WO2020054039A1 - 表示装置及びその製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a display device for displaying images such as characters and images on a display surface, and a method for manufacturing the same.
- a cover glass having a frame whose periphery is printed in black is prepared, and the cover glass is attached to a display surface of the display device (for example, see Patent Document 1 below).
- the conventional display device when the cover glass is misaligned on the display surface, a dummy region that does not contribute to the display exists inside the frame, or the outer peripheral edge of the display region is in the frame. Sometimes it was covered. As a result, the conventional display device has a problem that the display quality is deteriorated.
- the object of the present invention is to provide a display device capable of preventing a decrease in display quality even when a cover glass is misaligned on a display surface, and a method for manufacturing the same.
- a display device has a plurality of pixels, an active region larger than a display region, and a display substrate having a frame region formed so as to surround the active region, A cover glass attached to a display surface side of the display substrate, wherein the cover glass is provided with a frame around the cover glass, and the display area includes the active area and the cover glass. Is a region that overlaps with the region surrounded by the frame.
- the display device of the present invention it is possible to prevent the display quality from deteriorating even when the cover glass is misaligned on the display surface.
- FIG. 1 is a perspective view illustrating an appearance of a display device according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a plan view showing a specific example of a circuit configuration of the display device.
- FIG. 3 is a circuit diagram showing a configuration of a sub-pixel in the display area.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a display area in a state where a cover glass is attached to a display surface of the display device.
- FIG. 5 is a flowchart showing a method for manufacturing the display device.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a display area in a state where a cover glass is attached to a display surface of the display device according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a flowchart showing a method for manufacturing the display device.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which the active area is configured by sub-pixels in a pentile arrangement.
- FIG. 1 is a perspective view of the display device according to the first embodiment.
- the display device 1 constitutes a display unit such as a tablet terminal, a notebook personal computer, and a mobile phone such as a smartphone.
- FIG. 1 illustrates a tablet terminal.
- the display device 1 is an organic EL (Organic Electro Luminescence) display or the like.
- the display device 1 has a display surface 1a for displaying an image such as a character or an image in the center of the upper surface of the display unit.
- a cover glass CG is attached to the display surface 1a.
- the cover glass CG protects the display surface 1a.
- the cover glass CG is made of a material having excellent impact resistance such as, for example, tempered glass.
- the cover glass CG has a transparent adhesive (not shown) disposed on the lower surface (rear surface), and is attached to the display surface 1a by the adhesive.
- FIG. 2 is a plan view showing a specific example of the circuit configuration of the display device 1.
- FIG. 1 color display using three primary colors of RGB can be performed on the display surface 1a.
- the display surface 1a has an active area A having a plurality of pixels and a frame area B located around the active area A. Further, in the active area A of the display device 1, a display area for substantially displaying an image is defined by a frame of the cover glass, as described later in detail. Furthermore, in the display device 1 of the present embodiment, no dummy pixel is formed, and the display area is adjusted according to the frame of the cover glass.
- the active region A is a region where the light-emitting element and the pixel circuit are formed and can emit light, and is a region including the display region defined when the cover glass is attached. Further, as described later, the area where the active area A and the area surrounded by the frame of the cover glass CG overlap includes a display area that actually contributes to the display of an image.
- a first terminal section 40A and a second terminal section 40B are provided in an upper area in the figure. Further, in the frame area B, on the upper side (first side) of the active area A facing the first and second terminal sections 40A and 40B, between the first terminal section 40A and the second terminal section 40B.
- An installed source driver 30 is provided.
- the control circuit 20 includes a first control circuit 20A and a second control circuit 20B, and is provided outside the frame region B (that is, outside the display substrate 5).
- a left emission driver 60L (emission driver) and a left gate driver 50L (gate driver) are provided on the left side in the drawing.
- a right gate driver 50R (second gate driver) and a right emission driver 60R (second emission driver) are provided on the right side in the drawing. Have been.
- the plurality of gate lines G1 to Gn + 3 and the plurality of emission lines E1 to En + 3 are respectively associated with the corresponding gate drivers 50L and 50R and the corresponding emission drivers 60L and 60R. (Both sides are driven). That is, one end and the other end of each of the gate lines G1 to Gn + 3 are electrically connected to the gate driver 50L and the gate driver 50R, respectively. One end and the other end of each of the emission lines E1 to En + 3 are electrically connected to the emission driver 60L and the emission driver 60R, respectively.
- each of the gate lines G1 to Gn + 3 and each of the emission lines E1 to En + 3 are driven on both sides, even when the size of the display surface of the display device 1 is increased, the gate signal and the emission signal are not changed.
- the supply can be stably supplied to the gate lines G1 to Gn + 3 and the emission lines E1 to En + 3, and the reliability of the display device 1 can be easily improved.
- the display device 1 of the present embodiment is not limited to this.
- one gate driver and one emission driver are provided along the second side, and a gate line and an emission line each having only one end electrically connected to each of the gate driver and the emission driver are provided. That is, a so-called one-side drive may be used.
- the active area A corresponds to the intersection of the data line and the gate line, and (z + 3) ⁇ (n + 3) sub-lines electrically connected to the data line and the gate line and the emission line.
- a pixel 11 is provided. Each sub-pixel 11 has a circuit configuration shown in FIG.
- the first control circuit 20A inputs various control signals to the gate drivers 50R and 50L and the emission drivers 60R and 60L via the first terminal unit 40A. More specifically, the first control circuit 20A inputs the gate start pulse GSP and the gate clock GCK to the gate drivers 50R and 50L via the first terminal unit 40A. Further, the first control circuit 20A inputs the emission start pulse ESP and the emission clock ECK to the emission drivers 60R and 60L.
- the first terminal unit 40A sequentially delivers the gate start pulse GSP and the gate clock GCK from the first control circuit 20A to the gate drivers 50R and 50L, and emits the emission start pulse ESP and the emission clock from the first control circuit 20A.
- ECK is input to the emission drivers 60R and 60L.
- the second control circuit 20B inputs various control signals to the source driver 30. More specifically, the second control circuit 20B inputs the data start pulse DSP, the data clock DCK, the display data DA, and the latch pulse LS to the source driver 30.
- the display data DA includes R data, G data, and B data.
- the source driver 30 converts the received display data DA for one row into a data signal, and sequentially converts the converted data signals (R data signal, G data signal, and B data signal) for the second row into a second signal.
- the data is supplied to the data lines Dr1 to Dbz + 3 via the terminal section 40B.
- the second terminal unit 40B sequentially supplies the data signals for one row from the source driver 30 to the data lines Dr1 to Dbz + 3.
- the configuration of the sub-pixel 11 will be described with reference to FIG.
- the sub-pixel 11 is supplied with a high-level power supply voltage ELVDD for driving the organic EL element OLED, a low-level power supply voltage ELVSS for driving the organic EL element OLED, and an initialization voltage Vini.
- the sub-pixel 11 includes one organic EL element OLED and six transistors T1 to T6 (specifically, a drive transistor T1, a write control transistor T2, a power supply control transistor T3, a light emission control transistor T4, and a threshold voltage compensation. (Transistor T5, initialization transistor T6) and one capacitor C1.
- the transistors T1 to T6 are p-channel transistors.
- the capacitor C1 is a capacitance element including two electrodes.
- the transistors T1 to T6 may be constituted by n-channel transistors.
- the configuration of the illustrated sub-pixel 11 is merely an example, and another known configuration can be adopted. ⁇ Cover glass and display area> Next, the attachment of the cover glass CG and the display area corresponding to the position of the cover glass CG will be described with reference to FIG.
- RGB sub-pixels 11 are arranged in a matrix of Z + 3 (Z is a natural number of a multiple of 3) in the horizontal direction and n + 3 (n is a natural number of a multiple of 3) in the vertical direction.
- Z is a natural number of a multiple of 3
- n + 3 is a natural number of a multiple of 3
- Each sub-pixel 11 is repeatedly arranged in the form of a vertical stripe in the order of the R, G, and B color arrangement from the left in the drawing.
- the order of the color arrangement is an exemplification, and for example, a color arrangement of BRG or a four-color arrangement obtained by adding yellow “Y” or white “W” to RGB may be adopted.
- one pixel is configured with three RGB sub-pixels as one set.
- a color arrangement of four colors including the yellow “Y” and the white “W” one pixel is configured with a set of sub-pixels of the four or more colors.
- the cover glass CG is disposed so as to overlap the upper surface of the active area A.
- a frame 3 printed in black is formed around the outside.
- the inner edge of a frame (hereinafter, referred to as a black frame) 3 of the cover glass CG is indicated by a broken line.
- a region located above the active region A is indicated by hatching in the figure.
- the inner area surrounded by the black frame 3 of the cover glass CG is narrower than the active area A, and is an area having a size in which z subpixels 11 of RGB are arranged in the horizontal direction and n are arranged in the vertical direction. It is.
- the active area A is set to an area having three sub-pixels 11 in the horizontal direction and one in the vertical direction, each of which is larger than the area surrounded by the black frame 3 of the cover glass CG.
- the sub-pixels located in the outer peripheral area are located below the black frame 3 according to the position where the cover glass CG is attached.
- it is a sub-pixel not used for displaying characters or the like, and when it is located in the area surrounded by the black frame 3, it is a regular sub-pixel used for displaying.
- the region surrounded by the black frame 3 does not include a region located below the black frame 3 (that is, overlaps with the black frame 3), and means a region inside the black frame 3.
- the area where the active area A and the area surrounded by the black frame 3 of the cover glass CG actually overlap contributes to the display of an image.
- This is a display area C (details will be described later).
- the inner edge of the black frame 3 of the cover glass CG is shifted such that the inner edge at the left end in the drawing is to the right of the sub-pixel 11 of R in the first column at the left end of the active area A.
- the inner edge of the upper end is shifted below the RGB sub-pixels 11 in the first row at the upper end of the active area A.
- the inner edge of the right end of the black frame 3 of the cover glass CG in the figure is located on the left side of the G + B sub-pixels 11 in the z + 2 and z + 3 columns on the right end of the active area A.
- the inner edge of the lower end in the drawing is located above the RGB sub-pixels 11 in the (n + 3) th row and the (n + 2) th row at the lower end of the active area A.
- the control circuit 20 controls the data line Dr1 so that the display area C corresponding to the attachment of the cover glass CG shown in FIG. 4 is controlled for each sub-pixel 11 in the display area C. Dbz + 3 or the gate lines G1 to Gn + 3 and the emission lines E1 to En + 3 are driven to be used for actual video display.
- the first control circuit 20A drives only the gate lines G2 to Gn + 1 and the emission lines E2 to n + 1 connected to the respective sub-pixels 11 in n rows from the second row to the (n + 1) th row.
- a gate signal and an emission signal are input to the gate drivers 50R and 50L and the emission drivers 60R and 60L, respectively.
- the second control circuit 20B matches the color arrangement of the sub-pixels in the active area A (the color arrangement in the order of RGB from the left). That is, the source driver 30 is driven so that one pixel is repeatedly configured by a combination of three sub-pixels arranged in the RGB color arrangement in order from the left (along the first side).
- a sub-pixel R24 that first matches the color “R” from the left in the drawing and two sub-pixels G25 of the color G and the color B located on the right side thereof , B26 to form one first pixel, and to form one pixel by three sub-pixels of RGB located to the right of the one pixel, and repeat three pixels of RGB located at the end.
- a source signal is input to the source driver 30 to drive (2).
- the sub-pixels 11 in the substantial display area C ′ driven and controlled by the first and second control circuits 20A and 20B are displayed with hatching so as to be surrounded by a dashed line in FIG. I have.
- one pixel is composed of a combination of three sub-pixels in the order of RGB color arrangement from the left, so that the second and third columns of the active area A (ie, The first and second sub-pixels of the display area C are not driven and controlled.
- the drive control is not performed on the sub-pixel on the z + 1-th column of the active area A (that is, the z-th column of the display area C).
- the first control circuit 20A controls the gate line G2 corresponding to the sub-pixel (first sub-pixel) located first on the upper side of the display region C, that is, the sub-pixels R24 to R2,.
- a gate signal is input to the gate drivers 50L and 50R and an emission signal is input to the emission drivers 60L and 60R so as to drive the line E2.
- the second control circuit 20B is configured to control the color R of the base end sub-pixels R11 to Rn + 3, 1 located first on the left side of the active region A and the sub-pixel (second second position) located first on the left side of the display region C.
- Sub-pixel that is, when the color G of the sub-pixels G22 to Gn + 1, 2 in the second column is different, the color R of the base-end sub-pixels R11 to Rn + 3, 1 first on the left side of the display area C
- the matched sub-pixels R24 to Rn + 1, # 4 and the other two-color GB sub-pixels (G25 to Gn + 1, # 5) and (B26 to Gn + 1, # 6) located on the right side form one
- a control signal is input to the source driver 30 so that n pixels are formed in the pixel and column direction, and a data signal is input to the data line Dr4 corresponding to the first matching sub-pixels R24 to Rn + 1, # 4. .
- step S1 in a state where the cover glass CG is overlaid and attached on the upper surface of the active area A as shown in FIG. 4, the inside of the inner edge side of the black frame 3 of the cover glass CG, that is, outside the display area C, The peripheral portion is visually observed (first step).
- the visual observation is performed, but instead of the visual observation, for example, an automatic optical inspection device (AOI Automated Optical Inspection) may be used for detection.
- AOI Automated Optical Inspection may be used for detection.
- step S2 the sub-pixel closest to the upper side of the inner peripheral edge of the black frame 3, that is, the sub-pixel located at the upper end of the display area C (the sub-pixels G22 to R2, z + 1 in the second row) (hereinafter, this A row number “2” of a sub-pixel is referred to as a first sub-pixel) is detected (second step).
- step S3 of the inner peripheral edge of the black frame 3, the subpixel closest to the left side in the figure, that is, the subpixel located at the left end of the display area C (subpixels G22 to Gn + 1,... , This sub-pixel is referred to as a second sub-pixel), and the color “G” is detected (third step).
- step S4 the detected row number “2” of the first sub-pixels G22 to R2, ⁇ z + 1 and the color “G” of the second sub-pixels G22 to Gn + 1, ⁇ 2 are stored (fourth step).
- step S5 the sub-pixels up to the n-th row are specified as the display sub-pixels in the row direction, with the row number “2” of the first sub-pixels G22 to R2, ⁇ z + 1 as the first row.
- the sub-pixels G22 to R2, ⁇ z + 1 in the second row to the sub-pixels Gn + 1, ⁇ 2 to Rn + 1, ⁇ z + 1 in the n + 1-th row are specified as display sub-pixels in the row direction.
- step S6 the display sub-pixels (G22 to R2, z + 1) to (Gn + 1, 2 to Rn + 1, z + 1) in the row direction of the specified second to n + 1-th rows are driven, that is, the gate is driven.
- a first control circuit 20A that inputs a gate signal and an emission signal to the gate drivers 50R and 50L and the emission drivers 60R and 60L, respectively, is configured to select and drive only the lines G2 to Gn + 1 and the emission lines E2 to En + 1 ( Fifth step).
- step S7 the color “G” of the second sub-pixels G22 to Gn + 1, 2 is changed to the red “” of the sub-pixel located at the left end of the active area A in FIG. R "or not, and if the color is” R ", the process is immediately terminated.
- RRn + 3, 4) ⁇ (B1z ⁇ Rn + 3, z) are specified as display sub-pixels in the column direction. Since the specified display sub-pixels in the column direction are arranged in the row direction from left to right in the RGB color arrangement, one sub-pixel PX is arranged as one set of the three sub-pixels arranged in the RGB color arrangement. Identify to configure.
- step S10 a second source signal is input to the data lines Dr4 to Dbz so as to drive only the specified display sub-pixels (R14 to Rn + 3, # 4) to (B1z to Rn + 3, #z) in the column direction.
- the control circuit 20B is configured (sixth step).
- an active area A having a wider area than the area surrounded by the black frame 3 of the cover glass CG is formed, and the cover glass CG is attached to the upper surface of the active area A, and the active area in this state is formed. Since the area where A overlaps with the area surrounded by the black frame 3 of the cover glass CG is defined as the display area C, when the cover glass CG is pasted on the upper surface of the active area A, even if the cover glass CG is shifted left and right or up and down. Even in this case, the position of the display area C changes left and right or up and down in accordance with the position shift of the cover glass CG. Therefore, since the display area C is always constituted by a part of the active area A, the image is surely displayed in the display area C as expected.
- the first control circuit 20A controls the second line to the (n + 1) th line included in the display area C.
- the gate signal and the emission signal are input to the gate driver 50Royobi # 50L and the emission drivers 60R and 60L so as to drive only the gate lines G2 to Gn + 1 and the emission lines E2 to En + 1 electrically connected to the n-th row of sub-pixels. Therefore, it is possible to reliably control the display of the sub-pixels in the second to (n + 1) th rows included in the display area C.
- the second control circuit 20B arranges the fourth color in the display area C in the RGB color arrangement in order from the left.
- Source signals are input to the data lines Dr4 to Dbz so as to drive only the sub-pixels (R14 to Rn + 3, # 4) to (B1z to Rn + 3, #z) from the column to the z-th column. Accordingly, the sub-pixels (G22 to Gn + 1, # 2) to (B23 to Gn + 1, # 3) of the color GB in the second and third columns located at the left end of FIG. 4 of the display area C are not driven and do not emit light. .
- the sub-pixels (R2, .DELTA.z + 1 to Rn + 1, .DELTA.z + 1) of the color R in the (z + 1) th column located at the right end in FIG. 4 of the display area C are not driven and do not emit light.
- the sub-pixels of the color arrangement in the order of RGB closest to the left end and the right end of the display area C emit white light as one pixel, so that the left end of the display area C near the inner edge of the black frame 3 of the cover glass CG. Also, it is possible to improve the color display at the right end.
- the display device 1 of the present embodiment it is possible to prevent the display quality from deteriorating even when the cover glass CG is misaligned on the display surface 1a. Further, it is possible to prevent a reduction in the manufacturing yield of the display device 1 due to a shift in attachment of the cover glass CG to the display surface 1a, and to configure the display device 1 with excellent productivity.
- FIG. 6 shows a state in which the cover glass CG is arranged so as to overlap the upper surface of the active area A. Also in this embodiment, as in the previous embodiment, the upper frame of the black frame 3 of the cover glass CG is displaced below the sub-pixels R11 to B1, ⁇ z + 3 in the first row of the active area A. The state where the left inner edge is shifted to the right of the sub-pixels R11 to Rn + 3, # 1 in the first column of the active area A is illustrated.
- the three sub-pixels located in the GBR color array in order from the left are A configuration in which one pixel emits white light is employed.
- the color arrangement is different from the color arrangement of the sub-pixels in the active area A (the color arrangement in the order of RGB from the left).
- the second control circuit 20 ⁇ / b> B sequentially sets the GBR of the n ⁇ z sub-pixels 11 in the display area C in the rightward direction from the sub-pixel of the color “G” located at the left end of the display area C in the drawing.
- a first pixel is constituted by the sub-pixels B23 and R24, and a source signal is input to the source driver 30 so as to drive a set of data lines Dg2, Db3 and Dr4 for this one pixel. .
- the second control circuit 20B determines whether the color R of the base end sub-pixels R11 to Rn + 3, # 1 located first on the left side of the active area A and the sub-pixel first located on the left side of the display area C (second Sub-pixel), that is, when the color G of the sub-pixels G22 to Gn + 1, 2 in the second column is different, the second sub-pixel G22 to Gn + 1, 2 and the other two colors BR located on the right side thereof (B23 to Bn + 1, 3) and (R24 to Rn + 1, 4) form one pixel in the row direction and n pixels in the column direction, and the second subpixels G22 to Gn + 1, 2 A control signal is input to the source driver 30 so that a data signal is input to the data line Dg2 corresponding to.
- the configuration of the first control circuit 20A is the same as that of the first embodiment.
- the sub-pixels in the display area C that are driven and controlled by the first and second control circuits 20A and 20B are displayed with hatching.
- display control is performed on all sub-pixels belonging to the display area C.
- FIG. 7 is a flowchart illustrating a method for manufacturing the display device 1 of the present embodiment.
- steps S1 to S6 are the same as steps S1 to S6 in the flowchart shown in FIG. 5 of the above embodiment.
- three sub-pixels located in the GBR color arrangement in the right direction from the sub-pixels (G22 to Gn + 1,) 2) located at the left end of the display area C emit white light as one pixel.
- step S9 for the specified display-direction sub-pixels (G22 to Gn + 1, ⁇ 2) to (R2, z + 1 to Rn + 1, z + 1) in the column direction, the color arrangement (RGB color arrangement) of the sub-pixels in the active area A
- the second control circuit 20B for inputting the source signal to the second circuit is configured (sixth step).
- the active area A is set to be three sub-pixels larger than the area surrounded by the black frame 3 of the cover glass CG, that is, one pixel is set, but the present invention is not limited to this. Instead, it may be set larger by one, two, or four or more sub-pixels depending on the accuracy of attaching the cover glass CG to the display substrate 5.
- the RGB sub-pixels are arranged in a stripe arrangement in the form of a vertical stripe, and one pixel is constituted by the three RGB sub-pixels in the stripe arrangement.
- one pixel may be constituted by, for example, three sub-pixels of RGB in a pen tile arrangement.
- the pentile arrangement for example, as shown in FIG. 8, the sub-pixels of BR are arranged in a grid, and the center of the four sub-pixels (two B sub-pixels and two R sub-pixels) of the grid is This is an array in which sub-pixels are arranged.
- the plurality of pixels in the active area A are sub-pixels of at least three colors arranged in the same order in a direction parallel to the upper side (first side) facing the first and second terminal portions 20A and 20B. What is necessary is just to constitute one pixel.
- first control circuit 20A and the second control circuit 20B are configured separately, but the function of the first control circuit 20A and the function of the second control circuit 20B are configured by one control circuit. You may.
- the display according to the present embodiment is not particularly limited as long as it is a display panel including a display element.
- the display elements include a display element whose luminance and transmittance are controlled by a current, and a display element whose luminance and transmittance are controlled by a voltage.
- a current control display element an EL display QLED (Quantum) such as an organic EL (Electro Luminescence) display having an OLED (Organic Light Emitting Diode) or an inorganic EL display having an inorganic light emitting diode.
- a QLED display or the like equipped with dot @ Light @ Emitting @ Diode.
- a display element for voltage control there is a liquid crystal display element or the like.
- the present invention is useful for a display device that can prevent a decrease in display quality even when the cover glass is misaligned on the display surface.
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Abstract
表示装置は、複数の画素11を有し、表示領域Cよりも大きいアクティブ領域Aと、前記アクティブ領域Aを囲むように形成された額縁領域とを有する表示基板と、前記表示基板の表示面側に取付けられるカバーガラスCGと、を備える。前記カバーガラスCGは、周囲に枠3が設けられ、前記枠3が前記アクティブ領域Aの外周を覆っている。前記表示領域Cは、前記アクティブ領域Aと前記カバーガラスCGの枠3で囲む領域とが重畳する領域である。
Description
本発明は、文字や画像等の映像を表示面に表示する表示装置及びその製造方法に関する。
従来、表示装置では、例えば、周囲を黒色に印刷した枠を有するカバーガラスを用意し、このカバーガラスを表示装置の表示面に取付けることが知られている(例えば、下記特許文献1参照)。
しかしながら、上記のような従来の表示装置では、表示面へのカバーガラスの取付けにズレが生じた場合、表示に寄与しないダミー領域が枠の内側に存在したり、表示領域の外周縁が枠に覆われたりすることがあった。この結果、従来の表示装置では、表示品位が低下するという問題点を生じた。
本発明は、表示面へのカバーガラスの取付けにズレが生じた場合でも、表示品位が低下するのを防止することができる表示装置、及びその製造方法を提供することを目的とする。
前記目的を達成するため、本発明にかかる表示装置は、複数の画素を有し、表示領域よりも大きいアクティブ領域と、前記アクティブ領域を囲むように形成された額縁領域とを有する表示基板と、前記表示基板の表示面側に取付けられるカバーガラスと、を備えた表示装置であって、前記カバーガラスには、その周囲に枠が設けられ、前記表示領域は、前記アクティブ領域と、前記カバーガラスの枠で囲む領域とが重畳する領域である、ことを特徴とする。
本発明の表示装置によれば、表示面へのカバーガラスの取付けにズレが生じた場合でも、表示品位が低下するのを防止することができる。
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
(実施形態1)
図1は、実施形態1に係る表示装置の斜視図を示す。
図1は、実施形態1に係る表示装置の斜視図を示す。
同図において、表示装置1は、タブレット端末、ノート型パーソナルコンピュータ、スマートフォンなどの携帯電話機などの表示部を構成している。同図では、タブレット端末を図示している。
表示装置1は、有機EL(Organic Electro Luminescence)ディスプレイ等である。また、表示装置1では、その表示部の上面中央部に文字や画像等の映像を表示する表示面1aを有する。
前記表示面1aには、カバーガラスCGが取付けられている。カバーガラスCGは、表示面1aを保護する。このカバーガラスCGは、例えば強化ガラスなどの耐衝撃性能に優れた材料からなる。カバーガラスCGは、その下面(裏面)に透明な接着剤(図示せず)を配置して、当該接着剤によって前記表示面1aに貼り付けられている。
前記表示面1a及びカバーガラスCGの周囲はベゼル1bにより取り囲まれており、ベゼル1bにより表示面1a及びカバーガラスCGを一括して保持している。
図2は、前記表示装置1の回路構成の具体例を示す平面図である。表示装置1では、表示面1aにおいて、RGB3原色によるカラー表示を行えるようになっている。表示面1aは、複数の画素を有するアクティブ領域Aと、このアクティブ領域Aの周囲に位置する額縁領域Bとを有する。また、表示装置1のアクティブ領域Aでは、後に詳述するように、映像を実質的に表示する表示領域がカバーガラスの枠によって規定されている。更に、本実施形態の表示装置1には、ダミー画素は形成されておらず、カバーガラスの枠に応じて、表示領域が調整されるようになっている。すなわち、アクティブ領域Aは、発光素子及び画素回路が形成された発光可能な領域であって、カバーガラスが貼り付けられたときに規定される表示領域を含む領域である。また、後述するように、アクティブ領域Aと、カバーガラスCGの枠で囲む領域とが重畳する領域は、映像の表示に実際に寄与する表示領域を含む。
前記額縁領域Bには、図中上部の領域に第1端子部40Aと第2端子部40Bが設けられている。更に、額縁領域Bには、前記アクティブ領域Aの前記第1及び第2端子部40A、40Bと対向する上辺(第1辺)側に、第1端子部40Aと第2端子部40Bの間に設置されたソースドライバ30が設けられている。制御回路20は、第1制御回路20Aと第2制御回路20Bとを備えており、額縁領域Bの外側(つまり、表示基板5の外側)に設けられている。一方、前記第1辺と垂直な左辺(第2辺)側には、その図中左側部に、左側のエミッションドライバ60L(エミッションドライバ)と、左側のゲートドライバ50L(ゲートドライバ)とが設けられている。また、左辺と対向する右辺(第3辺)側には、その図中右側部に、右側のゲートドライバ50R(第2ゲートドライバ)と、及び右側のエミッションドライバ60R(第2エミッションドライバ)が設けられている。
つまり、本実施形態の表示装置1では、複数の各ゲート線G1~Gn+3と、複数の各エミッション線E1~En+3とは、各々対応するゲートドライバ50L及び50Rと、対応するエミションドライバ60L及び60Rとにより駆動(両側駆動)されている。すなわち、各ゲート線G1~Gn+3の一端及び他端は、それぞれゲートドライバ50L及びゲートドライバ50Rに電気的に接続されている。また、各エミッション線E1~En+3の一端及び他端は、各々エミションドライバ60L及びエミションドライバ60Rに電気的に接続されている。このように、表示装置1では、各ゲート線G1~Gn+3及び各エミッション線E1~En+3が両側駆動されるので、表示装置1の表示面のサイズを大きくしたときでも、ゲート信号及びエミッション信号を各ゲート線G1~Gn+3及び各エミッション線E1~En+3にそれぞれ安定して供給することができ、当該表示装置1の信頼性を容易に向上することができる。
尚、本実施形態の表示装置1はこれに限定されるものではなく。例えば、第2辺に沿った1つのゲートドライバ及び1つのエミションドライバを設けて、これらのゲートドライバ及びエミションドライバに対して、それぞれ一端のみを電気的に接続したゲート線及びエミッション線を設け、いわゆる片側駆動する構成でもよい。
アクティブ領域Aには、z+3本のデータ線Dr1~Dbz+3と、これらに直交するn+3本のゲート線G1~Gn+3とが配置されている。また、ゲート線G1~Gn+3と平行にn+3本のエミッション線E1~En+3が配置されている。
更に、前記アクティブ領域Aは、前記データ線とゲート線との交差点に対応して、これらのデータ線と、ゲート線及びエミッション線と電気的に接続された(z+3)×(n+3)個のサブ画素11が設けられている。各サブ画素11は、図3に示す回路構成を有する。
前記各データ線Dr1~Dbz+3は第2端子部40Bに接続されている。
第1制御回路20Aは、第1端子部40Aを介して、ゲートドライバ50R及び50Lと、エミッションドライバ60R及び60Lに各種制御信号を入力する。より詳細には、第1制御回路20Aは、第1端子部40Aを介して、ゲートドライバ50R及び50LにゲートスタートパルスGSP及びゲートクロックGCKを入力する。更に、第1制御回路20Aは、エミッションドライバ60R及び60LにエミッションスタートパルスESP及びエミッションクロックECKを入力する。
第1端子部40Aは、前記第1制御回路20AからのゲートスタートパルスGSP及びゲートクロックGCKをゲートドライバ50R及び50Lに順次配信すると共に、前記第1制御回路20AからのエミッションスタートパルスESP及びエミッションクロックECKをエミッションドライバ60R及び60Lに入力する。
第2制御回路20Bは、前記ソースドライバ30に各種制御信号を入力する。より詳細には、第2制御回路20Bは、ソースドライバ30にデータスタートパルスDSP、データクロックDCK、表示データDA、及びラッチパルスLSを入力する。表示データDAには、Rデータ、Gデータ、及びBデータが含まれる。
ソースドライバ30は、受け取った1行分の表示データDAをデータ信号にアナログ変換し、変換後の1行分のデータ信号(Rデータ信号、Gデータ信号、及びBデータ信号)を順次、第2端子部40Bを経て、各データ線Dr1~Dbz+3に供給する。
第2端子部40Bは、前記ソースドライバ30からの1行分のデータ信号を順次各データ線Dr1~Dbz+3に供給する。
前記サブ画素11の構成を図3に基づいて説明する。図3に例示したサブ画素11は、m(m=1~z+3)番目のデータ線D(m)と、p(p=1~n+3)番目のゲート線G(p)との交差点に対応するように設けられている。サブ画素11には、有機EL素子OLEDを駆動するためのハイレベル電源電圧ELVDDと、有機EL素子OLEDを駆動するためのローレベル電源電圧ELVSSと、初期化電圧Viniとが供給されている。サブ画素11は、1個の有機EL素子OLEDと、6個のトランジスタT1~T6(具体的には、駆動トランジスタT1、書き込み制御トランジスタT2、電源供給制御トランジスタT3、発光制御トランジスタT4、閾値電圧補償トランジスタT5、初期化トランジスタT6)と1個のコンデンサC1とを含んでいる。トランジスタT1~T6は、pチャネル型のトランジスタである。コンデンサC1は、2つの電極からなる容量素子である。前記トランジスタT1~T6は、nチャネル型のトランジスタで構成しても良い。尚、図示したサブ画素11の構成は、例示であって、他の公知の構成を採用できる。
<カバーガラスと表示領域>
続いて、カバーガラスCGの貼り付けと、このカバーガラスCGの位置に応じた表示領域について図4を例示して説明する。
<カバーガラスと表示領域>
続いて、カバーガラスCGの貼り付けと、このカバーガラスCGの位置に応じた表示領域について図4を例示して説明する。
図4において、アクティブ領域Aは、RGBの各サブ画素11を、横方向にZ+3個(Zは3の倍数の自然数)、縦方向にn+3個(nは3の倍数の自然数)マトリックス状に並べられてなる。各サブ画素11は、図中左からR、G、Bの色配列の順序で縦ストライプ状に繰り返し並べられる。この色配列の順序は例示であり、その他、例えばBRGの色配列や、RGBに黄色「Y」や白色「W」を加えた4色の色配列などを採用しても良い。本実施形態では、RGBの3個のサブ画素を1組として一つの画素が構成される。前記黄色「Y」や白色「W」を加えた4色の色配列などでは、その4色以上のサブ画素を1組として一つの画素を構成する。
また、カバーガラスCGは、アクティブ領域Aの上面に重ねて配置される。カバーガラスCGには、外周囲に黒色に印刷された枠3が形成される。同図では、カバーガラスCGの枠(以下、黒枠という)3の内縁を破線で示している。また、黒枠3のうち、アクティブ領域Aの上部に位置する領域を図中でハッチングを付して示す。前記カバーガラスCGの黒枠3で囲まれる内方の領域は、前記アクティブ領域Aよりも狭く、RGBのサブ画素11が横方向にz個、縦方向にn個、各々配置される大きさの領域である。
すなわち、アクティブ領域Aは、カバーガラスCGの黒枠3で囲まれる領域よりも、サブ画素11を横方向に3個、縦方向に1個、各々多くした大きさの領域に設定されている。このカバーガラスCGの黒枠3で囲まれる領域よりも大きいアクティブ領域Aの外周領域では、この外周領域に位置するサブ画素は、カバーガラスCGの貼り付け位置に応じて、黒枠3の下方に位置するときには文字等の表示に使用しないサブ画素となり、黒枠3で囲む領域内に位置するときには表示に使用する正規のサブ画素となるものである。尚、黒枠3で囲む領域とは、黒枠3の下部に位置する(すなわち、黒枠3と重畳する)領域を含まず、黒枠3の内部の領域を意味する。
図4では、アクティブ領域Aの上面にカバーガラスCGを重ねて配置した状態において、アクティブ領域Aと、カバーガラスCGの黒枠3で囲む領域とが重畳する領域が、映像の表示に実際に寄与する表示領域Cになっている(詳細は後述)。具体的に、図4の例示では、カバーガラスCGの黒枠3の内縁は、その図中左端の内縁が、アクティブ領域Aの左端の第1列目のRのサブ画素11よりも右側にズレており、上端の内縁は、アクティブ領域Aの上端の第1行目のRGBのサブ画素11よりも下側にズレている。従って、カバーガラスCGの黒枠3の図中右端の内縁は、アクティブ領域Aの右端の第z+2列目及び第z+3列目のG及びBのサブ画素11よりも左側に位置し、また、黒枠3の図中下端の内縁は、アクティブ領域Aの下端の第n+3行目及び第n+2行目のRGBのサブ画素11の上側に位置している。
従って、図4において、実際に表示に寄与する表示領域Cは、各サブ画素11の位置をサブ画素の色と行位置i、列位置jにより表現すると、左上角部のサブ画素11がG22(緑色のサブ画素でij=22)、右上角部のサブ画素11がR2, z+1、左下角部のサブ画素11がGn+1, 2、右下角部のサブ画素11がR n+1, z+1 であって、これらの4個のサブ画素とそれらの間に位置する合計z×n個のサブ画素11で構成される。アクティブ領域A内のこれらのサブ画素以外のサブ画素11は、カバーガラスCGの黒枠3の下方に位置するため、実際に表示に寄与させないこととして、点灯(表示)制御しない。
制御回路20(図2参照)は、図4に示したカバーガラスCGの貼り付けに応じた表示領域Cについて、その表示領域C内の各サブ画素11を対象として制御するように、データ線Dr1~Dbz+3、又はゲート線G1~Gn+3とエミッション線E1~En+3を駆動して、実際の映像の表示に使用する。
具体的に、第1制御回路20Aは、第2行目から第n+1行目までのn行の各サブ画素11に繋がるゲート線G2~Gn+1、及びエミッション線E2~n+1のみを駆動するように、ゲートドライバ50R及び50L及びエミッションドライバ60R及び60Lに、各々、ゲート信号及びエミッション信号を入力する。
一方、第2制御回路20Bは、表示領域C内のn×z個のサブ画素11について、前記アクティブ領域Aのサブ画素の色配列(左からRGBの順の色配列)と一致する色配列、すなわち、左から順に(第1辺に沿って)RGBの色配列で並ぶ3個のサブ画素の組合せで一つの画素を繰り返し構成するように、ソースドライバ30を駆動する。具体的には、例えば第2行目のサブ画素では、図中左から色「R」に最初に一致するサブ画素R24と、その右側に位置する色G及び色Bの2個のサブ画素G25、B26により第1番目の一つの画素を構成し、その一つの画素の右方に位置するRGBの3個のサブ画素により一つの画素を構成することを繰り返し、最後に位置するRGBの3個のサブ画素R2, z-2、G2, z-1、B2, zにより一つの画素を構成し、それらの各画素に対して各々1組のデータ線Drj、Dgj+1、Dbj+2(j=4~z-2)を駆動するように、ソースドライバ30にソース信号を入力する。
図4の一点鎖線にて囲むように、前記第1及び第2制御回路20A、20Bにより駆動制御される実質的な表示領域C’内のサブ画素11を、網掛けを付して表示している。同図から判るように、本実施形態では、左からRGBの色配置の順の3個のサブ画素の組合せで一つの画素を構成するので、アクティブ領域Aの第2及び第3列目(すなわち、表示領域Cの第1及び第2列目)のサブ画素については、駆動制御されない。同様に、アクティブ領域Aの第z+1列目(すなわち、表示領域Cの第z列目)のサブ画素についても、駆動制御されない。
すなわち、第1制御回路20Aは、表示領域Cの上辺に最初に位置するサブ画素(第1サブ画素)、すなわち、第2行目のサブ画素R24~R2, z+1に対応するゲート線G2及びエミッション線E2を駆動するように、ゲートドライバ50L、50Rにゲート信号を入力し、エミッションドライバ60L、60Rにエミッション信号を入力する。
また、第2制御回路20Bは、アクティブ領域Aの左辺側に最初に位置する基端サブ画素R11~Rn+3, 1の色Rと、表示領域Cの左辺側に最初に位置するサブ画素(第2サブ画素)、すなわち、第2列目のサブ画素G22~Gn+1, 2の色Gとが異なるときには、前記表示領域Cの左辺側において前記基端サブ画素R11~Rn+3, 1の色Rと最初に一致したサブ画素R24~Rn+1, 4と、その右方側に位置する他の2色GBのサブ画素、(G25~Gn+1, 5)、(B26~Gn+1, 6)とによって、行方向に1つの画素、列方向にn個の画素を構成し、前記最初に一致したサブ画素R24~Rn+1, 4に対応するデータ線Dr4にデータ信号が入力されるように、ソースドライバ30に制御信号を入力する。
<表示装置1の製造方法>
次に、前記カバーガラスCGの貼り付け位置に応じた表示領域Cに文字等を表示するための表示装置1の製造方法を図5に基づいて説明する。
次に、前記カバーガラスCGの貼り付け位置に応じた表示領域Cに文字等を表示するための表示装置1の製造方法を図5に基づいて説明する。
図5の以下の説明では、図4のようにアクティブ領域Aの上面にカバーガラスCGを重ねて貼り付けた状態を例に挙げて説明する。
図5において、ステップS1では、図4のようにアクティブ領域Aの上面にカバーガラスCGを重ねて貼り付けた状態において、カバーガラスCGの黒枠3の内縁側の内部側、すなわち表示領域Cの外周縁部を目視により観察する(第1工程)。尚、このステップS1では目視により観察したが、目視に代えて、例えば、自動光学検査装置(AOI Automated Optical Inspection)により検出しても良い。
そして、ステップS2において、黒枠3の内周縁のうち上辺側に最も近いサブ画素、すなわち表示領域Cの上端に位置するサブ画素(第2行目のサブ画素G22~R2, z+1)(以下、このサブ画素を第1サブ画素という)の行番号「2」を検出する(第2工程)。
更に、ステップS3では、黒枠3の内周縁のうち図中左辺側に最も近いサブ画素、すなわち表示領域Cの左端に位置するサブ画素(第2列目のサブ画素G22~Gn+1, 2)(以下、このサブ画素を第2サブ画素という)の色「G」を検出する(第3工程)。
次に、ステップS4では、前記検出した第1サブ画素G22~R2, z+1の行番号「2」と、第2サブ画素G22~Gn+1, 2の色「G」を記憶する(第4工程)。
続いて、ステップS5において、第1サブ画素G22~R2, z+1の行番号「2」を第1行目として第n行目までのサブ画素を、行方向の表示用サブ画素に特定する。具体的には、第2行目のサブ画素G22~R2, z+1から第n+1行目のサブ画素Gn+1, 2~Rn+1, z+1を、行方向の表示用サブ画素に特定する。
更に、ステップS6において、前記特定した第2行目~第n+1行目の行方向の表示用サブ画素(G22~R2, z+1)~(Gn+1, 2~Rn+1, z+1)を駆動する、すなわち、ゲート線G2~Gn+1及びエミッション線E2~En+1のみを選定し、駆動するように、ゲートドライバ50R及び50L及びエミッションドライバ60R及び60Lに各々ゲート信号及びエミッション信号を入力する第1制御回路20Aを構成する(第5工程)。
その後、ステップS7において、第2サブ画素G22~Gn+1, 2の色「G」が、アクティブ領域Aの図4左端に位置するサブ画素(以下、このサブ画素を基端サブ画素という)の赤色「R」か否かを判定し、色「R」である場合には直ちに終了する。一方、色「R」でない場合には、ステップS8において、アクティブ領域Aのサブ画素の色配列(左から順にRGBの色配列)に一致するように、先ず、第2サブ画素G22~Gn+1, 2の図4右側に位置するサブ画素のうち、色「R」に最初に一致する色「R」のサブ画素R24~Rn+3, 4の列番号k(k=「4」)を記憶する。そして、ステップS9において、前記記憶した色「R」のサブ画素R24~Rn+3, 4の列番号k(k=「4」)を第1列目として第z+k-1列目までのサブ画素(R14~Rn+3, 4)~(B1z~Rn+3, z)を列方向の表示用サブ画素に特定する。前記特定した列方向の表示用サブ画素は、行方向に左から順にRGBの色配列で並んでいるので、このRGBの色配列で並んだ3個のサブ画素を1組として一つの画素PXを構成するように特定する。
そして、ステップS10において、前記特定した列方向の表示用サブ画素(R14~Rn+3, 4)~(B1z~Rn+3, z)のみを駆動するようにデータ線Dr4~Dbzにソース信号を入力する第2制御回路20Bを構成する(第6工程)。
従って、本実施形態では、カバーガラスCGの黒枠3で囲む領域よりも広い領域を持つアクティブ領域Aを形成し、このアクティブ領域Aの上面にカバーガラスCGを貼り付けて、この状態でのアクティブ領域AとカバーガラスCGの黒枠3で囲む領域とが重畳した領域を表示領域Cとしたので、アクティブ領域Aの上面へのカバーガラスCGの貼り付けに際して、たとえカバーガラスCGが左右又は上下にズレた場合であっても、そのカバーガラスCGの位置ズレに応じて表示領域Cの位置が左右又は上下に変化する。よって、表示領域Cは必ずアクティブ領域Aの一部領域で構成されるので、表示領域Cには映像が所期通り確実に表示されることになる。
ここに、カバーガラスCGの黒枠3が図4に示すように下方向に1行分ズレた場合には、第1制御回路20Aが表示領域Cに含まれる第2行目~第n+1行目までのn行のサブ画素に電気的に接続されるゲート線G2~Gn+1及びエミッション線E2~En+1のみを駆動するように、ゲートドライバ50Royobi 50L及びエミッションドライバ60R及び60Lに各々ゲート信号及びエミッション信号を入力するので、表示領域Cに含まれる第2行目~第n+1行目までのサブ画素を確実に表示制御することが可能である。
また、カバーガラスCGの黒枠3が図4に示すように右方向に1行分ズレた場合には、第2制御回路20Bが、表示領域C内で左から順にRGBの色配列で並ぶ第4列目~第z列目までのサブ画素(R14~Rn+3, 4)~(B1z~Rn+3, z)のみを駆動するようにデータ線Dr4~Dbzにソース信号を入力する。従って、表示領域Cの図4左端に位置する第2列目及び第3列目の色GBのサブ画素(G22~Gn+1, 2)~(B23~Gn+1, 3)は駆動制御されず、発光しない。また、表示領域Cの図4右端に位置する第z+1列目の色Rのサブ画素(R2, z+1~Rn+1, z+1)は駆動制御されず、発光しない。その結果、表示領域Cの左端及び右端部分に各々最も近接するRGBの順の色配列のサブ画素が一つの画素として白色発光するので、カバーガラスCGの黒枠3の内縁に近い表示領域Cの左端及び右端部分での色表示を良好にすることが可能である。
以上のように、本実施形態の表示装置1では、表示面1aへのカバーガラスCGの取付けにズレが生じた場合でも、表示品位が低下するのを防止することができる。更に、表示面1aへのカバーガラスCGの取付けのズレに起因する表示装置1の製造歩留まりの低下を防止することができ、生産性に優れた表示装置1を構成することができる。
(実施形態2)
次に、本発明の実施形態2の表示装置を図6に基づいて説明する。
次に、本発明の実施形態2の表示装置を図6に基づいて説明する。
図6は、カバーガラスCGをアクティブ領域Aの上面に重ねて配置した状態を示している。本実施形態でも、前記実施形態と同様に、カバーガラスCGの黒枠3は、その上側内縁がアクティブ領域Aの第1行目のサブ画素R11~B1, z+3の下側にズレて位置し、その左側内縁がアクティブ領域Aの第1列目のサブ画素R11~Rn+3, 1の右側にズレて位置した状態を例示している。
本実施形態では、表示領域Cにおいて、図中左端に位置するサブ画素G22~Gn+1, 2の色が色「G」であるので、左から順にGBRの色配列で位置する3個のサブ画素を一つの画素として白色発光させる構成を採用している。この構成では、アクティブ領域Aのサブ画素の色配列(左からRGBの順の色配列)とは異なる色配列となる。
すなわち、第2制御回路20Bは、表示領域C内のn×z個のサブ画素11について、表示領域Cの図中左端に位置する色「G」のサブ画素から順番に、右方向にGBRの色配列の順、すなわち、アクティブ領域Aのサブ画素の色配列(左から順にRGBの色配列)とは異なる色配列で並ぶ3個のサブ画素の組合せで一つの画素PXを繰り返し構成するように、データ線Dm(m=2~z+1)を駆動する。具体的には、例えば第2行目のサブ画素では、表示領域Cの左端に位置する色「G」のサブ画素G22と、その右側に位置する色「B」及び色「R」の2個のサブ画素B23、R24により第1番目の一つの画素を構成し、この一つの画素に対して1組のデータ線Dg2、Db3、Dr4を駆動するように、ソースドライバ30にソース信号を入力する。
すなわち、第2制御回路20Bは、アクティブ領域Aの左辺側に最初に位置する基端サブ画素R11~Rn+3, 1の色Rと、表示領域Cの左辺側に最初に位置するサブ画素(第2サブ画素)、すなわち、第2列目のサブ画素G22~Gn+1, 2の色Gとが異なるときには、前記第2サブ画素G22~Gn+1, 2と、その右方側に位置する他の2色BRのサブ画素、(B23~Bn+1, 3)、(R24~Rn+1, 4)とによって、行方向に1つの画素、列方向にn個の画素を構成し、当該第2サブ画素G22~Gn+1, 2に対応するデータ線Dg2にデータ信号が入力されるように、ソースドライバ30に制御信号を入力する。
第1制御回路20Aの構成については前記実施形態と同様である。
図6では、前記第1及び第2制御回路20A、20Bにより駆動制御される表示領域C内のサブ画素を、網掛けを付して表示している。同図から判るように、本実施形態では、表示領域Cに属する全てのサブ画素に対して表示制御を行っている。
図7は、本実施形態の表示装置1の製造方法を示すフローチャート図である。同図において、ステップS1~S6までは、前記実施形態の図5に示したフローチャートのステップS1~S6と同一である。
図7において、ステップS7では、第2サブ画素(表示領域Cの左端に位置するサブ画素(G22~Gn+1, 2))の列番号k(K=2)を記憶する。そして、ステップS8において、前記記憶した列番号kを第1列目として第z列目までのz行のサブ画素(G22~Gn+1, 2)~(R2,z+1~Rn+1, z+1)を、列方向の表示用サブ画素に特定する。ここでは、表示領域Cの左端に位置するサブ画素(G22~Gn+1, 2)から右方向にGBRの色配列の順で位置する3個のサブ画素を一つの画素として白色発光させる構成となる。
そして、ステップS9において、前記特定した列方向の表示用サブ画素(G22~Gn+1, 2)~(R2,z+1~Rn+1, z+1)について、アクティブ領域Aのサブ画素の色配列(RGBの色配列)とは異なるGBRの色配列のサブ画素の組合せで一つの画素を構成するように、1組のデータ線Dgp、Dbp+1、Drp+2(p=2~z-1)としながら、各データ線Dg2~Drz+1 にソース信号を入力する第2制御回路20Bを構成する(第6工程)。
従って、本実施形態では、表示領域C内に属する全てのサブ画素を使用しながら、カバーガラスCGの黒枠3の内縁に最も近い表示領域Cの左端に位置する3個のサブ画素と、右端に位置する3個のサブ画素とを、各々、一つの画素として白色発光させることができるので、前記実施形態に比して、より一層に良好な色表示を行うことが可能である。
尚、以上の説明では、アクティブ領域AをカバーガラスCGの黒枠3で囲む領域よりも3個のサブ画素分、すなわち一つの画素分だけ大きく設定した場合を例示したが、本発明はこれに限定されず、カバーガラスCGの表示基板5への貼り付け精度に応じて1個、2個のサブ画素分、又は4個以上のサブ画素分大きく設定しても良い。
また、以上の説明では、RGBのサブ画素を縦ストライプ状に配列したストライプ配列とし、そのストライプ配列のRGBの3個のサブ画素で一つの画素を構成したが、本発明はこれに限定されず、ペンタイル配列の例えばRGBの3個のサブ画素により一つの画素で構成しても良い。ペンタイル配列は、例えば図8に示すように、BRのサブ画素を格子状に配置し、その格子状の4個(Bサブ画素2個、Rサブ画素2個)のサブ画素の中心にGのサブ画素を配置した配列である。すなわち、アクティブ領域Aの複数の各画素は、第1及び第2端子部20A、20Bと対向する上辺(第1辺)に平行な方向で同一の順序に配置された少なくとも3色のサブ画素で一つの画素を構成すれば良い。
更に、以上の説明では、第1制御回路20Aと第2制御回路20Bとを別体で構成したが、第1制御回路20Aの機能と第2制御回路20Bの機能とを1つの制御回路で構成しても良い。
本発明は、その精神又は主要な特徴から逸脱することなく、他の種々な形で実施することができる。そのため、上述の実施形態は例示に過ぎず、限定的に解釈してはならない。本発明の特許請求の範囲の均等範囲に属する変形や変更は、全て本発明の範囲内のものである。
本実施形態にかかるディスプレイは、表示素子を備えた表示パネルであれば、特に限定されるものではない。上記表示素子は、電流によって輝度や透過率が制御される表示素子と、電圧によって輝度や透過率が制御される表示素子とがある。電流制御の表示素子としては、OLED(Organic Light Emitting Diode:有機発光ダイオード)を備えた有機EL(Electro Luminescence:エレクトロルミネッセンス)ディスプレイ、又は無機発光ダイオードを備えた無機ELディスプレイ等のELディスプレイQLED(Quantum dot Light Emitting Diode:量子ドット発光ダイオード)を備えたQLEDディスプレイ等がある。また、電圧制御の表示素子としては、液晶表示素子等がある。
本発明は、表示面へのカバーガラスの取付けにズレが生じた場合でも、表示品位が低下するのを防止することができる表示装置に有用である。
1 表示装置
1a 表示部
A アクティブ領域
B 額縁領域
C 表示領域
CG カバーガラス
3 黒枠(枠)
5 表示基板
11 サブ画素
20 制御回路
20A 第1制御回路
20B 第2制御回路
30 ソースドライバ
40A 第1端子部
40B 第2端子部
50L ゲートドライバ
50R (第2)ゲートドライバ
60L エミッションドライバ
60R (第2)エミッションドライバ
Dr1~Dbn+3 データ線
G1~Gn+3 ゲート線
E1~En+3 エミッション線
1a 表示部
A アクティブ領域
B 額縁領域
C 表示領域
CG カバーガラス
3 黒枠(枠)
5 表示基板
11 サブ画素
20 制御回路
20A 第1制御回路
20B 第2制御回路
30 ソースドライバ
40A 第1端子部
40B 第2端子部
50L ゲートドライバ
50R (第2)ゲートドライバ
60L エミッションドライバ
60R (第2)エミッションドライバ
Dr1~Dbn+3 データ線
G1~Gn+3 ゲート線
E1~En+3 エミッション線
Claims (10)
- 複数の画素を有し、表示領域よりも大きいアクティブ領域と、前記アクティブ領域を囲むように形成された額縁領域とを有する表示基板と、
前記表示基板の表示面側に取付けられるカバーガラスと、を備えた表示装置であって、
前記カバーガラスには、その周囲に枠が設けられ、
前記表示領域は、前記アクティブ領域と、前記カバーガラスの枠で囲む領域とが重畳する領域である、
ことを特徴とする表示装置。 - 前記額縁領域には、
端子部と、前記アクティブ領域の前記端子部と対向する辺を第1辺とし、前記第1辺と垂直な辺を第2辺として、前記第1辺に沿って配置されたソースドライバと、前記第2辺に沿って配置されたゲートドライバ及びエミッションドライバとが設けられ、
前記アクティブ領域には、
前記複数の各画素を構成するとともに、前記複数の各画素において、前記第1辺に平行な方向で同一の順序に配置された少なくとも3色のサブ画素と、
前記ソースドライバと電気的に接続されるとともに、前記第2辺と平行に設けられて前記サブ画素に接続された複数のデータ線と、
前記ゲートドライバと電気的に接続されるとともに、前記第1辺と平行に設けられて前記サブ画素に接続された複数のゲート線と、
前記エミッションドライバと電気的に接続されるとともに、前記第1辺と平行に設けられて前記サブ画素に接続された複数のエミッション線とが設けられ、
前記表示領域に合わせて前記複数の画素を駆動するように、前記ソースドライバ、前記ゲートドライバ及び前記エミッションドライバの少なくとも何れかを制御する制御回路を備えた、
ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。 - 前記制御回路には、
前記表示領域の前記第1辺側に最初に位置する第1サブ画素に対応するゲート線及び前記第1サブ画素に対応するエミッション線を駆動するように、前記ゲートドライバにゲート信号を入力し、前記エミッションドライバにエミッション信号を入力する第1制御回路が含まれる、
ことを特徴とする請求項2記載の表示装置。 - 前記制御回路には、
前記アクティブ領域の前記第2辺側に最初に位置する基端サブ画素の色と、前記表示領域の前記第2辺側に最初に位置する第2サブ画素の色とが異なるとき、
前記表示領域の前記第2辺側において前記基端サブ画素の色と最初に一致したサブ画素と他の少なくとも2色のサブ画素とによって一つの画素を構成し、当該一致したサブ画素に対応するデータ線にデータ信号が入力されるように、前記ソースドライバに制御信号を入力する第2制御回路が含まれる、
ことを特徴とする請求項2又は請求項3記載の表示装置。 - 前記制御回路には、
前記アクティブ領域の前記第2辺側に最初に位置する基端サブ画素の色と、前記表示領域の前記第2辺側に最初に位置する第2サブ画素の色とが異なるとき、
前記第2サブ画素と他の少なくとも2色のサブ画素とによって一つの画素を構成し、当該第2サブ画素に対応するデータ線にデータ信号が入力されるように、前記ソースドライバに制御信号を入力する第2制御回路が含まれる、
ことを特徴とする請求項2又は請求項3記載の表示装置。 - 前記額縁領域には、
前記第2辺に対向する第3辺に沿って配置された第2ゲートドライバ及び第2エミッションドライバが設けられ、
前記第2ゲートドライバには、一端が前記ゲートドライバに電気的に接続された前記ゲート線の他端が電気的に接続され、
前記第2エミッションドライバには、一端が前記エミッションドライバに電気的に接続された前記エミッション線の他端が電気的に接続されている、
請求項2~請求項5の何れか1項記載の表示装置。 - 前記複数の各画素は、ストライプ配列された少なくとも3色のサブ画素から成る
ことを特徴とする請求項2~請求項6の何れか1項記載の表示装置。 - 前記複数の各画素は、ペンタイル配列された少なくとも3色のサブ画素から成る
ことを特徴とする請求項2~請求項6の何れか1項記載の表示装置。 - 請求項4記載の表示装置の製造方法であって、
前記枠の内部側を観察する第1工程と、
前記枠の前記第1辺側に最も近い第1サブ画素を検出する第2工程と、
前記枠の前記第2辺側に最も近い第2サブ画素を検出する第3工程と、
前記第1サブ画素及び第2サブ画素を記憶する第4工程と、
前記第1サブ画素に対応するゲート線及び前記第1サブ画素に対応するエミッション線を駆動するように、前記ゲートドライバにゲート信号を入力し、前記エミッションドライバにエミッション信号を入力する第1制御回路を設ける第5工程と、
前記表示領域の前記第2辺側において前記基端サブ画素の色と最初に一致したサブ画素と他の少なくとも2色のサブ画素とによって一つの画素を構成し、当該一致したサブ画素に対応するデータ線にデータ信号が入力されるように、前記ソースドライバに制御信号を入力する第2制御回路を設ける第6工程と、を備えた
ことを特徴とする表示装置の製造方法。 - 請求項5記載の表示装置の製造方法であって、
前記枠の内部側を観察する第1工程と、
前記枠の前記第1辺側に最も近い第1サブ画素を検出する第2工程と、
前記枠の前記第2辺側に最も近い第2サブ画素を検出する第3工程と、
前記第1サブ画素及び第2サブ画素を記憶する第4工程と、
前記第1サブ画素に対応するゲート線及び前記第1サブ画素に対応するエミッション線を駆動するように、前記ゲートドライバにゲート信号を入力し、前記エミッションドライバにエミッション信号を入力する第1制御回路を設ける第5工程と、
前記アクティブ領域の前記第2辺側に最初に位置する基端サブ画素の色と、前記第2サブ画素の色とが異なるとき、前記第2サブ画素と他の少なくとも2色のサブ画素とによって一つの画素を構成し、当該第2サブ画素に対応するデータ線にデータ信号が入力されるように、前記ソースドライバに制御信号を入力する第2制御回路を設ける第6工程と、を備えた
ことを特徴とする表示装置の製造方法。
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