JP2000260564A - Organic el element - Google Patents

Organic el element

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JP2000260564A JP11057216A JP5721699A JP2000260564A JP 2000260564 A JP2000260564 A JP 2000260564A JP 11057216 A JP11057216 A JP 11057216A JP 5721699 A JP5721699 A JP 5721699A JP 2000260564 A JP2000260564 A JP 2000260564A
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To cause respective display patterns to obtain uniform luminescence, without adding thereto a special circuit for brightness correction. SOLUTION: Positive electrodes are each divided/formed into fixed display patterns 2A to 2E, so as to have substantially the same luminescent area as each of segments 3a to 3n of alphanumeric display patterns 3A to 3F. When causing display patterns 2, 3 to be emitted, a constant current is passed through display patterns as the object of light emission, by impressing a voltage between the positive electrode and negative electrode thereof, and at this time, divided positive electrodes of the same fixed display pattern (any one of 2A to 2E) are driven synchronously.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子とホールの注
入・再結合により発光する有機化合物材料のエレクトロ
ルミネッセンス(以下、ELという)を利用して、上記
有機化合物材料の薄膜から構成された有機EL素子に関
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an organic compound composed of a thin film of the above organic compound using electroluminescence (hereinafter referred to as EL) of an organic compound which emits light by injection and recombination of electrons and holes. It relates to an EL element.

【0002】[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、一対の電極をなす陽極
と陰極との間に蛍光性有機化合物を含む薄膜を挟んだ積
層構造を有し、前記薄膜にホール及び電子を注入して再
結合させることにより励起子(エキシトン)を生成さ
せ、この励起子が失活する際の光の放出(蛍光・燐光)
を利用して表示を行う表示素子である。
2. Description of the Related Art An organic EL device has a laminated structure in which a thin film containing a fluorescent organic compound is sandwiched between an anode and a cathode, which form a pair of electrodes, and holes and electrons are injected into the thin film and recombined. The exciton is generated by this, and light is emitted when this exciton is deactivated (fluorescence / phosphorescence).
Is a display element that performs display by utilizing the above.

【0003】図3は一般的な有機EL素子の基本構造を
示す側断面図である。
FIG. 3 is a side sectional view showing a basic structure of a general organic EL element.

【0004】図3に示すように、有機EL素子11は、
絶縁性及び透明性を有するガラス基板12を基部として
いる。このガラス基板12の上には、ITO(Indium T
in Oxide)からなる透明導電膜が所定パターン形状に成
膜されており、陽極13を形成している。
As shown in FIG. 3, an organic EL element 11 is
It is based on a glass substrate 12 having insulation and transparency. On this glass substrate 12, ITO (Indium T
In Oxide), a transparent conductive film is formed in a predetermined pattern shape, and forms the anode 13.

【0005】図3に示すように、陽極13の上には有機
化合物材料の薄膜による発光層を含む有機層14が積層
されている。有機層14の上には金属薄膜が所定パター
ン形状に成膜されている。この金属薄膜は、例えばAl
−Liからなり、陰極15を形成している。
As shown in FIG. 3, an organic layer 14 including a light emitting layer formed of a thin film of an organic compound material is laminated on the anode 13. On the organic layer 14, a metal thin film is formed in a predetermined pattern shape. This metal thin film is made of, for example, Al
The cathode 15 is formed of -Li.

【0006】上記有機EL素子11では、陽極13と陰
極15との間に電圧を印加して定電流を流す。これによ
り、有機層14に対し、陽極13からホールが、陰極1
5から電子がそれぞれ注入される。そして、注入された
ホールと電子が再結合して励起子を生成し、この励起子
が失活する際の光の放出により所望の表示がなされる。
その際の発光は、透明導電膜による陽極13を介してガ
ラス基板12側から観測される。
In the organic EL element 11, a voltage is applied between the anode 13 and the cathode 15 to flow a constant current. Thereby, the hole from the anode 13 to the organic layer 14
5, electrons are injected. Then, the injected holes and electrons recombine to generate excitons, and a desired display is performed by emission of light when the excitons are deactivated.
Light emission at that time is observed from the glass substrate 12 side through the anode 13 made of a transparent conductive film.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記構成による有機E
L素子11を定電圧駆動方式により駆動した場合、経時
変化で電圧が上昇し、素子のI(電流)−V(電圧)特
性が電圧の高い方にシフトして劣化を招き、その結果、
一対の電極間に流れる電流が低下するといった問題を生
ずるため、一般的には定電流駆動方式を採用している。
SUMMARY OF THE INVENTION
When the L element 11 is driven by the constant voltage driving method, the voltage rises with the passage of time, and the I (current) -V (voltage) characteristic of the element shifts to a higher voltage to cause deterioration, and as a result,
In general, a constant current driving method is adopted because a problem such as a decrease in current flowing between a pair of electrodes occurs.

【0008】ところで、図3の構造を基本構成として、
図4及び図5に示すような複数種類の固定表示パターン
2と複数桁のアルファーニューメリック表示パターン3
を有する有機EL素子21では、全ての表示パターン
2,3の発光面積を同一にすることはできない。
[0008] By the way, based on the structure of FIG.
A plurality of types of fixed display patterns 2 and a plurality of digits of alphanumeric display patterns 3 as shown in FIGS.
In the organic EL element 21 having the above, all the display patterns 2 and 3 cannot have the same light emitting area.

【0009】図4に示すように、例えば「AUTO」の
固定表示パターン2Aの陽極13は、「A」、「U」、
「T」、「O」の4つに分割されてガラス基板12上に
成膜され、それぞれの間が配線パターン16で接続され
ており、更に「T」の陽極13から配線パターン16を
介して不図示の定電流駆動回路が接続される。
As shown in FIG. 4, for example, the anode 13 of the fixed display pattern 2A of "AUTO" has "A", "U",
The film is divided into four portions of “T” and “O” and formed on the glass substrate 12, and the respective portions are connected by a wiring pattern 16. A constant current drive circuit (not shown) is connected.

【0010】「□」の固定表示パターン2Cの陽極13
は、正方形状にガラス基板12上に成膜され、配線パタ
ーン16を介して不図示の定電流駆動回路が接続され
る。
Anode 13 of fixed display pattern 2C of "□"
Is formed on the glass substrate 12 in a square shape, and a constant current drive circuit (not shown) is connected via the wiring pattern 16.

【0011】「FM」の固定表示パターン2Dの陽極1
3は、「F」、「M」の2つに分割されてガラス基板1
2上に成膜され、その間が配線パターン16で接続され
ており、更に「F」の陽極13から配線パターン16を
介して不図示の定電流駆動回路が接続される。
Anode 1 of fixed display pattern 2D of "FM"
3 is a glass substrate 1 divided into two parts “F” and “M”.
2 are connected by a wiring pattern 16, and a constant current drive circuit (not shown) is connected from the anode 13 of “F” via the wiring pattern 16.

【0012】そして、「FM」の固定表示パターン2D
の発光面積は、「AUTO」の固定表示パターン2Aの
発光面積よりも小さくなっている。また、「AUT
O」、「□」、「FM」の固定表示パターン2A,2
C、2Dの発光面積は、アルファーニューメリック表示
パターン3の各セグメント3a〜3nの発光面積よりも
大きくなっている。
Then, the fixed display pattern 2D of "FM"
Is smaller than the light emitting area of the fixed display pattern 2A of “AUTO”. Also, "AUT
O, “□”, “FM” fixed display patterns 2A, 2
The light emission areas of C and 2D are larger than the light emission areas of the segments 3a to 3n of the alphanumeric display pattern 3.

【0013】このように、図4及び図5に示す有機EL
素子21では、各固定表示パターン2(2A〜2E)と
アルファーニューメリック表示パターン3(3A〜3
F)とが異なった発光面積で形成されることになる。
As described above, the organic EL shown in FIGS.
In the element 21, each fixed display pattern 2 (2A to 2E) and alphanumeric display pattern 3 (3A to 3E)
F) is formed with a different light emitting area.

【0014】そして、図4及び図5に示す有機EL素子
21に定電流駆動方式を採用した場合には、定電流駆動
回路とは別にPWM(Pulse Width Modulation)回路
(IC)等の輝度補正用の回路を付加し、各表示パター
ンの発光面積の違いによる輝度バラツキを補正する必要
があった。
When the organic EL element 21 shown in FIGS. 4 and 5 employs a constant current driving method, a luminance correcting circuit such as a PWM (Pulse Width Modulation) circuit (IC) is provided separately from the constant current driving circuit. It is necessary to correct the luminance variation due to the difference in the light emitting area of each display pattern by adding the circuit described above.

【0015】更に説明すると、図4に示すように、「A
UTO」の固定表示パターン2Aは発光面積が大きく、
アルファーニューメリック表示パターン3の各セグメン
ト3a〜3nの発光面積は固定表示パターン2Aよりも
小さくなっている。そして、このまま定電流駆動すると
「AUTO」の固定表示パターン2Aの発光輝度はアル
ファーニューメリック表示パターン3の各セグメント3
a〜3nの発光輝度よりも相対的に小さくなってしま
う。すなわち、有機EL素子21を定電流駆動した場
合、表示パターン2,3の発光面積が異なるとその差が
そのまま輝度の差として現れてしまう。
To further explain, as shown in FIG.
The fixed display pattern 2A of “UTO” has a large light emitting area,
The light emitting area of each of the segments 3a to 3n of the alphanumeric display pattern 3 is smaller than that of the fixed display pattern 2A. When the constant current driving is performed as it is, the light emission luminance of the fixed display pattern 2A of “AUTO” is changed to each segment 3 of the alphanumeric display pattern 3.
The light emission luminances a to 3n are relatively smaller. That is, when the organic EL element 21 is driven at a constant current, if the light emitting areas of the display patterns 2 and 3 are different, the difference appears as a luminance difference as it is.

【0016】そこで、従来の有機EL素子21では、
「AUTO」の固定表示パターン2Aに加えられるパル
ス幅に対し、アルファーニューメリック表示パターン3
の各セグメント3a〜3nに加えられるパルス幅をPW
M回路により面積の差分だけ短くして輝度バラツキを抑
えていた。
Therefore, in the conventional organic EL element 21,
For the pulse width applied to the fixed display pattern 2A of “AUTO”, the alphanumeric display pattern 3
The pulse width applied to each of the segments 3a to 3n is PW
The luminance variation was suppressed by shortening the area difference by the M circuit.

【0017】このように、有機EL素子の定電流駆動方
式による表示パターンの発光面積の違いは本質的な問題
であり、駆動時に上記のような何らかの補正が必要不可
欠であった。
As described above, the difference in the light emitting area of the display pattern due to the constant current driving method of the organic EL element is an essential problem, and some kind of correction as described above is indispensable at the time of driving.

【0018】そして、その補正が上記のようなPWM回
路を使う場合には、本来ある輝度を落として発光面積の
広い表示パターンに合わせていたため、表示素子として
の輝度を低下させてしまっていた。しかも、有機EL素
子を駆動するための回路として、定電流駆動用のICの
他にPWM用のICも必要となり、表示素子の価格上昇
を招く結果にもなっていた。
When the above-described PWM circuit is used for the correction, the luminance as a display element is lowered because the luminance is originally lowered to match a display pattern having a large light emitting area. In addition, as a circuit for driving the organic EL element, an IC for PWM is required in addition to the IC for driving with a constant current, which has resulted in an increase in the price of the display element.

【0019】そこで、本発明は、上記問題点に鑑みてな
されたものであり、輝度を補正するための特別な回路を
付加することなく、各表示パターン間で均一な発光を得
ることができる有機EL素子を提供することを目的とし
ている。
Accordingly, the present invention has been made in view of the above problems, and an organic light emitting device capable of obtaining uniform light emission between display patterns without adding a special circuit for correcting luminance. It is intended to provide an EL element.

【0020】[0020]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項1の発明は、少なくとも一方が透光性を有す
る第1電極と第2電極の間に発光層を含む有機層が積層
されて異なる発光面積の表示パターンが複数種類形成さ
れた有機EL素子において、それぞれの表示パターンの
発光面積が略同一となるように前記電極の一方が分割し
て形成されており、発光対象となる表示パターンの第1
電極と第2電極との間に電圧を印加して定電流を流し、
同一の表示パターンにおいて分割された電極を同期駆動
することを特徴とする。
In order to achieve the above object, according to a first aspect of the present invention, an organic layer including a light emitting layer is laminated between a first electrode and a second electrode, at least one of which has a light transmitting property. In an organic EL device in which a plurality of types of display patterns having different light emission areas are formed, one of the electrodes is divided so that the light emission area of each display pattern is substantially the same, and the display to be light-emitting is performed. The first of the pattern
Applying a voltage between the electrode and the second electrode to cause a constant current to flow,
It is characterized in that the divided electrodes in the same display pattern are driven synchronously.

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】図1は本発明による有機EL素子
の平面図、図2は図1のA−A線部分拡大断面図であ
る。なお、図1では、第1電極をなす陽極及びその配線
パターンのみを図示している。
FIG. 1 is a plan view of an organic EL device according to the present invention, and FIG. 2 is an enlarged sectional view taken along the line AA of FIG. FIG. 1 shows only the anode forming the first electrode and its wiring pattern.

【0022】以下、図1及び図2に基づいて本実施の形
態の有機EL素子の構造を製造工程の手順に沿って説明
する。
Hereinafter, the structure of the organic EL device according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.

【0023】図1に示すように、有機EL素子1は、
「AUTO」、「FM」、「□」等の特定の文字や記号
を表示する5つの固定表示パターン2(2A〜2E)
と、英数字,記号,片仮名等の複数種類のキャラクター
を表示するユニオンジャック状の6桁のアルファーニュ
ーメリック表示パターン3(3A〜3F)とを有してい
る。
As shown in FIG. 1, the organic EL device 1 comprises:
Five fixed display patterns 2 (2A to 2E) for displaying specific characters and symbols such as "AUTO", "FM", and "□"
And a 6-digit union jack alphanumeric display pattern 3 (3A to 3F) for displaying a plurality of types of characters such as alphanumeric characters, symbols, and katakana characters.

【0024】図2に示すように、有機EL素子1は、ガ
ラス等の透光性及び絶縁性を有する基板4を基部として
おり、この基板4上に透明な第1電極としての陽極5を
形成する。陽極5は、例えばITO(酸化インジウムと
錫の複合酸化物)やIDIXO(商品名:出光透明導電
材料、Idemitsu Indium X-Metal Oxide 、酸化インジウ
ムと酸化亜鉛の複合酸化物)等のように、表面の仕事関
数が4.0eV以上の透明な物質で構成される。陽極5
は、分子線蒸着法、スパッタ法等のPVD(Physical V
apor Deposition )法により、固定表示パターン2A〜
2Eの各セグメント2a〜2k及びアルファーニューメ
リック表示パターン3A〜3Fの各セグメント3a〜3
nの形状に対応して基板4上に成膜される。
As shown in FIG. 2, the organic EL element 1 is based on a transparent and insulating substrate 4 made of glass or the like, and an anode 5 is formed on the substrate 4 as a transparent first electrode. I do. The anode 5 has a surface such as ITO (composite oxide of indium oxide and tin) and IDIXO (trade name: Idemitsu Indium X-Metal Oxide, composite oxide of indium oxide and zinc oxide). Is composed of a transparent substance having a work function of 4.0 eV or more. Anode 5
Means PVD (Physical V) such as molecular beam evaporation and sputtering.
apor Deposition) method, fixed display pattern 2A ~
2E and the segments 3a-3 of the alphanumeric display patterns 3A-3F.
A film is formed on the substrate 4 corresponding to the shape of n.

【0025】また、各陽極5は、各表示パターン2,3
のセグメント2a〜2k,3a〜3n毎に個別に配線パ
ターン6を介して基板4の端部まで引き出されて不図示
の定電流駆動回路に接続されており、発光を外部に取り
出す電極として機能する。
Each anode 5 is connected to each display pattern 2, 3.
Of each of the segments 2a to 2k and 3a to 3n are individually drawn out to the end of the substrate 4 through the wiring pattern 6 and connected to a constant current drive circuit (not shown), and functions as an electrode for extracting light emission to the outside. .

【0026】ここで、上記固定表示パターン2A〜2E
及びアルファーニューメリック表示パターン3A〜3F
の陽極5は、通常のデザインのままでは発光面積が大き
く異なる。このため、固定表示パターン2A〜2Eの陽
極5を概略影響がでない(目立たない)程度に分割し、
その発光面積をアルファーニューメリック表示パターン
3の各セグメント3a〜3nと同程度に形成する。
Here, the fixed display patterns 2A to 2E
And alphanumeric display patterns 3A to 3F
The light emitting area of the anode 5 is greatly different from that of the conventional design. For this reason, the anodes 5 of the fixed display patterns 2A to 2E are divided so as not to be substantially affected (not noticeable),
The light emission area is formed to be approximately the same as each of the segments 3a to 3n of the alphanumeric display pattern 3.

【0027】上記陽極5の分割例として、「AUTO」
の固定表示パターン2Aと「□」の固定表示パターン2
Cを例にとって説明する。
As an example of division of the anode 5, "AUTO"
Fixed display pattern 2A and “□” fixed display pattern 2
C will be described as an example.

【0028】まず、「AUTO」の固定表示パターン2
Aの陽極5は、「A」、「U」、「T」、「O」の4つ
に分割されて基板4上に成膜される。各陽極5は、発光
時に目立たない程度のギャップ(例えば50μm以下)
を保って基板4上に成膜される。この分割された各陽極
5は、個別に配線パターン6が引き出されて不図示の定
電流駆動回路に接続される。
First, the fixed display pattern 2 of "AUTO"
The anode 5 of A is formed on the substrate 4 by being divided into four of “A”, “U”, “T”, and “O”. Each anode 5 has a gap (for example, 50 μm or less) that is inconspicuous during light emission.
Is formed on the substrate 4 while maintaining the above conditions. Each of the divided anodes 5 is individually connected to a constant current drive circuit (not shown) from which a wiring pattern 6 is drawn out.

【0029】また、略正方形状の「□」の固定表示パタ
ーン2Cの陽極5は、図1において縦方向に同一面積で
2つの長方形状に分割されて基板4上に成膜される。各
陽極5は、上記「AUTO」の固定表示パターン2Aと
同様に、発光時に目立たない程度のギャップを保って基
板4上に成膜される。この分割された各陽極5は、個別
に配線パターン6が引き出されて不図示の定電流駆動回
路に接続される。
The anode 5 of the fixed display pattern 2C having a substantially square “□” is divided into two rectangular shapes having the same area in the vertical direction in FIG. Each of the anodes 5 is formed on the substrate 4 with a gap that is inconspicuous at the time of light emission, like the fixed display pattern 2A of “AUTO”. Each of the divided anodes 5 is individually connected to a constant current drive circuit (not shown) from which a wiring pattern 6 is drawn out.

【0030】なお、上記のように分割される陽極5間の
ギャップの維持は、フォトリソグラフィ法や印刷法を用
いる蛍光表示管では不可能であるが、PVD法を用いて
陽極5を形成する有機EL素子の製法により実現でき
る。これにより、陽極5が分割された固定表示パターン
2を発光駆動させた際に、表示品位を落とすことなく所
望の表示を行うことができる。
The gap between the anodes 5 divided as described above cannot be maintained by a fluorescent display tube using a photolithography method or a printing method. It can be realized by a manufacturing method of an EL element. Thus, when the fixed display pattern 2 in which the anode 5 is divided is driven to emit light, desired display can be performed without deteriorating the display quality.

【0031】各表示パターン2,3の陽極5及び配線パ
ターン6が形成されると、固定表示パターン2及びアル
ファーニューメリック表示パターン3の各セグメント2
a〜2k,3a〜3nを形作るように開口7aを有し、
その他の部分を覆うように絶縁層7を形成する。絶縁層
7は、350℃程度までの耐熱性を有する例えば感光性
ポリイミド、SiO2 、SiN等の材料からなる。絶縁
層7は、前記材料をスピンコート法、蒸着法、スパッタ
法等の手法を用いて例えば1μm前後の膜厚で各陽極5
のエッジ部分をすべて覆うように成膜される。
When the anode 5 and the wiring pattern 6 of each of the display patterns 2 and 3 are formed, each segment 2 of the fixed display pattern 2 and the alphanumeric display pattern 3 is formed.
a to 2k, 3a to 3n to form an opening 7a,
An insulating layer 7 is formed so as to cover other portions. The insulating layer 7 is made of a material having heat resistance up to about 350 ° C., such as photosensitive polyimide, SiO 2 , SiN, or the like. The insulating layer 7 is formed by coating each of the anodes 5 with a film thickness of, for example, about 1 μm by using a method such as spin coating, vapor deposition, or sputtering.
The film is formed so as to cover the entire edge portion.

【0032】次に、上記陽極5の露出部上に薄膜の有機
層8を形成する。この有機層8は、少なくとも発光層を
含む単層又は多層で形成される。有機層8の具体例を示
すと、陽極5の上に成膜されるホール注入層としてのC
uPc有機膜、CuPc有機膜の上に成膜されるホール
輸送層としてのα−NPD有機膜、α−NPD有機膜の
上に成膜される発光層兼電子輸送層としてのAlq3
機膜の3層構造がある。
Next, a thin organic layer 8 is formed on the exposed portion of the anode 5. The organic layer 8 is formed as a single layer or a multilayer including at least a light emitting layer. As a specific example of the organic layer 8, C as a hole injection layer formed on the anode 5
An α-NPD organic film as a hole transport layer formed on a uPc organic film, a CuPc organic film, and an Alq 3 organic film as a light emitting layer and an electron transport layer formed on an α-NPD organic film There is a three-layer structure.

【0033】有機層8としては、上記例の他、発光層と
電荷輸送層(ホール輸送層、ホール注入・輸送層、電子
注入層、電子注入・輸送層等)との組み合わせ、例えば
発光層1層のみ、発光層とホール輸送層の2層、発光層
と電子注入層の2層、ホール輸送層と発光層と電子注入
層の3層等で構成することができる。
As the organic layer 8, in addition to the above examples, a combination of a light emitting layer and a charge transport layer (a hole transport layer, a hole injection / transport layer, an electron injection layer, an electron injection / transport layer, etc.), for example, the light emitting layer 1 Only the layers can be composed of two layers of a light emitting layer and a hole transport layer, two layers of a light emitting layer and an electron injection layer, three layers of a hole transport layer, a light emitting layer and an electron injection layer, and the like.

【0034】また、発光層の発光材料としては、発光層
そのものを発光させる場合には、例えばAlq3 やジス
チルアリーレン系化合物等が使用される。発光層に別の
発光材料(ドーパント)を微量ドーピングして発光させ
る場合には、ドーパントとしてキナクリドン(Qd)や
レーザ用の色素等が使用される。
As the light emitting material of the light emitting layer, when the light emitting layer itself emits light, for example, Alq 3 or a distyrylene-based compound is used. In the case where light is emitted by doping the light emitting layer with a small amount of another light emitting material (dopant), quinacridone (Qd), a dye for laser, or the like is used as the dopant.

【0035】なお、上記有機層8は、少なくとも固定表
示パターン2やアルファーニューメリック表示パターン
3のセグメントをカバーする領域に形成されていればよ
く、そのパターンを特にセグメントの形状にする必要は
ない。
The organic layer 8 only needs to be formed at least in a region covering the segments of the fixed display pattern 2 and the alphanumeric display pattern 3, and it is not necessary to form the pattern in a segment shape.

【0036】次に、陽極5上に積層した有機層8の上
に、第2電極としての陰極9を各表示パターン2A〜2
E,3A〜3F毎に形成する。陰極9は、仕事関数の小
さい材料、例えばLi,Na,Mg,Ca等の単体、及
びその化合物、或いはAl:Li,Al:Ag,Ag:
Mg等の各種合金が使用される。この陰極9は、有機層
8の上に陽極5とにより有機層8を挟み込むように形成
される。そして、陽極5と陰極9の一対の電極で挟まれ
た有機層8の部分が発光領域となる。
Next, on the organic layer 8 laminated on the anode 5, a cathode 9 as a second electrode is provided with each of the display patterns 2A to 2A.
E, formed every 3A to 3F. The cathode 9 is made of a material having a small work function, for example, a simple substance such as Li, Na, Mg, Ca, or a compound thereof, or Al: Li, Al: Ag, Ag:
Various alloys such as Mg are used. The cathode 9 is formed on the organic layer 8 so as to sandwich the organic layer 8 with the anode 5. Then, a portion of the organic layer 8 sandwiched between a pair of electrodes of the anode 5 and the cathode 9 becomes a light emitting region.

【0037】なお、陽極5と陰極9との間の電気的なア
イソレートは、通常のマスク蒸着法、予め形成する絶縁
リブ等のいずれの方法でも構わない。
The electrical isolation between the anode 5 and the cathode 9 may be performed by any method such as a normal mask vapor deposition method or a previously formed insulating rib.

【0038】陰極9形成後、素子表面が大気に曝される
ことを防ぐため、水分を十分取り除いた不活性ガス中で
不図示の封止部材(封止キャップ)を基板4の上面に封
着して封止を行い、有機EL素子1の作製プロセスを完
了する。
After the cathode 9 is formed, a sealing member (sealing cap) (not shown) is sealed on the upper surface of the substrate 4 in an inert gas from which moisture has been sufficiently removed to prevent the element surface from being exposed to the atmosphere. Then, sealing is performed, and the manufacturing process of the organic EL element 1 is completed.

【0039】上記のようにして構成される有機EL素子
1は、固定表示パターン2及びアルファーニューメリッ
ク表示パターン3の各陽極5が個別に配線パターン(リ
ード配線)6により基板4の端部に引き出されて不図示
の定電流駆動回路に接続される。また、各表示パターン
2,3毎にセグメントを覆うように形成された陰極9
は、不図示の配線パターンを介して基板4の端部に引き
出されて不図示の定電流駆動回路に接続される。そし
て、有機EL素子1を発光駆動させる場合には、陰極9
を順次走査するとともに、これに同期して陽極5に表示
信号を入力する。その際、固定表示パターン2として本
来一体であるべき陽極5については、その駆動を同期さ
せて発光させ、概略所望の発光形状を得る。
In the organic EL element 1 configured as described above, the anodes 5 of the fixed display pattern 2 and the alphanumeric display pattern 3 are individually drawn out to the end of the substrate 4 by the wiring pattern (lead wiring) 6. To a constant current drive circuit (not shown). Further, a cathode 9 formed so as to cover the segment for each of the display patterns 2 and 3
Are drawn out to the end of the substrate 4 via a wiring pattern (not shown) and connected to a constant current driving circuit (not shown). When the organic EL element 1 is driven to emit light, the cathode 9
Are sequentially scanned, and a display signal is input to the anode 5 in synchronization with the scanning. At this time, the anode 5 that should be integrated as the fixed display pattern 2 emits light in synchronization with its driving, and a substantially desired light emission shape is obtained.

【0040】なお、アルファーニューメリック表示パタ
ーン3について、各表示パターン3A〜3Fのセグメン
ト3a〜3nを幾つかのグループに分け、グループ毎に
陰極9をまとめて接続し、各表示パターン3A〜3Fの
セグメント3a〜3n毎に引き出された陽極5に表示信
号を入力して発光を行うこともできる。
In the alphanumeric display pattern 3, the segments 3a to 3n of the display patterns 3A to 3F are divided into several groups, and the cathodes 9 are connected together for each group, and the segments of the display patterns 3A to 3F are connected. It is also possible to emit a light by inputting a display signal to the anode 5 drawn out every 3a to 3n.

【0041】すなわち、上記有機EL素子1の所望の表
示パターン2,3の発光駆動する場合には、発光対象と
なる表示パターンの陽極5と陰極9の間に電圧を印加し
て定電流を流し、その際、同一の表示パターンにおいて
分割された陽極5を同期駆動している。
In other words, when the desired display patterns 2 and 3 of the organic EL element 1 are driven to emit light, a voltage is applied between the anode 5 and the cathode 9 of the display pattern to be illuminated and a constant current flows. At this time, the anodes 5 divided in the same display pattern are synchronously driven.

【0042】このように、本実施の形態の有機EL素子
1は、アルファーニューメリック表示パターン3の各セ
グメント3a〜3nと発光面積が概略同じになるように
各固定表示パターン2A〜2Eの電極(陽極5)を分割
し、この電極分割された本来一体であるべき固定表示パ
ターン2(2A〜2Eのいずれか)を同期駆動して発光
させるので、定電流駆動方式を用いた場合でも、従来の
ようなPWM回路等の輝度補正用の回路が不要であり、
何ら輝度バラツキを発生させることなく、各表示パター
ン2,3(セグメント2a〜2k,3a〜3n)間で均
一な発光を得ることができる。
As described above, the organic EL element 1 of the present embodiment has the electrodes (anodes) of the fixed display patterns 2A to 2E so that the light emitting areas are substantially the same as the segments 3a to 3n of the alphanumeric display pattern 3. 5) is divided, and the fixed display pattern 2 (any of 2A to 2E), which should be originally integrated with the divided electrodes, is driven synchronously to emit light. Therefore, even when the constant current driving method is used, the conventional display pattern 2 is used. A circuit for luminance correction such as a simple PWM circuit is unnecessary,
Uniform light emission can be obtained between the display patterns 2 and 3 (segments 2a to 2k and 3a to 3n) without any luminance variation.

【0043】ところで、上述した有機EL素子1は、第
1電極をなす各陽極5のエッジ部分を全て覆うように絶
縁層6が形成された構成であるが、各陽極5を異方性導
電膜で形成すれば、数十nmと薄い膜厚方向に対しては
導通し、平面方向の絶縁性が保持されるので、前記絶縁
層6を省いて構成することができる。その結果、各表示
パターン2,3のセグメント間だけでなく、分割した固
定表示パターン2のセグメント間もショートすることな
く絶縁性を保持することができる。
The above-described organic EL element 1 has a configuration in which the insulating layer 6 is formed so as to cover the entire edge of each anode 5 constituting the first electrode. In this case, conduction is achieved in the direction of the film thickness as thin as several tens of nm, and the insulating property in the plane direction is maintained, so that the configuration can be made without the insulating layer 6. As a result, not only between the segments of the display patterns 2 and 3 but also between the segments of the divided fixed display pattern 2 can be kept insulative without short-circuiting.

【0044】上記実施の形態では、固定表示パターン2
の陽極5を分割した場合について説明したが、アルファ
ーニューメリック表示パターン3の各セグメント3a〜
3nの発光面積が略同一になるように陽極5を分割する
構成としてもよい。その際、来一体であるべきセグメン
トの陽極5については、その駆動を同期させて発光させ
る。
In the above embodiment, the fixed display pattern 2
Has been described in the case where the anode 5 is divided, but the segments 3a to 3a of the alphanumeric display pattern 3
The anode 5 may be divided so that the light emitting area of 3n is substantially the same. At this time, the anodes 5 of the segments to be integrated are driven to emit light in synchronization with each other.

【0045】上記実施の形態では、マスク蒸着によって
形成し易い基部をなす基板4側に成膜される固定表示パ
ターン2の陽極5について、概略同じ発光面積となるよ
うに電極分割された例について説明したが、陽極5に代
えて陰極9を概略同じ発光面積となるように必要に応じ
て電極分割する構成としてもよい。
In the above-described embodiment, an example will be described in which the anode 5 of the fixed display pattern 2 formed on the substrate 4 forming the base which is easily formed by mask evaporation is divided into electrodes so as to have substantially the same light emitting area. However, instead of the anode 5, the cathode 9 may be divided as necessary so that the cathode 9 has substantially the same light emitting area.

【0046】上記実施の形態では、第1電極を陽極5と
し、第2電極を陰極として説明したが、陽極と陰極を逆
転させた構成としてもよく、その場合、有機層の積層構
造を逆転した構成とし、封止部材をガラス等の透光性材
料で形成する。
In the above embodiment, the first electrode is used as the anode 5 and the second electrode is used as the cathode. However, the anode and the cathode may be reversed. In this case, the laminated structure of the organic layers is reversed. The sealing member is formed of a light-transmitting material such as glass.

【0047】[0047]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明の
有機EL素子によれば、定電流駆動方式を採用した場合
でも、従来のようなPWM回路等の輝度補正用の回路を
用いることなく、また、何ら輝度バラツキを発生させる
ことなく、各表示パターン間で均一な発光を得ることが
できる。
As is apparent from the above description, according to the organic EL device of the present invention, even when the constant current driving method is employed, a conventional luminance correction circuit such as a PWM circuit can be used. In addition, uniform light emission can be obtained between the display patterns without any luminance variation.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明による有機EL素子の電極構造を示す平
面図
FIG. 1 is a plan view showing an electrode structure of an organic EL device according to the present invention.

【図2】図1のA−A線部分拡大断面図FIG. 2 is an enlarged sectional view taken along the line AA of FIG. 1;

【図3】一般的な有機EL素子の基本構造を示す側断面
FIG. 3 is a side sectional view showing a basic structure of a general organic EL element.

【図4】従来の有機EL素子の電極構造を示す平面図FIG. 4 is a plan view showing an electrode structure of a conventional organic EL element.

【図5】図4のB−B線部分拡大断面図FIG. 5 is an enlarged sectional view taken along the line BB of FIG. 4;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…有機EL素子、2(2A〜2E)…固定表示パター
ン、3(3A〜3F)…アルファーニューメリック表示
パターン、4…基板、5…陽極(第1電極)、8…有機
層、9…陰極(第2電極)。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Organic EL element, 2 (2A-2E) ... Fixed display pattern, 3 (3A-3F) ... Alphanumeric display pattern, 4 ... Substrate, 5 ... Anode (1st electrode), 8 ... Organic layer, 9 ... Cathode (Second electrode).

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 鈴木 忠治 千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式 会社内 Fターム(参考) 3K007 AB02 AB17 AB18 BA00 CA01 CB01 CC00 DA01 DB03 EB00 GA04 5C080 AA06 BB04 DD05 EE02 EE28 FF09 GG02 JJ01 JJ06 5C096 AA05 AA27 BA04 BB45 BC02 BC19 CA06 CB07 CC07 CC17 CC22 CC26 DC02 DC04 DC06 DC19 DC22 DD02 FA01  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Inventor Tadaharu Suzuki 629 Oshiba, Mobara-shi, Chiba Futaba Electronics Co., Ltd.F-term (reference) 3K007 AB02 AB17 AB18 BA00 CA01 CB01 CC00 DA01 DB03 EB00 GA04 5C080 AA06 BB04 DD05 EE02 EE28 FF09 GG02 JJ01 JJ06 5C096 AA05 AA27 BA04 BB45 BC02 BC19 CA06 CB07 CC07 CC17 CC22 CC26 DC02 DC04 DC06 DC19 DC22 DD02 FA01

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 少なくとも一方が透光性を有する第1電
極と第2電極の間に発光層を含む有機層が積層されて異
なる発光面積の表示パターンが複数種類形成された有機
EL素子において、 それぞれの表示パターンの発光面積が略同一となるよう
に前記電極の一方が分割して形成されており、 発光対象となる表示パターンの第1電極と第2電極との
間に電圧を印加して定電流を流し、同一の表示パターン
において分割された電極を同期駆動することを特徴とす
る有機EL素子。
An organic EL element in which an organic layer including a light emitting layer is laminated between a first electrode and a second electrode, at least one of which has a light transmitting property, and a plurality of types of display patterns having different light emitting areas are formed. One of the electrodes is divided so that the emission area of each display pattern is substantially the same, and a voltage is applied between the first electrode and the second electrode of the display pattern to be emitted. An organic EL device wherein a constant current is passed and electrodes divided in the same display pattern are synchronously driven.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2392023A (en) * 2002-08-05 2004-02-18 Gen Electric Series connected oled structure and fabrication method

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