DE102017102129A1 - OLED-Arraysubstrat, Anzeigefeld und Anzeigevorrichtung - Google Patents

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Abstract

Es wird ein OLED-Arraysubstrat bereitgestellt, das mehrere Subpixel, die von mehreren Datenleitungen und mehreren Abtastleitungen definiert sind, und ein resistives Druckmesselement aufweist, das in geschlossenen Bereichen der Subpixel gelegen ist. Das Druckmesselement weist mehrere Widerstände auf. Jeder Widerstand hat eine Serpentinendrahtstruktur. Die Serpentinendrahtstruktur weist einen ersten Subdraht und einen zweiten Subdraht auf, der mit zwei benachbarten ersten Subdrähten verbunden ist. Sowohl der erste Subdraht als auch der zweite Subdraht sind in geschlossenen Bereichen der Subpixel auf dem OLED-Arraysubstrat gelegen. Das resistive Druckmesselement ist in einem Anzeigebereich des OLED-Arraysubstrats angeordnet, ohne sich auf die Anzeigewirkung eines Anzeigefeldes oder einer Anzeigevorrichtung auszuwirken. Eine Erstreckungsrichtung einer Projektion des ersten Subdrahts auf ein Arraysubstrat schneidet sich mit Erstreckungsrichtungen von Projektionen der Datenleitungen und der Abtastleitungen auf das Arraysubstrat.

Description

  • TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Offenbarung betrifft das Gebiet der Anzeigetechnologie und insbesondere ein Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden (OLEDs), ein Anzeigefeld und eine Anzeigevorrichtung.
  • HINTERGRUND
  • Bei einer Druckmesstechnologie kommt eine Druckmessvorrichtung auf einem Bildschirm eines Mobiltelefons zur Anwendung, wobei eine leichte Berührung und eine starke Berührung auf einem Bildschirm mit einem Finger unterschiedliche Wechselwirkungen hervorrufen kann. Ein Bildschirm kann also Unterschiede im Druck, wie etwa eine leichte Berührung, eine normale Berührung und eine starke Berührung, erkennen und Aktionen eines Fingers klar erkennen; somit können verschiedenste Funktionsmodi erzielt werden.
  • Bei einem herkömmlichen OLED-Anzeigefeld wird zur Erzielung der Druckerkennung ein resistives Druckmesselement verwendet. Wie in 1 und 2 gezeigt, ist 1 ein schematisches Diagramm der Struktur eines resistiven Druckmesselements und 2 ein entsprechendes Schaltbild eines resistiven Druckmesselements. Das resistive Druckmesselement weist einen ersten Widerstand R1, einen zweiten Widerstand R2, einen dritten Widerstand R3 und einen vierten Widerstand R4 auf, und die vier Widerstände bilden eine Wheatstone-Brücke. Ein gemeinsamer Anschluss des ersten Widerstands R1 und des vierten Widerstands R4 ist an eine Gleichspannungsquelle VDC angeschlossen, und ein gemeinsamer Anschluss des zweiten Widerstands R2 und des dritten Widerstands R3 ist an Masse gelegt. Der gemeinsame Anschluss des ersten Widerstands R1 und des vierten Widerstands R4 sowie der gemeinsame Anschluss des zweiten Widerstands R2 und des dritten Widerstands R3 sind zur Erfassung eines Spannungssignals ausgebildet.
  • Bei einem schmaler werdenden Rahmenbereich kann ein resistives Druckmesselement jedoch nicht im Rahmenbereich angeordnet werden, und wenn es in einem Anzeigebereich angeordnet wird, so wirkt sich dies auf die Anzeigewirkung eines OLED-Anzeigefeldes aus.
  • KURZFASSUNG
  • Im Hinblick auf das Vorstehende werden zur Lösung eines Problems bei der herkömmlichen Technologie, dass die Anzeigewirkung dann beeinflusst wird, wenn ein resistives Druckmesselement in einem Anzeigebereich eines OLED-Feldes angeordnet wird, ein OLED-Arraysubstrat, ein Anzeigefeld und eine Anzeigevorrichtung gemäß der vorliegenden Offenbarung geschaffen.
  • Um die obengenannte Aufgabe zu lösen, werden die nachstehenden technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt.
  • Es wird ein OLED-Arraysubstrat gemäß der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt, das mehrere Datenleitungen und mehrere Abtastleitungen, die isoliert sind, mehrere von den mehreren Datenleitungen und den mehreren Abtastleitungen definierte Subpixel und ein resistives Druckmesselement aufweist. Die Datenleitung verläuft in einer ersten Richtung, und die Abtastleitung verläuft in einer zweiten Richtung.
  • Die mehreren Subpixel weiser eine erste Subpixelreihe, eine zweite Subpixelreihe und eine dritte Subpixelreihe auf, die sich wiederholend in einer bestimmten Abfolge in der ersten Richtung angeordnet sind. Die erste Subpixelreihe weist erste Subpixel und zweite Subpixel auf, die abwechselnd in der zweiten Richtung angeordnet sind, die zweite Subpixelreihe weist dritte Subpixel auf, die in der zweiten Richtung angeordnet sind, und die dritte Subpixelreihe weist vierte Subpixel und fünfte Subpixel auf, die abwechselnd in der zweiten Richtung angeordnet sind. In der ersten Richtung befindet sich das dritte Subpixel zwischen dem ersten Subpixel und dem vierten Subpixel, und in der zweiten Richtung befindet sich das dritte Subpixel zwischen dem ersten Subpixel und dem zweiten Subpixel.
  • Das resistive Druckmesselement weist mehrere Widerstände auf, wobei jeder der mehreren Widerstände einen Serpentinendraht aufweist. Der Serpentinendraht weist einen ersten Subdraht und einen zweiten Subdraht auf, der an einem Ende des ersten Subdrahts gelegen und mit zwei benachbarten ersten Subdrähten verbunden ist.
  • Sowohl der erste Subdraht als auch der zweite Subdraht sind in geschlossenen Bereichen der mehreren Subpixel gelegen, und eine Erstreckungsrichtung einer Projektion des ersten Subdrahts auf das Arraysubstrat schneidet sich mit Erstreckungsrichtungen von Projektionen der mehreren Datenleitungen und der mehreren Abtastleitungen auf das Arraysubstrat.
  • Aus den obigen technischen Lösungen ist ersichtlich, dass das OLED-Arraysubstrat gemäß der vorliegenden Offenbarung mehrere Subpixel, die von mehreren Datenleitungen und mehreren Abtastleitungen definiert sind, und ein resistives Druckmesselement aufweist, das in geschlossenen Bereichen der mehreren Subpixel gelegen ist. Das resistive Druckmesselement weist mehrere Widerstände auf, wobei jeder der mehreren Widerstände eine Serpentinendrahtstruktur hat. Die Serpentinendrahtstruktur weist einen ersten Subdraht und einen zweiten Subdraht auf, der an einem Ende des ersten Subdrahts gelegen und mit zwei benachbarten ersten Subdrähten verbunden ist. Sowohl der erste Subdraht als auch der zweite Subdraht sind in geschlossenen Bereichen der mehreren Subpixel gelegen, und das resistive Druckmesselement ist in einem Anzeigebereich des OLED-Arraysubstrats angeordnet, ohne sich auf die Anzeigewirkung eines Anzeigefeldes oder einer Anzeigevorrichtung auszuwirken.
  • Ferner schneidet sich eine Erstreckungsrichtung einer Projektion des ersten Subdrahts auf ein Arraysubstrat mit Erstreckungsrichtungen von Projektionen der mehreren Datenleitungen und der mehreren Abtastleitungen auf das Arraysubstrat. Das resistive Druckmesselement gemäß der vorliegenden Offenbarung erhält eine Änderung eines Spannungssignals durch Erfassung eines Belastungsunterschieds in einer Richtung des ersten Subdrahts, und die Änderung ist größer als eine Änderung eines Spannungssignals, das einem Belastungsunterschied in X-Richtung und in Y-Richtung bei der herkömmlichen Technologie entspricht. Deshalb lässt sich ein gutes Druckmesssignal erhalten, und die Druckmesserfassungsleistung ist verbessert.
  • Darüber hinaus sind ein OLED-Anzeigefeld und eine OLED-Anzeigevorrichtung gemäß der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt. Das OLED-Anzeigefeld weist das obige OLED-Arraysubstrat auf, und die OLED-Anzeigevorrichtung weist das OLED-Anzeigefeld auf. In einem Anzeigebereich des OLED-Anzeigefeldes und der OLED-Anzeigevorrichtung ist ein Druckmesselement vom Widerstandstyp angeordnet, ohne sich auf die Anzeigewirkung auszuwirken.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Zur deutlicheren Veranschaulichung technischer Lösungen gemäß Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung oder bei den herkömmlichen Technologien werden bei der Beschreibung der herkömmlichen Technologien bzw. der Ausführungsformen zu verwendende Zeichnungen im Folgenden kurz beschrieben. Es ist offensichtlich, dass die im Folgenden beschriebenen Zeichnungen nur auf einige Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung zutreffen, und vom Fachmann lassen sich anhand dieser Zeichnungen andere Zeichnungen ohne gestalterischen Aufwand erlangen.
  • 1 ist ein schematisches Diagramm der Anordnung eines resistiven Druckmesselements in einem Rahmenbereich bei der herkömmlichen Technologie,
  • 2 ist ein schematisches Diagramm der Struktur eines herkömmlichen resistiven Druckmesselements,
  • 3 ist ein Vergleichsdiagramm von Änderungen der Spannungssignale beim Drücken auf ein Berührungsanzeigefeld,
  • 4 ist ein schematisches Diagramm von Subpixeln und Druckmessdrahten auf einem OLED-Arraysubstrat gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,
  • 5 ist ein schematisches Diagramm von Subpixeln und Druckmessdrahten auf einem OLED-Arraysubstrat gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,
  • 6 ist ein schematisches Querschnittdiagramm eines OLED-Arraysubstrats gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,
  • 7 ist ein schematisches Diagramm der Anordnung eines resistiven Druckmesselements in einem Rahmenbereich gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,
  • 8 ist ein schematisches Diagramm von Subpixeln und Druckmessdrahten auf einem OLED-Arraysubstrat gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,
  • 9 ist ein schematisches Diagramm von Subpixeln und Druckmessdrahten auf einem OLED-Arraysubstrat gemäß einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,
  • 10 ist ein schematisches Diagramm der Struktur eines OLED-Anzeigefeldes gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, und
  • 11 ist ein schematisches Diagramm einer OLED-Anzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Technische Lösungen gemäß den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind in Verbindung mit den nachstehenden Zeichnungen der Ausführungsformen der Erfindung klar und vollständig veranschaulicht. Es ist ersichtlich, dass die beschriebenen Ausführungsformen lediglich einige und nicht alle der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind. Alle anderen vom Durchschnittsfachmann anhand der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ohne gestalterischen Aufwand erlangten Ausführungsformen fallen unter den Schutzumfang der vorliegenden Erfindung.
  • Ein herkömmliches Berührungsanzeigefeld ist üblicherweise rechteckig und weist einen Anzeigebereich und einen um den Anzeigebereich umlaufenden schwarzen Rahmenbereich auf. Bei der herkömmlichen Technologie ist in dem Rahmenbereich ein in 1 gezeigtes resistives Druckmesselement angeordnet. Eine Änderung eines Spannungssignals wird anhand eines Dehnungsunterschieds in zwei orthogonalen Richtungen, d. h. der X-Richtung und der Y-Richtung, abgefühlt, wenn ein Anzeigefeld aufgrund eines Drückens verformt wird, wodurch ein Druckmessen erzielt wird.
  • Für ein Berührungsanzeigefeld mit festem Umfang sind in 1 Richtungen von Drähten des resistiven Druckmesselements gezeigt, und die Richtungen von Drähten sind parallel oder senkrecht zu der eines festen Rahmens um das Berührungsanzeigefeld. Das ausgegebene Spannungssignal, das auf der durch Drücken bewirkten Verformung beruht, ist in vereinfachter Form in 3 gezeigt. 3 ist ein Vergleichsdiagramm von Änderungen der Spannungssignale, die in unterschiedlichen Richtungen auf einem Rahmenbereich erzeugt werden, wenn ein Berührungsanzeigefeld gedrückt wird. Die Änderungen der Spannungssignale in der X-Richtung und der Y-Richtung (das ist B in 3), die auf einer durch Drücken bewirkten Verformung beruhen, sind gering, und die Änderung eines Spannungssignals in einer Richtung in einem Winkel von 45° zu dem das Berührungsanzeigefeld umschließenden festen Rahmen (das ist C in 3), die auf einer durch Drücken bewirkten Verformung beruht, ist groß.
  • Da bei einem Serpentinendraht einer herkömmlichen elektrischen Brückenstruktur lange Drähte in X-Richtung oder in Y-Richtung verlaufen, jedoch nicht in Richtungen, in denen die Änderungen der Spannungssignale groß sind, führt dies zu der schlechten Druckerfassungsleistung bei der herkömmlichen Technologie. Außerdem ist ein herkömmliches resistives Druckmesselement im Rahmenbereich angeordnet. Mit der Entwicklungstendenz zu einem schmalen Rahmen hin wird der Rahmenbereich kleiner, und das resistive Druckmesselement kann nicht im Rahmenbereich angeordnet werden. Insbesondere kann das resistive Druckmesselement nicht zur Erzielung der Druckerfassung eingesetzt werden, wenn in der Zukunft ein Anzeigefeld ohne Rahmen entwickelt wird.
  • Aus diesen Gründen werden ein OLED-Arraysubstrat, ein Anzeigefeld und eine Anzeigevorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung bereitgestellt. Das OLED-Arraysubstrat weist mehrere Datenleitungen und mehrere Abtastleitungen, die isoliert sind, mehrere Subpixel und ein resistives Druckmesselement auf.
  • Die Datenleitung verläuft in einer ersten Richtung, die Abtastleitung verläuft in einer zweiten Richtung, und die mehreren Datenleitungen und die mehreren Abtastleitungen definieren die mehreren Subpixel. Die Subpixel weisen eine erste Subpixelreihe, eine zweite Subpixelreihe und eine dritte Subpixelreihe auf, die in einer bestimmten Abfolge wiederholt in der ersten Richtung angeordnet sind. Die erste Subpixelreihe weist erste Subpixel und zweite Subpixel auf, die abwechselnd in der zweiten Richtung angeordnet sind, die zweite Subpixelreihe weist dritte Subpixel auf, die in der zweiten Richtung angeordnet sind, und die dritte Subpixelreihe weist vierte Subpixel und fünfte Subpixel auf, die abwechselnd in der zweiten Richtung angeordnet sind. In der ersten Richtung befindet sich das dritte Subpixel zwischen dem ersten Subpixel und dem vierten Subpixel, und in der zweiten Richtung befindet sich das dritte Subpixel zwischen dem ersten Subpixel und dem zweiten Subpixel.
  • Das resistive Druckmesselement weist mehrere Widerstände auf, wobei jeder der mehreren Widerstände einen Serpentinendraht aufweist. Der Serpentinendraht weist einen ersten Subdraht und einen zweiten Subdraht auf, der an einem Ende des ersten Subdrahts gelegen und mit zwei benachbarten ersten Subdrähten verbunden ist. Sowohl der erste Subdraht als auch der zweite Subdraht sind in geschlossenen Bereichen der mehreren Subpixel gelegen, und eine Erstreckungsrichtung einer Projektion des ersten Subdrahts auf ein Arraysubstrat schneidet sich mit Erstreckungsrichtungen von Projektionen der mehreren Datenleitungen und der mehreren Abtastleitungen auf das Arraysubstrat.
  • Bei der vorliegenden Erfindung ist das resistive Druckmesselement in einem Anzeigebereich in dem geschlossenen Bereich des Pixels angeordnet, ohne sich auf die Anzeigewirkung auszuwirken. Der Serpentinendraht des Druckmesselements vom Widerstandstyp verläuft in einer dritten Richtung, wo der Serpentinendraht sich sowohl mit der Datenleitung als auch mit der Abtastleitung schneidet, wodurch die Erfassungsleistung des Druckmesselements vom Widerstandstyp verbessert ist.
  • Um die obigen technischen Lösungen, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung deutlicher und einfacher darzustellen, werden im Folgenden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung in Verbindung mit Zeichnungen im Einzelnen beschrieben.
  • 4 ist ein schematisches Diagramm, in dem eine Anordnung mehrerer Subpixel und eines Serpentinendrahts eines Widerstands auf einem OLED-Arraysubstrat veranschaulicht ist. Es wird auf 4 Bezug genommen. Ein OLED-Arraysubstrat gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist mehrere (in der Figur nicht gezeigte) Datenleitungen und mehrere (in der Figur nicht gezeigte) Abtastleitungen auf, die isoliert sind. Die Datenleitung verläuft in einer ersten Richtung, die Abtastleitung verläuft in einer zweiten Richtung, und die mehreren Datenleitungen und die mehreren Abtastleitungen definieren mehrere Subpixel. Es sei darauf hingewiesen, dass bei der Ausführungsform die erste Richtung die Y-Richtung in 4 und die zweite Richtung die X-Richtung in 4 ist.
  • Die mehreren Subpixel weisen eine erste Subpixelreihe 1, eine zweite Subpixelreihe 2 und eine dritte Subpixelreihe 3 auf, die in einer bestimmten Abfolge sich wiederholend in der ersten Richtung Y angeordnet sind. Die erste Subpixelreihe 1 weist erste Subpixel 11 und zweite Subpixel 12 auf, die abwechselnd in der zweiten Richtung X angeordnet sind, die zweite Subpixelreihe 2 weist dritte Subpixel 13 auf, die in der zweiten Richtung X angeordnet sind, und die dritte Subpixelreihe 3 weist vierte Subpixel 14 und fünfte Subpixel 15 auf, die abwechselnd in der zweiten Richtung X angeordnet sind.
  • In der ersten Richtung Y befindet sich das dritte Subpixel 13 zwischen dem ersten Subpixel 11 und dem vierten Subpixel 14, und in der zweiten Richtung X befindet sich das dritte Subpixel 13 zwischen dem ersten Subpixel 11 und dem zweiten Subpixel 12. Die mehreren Subpixel bei der Ausführungsform sind also im Pentile®-Pixelanordnungsmodus angeordnet. In der ersten Richtung Y befindet sich das dritte Subpixel 13 zwischen dem ersten Subpixel 11 und dem vierten Subpixel 14, und in der zweiten Richtung X befindet sich das dritte Subpixel 13 zwischen dem ersten Subpixel 11 und dem zweiten Subpixel 12. In der dritten Subpixelreihe 3 sind das vierte Subpixel 14 und das fünfte Subpixel 15 in der aufgeführten Folge abwechselnd angeordnet. Deshalb befindet sich das dritte Subpixel 13 auch zwischen dem vierten Subpixel 14 und dem fünften Subpixel 15, das heißt, das dritte Subpixel 13 befindet sich in einem Bereich, der von dem ersten Subpixel 11, dem zweiten Subpixel 12, dem vierten Subpixel 14 und dem fünften Subpixel 15 umschlossen ist.
  • Es sei darauf hingewiesen, dass sich bei der Ausführungsform das dritte Subpixel 13 in der ersten Richtung Y zwischen dem ersten Subpixel 11 und dem vierten Subpixel 14 befindet und sich das dritte Subpixel 13 in der zweiten Richtung X zwischen dem ersten Subpixel 11 und dem zweiten Subpixel 12 befindet. Das dritte Subpixel 13 ist jedoch weder auf eine Lage genau in der Mitte zwischen dem ersten Subpixel 11 und dem vierten Subpixel 14 beschränkt noch auf eine Lage genau in der Mitte zwischen dem ersten Subpixel 11 und dem zweiten Subpixel 12 beschränkt. Ausgehend von der Pixelsituation in der Praxis kann die Position des dritten Subpixels 13 in Bezug auf die genau mittige Lage versetzt sein.
  • Es wird auf 4 Bezug genommen. Die erste Subpixelreihe 1, die zweite Subpixelreihe 2 und die dritte Subpixelreihe 3 sind in der ersten Richtung Y in einer bestimmten Abfolge wiederholt angeordnet. Die erste Subpixelreihe 1 ist also zwischen zwei zweiten Subpixelreihen 2 gelegen, die zweite Subpixelreihe 2 ist zwischen der ersten Subpixelreihe 1 und der dritten Subpixelreihe 3 gelegen und die dritte Subpixelreihe 3 ist zwischen zwei zweiten Subpixelreihen 2 gelegen. Die mehreren Subpixel weisen mehrere erste Subpixelreihen, mehrere zweite Subpixelreihen und mehrere dritte Subpixelreihen auf.
  • Es wird wieder auf 4 Bezug genommen. Die erste Subpixelreihe 1 weist die ersten Subpixel 11 und die zweiten Subpixel 12 auf, die in der zweiten Richtung X abwechselnd angeordnet sind. Die zweite Subpixelreihe 2 weist die dritten Subpixel 13 auf, die in der zweiten Richtung X angeordnet sind. Die dritte Subpixelreihe 3 weist die vierten Subpixel 14 und die fünften Subpixel 15 auf, die in der zweiten Richtung X abwechselnd angeordnet sind. Bei der Ausführungsform sind das erste Subpixel 11, das zweite Subpixel 12, das dritte Subpixel 13, das vierte Subpixel 14 und das fünfte Subpixel 15 nicht auf bestimmte Farben beschränkt, es wird aber darauf hingewiesen, dass zu dem ersten Subpixel bis fünften Subpixel wenigstens ein rotes Pixel, ein grünes Pixel und ein blaues Pixel zählen.
  • Da die Lichtausbeute des grünen Pixels bei einer OLED hoch ist und die Lichtausbeute des roten Pixels und des blauen Pixels bei einer OLED niedrig ist, kann bei der Herstellung die Fläche des grünen Pixels kleiner als die des roten Pixels und des blauen Pixels sein. Optional sind bei der Ausführungsform, wie in 4 gezeigt, sowohl das erste Subpixel 11 als auch das vierte Subpixel 14 die roten Pixel, sind sowohl das zweite Subpixel 12 als auch das fünfte Subpixel 15 die blauen Pixel und ist das dritte Subpixel 13 das grüne Pixel. Alternativ dazu sind sowohl das erste Subpixel 11 als auch das vierte Subpixel 14 die blauen Pixel, sind sowohl das zweite Subpixel 12 als auch das fünfte Subpixel 15 die roten Pixel und ist das dritte Subpixel 13 das grüne Pixel.
  • Bei der Ausführungsform können die Farben der mehreren Subpixel auch wie in 5 gezeigt sein. Sowohl das erste Subpixel 11 als auch das fünfte Subpixel 15 sind die blauen Pixel, sowohl das zweite Subpixel 12 als auch das vierte Subpixel 14 sind die roten Pixel, und das dritte Subpixel 13 ist das grüne Pixel. Alternativ dazu sind sowohl das erste Subpixel 11 als auch das fünfte Subpixel 15 die roten Pixel, sind sowohl das zweite Subpixel 12 als auch das vierte Subpixel 14 die blauen Pixel und ist das dritte Subpixel 13 das grüne Pixel.
  • Wenn das dritte Subpixel 13 nicht das grüne Pixel ist, können in einer Richtung in einem Winkel von 45° zur X-Richtung zwei Subpixel mit einer großen Fläche nebeneinander liegen. Die Anforderungen ans Aufdampfen von Subpixeln sind hoch, wenn die nebeneinander liegenden Subpixel mit ihren Rändern nahe beieinander liegen. In 4 und 5 sind in einer Richtung in einem Winkel von 45° zur X-Richtung ein Subpixel mit einer großen Fläche und ein Subpixel mit einer kleinen Fläche abwechselnd angeordnet. Deshalb können selbst dann, wenn Ränder nebeneinander liegender Subpixel dicht beieinander liegen, die beiden nebeneinander liegenden Subpixel voneinander unterschieden und gut aufgedampft werden, wodurch die Anforderungen hinsichtlich der Aufdampftechnologie verringert sind.
  • Bei der Ausführungsform weist das resistive Druckmesselement mehrere Widerstände auf. Wenn ein OLED-Arraysubstrat gedrückt oder berührt wird, ändert sich der elektrische Widerstand des Widerstands, und somit ändert sich eine am Widerstand anliegende Spannung. Durch Erfassung der Änderung der Spannung wird die Druckerfassung erzielt. Wie in 4 und 5 gezeigt, weisen die mehreren Widerstände bei der Ausführungsform jeweils einen Serpentinendraht auf, und der Serpentinendraht weist einen ersten Subdraht 21 und einen zweiten Subdraht 22 auf, der an einem Ende des ersten Subdrahts 21 gelegen ist und mit zwei benachbarten ersten Subdrähten 21 verbunden ist.
  • Sowohl der erste Subdraht 21 als auch der zweite Subdraht 22 sind in geschlossenen Bereichen mehrerer Subpixel gelegen, und eine Erstreckungsrichtung einer Projektion des ersten Subdrahts 21 auf ein Arraysubstrat schneidet sich mit Erstreckungsrichtungen von Projektionen der mehreren Datenleitungen und der mehreren Abtastleitungen auf das Arraysubstrat.
  • Der geschlossene Bereich ist ein Abschnitt einer OLED, der kein Licht aussendet. Es wird auf 6 Bezug genommen, die ein schematisches Querschnittdiagramm eines OLED-Arraysubstrats ist. Jedes Subpixel weist ferner eine Dünnschichttransistorstruktur (TFT-Struktur) 4 und einen OLED-Leuchtbereich 5 auf. Der OLED-Leuchtbereich 5 ist bei der Ausführungsform der Öffnungsbereich, der zum Aussenden von Licht ausgebildet ist, und der geschlossene Bereich ist ein Bereich jedes Subpixels außer dem Öffnungsbereich. Bei der Ausführungsform sind Druckmessdrähte des resistiven Druckmesselements (einschließlich eines ersten Subdrahts 21 in 6) in dem geschlossenen Bereich des Subpixels gelegen. Das OLED-Arraysubstrat weist ferner ein Substrat 6 auf. Das resistive Druckmesselement und die mehreren Subpixel befinden sich auf derselben Seite des Substrats 6. Das resistive Druckmesselement ist auf der Oberfläche einer Dünnschichtverkapselungsschicht 7 des OLED-Arraysubstrats angeordnet, die vom Substrat 6 abgewandt ist. Die Druckmessdrähte sind also im geschlossenen Bereich auf der Oberfläche der Dünnschichtverkapselungsschicht 7 angeordnet, die vom Substrat 6 abgewandt ist.
  • Eine Erstreckungsrichtung einer Projektion des ersten Subdrahts 21 auf das Arraysubstrat schneidet sich mit Erstreckungsrichtungen von Projektionen aller der mehreren Datenleitungen und der mehreren Abtastleitungen auf das Arraysubstrat. Das heißt, die Erstreckungsrichtung der Projektion des ersten Subdrahts 21 ist weder parallel zu der der Datenleitung noch parallel zu der der Abtastleitung.
  • Das resistive Druckmesselement weist mehrere Widerstände auf, und die Anzahl der Widerstände ist bei der Ausführungsform nicht begrenzt. Optional hat das resistive Druckmesselement eine elektrische Brückenstruktur, die von einem ersten Widerstand, einem zweiten Widerstand, einem dritten Widerstand und einem vierten Widerstand gebildet ist. Wie in 7 gezeigt, ist ein Ende des ersten Widerstands R1 mit einem Ende des zweiten Widerstands R2 verbunden, ist das andere Ende des ersten Widerstands R1 mit einem Ende des vierten Widerstands R4 verbunden, ist das andere Ende des vierten Widerstands R4 mit einem Ende des dritten Widerstands R3 verbunden und ist das andere Ende des dritten Widerstands R3 mit dem anderen Ende des zweiten Widerstands R2 verbunden. Ein gemeinsamer Anschluss des ersten Widerstands R1 und des vierten Widerstands R4 ist an eine Gleichspannungsquelle VDC angeschlossen, und ein gemeinsamer Anschluss des zweiten Widerstands R2 und des dritten Widerstands R3 ist mit Masse GND verbunden. Ein gemeinsamer Anschluss des ersten Widerstands R1 und des zweiten Widerstands R2 sowie ein gemeinsamer Anschluss des dritten Widerstands R3 und des vierten Widerstands R4 sind zur Erfassung einer Änderung eines Spannungssignals eingerichtet und sind an einen Erfassungsanschluss V+ bzw. einen Erfassungsanschluss V angeschlossen.
  • Ein erster Subdraht 121 des ersten Widerstands R1 und ein erster Subdraht 321 des dritten Widerstands R3 erstrecken sich beide in einer dritten Richtung (der F-Richtung in 7), und ein erster Subdraht 221 des zweiten Widerstands R2 und ein erster Subdraht 421 des vierten Widerstands R4 erstrecken sich beide in einer vierten Richtung (der S-Richtung in 7).
  • Ein Verhältnis zwischen der vierten Richtung und der dritten Richtung ist bei der Ausführungsform nicht beschränkt. Optional ist die vierte Richtung S senkrecht zur dritten Richtung F. Wie in 7 gezeigt, wird das resistive Druckmesselement beim Drücken verformt, und somit wird ein Spannungsänderungssignal beruhend auf einem durch die Verformung entstandenen Dehnungsunterschied in den beiden orthogonalen Richtungen erkannt.
  • In ähnlicher Weise sind Richtungen des zweiten Subdrahts 122 des ersten Widerstands R1, des zweiten Subdrahts 322 des dritten Widerstands R3, des zweiten Subdrahts 222 des zweiten Widerstands R2 und des zweiten Subdrahts 422 des vierten Widerstands R4 bei der Ausführungsform nicht beschränkt. Optional verläuft sowohl die Richtung des zweiten Subdrahts 122 des ersten Widerstands R1 als auch die Richtung des zweiten Subdrahts 322 des dritten Widerstands R3 in der vierten Richtung S und verläuft sowohl die Richtung des zweiten Subdrahts 222 des zweiten Widerstands R2 als auch die Richtung des zweiten Subdrahts 422 des vierten Widerstands R4 in der dritten Richtung F, so dass eine Widerstandsänderung des zweiten Subdrahts des Widerstands beim Drücken und Verformen zu der des ersten Subdrahts in einer entsprechenden Richtung hinzugefügt wird.
  • Die vier Widerstände des resistiven Druckmesselements bei der Ausführungsform bilden eine Wheatstone-Brückenstruktur. Der erste Widerstand R1 und der dritte Widerstand R3 bilden einen Brückenzweig, und der zweite Widerstand R2 und der vierte Widerstand R4 bilden den anderen Brückenzweig. In einem Fall, in dem kein Berühren bzw. Drücken von außen erfolgt, befindet sich die Wheatstone-Brücke in einem Gleichgewichtszustand, ist eine Beziehung R1·R3 = R2·R4 erfüllt und sind Spannungen an zwei in 7 gezeigten Erfassungsanschlüssen die gleichen, nämlich V+ = V–. In einem Fall, in dem ein Berühren bzw. Drücken erfolgt, ändert sich der Widerstand, ist die Wheatstone-Brücke nicht mehr im Gleichgewicht, ändert sich eine Spannung und ändern sich somit Spannungen sowohl am Erfassungsanschluss V+ als auch am Erfassungsanschluss V.
  • Zur Berechnung einer durch eine Widerstandsänderung der Wheatstone-Brücke bewirkten Spannungsänderung weisen bei der Ausführungsform der erste Widerstand R1, der zweite Widerstand R2, der dritte Widerstand R3 und der vierte Widerstand R4 optional die gleichen Strukturen auf. Länge und Breite erster Subdrähte, Länge und Breite zweiter Subdrähte sowie Winkel zwischen dem ersten Subdraht und dem zweiten Subdraht des ersten Widerstands R1, des zweiten Widerstands R2, des dritten Widerstands R3 bzw. des vierten Widerstands R4 sind die gleichen. Der Unterschied liegt darin, dass eine Erstreckungsrichtung des ersten Subdrahts des ersten Widerstands R1 die gleiche ist wie die des ersten Subdrahts des dritten Widerstands R3 und eine Erstreckungsrichtung des ersten Subdrahts des zweiten Widerstands R2 die gleiche ist wie die des ersten Subdrahts des vierten Widerstands R4.
  • Es sei darauf hingewiesen, dass durch das Vorhandensein des zweiten Subdrahts eine Widerstandsänderung in Erstreckungsrichtung des zweiten Subdrahts zunimmt. Zur Verringerung einer Widerstandsänderung des ersten Subdrahts, die durch die Widerstandsänderung des zweiten Subdrahts hervorgerufen wird, weist bei der Ausführungsform, wie in 8 gezeigt, der erste Widerstand ferner einen dritten Subdraht 23 auf. Der dritte Subdraht 23 ist mit benachbarten ersten Subdrähten 21 verbunden, und wenigstens ein Subpixel ist zwischen dem dritten Subdraht 23 und dem zweiten Subdraht 22 angeordnet.
  • Da der dritte Subdraht 23 auch mit dem ersten Subdraht 21 verbunden ist, sind der zweite Subdraht 22 und der dritte Subdraht 23 im ersten Widerstand parallelgeschaltet. In diesem Fall verringert sich, wenn ein Widerstand in einer Richtung des zweiten Subdrahts 22 abnimmt, eine Widerstandsänderung des zweiten Subdrahts 22, und damit wird die Wirkung der Widerstandsänderung des zweiten Subdrahts 22 auf die Widerstandsänderung in einer Richtung des ersten Subdrahts 21 verringert. Die Widerstände des ersten Widerstands, des zweiten Widerstands, des dritten Widerstands und des vierten Widerstands sind hauptsächlich vom ersten Subdraht bestimmt. Optional ist bei der Ausführungsform der dritte Subdraht parallel zum zweiten Subdraht angeordnet.
  • Die Anzahl der Subpixel zwischen dem dritten Subdraht und dem zweiten Subdraht ist bei der Ausführungsform nicht begrenzt. Je höher jedoch die Anzahl der Subpixel zwischen dem dritten Subdraht 23 und dem zweiten Subdraht 22 ist, desto höher ist die Anzahl der parallelen ersten Subdrähte 21 und desto geringer ist dann der Widerstand des ersten Subdrahts 21. Damit der Widerstand des ersten Subdrahts 21 nicht verringert wird, ist deshalb optional nur ein Subpixel zwischen dem zweiten Subdraht 22 und dem dritten Subdraht 23 angeordnet.
  • Außerdem ist bei der Ausführungsform ein Abstand zwischen zwei benachbarten ersten Subdrähten in jedem Widerstand nicht begrenzt. Je größer jedoch der Abstand zwischen zwei benachbarten ersten Subdrähten in jedem Widerstand ist, desto größer ist dann eine Länge des zweiten Subdrahts. Um die Länge des zweiten Subdrahts zu verringern und ferner den Widerstand des zweiten Subdrahts zu verringern, ist optional bei der Ausführungsform nur ein Subpixel zwischen zwei benachbarten ersten Subdrähten in jedem Widerstand angeordnet.
  • Es wird darauf hingewiesen, dass ein Abstand zwischen geschlossenen Bereichen von Subpixeln, der in 8 mit L bezeichnet ist, üblicherweise größer als zehn Mikrometer und kleiner als zwanzig Mikrometer ist. Bei der Ausführungsform kann ein Winkel zwischen einer Erstreckungsrichtung des ersten Subdrahts 21 des ersten Widerstands und der X-Richtung von einer Richtung des ersten Subdrahts 21 des ersten Widerstands in dem geschlossenen Bereich abhängen, solange die Drähte in dem geschlossenen Bereich des Subpixels angeordnet sind. In Bezug auf eine in 8 gezeigte Pixelanordnungsweise liegt daher ein Winkel zwischen der dritten Richtung und der ersten Richtung bei der Ausführungsform im Bereich von 40° bis einschließlich 50°. Der Winkel zwischen der Erstreckungsrichtung des ersten Subdrahts und der X-Richtung liegt also im Bereich von 40° bis einschließlich 50°. Optional beträgt bei der Ausführungsform der Winkel zwischen der dritten Richtung, die eine Erstreckungsrichtung des ersten Subdrahts des ersten Widerstands ist, und der ersten Richtung Y 45°, so dass der erste Subdraht des ersten Widerstands sich längs einer Randlinie des Subpixels erstreckt, wodurch die Überlappung zwischen dem ersten Subdraht des ersten Widerstands und dem Öffnungsbereich des Subpixels vermieden ist und vermieden ist, dass das Aussenden von Licht blockiert ist.
  • Zur Erzielung einer zweckmäßigen Fertigung von Druckmessdrähten haben bei jedem Widerstand der erste Subdraht und der zweite Subdraht optional bei der Ausführungsform die gleiche Breite. Außerdem besteht, wenn die Breite des ersten Subdrahts zu gering ist, die Tendenz zu einer Situation, in der ein Bruch auftritt, und der Abstand L zwischen sich nicht öffnenden Bereichen von Subpixeln liegt bei etwa einigen zehn Mikrometern. Deshalb liegt optional bei der Ausführungsform der Abstand zwischen dem ersten Subdraht und dem zweiten Subdraht im Bereich von 2 μm bis einschließlich 10 μm.
  • Wenn der Abstand zwischen dem ersten Subdraht und dem zweiten Subdraht schmal ist, dann ist der Öffnungsbereich des Subpixels eventuell nicht in einer Richtung in einem Winkel von 45° zur X-Richtung angeordnet. Wie in 9 gezeigt, ist der erste Subdraht 21 nicht senkrecht zum zweiten Subdraht 22 und ist der Winkel zwischen der Erstreckungsrichtung des ersten Subdrahts 21 und der ersten Richtung X kleiner als 45°. In ähnlicher Weise ist der dritte Subdraht 23 eventuell auch nicht parallel zum zweiten Subdraht 22 angeordnet.
  • Es sei darauf hingewiesen, dass der Abschnitt außerhalb des Pixelöffnungsbereichs schwarz ist und die Druckmessdrähte in den geschlossenen Bereichen angeordnet sind und im Grunde keine Auswirkung auf die Pixelanzeige haben. Daher können bei der Ausführungsform die Druckmessdrähte lichtundurchlässige Metalldrähte sein.
  • Der Serpentinendraht, der auf dem OLED-Arraysubstrat gemäß der Ausführungsform angeordnet ist, weist einen ersten Subdraht und einen zweiten Subdraht auf, der an einem Ende des ersten Subdrahts gelegen und mit zwei benachbarten ersten Subdrähten verbunden ist. Sowohl der erste Subdraht als auch der zweite Subdraht sind in sich nicht öffnenden Bereichen der mehreren Subpixel gelegen. Folglich wird erreicht, dass das resistive Druckmesselement in einem Anzeigebereich angeordnet ist, ohne sich auf die Anzeigewirkung der OLED auszuwirken.
  • Ferner schneidet sich eine Erstreckungsrichtung einer Projektion des ersten Subdrahts auf das Arraysubstrat mit Erstreckungsrichtungen von Projektionen der mehreren Datenleitungen und der mehreren Abtastleitungen auf das Arraysubstrat. Wenn von außen eine Berührung und ein Drücken auf ein OLED-Arraysubstrat erfolgen, so ist eine erzeugte Widerstandsänderung in einer Richtung des Rahmens gering und eine erzeugte Widerstandsänderung in einer Richtung in einem Winkel von 45° zum Rahmen groß, weil der Umfang des OLED-Arraysubstrats fest ist. Deshalb sind die ersten Subdrähte des ersten Widerstands und des dritten Widerstands geneigt angeordnet und bilden einen bestimmten Winkel mit dem Umfang des OLED-Arraysubstrats, wobei der Winkel so gewählt sein kann, dass er 45° beträgt, so dass die Widerstandsänderung erhöht ist und die Änderung des Spannungssignals groß ist, wodurch eine gute Druckerfassungsleistung erzielt ist.
  • Ferner ist ein OLED-Anzeigefeld gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bereitgestellt, wie in 10 gezeigt, das das obige OLED-Arraysubstrat 100 und ein Packungssubstrat 300 aufweist. Das Packungssubstrat 300 ist über einen Verpackungsklebstoff 200 mit dem OLED-Arraysubstrat 100 zusammengepasst. Eine Lichtemissionsrichtung des OLED-Anzeigefeldes ist von dem Pfeil in der Figur angegeben.
  • Ferner ist eine OLED-Anzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bereitgestellt, die das obige OLED-Anzeigefeld aufweist. Die OLED-Anzeigevorrichtung kann ein in 11 gezeigtes Mobiltelefon sein. Bei anderen Ausführungsformen kann die OLED-Anzeigevorrichtung auch eine Vorrichtung wie etwa Tablet-Computer sein, was bei der Ausführungsform nicht beschränkt ist.
  • Es sei darauf hingewiesen, dass die Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung fortschreitend beschrieben sind und bei jeder Ausführungsform der Unterschied zu anderen Ausführungsformen hervorgehoben ist. Daher kann bei einer Ausführungsform in Bezug auf die gleichen oder ähnliche Teile auf andere Ausführungsformen verwiesen werden.
  • Die Erfindung kann gemäß der Beschreibung der offenbarten Ausführungsformen vom Fachmann ausgeführt bzw. angewendet werden. Für den Fachmann sind verschiedene Änderungen an diesen Ausführungsformen ersichtlich, und ein in der Erfindung definiertes übliches Prinzip kann bei anderen Ausführungsformen durchgeführt werden, ohne vom Umfang der Erfindung abzuweichen. Daher ist die Erfindung nicht auf die in der Offenbarung beschriebenen Ausführungsformen beschränkt, sondern entspricht einem breitesten Umfang in Übereinstimmung mit in der Offenbarung offenbarten Prinzipien und neuen Merkmalen.
  • Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Priorität der chinesischen Patentanmeldung Nr. 201610846783.4 mit dem Titel „OLED ARRAY SUBSTRATE, DISPLAY PANEL AND DISPLAY DEVICE”, die am 23. September 2016 beim Staatlichen Amt für Geistiges Eigentum der Volksrepublik China eingereicht wurde und die hierin durch Bezugnahme in ihrer Gesamtheit aufgenommen ist.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • CN 201610846783 [0068]

Claims (18)

  1. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden, mit: mehreren Datenleitungen und mehreren Abtastleitungen, die isoliert sind, mehreren von den mehreren Datenleitungen und den mehreren Abtastleitungen definierten Subpixeln und einem resistiven Druckmesselement, wobei jede der mehreren Datenleitungen in einer ersten Richtung (Y) verläuft und jede der mehreren Abtastleitungen in einer zweiten Richtung (X) verläuft, die mehreren Subpixel eine erste Subpixelreihe (1), eine zweite Subpixelreihe (2) und eine dritte Subpixelreihe (3) umfassen, die in einer bestimmten Abfolge sich wiederholend in der ersten Richtung (Y) angeordnet sind, wobei die erste Subpixelreihe (1) erste Subpixel (11) und zweite Subpixel (12) umfasst, die abwechselnd in der zweiten Richtung (X) angeordnet sind, die zweite Subpixelreihe (2) dritte Subpixel (13) umfasst, die in der zweiten Richtung (X) angeordnet sind, und die dritte Subpixelreihe (3) vierte Subpixel (14) und fünfte Subpixel (15) umfasst, die abwechselnd in der zweiten Richtung (X) angeordnet sind, wobei sich das dritte Subpixel (13) in der ersten Richtung (Y) zwischen dem ersten Subpixel (11) und dem vierten Subpixel (14) befindet und sich das dritte Subpixel (13) in der zweiten Richtung (X) zwischen dem ersten Subpixel (11) und dem zweiten Subpixel (12) befindet, das resistive Druckmesselement mehrere Widerstände umfasst, wobei jeder der mehreren Widerstände einen Serpentinendraht umfasst, wobei der Serpentinendraht einen ersten Subdraht (21) und einen zweiten Subdraht (22) umfasst, der an einem Ende des ersten Subdrahts (21) gelegen und mit zwei benachbarten ersten Subdrähten (21) verbunden ist, und sowohl der erste Subdraht (21) als auch der zweite Subdraht (22) in geschlossenen Bereichen der mehreren Subpixel gelegen sind und eine Erstreckungsrichtung einer Projektion des ersten Subdrahts (21) auf das Arraysubstrat sich mit Erstreckungsrichtungen von Projektionen der mehreren Datenleitungen und der mehreren Abtastleitungen auf das Arraysubstrat schneidet.
  2. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 1, wobei das erste Subpixel (11), das zweite Subpixel (12), das dritte Subpixel (13), das vierte Subpixel (14) und das fünfte Subpixel (15) wenigstens ein rotes Pixel, ein grünes Pixel und ein blaues Pixel umfassen.
  3. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 2, wobei das erste Subpixel (11) und das vierte Subpixel (14) die roten Pixel sind, das zweite Subpixel (12) und das fünfte Subpixel (15) die blauen Pixel sind und das dritte Subpixel (13) das grüne Pixel ist.
  4. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 2, wobei das erste Subpixel (11) und das fünfte Subpixel (15) die blauen Pixel sind, das zweite Subpixel (12) und das vierte Subpixel (14) die roten Pixel sind und das dritte Subpixel (13) das grüne Pixel ist.
  5. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 1, wobei das resistive Druckmesselement eine elektrische Brückenstruktur hat, die von einem ersten Widerstand (R1), einem zweiten Widerstand (R2), einem dritten Widerstand (R3) und einem vierten Widerstand (R4) gebildet ist, wobei ein Ende des ersten Widerstands (R1) mit einem Ende des zweiten Widerstands (R2) verbunden ist, das andere Ende des ersten Widerstands (R1) mit einem Ende des vierten Widerstands (R4) verbunden ist, das andere Ende des vierten Widerstands (R4) mit einem Ende des dritten Widerstands (R3) verbunden ist und das andere Ende des dritten Widerstands (R3) mit dem anderen Ende des zweiten Widerstands (R2) verbunden ist, und sowohl ein erster Subdraht (121) des ersten Widerstands (R1) als auch ein erster Subdraht (321) des dritten Widerstands (R3) sich in einer dritten Richtung (F) erstrecken und sowohl ein erster Subdraht (221) des zweiten Widerstands (R2) als auch ein erster Subdraht (421) des vierten Widerstands (R4) sich in einer vierten Richtung (S) erstrecken.
  6. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 5, wobei ein Winkel zwischen der dritten Richtung (F) und der ersten Richtung (Y) im Bereich von 40° bis einschließlich 50° liegt.
  7. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 6, wobei ein Winkel zwischen der dritten Richtung (F) und der ersten Richtung (Y) 45° beträgt.
  8. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 7, wobei sowohl ein zweiter Subdraht (122) des ersten Widerstands (R1) als auch ein zweiter Subdraht (322) des dritten Widerstands (R3) in der vierten Richtung (S) verläuft und sowohl ein zweiter Subdraht (222) des zweiten Widerstands (R2) als auch ein zweiter Subdraht (422) des vierten Widerstands (R4) in der dritten Richtung (F) verläuft.
  9. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 8, wobei die dritte Richtung (F) senkrecht zur vierten Richtung (S) ist.
  10. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 9, wobei der erste Widerstand (R1), der zweite Widerstand (R2), der dritte Widerstand (R3) und der vierte Widerstand (R4) die gleichen Strukturen aufweisen.
  11. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 10, wobei der erste Widerstand (R1) ferner einen dritten Subdraht (23) umfasst, wobei der dritte Subdraht (23) mit benachbarten ersten Subdrähten (21) verbunden ist und wenigstens ein Subpixel zwischen dem dritten Subdraht (23) und dem zweiten Subdraht (22) in der dritten Richtung (F) angeordnet ist.
  12. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 11, wobei der dritte Subdraht (23) parallel zum zweiten Subdraht (22) angeordnet ist.
  13. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 1, wobei ein Subpixel zwischen zwei benachbarten ersten Subdrähten (21) jedes der mehreren Widerstände angeordnet ist.
  14. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 13, wobei der erste Subdraht (21) und der zweite Subdraht (22) jedes der mehreren Widerstände die gleiche Breite haben.
  15. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 14, wobei der erste Subdraht (21) eine Breite im Bereich von 2 μm bis einschließlich 10 μm hat.
  16. Arraysubstrat mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 1, ferner mit einem Substrat (6), wobei das resistive Druckmesselement und die mehreren Subpixel sich auf einer selben Seite des Substrats (6) befinden und das resistive Druckmesselement auf einer Oberfläche einer Dünnschichtverkapselungsschicht (7) der mehreren Subpixel angeordnet ist, die vom Substrat (6) abgewandt ist.
  17. Anzeigefeld mit organischen Leuchtdioden, das das Arraysubstrat (100) mit organischen Leuchtdioden nach einem der Ansprüche 1 bis 16 umfasst.
  18. Anzeigevorrichtung mit organischen Leuchtdioden, die das Anzeigefeld mit organischen Leuchtdioden nach Anspruch 17 umfasst.
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