JP2005116320A - Flexible el display device - Google Patents

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Shinji Okamoto
信治 岡本
Katsu Tanaka
克 田中
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a flexible EL display device capable of displaying a desired character or figure on a screen. <P>SOLUTION: A metal electrode group 12 of a back electrode layer 2 is divided into three groups 12A, 12B and 12C, which are respectively connected to corresponding signal-side drivers 21A, 21B and 21C to perform signal driving in synchronization with each other. A transparent electrode group 15 of a transparent electrode layer 5 is divided into three groups 15A, 15B and 15C, which are respectively connected to corresponding scanning-side drivers 31A, 31B and 31C to perform signal scanning in synchronization with each other. A through-hole contact 20 is embedded in a base film 1, so that it is possible to dispose the metal electrode group 17 on the backside of the base film 1. Therefore, no joint between screen areas exists in a display screen even if the metal electrode group 12 is divided into the groups 12A, 12B and 12C. The metal electrode group 12 and the transparent electrode group 15 are arranged to be orthogonal to each other to form an XY matrix structure. This enables signal driving by a passive-type XY matrix driving system. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明はフレキシブルなEL表示装置に関し、インジケータ、メッセージボード、動画像表示装置等に好適に用いられるフィルム体をベースとしたフレキシブルなEL表示装置に関するものである。   The present invention relates to a flexible EL display device, and more particularly to a flexible EL display device based on a film body suitably used for indicators, message boards, moving image display devices and the like.

従来より、無機蛍光体材料を有機バインダ中に分散して蛍光体層を形成した分散型エレクトロルミネッセント(以下分散型ELと称する:本明細書ではバインダ中に無機蛍光体材料を分散させたものを意味するものとする)は、軽くて薄いシート状の態様で面状に発光させることができるため、その略全面を発光させてインジケータ、キーパッドあるいは液晶等のバックライト用発光体として用いられている。   Conventionally, a dispersion type electroluminescent material (hereinafter referred to as a dispersion type EL) in which an inorganic phosphor material is dispersed in an organic binder to form a phosphor layer. In this specification, the inorganic phosphor material is dispersed in the binder. Means a light and thin sheet-like form, and can emit light in the form of a sheet, so that almost the entire surface is emitted and used as a light emitter for backlights such as indicators, keypads or liquid crystals. It has been.

このような分散型ELは、一般に、防湿のプラスチック基体上にアルミ電極層を重ね、スクリーン印刷法を用いて、誘電体層と、無機蛍光体粒子をバインダ中に分散させてなるEL蛍光体層とを形成し、この上に透明電極層付の透明な防湿フィルムを積層することにより構成され、アルミ電極層と透明電極層との間に所定電圧を印加することにより、上記EL蛍光体層を発光させるようにしている。
なお、このような従来の分散型ELは下記特許文献1や下記特許文献2にも記載されている。
Such a dispersion type EL is generally an EL phosphor layer in which an aluminum electrode layer is stacked on a moisture-proof plastic substrate, and a dielectric layer and inorganic phosphor particles are dispersed in a binder using a screen printing method. And a transparent moisture-proof film with a transparent electrode layer is laminated thereon, and the EL phosphor layer is formed by applying a predetermined voltage between the aluminum electrode layer and the transparent electrode layer. I try to emit light.
Such a conventional dispersion type EL is also described in Patent Document 1 and Patent Document 2 below.

特開2000−133463号公報JP 2000-133463 A 特開2000−182765号公報JP 2000-182765 A

しかしながら、これまでの分散型ELは、上述したように全面点灯用として用いられており、電極や蛍光体層は特に細かいパターン形状に加工されておらず、せいぜい電極あるいはシート全体を、表示すべき文字や図形の形状に加工し、その形状全体を点灯または消灯させるようにして簡単なインジケータとして使用されるものであった。
したがって、種々の画像や所望の文字・図形を画面上に表示させたいという要求に応えることができなかった。
However, the conventional dispersion type EL is used for lighting the entire surface as described above, and the electrode and the phosphor layer are not processed into a particularly fine pattern shape, and at most, the electrode or the entire sheet should be displayed. It was used as a simple indicator by processing it into the shape of characters and figures and turning on or off the entire shape.
Therefore, it has not been possible to meet the demand for displaying various images and desired characters / graphics on the screen.

本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、分散型ELにおいて、種々の画像や所望の文字・図形を画面上に表示させることのできるフレキシブルなEL表示装置を提供することを目的とするものである。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a flexible EL display device capable of displaying various images and desired characters / graphics on a screen in a distributed EL. Is.

本発明のフレキシブルなEL表示装置は、フィルム状の絶縁基体と、この絶縁基体上に所定間隔でストライプ状に配設された複数本の電極からなる第1電極層と、この第1電極層の電極の延在方向と直交するように配された複数本の電極からなる第2電極層と、該第1電極層の電極と該第2電極層の電極との間に介在する、無機蛍光体粉末を分散させてなる蛍光体層とからなり、
前記第1電極層の電極と前記第2電極層の電極との間に所定の駆動信号を印加せしめ、パッシブ型XYマトリックス駆動方式によって前記蛍光体層の各画素部の発光を行なうことを特徴とするものである。
The flexible EL display device of the present invention includes a film-like insulating substrate, a first electrode layer composed of a plurality of electrodes arranged in a stripe pattern at a predetermined interval on the insulating substrate, and the first electrode layer. Inorganic phosphor that is interposed between a second electrode layer composed of a plurality of electrodes arranged so as to be orthogonal to the extending direction of the electrode, and the electrode of the first electrode layer and the electrode of the second electrode layer It consists of a phosphor layer in which powder is dispersed,
A predetermined drive signal is applied between the electrode of the first electrode layer and the electrode of the second electrode layer, and each pixel portion of the phosphor layer emits light by a passive XY matrix driving method. To do.

また、前記フレキシブルなEL表示装置の具体的な一態様は、フィルム状の絶縁基体と、この絶縁基体上に所定間隔でストライプ状に配設された複数本の電極からなる第1電極層と、誘電体層と、無機蛍光体粉末を分散させてなる蛍光体層と、前記第1電極層の電極の延在方向と直交するように配された複数本の透明電極からなる第2電極層と、透明な保護層とを、この順に積層してなり、
前記第1電極層の電極と前記第2電極層の電極との間に所定の駆動信号を印加せしめ、パッシブ型XYマトリックス駆動方式によって前記蛍光体層の各画素部の発光を行なうことを特徴とするものである。
In addition, a specific aspect of the flexible EL display device includes a film-like insulating substrate, and a first electrode layer including a plurality of electrodes arranged in a stripe shape at predetermined intervals on the insulating substrate, A dielectric layer, a phosphor layer in which inorganic phosphor powder is dispersed, and a second electrode layer comprising a plurality of transparent electrodes arranged so as to be orthogonal to the extending direction of the electrodes of the first electrode layer; A transparent protective layer is laminated in this order,
A predetermined drive signal is applied between the electrode of the first electrode layer and the electrode of the second electrode layer, and each pixel portion of the phosphor layer emits light by a passive XY matrix driving method. To do.

また、前記フィルム状の絶縁基体が全体として矩形状をなし、該絶縁基体の1つの端部または該絶縁基体の対向する2つの端部の近傍に、前記第1電極層の電極および前記第2電極層の電極と、外部駆動回路とを接続する端子部を集中形成してなることが好ましい。   In addition, the film-like insulating substrate has a rectangular shape as a whole, and the electrode of the first electrode layer and the second electrode are disposed near one end of the insulating substrate or two opposing ends of the insulating substrate. It is preferable that terminal portions connecting the electrodes of the electrode layers and the external drive circuit are formed in a concentrated manner.

また、前記蛍光体層は前記画素部をグループ化した複数の領域に分割され、これら複数の領域の各領域毎に対応する外部駆動回路が設けられており、これら外部駆動回路が各々対応する前記複数の領域の前記画素部を駆動するように構成されていることが好ましい。   The phosphor layer is divided into a plurality of regions in which the pixel portions are grouped, and an external driving circuit corresponding to each of the plurality of regions is provided, and the external driving circuits correspond to the corresponding ones. It is preferable that the pixel portions in a plurality of regions are configured to be driven.

また、前記フィルム状の絶縁基体に、前記第1電極層の電極を該絶縁基体の一方の面から他方の面に導くスルーホールコンタクトを設けることが好ましい。   Moreover, it is preferable that a through-hole contact for guiding the electrode of the first electrode layer from one surface of the insulating substrate to the other surface is provided on the film-like insulating substrate.

また、前記蛍光体層がZnS:Cuからなる青緑色発光蛍光体粉末を含むとともに、前記第2電極層の電極の配設位置と対応するように複数種の波長変換用蛍光塗料を塗設してなるフィルムを前記蛍光体層の光出射側に配設してカラー表示を行なうように構成されていることが好ましい。   Further, the phosphor layer contains blue-green light emitting phosphor powder made of ZnS: Cu, and a plurality of types of wavelength conversion phosphor paints are applied so as to correspond to the positions of the electrodes of the second electrode layer. It is preferable that the film is arranged on the light emitting side of the phosphor layer to perform color display.

また、前記蛍光体層がZnS:Cuからなる青緑色発光蛍光体粉末とZnS:Mnからなるオレンジ色発光蛍光体粉末を含むとともに、複数種のカラーフィルタを前記蛍光体層の光出射側に配設してカラー表示を行なうように構成されていることが好ましい。   The phosphor layer includes a blue-green phosphor powder composed of ZnS: Cu and an orange phosphor phosphor powder composed of ZnS: Mn, and a plurality of color filters are arranged on the light emitting side of the phosphor layer. It is preferable to provide a color display.

また、前記蛍光体層がZnS:Cuからなる青緑色発光蛍光体粉末とZnS:Mnからなるオレンジ色発光蛍光体粉末を含み、白色表示を行なうように構成されていることが好ましい。   The phosphor layer preferably includes a blue-green light emitting phosphor powder made of ZnS: Cu and an orange light emitting phosphor powder made of ZnS: Mn so as to perform white display.

さらに、互いに隣接する前記画素部の間に黒色の隔壁体を配置してなることが好ましい。   Further, it is preferable that a black partition wall is disposed between the pixel portions adjacent to each other.

本発明のフレキシブルなEL表示装置によれば、前記蛍光体層を挟む第1電極層の電極と第2電極層の電極とがXYマトリックス構造を形成し、一方の電極層の電極を順次選択するとともに他方の電極層の電極を順次選択して、選択された一方の電極層の電極と選択された他方の電極層の電極との間に所定の駆動信号を印加することで、これら選択された2つの電極の交点に位置する画素部を点灯するパッシブ型の駆動方式を採用しているので、簡易な構造によって、種々の画像や所望の文字・図形を表示画面上に表示させることができる。   According to the flexible EL display device of the present invention, the electrodes of the first electrode layer and the electrode of the second electrode layer sandwiching the phosphor layer form an XY matrix structure, and the electrodes of one electrode layer are sequentially selected. In addition, the electrodes of the other electrode layer are sequentially selected, and a predetermined drive signal is applied between the electrode of the selected one electrode layer and the electrode of the selected other electrode layer. Since a passive driving method of lighting a pixel portion located at the intersection of two electrodes is employed, various images and desired characters / graphics can be displayed on the display screen with a simple structure.

また、フィルム状の絶縁基体が全体として矩形状をなし、該絶縁基体の1つの端部または対向する2つの端部の近傍に、前記第1電極層の電極および前記第2電極層の電極と、外部回路とを接続する端子部を集中形成すれば、EL表示装置を巻物状に巻回して、コンパクトに収納することが可能となり好ましい。   In addition, the film-like insulating substrate has a rectangular shape as a whole, and an electrode of the first electrode layer and an electrode of the second electrode layer are disposed near one end of the insulating substrate or two opposite ends. If the terminal portions for connecting to an external circuit are formed in a concentrated manner, the EL display device can be wound into a scroll shape and stored compactly.

また、パッシブ型のXYマトリックス駆動方式では、1画素部あたりの駆動信号印加時間が短くなるから、表示画面上の輝度が低下する。そこで、蛍光体層は画素部をグループ化した複数の領域に分割し、これら複数の領域の各領域毎に対応する外部駆動回路を設け、これら外部駆動回路が各々対応する複数の領域の画素部を駆動するように構成すれば、1画素部あたりの駆動デューティを増加させることができ、表示画面の輝度の低下を抑制することができる。   Further, in the passive type XY matrix driving method, since the drive signal application time per pixel unit is shortened, the luminance on the display screen is lowered. Therefore, the phosphor layer is divided into a plurality of regions in which the pixel portions are grouped, and an external drive circuit corresponding to each of the plurality of regions is provided, and the pixel portions of the plurality of regions to which the external drive circuits respectively correspond. Is driven, the driving duty per pixel unit can be increased, and a decrease in luminance of the display screen can be suppressed.

以下、本発明の実施形態に係るフレキシブルなEL表示装置について、図面を用いて詳細に説明する。   Hereinafter, a flexible EL display device according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本実施形態に係るフレキシブルなEL表示装置の層構成を概念的に示す概略図である。このEL表示装置は、パッシブ型XYマトリックス駆動方式によって蛍光体層の各画素の発光を行なうものであって、図1に示すように、透明樹脂ベースフィルム1(以下単にベースフィルム1と称することがある)上に、背面電極層2、誘電体層3、蛍光体層4、透明電極層5および透明なカバーフィルム6を積層されてなり、蛍光体層4のEL発光はカバーフィルム6を介して出力されるようになっている。   FIG. 1 is a schematic diagram conceptually showing the layer structure of a flexible EL display device according to this embodiment. This EL display device emits light from each pixel of a phosphor layer by a passive type XY matrix driving system, and as shown in FIG. 1, a transparent resin base film 1 (hereinafter simply referred to as a base film 1). A back electrode layer 2, a dielectric layer 3, a phosphor layer 4, a transparent electrode layer 5, and a transparent cover film 6, and EL emission of the phosphor layer 4 is conducted through the cover film 6. It is output.

上記透明樹脂ベースフィルム1は、ポリエステルやポリカーボネート(PC)等の透明樹脂材料からなる。   The transparent resin base film 1 is made of a transparent resin material such as polyester or polycarbonate (PC).

また、上記透明電極層5は、例えば、ITO(錫添加酸化インジウム)やZnO等からなる透明材料からなる電極層であり、一方上記背面電極層2は、Al等からなる不透明な電極層である。これら電極層2、5の層厚は各々例えば約30μmである。なお、この背面電極層2は、カーボン電極層またはITOやZnOからなる電極層とすることも可能である。   The transparent electrode layer 5 is an electrode layer made of a transparent material made of, for example, ITO (tin-added indium oxide), ZnO or the like, while the back electrode layer 2 is an opaque electrode layer made of Al or the like. . Each of the electrode layers 2 and 5 has a thickness of, for example, about 30 μm. The back electrode layer 2 can be a carbon electrode layer or an electrode layer made of ITO or ZnO.

これら電極層2、5間には所定の駆動信号が印加される。この駆動信号については後述する。   A predetermined drive signal is applied between the electrode layers 2 and 5. This drive signal will be described later.

また、これらの電極層2、5は、後述するように、各々ストライプ状に配設された複数本の電極を備えてなり、これらの電極層2、5の電極は、その延在方向が互いに直交するように配されており、これにより電極のXYマトリックス構造が構成される。   In addition, as will be described later, these electrode layers 2 and 5 include a plurality of electrodes each arranged in a stripe shape, and the extending directions of the electrodes of these electrode layers 2 and 5 are mutually different. They are arranged so as to be orthogonal to each other, thereby forming an XY matrix structure of the electrodes.

また、上記誘電体層3は、絶縁層として機能し、BaTiO3やTa2O5等の種々の誘電体材料を用いることができる。 The dielectric layer 3 functions as an insulating layer, and various dielectric materials such as BaTiO 3 and Ta 2 O 5 can be used.

また、上記蛍光体層4は、EL蛍光体の微粒子をバインダ中に分散させてなる蛍光体微粒子分散型とされており、その層厚は例えば約30μmである。なお、EL蛍光体の微粒子の径は、例えば10nm〜1μmとされており、従来の蛍光体層において用いられていた10μm以上の粒径のものと比べて格段に小さいものとされているため、画像表示の解像度を大幅に向上させることができる。   The phosphor layer 4 is a phosphor fine particle dispersed type in which EL phosphor fine particles are dispersed in a binder, and the layer thickness is, for example, about 30 μm. In addition, since the diameter of the fine particles of the EL phosphor is set to, for example, 10 nm to 1 μm and is significantly smaller than that having a particle diameter of 10 μm or more used in the conventional phosphor layer, The resolution of image display can be greatly improved.

また、上記カバーフィルム6としては、耐久性、柔軟性、透明性、電気絶縁性に加えて防湿性に優れたものが好ましく、ポリエチレンテレフタレート(PET)系やポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE)系と6ナイロン等を混合したもの等が好適に用いられる。   In addition to the durability, flexibility, transparency, and electrical insulation, the cover film 6 preferably has excellent moisture resistance, such as polyethylene terephthalate (PET) and polychlorotrifluoroethylene (PCTFE). What mixed 6 nylon etc. is used suitably.

図2は、上記背面電極層2および上記透明電極層5の構造を詳細に示すものである。なお、図2(A)は背面電極層2の上面図であり、図2(B)は背面電極層2の側断面図である。さらに、図2(C)は透明電極層5の上面図であり、透明電極層5の各電極はカバーフィルム6を透視した状態で表されている。   FIG. 2 shows the structure of the back electrode layer 2 and the transparent electrode layer 5 in detail. 2A is a top view of the back electrode layer 2, and FIG. 2B is a side sectional view of the back electrode layer 2. As shown in FIG. Further, FIG. 2C is a top view of the transparent electrode layer 5, and each electrode of the transparent electrode layer 5 is shown in a state where the cover film 6 is seen through.

図2(A)、(B)に示すようにベースフィルム1にはスルーホールコンタクト20が各画素に対応した位置に埋設されており、ベースフィルム1の蛍光体層4側の面(上面)に配された背面電極層2のアルミ金属電極群12と、ベースフィルム1の裏面に形成された、各信号側ドライバ21A、B、Cに接続されるアルミ金属パターンからなる電極配線17とを電気的に接続するスルーホールを構成する。   As shown in FIGS. 2A and 2B, through-hole contacts 20 are embedded in the base film 1 at positions corresponding to the respective pixels, and on the surface (upper surface) of the base film 1 on the phosphor layer 4 side. The aluminum metal electrode group 12 of the arranged back electrode layer 2 and the electrode wiring 17 formed on the back surface of the base film 1 and made of an aluminum metal pattern connected to each signal side driver 21A, B, C are electrically connected. Configure through-holes to connect to.

また、背面電極層2のアルミ金属電極群12は3つのグループ12A、B、Cに分割されており、各グループ12A、B、Cは各々、信号入力側のドライバである信号側ドライバ21A、B、Cと接続されており、信号側ドライバ21A、B、Cが互いに同期して信号駆動を行なうように構成されている。このように、信号入力側のアルミ金属電極群12が3つのグループ12A、B、Cに分割されるとともに、後述する如く電極走査側である透明電極群15も、3つのグループ12A、B、Cと対応するように、3つのグループ15A、B、Cに分割されているため、対応する画素の領域(画面領域)も3つの領域に分割されることになる。   The aluminum metal electrode group 12 of the back electrode layer 2 is divided into three groups 12A, B, and C. Each group 12A, B, and C is a signal side driver 21A, B that is a signal input side driver. , C, and the signal side drivers 21A, B, C are configured to drive signals in synchronization with each other. In this way, the aluminum metal electrode group 12 on the signal input side is divided into three groups 12A, B, and C, and the transparent electrode group 15 on the electrode scanning side is also divided into three groups 12A, B, and C as described later. Therefore, the corresponding pixel area (screen area) is also divided into three areas.

このように、画面領域を3つの領域に分割するようにしているので、1画素あたりの駆動デューティを増加させることができ、パッシブ型のXYマトリックス駆動方式を採用することに伴う表示画面の輝度の低下を抑制することができる。   As described above, since the screen area is divided into three areas, the driving duty per pixel can be increased, and the luminance of the display screen accompanying the adoption of the passive XY matrix driving method can be increased. The decrease can be suppressed.

また、ベースフィルム1に、各画素に対応してスルーホールを形成し、各信号側ドライバ21A、B、Cに接続される電極配線17はベースフィルム1の裏面側に配することができるので、上記アルミ金属電極群12を3つのグループ12A、B、Cに分割したことにより生じる、画面領域間のつなぎ目は表示画面内に存在せず、見やすい表示装置を構成することができる。   Also, through holes are formed in the base film 1 corresponding to the respective pixels, and the electrode wirings 17 connected to the signal side drivers 21A, 21B, 21C can be arranged on the back side of the base film 1, The joint between the screen areas generated by dividing the aluminum metal electrode group 12 into the three groups 12A, 12B, and 12C does not exist in the display screen, and an easy-to-see display device can be configured.

一方、図2(C)に示すように、カバーフィルム6の底面には透明電極層5の透明電極群15が図面の横方向にストライプ状に形成されている。また、透明電極層5の透明電極群15は、上記アルミ金属電極群12の3つのグループ12A、B、Cと対応するように、3つのグループ15A、B、Cに分割されており、各グループ15A、B、Cは各々、対応する走査側ドライバ31A、B、Cと接続されており、走査側ドライバ31A、B、Cが互いに同期して信号走査を行なうように構成されている。   On the other hand, as shown in FIG. 2 (C), the transparent electrode group 15 of the transparent electrode layer 5 is formed in a stripe shape in the horizontal direction of the drawing on the bottom surface of the cover film 6. The transparent electrode group 15 of the transparent electrode layer 5 is divided into three groups 15A, B, and C so as to correspond to the three groups 12A, B, and C of the aluminum metal electrode group 12. 15A, B, and C are respectively connected to the corresponding scanning drivers 31A, B, and C, and are configured such that the scanning drivers 31A, B, and C perform signal scanning in synchronization with each other.

このように、透明電極層5の透明電極群15は、3つのグループ15A、B、Cに分割されており、各グループ15A、B、Cは各々、対応する走査側ドライバ31A、B、Cと接続されており、走査側ドライバ31A、B、Cが互いに同期して電極走査を行なうように構成されている。
これにより、3つの画面領域の各々について、パッシブ型のXYマトリックス駆動方式とすることができる。
As described above, the transparent electrode group 15 of the transparent electrode layer 5 is divided into three groups 15A, B, and C, and each of the groups 15A, B, and C includes a corresponding scanning driver 31A, B, and C, respectively. The scanning side drivers 31A, 31B and 31C are connected so as to perform electrode scanning in synchronization with each other.
Thereby, it can be set as a passive type XY matrix drive system about each of three screen area | regions.

また、図2(A)、(B)からも明らかなように、ベースフィルム1は、通常のテレビ画面のアスペクト比(4:3や16:9等)に対応した縦横比を有する矩形形状とされており、また、そのベースフィルム1の1つの端部付近(背面電極層2上)に、アルミ金属電極群12と信号側ドライバ21A、B、Cとを接続するための端子部18A、B、Cが集中形成されている。また、カバーフィルム6の上記端部付近(透明電極層5上)に、透明電極群15と走査側ドライバ31A、B、Cとを接続するための端子部19A、B、Cが集中形成されている。   As is clear from FIGS. 2A and 2B, the base film 1 has a rectangular shape having an aspect ratio corresponding to an aspect ratio (4: 3, 16: 9, etc.) of a normal television screen. In addition, terminal portions 18A, B for connecting the aluminum metal electrode group 12 and the signal side drivers 21A, 21B, 21C to the vicinity of one end of the base film 1 (on the back electrode layer 2). , C is formed intensively. Also, terminal portions 19A, B, and C for connecting the transparent electrode group 15 and the scanning side drivers 31A, B, and C are concentratedly formed in the vicinity of the end portion of the cover film 6 (on the transparent electrode layer 5). Yes.

これにより、フレキシブルなEL表示装置を、上記端部とは逆の端部側から上記端部に向けて巻回することが容易となり、コンパクトに収納することが可能となる。例えば、ロールスクリーンのように壁部等に取り付けておいて、表示装置の不使用時には、上方部分に巻回されるように構成しておくことも可能となる。   Thereby, it becomes easy to wind a flexible EL display device from the end side opposite to the end portion toward the end portion, and it is possible to store it in a compact manner. For example, it can be attached to a wall or the like like a roll screen so that it is wound around an upper portion when the display device is not used.

なお、上記実施形態装置においては、ベースフィルム1の1つの端部付近に、端子部18A、B、C、19A、B、Cを設けているが、これに替えて、ベースフィルム1の対向する2つの端部付近に、端子部18A、B、C、19A、B、Cを設けるようにしても巻回収納を容易とすることができる。例えば、端子部18A、B、Cはベースフィルム1の一方の端部付近に、端子部19A、B、Cはベースフィルム1の他方の端部付近に各々設けるようにすることが可能である。   In the above-described embodiment device, the terminal portions 18A, B, C, 19A, B, and C are provided in the vicinity of one end portion of the base film 1, but instead of this, the base film 1 is opposed. Even if the terminal portions 18A, B, C, 19A, B, and C are provided in the vicinity of the two end portions, the winding storage can be facilitated. For example, the terminal portions 18A, B, and C can be provided near one end of the base film 1, and the terminal portions 19A, B, and C can be provided near the other end of the base film 1, respectively.

以下、上記実施形態に係るフレキシブルなEL表示装置の製作手順を簡単に説明する。   Hereinafter, a manufacturing procedure of the flexible EL display device according to the embodiment will be briefly described.

すなわち、アルミ金属電極群12より構成される背面電極層2および電極配線17を付設されたベースフィルム1上に、誘電体層3とZnS:Cu蛍光体を含んでなる蛍光体層4を各々印刷法によって形成する。なお、ベースフィルム1上への背面電極層2の付設は、印刷法を用いて行なわれる。   That is, the dielectric layer 3 and the phosphor layer 4 containing a ZnS: Cu phosphor are respectively printed on the base film 1 provided with the back electrode layer 2 composed of the aluminum metal electrode group 12 and the electrode wiring 17. Form by law. In addition, the attachment of the back electrode layer 2 on the base film 1 is performed using a printing method.

なお、上記アルミ金属電極群12および電極配線17の各電極のピッチは0.5mmとされ、隣接する電極の間隔は0.1mmとされている。なお、図2(A)、(B)に示すアルミ金属電極群12および電極配線17の各電極のピッチや電極間隔は模式的に表したものであるので、実際の寸法とは整合していない。   The pitch of each electrode of the aluminum metal electrode group 12 and the electrode wiring 17 is 0.5 mm, and the interval between adjacent electrodes is 0.1 mm. Note that the pitches and electrode intervals of the electrodes of the aluminum metal electrode group 12 and the electrode wiring 17 shown in FIGS. 2 (A) and 2 (B) are schematically shown and are not matched with actual dimensions. .

一方、カバーフィルム6の底面上に透明電極群15より構成される透明電極層5を、各透明電極が上記アルミ金属電極群12の各電極と直交した状態となるように、印刷法を用いて形成する。   On the other hand, the transparent electrode layer 5 composed of the transparent electrode group 15 is formed on the bottom surface of the cover film 6 by using a printing method so that each transparent electrode is orthogonal to each electrode of the aluminum metal electrode group 12. Form.

また、上記透明電極群15は、上記アルミ金属電極群12と同様に各電極のピッチは0.5mmとされ、隣接する電極の間隔は0.1mmとされている。なお、図2(C)に示す透明電極群15の各電極のピッチや電極間隔は模式的に表したものであるので、実際の寸法とは整合していない。   In the transparent electrode group 15, the pitch of each electrode is set to 0.5 mm, and the interval between adjacent electrodes is set to 0.1 mm, similarly to the aluminum metal electrode group 12. In addition, since the pitch of each electrode and electrode space | interval of the transparent electrode group 15 shown to FIG. 2 (C) are represented typically, they do not match with an actual dimension.

この後、上述したようにして作成された、ベースフィルム1、背面電極層2、誘電体層3および蛍光体層4を一体化したものと、上述したようにして作成された、透明電極層5およびカバーフィルム6を一体化したものとを接着剤を用いて貼り合わせることにより、図1に示す如き層構成のフレキシブルなEL表示装置(ELシート)を製造することができる。この際、このEL表示装置を上方からみると、上記アルミ金属電極群12と上記透明電極群15とによって縦横共に等間隔に配列された格子が形成され、これにより、各画素が略正方形状に形成される。   Thereafter, the base film 1, the back electrode layer 2, the dielectric layer 3, and the phosphor layer 4, which are prepared as described above, and the transparent electrode layer 5 which is prepared as described above. Then, a flexible EL display device (EL sheet) having a layer structure as shown in FIG. 1 can be manufactured by pasting the cover film 6 and the cover film 6 together with an adhesive. At this time, when the EL display device is viewed from above, the aluminum metal electrode group 12 and the transparent electrode group 15 form a lattice arranged at equal intervals both vertically and horizontally, whereby each pixel has a substantially square shape. It is formed.

1つの画面領域は、例えば320画素×80画素により構成されており、全画面が3つの画面領域によって形成されていることから、全画面での画素数は例えば76800となる。   One screen area is composed of, for example, 320 pixels × 80 pixels, and the entire screen is formed of three screen areas, so the number of pixels in the entire screen is, for example, 76800.

また、走査側電極である透明電極群15から各画面領域に対して並列に980Hzの走査パルスを印加する一方、信号側電極であるアルミ金属電極群12には画像等を表示するための情報信号を印加する。   In addition, a scanning pulse of 980 Hz is applied in parallel to each screen region from the transparent electrode group 15 that is the scanning side electrode, while an information signal for displaying an image or the like on the aluminum metal electrode group 12 that is the signal side electrode. Apply.

また、前述した如く、各画面領域間のつなぎ目は発生しない。
これにより、高輝度できれいな画面表示を達成することができる。
Further, as described above, there is no connection between the screen areas.
Thereby, it is possible to achieve a high-brightness and beautiful screen display.

次に、本実施形態装置によりカラー表示を行なう場合の構成について説明する。
このカラー表示を行なう場合の構成は、上述したEL表示装置のカバーフィルム6の発光側の表面に、波長変換用の赤、緑、青の有機色素蛍光塗料を透明電極群15の電極配置パターンと同じパターンに塗設してなるフィルムを、該塗設パターンが該電極配置パターンと重なるようにして貼設することによりなされる。
Next, a configuration when color display is performed by the apparatus of the present embodiment will be described.
In the case of performing this color display, wavelength conversion red, green, and blue organic dye fluorescent paints are applied to the light emission side surface of the cover film 6 of the EL display device described above and the electrode arrangement pattern of the transparent electrode group 15. The film formed in the same pattern is made by pasting so that the coating pattern overlaps the electrode arrangement pattern.

蛍光体層4に含まれるEL蛍光体は、有機バインダ中にZnS:Cuからなる青緑色発光蛍光体粉末を分散させたもので、その粒径は前述した如く、例えば10nm〜1μmと極めて微小なものとされている。   The EL phosphor contained in the phosphor layer 4 is obtained by dispersing a blue-green light emitting phosphor powder made of ZnS: Cu in an organic binder, and its particle size is extremely small, for example, 10 nm to 1 μm, as described above. It is supposed to be.

このようにして波長変換することにより得られた、赤、緑、青の発光色のスペクトルをZnS:Cuの発光色のスペクトルとともに、図4に示す。   The red, green, and blue emission color spectra obtained by wavelength conversion in this way are shown in FIG. 4 together with the ZnS: Cu emission color spectrum.

また、上記蛍光体層4に含まれる蛍光体を、有機バインダ中にZnS:Cuからなる青緑色発光蛍光体粉末とZnS:Mnからなるオレンジ色発光蛍光体粉末とを分散させたものとすることで白色光を得ることができる。   Further, the phosphor contained in the phosphor layer 4 is obtained by dispersing a blue-green phosphor powder composed of ZnS: Cu and an orange phosphor phosphor composed of ZnS: Mn in an organic binder. Can produce white light.

このように構成された場合、上記2種類の蛍光体材料からの発光色のスペクトルは図5に示すようになり、これら両蛍光体材料の混合比を調節することにより、両蛍光体材料からの発光色のスペクトルの和により、同図に示す如く、帯域が可視域の略全域となる白色光を得ることができる。   When configured in this way, the spectrum of the emission color from the two types of phosphor materials is as shown in FIG. 5, and by adjusting the mixing ratio of these two phosphor materials, As shown in the figure, white light whose band is substantially the entire visible range can be obtained by the sum of the emission color spectra.

また、この場合、上述したEL表示装置のカバーフィルム6の発光側表面に、波長変換用の赤、緑、青のカラーフィルタを貼設することによりカラー表示が行なわれるように構成することができる。このようにして波長変換することにより得られる赤、緑、青の発光色は、図4に示す如き赤、緑、青の波長変換後の発光スペクトルにおいて、特に赤、緑の各成分を増大せしめた発光スペクトルとして表される。   In this case, color display can be performed by pasting wavelength conversion red, green, and blue color filters on the light emitting side surface of the cover film 6 of the EL display device described above. . The red, green, and blue emission colors obtained by wavelength conversion in this way increase the red and green components in the emission spectrum after wavelength conversion of red, green, and blue as shown in FIG. It is expressed as an emission spectrum.

なお、上記2種類の蛍光体材料の粒径は、前述した如く、例えば10nm〜1μmと極めて微小なものとする。   Note that the particle diameters of the two types of phosphor materials are extremely small, for example, 10 nm to 1 μm, as described above.

ところで、本実施形態装置においては、上述したように蛍光体層4に含まれる蛍光体として極めて粒径の小さいもの(微粒子)を用いているため高解像度な表示とすることができるが、その反面、発光された光がこの微粒子によって散乱され易くなり、隣接する画素に光伝播して画像の表示品質を低下させるおそれがある。特に、蛍光体としてバンドギャップが大きく、白色の物体色の材料が用いられる場合には、外光の反射率が高くなり画像表示の際にコントラストを低下させるおそれがある。   By the way, in this embodiment apparatus, since the thing contained in the fluorescent substance layer 4 as the fluorescent substance contained in the fluorescent substance layer 4 is what has a very small particle diameter (fine particle), it can be set as a high-resolution display. The emitted light is likely to be scattered by the fine particles, and the light may propagate to adjacent pixels to reduce the display quality of the image. In particular, when a material having a large band gap and a white object color is used as the phosphor, the reflectance of external light is increased, and there is a risk that the contrast is lowered during image display.

そこで、ベースフィルム1上に背面電極層2および誘電体層3を形成した後に、図3に示す如く、蛍光体層4の互いに隣接する画素(分散された蛍光体粉末41により形成される)間に絶縁性の黒色リブ42を介在させる構造(ブラックマトリックス構造と称する)となるようにする。   Therefore, after forming the back electrode layer 2 and the dielectric layer 3 on the base film 1, as shown in FIG. 3, between the adjacent pixels (formed by the dispersed phosphor powder 41) of the phosphor layer 4. Insulating black ribs 42 are interposed (referred to as a black matrix structure).

隣接する画素間にこのような黒色リブ42を介在させることで、画素間での発光のにじみが低減し表示品質が向上する。また、これによってコントラストを改善することができ、視認しやすくなる。
なお、上記黒色リブ42は印刷法により形成する。
By interposing such black ribs 42 between adjacent pixels, bleeding of light emission between pixels is reduced and display quality is improved. In addition, this can improve the contrast and facilitate visual recognition.
The black rib 42 is formed by a printing method.

なお、本発明のフレキシブルなEL表示装置としては、上記実施形態のものに限られるものではなく、その他の種々の態様の変更が可能である。   Note that the flexible EL display device of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various other modifications can be made.

例えば、上記実施形態に記載された各層のうち、所定条件下において誘電体層を省略することが可能である。また、本表示装置と接合される外部支持体の構成によっては透明な保持層(カバーフィルム)を省略することが可能である。   For example, among the layers described in the above embodiment, the dielectric layer can be omitted under a predetermined condition. Further, depending on the configuration of the external support bonded to the display device, a transparent holding layer (cover film) can be omitted.

また、上記各層は印刷法により形成されているが、成膜温度等を勘案して、その他の成膜方法により形成することも可能である。   Each of the above layers is formed by a printing method, but can be formed by another film forming method in consideration of a film forming temperature or the like.

また、上述した実施形態においては、蛍光体層の画素部領域を3つのグループに分割しているが、領域の分割数としては3つに限られるものではなく、2つとすることや4つ以上とすることが可能である。また、蛍光体層の画素部領域を分割せずに使用することも可能である。   In the above-described embodiment, the pixel portion region of the phosphor layer is divided into three groups. However, the number of divided regions is not limited to three, and may be two or four or more. Is possible. It is also possible to use the phosphor layer without dividing the pixel area.

また、これら分割された各領域毎に設けられた外部駆動回路は、互いに非同期状態で各分割領域の画素部を駆動するように構成することも可能である。   Further, the external drive circuit provided for each of the divided areas can be configured to drive the pixel portions of the divided areas in an asynchronous state.

さらに、上記実施形態においては、カラー表示とするための構成として、波長変換用の赤、緑、青の蛍光塗料あるいは波長変換用の赤、緑、青のカラーフィルタをカバーフィルムの外側に設けるようにしているが、これらの波長変換用部材をカバーフィルムと蛍光体層の間に設けるようにしてもよい。   Further, in the above embodiment, as a configuration for color display, wavelength conversion red, green, and blue fluorescent paints or wavelength conversion red, green, and blue color filters are provided outside the cover film. However, these wavelength conversion members may be provided between the cover film and the phosphor layer.

本発明のフレキシブルなEL表示装置の概念的な層構成を示す断面図Sectional drawing which shows the notional layer structure of the flexible EL display apparatus of this invention 本発明の実施形態に係るフレキシブルなEL表示装置の背面電極(アルミ金属電極群)の概念的な配置構成を示す図((A)は上面図、(B)は側面図)、および本発明の実施形態に係るフレキシブルなEL表示装置の透明電極(透明電極群)の概念的な配置構成を示す図((C)は上面図)The figure ((A) is a top view, (B) is a side view) which shows the conceptual arrangement configuration of the back electrode (aluminum metal electrode group) of the flexible EL display device which concerns on embodiment of this invention, and this invention The figure which shows the notional arrangement structure of the transparent electrode (transparent electrode group) of the flexible EL display device which concerns on embodiment ((C) is a top view) 本発明の実施形態に係るフレキシブルなEL表示装置のブラックマトリックス構造を表す図The figure showing the black matrix structure of the flexible EL display apparatus which concerns on embodiment of this invention 本発明の実施形態に係るフレキシブルなEL表示装置において用いられる青緑色発光ZnS:Cu蛍光体の発光スペクトルおよび波長変換した発光スペクトルを示すグラフThe graph which shows the emission spectrum of the blue-green light emission ZnS: Cu fluorescent substance used in the flexible EL display device which concerns on embodiment of this invention, and the wavelength-converted emission spectrum 本発明の実施形態に係るフレキシブルなEL表示装置において用いられる青緑色発光ZnS:Cu蛍光体とオレンジ色発光ZnS:Mn蛍光体の各発光スペクトル、およびこれらを組み合わせて得られた白色発光スペクトルを示すグラフFIG. 6 shows each emission spectrum of a blue-green light emitting ZnS: Cu phosphor and an orange light emitting ZnS: Mn phosphor used in a flexible EL display device according to an embodiment of the present invention, and a white light emission spectrum obtained by combining them. Graph

符号の説明Explanation of symbols

1 ベースフィルム
2 背面電極層
3 誘電体層
4 蛍光体層
5 透明電極層
6 カバーフィルム
12 アルミ金属電極群
12A、B、C グループ(アルミ金属電極群グループ)
17 電極配線
18A、B、C、19A、B、C 端子部
20 スルーホールコンタクト
21A、B、C 信号側ドライバ
31A、B、C 走査側ドライバ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Base film 2 Back electrode layer 3 Dielectric layer 4 Phosphor layer 5 Transparent electrode layer 6 Cover film 12 Aluminum metal electrode group 12A, B, C group (aluminum metal electrode group group)
17 Electrode wiring 18A, B, C, 19A, B, C Terminal part 20 Through-hole contact 21A, B, C Signal side driver 31A, B, C Scan side driver

Claims (9)

フィルム状の絶縁基体と、この絶縁基体上に所定間隔でストライプ状に配設された複数本の電極からなる第1電極層と、この第1電極層の電極の延在方向と直交するように配された複数本の電極からなる第2電極層と、該第1電極層の電極と該第2電極層の電極との間に介在する、無機蛍光体粉末を分散させてなる蛍光体層とからなり、
前記第1電極層の電極と前記第2電極層の電極との間に所定の駆動信号を印加せしめ、パッシブ型XYマトリックス駆動方式によって前記蛍光体層の各画素部の発光を行なうことを特徴とするフレキシブルなEL表示装置。
A film-like insulating substrate, a first electrode layer composed of a plurality of electrodes arranged in stripes at predetermined intervals on the insulating substrate, and a direction perpendicular to the extending direction of the electrodes of the first electrode layer A second electrode layer composed of a plurality of electrodes, and a phosphor layer in which inorganic phosphor powder is dispersed, interposed between the electrode of the first electrode layer and the electrode of the second electrode layer; Consists of
A predetermined drive signal is applied between the electrode of the first electrode layer and the electrode of the second electrode layer, and each pixel portion of the phosphor layer emits light by a passive XY matrix driving method. Flexible EL display device.
フィルム状の絶縁基体と、この絶縁基体上に所定間隔でストライプ状に配設された複数本の電極からなる第1電極層と、誘電体層と、無機蛍光体粉末を分散させてなる蛍光体層と、前記第1電極層の電極の延在方向と直交するように配された複数本の透明電極からなる第2電極層と、透明な保護層とを、この順に積層してなり、
前記第1電極層の電極と前記第2電極層の電極との間に所定の駆動信号を印加せしめ、パッシブ型XYマトリックス駆動方式によって前記蛍光体層の各画素部の発光を行なうことを特徴とするフレキシブルなEL表示装置。
A phosphor formed by dispersing a film-like insulating substrate, a first electrode layer composed of a plurality of electrodes arranged in stripes at predetermined intervals on the insulating substrate, a dielectric layer, and inorganic phosphor powder A layer, a second electrode layer composed of a plurality of transparent electrodes arranged so as to be orthogonal to the extending direction of the electrode of the first electrode layer, and a transparent protective layer are laminated in this order,
A predetermined drive signal is applied between the electrode of the first electrode layer and the electrode of the second electrode layer, and each pixel portion of the phosphor layer emits light by a passive XY matrix driving method. Flexible EL display device.
前記フィルム状の絶縁基体が全体として矩形状をなし、該絶縁基体の1つの端部または該絶縁基体の対向する2つの端部の近傍に、前記第1電極層の電極および前記第2電極層の電極と、外部駆動回路とを接続する端子部を集中形成してなることを特徴とする請求項1または2記載のフレキシブルなEL表示装置。   The film-like insulating substrate has a rectangular shape as a whole, and the electrode of the first electrode layer and the second electrode layer are disposed near one end of the insulating substrate or two opposite ends of the insulating substrate. 3. The flexible EL display device according to claim 1, wherein terminal portions for connecting the electrodes and the external drive circuit are formed in a concentrated manner. 前記蛍光体層は前記画素部をグループ化した複数の領域に分割され、これら複数の領域の各領域毎に対応する外部駆動回路が設けられており、これら外部駆動回路が各々対応する前記複数の領域の前記画素部を駆動するように構成されていることを特徴とする請求項1から3のうちいずれか1項記載のフレキシブルなEL表示装置。   The phosphor layer is divided into a plurality of regions in which the pixel portions are grouped, and an external drive circuit corresponding to each of the plurality of regions is provided, and the external drive circuits correspond to the plurality of the plurality of regions. The flexible EL display device according to claim 1, wherein the flexible EL display device is configured to drive the pixel portion in a region. 前記フィルム状の絶縁基体に、前記第1電極層の電極を該絶縁基体の一方の面から他方の面に導くスルーホールコンタクトを設けたことを特徴とする請求項3または4記載のフレキシブルなEL表示装置。   5. The flexible EL according to claim 3, wherein a through-hole contact for guiding the electrode of the first electrode layer from one surface of the insulating substrate to the other surface is provided on the film-like insulating substrate. Display device. 前記蛍光体層がZnS:Cuからなる青緑色発光蛍光体粉末を含むとともに、前記第2電極層の電極の配設位置と対応するように複数種の波長変換用蛍光塗料を塗設してなるフィルムを前記蛍光体層の光出射側に配設してカラー表示を行なうように構成されてなることを特徴とする請求項1から5のうちいずれか1項記載のフレキシブルなEL表示装置。   The phosphor layer includes a blue-green light emitting phosphor powder made of ZnS: Cu, and is coated with a plurality of types of wavelength conversion phosphor paints so as to correspond to the electrode arrangement positions of the second electrode layer. 6. The flexible EL display device according to claim 1, wherein a color display is performed by disposing a film on the light emitting side of the phosphor layer. 前記蛍光体層がZnS:Cuからなる青緑色発光蛍光体粉末とZnS:Mnからなるオレンジ色発光蛍光体粉末を含むとともに、複数種のカラーフィルタを前記蛍光体層の光出射側に配設してカラー表示を行なうように構成されてなることを特徴とする請求項1から5のうちいずれか1項記載のフレキシブルなEL表示装置。   The phosphor layer includes a blue-green light emitting phosphor powder made of ZnS: Cu and an orange light emitting phosphor powder made of ZnS: Mn, and a plurality of types of color filters are disposed on the light emitting side of the phosphor layer. 6. The flexible EL display device according to claim 1, wherein the flexible EL display device is configured to perform color display. 前記蛍光体層がZnS:Cuからなる青緑色発光蛍光体粉末とZnS:Mnからなるオレンジ色発光蛍光体粉末を含み、白色表示を行なうように構成されてなることを特徴とする請求項1から5のうちいずれか1項記載のフレキシブルなEL表示装置。   The phosphor layer includes a blue-green light emitting phosphor powder made of ZnS: Cu and an orange light emitting phosphor powder made of ZnS: Mn, and is configured to perform white display. 5. The flexible EL display device according to claim 1. 互いに隣接する前記画素部の間に黒色の隔壁体を配置してなることを特徴とする請求項1〜8のうちいずれか1項記載のフレキシブルなEL表示装置。   The flexible EL display device according to claim 1, wherein a black partition wall is disposed between the pixel portions adjacent to each other.
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