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公开(公告)号:CN202817032U
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201220366723.X
申请日:2012-07-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 一种提高底发射有机电致发光器件出光率结构,包括有金属阴极、电子传输层、有机发光层、空穴传输层、ITO阳极、衬底和散射膜,所述散射膜包括粗糙面和光滑面,所述散射膜采用直接粘合法、氧离子处理法、紫外光照射处理法或粘合剂法贴于衬底外表面。本实用新型涉及一种提高发光器件出光率的技术,具有散射膜更换方便,制作简单,易于标准化量产,出光率高等优点。
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公开(公告)号:CN203644373U
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201320799866.4
申请日:2013-12-05
Applicant: 华南理工大学 , 广州新视界光电科技有限公司
IPC: G09G3/32
Abstract: 本实用新型公开了一种栅极驱动单元及栅极扫描驱动器,栅极驱动单元内部利用时钟和高电平控制内部反相器模块产生低电平信号,采用反馈结构和双低电平电压控制电路,栅极驱动单元电路能避免从高电平流经晶体管到低电平的直流回路,有效抑制晶体管的泄漏电流,降低功耗,特别适用于阈值电压为负的晶体管器件;利用栅极驱动单元搭建起来的单边栅极扫描驱动器采用占空比为40%的时钟信号控制,将信号输出端的充电和放电功能集中在同一个晶体管中完成,结构精简,功率耗损低;利用栅极驱动单元搭建起来的双边栅极扫描驱动器采用占空比为25%的时钟信号控制,并且充分利用屏幕的对称性,能有效在高分辨率显示屏中实现窄边框效果。
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公开(公告)号:CN203982747U
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201420259235.8
申请日:2014-05-20
Applicant: 华南理工大学 , 广州新视界光电科技有限公司
IPC: G09G3/32
Abstract: 本实用新型公开了一种有源有机电致发光显示器的像素电路,像素电路设置在提供控制信号的行形式的扫描线和提供数据信号的列形式的信号线彼此交叉的部分处,包括了第一开关晶体管、第二开关晶体管、第三开关晶体管、第四开关晶体管、第五开关晶体管、驱动晶体管、有机发光二极管、第一电容及第二电容;该像素电路可补偿驱动晶体管的阈值电压漂移(包括正的阈值电压和负的阈值电压),并对于相邻几行的像素之间采取了控制信号复用,从而减少了控制信号线的数量,降低了对外围驱动的要求,从而减低成本,而且能够实现高速的编程方式,使之适用于大尺寸、高分辨率的显示。
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公开(公告)号:CN202817033U
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201220429665.0
申请日:2012-08-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种通过PS微球层来提高出光率的OLED器件,包括OLED元件、PDMS膜和PS微球层,所述PDMS膜一面贴覆于OLED元件的出光面,所述PDMS膜的另一面贴覆PS微球层,所述PS微球层为由PS微球排列组成的单层结构。本实用新型的OLED器件发光流明效率比传统的器件有很大的提高,并且对OLED器件发光的光强视角分布,有一定的改善作用,具有实施设备简单、成本低,出光率提高显著的优点。
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公开(公告)号:CN205900070U
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201620675710.9
申请日:2016-06-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: G09G3/3266 , G09G3/3258
Abstract: 本实用新型公开了一种驱动电路单元及行栅极驱动集成电路,行栅极驱动集成电路由电源与时钟部分及N级级联的栅极驱动部分构成,所述每一级栅极驱动部分由第一、第二及第三驱动电路单元构成;所述驱动电路单元包括输入模块、反相器模块、缓存模块、传递模块及驱动输出模块,本实用新型输出模块中,利用直流电源驱动大尺寸的薄膜晶体管,大大降低电路的动态耦合功耗。电路驱动仅采用一种低电平类型的时钟信号驱动,并且能够利用电容自举耦合后的高电压驱动输出晶体管的栅极,能够实现电压的全摆幅输出。
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公开(公告)号:CN203870946U
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201420211953.8
申请日:2014-04-28
Applicant: 华南理工大学 , 广州新视界光电科技有限公司
IPC: G09G3/20
Abstract: 本实用新型公开了一种行栅极扫描器,行栅极扫描器由电源与时序控制模块、奇数行栅极驱动阵列及偶数行栅极驱动阵列构成,奇数行栅极驱动阵列及偶数行栅极驱动阵列内部的栅极驱动单元电路采用多重反馈回路抑制内部泄漏电流,具有低功耗,工作稳定等特点;行栅极扫描器利用25%和37.5%占空比混合时序驱动,不仅能够避免出现竞争冒险的危险,保持电路稳定性,而且能够把输出端口的充电和放电功能集中到对应的相同晶体管完成,利于减少占用面积,减少延时效应。同时,对行栅极充电和放电过程都充分利用了电路内部自举后的高电压驱动大尺寸TFT,提高反应速度,有利于高频显示。
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