang mit den Figuren 1 bis 12.
Es zeigen:
Figur 1 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem ersten Beispiel,
Figur 2 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem zweiten Beispiel,
Figur 3 den Dynamikumfang der Pixel in Abhängigkeit von der relativen Helligkeit, und
Figur 4 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem dritten Beispiel,
Figur 5 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem vierten Beispiel,
Figur 6 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem fünften Beispiel, Figur 7 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem sechsten Beispiel,
Figur 8 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem siebten Beispiel,
Figur 9 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem achtem Beispiel,
Figur 10 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem neunten Beispiel,
Figur 11 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem zehnten Beispiel, und
Figur 12 eine schematische Darstellung eines LED-Displays gemäß einem elften Beispiel.
Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind in den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die Größen der
dargestellten Elemente sowie die Größenverhältnisse der Elemente untereinander sind nicht als maßstabsgerecht anzusehen, vielmehr können einzelne Elemente zur
Verdeutlichung übertrieben groß dargestellt sein.
In Figur 1 ist schematisch ein erstes Beispiel eines LED- Displays 10 dargestellt. Das LED-Display 10 weist mehrere Pixel 11, 12, 13 auf, wobei hier und in den weiteren Figuren zur Vereinfachung der Darstellung jeweils nur drei Pixel 11, 12, 13 dargestellt sind. Das LED-Display 10 kann eine
Vielzahl derartiger Pixel, beispielsweise mehr als 100.000 Pixel oder mehr als 1 Mio. Pixel aufweisen. Bei dem LED- Display 10 umfasst jedes Pixel 11, 12, 13 jeweils mindestens eine organische LED 2 und mindestens eine anorganische LED 3. Der innere Aufbau der organischen LED 2 und der anorganischen LED 3 sind in Figur 1 nicht im Detail dargestellt.
Die organische LED 2 weist insbesondere eine zur Emission von Licht geeignete aktive Schicht auf, die mit einem zur
Lichtemission geeigneten organischen Material gebildet ist. Die organische LED 2 kann zusätzlich beispielsweise eine Elektroneninjektionsschicht, eine Elektronentransportschicht, eine Löcherinjektionsschicht, eine Löchertransportschicht sowie eine erste und zweite Elektrode aufweisen.
Die anorganische LED 3 weist ebenfalls eine zur Emission von Licht geeignete aktive Schicht auf, die mit einem zur
Lichtemission geeigneten anorganischen Halbleitermaterial gebildet ist. Die aktive Schicht ist typischerweise zwischen einem n-Typ Halbleiterbereich und einem p-Typ
Halbleiterbereich angeordnet. Die anorganische LED basiert insbesondere auf einem III-V-Halbleitermaterial . Bei dem Halbleitermaterial handelt es sich zum Beispiel um ein
Nitrid-Verbindungshalbleitermaterial wie AlnIn]__n-mGamN oder um ein Phosphid-Verbindungshalbleitermaterial wie
AlnIn]__n-mGamP oder auch um ein Arsenid-
Verbindungshalbleitermaterial wie AlnIn]__n-mGamAs oder wie AlnGamIn]__n-mAs P]_-k, wobei jeweils 0 d n < 1, 0 d m < 1 und n + m < 1 sowie 0 d k < 1 ist. Bevorzugt gilt dabei für zumindest eine Schicht oder für alle Schichten der
Halbleiterschichtenfolge 0 < n < 0,8, 0,4 < m < 1 und n + m < 0,95 sowie 0 < k < 0,5. Dabei kann die
Halbleiterschichtenfolge Dotierstoffe sowie zusätzliche
Bestandteile aufweisen. Der Einfachheit halber sind jedoch nur die wesentlichen Bestandteile des Kristallgitters der Halbleiterschichtenfolge, also Al, As, Ga, In, N oder P, angegeben, auch wenn diese teilweise durch geringe Mengen weiterer Stoffe ersetzt und/oder ergänzt sein können.
Das Halbleitermaterial wird insbesondere nach der zu
realisierenden Emissionswellenlänge ausgewählt. Es ist möglich, dass jedes Pixel des Displays mehrere Subpixel zur Lichtemission verschiedener Farben aufweist. In diesem Fall weist jedes Subpixel jeweils mindestens eine organische LED 2 und mindestens eine anorganische LED 3 zur Emission der jeweiligen Farbe auf. Das LED-Display 10 ist dann ein
mehrfarbiges LED-Display 10. Das LED-Display 10 kann
insbesondere ein RGB-Display sein. In diesem Fall weisen die Pixel mindestens drei Subpixel der Farben rot, grün und blau auf, wobei jedes Subpixel eine organische LED 2 und eine anorganische LED 3 aufweist. Die drei in Figur 1
dargestellten Pixel 11, 12, 13 können beispielsweise Subpixel eines RGB-Farbpixels sein, wobei zum Beispiel das Pixel 11 ein rotes Subpixel, das Pixel 12 ein grünes Subpixel und das Pixel 13 ein blaues Subpixel ist.
Das LED-Display 10 weist einen Träger 1 auf, über den die LEDs 2, 3 elektrisch kontaktiert sind. Der Träger 1 kann insbesondere eine Leiterplatte sein, die Leiterbahnen für die Stromzufuhr zu den LEDs 2, 3 aufweist. Der Träger 1 kann mit einer Steuervorrichtung 8 verbunden sein, die zur Ansteuerung der LEDs 2, 3 geeignet ist. Es ist möglich, dass die
Steuervorrichtung 8 oder Teile davon in den Träger 1
integriert sind. Abhängig von der Emissionsrichtung des LED- Displays kann der Träger 1 lichtundurchlässig oder
lichtdurchlässig sein. Im Fall eines Vorderseiten
emittierenden LED-Displays ist der Träger 1 beispielsweise aus einem lichtundurchlässigen Material gebildet. Im Fall eines Rückseiten-emittierenden LED-Displays ist der Träger 1 aus einem transparenten Material wie beispielsweise einem Glas gebildet. In diesem Fall weisen vorteilhaft auch Leiterbahnen, die in oder auf dem Träger angeordnet sind, ein transparentes Material wie beispielsweise ein transparentes leitfähiges Oxid (TCO, transparent conductive oxide) auf.
Figur 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel des LED- Displays, bei dem die organische LED 2 und die anorganische LED 3 der Pixel 11, 12, 13 jeweils übereinander angeordnet sind. Diese Ausgestaltung hat insbesondere den Vorteil, dass ein vergleichsweise kleiner Pixelabstand (pitch) erzielt werden kann. Es ist insbesondere auch möglich, dass die organische LED 2 und die anorganische LED 3 jeweils einen gemeinsamen elektrischen Kontakt aufweisen. Konkrete
Ausgestaltungen werden in nachfolgenden Ausführungsbeispielen noch näher erläutert.
Das hierin beschriebene LED-Display 10, bei dem die Pixel 11, 12, 13 jeweils eine organische LED 2 und eine anorganische LED 3 aufweisen, hat insbesondere den Vorteil, dass auf diese Weise ein hoher Helligkeits-Dynamikbereich erzielt werden kann. Figur 3 zeigt beispielhaft die relative Helligkeit I (in Prozent) in Abhängigkeit von der Helligkeitsinformation (in Bit) in dem Dynamikbereich des Displays. Bei dem
dargestellten Beispiel weist das LED-Display einen
Dynamikbereich von mindestens 26 Bit auf. Abweichend von Figur 3 kann die relative Helligkeit auch nichtlinear von der Helligkeitsinformation abhängen.
Ein LED-Display, das einen Dynamikbereich von n Bit aufweist, kann 2n-l von Null verschiedene Helligkeitsstufen aufweisen. Beispielsweise hat ein LED-Display mit einem Dynamikbereich von 1 Bit nur 22-1, also eine von Null verschiedene
Helligkeitsstufe, das heißt die LED ist entweder aus oder weist eine Helligkeit von 100 % auf. Entsprechend weist ein LED-Display mit einem Dynamikbereich von 2 Bit 22-l von Null verschiedene Helligkeitsstufen, also drei Helligkeitsstufen, auf. Bei dem gezeigten Beispiel mit einem Dynamikbereich von 26 Bit weist das Display 226-l Helligkeitsstufen, also
67.108.863 Helligkeitsstufen auf. Das Verhältnis der
kleinsten von Null verschiedenen Helligkeit zur größten von Null verschiedenen Helligkeit beträgt also 1:67.108.863.
Dieser extrem hohe Dynamikbereich wird bei dem hierin beschriebenen LED-Display durch die Kombination von jeweils mindestens einer organischen LED 2 und mindestens einer anorganischen LED 3 in den Pixeln realisiert. Der gesamte Dynamikbereich von 26 Bit verteilt sich auf
Helligkeitsstufen, die mit der organischen LED erzielt werden, und Helligkeitsstufen, die mit der anorganischen LED realisiert werden. Beispielsweise deckt die organische LED einen ersten Bereich von geringen Helligkeiten ab, der einen Dynamikbereich von 18 Bit hat (in Figur 3 mit OLED
bezeichnet) . Weiterhin deckt bei dem Beispiel die
anorganische LED ebenfalls einen Dynamikbereich von 18 Bit ab (in Figur 3 mit LED bezeichnet) , wobei die anorganische LED in einem zweiten Helligkeitsbereich betrieben wird, der größere Helligkeiten umfasst als der erste
Helligkeitsbereich. Der erste Helligkeitsbereich des LED- Displays kann beispielsweise für den Nachtbetrieb vorgesehen sein und der zweite Helligkeitsbereich für den Tagbetrieb.
Bei dem dargestellten Beispiel überlappen der erste
Helligkeitsbereich und der zweite Helligkeitsbereich in einem Übergangsbereich miteinander. In diesem Übergangsbereich, der im Beispiel einen Dynamikumfang von 10 Bit umfasst, können die Helligkeitswerte durch die organische LED und/oder die anorganische LED realisiert werden. Es ist möglich, aber nicht zwingend notwendig, dass in diesem Übergangsbereich die organische LED und die anorganische LED gleichzeitig
betrieben werden. Es ist alternativ auch möglich, dass auf einen derartigen Übergangsbereich verzichtet wird, um einen Mischbetrieb der organischen LED und der anorganischen LED zu vermeiden .
Die organische LED wird bei geringen Helligkeiten
vorzugsweise durch reines Stromdimming, das heißt durch die Regelung der Stromstärkenamplitude, geregelt. Auf diese Weise kann beispielsweise ein Dynamikbereich von etwa 12 Bit erzielt werden. Zusätzlich kann für die organische LED eine Pulsweitenmodulation vorgesehen sein, mit der beispielsweise ein weiterer Dynamikbereich von etwa 6 Bit erzielt werden kann. Durch Kombination des Stromdimming und der
Pulsweitenmodulation ergibt sich so der Dynamikbereich von 18 Bit, der durch die organische LED realisiert wird. Der
Betrieb der organischen LED bei niedrigen Helligkeiten mittels Stromdimming ist vorteilhaft, da bei geringen
Helligkeiten ein Betrieb der anorganischen LED mittels
Pulsweitenmodulation schwierig ist (angedeutet durch die gestrichelte Linie in Figur 3) , da die Pulsweiten bei der Pulsweitenmodulation sehr kurz sein müssten.
Es ist möglich, dass die anorganische LED nur durch
Pulsweitenmodulation geregelt wird. Bei einer
Bildwiederholrate von 100 Hz, also einer Periodendauer von 10 ms, ergibt sich bei einem Dynamikbereich von 18 Bit eine kürzeste Pulsdauer von 38 ns. Es ist alternativ auch möglich, dass die anorganische LED sowohl durch Pulsweitenmodulation als auch durch Stromdimming geregelt wird. Dies kann
beispielsweise derart realisiert werden, dass ein
Dynamikbereich von 11 Bit durch Pulsweitenmodulation und ein weiterer Dynamikbereich von 7 Bit durch Stromdimming
realisiert wird. Wenn ein Dynamikbereich von 11 Bit bei einer Periodendauer von 10 ms durch Pulsweitenmodulation realisiert werden soll, ergibt sich beispielsweise eine kürzeste
Pulsdauer von 5 ys .
In den Figuren 4 und 5 sind Abwandlungen der Beispiele der Figuren 1 und 2 dargestellt. Figur 4 zeigt das LED-Display 10 gemäß Figur 1, bei dem die organischen LEDs 2 und
anorganischen LEDs nebeneinander angeordnet sind, und wobei über dem LED-Display 10 ein optisches Element 9 angeordnet ist. Das optische Element 9 kann insbesondere dazu vorgesehen sein, unerwünschte Reflexionen an dem LED-Display 10 zu unterdrücken. Bei den gezeigten Beispielen ist das optische Element 9 eine Kombination aus einer l/4-Platte 4 und eines Linearpolarisators 5, die übereinander angeordnet sind, um Reflexionen zu vermindern. Es sind alternativ aber auch andere Ausgestaltungen des optischen Elements 9 möglich.
In entsprechender Weise zeigt die Figur 5 das LED-Display 10 gemäß der Figur 2, bei dem die organischen LEDs 2 und
anorganischen LEDs 3 übereinander angeordnet sind, und wobei über dem LED-Display 10 ein optisches Element 9 angeordnet ist, das eine l/4-Platte 4 und einen Linearpolarisator 5 aufweist, um unerwünschte Reflexionen an dem LED-Display 10 zu unterdrücken. In den Figuren 4 und 5 ist das LED-Display 10 jeweils ein zur Vorderseite, d.h. zur vom Träger 1
abgewandten Seite, emittierendes Display. Alternativ kann das LED-Display 10 ein zur Rückseite hin emittierendes Display sein, d.h. die Strahlung wird durch den Träger 1 hindurch emittiert. Der Träger 1 kann wie bei den vorherigen
Beispielen mit einer Steuervorrichtung verbunden sein, die hier und in den folgenden Beispielen zur Vereinfachung nicht dargestellt ist.
In Figur 6 ist ein weiteres Beispiel des LED-Displays
dargestellt, bei dem die organische LED 2 und die
anorganische LED 3 in den Pixeln übereinander angeordnet sind. Das LED-Display 10 kann eine Verkapselung 6 aufweisen, in die die organischen LEDs 2 und anorganischen LEDs 3 eingebettet sind. Die Verkapselung 6 schützt das LED-Display 10 insbesondere vor äußeren Einflüssen. Die Verkapselung 6 kann beispielsweise als Spin-on-Glass ausgeführt sein.
Die anorganische LED 3 weist jeweils eine erste Elektrode 31 und eine zweite Elektrode 32 auf. Die organische LED 2 weist jeweils eine erste Elektrode 21 und eine zweite Elektrode 32 auf, wobei die zweite Elektrode 32 zwischen der organischen LED 2 und der anorganischen LED 3 angeordnet ist und als gemeinsame Elektrode für die organische LED 2 und die
anorganische LED 3 ausgebildet ist. Bei dem Beispiel ist die erste Elektrode 21 der organischen LED 2 jeweils unmittelbar an dem Träger 1 angeordnet. Die erste Elektrode 31 der anorganischen LED 3 sowie die gemeinsame zweite Elektrode 32 können beispielsweise mit Kontaktdurchführungen 41, 42, welche durch die Verkapselung 6 geführt sind, mit dem Träger 1 verbunden sein. Es ist möglich, dass die erste Elektrode 31 oder die zweite Elektrode 32 bei mehreren nebeneinander angeordneten Pixeln oder Subpixeln miteinander verbunden sind . Das LED-Display 10 gemäß Figur 6 kann ein Vorderseiten emittierendes LED-Display oder ein Rückenseiten-emittierendes LED-Display sein. Im Fall eines Vorderseiten-emittierenden LED-Displays sind die erste Elektrode 31 der anorganischen LEDs 3 sowie die gemeinsame zweite Elektrode 32 der
organischen LEDs 2 und anorganischen LEDs 3 vorteilhaft jeweils transparente Elektroden. Die transparenten Elektroden können beispielsweise ein transparentes leitfähiges Oxid, wie zum Beispiel ITO, aufweisen. Die rückseitige erste Elektrode 21 der organischen LEDs 2 ist im Fall des Vorderseiten emittierenden LED-Displays vorzugsweise als Metallkontakt ausgeführt, um in Richtung des Trägers 1 emittierte Strahlung zu reflektieren.
Alternativ ist es möglich, dass das LED-Display 10 gemäß Figur 6 als Rückseiten-emittierendes LED-Display ausgeführt ist. Bei dieser Ausgestaltung sind vorteilhaft die ersten Elektroden 21 der organischen LEDs 2 sowie die gemeinsamen Elektroden 32 der organischen LEDs 2 und anorganischen LEDs 3 als transparente Elektroden ausgeführt, die beispielsweise ITO aufweisen. Die vorderseitigen ersten Elektroden 31 der anorganischen LEDs 3 sind bei dieser Ausgestaltung
vorzugsweise als Metallkontakt ausgeführt, um emittierte Strahlung in Richtung zur Strahlungsaustrittsfläche zu reflektieren. Der Träger 1 sowie eine gegebenenfalls darin enthaltene Steuerelektronik sind bei dieser Ausgestaltung zumindest im Wesentlichen transparent ausgeführt. Der Träger 1 kann beispielsweise eine auf IGZO ( Indium-Gallium-Zink- Oxid) oder LTPS (Low Temperature PolySilicon) basierende Steuerelektronik aufweisen.
Das weitere in der Figur 7 dargestellte Beispiel des LED- Displays unterscheidet sich von dem vorherigen Beispiel dadurch, dass die anorganischen LEDs 3 jeweils als Flip-Chip ausgeführt sind. Bei dieser Ausgestaltung sind beide
Elektroden 31, 32 der anorganischen LED 3 jeweils an deren Rückseite, das heißt an einer der organischen LED 2
zugewandten Seite, angeordnet. Die zweite Elektrode 32 kann wie bei dem vorherigen Ausführungsbeispiel als gemeinsame Elektrode mit den organischen LEDs 2 ausgeführt sein. Die Elektroden 31, 32 können mittels Kontaktdurchführungen 41,
42, die durch die Verkapselung 6 verlaufen, mit dem Träger 1 verbunden sein. Die Elektroden 31, 32 sind durch eine
transparente elektrisch isolierende Schicht 33 voneinander isoliert .
Entsprechend dem Beispiel der Figur 6 kann auch das LED- Display 10 der Figur 7 entweder als Vorderseiten
emittierendes LED-Display oder als Rückseiten-emittierendes LED-Display ausgeführt sein. Im Fall des Vorderseiten
emittierenden LED-Displays sind die ersten Elektroden 21 der organischen LEDs 2 jeweils als reflektierende Metallkontakte ausgeführt. Im Gegensatz dazu sind die erste Elektrode 31 der anorganischen LEDs 3 sowie die gemeinsame Elektrode 32 vorteilhaft jeweils transparent ausgeführt, beispielsweise als transparentes leitendes Oxid.
Im Fall eines Rückseiten-emittierenden LED-Displays sind die ersten Elektroden 21 der organischen LEDs 2, die dem Träger 1 zugewandt sind, vorteilhaft jeweils als transparente
Elektroden ausgeführt. Die organischen Leuchtdioden 2 sind vorteilhaft jeweils transparent, sodass die anorganischen LEDs 3 durch die organischen LEDs 2 nach unten abstrahlen können . In den folgenden Figuren 8 und 9 ist schematisch eine
beispielhafte Anordnung der Elektroden 31, 32, 21 sowie deren elektrische Verschaltung dargestellt. Wie in der linken
Hälfte der Figur 8 zu sehen, weist die anorganische LED eine erste Elektrode 31 und eine zweite Elektrode 32 auf, wobei die erste Elektrode 31 beispielsweise an der Oberseite der anorganischen LED 3 und die zweite Elektrode 32
beispielsweise an der Unterseite der anorganischen LED 3, welche der organischen LED 2 zugewandt ist, angeordnet ist. Die organische LED 2 weist eine dem Träger 1 zugewandte erste Elektrode 21 auf und ist an der Oberseite mit der zweiten Elektrode 32 der anorganischen LED 3 verbunden, wobei die zweite Elektrode 32 als gemeinsame Kathode für sowohl die organische LED 2 als auch die anorganische LED 3 fungiert.
Wie im schematischen Schaltbild auf der rechten Seite der Figur 8 zu erkennen, ist die gemeinsame Kathode 32
beispielsweise mit Massepotential verbunden, wobei die
Anoden-Elektroden 21, 31 jeweils an einen PMOS (p-Kanal- Metall-Oxid-Halbleiter) verbunden und auf diese Weise von einem Signal angesteuert werden.
Figur 9 zeigt die elektrische Ansteuerung schematisch in einem Schaltbild. Die gemeinsame Kathode 32 der organischen LED 2 und der anorganischen LED 3 sind jeweils mit
Massepotential (GND = 0V) verbunden. Die Anoden können jeweils mit einer Versorgungsspannung V_DD beaufschlagt werden. Die Ansteuerung erfolgt beispielsweise über einen PMOS-Feldeffekttransistor, der mit einem Signal S-OLED für die organische LED 2 und einem Signal S-LED für die
anorganische LED geschaltet 3 wird. In den folgenden Figuren 10, 11 und 12 sind drei Beispiele des LED-Displays dargestellt, bei denen die organische
Leuchtdiode 2 jeweils vom Träger 1 aus gesehen oberhalb der anorganischen Leuchtdiode 3 angeordnet ist.
Bei dem Ausführungsbeispiel der Figur 10 weist das LED- Display 10 einen Träger 1 auf, der beispielsweise ein Glas enthalten kann. Die anorganischen LEDs 3 weisen jeweils eine erste Elektrode 31 auf, die dem Träger 1 zugewandt ist. Die anorganischen LEDs 3 sind von einer Verkapselung 6 umgeben, die beispielsweise ein Spin-on-Glass aufweist. An der vom Träger 1 abgewandten Oberseite weisen die anorganischen LEDs 3 eine gemeinsame Anode 32 auf, die vorteilhaft eine Schicht aus einem transparenten leitfähigen Oxid, wie beispielsweise ITO, ist. Die zweite Elektrode 32 ist insbesondere
transparent. Weiterhin dient die zweite Elektrode 32
gleichzeitig als Anode für die organischen LEDs 2, die über den anorganischen LEDs 3 angeordnet sind. Die organischen LEDs 2 können eine gemeinsame Löchertransportschicht 23 aufweisen, die auf die zweite Elektrode 32 abgeschieden ist. Auf der Löchertransportschicht 23 sind die lichtemittierenden aktiven Schichten 24 der organischen LEDs 2 in strukturierter Form, d.h. als separate Schichten für die einzelnen
organischen LEDs 2, aufgebracht. Über den aktiven Schichten sind die ersten Elektroden 21 der organischen LEDs 2, die insbesondere die Kathoden ausbilden, angeordnet. Zum Schutz vor äußeren Einflüssen ist vorteilhaft eine weitere
Verkapselung 7 auf die organischen LEDs 2 aufgebracht.
Das LED-Display 10 gemäß Figur 11 unterscheidet sich von dem vorherigen Beispiel dadurch, dass sowohl die erste Elektrode 31 als auch die zweite Elektrode 32 der anorganischen LEDs 3 an einer dem Träger 1 zugewandten Unterseite der anorganischen LEDs 3 angeordnet ist. Die anorganischen LEDs 3 sind insbesondere als Flip-Chips ausgebildet. Weiterhin sind die anorganischen LEDs 3 bei diesem Beispiel an ihrer
Oberseite von der Verkapselung 6, insbesondere einem Spin-on- Glass, bedeckt.
Die gemeinsame zweite Elektrode 22 der organischen LEDs 2 ist auf der Verkapselung 6 angeordnet und hat keinen elektrischen Kontakt zu den anorganischen LEDs 3. Wie bei dem vorherigen Ausführungsbeispiel ist auf der zweiten Elektrode 22 der organischen LEDs 2 eine Löchertransportschicht 23 angeordnet, auf die die lichtemittierenden organischen Schichten 24 sowie die ersten Elektroden 21, welche die Kathoden darstellen, aufgebracht sind. Die organischen LEDs 2 sind wiederum von einer Verkapselung 7 gegen äußere Einflüsse geschützt.
Bei dem weiteren Beispiel eines LED-Displays gemäß Figur 12 weisen die anorganischen LEDs 3 wie bei dem vorherigen
Ausführungsbeispiel jeweils eine erste Elektrode 31 und eine zweite Elektrode 32 auf, die keine elektrische Verbindung zu den Elektroden 21, 22 der organischen LEDs 2 aufweisen.
Anders als beim vorherigen Ausführungsbeispiel sind die anorganischen LEDs 3 als vertikale LEDs ausgeführt, bei denen die erste Elektrode 31 dem Träger 1 zugewandt ist, und wobei die zweite Elektrode 32 an der vom Träger abgewandten
Oberseite angeordnet ist. Die zweite Elektrode 32 an der Oberseite der anorganischen LEDs kann durch eine elektrisch leitfähige Verbindung, die durch die Verkapselung 6 geführt ist, mit dem Träger 1 und einer gegebenenfalls darin
enthaltenen Steuerelektronik verbunden sein. Die Verkapselung 6 der anorganischen LEDs 3 bildet eine elektrisch isolierende Oberfläche aus, auf der die zweite Elektrode 22 der
organischen LEDs 2 angeordnet ist. Der Aufbau und die Kontaktierung der organischen LEDs 2 entspricht dem
vorherigen Ausführungsbeispiel. Insbesondere ist auf der zweiten Elektrode 22, die insbesondere eine ITO-Schicht sein kann, eine Löchertransportschicht 23 angeordnet, auf der die lichtemittierenden organischen Schichten 24 sowie die ersten Elektroden 21 angeordnet sind. Weiterhin sind die organischen LEDs 2 wie bei den vorherigen Ausführungsbeispielen in einer weiteren Verkapselung 7 angeordnet. Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr umfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den
Patentansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist.
Bezugszeichenliste
1 Träger
2 organische LED
3 anorganische LED
4 l/4-Platte
5 Linearpolarisator
6 Verkapselung
7 Verkapselung
8 Steuervorrichtung
9 optisches Element
10 LED-Display
11 Pixel
12 Pixel
13 Pixel
21 erste Elektrode
22 zweite Elektrode
23 Löchertransportschicht
24 organische aktive Schicht
31 erste Elektrode
32 zweite Elektrode
33 elektrisch isolierende Schicht
41 Kontaktdurchführung
42 Kontaktdurchführung

Claims

Patentansprüche
1. LED-Display (10) mit einer Vielzahl von Pixeln (11, 12, 13), wobei die Pixel jeweils zumindest eine anorganische LED (3) und zumindest eine organische LED (2) enthalten.
2. LED-Display nach Anspruch 1,
wobei das LED-Display (10) eine Steuervorrichtung (8) aufweist, die dazu eingerichtet ist, eine Helligkeit der Pixel (11, 12, 13) zumindest zeitweise durch
Pulsweitenmodulation zu regeln.
3. LED-Display nach Anspruch 2,
wobei die Steuervorrichtung (8) dazu eingerichtet ist, die Helligkeit der anorganischen LED (3) der Pixel zumindest zeitweise durch Pulsweitenmodulation zu regeln, und die Helligkeit der organischen LED (2) der Pixel zumindest zeitweise durch die Regelung der
Stromstärkenamplitude zu regeln.
4. LED-Display nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Steuervorrichtung (8) dazu eingerichtet ist, in einem ersten Helligkeitsbereich nur die organische LED (2) der Pixel (11, 12, 13) zu betreiben, und in einem zweiten Helligkeitsbereich, der größere
Helligkeiten umfasst als der erste Helligkeitsbereich, nur die anorganische LED (3) der Pixel (11, 12, 13) zu betreiben .
5. LED-Display nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Steuervorrichtung (8) dazu eingerichtet ist, in einem Übergangsbereich, der Helligkeiten zwischen dem ersten und dem zweiten Helligkeitsbereich umfasst, sowohl die organische LED (2) der Pixel (11, 12, 13) als auch die anorganische LED (3) der Pixel (11, 12, 13) zu betreiben .
6. LED-Display nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Helligkeit der Pixel (11, 12, 13) in einem Dynamikbereich mit mindestens 2n-l Helligkeitsstufen regelbar ist, wobei n > 20.
7. LED-Display nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die anorganische LED (3) und die organische LED (2) in den Pixeln (11, 12, 13) nebeneinander angeordnet sind .
8. LED-Display nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die anorganische LED (3) und die organische LED (2) in den Pixeln (11, 12, 13) übereinander angeordnet sind .
9. Verfahren zum Betrieb eines LED-Displays , das eine
Vielzahl von Pixeln umfasst,
wobei die Pixel (11, 12, 13) jeweils zumindest eine anorganische LED (3) und eine organische LED (2) umfassen, und wobei eine Helligkeit der Pixel (11, 12, 13) zumindest zeitweise durch Pulsweitenmodulation und zumindest zeitweise durch eine Regelung der
Stromstärkenamplitude geregelt wird.
10. Verfahren zum Betrieb eines LED-Displays nach Anspruch
9,
wobei die Helligkeit der anorganischen LED (3) der Pixel zumindest zeitweise durch Pulsweitenmodulation geregelt wird, die Helligkeit der organischen LED (2) der Pixel (11, 12, 13) zumindest zeitweise durch eine Regelung der Stromstärkenamplitude geregelt wird.
11. Verfahren zum Betrieb eines LED-Displays nach einem der Ansprüche 9 oder 10,
wobei zumindest zeitweise nur die organische LED (2) der Pixel (11, 12, 13) oder nur die anorganische LED (3) der Pixel (11, 12, 13) betrieben wird.
12. Verfahren zum Betrieb eines LED-Displays nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
wobei in einem ersten Helligkeitsbereich nur die
organische LED (2) der Pixel (11, 12, 13) betrieben wird, und in einem zweiten Helligkeitsbereich, der größere Helligkeiten umfasst als der erste
Helligkeitsbereich, nur die anorganische LED (3) der Pixel (11, 12, 13) betrieben wird.
13. Verfahren zum Betrieb eines LED-Displays nach Anspruch
12,
wobei in einem Übergangsbereich, der Helligkeiten zwischen dem ersten und dem zweiten Helligkeitsbereich umfasst, sowohl die organische LED (2) der Pixel (11,
12, 13) als auch die anorganische LED (3) der Pixel (11, 12, 13) betrieben werden.
14. Verfahren zum Betrieb eines LED-Displays nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
wobei die Helligkeit der Pixel (11, 12, 13) einen
Dynamikbereich mit mindestens 2n-l Helligkeitsstufen aufweist, wobei n > 20.
15. Verfahren zum Betrieb eines LED-Displays nach einem der Ansprüche 9 bis 14,
wobei die die Helligkeit der anorganischen LED (3) der Pixel (11, 12, 13) und/oder der organischen LED (2) der Pixel (11, 12, 13) einen Dynamikbereich mit mindestens 2n-l Helligkeitsstufen aufweist, wobei n > 10.
PCT/EP2019/073974 2018-09-14 2019-09-09 Led-display und verfahren zum betrieb eines led-displays WO2020053137A1 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE112019004588.1T DE112019004588A5 (de) 2018-09-14 2019-09-09 LED-Display und Verfahren zum Betrieb eines LED-Displays
US17/264,706 US20210312851A1 (en) 2018-09-14 2019-09-09 Led display and method of operating an led display

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018122545.8A DE102018122545A1 (de) 2018-09-14 2018-09-14 LED-Display und Verfahren zum Betrieb eines LED-Displays
DE102018122545.8 2018-09-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020053137A1 true WO2020053137A1 (de) 2020-03-19

Family

ID=67909402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2019/073974 WO2020053137A1 (de) 2018-09-14 2019-09-09 Led-display und verfahren zum betrieb eines led-displays

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20210312851A1 (de)
DE (2) DE102018122545A1 (de)
WO (1) WO2020053137A1 (de)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102766455B1 (ko) * 2020-11-19 2025-02-12 삼성전자주식회사 디스플레이 모듈, 디스플레이 장치 및 그 제조방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080197784A1 (en) * 2004-02-27 2008-08-21 Commissariat A L'/Energie Atomique Device For Improving Pixel Addressing
US20160064363A1 (en) * 2014-08-26 2016-03-03 X-Celeprint Limited Micro assembled hybrid displays and lighting elements
US20170025484A1 (en) * 2013-11-27 2017-01-26 The Regents Of The University Of Michigan Devices Combining Thin Film Inorganic LEDs with Organic LEDs and Fabrication Thereof
US20180166512A1 (en) * 2015-09-18 2018-06-14 Universal Display Corporation Hybrid display

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11526050B2 (en) * 2018-05-07 2022-12-13 Innolux Corporation Display device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080197784A1 (en) * 2004-02-27 2008-08-21 Commissariat A L'/Energie Atomique Device For Improving Pixel Addressing
US20170025484A1 (en) * 2013-11-27 2017-01-26 The Regents Of The University Of Michigan Devices Combining Thin Film Inorganic LEDs with Organic LEDs and Fabrication Thereof
US20160064363A1 (en) * 2014-08-26 2016-03-03 X-Celeprint Limited Micro assembled hybrid displays and lighting elements
US20180166512A1 (en) * 2015-09-18 2018-06-14 Universal Display Corporation Hybrid display

Also Published As

Publication number Publication date
DE112019004588A5 (de) 2021-06-24
US20210312851A1 (en) 2021-10-07
DE102018122545A1 (de) 2020-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69829084T2 (de) Elektrolumineszenzanzeige mit aktiver Matrix mit zwei TFTs und Speicherkondensator pro Bildelement
DE69829357T2 (de) Anzeigevorrichtung mit aktiver matrix
DE69838110T2 (de) Stromgesteuerte, lichtemittierende Anzeige mit im inter-layer Isolierschicht gebildeten Kontaktloch
EP1683210B1 (de) Vollfarbige organische anzeige mit farbfiltertechnologie und angepasstem weissen emittermaterial sowie verwendungen dazu
DE102017130535B4 (de) Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung
DE102019120507A1 (de) Lichtemittierende anzeigevorrichtung
DE102006060412A1 (de) Lichtemittierende Anzeige und Verfahren zum Ansteuern dafür
DE102015226690A1 (de) Matrixsubstrat und Anzeigefeld
DE102019134179B4 (de) Anzeigevorrichtung
DE112021002400T5 (de) Arraysubstrate, Anzeigefelder und Anzeigevorrichtungen davon
DE102017129981A1 (de) Anzeigevorrichtung und Betriebsverfahren für eine Anzeigevorrichtung
DE102013107529A1 (de) Verfahren zum Betrieb eines organischen Licht emittierenden Bauelements
DE60036188T2 (de) Organische elektrolumineszierende anzeigevorrichtung
DE102006055884B4 (de) Strahlungsemittierende Vorrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung
EP1734793B1 (de) Verfahren zum Betreiben eines organischen lichtemittierenden Bauteils und organisches lichtemittierendes Bauteil
WO2020115042A1 (de) Optoelektronische leuchtvorrichtung mit einem pwm-transistor und verfahren zum herstellen oder steuern einer optoelektronischen leuchtvorrichtung
WO2020053137A1 (de) Led-display und verfahren zum betrieb eines led-displays
WO2005106987A1 (de) Schichtanordnung für eine organische lichtemittierende diode
DE112021004176T5 (de) Pixeltreiberschaltung, treiberverfahren dafür und anzeigesubstrat
WO2020239530A1 (de) Optoelektronische leuchtvorrichtung mit einer programmiereinrichtung und verfahren zum steuern einer optoelektronischen leuchtvorrichtung
DE102019112456B4 (de) Anzeigevorrichtung und betriebsverfahren für eine anzeigevorrichtung
WO2018219868A1 (de) Strahlungsemittierendes bauelement
WO2015007782A1 (de) Verfahren zum betrieb eines organischen licht emittierenden bauelements und leuchtvorrichtung zur durchführung des verfahrens
DE102014100253B4 (de) Optoelektronisches Bauelement
DE102018124684B4 (de) Anzeigevorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19766014

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

REG Reference to national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R225

Ref document number: 112019004588

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19766014

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1