Light source and method of operating light source

The light source with multiple electrode layers and controlled current flows addresses the inflexibility of existing lighting by ensuring uniform brightness and adjustable color temperature settings.

WO2026091066A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-07BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD
Filing Date
2024-11-01
Publication Date
2026-05-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing lighting products often have fixed color temperatures or limited adjustability, lacking flexibility in color temperature settings.

Method used

A light source comprising multiple electrode layers with specific current flow directions and configurations, allowing for adjustable brightness and color temperature control through simultaneous operation of first and second light emitting layers, with each layer having distinct current and voltage distributions to ensure uniform brightness.

Benefits of technology

Achieves brightness uniformity greater than 95% by managing IR drops across the electrode layers, enabling flexible color temperature adjustments and improved lighting performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024129237_07052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024129237_07052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A light source is provided. The light source includes a first electrode layer; a first light emitting layer on the first electrode layer; a second electrode layer on a side of the first light emitting layer away from the first electrode layer; a second light emitting layer on a side of the second electrode layer away from the first light emitting layer; and a third electrode layer on a side of the second light emitting layer away from the second electrode layer. When a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer: a current in the first electrode layer is along a direction from a periphery to a center of the first electrode layer; a current in the second electrode layer is along a direction from a center to a periphery of the second electrode layer.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LIGHT SOURCE AND METHOD OF OPERATING LIGHT SOURCETECHNICAL FIELD

[0001] The present invention relates to display technology, more particularly, to a light source and a method of operating a light source.BACKGROUND

[0002] Display technologies have evolved significantly over the years, with advancements in materials and design enabling more efficient and versatile light-emitting devices. Organic light-emitting diodes (OLEDs) are increasingly used in various applications, including lighting and display panels, due to their ability to provide high-quality light with enhanced color rendering and energy efficiency.SUMMARY

[0003] In one aspect, the present disclosure provides a light source, comprising a first electrode layer; a first light emitting layer on the first electrode layer; a second electrode layer on a side of the first light emitting layer away from the first electrode layer; a second light emitting layer on a side of the second electrode layer away from the first light emitting layer; and a third electrode layer on a side of the second light emitting layer away from the second electrode layer; wherein, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer: a current in the first electrode layer is along a direction from a periphery to a center of the first electrode layer; a current in the second electrode layer is along a direction from a center to a periphery of the second electrode layer; and a current in the third electrode layer is along a direction from a center to a periphery of the third electrode layer; wherein, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer: a current in the first electrode layer is along a direction from a periphery to a center of the first electrode layer; a current in the second electrode layer is along a direction from a periphery to a center of the second electrode layer; and a current in the third electrode layer is along a direction from a center to a periphery of the third electrode layer.

[0004] Optionally, wherein a current in the first light emitting layer is along a direction from the first electrode layer to the third electrode layer; and a current in the second light emitting layer is along a direction from the first electrode layer to the third electrode layer.

[0005] Optionally, the first electrode layer comprises a metal oxide material, the second electrode layer comprises a metal oxide material, and the third electrode layer comprises a metallic material.

[0006] Optionally, the light source further comprises bonding regions of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer in a peripheral region of the light source; wherein first bonding regions of the first electrode layer are on a first side and a second  side of the light source, respectively; second bonding regions of the second electrode layer are on a third side and a fourth side of the light source, respectively; third bonding regions of the third electrode layer are on a first side and a second side of the light source, respectively; the first side and the second side are opposite to each other; the third side and the fourth side are opposite to each other; the third side connects the first side and the second side; and the fourth side connects the first side and the second side.

[0007] Optionally, on the first side, the light source includes at least one of the first bonding regions and at least two of the third bonding regions; the at least one of the first bonding regions spaces apart the at least two of the third bonding regions; on the first side, one of the third bonding regions, one of the first bonding regions, and one of the third bonding regions are sequentially arranged; on the second side, the light source includes at least one of the first bonding regions and at least two of the third bonding regions; the at least one of the first bonding regions spaces apart the at least two of the third bonding regions; and on the second side, one of the third bonding regions, one of the first bonding regions, and one of the third bonding regions are sequentially arranged.

[0008] Optionally, at least one of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer are an electrode layer of metal oxide material; and at least another of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer are an electrode layer of metallic material; wherein, along a periphery of the light source, a length of one or more bonding regions of metallic material is less than a length of one or more bonding regions of metal oxide material.

[0009] Optionally, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer: in a central region of the first light emitting layer, a voltage difference between the first electrode layer and the second electrode layer is the smallest, and the voltage drop in this region is also the smallest.

[0010] Optionally, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer: a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the first light emitting layer equals an IR drop from first bonding regions of the first electrode layer to a central region of the first electrode layer plus an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer.

[0011] Optionally, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer: one or more regions of the second light emitting layer most proximal to the second bonding regions are brightest regions of the second light emitting layer when the second light emitting layer is configured to emit light. ; in the one or more regions of the second light emitting layer most proximal to the second bonding regions, a voltage difference between the second electrode layer and the third electrode layer is the greatest; one or more regions of the second light emitting layer most distal to the second bonding regions are the dimmest regions of the second light emitting layer when the second light emitting layer is  configured to emit light; and in the one or more regions of the second light emitting layer most distal to the second bonding regions, a voltage difference between the second electrode layer and the third electrode layer is the smallest.

[0012] Optionally, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer: a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the second light emitting layer equals an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer plus an IR drop from third bonding regions of the third electrode layer to a central region of the third electrode layer.

[0013] Optionally, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer, and an IR drop from first bonding regions of the first electrode layer to a central region of the first electrode layer minus an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer is a positive value: a central region of the first light emitting layer is the dimmest region of the first light emitting layer when the first light emitting layer is configured to emit light; and in the central region of the first light emitting layer, a voltage difference between the first electrode layer and the second electrode layer is the smallest, and the voltage drop in the central region is also the smallest.

[0014] Optionally, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer, and an IR drop from first bonding regions of the first electrode layer to a central region of the first electrode layer minus an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer is a negative value: a central region of the first light emitting layer is the brightest region of the first light emitting layer when the first light emitting layer is configured to emit light; and in the central region of the first light emitting layer, a voltage difference between the first electrode layer and the second electrode layer is the greatest, and the voltage drop in this region is also the greatest.

[0015] Optionally, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer: a central region of the second light emitting layer is the dimmest region of the second light emitting layer when the second light emitting layer is configured to emit light; and in the central region of the second light emitting layer, a voltage difference between the second electrode layer and the third electrode layer is the smallest.

[0016] Optionally, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer: a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the second light emitting layer equals an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer plus an IR drop from third bonding regions of the third electrode layer to a central region of the third electrode layer.

[0017] Optionally, the light source further comprises bonding regions of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer in a peripheral region of the light source; wherein first bonding regions of the first electrode layer are on a first side and a second side of the light source, respectively; second bonding regions of the second electrode layer are on a third side and a fourth side of the light source, respectively; third bonding regions of the third electrode layer are on a fifth side and a sixth side of the light source, respectively; the first side and the second side are opposite to each other; the third side and the fourth side are opposite to each other; the fifth side and the sixth side are opposite to each other; the fourth side connects the first side and the sixth side; the sixth side connects the fourth side and the second side; the second side connects the sixth side and the third side; the third side connects the second side and the fifth side; and the fifth side connects the third side and the first side.

[0018] Optionally, on the first side, the light source includes at least one of the first bonding regions; on the second side, the light source includes at least one of the first bonding regions; on the third side, the light source includes at least one of the second bonding regions; on the fourth side, the light source includes at least one of the second bonding regions; on the fifth side, the light source includes at least one of the third bonding regions; and on the sixth side, the light source includes at least one of the third bonding regions.

[0019] Optionally, a maximum voltage drop for the first electrode layer is K1X; a maximum voltage drop for the third electrode layer is K2Y; a maximum voltage drop for the second electrode layer is |K3X -K4Y|; K1 is a proportionality constant associated with the first electrode layer; K2 is a proportionality constant associated with the third electrode layer; K3 and K4 are proportionality constants associated with the second electrode layer; X stands for brightness of the first light emitting layer; and Y stands for brightness of the second light emitting layer.

[0020] Optionally, when a current density of the first light emitting layer is greater than a current density of the second light emitting layer: a voltage difference between brightest and dimmest areas of the first light emitting layer is K1X + |K3X -K4Y|; and a voltage difference between the brightest and dimmest areas of the second light emitting layer is |K3X -K4Y| + K2Y.

[0021] Optionally, when a current density of the second light emitting layer is greater than a current density of the first light emitting layer: a voltage difference between brightest and dimmest areas of the first light emitting layer is K1X -|K3X -K4Y|; and a voltage difference between brightest and dimmest areas of the second light emitting layer is |K3X -K4Y| + K2Y.

[0022] In another aspect, the present disclosure provides a method of operating a light source; wherein the light source comprises a first electrode layer; a first light emitting layer on the first electrode layer; a second electrode layer on a side of the first light emitting layer away from the first electrode layer; a second light emitting layer on a side of the second electrode layer away from the first light emitting layer; and a third electrode layer on a side of the second light  emitting layer away from the second electrode layer; wherein the method comprises operating the light source in a first mode; wherein, in the first mode, the first light emitting layer is configured to emit light, and the second light emitting layer is configured not to emit light; a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the first light emitting layer is smaller than a first threshold value; the difference between the maximum and the minimum voltage drop across the first light emitting layer equals an IR drop from first bonding regions of the first electrode layer to a central region of the first electrode layer plus an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer; and the first threshold value is a value at which a brightness uniformity of the light source is greater than 95%.

[0023] Optionally, the method further comprises operating the light source in a second mode; wherein, in the second mode, the second light emitting layer is configured to emit light, and the first light emitting layer is configured not to emit light; a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the second light emitting layer is smaller than a second threshold value; the difference between the maximum and the minimum voltage drop across the second light emitting layer equals an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer plus an IR drop from third bonding regions of the third electrode layer to a central region of the third electrode layer; and the second threshold value is a value at which a brightness uniformity of the light source greater than 95%.

[0024] Optionally, the method further comprises operating the light source in a third mode; wherein, in the third mode, the second light emitting layer is configured to emit light at a fixed brightness level, and the first light emitting layer is configured to emit light in a continuously adjustable range between 0 and a maximum brightness value.

[0025] Optionally, the method further comprises operating the light source in a fourth mode; wherein, in the fourth mode, the first light emitting layer is configured to emit light at a first fixed brightness level, and the second light emitting layer is configured to emit light at a second fixed brightness level, thereby fixing the total brightness of the light source.

[0026] BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES

[0027] The following drawings are merely examples for illustrative purposes according to various disclosed embodiments and are not intended to limit the scope of the present invention.

[0028] FIG. 1 is a schematic diagram illustrating the structure of a light source in some embodiments according to the present disclosure.

[0029] FIG. 2 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure.

[0030] FIG. 3 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure.

[0031] FIG. 4 is a schematic diagram illustrating bonding regions of a first electrode layer, a second electrode layer, and a third electrode layer in a light source in some embodiments according to the present disclosure.

[0032] FIG. 5 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure.

[0033] FIG. 6 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure.

[0034] FIG. 7 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure.

[0035] FIG. 8 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure.

[0036] FIG. 9 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure.

[0037] FIG. 10 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0038] The disclosure will now be described more specifically with reference to the following embodiments. It is to be noted that the following descriptions of some embodiments are presented herein for purpose of illustration and description only. It is not intended to be exhaustive or to be limited to the precise form disclosed.

[0039] The existing lighting products generally have fixed color temperatures or allow adjustment between a few preset color temperatures.

[0040] The present disclosure provides, inter alia, a light source and a method of operating a light source that substantially obviate one or more of the problems due to limitations and disadvantages of the related art. In one aspect, the present disclosure provides a light source. In some embodiments, the light source includes a first electrode layer; a first light emitting layer on the first electrode layer; a second electrode layer on a side of the first light emitting layer away from the first electrode layer; a second light emitting layer on a side of the second electrode layer away from the first light emitting layer; and a third electrode layer on a side of the second light emitting layer away from the second electrode layer. Optionally, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer: a current in the first electrode layer is along a direction from a periphery to a center of the first electrode layer; a current in the second electrode layer is along a direction from a center to a  periphery of the second electrode layer; a current in the third electrode layer is along a direction from a center to a periphery of the third electrode layer; a current in the first light emitting layer is along a direction from the first electrode layer to the third electrode layer; and a current in the second light emitting layer is along a direction from the first electrode layer to the third electrode layer.

[0041] FIG. 1 is a schematic diagram illustrating the structure of a light source in some embodiments according to the present disclosure. Referring to FIG. 1, the light source in some embodiments includes a first electrode layer E1, a first light emitting layer EL1 on the first electrode layer E1, a second electrode layer E2 on a side of the first light emitting layer EL1 away from the first electrode layer E1, a second light emitting layer EL2 on a side of the second electrode layer E2 away from the first light emitting layer EL1, and a third electrode layer E3 on a side of the second light emitting layer EL2 away from the second electrode layer E2.

[0042] Various appropriate conductive materials may be used for making the first electrode layer E1. Examples of the appropriate conductive materials for making the first electrode layer E1 include an oxide material, for example, indium tin oxide, indium zinc oxide, indium gallium oxide, and indium gallium zinc oxide. In one example, the first electrode layer E1 includes indium tin oxide. Optionally, the first electrode layer E1 is a transparent electrode layer.

[0043] Various appropriate conductive materials may be used for making the second electrode layer E2. Examples of the appropriate conductive materials for making the second electrode layer E2 include an oxide material, for example, indium tin oxide, indium zinc oxide, indium gallium oxide, and indium gallium zinc oxide. In one example, the second electrode layer E2 includes indium zinc oxide. Examples of the appropriate conductive materials for making the second electrode layer E2 further include a metallic material, for example, copper, aluminum, silver, molybdenum, chromium, neodymium, nickel, manganese, titanium, tantalum, and tungsten. In another example, the second electrode layer E2 includes magnesium-silver alloy or laminate. Optionally, the second electrode layer E2 is a transparent electrode layer.

[0044] Various appropriate conductive materials may be used for making the third electrode layer E3. Examples of the appropriate conductive materials for making the third electrode layer E3 include a metallic material, for example, copper, aluminum, silver, molybdenum, chromium, neodymium, nickel, manganese, titanium, tantalum, and tungsten. In one example, the third electrode layer E3 includes aluminum. Optionally, the third electrode layer E3 is a transparent electrode layer.

[0045] In one example, the first electrode layer E1 includes indium tin oxide, the second electrode layer E2 includes magnesium-silver alloy or laminate, and the third electrode layer E3 includes aluminum. The inventors of the present disclosure discover that this structure is conducive to achieving a relatively low IR drop across the light source.

[0046] In some embodiments, the first electrode layer E1 includes a metal oxide material, the second electrode layer E2 includes a metal oxide material, and the third electrode layer E3 includes a metallic material.

[0047] In some embodiments, at least one of the first electrode layer E1, the second electrode layer E2, and the third electrode layer E3 are an electrode layer of metal oxide material. In some embodiments, at least another of the first electrode layer E1, the second electrode layer E2, and the third electrode layer E3 are an electrode layer of metallic material. In some embodiments, along a periphery of the light source, a length of one or more bonding regions of metallic material is less than a length of one or more bonding regions of metal oxide material.

[0048] In some embodiments, when a first voltage signal is applied to the first electrode layer E1, a second voltage signal is applied to the second electrode layer E2, and a third voltage signal is applied to the third electrode layer E3, the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 are configured to emit light simultaneously. In some embodiments, a voltage level of the first voltage signal is higher than a voltage level of the second voltage signal, and the voltage level of the second voltage signal is higher than a voltage level of the third voltage signal. In one example, the voltage level of the first voltage signal is 8 V, the voltage level of the second voltage signal is 4 V, and the voltage level of the third voltage signal is 0 V.

[0049] In the light source in some embodiments according to the present disclosure, a current in the first light emitting layer EL1 may be different from, or may be the same as, a current in the second light emitting layer EL2. When the current in the first light emitting layer EL1 is different from the current in the second light emitting layer EL2, the current in the first light emitting layer EL1 may be greater than the current in the second light emitting layer EL2, or the current in the second light emitting layer EL2 may be greater than the current in the first light emitting layer EL1.

[0050] FIG. 2 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 2 illustrate the flow of currents in the light source when the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 are configured to emit light simultaneously, and a current in the first light emitting layer EL1 is greater than a current in the second light emitting layer EL2. Referring to FIG. 2, a current in the first electrode layer E1 is along a direction from a periphery to a center of the first electrode layer E1 (denoted as a first direction DR1) . A current in the second electrode layer E2 is along a direction from a center to a periphery of the second electrode layer E2 (denoted as a second direction DR2) . A current in the third electrode layer E3 is along a direction from a center to a periphery of the third electrode layer E3 (denoted as a second direction DR2) . A current in the first light emitting layer EL1 is along a direction from the first electrode layer E1 to the third electrode layer E3 (denoted as a third direction DR3) . A current in the second light emitting  layer EL2 is along a direction from the first electrode layer E1 to the third electrode layer E3 (denoted as a third direction DR3) .

[0051] FIG. 3 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 3 illustrate the flow of currents in the light source when the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 are configured to emit light simultaneously, and a current in the second light emitting layer EL2 is greater than a current in the first light emitting layer EL1. Referring to FIG. 3, a current in the first electrode layer E1 is along a direction from a periphery to a center of the first electrode layer E1 (denoted as a first direction DR1) . A current in the second electrode layer E2 is along a direction from a periphery to a center of the second electrode layer E2 (denoted as a second direction DR2) . A current in the third electrode layer E3 is along a direction from a center to a periphery of the third electrode layer E3 (denoted as a second direction DR2) . A current in the first light emitting layer EL1 is along a direction from the first electrode layer E1 to the third electrode layer E3 (denoted as a third direction DR3) . A current in the second light emitting layer EL2 is along a direction from the first electrode layer E1 to the third electrode layer E3 (denoted as a third direction DR3) .

[0052] FIG. 4 is a schematic diagram illustrating bonding regions of a first electrode layer, a second electrode layer, and a third electrode layer in a light source in some embodiments according to the present disclosure. Referring to FIG. 4, bonding regions of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer are in a peripheral region of the light source. In some embodiments, first bonding regions BR1 of the first electrode layer are on a first side S1 and a second side S2 of the light source, respectively. In some embodiments, second bonding regions BR2 of the second electrode layer are on a third side S3 and a fourth side S4 of the light source, respectively. In some embodiments, third bonding regions BR3 of the third electrode layer are on a first side S1 and a second side S2 of the light source, respectively. The first side S1 and the second side S2 are opposite to each other, the third side S3 and the fourth side S4 are opposite to each other, the third side S3 connects the first side S1 and the second side S2, the fourth side S4 connects the first side S1 and the second side S2.

[0053] In some embodiments, on the first side S1, the light source includes at least one of the first bonding regions BR1 and at least two of the third bonding regions BR3, the at least one of the first bonding regions BR1 spaces apart the at least two of the third bonding regions BR3. Optionally, on the first side S1, one of the third bonding regions BR3, one of the first bonding regions BR1, and one of the third bonding regions BR3 are sequentially arranged.

[0054] In some embodiments, on the second side S2, the light source includes at least one of the first bonding regions BR1 and at least two of the third bonding regions BR3, the at least one of the first bonding regions BR1 spaces apart the at least two of the third bonding regions BR3. Optionally, on the second side S2, one of the third bonding regions BR3, one of the first bonding regions BR1, and one of the third bonding regions BR3 are sequentially arranged.

[0055] FIG. 5 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 5 illustrate the flow of currents in the light source when the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 are configured to emit light simultaneously, and a current in the first light emitting layer EL1 is greater than a current in the second light emitting layer EL2. Referring to FIG. 2 and FIG. 5, a current in the first electrode layer E1 is along a first direction DR1 from a periphery to a center of the first electrode layer E1, and between bonding regions on the first side S1 and the second side S2, respectively. A current in the second electrode layer E2 is along a second direction DR2 from a center to a periphery of the second electrode layer E2, and between bonding regions on the first side S1 and the second side S2, respectively. A current in the third electrode layer E3 is along a third direction DR3 from a center to a periphery of the third electrode layer E3, and between bonding regions on the third side S3 and the fourth side S4, respectively.

[0056] Referring to FIG. 2 and FIG. 5, when a current in the first light emitting layer EL1 is greater than a current in the second light emitting layer EL2, only a portion of the current in the first light emitting layer EL1 passes to the second light emitting layer, with another portion of the current in the first light emitting layer EL1 passes to the second electrode layer E2. A central region (denoted as A1 in FIG. 5) of the first light emitting layer EL1 is the dimmest region of the first light emitting layer EL1 when the first light emitting layer EL is configured to emit light. In the central region of the first light emitting layer EL1, a voltage difference between the first electrode layer E1 and the second electrode layer E2 is the smallest, and the voltage drop in this region is also the smallest. A difference between a maximum and a minimum voltage drop across the first light emitting layer EL1 equals an IR drop from first bonding regions BR1 to a central region of the first electrode layer E1 plus an IR drop from second bonding regions BR2 to a central region of the second electrode layer E2.

[0057] In some embodiments, when a current in the first light emitting layer EL1 is greater than a current in the second light emitting layer EL2, one or more regions (denoted as A2 in FIG. 5) of the second light emitting layer EL2 most proximal to the second bonding regions BR2 are the brightest regions of the second light emitting layer EL2 when the second light emitting layer EL2 is configured to emit light. In the one or more regions (denoted as A2 in FIG. 5) of the second light emitting layer EL2 most proximal to the second bonding regions BR2, a voltage difference between the second electrode layer E2 and the third electrode layer E3 is the greatest. One or more regions (denoted as A3 in FIG. 5) of the second light emitting layer EL2 most distal to the second bonding regions BR2 are the dimmest regions of the second light emitting layer EL2 when the second light emitting layer EL2 is configured to emit light. In the one or more regions (denoted as A3 in FIG. 5) of the second light emitting layer EL2 most distal to the second bonding regions BR2, a voltage difference between the second electrode layer E2 and the third electrode layer E3 is the smallest. A difference between a maximum and a minimum voltage drop across the second light emitting layer EL2 equals an IR  drop from second bonding regions BR2 to a central region of the second electrode layer E2 plus an IR drop from third bonding regions BR3 to a central region of the third electrode layer E3.

[0058] FIG. 6 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 6 illustrate the flow of currents in the light source when the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 are configured to emit light simultaneously, and a current in the second light emitting layer EL2 is greater than a current in the first light emitting layer EL1. Referring to FIG. 3 and FIG. 6, a current in the first electrode layer E1 is along a first direction DR1 from a periphery to a center of the first electrode layer E1, and between bonding regions on the first side S1 and the second side S2, respectively. A current in the second electrode layer E2 is along a second direction DR2 from a periphery to a center of the second electrode layer E2, and between bonding regions on the first side S1 and the second side S2, respectively. A current in the third electrode layer E3 is along a third direction DR3 from a center to a periphery of the third electrode layer E3, and between bonding regions on the third side S3 and the fourth side S4, respectively.

[0059] Referring to FIG. 3 and FIG. 6, when a current in the second light emitting layer EL2 is greater than a current in the first light emitting layer EL1, substantially all (e.g., at least 80%, at least 85%, at least 90%, at least 95%, at least 99%, or 100%) of the current in the first light emitting layer EL1 passes to the second light emitting layer, and in turn to the third electrode layer E3.

[0060] In some embodiments, if an IR drop from first bonding regions BR1 to a central region of the first electrode layer E1 minus an IR drop from second bonding regions BR2 to a central region of the second electrode layer E2 is a positive value, a central region (denoted as A1 in FIG. 6) of the first light emitting layer EL1 is the dimmest region of the first light emitting layer EL1 when the first light emitting layer EL is configured to emit light. In the central region of the first light emitting layer EL1, a voltage difference between the first electrode layer E1 and the second electrode layer E2 is the smallest, and the voltage drop in this region is also the smallest.

[0061] In alternative embodiments, if an IR drop from first bonding regions BR1 to a central region of the first electrode layer E1 minus an IR drop from second bonding regions BR2 to a central region of the second electrode layer E2 is a negative value, a central region (denoted as A1 in FIG. 6) of the first light emitting layer EL1 is the brightest region of the first light emitting layer EL1 when the first light emitting layer EL is configured to emit light. In the central region of the first light emitting layer EL1, a voltage difference between the first electrode layer E1 and the second electrode layer E2 is the greatest, and the voltage drop in this region is also the greatest.

[0062] In some embodiments, when a current in the second light emitting layer EL2 is greater than a current in the first light emitting layer EL1, a central region (denoted as A1 in FIG. 6) of the second light emitting layer EL2 is the dimmest region of the second light emitting layer EL2 when the second light emitting layer EL2 is configured to emit light. In the central region of the second light emitting layer EL2, a voltage difference between the second electrode layer E2 and the third electrode layer E3 is the smallest. A difference between a maximum and a minimum voltage drop across the second light emitting layer EL2 equals an IR drop from second bonding regions BR2 to a central region of the second electrode layer E2 plus an IR drop from third bonding regions BR3 to a central region of the third electrode layer E3.

[0063] FIG. 7 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 7 illustrate the flow of currents in the light source when the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 are configured to emit light simultaneously, and a current in the first light emitting layer EL1 is greater than a current in the second light emitting layer EL2. In some embodiments, bonding regions of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer are in a peripheral region of the light source. In some embodiments, the display panel has a hexagonal shape. In some embodiments, first bonding regions BR1 of the first electrode layer are on a first side S1 and a second side S2 of the light source, respectively. In some embodiments, second bonding regions BR2 of the second electrode layer are on a third side S3 and a fourth side S4 of the light source, respectively. In some embodiments, third bonding regions BR3 of the third electrode layer are on a fifth side S5 and a sixth side S6 of the light source, respectively. The first side S1 and the second side S2 are opposite to each other, the third side S3 and the fourth side S4 are opposite to each other, the fifth side S5 and the sixth side S6 are opposite to each other. The fourth side S4 connects the first side S1 and the sixth side S6, the sixth side S6 connects the fourth side S4 and the second side S2, the second side S2 connects the sixth side S6 and the third side S3, the third side S3 connects the second side S2 and the fifth side S5, and the fifth side S5 connects the third side S3 and the first side S1.

[0064] In some embodiments, on the first side S1, the light source includes at least one of the first bonding regions BR1. In some embodiments, on the second side S2, the light source includes at least one of the first bonding regions BR1. In some embodiments, on the third side S3, the light source includes at least one of the second bonding regions BR2. In some embodiments, on the fourth side S4, the light source includes at least one of the second bonding regions BR2. In some embodiments, on the fifth side S5, the light source includes at least one of the third bonding regions BR3. In some embodiments, on the sixth side S6, the light source includes at least one of the third bonding regions BR3.

[0065] Referring to FIG. 2 and FIG. 7, a current in the first electrode layer E1 is along a first direction DR1 from a periphery to a center of the first electrode layer E1, and between bonding regions on the first side S1 and the second side S2, respectively. A current in the second  electrode layer E2 is along a second direction DR2 from a center to a periphery of the second electrode layer E2, and between bonding regions on the third side S3 and the fourth side S4, respectively. A current in the third electrode layer E3 is along a third direction DR3 from a center to a periphery of the third electrode layer E3, and between bonding regions on the fifth side S5 and the sixth side S6, respectively.

[0066] FIG. 8 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 8 illustrate the flow of currents in the light source when the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 are configured to emit light simultaneously, and a current in the second light emitting layer EL2 is greater than a current in the first light emitting layer EL1. Referring to FIG. 3 and FIG. 8, a current in the first electrode layer E1 is along a first direction DR1 from a periphery to a center of the first electrode layer E1, and between bonding regions on the first side S1 and the second side S2, respectively. A current in the second electrode layer E2 is along a second direction DR2 from a periphery to a center of the second electrode layer E2, and between bonding regions on the third side S3 and the fourth side S4, respectively. A current in the third electrode layer E3 is along a third direction DR3 from a center to a periphery of the third electrode layer E3, and between bonding regions on the fifth side S5 and the sixth side S6, respectively.

[0067] FIG. 9 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 9 illustrate the flow of currents in the light source when the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 are configured to emit light simultaneously, and a current in the first light emitting layer EL1 is greater than a current in the second light emitting layer EL2. In some embodiments, bonding regions of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer are in a peripheral region of the light source. In some embodiments, the display panel has a circular or elliptical shape. In some embodiments, first bonding regions BR1 of the first electrode layer are on a first side S1 and a second side S2 of the light source, respectively. In some embodiments, second bonding regions BR2 of the second electrode layer are on a third side S3 and a fourth side S4 of the light source, respectively. In some embodiments, third bonding regions BR3 of the third electrode layer are on a fifth side S5 and a sixth side S6 of the light source, respectively. The first side S1 and the second side S2 are opposite to each other, the third side S3 and the fourth side S4 are opposite to each other, the fifth side S5 and the sixth side S6 are opposite to each other. The fourth side S4 connects the first side S1 and the sixth side S6, the sixth side S6 connects the fourth side S4 and the second side S2, the second side S2 connects the sixth side S6 and the third side S3, the third side S3 connects the second side S2 and the fifth side S5, and the fifth side S5 connects the third side S3 and the first side S1.

[0068] In some embodiments, on the first side S1, the light source includes at least one of the first bonding regions BR1. In some embodiments, on the second side S2, the light source  includes at least one of the first bonding regions BR1. In some embodiments, on the third side S3, the light source includes at least one of the second bonding regions BR2. In some embodiments, on the fourth side S4, the light source includes at least one of the second bonding regions BR2. In some embodiments, on the fifth side S5, the light source includes at least one of the third bonding regions BR3. In some embodiments, on the sixth side S6, the light source includes at least one of the third bonding regions BR3.

[0069] Referring to FIG. 2 and FIG. 9, a current in the first electrode layer E1 is along a first direction DR1 from a periphery to a center of the first electrode layer E1, and between bonding regions on the first side S1 and the second side S2, respectively. A current in the second electrode layer E2 is along a second direction DR2 from a center to a periphery of the second electrode layer E2, and between bonding regions on the third side S3 and the fourth side S4, respectively. A current in the third electrode layer E3 is along a third direction DR3 from a center to a periphery of the third electrode layer E3, and between bonding regions on the fifth side S5 and the sixth side S6, respectively.

[0070] FIG. 10 is a schematic diagram illustrating the flow of currents in a light source in some embodiments according to the present disclosure. FIG. 10 illustrate the flow of currents in the light source when the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 are configured to emit light simultaneously, and a current in the second light emitting layer EL2 is greater than a current in the first light emitting layer EL1. Referring to FIG. 3 and FIG. 10, a current in the first electrode layer E1 is along a first direction DR1 from a periphery to a center of the first electrode layer E1, and between bonding regions on the first side S1 and the second side S2, respectively. A current in the second electrode layer E2 is along a second direction DR2 from a periphery to a center of the second electrode layer E2, and between bonding regions on the third side S3 and the fourth side S4, respectively. A current in the third electrode layer E3 is along a third direction DR3 from a center to a periphery of the third electrode layer E3, and between bonding regions on the fifth side S5 and the sixth side S6, respectively.

[0071] The inventors of the present disclosure discover that, to have the brightness uniformity of the light source greater than 95%, it is necessary to limit the IR drop of the three electrode layers so that the difference between the maximum and minimum voltage drop across the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 is less than a certain value. This ensures that the brightness difference between the brightest and dimmest areas of the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 allows for brightness uniformity greater than 95%. The inventors of the present disclosure discover that the brightness of the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 must meet certain rules so that the IR drop caused by their currents ensures that the brightness uniformity can be greater than 95%.

[0072] In some embodiments, if the brightness of the first light emitting layer EL1 is X and the brightness of the second light emitting layer EL2 is Y, the brightness is proportional to the current density, and the current density is proportional to the voltage drop. In some embodiments, a maximum voltage drop for the first electrode layer E1 is K1X, a maximum voltage drop for the third electrode layer E3 is K2Y, and a maximum voltage drop for the second electrode layer E2 is |K3X -K4Y|; wherein K1 is a proportionality constant associated with the first electrode layer E1; K2 is a proportionality constant associated with the third electrode layer E3, and K3 and K4 are proportionality constants associated with the second electrode layer E2.

[0073] In some embodiments, when a current density of the first light emitting layer EL1 is greater than a current density of the second light emitting layer EL2, the voltage difference between the brightest and dimmest areas of the first light emitting layer EL1 is K1X + |K3X -K4Y|, and the voltage difference between the brightest and dimmest areas of the second light emitting layer EL2 is |K3X -K4Y| + K2Y. The relationship between brightness uniformity and brightness is closely related to the position of the brightest and dimmest areas and the voltage drop.

[0074] In some embodiments, when a current density of the second light emitting layer EL2 is greater than a current density of the first light emitting layer EL1, the voltage difference between the brightest and dimmest areas of the first light emitting layer EL1 is K1X -|K3X -K4Y|, and the voltage difference between the brightest and dimmest areas of the second light emitting layer EL2 is |K3X -K4Y| + K2Y. The relationship between brightness uniformity and brightness is closely related to the position of the brightest and dimmest areas and the voltage drop.

[0075] In another aspect, the present disclosure provides a method of driving a light source. In some embodiments, the method includes operating the light source in a first mode. In some embodiments, in the first mode, the first light emitting layer EL1 is configured to emit light, and the second light emitting layer EL2 is configured not to emit light. In some embodiments, a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the first light emitting layer EL1 is smaller than a first threshold value. In some embodiments, the difference between the maximum and the minimum voltage drop across the first light emitting layer EL1 equals an IR drop from first bonding regions BR1 to a central region of the first electrode layer E1 plus an IR drop from second bonding regions BR2 to a central region of the second electrode layer E2. The first threshold value is a value at which a brightness uniformity of the light source greater than 95%. As used herein, the term “brightness uniformity” refers to the consistency of brightness levels across a surface, such as a display or light source. It measures how evenly light is distributed, with the goal being to minimize variations in brightness between the brightest and dimmest areas. In some embodiments, the brightness uniformity is expressed as a ratio or percentage of the minimum brightness to the maximum brightness across the surface. High brightness uniformity (typically above 90%or 95%) indicates that the difference between  the brightest and dimmest regions is small, resulting in a visually consistent and evenly lit display or illuminated surface.

[0076] As the brightness increases, the current of the first light emitting layer EL1 increases, which in turn causes a larger IR drop. Therefore, the first light emitting layer EL1 has a maximum brightness, and within the range from 0 to the maximum brightness, the first light emitting layer EL1 can be continuously dimmed. The first light emitting layer EL1 will meet the requirement of brightness uniformity greater than 95%within this range. In one example, the voltage values of the third electrode layer E3 and the second electrode layer E2 are fixed at 0V, and the voltage of the first electrode layer E1 is continuously adjustable within a certain range (e.g., 0V to 4V) to achieve continuous dimming of the first light emitting layer EL1 within a certain brightness range.

[0077] In some embodiments, the method includes operating the light source in a second mode. In some embodiments, in the second mode, the second light emitting layer EL2 is configured to emit light, and the first light emitting layer EL1 is configured not to emit light. In some embodiments, a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the second light emitting layer EL2 is smaller than a second threshold value. In some embodiments, the difference between the maximum and the minimum voltage drop across the second light emitting layer EL2 equals an IR drop from second bonding regions BR2 to a central region of the second electrode layer E2 plus an IR drop from third bonding regions BR3 to a central region of the third electrode layer E3. The second threshold value is a value at which a brightness uniformity of the light source greater than 95%.

[0078] As the brightness increases, the current of the second light emitting layer EL2 increases, which in turn causes a larger IR drop. Therefore, the second light emitting layer EL2 has a maximum brightness, and within the range from 0 to the maximum brightness, the second light emitting layer EL2 can be continuously dimmed. The second light emitting layer EL2 will meet the requirement of brightness uniformity greater than 95%within this range. In one example, the voltage values of the first electrode layer E1 and the second electrode layer E2 are fixed at 4V, and the voltage of the third electrode layer E3 is continuously adjustable within a certain range (e.g., 0V to 4V) to achieve continuous dimming of the second light emitting layer EL2 within a certain brightness range.

[0079] In some embodiments, the method includes operating the light source in a third mode. In some embodiments, in the third mode, the second light emitting layer EL2 is configured to emit light at a fixed brightness level (because the second light emitting layer EL2 is a more efficient light emitting layer) , and the first light emitting layer EL1 is configured to emit light in a continuously adjustable range between 0 and a maximum brightness value. In one example, the voltage of the second electrode layer E2 is fixed at 4V, and the third electrode layer E3 is fixed at 0V, respectively, and the voltage of the first electrode layer E1 is continuously adjustable in a range (e.g., 4V to 8V) to achieve continuous dimming of the first  light emitting layer EL1 within a specific brightness range. At this point, the brightness and color temperature of the lighting device can be continuously adjusted within a certain range.

[0080] In some embodiments, the method includes operating the light source in a fourth mode. In some embodiments, in the fourth mode, the first light emitting layer EL1 is configured to emit light at a first fixed brightness level, and the second light emitting layer EL2 is configured to emit light at a second fixed brightness level, thereby fixing the total brightness of the light source.

[0081] When the efficiency of the second light emitting layer EL2 is greater than the efficiency of the first light emitting layer EL1, the brightness of the first light emitting layer EL1 can be continuously adjusted between 0 and a first maximum brightness, while the brightness of the second light emitting layer EL2 can be continuously adjusted between a second minimum brightness and the total brightness of the lighting device. In one example, the voltage of the third electrode layer E3 is fixed at 0V, and the voltage values of the first electrode layer E1 and the second electrode layer E2 are continuously adjustable within certain ranges (e.g., the first electrode layer E1: 4V to 8V, the second electrode layer E2: 3V to 4V) , and the voltages of the first electrode layer E1and the second electrode layer E2 mutually affect each other to ensure that the total brightness of the lighting device remains unchanged. This allows continuous dimming of both the first light emitting layer EL1 and the second light emitting layer EL2 within certain brightness ranges. In some embodiments, the total brightness of the light source is fixed, but the color temperature can be continuously adjusted within a certain range.

[0082] The foregoing description of the embodiments of the invention has been presented for purposes of illustration and description. It is not intended to be exhaustive or to limit the invention to the precise form or to exemplary embodiments disclosed. Accordingly, the foregoing description should be regarded as illustrative rather than restrictive. Obviously, many modifications and variations will be apparent to practitioners skilled in this art. The embodiments are chosen and described in order to explain the principles of the invention and its best mode practical application, thereby to enable persons skilled in the art to understand the invention for various embodiments and with various modifications as are suited to the particular use or implementation contemplated. It is intended that the scope of the invention be defined by the claims appended hereto and their equivalents in which all terms are meant in their broadest reasonable sense unless otherwise indicated. Therefore, the term “the invention” , “the present invention” or the like does not necessarily limit the claim scope to a specific embodiment, and the reference to exemplary embodiments of the invention does not imply a limitation on the invention, and no such limitation is to be inferred. The invention is limited only by the spirit and scope of the appended claims. Moreover, these claims may refer to use “first” , “second” , etc. following with noun or element. Such terms should be understood as a nomenclature and should not be construed as giving the limitation on the number of the elements modified by such nomenclature unless specific number has been given. Any  advantages and benefits described may not apply to all embodiments of the invention. It should be appreciated that variations may be made in the embodiments described by persons skilled in the art without departing from the scope of the present invention as defined by the following claims. Moreover, no element and component in the present disclosure is intended to be dedicated to the public regardless of whether the element or component is explicitly recited in the following claims.

Claims

1.A light source, comprising:a first electrode layer;a first light emitting layer on the first electrode layer;a second electrode layer on a side of the first light emitting layer away from the first electrode layer;a second light emitting layer on a side of the second electrode layer away from the first light emitting layer; anda third electrode layer on a side of the second light emitting layer away from the second electrode layer;wherein, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer:a current in the first electrode layer is along a direction from a periphery to a center of the first electrode layer;a current in the second electrode layer is along a direction from a center to a periphery of the second electrode layer; anda current in the third electrode layer is along a direction from a center to a periphery of the third electrode layer;wherein, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer:a current in the first electrode layer is along a direction from a periphery to a center of the first electrode layer;a current in the second electrode layer is along a direction from a periphery to a center of the second electrode layer; anda current in the third electrode layer is along a direction from a center to a periphery of the third electrode layer.2.The light source of claim 1, wherein a current in the first light emitting layer is along a direction from the first electrode layer to the third electrode layer; anda current in the second light emitting layer is along a direction from the first electrode layer to the third electrode layer.3.The light source of claim 1, wherein the first electrode layer comprises a metal oxide material, the second electrode layer comprises a metal oxide material, and the third electrode layer comprises a metallic material.4.The light source of claim 1, further comprising bonding regions of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer in a peripheral region of the light source;wherein first bonding regions of the first electrode layer are on a first side and a second side of the light source, respectively;second bonding regions of the second electrode layer are on a third side and a fourth side of the light source, respectively;third bonding regions of the third electrode layer are on a first side and a second side of the light source, respectively;the first side and the second side are opposite to each other;the third side and the fourth side are opposite to each other;the third side connects the first side and the second side; andthe fourth side connects the first side and the second side.5.The light source of claim 4, wherein, on the first side, the light source includes at least one of the first bonding regions and at least two of the third bonding regions;the at least one of the first bonding regions spaces apart the at least two of the third bonding regions;on the first side, one of the third bonding regions, one of the first bonding regions, and one of the third bonding regions are sequentially arranged;on the second side, the light source includes at least one of the first bonding regions and at least two of the third bonding regions;the at least one of the first bonding regions spaces apart the at least two of the third bonding regions; andon the second side, one of the third bonding regions, one of the first bonding regions, and one of the third bonding regions are sequentially arranged.6.The light source of claim 4, wherein at least one of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer are an electrode layer of metal oxide material; andat least another of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer are an electrode layer of metallic material;wherein, along a periphery of the light source, a length of one or more bonding regions of metallic material is less than a length of one or more bonding regions of metal oxide material.7.The light source of claim 1, wherein, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer:in a central region of the first light emitting layer, a voltage difference between the first electrode layer and the second electrode layer is the smallest, and the voltage drop in this region is also the smallest.8.The light source of claim 1, wherein, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer:a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the first light emitting layer equals an IR drop from first bonding regions of the first electrode layer to a central region of the first electrode layer plus an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer.9.The light source of claim 1, wherein, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer:one or more regions of the second light emitting layer most proximal to the second bonding regions are brightest regions of the second light emitting layer when the second light emitting layer is configured to emit light;in the one or more regions of the second light emitting layer most proximal to the second bonding regions, a voltage difference between the second electrode layer and the third electrode layer is the greatest;one or more regions of the second light emitting layer most distal to the second bonding regions are the dimmest regions of the second light emitting layer when the second light emitting layer is configured to emit light; andin the one or more regions of the second light emitting layer most distal to the second bonding regions, a voltage difference between the second electrode layer and the third electrode layer is the smallest.10.The light source of claim 1, wherein, when a current in the first light emitting layer is greater than a current in the second light emitting layer:a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the second light emitting layer equals an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer plus an IR drop from third bonding regions of the third electrode layer to a central region of the third electrode layer.11.The light source of claim 1, wherein, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer, and an IR drop from first bonding regions of the first electrode layer to a central region of the first electrode layer minus an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer is a positive value:a central region of the first light emitting layer is the dimmest region of the first light emitting layer when the first light emitting layer is configured to emit light; andin the central region of the first light emitting layer, a voltage difference between the first electrode layer and the second electrode layer is the smallest, and the voltage drop in the central region is also the smallest.12.The light source of claim 1, wherein, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer, and an IR drop from first bonding regions of the first electrode layer to a central region of the first electrode layer minus an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer is a negative value:a central region of the first light emitting layer is the brightest region of the first light emitting layer when the first light emitting layer is configured to emit light; andin the central region of the first light emitting layer, a voltage difference between the first electrode layer and the second electrode layer is the greatest, and the voltage drop in this region is also the greatest.13.The light source of claim 1, wherein, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer:a central region of the second light emitting layer is the dimmest region of the second light emitting layer when the second light emitting layer is configured to emit light; andin the central region of the second light emitting layer, a voltage difference between the second electrode layer and the third electrode layer is the smallest.14.The light source of claim 1, wherein, when a current in the second light emitting layer is greater than a current in the first light emitting layer:a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the second light emitting layer equals an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer plus an IR drop from third bonding regions of the third electrode layer to a central region of the third electrode layer.15.The light source of claim 1, further comprising bonding regions of the first electrode layer, the second electrode layer, and the third electrode layer in a peripheral region of the light source;wherein first bonding regions of the first electrode layer are on a first side and a second side of the light source, respectively;second bonding regions of the second electrode layer are on a third side and a fourth side of the light source, respectively;third bonding regions of the third electrode layer are on a fifth side and a sixth side of the light source, respectively;the first side and the second side are opposite to each other;the third side and the fourth side are opposite to each other;the fifth side and the sixth side are opposite to each other;the fourth side connects the first side and the sixth side;the sixth side connects the fourth side and the second side;the second side connects the sixth side and the third side;the third side connects the second side and the fifth side; andthe fifth side connects the third side and the first side.16.The light source of claim 15, wherein, on the first side, the light source includes at least one of the first bonding regions;on the second side, the light source includes at least one of the first bonding regions;on the third side, the light source includes at least one of the second bonding regions;on the fourth side, the light source includes at least one of the second bonding regions;on the fifth side, the light source includes at least one of the third bonding regions; andon the sixth side, the light source includes at least one of the third bonding regions.17.The light source of claim 1, wherein a maximum voltage drop for the first electrode layer is K1X;a maximum voltage drop for the third electrode layer is K2Y;a maximum voltage drop for the second electrode layer is |K3X-K4Y| ;K1 is a proportionality constant associated with the first electrode layer;K2 is a proportionality constant associated with the third electrode layer;K3 and K4 are proportionality constants associated with the second electrode layer;X stands for brightness of the first light emitting layer; andY stands for brightness of the second light emitting layer.18.The light source of claim 17, wherein, when a current density of the first light emitting layer is greater than a current density of the second light emitting layer:a voltage difference between brightest and dimmest areas of the first light emitting layer is K1X + |K3X-K4Y| ; anda voltage difference between the brightest and dimmest areas of the second light emitting layer is |K3X-K4Y| + K2Y.19.The light source of claim 17, wherein, when a current density of the second light emitting layer is greater than a current density of the first light emitting layer:a voltage difference between brightest and dimmest areas of the first light emitting layer is K1X - |K3X-K4Y| ; anda voltage difference between brightest and dimmest areas of the second light emitting layer is |K3X -K4Y| + K2Y.20.A method of operating a light source;wherein the light source comprises:a first electrode layer;a first light emitting layer on the first electrode layer;a second electrode layer on a side of the first light emitting layer away from the first electrode layer;a second light emitting layer on a side of the second electrode layer away from the first light emitting layer; anda third electrode layer on a side of the second light emitting layer away from the second electrode layer;wherein the method comprises operating the light source in a first mode;wherein, in the first mode, the first light emitting layer is configured to emit light, and the second light emitting layer is configured not to emit light;a difference between a maximum and a minimum voltage drop across the first light emitting layer is smaller than a first threshold value;the difference between the maximum and the minimum voltage drop across the first light emitting layer equals an IR drop from first bonding regions of the first electrode layer to a central region of the first electrode layer plus an IR drop from second bonding regions of the second electrode layer to a central region of the second electrode layer; andthe first threshold value is a value at which a brightness uniformity of the light source is greater than 95%.

Citation Information

Patent Citations

  • Semiconductor light-emitting element

    CN102169940A

  • Light-emitting chip, manufacturing method thereof and display backboard

    CN117673222A

  • Light emitting display device and driving method therefor

    JP2010020154A

  • Organic light emitting diode segment

    US20110316012A1

  • Light emitting stacked structure and display device having the same

    US20190198565A1