Abstract:
본 발명은 대화면 디스플레이용 분할형 TFT 소자 구조 및 그의 불량 TFT 처리 방법에 관한 것이다. 대화면 디스플레이의 화소 설계에 있어서, 본 발명은 화소를 구성하는 TFT를 복수의 단위 TFT로 분할하고 서로 병렬로 연결하고, 단위 TFT들 중에서 불량이 발생된 단위 TFT가 존재할 경우, 불량이 발생된 해당 TFT만의 병렬 연결을 해제함으로써, 해당 TFT가 불량화소가 되는 것을 방지할 수 있다. 따라서 대화면 디스플레이의 화소 설계에 있어서, 불량 화소에 따른 수율 저하를 개선할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 LED 실장형 디스플레이 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 어레이 배열된 LED들을 구비하는 프론트플레인 기판을 백플레인 기판 위에 라미네이션 공정으로 일괄적으로 접합하여 LED 실장형 디스플레이를 제조한다. 이로 인해 기존의 백플레인 기판 위에 LED들을 직접 표면 실장하는 방식에 비해서, 본 발명은 백플레인 기판에 작용하는 온도를 낮출 수 있다. 그리고 LED들을 백플레인 기판에 표면 실장하는 과정에서 백플레인 기판이 손상되는 문제를 최소화함으로써, 디스플레이의 수율을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 액체의 접촉각 및 접촉면적의 변화를 이용한 에너지 전환 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 전기습윤(electrowetting)현상의 반대현상을 응용하여 기계적 에너지를 전기 에너지로 전화시키는 방법 및 장치에 관한 것으로 대향하는 두 개의 기판 사이에 액체와 가스를 위치시키고 유체의 체적변화를 이용하여 에너지를 전환함으로써, 채널 막힘현상을 방지할 수 있고, 대향하는 전극이 모두 패턴될 필요성이 없고, 장치구성을 단순화하였고, 제어가 용이하며, 외부 전원인가의 필요성이 없는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 복수의 단위 디스플레이가 타일링된 구조에서 타일링된 경계에 위치하는 베젤을 최소화하여 디스플레이의 품질을 향상시키기 위한 것이다. 단위 디스플레이는 플렉서블 패널과 지지기판을 포함한다. 플렉서블 패널은 픽셀들이 형성되는 픽셀 영역과, 픽셀 영역의 가장자리 부분에 형성되는 베젤 영역을 포함한다. 그리고 지지기판은 플렉서블 패널이 접합되는 베이스 기판으로, 상부면에 플렉서블 패널의 픽셀 영역이 접합되고, 상부면에 연결된 측면과 하부면에 플렉서블 패널의 베젤 영역이 접혀져 접합된다. 그리고 복수의 단위 디스플레이는 접속 부재로 연결되어 타일링 멀티 디스플레이로 구현된다.
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본 발명은 능동 매트릭스 디스플레이의 화소 구조 및 제조 방법에 관한 것으로, 화소 전극 및 화소 정의층의 제조 공정을 간소화하고 화소 전극의 패터닝에 따른 화소 전극의 가장자리 부분에 형성되는 단자로 인한 문제를 해소하기 위한 것이다. 본 발명에 따른 화소 구조는 베이스 기판, 복수의 화소 회로 전극, 절연층 및 복합층을 포함한다. 복수의 화소 회로 전극은 베이스 기판 위에 매트릭스 형태로 배열된다. 절연층은 복수의 화소 회로 전극의 외곽을 덮도록 베이스 기판의 상부에 형성된다. 그리고 복합층은 복수의 화소 회로 전극과 절연층의 상부를 덮도록 일체로 형성된다. 이때 복합층은 절연층에서 노출된 복수의 화소 회로 전극에 각각 연결되게 형성된 전도성의 화소 전극과, 화소 전극 외곽의 비전도성의 화소 정의층을 포함한다.
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본 발명은 물질의 수분, 산소 등을 포함하는 외기의 침투율을 측정하는 장치에 관한 것으로, 본 실시예에 따른 기판의 외기 침투율 측정을 위한 반응 물질 카트리지는 기판을 투과한 외기와의 접촉에 따라 반응하는 반응 물질을 포함하는 반응부; 상기 반응부를 수용하며, 상기 반응 물질의 상기 외기와의 접촉에 따른 변화를 측정하는 측정부에 탈착 가능한 카트리지 몸체; 및 상기 카트리지 몸체를 차폐하며, 상기 반응 물질과 상기 외기의 접촉을 위하여 상기 카트리지 몸체에서 박리되는 차폐수단을 포함한다. 본 발명에 따르면 카트리지화된 가스 투과도 측정 장치 및 방법을 이용함으로써 종래의 기술에 비해 정밀하고 신뢰성 있는 데이터 확보가 가능하여 플렉서블 AMOLED 등의 새로운 응용분야에 필요한 제품의 신뢰성 평가가 용이할 수 있다. 또한 기판이 수용되는 부분도 카트리지 형태로 제작하여 상대적으로 장착 및 지지가 자유롭지 않은 유연 기판을 측정하고자 할 때 장치 외부에서 간편하게 작업할 수 있어서 측정자 간의 균일도 오류를 줄일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 액체를 이용한 플렉서블 에너지 전환 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 전기습윤(electrowetting)현상의 반대현상을 응용하여 기계적 에너지를 전기 에너지로 전환시키는 방법 및 장치에 관한 것으로 한쌍의 전극사이에서 액체와의 접촉면을 변화시키고, 그에 따른 액체와의 접촉면 변화를 전기에너지 생성에 활용하여, 채널 막힘현상이나 윤활층, 혹은 채널상에 복잡하게 패터닝된 전극들을 필요로 하지 않도록 하므로써 장치의 단순화, 제조원가 절감과 함께 고장이 적은 에너지 전환장치를 구현한다는 효과가 있다.
Abstract:
The present invention relates to a flexible energy converting apparatus using liquid and, more specifically, to a method and an apparatus for converting mechanic energy into electric energy by applying an opposite phenomenon to an electrowetting phenomenon. The flexible energy converting apparatus using liquid changes a contact surface with liquid between a pair of electrodes and utilizes the changing of the contact surface with liquid for generating electric power so that the blockage of a channel is prevented or a lubricating layer or an electrode complexly patterned on the channel is not required, thereby being simplified and making an energy converting apparatus which reduces production costs and generates less malfunction.
Abstract:
The present invention relates to a pixel structure of an active matrix display and a method for manufacturing the same, capable of simplifying a process of manufacturing a pixel electrode and a pixel definition layer and solving a problem caused by a terminal formed at a peripheral portion of a pixel electrode according to patterning of the pixel electrode. The pixel structure according to the present invention includes a base substrate, a plurality of pixel circuit electrodes, an insulation layer, and a composite layer. The pixel circuit electrodes are arranged on the base substrate in a matrix form. The insulation layer is formed on the base substrate to cover outer edges of the pixel circuit electrodes. The composite layer is integrally formed with the plurality of pixel circuit electrodes and the insulation layer to cover the upper sides of the plurality of pixel circuit electrodes and the insulation layer. The composite layer includes a conductive pixel electrode formed to be connected to the pixel circuit electrodes exposed from the insulation layer and a nonconductive pixel definition layer at an outer edge of the pixel electrode. The composite layer is formed based on a conductive polymer, the pixel layer is formed by changing the electrical resistance characteristics of the conductive polymer into nonconductive ones, and the remaining parts are formed to be the pixel electrode.