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國立臺灣科技大學 光電工程研究所 范慶麟所指導 蕭宇皓的 新式三維主動式發光二極體畫素電路應用於補償驅動電晶體之電特性不均勻及有機發光二極體之電特性衰退 (2016),提出lg 43吋顯示器關鍵因素是什麼,來自於主動式有機發光二極體、畫素電路、低溫多晶矽、有機發光二極體。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 化學工程與材料工程系碩士在職專班 顏福杉所指導 黃宋昆的 液態光學膠配製對觸控面板玻璃貼合作業失效之影響 (2016),提出因為有 液態光學膠、光固化、觸控面板、貼合、酸價、丙烯酸酯的重點而找出了 lg 43吋顯示器的解答。

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新式三維主動式發光二極體畫素電路應用於補償驅動電晶體之電特性不均勻及有機發光二極體之電特性衰退

為了解決lg 43吋顯示器的問題,作者蕭宇皓 這樣論述:

在過去的幾年,人們對於可撓式顯示器的要求增加,促使顯示器在不同的形態上有了相當多的研究,例如彎曲型、可彎型、捲曲型和可折型,而大部分的研究都顯示AMOLED 對於實現可撓式結構是最具有潛力與前瞻性的,AMOLED 憑著其自發光的特性、輕薄結構、低功耗、反應時間快、高對比及廣色域已經可以與發展成熟的TFT-LCD 相比擬了。而對於3D 的應用上,AMOLED 不會因為液晶旋轉延遲而導致漏光進而影響畫面品質。然而,由於OLED 是一電流驅動元件而其電流是由電源線以及背板所產生的,因此在經過長時間的操作下,畫面是否能維持正常全都取決於驅動電流的精準度。相反的,要是能夠使用具有高度電流驅動能力的技術

,便能挖掘出更多AMOLED 的應用範圍,在許多的背板技術中,低溫多晶矽(LTPS)所製成的薄膜電晶體便具有高載子飄移率,使得顯示器的解析度以及開口率都能一併提升。在第一個畫素電路中,我們提出一個以低溫多晶矽(LTPS)組成的5T2C 畫素電路,其特點是能透過畫素內部電壓負回饋的機制而獲得額外電流平衡有機發光二極體衰退帶來的發光電流減少以及導線內部寄生電阻產生的壓降,另外,模擬結果顯示,在薄膜電晶體的臨界電壓飄移正負0.5V時,此電路的電流錯誤率僅有0.615%。雖然低溫多晶矽(LTPS)有諸多上述的優點,但其實際製程上,由於需要準分子雷射技術的設備以及雷射處理不均勻的特性導致電晶體的電特性不

一致。最近,許多研究指出氧化銦鎵鋅(IGZO)有不錯的電特性、大面積製程上較為均勻以及製程成本較低的優點,使其在顯示器技術上有相當的優勢。但對於實際的AMOLED 顯示器上,除了電晶體的電特性飄移之外,有機發光二極體的衰退以及iii寄生電阻和寄生電容帶來的影響也需要在我們設計畫素電路時一併考慮。因此,考慮上述問題後,我們從實驗室所得的氧化銦鎵鋅(IGZO)數據中先建立了一個model 並提出第二個畫素電路是以氧化銦鎵鋅(IGZO)為電晶體的補償電路,其特點為第一個不藉由外部電路就能進行全面性補償的電路並提供逆偏壓延長有機發光二極體的壽命。此外,此電路也適用於氧化銦鎵鋅normally-on 的

電晶體特性,根據模擬結果,在電晶體的臨界偏壓飄移正負1V時,電流的錯誤率僅0.5%。第三個電路我們特別針對大尺寸顯示器的需求進行設計,除了使用適合大尺寸的氧化銦鎵鋅(IGZO)技術外,我們讓上下兩個有機發光二極體共用一個驅動電路,達到2.5T1C 的極簡結構,並且利用各自的發光時間對另一個有機發光二極體進行逆偏壓的操作而不發光時間也有部分階段同樣也操作在逆偏壓的情況,使得延長有機發光二極體的效果在理論上有相當的效果,此外,在實際應對RGB三種不同的有機發光二極體時,可直接藉由設計其電容值而限定流經的發光電流。模擬結果顯示,在電晶體的臨界電壓飄移正負1V 時,其電流錯誤率僅0.71%。在考慮資料

線與掃描線之電阻與電容造成的延遲效應,我們以一個30吋的面板為例,分析面板四個角落的電流誤差均小於1.5%。為了能實現高解析度並且具有3D 功能的顯示器,以上3個新型電路都藉由同步發光(SE)的方式進行發光,並且在灰階寫入階段時,每一條掃描線的寫入時間都只需要3.5 微秒。最後,藉由電路模擬結果的印證並將其與過去期刊上的畫素電路作比較,顯示出設計的電路有著顯著的特性。

液態光學膠配製對觸控面板玻璃貼合作業失效之影響

為了解決lg 43吋顯示器的問題,作者黃宋昆 這樣論述:

液態光學膠由於具備高穿透性、高耐濕性、低黃變,優異耐候性等特性近年來多被使用在電容式觸控面板的貼合製程,而貼合製程可簡易分為點膠、貼合、預固化、全固化等步驟,其中之預固化與全固化之進行與液態光學之組成最有相關。本研究以丙烯酸酯系化合物為模擬配製光固化型液態光學膠,藉由調整配方組成之方式以瞭解其對貼合作業所產生之影響。研究中以目視法及光學顯微鏡進行製程線上之氣泡產生之評估作業,並以光照射式微分掃描熱卡計(DSPC)進行光固化轉化率之量測,以水浸泡試驗進行吸水率量測,以拉力試驗機進行黏著力量測,以硬度計量測其固化膜硬度,以水蒸汽透過率測定儀量測其透水率,以酸價法評估原料藥品及配製光學膠於耐候性測

試前後酸價變化,最後以恆溫恆濕試驗機進行模擬線上作業貼合成品之耐候性測試。實驗結果顯示,以含有酯鏈結之丙烯酸酯單體及磷酸酯鏈結之添加劑形成液態光學膠時,光固化膠容易於高溫高濕的長時間環境測試中造成貼合面板之導通電路之失效,因此以低酸度之原料為配製膠液之主要管制點。當以配製之膠液貼合時,以單段式對膠液進行全固化,易造成貼合曝光後於短時間即出現氣泡紋現象,但若採用先行預固化再全固化之兩段式固化法,則可有效地延長氣泡紋產生之時間。