WO2021166162A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2021166162A1
WO2021166162A1 PCT/JP2020/006799 JP2020006799W WO2021166162A1 WO 2021166162 A1 WO2021166162 A1 WO 2021166162A1 JP 2020006799 W JP2020006799 W JP 2020006799W WO 2021166162 A1 WO2021166162 A1 WO 2021166162A1
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WO
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bent
area
display
display device
region
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PCT/JP2020/006799
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Inventor
上野 雅史
守屋 政明
直樹 塩原
雅史 川井
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シャープ株式会社
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Publication date
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    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
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Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • Patent Document 1 discloses a signal processing device that accurately corrects burn-in of a display device using a light emitting element.
  • this signal processing device employs a panel configuration in which a dummy pixel, a light emitting element, and a luminance sensor are built in the same plane in a region different from the display region.
  • the signal processing device inputs to each pixel based on the monitoring result of the electrical characteristics of the driving TFT (Thin Film Transistor) and the OLED (Organic Light Emitting Diode) element and the measurement result of the emission brightness of the OLED element. The gradation signal to be generated is corrected.
  • TFT Thin Film Transistor
  • OLED Organic Light Emitting Diode
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2011-209482
  • the conventional signal processing device has a panel configuration in which a dummy pixel, a light emitting element, and a luminance sensor are built in an area separate from the display area, so that there is a problem that it is necessary to increase the number of wirings. be. Further, the signal processing device has a problem that it is necessary to individually control dummy pixels and acquire luminance information in addition to the drive control of the display area. Further, in the same signal processing device, since the luminance sensor is built in the same plane, there is a problem that the high-precision luminance sensor cannot be arranged. Further, in the signal processing device adopting the narrow frame panel, there is also a problem of the space for arranging the luminance sensor, and it is necessary to consider the influence of external light.
  • One aspect of the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to enable the installation of a highly accurate luminance sensor, reduce the influence of external light, and improve the luminance of the display area.
  • the purpose is to realize a display device that can measure well.
  • the display device includes a substrate having a display area and a bent area, and a luminance sensor, and each of the display area and the bent area has a pixel circuit including a self-luminous light emitting element.
  • the bent region is bent with respect to the display region, and the brightness sensor measures the brightness of the light emitting element in the bent region.
  • the present invention it is possible to install a high-precision brightness sensor, reduce the influence of external light, and obtain the effect that the brightness of the display area can be measured with high accuracy.
  • FIG. 101 is a front view of the display device according to the first embodiment of the present invention
  • the figure shown by reference numeral 102 is a cross-sectional view when viewed from the side surface side in the right direction toward the display device.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the structure of the AA'cross section in the figure indicated by reference numeral 101. It is a block diagram which shows the outline structure of the electronic device which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the figure shown by reference numeral 401 is a graph showing the state of deterioration of the luminous efficiency of the OLED element
  • the figure shown by reference numeral 402 is a graph showing the state of electrical deterioration of the OLED element
  • the figure shown by reference numeral 403 is a graph showing the state of deterioration. It is a graph which shows the relationship between the electrical deterioration of an OLED element, and the deterioration of luminous efficiency.
  • the figure shown by reference numeral 701 is a front view of the display device according to the second embodiment of the present invention, and the figure shown by reference numeral 702 is a cross-sectional view when viewed from the side surface side in the right direction toward the display device. ..
  • the figure shown by reference numeral 801 is a front view of the display device according to the third embodiment of the present invention, and the figure shown by reference numeral 802 is a cross-sectional view when viewed from the side surface side in the right direction toward the display device. ..
  • the display device 1a includes a substrate 50a having a display area DA and a bending area BA.
  • the substrate 50a is flexible as a whole, or the portion of the bending region BA corresponding to the bending line is locally flexible.
  • each of the display area DA and the bending area BA has a pixel circuit (see pixel circuits 61 and 62 in FIG. 2) including a self-luminous light emitting element.
  • the bent region BA is bent by about 180 ° with respect to the display region DA. That is, the bent region BA can be folded on the back side of the display panel (display surface) of the display device 1a, and is mounted on the module in a folded state on the back side of the display panel.
  • a region having a pixel structure (drive circuit and light emitting element) similar to the display region DA of the display panel of the display device 1a is provided as a bendable region BA in the cutout region NA. Further, in the bent region BA, it is possible to light the light emitting element in a state of being bent on the back surface of the display panel. Further, the bending region BA can also monitor the drive voltage and current for each pixel.
  • a luminance sensor 4 for detecting the luminance of the bent region BA is provided inside the housing 2 of the display device 1a.
  • the bent area BA is located on the back surface of the display panel and faces the luminance sensor 4 by being bent with respect to the display area DA.
  • the luminance sensor 4 can be arranged in the space formed inside the housing 2 on the back side of the display panel of the display device 1a. Therefore, the high-precision brightness sensor 4 can be arranged in the space, and the influence of external light on the detection result of the brightness sensor 4 can be reduced.
  • the bent area BA is provided with a pixel circuit and a light emitting element equivalent to the display area DA of a normal display panel, and emits light in response to a normal display signal.
  • the output brightness of the bent region BA bent on the back side of the display panel can be measured by a brightness sensor 4 separately installed in the housing 2. Based on the measurement result of the brightness, the amount of decrease in the luminous efficiency of the display area DA is accurately grasped, and the amount of current flowing through each pixel is controlled so as to compensate for the decrease. Therefore, according to the above configuration, the brightness of the display area DA can be measured with high accuracy by detecting the brightness of the bending region BA with the brightness sensor 4.
  • a bending region BA (or a display luminance observation region) is provided in a part of the display region DA of the display device 1a in order to accurately compensate for the deterioration of the luminous efficiency.
  • the folding region BA is configured, for example, as part of a flexible display panel.
  • the display drive control of the bending region BA of the present embodiment can be configured to be controlled separately (signal input by separate wiring), but such a complicated configuration is not adopted in the present embodiment.
  • the bent region BA can input a display signal as a part of the display region DA (rectangular video signal), and is similarly monitored as a part of the display region DA when monitoring the voltage and current. It is also possible to do. That is, the reception of the input video signal, the monitor control, and the data acquisition can be performed by enabling signal transmission / reception as a rectangular area including the bending area BA, as in the case of the conventional rectangular panel without bending. Easy to handle.
  • a "bending portion ZS" between the “bending area BA” and the "display area DA".
  • This "bent portion ZS” has a configuration formed by a flexible connection wiring region.
  • the folding region BA is bent with a part of the outer circumference of the display region DA as a bending line. That is, a notch region NA is formed in the display region DA, and the bending line is a part of the outer circumference of the notch region NA.
  • the bent portion ZS does not have a pixel structure, the wiring is controlled by a rectangular display signal including the “folded region BA”.
  • the bent area BA can be bent without separately forming a flexible wiring area (the bent area BA can also be lit). As a result, the manufacturing process of the display panel can be simplified.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the structure of the AA'cross section in the figure indicated by reference numeral 101.
  • the PET film 10 the resin layer 12, the inorganic film (inorganic insulating film) 80, and the organic insulating film 21 are laminated in this order.
  • the inorganic film (inorganic insulating film) 80 includes an inorganic insulating film (barrier film) 3 constituting a thin film transistor layer, an inorganic insulating film 16, an inorganic insulating film 18, and an inorganic insulating film 20.
  • a slit SL is provided in the inorganic film 80.
  • the slit SL is filled with a packing layer (organic film) 30.
  • the packing layer 30 is made of a flexible material, and can be made of, for example, a coatable organic material such as polyimide or acrylic resin.
  • connection wiring 40 for electrically connecting the signal line S1 in the bending region BA and the signal line S2 in the display area DA is provided. That is, in the present embodiment, the pixel circuit of the display area DA and the pixel circuit of the bending area BA are connected by a common connection wiring 40.
  • the signal lines S1 and S2 are data signal lines or scanning signal lines, respectively.
  • the signal line S1 is connected to the pixel circuit 62 in the bending region BA, and the signal line S2 is connected to the pixel circuit 61 in the display area DA.
  • the pixel circuits 61 and 62 include a self-luminous light emitting element.
  • the electronic device 100 includes display devices 1a to 1c, a luminance sensor 4, and a control circuit 70. Further, the control circuit 70 includes an external compensation monitor execution control unit 5, a monitor control unit 6, a correction value calculation unit 7, a memory 8, a signal correction processing unit 9, and a display control unit 11.
  • the input video signal is corrected to a video signal that has been deteriorate-compensated by the signal correction processing unit 9, and the video is displayed on the display devices 1a to 1c via the display control unit 11. NS.
  • the signal correction processing unit 9 reads out the correction parameters for each pixel stored in the memory 8 and corrects the input video signal based on the correction parameters. Further, the external compensation monitor execution control unit 5 instructs the monitor control unit 6 to start monitoring (position, monitor voltage) when the monitor is executed (either the real-time monitor mode during display or the full-page monitor mode according to the user's instruction is possible). Etc.) to get the monitor value. Further, the measurement instruction is also transmitted to the luminance sensor 4 to acquire the luminance information. This information is transmitted to the correction value calculation unit 7 to update the correction parameters.
  • the luminance sensor 4 built in the electronic device 100 measures the luminance of the bent region BA bent on the back surface of a part of the display devices 1a to 1c during the monitor execution, and transmits the luminance sensor 4 to the external compensation monitor execution control unit 5.
  • the brightness may be observed constantly without being limited to the execution of the monitor.
  • the correction value calculation unit 7 includes monitor current and voltage values for each pixel acquired from the monitor control unit 6, brightness information of the bending region BA acquired from the brightness sensor 4, and past measurement values (initial data, etc.) from the memory 8. Is acquired, and a new correction parameter for each pixel is calculated based on these data. The calculated data is saved in the memory 8 again, and is used as a correction parameter for the subsequent normal display.
  • FIG. 4 The figure indicated by reference numeral 401 in FIG. 4 is a graph showing the state of deterioration of the luminous efficiency of the OLED element.
  • the graph shows that the output brightness is reduced even if the same current as in the initial state is passed through the OLED element. It is difficult to predict the amount of deterioration because the degree of deterioration varies depending on how much current has flowed for each pixel during the use of the electronic device 100 and the temperature conditions during use of the electronic device 100. ..
  • the figure indicated by reference numeral 402 in FIG. 4 is a graph showing the state of electrical deterioration of the OLED element.
  • the relationship between the amount of electrical deterioration of the OLED element and the amount of deterioration of the luminous efficiency can be correlated to some extent. Therefore, several methods have been proposed in which the compensation amount of luminous efficiency is predicted and calculated from the amount of electrical deterioration.
  • it is difficult to make an accurate prediction because the progress of electrical deterioration and the progress of decrease in luminous efficiency differ depending on the temperature during use of the electronic device 100.
  • the figure indicated by reference numeral 403 in FIG. 4 is a graph showing the relationship between the electrical deterioration of the OLED element and the deterioration of the luminous efficiency. It can be said that there is a certain relationship if the electronic device 100 is continuously used under the same conditions, but if the usage conditions (temperature) fluctuate, it becomes difficult to grasp the current state. However, if the brightness of a part of the display panel used under fluctuating usage conditions can be measured, the current amount of electrical deterioration can be associated with the amount of deterioration of luminous efficiency. Based on the data related to each other, it is possible to calculate the deterioration amount (compensation amount) of the luminous efficiency from the electrical deterioration amount that can be grasped from the monitor voltage and the current of each pixel.
  • the brightness is measured at the execution timing of the voltage and current monitor of the OLED element in the “bending region BA” (S105), and the correction coefficient for correcting the light emission efficiency with respect to the current value of the OLED element is calculated and stored in the memory 8.
  • Store LUT; S106 indicating the amount of light emission current correction with respect to the amount of voltage correction of the OLED element).
  • the flow of the video signal correction process will be described based on the flowchart of FIG.
  • the light emission current of the OLED element is first corrected for the input video signal, and the amount of current to be output (target current) is calculated (S201).
  • the emission current correction amount is calculated based on the voltage shift amount calculated from the OLED-IV correction coefficient of the memory 8 and this value and the OLED-IL correction coefficient (LUT).
  • the drive voltage for obtaining the target current calculated above is calculated (S202, S203), and the total of each is output to the panel (driver) as a data voltage. (S204).
  • the "bending area BA" provided in the notch area NA is bent toward the back side of the display panel, and the brightness sensor 4 inside the housing 2 enables the brightness measurement.
  • the luminous efficiency of the pixels in the display area DA can be accurately grasped by measuring the luminous brightness of the deteriorated pixels on the pixel configuration equivalent to that in the display area DA.
  • the display drive control and the monitor control of the "bending area BA" can be easily processed as a part of the normal video signal, and the efficiency can be improved.
  • FIG. 7 is an embodiment imagining a display panel (display device 1b) for mounting on a vehicle.
  • display panel display device 1b
  • irregular (free-form) displays is being considered, and displays with shapes that match the instruments and operation interfaces around the displays have been proposed.
  • OLED elements for automobiles are used under severe conditions such as a high temperature environment inside the vehicle, and countermeasures against aging deterioration and accurate compensation methods are also regarded as important.
  • the display device 1b includes a substrate 50b having a display area DA and a bending area BA.
  • the substrate 50b is flexible as a whole, or the portion of the bending region BA corresponding to the bending line is locally flexible.
  • the display device 1b of the present embodiment has a configuration in which two notched regions NA are provided in the lower portion of the display region DA, and the display device 1a of the first embodiment is provided. Is different.
  • the "bending area BA" is provided in the notch area NA in a foldable state, and is folded back to the back side of the display panel to be used for luminance deterioration observation.
  • a brightness sensor 4 is provided in the housing 2 on the back surface of the display panel so that the output brightness of the "bent region BA" can be measured.
  • the present embodiment is different from the display device 1a of the first embodiment in that the bent region BA is bent by about 90 ° with respect to the display region DA, as shown by the reference numeral 702 in FIG. As described above, the bent region BA may be used in a horizontally bent state.
  • the periphery of the bent portion ZS has the same structure as that of the first embodiment (see FIG.
  • a plurality of "bending area BAs" may be provided in the display panel, and the shape does not have to be limited to a rectangle.
  • the compensation method using the monitor voltage and current and the luminance data is the same as that in the first embodiment.
  • the screen is divided into left and right by using two "bending area BAs", and when the measurement results are different, the correction coefficient is changed on the left and right of the display area DA. good. Further, as an effect of providing the bent regions BA at a plurality of locations, when the progress of deterioration differs for each region, the display region DA is divided into a plurality of block regions, and a different luminous efficiency correction coefficient is applied to each region. May be.
  • the display device 1c of the present embodiment is different from the display device 1c of the first and second embodiments in which the edge portion of the screen is used as the cutout region NA, and is hollowed out in the central portion of the screen as shown by reference numeral 801 in FIG. It forms a penetration region HA.
  • the technology of distributing the gate drivers of the irregular (freeform) display in the screen it is possible to drive the center of the screen individually, and it is also possible to configure the area in a circular shape.
  • the display device 1c includes a substrate 50c having a display area DA and a bending area BA.
  • the substrate 50c is flexible as a whole, or the portion of the bending region BA corresponding to the bending line is locally flexible.
  • the hollowed-out region HA is formed in the display region DA, and the bending line is a part of the outer circumference of the hollowed-out region HA. That is, a "bending area BA" is provided in the hollowed-out area HA in the center of the screen, and is folded back to be used for brightness deterioration observation.
  • a brightness sensor 4 is provided in the housing 2 on the back surface of the display panel so that the output brightness of the “bending region BA” can be measured.
  • the bent portion ZS may have a flexible configuration for the entire panel, or may have a flexible configuration for only the wiring portion to the “folded region BA”.
  • the compensation method using the monitor voltage and current and the luminance data is the same as that in the first embodiment.
  • the luminous efficiency of the pixels in the display area DA can be accurately grasped by measuring the luminous brightness of the deteriorated pixels on the pixel configuration equivalent to that in the display area DA. Further, by measuring the brightness on the back surface, it is not necessary to provide an extra space on the front surface of the display panel, there is no performance restriction of the brightness sensor, and high-precision measurement can be performed without being affected by external light. Further, the display drive control and the monitor control of the "bending area BA" can be easily processed as a part of the normal video signal, and the efficiency can be improved.
  • a physical (analog) meter can be provided in the circular region of the display panel for in-vehicle use. It is possible to configure the system so that it can be installed in combination. Further, in the display device 1c of the present embodiment, by providing the hollow region HA, it is possible to install the display device 1c in combination with an adjustment interface such as a rotary knob on a circle.
  • the electro-optical element (electro-optical element whose brightness and transmittance are controlled by an electric current) included in the display devices 1a to 1c in each of the above embodiments is not particularly limited.
  • Examples of such display devices 1a to 1c include an organic EL (Electro Luminescence) display provided with an OLED (Organic Light Emitting Diode) as an electro-optical element, and an inorganic light emitting diode as an electro-optical element.
  • Examples thereof include an inorganic EL display provided, a QLED display provided with a QLED (Quantum dot Light Emitting Diode) as an electro-optical element, and the like.
  • the display device includes a substrate having a display area and a bent area, and a luminance sensor, and each of the display area and the bent area has a pixel circuit including a self-luminous light emitting element. However, the bent area is bent with respect to the display area.
  • the brightness sensor is a display device that measures the brightness of a light emitting element in the bent region.
  • the luminance sensor is a display device facing the bent region.
  • the display device includes a bent portion between the display region and the bent region, and in the bent portion, a slit is provided in the inorganic insulating film constituting the thin film transistor layer, and the filling layer fills the slit.
  • a connection wiring is provided on the upper layer of the filling layer to electrically connect the signal line of the display area and the signal line of the bent area.
  • connection wiring is a data signal line or a scanning signal line.
  • Display device 2 Housing 3 Inorganic insulating film 4 Brightness sensor 5 External compensation monitor Execution control unit 6 Monitor control unit 7 Correction value calculation unit 8 Memory 9 Signal correction processing unit 10 PET film 11 Display control unit 12 Resin layer 16 Inorganic Insulating film 18 Inorganic insulating film 21 Organic insulating film 30 Filling layer 40 Connection wiring 50a to 50c Substrate 61, 62 Pixel circuit 70 Control circuit 80 Inorganic film 100 Electronic equipment BA Bending area DA Display area HA Penetration area NA cutting Notch area S1, S2 Signal line SL slit ZS Bent part

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Abstract

高精度な輝度センサの設置を可能とし、外光の影響を低減させ、表示領域の輝度を精度良く測定する。表示装置(1a)は、表示領域(DA)および折り曲げ領域(BA)を有する基板(50a)と、輝度センサ(4)とを備え、表示領域(DA)および折り曲げ領域(BA)のそれぞれは、自発光型の発光素子を含む画素回路を有し、折り曲げ領域(BA)が表示領域(DA)に対して折り曲げられており、輝度センサ(4)は、折り曲げ領域(BA)の発光素子の輝度を測定する。

Description

表示装置
 本発明は、表示装置に関する。
 特許文献1には、発光素子を用いた表示装置の焼き付きを精度良く補正する信号処理装置が開示されている。この信号処理装置は、発光素子の電流発光効率を予測するために、表示領域とは別領域において、同一面内にダミー画素、発光素子および輝度センサを作り込んだパネル構成を採用している。また、同信号処理装置は、駆動TFT(Thin Film Transistor)およびOLED(Organic Light Emitting Diode)素子の電気的特性のモニタ結果と、OLED素子の発光輝度の測定結果とを基に、各画素に入力される階調信号を補正するようになっている。
日本国公開特許公報「特開2011-209482号公報」
 しかしながら、前記従来の信号処理装置では、表示領域とは別領域にダミー画素、発光素子および輝度センサが作り込まれたパネル構成となっているため、配線数を増加させる必要があるという問題点がある。また、同信号処理装置では、表示領域の駆動制御とは別にダミー画素の個別制御や輝度情報の取得が必要となるという問題点がある。さらに、同信号処理装置では、同一面内に輝度センサを作り込むため、高精度な輝度センサを配置できないという問題点もある。また、狭額縁パネルを採用した信号処理装置では、輝度センサを配置するスペースの課題もあり、外光の影響も考慮する必要がある。
 本発明の一態様は、前記の問題点に鑑みて為されたものであり、その目的は、高精度な輝度センサの設置を可能とし、外光の影響を低減させ、表示領域の輝度を精度良く測定することができる表示装置を実現することにある。
 本発明の一態様に係る表示装置は、表示領域および折り曲げ領域を有する基板と、輝度センサとを備え、前記表示領域および前記折り曲げ領域のそれぞれは、自発光型の発光素子を含む画素回路を有し、前記折り曲げ領域が前記表示領域に対して折り曲げられており、前記輝度センサは、前記折り曲げ領域の発光素子の輝度を測定する構成である。
 本発明の一態様によれば、高精度な輝度センサの設置を可能とし、外光の影響を低減させ、表示領域の輝度を精度良く測定することができるという効果を奏する。
符号101で示す図は、本発明の実施形態1に係る表示装置の正面図であり、符号102で示す図は、前記表示装置を向って右方向の側面側から見たときの断面図である。 符号101で示す図におけるA-A’断面の構造を示す断面図である。 本発明の実施形態1に係る電子機器の概要構成を示すブロック図である。 符号401で示す図は、OLED素子の発光効率の劣化の様子を示すグラフであり、符号402で示す図は、OLED素子の電気的劣化の様子を示すグラフであり、符号403で示す図は、OLED素子の電気的劣化と発光効率の劣化との関係を示すグラフである。 モニタ測定および補正係数演算処理の流れを示すフローチャートである。 映像信号の補正処理の流れを示すフローチャートである。 符号701で示す図は、本発明の実施形態2に係る表示装置の正面図であり、符号702で示す図は、前記表示装置を向って右方向の側面側から見たときの断面図である。 符号801で示す図は、本発明の実施形態3に係る表示装置の正面図であり、符号802で示す図は、前記表示装置を向って右方向の側面側から見たときの断面図である。
 〔実施形態1〕
 まず、図1に基づき、本発明の実施形態1に係る表示装置1aの構造の概要について説明する。図1の符号101で示す図のように、表示装置1aは、表示領域DAおよび折り曲げ領域BAを有する基板50aを備えている。基板50aは、全体が可撓性を有しているか、または、折り曲げ領域BAの折り曲げ線に対応する部分が局所的に可撓性を有している。また、表示領域DAおよび折り曲げ領域BAのそれぞれは、自発光型の発光素子を含む画素回路(図2の画素回路61,62参照)を有している。
 次に、図1の符号102で示す図のように、表示装置1aにおいては、折り曲げ領域BAが表示領域DAに対して約180°折り曲げられている。すなわち、折り曲げ領域BAは、表示装置1aの表示パネル(表示面)の裏側に折り曲げ可能となっており、表示パネルの裏側に折り畳んだ状態でモジュール実装される。
 例えば、近年のスマートフォンは、カメラおよびセンサを搭載するための「切り欠き領域NA」が存在する。本実施形態では、この切り欠き領域NAに折り曲げ可能な折り曲げ領域BAとして、表示装置1aの表示パネルの表示領域DAと同様の画素構造(駆動回路および発光素子)を持つ領域を設けている。また、折り曲げ領域BAは、表示パネルの背面に折り曲げた状態で発光素子を点灯させることも可能となっている。さらに、折り曲げ領域BAは、画素毎の駆動電圧および電流をモニタすることも可能になっている。
 また、図1の符号102で示す図のように、表示装置1aの筐体2の内部には、折り曲げ領域BAの輝度を検知する輝度センサ4が設けられている。折り曲げ領域BAは、表示領域DAに対して折り曲げられることで、表示パネルの背面に位置し、輝度センサ4と対向する。このように表示パネルの背面の筐体2内に輝度センサ4を設置することで、折り曲げ領域BAの発光輝度の測定が可能となる。
 前記構成によれば、輝度センサ4は、表示装置1aの表示パネルの背面側において筐体2の内部に形成されたスペースに配置することができる。このため、前記スペースに高精度な輝度センサ4を配置することができ、輝度センサ4の検知結果に対する外光の影響を低減させることができる。
 また、折り曲げ領域BAには通常の表示パネルの表示領域DAと同等の画素回路および発光素子が設けられており、通常の表示信号に応じて発光する。また、表示パネルの背面側に折り曲げた折り曲げ領域BAの出力輝度は、筐体2内に別途設置された輝度センサ4によって測定することができる。この輝度の測定結果を基に、表示領域DAの発光効率の低下量を正確に把握し、低下分を補うように各画素に流れる電流量を制御する。このため、前記構成によれば、輝度センサ4にて折り曲げ領域BAの輝度を検知することにより、表示領域DAの輝度を精度良く測定することができる。
 本実施形態では、発光効率の劣化を正確に補償するために、表示装置1aの表示領域DAの一部に折り曲げ領域BA(または表示輝度観測領域)を設けている。折り曲げ領域BAは、例えば、フレキシブルな表示パネルの一部として構成されている。
 本実施形態の折り曲げ領域BAの表示駆動制御は、別途制御を行うように構成(別配線で信号入力)することも可能だが、本実施形態では、このような複雑な構成は採用しない。例えば、折り曲げ領域BAは、表示領域DA(矩形映像信号)の一部として表示信号を入力することも可能であり、また電圧および電流をモニタする際にも同様に表示領域DAの一部としてモニタすることも可能である。つまり、入力映像信号の受信、モニタ制御、およびデータ取得は、従来の折り曲げの存在しない矩形パネルと同様に、折り曲げ領域BAも含んだ矩形領域として、信号送受信を可能とすることで、データ信号の取り扱いが容易になる。
 また、本実施形態では、「折り曲げ領域BA」と「表示領域DA」との間は、「折り曲げ部ZS」となっている。この「折り曲げ部ZS」はフレキシブルな接続配線領域で形成した構成としている。折り曲げ領域BAは、表示領域DAの外周の一部を折り曲げ線として折り曲げられている。すなわち、表示領域DAに切り欠き領域NAが形成され、折り曲げ線は、切り欠き領域NAの外周の一部となっている。なお、折り曲げ部ZSには画素構造を持たせないが、「折り曲げ領域BA」も含んだ矩形表示信号で制御可能な配線とする。
 また、本実施形態では、表示パネル全体をフレキシブルなパネルとして生成することで、フレキシブルな配線領域を別途形成せずに、折り曲げ領域BAを折り曲げ可能とする(折り曲げ領域BAも点灯可能)。これにより、表示パネルの製造工程も簡易化することができる。
 (折り曲げ部の周辺の構造の詳細)
 次に、図2に基づき、表示装置1aの折り曲げ部ZSの周辺の構造の詳細を説明する。図2は、符号101で示す図におけるA-A’断面の構造を示す断面図である。同図に示すように、折り曲げ領域BAおよび表示領域DAにおいては、PETフィルム10、樹脂層12、無機膜(無機絶縁膜)80、有機絶縁膜21が、この順で積層されている。無機膜(無機絶縁膜)80は、薄膜トランジスタ層を構成する無機絶縁膜(バリア膜)3、無機絶縁膜16、無機絶縁膜18、および無機絶縁膜20を含んでいる。
 また、同図に示すように、折り曲げ部ZSにおいては、無機膜80にスリットSLが設けられている。このスリットSLには、充填層(有機膜)30により充填されている。充填層30は、可撓性を有する材料で構成されており、例えば、ポリイミド、アクリル樹脂等の塗布可能な有機材料によって構成することができる。これにより、折り曲げ領域BAが表示領域DAに対して最大約180°折り曲げ可能になる。
 また、充填層30の上層には、折り曲げ領域BAの信号線S1と、表示領域DAの信号線S2とを電気的に接続する接続配線40が設けられている。すなわち、本実施形態では、表示領域DAの画素回路と折り曲げ領域BAの画素回路とは、共通の接続配線40で接続されている。なお、信号線S1,S2は、それぞれ、データ信号線あるいは走査信号線である。
 また、信号線S1は、折り曲げ領域BAの画素回路62と接続されており、信号線S2は、表示領域DAの画素回路61と接続されている。また、画素回路61,62は、自発光型の発光素子を含んでいる。これにより、入力映像信号の受信、モニタ制御、およびデータ取得を、従来の折り曲げの存在しない矩形パネルと同様にすることができ、データ信号の取り扱いが容易になる。
 (電子機器の概要構成)
 次に、図3に基づき、本発明の実施形態1(または後述する実施形態2、3についても共通)に係る電子機器100の概要構成について説明する。同図に示すように、電子機器100は、表示装置1a~1c、輝度センサ4および制御回路70を含む。また、制御回路70は、外部補償モニタ実行制御部5、モニタ制御部6、補正値演算部7、メモリ8、信号補正処理部9、および表示制御部11を含む。
 通常の映像表示時は、入力された映像信号に対して、信号補正処理部9にて劣化補償された映像信号に補正され、表示制御部11を介して表示装置1a~1cに映像が表示される。
 信号補正処理部9は、メモリ8に保存された画素毎の補正用パラメータを読み出し、これを基に入力映像信号を補正する。また、外部補償モニタ実行制御部5は、モニタ実行時(表示中のリアルタイムモニタモード、またはユーザー指示による全面モニタモードのどちらでも可)に、モニタ制御部6にモニタ開始の指示(位置、モニタ電圧なども含む)を送信し、モニタ値を取得する。さらに、輝度センサ4にも測定指示を送信し、輝度情報の取得も行う。これらの情報を補正値演算部7に送信し、補正用パラメータの更新を行う。
 電子機器100に内蔵された輝度センサ4は、モニタ実行中に、表示装置1a~1cの一部背面に折り曲げられた折り曲げ領域BAの輝度を測定し、外部補償モニタ実行制御部5に送信する。モニタ実行中に限定せずに定常的に輝度を観測するようにしても良い。
 補正値演算部7は、モニタ制御部6から取得した画素毎のモニタ電流および電圧値と、輝度センサ4から取得した折り曲げ領域BAの輝度情報と、メモリ8から過去の計測値(初期データなど)を取得し、これらのデータを基に画素毎の新たな補正パラメータを演算する。演算したデータは再度メモリ8に保存され、以降の通常表示時の補正パラメータとして利用される。
 (OLED素子の発光効率の劣化および電気的劣化)
 次に、図4に基づき、一般的なOLED素子の発光効率の劣化および電気的劣化について説明する。図4の符号401で示す図は、OLED素子の発光効率の劣化の様子を示すグラフである。同グラフは、初期状態と同様の電流をOLED素子に流しても出力される輝度は低下するということを示している。この劣化が電子機器100の使用中に画素毎にどれだけの電流を流してきたか、また、電子機器100の使用中の温度条件によっても劣化進行度が異なるため、劣化量の予測が困難である。
 次に、図4の符号402で示す図は、OLED素子の電気的劣化の様子を示すグラフである。OLED素子のモニタ電圧および電流値を基に、OLED素子の電気的な劣化量と、発光効率の劣化量との関係は、ある程度相関が得られる。このため、電気的な劣化量から発光効率の補償量を予測算出する方法がいくつか提案されている。しかしながら、厳密には電子機器100の使用中の温度により、電気的な劣化の進行度と、発光効率の低下の進行度とが異なるため正確な予測が困難である。
 次に、図4の符号403で示す図は、OLED素子の電気的劣化と発光効率の劣化との関係を示すグラフである。電子機器100を同一の条件で使用し続ければ一定の関係性があると言えるが、使用条件(温度)が変動すれば、現在どの状態にあるかは把握困難となる。ただし、変動する使用条件で使用してきた表示パネルの一部の輝度が測定できれば、現在の電気的な劣化量と発光効率の劣化量とを関連付けることができる。この互いに関連性を有するデータに基づいて、各画素のモニタ電圧および電流から把握できる電気的な劣化量から発光効率の劣化量(補償量)を算出することが可能となる。
 (モニタ測定および補正係数演算処理の流れ)
 次に、図5のフローチャートに基づき、モニタ測定および補正係数演算処理の流れについて説明する。同図に示すように駆動TFTおよびOLED素子の画素毎の電圧/電流をモニタし(S101、S103)、映像表示時に使用する電気的な補正係数を算出してメモリ8に格納する(画素単位;S102、S104)。
 次に、「折り曲げ領域BA」のOLED素子の電圧および電流モニタの実行タイミングで輝度測定を行い(S105)、OLED素子の電流値に対する発光効率補正を行うための補正係数を算出してメモリ8に格納する(OLED素子の電圧補正量に対する発光電流補正量を示すLUT;S106)。
 (映像信号の補正処理の流れ)
 次に、図6のフローチャートに基づき、映像信号の補正処理の流れについて説明する。同図に示すように、入力される映像信号に対し、まずはOLED素子の発光電流補正を行い出力すべき電流量(目標電流)を算出する(S201)。発光電流補正量は、メモリ8のOLED-IV補正係数から電圧シフト量を算出し、この値とOLED-IL補正係数(LUT)を基に算出する。
 次に、OLED-IV/TFT-IVの駆動電圧補正算出は、前記で算出した目標電流を得られる駆動電圧を算出し(S202、S203)、各々の合計をデータ電圧としてパネル(ドライバ)に出力する(S204)。
 切り欠き領域NAに設けた「折り曲げ領域BA」を表示パネルの背面側に折り曲げ、筐体2の内部の輝度センサ4にて輝度測定を可能とする。これにより、表示領域DAと同等の画素構成上で劣化した画素の発光輝度を測定することにより、表示領域DAの画素の発光効率を正確に把握することができる。また、表示パネルの背面側で輝度測定をすることにより、表示パネルの前面に余計なスペースを設ける必要がなく、輝度センサ4の性能制約もなく、外光の影響も受けない状態で高精度な測定ができる。さらに、「折り曲げ領域BA」の表示駆動制御、モニタ制御も通常映像信号の一部として容易に処理することができ効率化が図れる。
 〔実施形態2〕
 次に、図7に基づき、本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。図7は、車載搭載用の表示パネル(表示装置1b)をイメージした実施形態である。車載用の表示パネルは、異形(フリーフォーム)ディスプレイなどの展開が検討されており、ディスプレイ周辺の計器や操作インターフェースに合わせた形状のディスプレイが提案されている。また、車載用のOLED素子は、車内の高温環境など使用条件も厳しく、経年劣化に対する対策、精度の良い補償方法も重要視されている。図7の符号701で示す図のように、表示装置1bは、表示領域DAおよび折り曲げ領域BAを有する基板50bを備えている。基板50bは、全体が可撓性を有しているか、または、折り曲げ領域BAの折り曲げ線に対応する部分が局所的に可撓性を有している。
 図7の符号701で示す図のように、本実施形態の表示装置1bは、表示領域DAの下部に2つの切り欠き領域NAを持たせた構成である点で、実施形態1の表示装置1aと異なっている。
 また、実施形態1の表示装置1aと同様に、切り欠き領域NAに「折り曲げ領域BA」を折り曲げ可能な状態で設け、表示パネルの背面側に折り返して輝度劣化観測用に利用する。さらに、表示パネルの背面の筐体2内に輝度センサ4を設け、「折り曲げ領域BA」の出力輝度を測定できるようにする。また、本実施形態では、図7の符号702で示す図のように、折り曲げ領域BAが表示領域DAに対して約90°折り曲げられている点で実施形態1の表示装置1aと異なっている。このように、折り曲げ領域BAは、水平に折り曲げた状態で利用しても良い。折り曲げ部ZSの周辺は、実施形態1と同様の構造とする(図2参照)。本実施形態のように、「折り曲げ領域BA」は表示パネル内に複数設けても良いし、形状も矩形に限定する必要はない。モニタ電圧および電流、ならびに輝度データを用いた補償方法は実施形態1と同様である。
 本実施形態では、2箇所の「折り曲げ領域BA」を用いることで、画面を左右に分割して、各々の測定結果が異なる場合には、表示領域DAの左右で補正係数を変えるようにしても良い。また、複数個所に折り曲げ領域BAを設ける効果としては、領域毎に劣化の進行度が異なる場合には、表示領域DAを複数のブロック領域に分割し、領域毎に異なる発光効率補正係数を適用しても良い。
 〔実施形態3〕
 次に、図8に基づき、本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
 本実施形態の表示装置1cは、実施形態1および2のような画面端部を切り欠き領域NAとしたものとは異なり、図8の符号801で示す図のように、画面の中央部に刳り貫き領域HAを形成している。異形(フリーフォーム)ディスプレイのゲートドライバを画面内に分散配置する技術を用いることで、画面中央を個別に駆動することが可能であり、またその領域を円形形状で構成することも可能である。
 図8の符号801で示す図のように、表示装置1cは、表示領域DAおよび折り曲げ領域BAを有する基板50cを備えている。基板50cは、全体が可撓性を有しているか、または、折り曲げ領域BAの折り曲げ線に対応する部分が局所的に可撓性を有している。
 本実施形態では、表示領域DAに刳り貫き領域HAが形成され、折り曲げ線は、刳り貫き領域HAの外周の一部となっている。すなわち、画面中央の刳り貫き領域HAに「折り曲げ領域BA」を設け、背面に折り返して輝度劣化観測用に利用する。
 符号802で示す図のように、表示パネルの背面の筐体2内に輝度センサ4を設け、「折り曲げ領域BA」の出力輝度を測定できるようにする。折り曲げ部ZSは、パネル全体をフレキシブルな構成としても良いし、「折り曲げ領域BA」への配線部分のみをフレキシブルな構成としてもよい。モニタ電圧および電流、ならびに輝度データを用いた補償方法は実施形態1と同様である。
 本実施形態では、表示領域DAと同等の画素構成上で劣化した画素の発光輝度を測定することにより、表示領域DAの画素の発光効率を正確に把握することができる。また、背面で輝度測定を行うことにより、表示パネルの前面に余計なスペースを設ける必要がなく、輝度センサの性能制約もなく、外光の影響も受けない状態で高精度な測定ができる。さらに、「折り曲げ領域BA」の表示駆動制御、モニタ制御も通常映像信号の一部として容易に処理することができ効率化が図れる。
 また、本実施形態の表示装置1cでは、画面中央に円形で刳り貫かれた刳り貫き領域HAを設けることにより、車載用途の表示パネルであれば、円形領域に、物理的な(アナログ)のメーターを組み合わせて設置するような構成が可能となる。また、本実施形態の表示装置1cでは、刳り貫き領域HAを設けることにより、円形上の回転ツマミのような調整インターフェースを組み合わせて設置する構成も可能となる。
 〔まとめ〕
 前記各実施形態における表示装置1a~1cが備える電気光学素子(電流によって輝度や透過率が制御される電気光学素子)は特に限定されるものではない。このような表示装置1a~1cとしては、例えば、電気光学素子としてOLED(Organic Light Emitting Diode:有機発光ダイオード)を備えた有機EL(Electro Luminescence:エレクトロルミネッセンス)ディスプレイ、電気光学素子として無機発光ダイオードを備えた無機ELディスプレイ、電気光学素子としてQLED(Quantum dot Light Emitting Diode:量子ドット発光ダイオード)を備えたQLEDディスプレイ等が挙げられる。
 〔態様1〕
 本発明の態様1に係る表示装置は、表示領域および折り曲げ領域を有する基板と、輝度センサとを備え、前記表示領域および前記折り曲げ領域のそれぞれは、自発光型の発光素子を含む画素回路を有し、前記折り曲げ領域が前記表示領域に対して折り曲げられており、
 前記輝度センサは、前記折り曲げ領域の発光素子の輝度を測定する表示装置。
 〔態様2〕
 前記輝度センサは、前記折り曲げ領域と対向している表示装置。
 〔態様3〕
 前記表示装置は、前記表示領域と前記折り曲げ領域との間に折り曲げ部を備え、前記折り曲げ部において、薄膜トランジスタ層を構成する無機絶縁膜にスリットが設けられ、前記スリットを充填するように充填層が設けられ、前記充填層の上層に、前記表示領域の信号線と前記折り曲げ領域の信号線とを電気的に接続する接続配線が設けられている前記態様1または2に記載の表示装置。
 〔態様4〕
 前記表示領域の画素回路および前記折り曲げ領域の画素回路が、共通の前記接続配線に接続されている前記態様3に記載の表示装置。
 〔態様5〕
 前記輝度センサの測定結果に基づいて前記表示領域の発光素子の制御を行う制御回路を備える前記態様1~4のいずれか1項に記載の表示装置。
 〔態様6〕
 前記折り曲げ領域は、前記表示領域の外周の一部を折り曲げ線として折り曲げられている前記態様1~5のいずれか1項に記載の表示装置。
 〔態様7〕
 前記表示領域に切り欠き領域が形成され、前記折り曲げ線は、前記切り欠き領域の外周の一部である前記態様6に記載の表示装置。
 〔態様8〕
 前記表示領域に刳り貫き領域が形成され、前記折り曲げ線は、前記刳り貫き領域の外周の一部である前記態様6に記載の表示装置。
 〔態様9〕
 前記接続配線は、データ信号線あるいは走査信号線である前記態様3または4に記載の表示装置。
 〔態様10〕
 前記折り曲げ領域が前記表示領域に対して180°折り曲げられている前記態様1~9のいずれか1項に記載の表示装置。
 〔態様11〕
 前記折り曲げ領域が前記表示領域に対して90°折り曲げられている前記態様1~9のいずれか1項に記載の表示装置。
 〔態様12〕
 前記基板は全体が可撓性を有する前記態様1~11のいずれか1項に記載の表示装置。
 〔態様13〕
 前記基板は、前記折り曲げ線に対応する部分が局所的に可撓性を有する前記態様6に記載の表示装置。
 〔付記事項〕
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 1a~1c 表示装置
 2 筐体
 3 無機絶縁膜
 4 輝度センサ
 5外部補償モニタ実行制御部
 6 モニタ制御部
 7 補正値演算部
 8 メモリ
 9 信号補正処理部
 10 PETフィルム
 11 表示制御部
 12 樹脂層
 16 無機絶縁膜
 18 無機絶縁膜
 20 無機絶縁膜
 21 有機絶縁膜
 30 充填層
 40 接続配線
 50a~50c 基板
 61,62 画素回路
 70 制御回路
 80 無機膜
 100 電子機器
 BA 折り曲げ領域
 DA 表示領域
 HA 刳り貫き領域
 NA 切り欠き領域
 S1,S2 信号線
 SL スリット
 ZS 折り曲げ部

Claims (13)

  1.  表示領域および折り曲げ領域を有する基板と、輝度センサとを備え、
     前記表示領域および前記折り曲げ領域のそれぞれは、自発光型の発光素子を含む画素回路を有し、
     前記折り曲げ領域が前記表示領域に対して折り曲げられており、
     前記輝度センサは、前記折り曲げ領域の発光素子の輝度を測定する表示装置。
  2.  前記輝度センサは、前記折り曲げ領域と対向している請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記表示装置は、前記表示領域と前記折り曲げ領域との間に折り曲げ部を備え、
     前記折り曲げ部において、薄膜トランジスタ層を構成する無機絶縁膜にスリットが設けられ、前記スリットを充填するように充填層が設けられ、前記充填層の上層に、前記表示領域の信号線と前記折り曲げ領域の信号線とを電気的に接続する接続配線が設けられている請求項1または2に記載の表示装置。
  4.  前記表示領域の画素回路および前記折り曲げ領域の画素回路が、共通の前記接続配線に接続されている請求項3に記載の表示装置。
  5.  前記輝度センサの測定結果に基づいて前記表示領域の発光素子の制御を行う制御回路を備える請求項1~4のいずれか1項に記載の表示装置。
  6.  前記折り曲げ領域は、前記表示領域の外周の一部を折り曲げ線として折り曲げられている請求項1~5のいずれか1項に記載の表示装置。
  7.  前記表示領域に切り欠き領域が形成され、
     前記折り曲げ線は、前記切り欠き領域の外周の一部である請求項6に記載の表示装置。
  8.  前記表示領域に刳り貫き領域が形成され、
     前記折り曲げ線は、前記刳り貫き領域の外周の一部である請求項6に記載の表示装置。
  9.  前記接続配線は、データ信号線あるいは走査信号線である請求項3または4に記載の表示装置。
  10.  前記折り曲げ領域が前記表示領域に対して180°折り曲げられている請求項1~9のいずれか1項に記載の表示装置。
  11.  前記折り曲げ領域が前記表示領域に対して90°折り曲げられている請求項1~9のいずれか1項に記載の表示装置。
  12.  前記基板は全体が可撓性を有する請求項1~11のいずれか1項に記載の表示装置。
  13.  前記基板は、前記折り曲げ線に対応する部分が局所的に可撓性を有する請求項6に記載の表示装置。
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