Abstract:
구동 TFT에 지속적인 게이트 바이어스(gate bias)로 인한 임계전압의 변화를 보상할 수 있는 전압보상형 화소회로 및 그 구동방법을 개시한다. 전압보상형 화소회로는 발광 소자를 구동하는 유기 발광 표시 장치의 전압 보상형 화소 회로에 있어서, 고전위 전원 라인과 저전위 전원 라인 사이에 마련되는 발광 소자에 접속되며, 게이트에 인가되는 소정의 전압에 따라 발광소자를 구동시키는 구동 TFT와, 제1게이트 신호의 온 또는 오프 전압에 의해 스위칭되는 제1스위칭 TFT와, 제2게이트 신호의 온 또는 오프 전압에 의해 스위칭되는 제4스위칭 TFT와, 제3게이트 신호의 온 또는 오프 전압에 의해 스위칭되는 제2스위칭 TFT 및 제3스위칭 TFT를 포함하는 스위칭 TFT와, 구동 TFT에 일단이 연결되어 제1노드를 형성하고, 제2스위칭 TFT와 제4스위칭 TFT의 접점에 타단이 연결되어 제2노드를 형성하며, 충전되는 전압을 구동 TFT에 전달하는 스토리지 커패시터 및 발광소자와 구동 TFT의 접점에 설치되어 구동 TFT의 스위칭에 따라 작동하는 셋업 TFT를 포함하므로, 구동 TFT의 지속적인 게이트 바이어스로 인한 임계전압의 변화와 전자 이동도의 편차를 보상해줄 수 있다.
Abstract:
발광 다이오드 구동 장치, 발광 장치 및 디스플레이 장치가 개시된다. 개시된 발광 다이오드 구동 장치는 제1 도통전극이 전원 전압단과 연결되고, 제2 도통전극이 상기 발광 다이오드의 입력단과 연결되는 제1 트랜지스터; 제어전극이 상기 제1 트랜지스터의 제2 도통전극과 연결되는 제2 트랜지스터; 및 일단이 데이터 전압단과 연결되고, 타단이 상기 제1 트랜지스터의 제어전극과 상기 제2 트랜지스터의 제1 도통전극이 연결된 제1 노드와 연결되는 캐패시터를 포함한다.
Abstract:
박막간의 단차를 최소화할 수 있는 박막패턴 어레이 및 그 제조방법을 개시한다. 박막패턴 어레이는 기판위에 위치하는 하부 박막패턴, 하부 박막패턴의 상단에 위치하는 상부 박막패턴 및 하부 박막패턴과 상부 박막패턴 사이에 위치하며, 하부 박막패턴과 상기 박막패턴 간의 단차를 줄일 수 있도록 완만한 테이퍼 각을 갖는 단차완충패턴을 포함하므로, 박막들의 두께를 균일화하고 박막의 손상을 방지할 수 있다.
Abstract:
본 발명의 능동형 메타물질 어레이는 기판; 기판 상에 서로 이격하여 배치된 복수의 메타물질 구조체; 복수의 메타물질 구조체 사이에 형성되어 메타물질 구조체들을 선택적으로 연결하는 전도도 가변 물질 층; 메타물질 구조체와 전도도 가변 물질 층 상에 형성되는 전해질 물질층; 및 기판의 일단에 배치되어 전해질 물질층의 일 영역과 접촉하는 게이트 전극을 포함하되, 게이트 전극은, 게이트 전극에 외부 전압이 인가될 경우, 전해질 물질층에 포함된 이온의 이동을 제어하여 전도도 가변 물질 층의 전도도를 가변시킨다.
Abstract:
소프트웨어 키패드를 이용한 문자 입력 방법이 개시된다. 개시된 문자 입력 방법은 4×3 행렬 형태로 배열된 12개의 메인 키 버튼을 포함하는 소프트웨어 키패드를 터치스크린에 표시하는 단계; 상기 메인 키 버튼 중 제1 메인 키 버튼이 표시된 상기 터치스크린의 영역에서의 터치를 감지하는 단계; 및 상기 터치의 패턴에 기초하여 상기 제1 메인 키 버튼과 대응되는 2 이상의 문자 중 어느 하나의 문자를 상기 터치스크린에 표시된 텍스트 상자에 입력하는 단계;를 포함하되, 상기 메인 키 버튼 중에서, (1, 1)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㄷ, ㅌ, ㄸ, _, ^』의 문자와 대응되고, (1, 2)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㄱ, ㅋ, ㄲ, ', "』의 문자와 대응되고, (1, 3)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㅏ, ㅑ, ㅐ, ㅒ, :,;』의 문자와 대응되고, (2, 1)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㅂ, ㅍ, ㅃ, /, \』의 문자와 대응되고, (2, 2)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㄴ, ㄹ, (, )』의 문자와 대응되고, (2, 3)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㅓ, ㅕ, ㅔ, ㅖ, 』의 문자와 대응되고, (3, 1)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㅅ, ㅎ, ㅆ, ×, ÷』의 문자와 대응되고, (3, 2)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㅇ, ㅁ, =, ~』의 문자와 대응되고, (3, 3)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㅣ, ㅡ, ㅢ, +, -』의 문자와 대응되고, (4, 1)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㅈ, ㅊ, ㅉ』의 문자와 대응되고, (4, 2)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㅗ, ㅛ, ㅘ, ㅚ, ㅙ』의 문자와 대응되고, (4, 3)의 위치의 메인 키 버튼은 『ㅜ, ㅠ, ㅝ, ㅟ, ㅞ』의 문자와 대응될 수 있다. 본 발명에 따르면, 한글/영어/숫자 키패드가 서로 유사하면서 한글/숫자/특수문자 혹은 영어/숫자/특수문자 등의 하나의 화면에서 용이하게 입력할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
무선 전력 수신이 가능한 이동 단말과, 이에 포함되는 디스플레이부 및 무선전력 수신부의 제조 방법이 개시된다. 개시된 이동 단말에 포함되는 디스플레이부 및 무선전력 수신부를 제조하는 방법은 기판 위에 제1 금속을 증착시키는 제1 증착 단계; 제1 식각 공정을 통해 상기 증착된 제1 금속을 식각하여 상기 디스플레이부를 구성하는 다수의 화소회로 각각에 포함된 다수의 박막 트랜지스터의 게이트 전극 및 상기 무선전력 수신부를 구성하며 무선전력 전송장치에 구비된 전송측 인덕터와 공진하는 수신측 공진 인덕터를 동시에 형성하는 제1 식각 단계; 상기 식각된 제1 금속의 상부에 제2 금속을 증착시키는 제2 증착 단계; 및 제2 식각 공정을 통해 상기 다수의 박막 트랜지스터의 소스 전극/드레인 전극 및 상기 무선전력 수신부를 구성하는 프로세싱 회로와 상기 수신측 공진 인덕터를 연결하기 위한 신호선을 형성하는 제2 식각 단계;를 포함한다.
Abstract:
무선 전력 수신이 가능한 이동 단말에 포함되는 디스플레이부 및 무선전력 수신부의 제조 방법이 개시된다. 개시된 이동 단말에 포함되는 디스플레이부 및 무선전력 수신부를 제조하는 방법은 기판 위에 제1 금속을 증착시키는 제1 증착 단계; 제1 식각 공정을 통해 상기 증착된 제1 금속을 식각하여 상기 디스플레이부를 구성하는 다수의 화소회로 각각에 포함된 다수의 박막 트랜지스터의 게이트 전극 및 상기 무선전력 수신부를 구성하는 프로세싱 회로에 포함된 트랜지스터의 게이트 전극과 다이오드의 제1 전극 중 적어도 하나를 동시에 형성하는 제1 식각 단계; 상기 식각된 제1 금속의 상부에 제2 금속을 증착시키는 제2 증착 단계; 및 제2 식각 공정을 통해 상기 다수의 박막 트랜지스터의 소스 전극/드레인 전극 및 상기 프로세싱 회로에 포함된 상기 트랜지스터의 소스 전극/드레인 전극과 상기 다이오드의 제2 전극 중 적어도 하나를 동시에 형성하는 제2 식각 단계;를 포함한다.
Abstract:
A shutter module for shutter glasses for stereoscopic images is disclosed. The disclosed shutter module includes a first transparent substrate; a second transparent substrate positioned in parallel with the first transparent substrate; and a plurality of shutter members positioned between the first transparent substrate and the second transparent substrate to adjust transmittance and reflectance of visible light that is incident onto the first transparent substrate and passes through the second transparent substrate. The shutter member includes a gate electrode positioned over the first transparent substrate; an optical layer positioned over the gate electrode and having multiple thin films deposited, wherein the multiple thin films have different optical characteristics from each other, the optical characteritics having refractive indexes; and a membrane electrode positioned on a plane parallel with the gate electrode and spaced apart from the optical layer by a predetermined distance to have a deformation part arranged on the optical layer at a first location. The deformation part moves towards the optical layer within a predetermined interval range by an electrostatic force generated by a voltage difference between the gate electrode and the membrane electrode to be positioned on the optical layer at a second location. The optical layer has an optical characteristic of having a maximum transmittance of light at the first location of the deformation part, the light incident onto the first transparent substrate and passing through the shutter member and the second transparent substrate. [Reference numerals] (AA,CC) First polarized film; (BB,EE) Second polarized film; (DD) PLZT electro-optic device; (FF,JJ) Polarized film; (GG,II) Glass substrate with transparent electrode; (HH) Liquid crystal
Abstract:
Disclosed are an LED driving device, an LED, and a display device. The disclosed LED driving device includes: a first transistor which includes a first conductive electrode connected to a power voltage terminal and a second conductive electrode connected to an input terminal of the LED; a second transistor which includes a control electrode connected to the second conductive electrode of the first transistor; and a capacitor whose one end is connected to a data voltage terminal and the other end is connected to a first node which is connected to the control electrode of the first transistor and the first conductive electrode of the second transistor.
Abstract:
PURPOSE: A display terminal device with an RF circuit is provided to directly form a passive element on a portion of a display screen, thereby reducing production costs. CONSTITUTION: A display substrate(440) is formed by a semiconductor manufacturing process. A passive element(420) is formed on the display substrate. A high frequency integrated circuit(430) is arranged on the outside of the display substrate. The high frequency integrated circuit is connected to the passive element. The passive element is connected to the high frequency integrated circuit by a bonder and a wire.