[发明专利]有机电致发光模块、智能设备以及照明装置在审

专利信息
申请号: 201580031311.7 申请日: 2015-08-14
公开(公告)号: CN106662940A 公开(公告)日: 2017-05-10
发明(设计)人: 小俣一由;八木司 申请(专利权)人: 柯尼卡美能达株式会社
主分类号: G06F3/041 分类号: G06F3/041;G06F3/044;G09G3/20;G09G3/30;H01L51/50
代理公司: 北京市柳沈律师事务所11105 代理人: 胡金珑
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 有机 电致发光 模块 智能 设备 以及 照明 装置
【说明书】:

技术领域

本发明涉及具有触摸检测功能的有机电致发光模块、和具备该有机电致发光模块的智能设备以及照明装置。

背景技术

以往,作为平面状的光源体,可列举使用了导光板的发光二极管(Light Emitting Diode,以下,简写为“LED”。)、有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,以下,简写为“OLED”。)等。

从2008年前后起,世界上智能设备(例如,智能手机、平板等)的生产量飞跃地增长。在这些智能设备中,从其操作性的观点来看,使用具有平面的键。例如,被设置在智能设备的下部的公共功能键按钮即图标部相当于此。在该公共功能键按钮中,例如存在设置有表示“Home”(以四边形等标记来显示)、“返回”(以箭头标记等来显示)、“检索”(以放大镜标记等来显示)的三种标记的情况。

这样的公共功能键按钮从视觉辨认性提高的观点来看,根据所显示的标记的图案形状,例如,在使用LED等的情况下,预先在智能设备的内部设置LED导光板等平面发光设备而利用的方法被公开(例如,参照专利文献1。)。

此外,作为使用了LED光源的静电电容式信息输入单元,通过提升传感器电极的灵敏度,从而使基于传感器电路的静电电容的变化的检测变得可靠,对使用者的输入操作进行稳定处理,以此为目的,在形成了传感器电极的柔性印刷电路(以下,简写为FPC)和表面面板之间,在避开图标等部位的位置上,设置与同形状的空气层相比介电常数高的粘结剂层,从而提高对静电电容进行检测的检测电极的精度的方法被公开(例如,参照专利文献2。)。

作为图标部的显示方法,相对于使用上述LED光源的方法,近年,以更低功耗化、发光亮度的均匀性提高为目的,存在想要利用面发光型的有机电致发光设备的动作。关于这些有机电致发光设备,对构成图标部的玻璃盖侧预先印刷标记等,并配置在其相应部分里侧从而呈现显示功能。

另一方面,在利用智能设备时触摸检测功能是必须的,直至显示器部以及公共功能键部,将用于触摸检测的静电电容方式的触摸检测型设备配置在玻璃盖的里面侧成为通例。

作为该触摸检测设备,使用使膜/膜型的触摸传感器扩大到与玻璃盖等同的尺寸而层压的触摸检测设备的情况较多。特别是,在对厚度没有制约的机型的情况下,有时使用玻璃/玻璃类型。作为触摸的检测方式,近年,采用静电电容方式的情况较多。面向主显示器,采用被称为“投影型静电电容方式”的在x轴、y轴方向分别具有细致的电极图案的方式。在该方式中,能够进行被称为所谓“多触摸”的2点以上的触摸检测。

由于利用这样的触摸传感器,以往在公共功能键的部分使用了不具有触摸功能的发光设备。但是,近年,由于所谓“In-cell”型、或“On-cell”型的显示器面世,强烈要求在公共功能键用的发光设备中独自设置触摸检测功能。

特别是,在面发光型的有机电致发光设备的情况下,构成有机电致发光元件的阳极、阴极、或为了保护而利用的金属箔层对上述的表面型静电电容方式的静电电容的变化的检测产生不良影响,所以在对有机电致发光设备赋予静电触摸功能的情况下,需要与有机电致发光面板一起,在其发光面侧上,作为装配,在柔性电路板上将静电电容方式的检测电路、和设置了布线部的电连接单元例如由柔性印刷电路(简称:FPC)构成的触摸功能检测用的触摸检测电极以不同结构来配置,在该结构上有较大的制约。在设置这样的装配的方法中,需要追加置备触摸功能检测用的设备(例如,FPC),存在负担经济的负荷、设备厚膜化、制造工序中的工数增加等问题。

此外,在有机电致发光面板或有机电致发光元件的结构中,在想要将阳极电极(阳极)或阴极电极(阴极)设为触摸检测电极(以下,也简称为“检测电极”。)的情况下,若将进行触摸的手指和触摸检测电极间的静电电容设为Cf,将阳极电极和阴极电极间的静电电容设为Cel,则在触摸时(手指触摸时)的静电电容成为“Cf+Cel”,在没有手指触摸的状态下成为“Cel”,但在通常的情况下,Cf<Cel,所以难以进行触摸检测。

进而,进行将构成多个公共功能键按钮的有机电致发光面板或有机电致发光元件串联连接,实现检测功能的效率化的尝试,但在以手指触摸到一方的有机电致发光元件时,另一方的有机EL元件检测到触摸信息,产生误检测的问题的情况被判明,成为设为将多个有机EL元件串联配置的结构时的较大的障碍。

从而,寻求高效地配置作为应用于图标部的发光设备而串联配置多个的有机电致发光元件、和控制其驱动的布线材料,达成误检测的防止、小型化以及薄膜化,具有适合智能设备的有机电致发光模块的开发。

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