(35-36)OLED技术及其应用
oled原理及其优点,OLED的应用领域
oled原理及其优点| OLED的应用领域oled是什么?OLED(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示、有机发光半导体(Organic Electroluminescence Display,OLED)。
OLED属于一种电流型的有机发光器件,是通过载流子的注入和复合而致发光的现象,发光强度与注入的电流成正比。
OLED在电场的作用下,阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动,分别向空穴传输层和电子传输层注入,迁移到发光层。
当二者在发光层相遇时,产生能量激子,从而激发发光分子最终产生可见光。
oled原理:OLED是指在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。
其原理是用ITO玻璃透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,然后分别迁移到发光层,相遇形成激子使发光分子激发,后者经过辐射后发出可见光。
辐射光可从ITO 一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。
oled优点:(1)功耗低与LCD相比,OLED不需要背光源,而背光源在LCD中是比较耗能的一部分,所以OLED是比较节能的。
例如,24in的AMOLED模块功耗仅仅为440mw,而24in 的多晶硅LCD模块达到了605mw。
(2)响应速度快OLED技术与其他技术相比,其响应速度快,响应时间可以达到微秒级别。
较高的响应速度更好的实现了运动的图像。
根据有关的数据分析,其响应速度达到了液晶显示器响应速度的1000倍左右。
(3)较宽的视角与其他显示相比,由于OLED是主动发光的,所以在很大视角范围内画面是不会显示失真的。
其上下,左右的视角宽度超过170度。
(4)能实现高分辨率显示大多高分辨率的OLED显示采用的是有源矩阵也就是AMOLED,它的发光层可以是吸纳26万真彩色的高分辨率,并且随着科学技术的发展,其分辨率在以后会得到更高的提升。
OLED显示屏技术介绍
OLED显示屏技术介绍OLED(有机发光二极管)是一种全新的显示屏技术,它利用有机材料构建的发光二极管来实现显示功能。
相较于传统的液晶显示技术,OLED具有更高的图像质量、更快的响应速度和更低的能耗,因此在近年来得到了广泛关注和应用。
OLED显示屏的核心部件是OLED,它是一种能够发光的半导体材料。
OLED的结构十分简单,由发光层、电子传输层和阴极组成。
在正压下,电子从阴极注入电子传输层,然后在电子传输层中传输,最终到达发光层,激发有机材料发光。
由于OLED材料能够在不需要背光的情况下自发光,因此可以实现非常薄、灵活和高对比度的显示屏。
首先,OLED显示屏具有更高的图像质量。
OLED显示屏可以实现更高的像素密度,因为每个像素都是独立发光的。
这意味着OLED能够呈现更细腻、更真实的图像。
此外,OLED显示屏的对比度非常高,可以实现深黑色和鲜明亮色的同时显示。
这使得OLED显示屏非常适合显示高质量的照片和视频。
其次,OLED显示屏具有更快的响应速度。
传统的液晶显示屏采用的是电流驱动技术,需要时间来调整液晶分子的排列,因此响应速度有限。
而OLED显示屏则采用了电压驱动技术,能够实现几乎即时的响应速度。
这使得OLED显示屏可以显示高速移动的图像或视频,没有拖影或残影现象。
第三,OLED显示屏具有更低的能耗。
OLED显示屏在显示黑色像素时,该像素不需要发光,因此能耗非常低。
相比之下,液晶显示屏需要背光发光,因此无法完全避免能耗。
这使得OLED显示屏在移动设备等对电池寿命要求较高的场景中更具优势。
除了以上的优势,OLED显示屏还具有其他一些特点。
首先,OLED显示屏非常薄,可以实现柔性设计,因此可以应用于柔性电子产品。
其次,OLED显示屏的视角稳定性非常好,几乎没有颜色变化。
这意味着无论从哪个角度观看,图像颜色都能保持一致。
最后,OLED显示屏无需背光源,因此可以实现更高的亮度和更宽的色域。
尽管OLED显示屏具有许多优势,但也存在一些挑战。
OLED原理及应用
X
NPB 31 nm NPB 34 nm NPB 36 nm NPB 43 nm NPB 52 nm
500
2
600
500 600 Wavelength (nm)
700
800
Current density (mA/cm )
串接OLED器件
OLED的基本参数
发光效率公式
外部量子效率的计算
由于全反射造成的光损失的估算
Picture of TFT unit enlarged 640 times
Luminance Unit enlarged 160 times
非晶硅(a-Si ) TFT
左图: ITO/Ni硅化物源/漏
接触层的a-Si:H TFT截面图
右图: 显微镜下a-Si TFT阵列图
沟道 参数
对于TFT来说,L/W 长宽比是一个重要参数,沟道 长度 L 越短其载流子越容易跨越,所以沟道的长 度越短越好,宽度 W 决定了输出电流的大小。
等离子体显示 (PDP) 等离子体显示 (PDP)
结 结 构 构
PDP PDP
等离子显示 ((PDP) 等离子显示 PDP)
场发射(FED)
场发射起源于尖端放电,随着集成电路工艺发展得到 了很快发展。在上世纪末在美国很热,但由于稳定性问题 未能解决,因此未能实现产业化。
场发射(FED) 场发射(FED)
TFT 的主要参数
主 要 参 数 半导体有源层载流子的迁移率:μeff 开态电流Ion 关态电流Ioff 开关电流比:Ion/Ioff
阈值电压 Vth 亚阈值摆幅 SS=dVGS/d(logID)
开关电流
开态电流:
关态电流:
其中:
解读OLED技术原理、分类及其应用
解读OLED技术原理、分类及其应用OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。
因为具备轻薄、省电等特性,OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势。
OLED的原理OLED是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。
其原理是用ITO 透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层,并在发光层中相遇,形成激子并使发光分子激发,后者经过辐射弛豫而发出可见光。
辐射光可从ITO一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。
根据这种发光原理而制成显示器被称为有机发光显示器,也叫OLED显示器。
OLED的技术特点与LCD相比,OLED具有主动发光,无视角问题;重量轻,厚度小;高亮度,高发光效率;发光材料丰富,易实现彩色显示;响应速度快,动态画面质量高;使用温度范围广;可实现柔软显示;工艺简单,成本低;抗震能力强等一系列的优点,因此它被专家称为未来的理想显示器。
OLED的产品分类以下是几种OLED——被动矩阵OLED、主动矩阵OLED、透明OLED、顶部发光OLED、可折迭OLED、白光OLED等。
每一种OLED都有其独特的用途。
接下来,我们会逐一讨论这几种OLED。
首先是被动矩阵和主动矩阵OLED。
被动矩阵OLED(PMOLED)PMOLED具有阴极带、有机层以及阳极带。
阳极带与阴极带相互垂直。
阴极与阳极的交叉点形成像素,也就是发光的部位。
外部电路向选取的阴极带与阳极带施加电流,从而决定哪些像素发光,哪些不发光。
此外,每个像素的亮度与施加电流的大小成正比。
PMOLED易于制造,但其耗电量大于其他类型的OLED,这主要是因为它需要外部电路的缘故。
分析OLED应用领域
分析OLED应用领域近年,苹果公司成功在iPhone手机上引入OLED屏幕,同时将这种OLED屏幕使用到iPad和MacBook两款产品上。
这开创了智能手机屏幕上的新时代,也标志着智能手机的再一次更新,目前许多企业也在打造OLED屏幕的手机,逐渐正在普及开来。
OLED屏幕,都可分为三块:最外层的玻璃面板,中间的触摸屏,和最里层的显示屏。
OLED 技术与传统的液晶显示屏LCD相比,最大的优势在于自发光与柔性曲面。
OLED的自发光特性使得屏幕色彩更加生动,细腻,均匀。
而柔性则让OLED能让这项显示技术,广泛应用于各种曲面、智能穿戴产品。
OLED主动发光、高对比度、轻薄、广视角和曲性面板等优良特性都被认为是下一代平面显示之趋势。
OLED在智能手机领域蓬勃发展介于OLED屏幕薄又轻,收到了许多手机企业的青睐,并将OLED屏幕使用到智能手机新产品上。
IHS数据显示,智能手机OLED面板出货比去年同期增长了62.8%,达到8735万片。
OLED头戴显示器上尝试以视频眼镜和随身影院为重要载体的头戴式显示器得到了越来越广泛的应用和发展。
这种头戴式显示器就是使用的OLED显示屏。
其在数字士兵、虚拟现实、虚拟现实游戏、3G 与视频眼镜融合、超便携多媒体设备与视频眼镜融合方面有不错的优势。
OLED在可穿戴设备领域就是下一个主角OLED具有低功耗、可弯曲、轻薄等特点,这完美契合可穿戴式设备设计上的需求,目前Moto360智能手表、华为watch、LG G watch R智能手表、中兴AXON WATCH等全部采用OLED绝大多数智能手表都采用OLED面板,无疑这是OLED占领更多市场的一个突破口,这也将成为OLED面板爆发的突础。
OLED用途的资料总结
(1)开发更好的有机发光材料,优化器件的结构,改进产品的发光效率、寿命以及能耗。在OLED显示屏批量生产和产业化过程中,必须延长OLED器件的使用寿命,使得OLED器件性能的稳定性进一步增强;
(2)优化驱动电路结构。具有交流驱动方式的像素电路有利于延长OLED的使用寿命;
(3)大屏幕显示技术的研究与开发。低功耗、宽视角等特性都使得OLED显示技术最适宜用于大屏幕显示。低功耗、可集成一体化的周边驱动电路有利于显示屏工作稳定;
OLED用途的资料总结
因此它除了可以取代LCD和PDP在传统显示领域中的地位外,还可以属于自己的应用领域:(1)3G通讯领域:OLED可满足在太阳光下、寒冷环境下正常工作的要求,且无视角限制、可播放动态图像而无拖尾现象、耗电量低等优点。因此,OLED必将成为3G通信终端显示器的主流;(2)军事及特殊用途:OLED为全固态,无真空腔、无液态成分,抗震性好,在其它显示器无法工作的恶劣环境,如具有巨大的加速度、高寒或强烈震动环境中,因此可以被用于战车、坦克、飞机等作战平台的仪表板以及各类驾驶员、士兵、技术专家和医生使用的头盔显示器,还可以用于航空航天显示器、军事移动器的夜间及野外显示器等。(3)柔软显示器:将导电玻璃基片换成导电柔软材料基底,就可以制备出柔软显示器。可以用作服装装饰、工艺品、标牌和显示器,也可用来制作可卷曲携带且具有无限数据传输功能的电子报纸以及电视机。
驱动电压大,接触电阻热效应降低材料和器件稳定性。
实用化的道路上仍然存在着以下几个问题:(1)器件的发光效率仍然偏低;(2)器件的使用寿命太短;(3)器件的稳定性也急待提高;(4)发光机理的研究仍未透彻。因此研究此项目是非常必要的。
OLED是一种将电能转化成光能的显示器件,其优点如下:
(完整版)OLED的概念和应用
高分子材料(PLED) 低分子材料(SMOLED)
主动式(AMOLED) 被动式(PMOLED)
顶发射 (TE) 底发射(BE)
真空蒸镀 (Vacumm Evaporation) 旋涂(Spin-coat)
卷轴印刷 (Roll-to-Roll)
主动式和被动式的比较
被动式PMOLED
瞬间高亮发光(动态驱动/有选择 性) 面板外附加IC晶片
主动式与被动式的应用
OLED的 应用领域
OLED
主动式 被动式
全彩
全彩 多色 多色 单色
电视、监视器
笔记本电脑
GPS导航 监视器
移动电话、游戏 机、小型文字显 示、医用显示器
OLED显示应用
OLED比LCD看上去更亮
OLED因为有更广的色域和更高的对比度,所以AMOLED与亮度高100cd/㎡的 TFT-LCD效果相当。
(2012年-2015年全球OLED照明市场规模预测)
中国十二五固态照明计划:
2011 – 2015年:渗透到30%通用 照明市场
十二五固态照明计划分析
通用照明各领域产值分布
住宅20% 商业42%
户外26% 工业 12%
74%的通用照明为室内照明
2012年中国LED各应用领域产值比例
景观 23%
室内 21%
~60流明/瓦 20-45流明/瓦
固态照明
第三次
第四次
LED
OLED
1962
2008
芯片或模组
灯板
Up to 200流明/瓦 66流明/瓦
~10-65流明/瓦 ~66流明/瓦
OLED照明的优点
较高的能量转换效率:目前60lm/w, 未来可实现100lm/w
OLED显示技术介绍
OLED显示技术介绍OLED显示技术,全称有机发光二极管显示技术(Organic Light-Emitting Diode Display),是一种通过有机化合物发光的电致发光技术。
相比传统的液晶显示技术,OLED具有更高的对比度、更快的响应速度、更宽的视角、更薄轻便的设计和更低的功耗。
本文将介绍OLED显示技术的结构、工作原理、优势和应用。
OLED显示技术的结构基本上由四个主要部分组成:发光层、电子传输层、电子注入层以及电子导体层。
发光层是整个OLED结构的关键所在,其由导电有机分子材料组成,当电子-空穴的复合过程发生时,会发射出可见光。
电子传输层、电子注入层和电子导体层是确保电子正常注入到发光层并避免电子与其他材料产生相互作用的关键层。
OLED显示技术的工作原理是利用电流通过电子传输层,使得电子从负极运动至阳极。
当电子运动到达发光层时,与电荷空穴结合产生新的能量级。
当能量级下降到底部时,电子与空穴结合释放出能量,产生可见光。
这种机制使得OLED显示技术能够直接发射光,不需要背光源,实现真正的自发光。
OLED显示技术相对于传统的液晶显示技术具有多项优势。
首先,OLED显示器具有更高的对比度。
OLED能够产生真正的黑色,因为每一个像素点都可以独立发光,而不需要背光源,因此黑色会完全显示,增加了对比度。
其次,OLED具有更快的响应速度。
由于OLED显示技术无需背光源和液晶调节器,因此响应速度更快,可以实现更流畅的图像显示。
此外,OLED显示器具有更高的视角。
由于OLED的发光层可以产生均匀的发光,而不需要液晶对光进行调节,因此OLED显示器在各个角度下具有一致的显示效果。
最后,OLED显示器具有更薄轻便的设计。
由于OLED无需背光源,可以实现更薄的设计,并且不需要额外的光学膜,因此更轻便。
OLED显示技术的应用非常广泛。
目前,OLED广泛应用于智能手机、平板电脑和电视等消费电子产品中。
由于OLED显示器可以实现更高的对比度和更宽的视角,因此它在移动设备中显示图像和视频时,可以提供更好的视觉体验。
新型OLED显示技术的研究与应用
新型OLED显示技术的研究与应用随着科技的不断进步,新型OLED显示技术已经成为了显示领域中的一股新势力。
相较于传统的显示技术,OLED显示屏具有更加清晰、亮丽、颜色鲜艳、可扩展性高、灵活性强等特点,成为了新一代智能手机、平板电脑、电视等电子产品中的主流显示技术。
一、OLED屏幕的原理OLED全称为Organic Light Emitting Diode,即有机发光二极管。
OLED与传统液晶显示技术最大的不同点在于,OLED具有自发光的特性,而传统液晶显示需要背光源,在显示效果上OLED更加出色。
OLED由四个物理层构成,在玻璃层上面的有机材料层,就像一块薄薄的面包一样,轻盈却坚实。
这一层可以分为五种,即阳极层、发光层、缓冲层、电子传输层和阴极层。
当通电时,阴阳极之间会产生一个电场,此时从阴极流出的电子会穿过发光层和电子传输层,最后到达阳极并和空气中的氧子结合发出光芒,即就可以显示图像了。
二、OLED的优点1. 亮度高: OLED显示器的亮度高于液晶显示器,OLED屏幕可以根据电流调节亮度,基本上没有颜色变化。
2. 可视角度大: OLED屏幕的可视角度范围更广,而且没有颜色变化。
3. 超薄:OLED显示器薄到惊人的程度,其厚度不如LCD显示器的1/3。
4. 能耗低: OLED屏幕只在需要显示像素时才需要消耗能量,在黑底白字的情况下,还可以进一步降低能耗。
5. 可弯曲:OLED是非常柔韧的,因为它的制作材料可弯曲,这种特性使得OLED屏幕的可塑性非常高,能够适应各种不同的场景应用。
6. 色彩还原准确: OLED屏幕的色彩还原度非常高,非常符合人眼的感知,显示效果非常真实,这也是近年来众多消费者选择OLED屏幕电子产品的其中一个重要因素。
三、OLED显示技术的发展与应用随着OLED技术的不断发展,其应用范围也越来越广泛。
目前市面上的大部分手机厂商已经开始采用OLED屏幕,无论是Samsung、iPhone还是小米等公司,OLED屏幕都成为了他们手机产品的标配。
OLED介绍范文
OLED介绍范文OLED(Organic Light Emitting Diode)有机发光二极管是一种广泛应用于显示技术的先进光电材料,它由有机发光层、电子传输层、电子注入层和电极组成。
OLED显示屏具有高亮度、高对比度、宽视角、快速响应时间、薄型轻便等特点,在手机、电视、平板电脑等电子产品中已经得到广泛应用。
在本文中,我们将介绍OLED的原理、结构及其应用领域。
OLED的工作原理是基于电致发光现象,即通过电流通入OLED材料时,电子和空穴在有机发光层中复合并发光。
OLED的发光层是由有机分子构成的,由于有机分子的宽禁带结构及有机发光层的几个主要性质,如载流子的传输能力和寿命等,使OLED表现出卓越的光电性能。
OLED结构简单,可以制造柔性显示屏和透明显示屏,这为显示技术的创新提供了无限可能。
OLED显示屏的结构主要包括有机发光层、电子传输层、电子注入层和电极。
有机发光层是OLED最关键的部分,它由有机材料构成,可以通过不同的有机材料来实现不同颜色的发光,如红色、绿色和蓝色。
电子传输层负责将电子从阴极传输到有机发光层,而电子注入层则负责进行电子注入调控,确保电子从电极注入到OLED材料中。
最后,电极可以是透明的或不透明的,用于提供电流并收集光信号。
与传统的LCD显示技术相比,OLED显示屏具有许多突出的特点。
首先,OLED显示屏具有较高的亮度和对比度,可以显示更鲜艳、逼真的图像。
其次,OLED显示屏具有较宽的视角范围,不论从哪个角度观看,都可以得到清晰的显像。
此外,OLED显示屏的响应时间很短,可以实现快速刷新,避免了传统显示屏存在的拖影和模糊问题。
最后,OLED显示屏可以灵活制作,可以制作成柔性显示屏或透明显示屏,为设计师提供了更多创意的空间。
随着技术的不断进步,OLED已经成为手机、电视、平板电脑等电子产品的主流显示技术。
手机厂商如三星、苹果等已经广泛采用OLED显示屏,其高亮度和节能的特点使得手机显示屏更加清晰鲜艳,同时延长了电池寿命。
OLED介绍教程
OLED介绍教程OLED(Organic Light Emitting Diodes,有机发光二极管)是一种显示技术,利用有机材料发光,具有较高的亮度、饱和度和对比度,并且能够实现较高的响应速度和低功耗。
OLED显示屏广泛应用于电视、手机、平板电脑等电子设备中。
一、OLED的工作原理OLED由发光层、电子注入层和电子输运层组成。
当电流通过电子注入层时,注入的电子和空穴重新结合,并释放出能量,产生光辐射。
不同的有机材料和结构设计可以实现不同的发光颜色。
二、OLED的优势1.薄型柔性设计:OLED显示器能够实现非常薄型和柔性设计,适用于各种不同形状和尺寸的设备,如弯曲屏幕和可折叠屏幕。
2.极高对比度和亮度:OLED显示屏具有高对比度和亮度,可以呈现出更加真实、清晰和鲜艳的图像和色彩。
3.响应速度快:由于OLED显示屏没有液晶层,其像素可以更快地响应电信号,从而实现更快的刷新速率和更流畅的图像。
4.宽视角:与传统液晶显示屏相比,OLED显示器具有更广的视角范围,观看图像时不会出现偏色或亮度下降的问题。
5.低功耗:OLED的工作方式使其在显示黑色时非常省电,因为在黑色像素处不会产生任何光亮。
三、OLED的应用1.手机和平板电脑显示屏:OLED显示屏已经成为大多数高端手机和平板电脑的标配,因为它们可以提供更好的视觉体验和较低的功耗。
2.电视屏幕:OLED电视具有卓越的图像质量和超薄的设计,可以提供更加逼真和生动的观看体验。
3.汽车仪表板和车载娱乐系统:OLED显示器可以适应汽车环境的高温和光线变化,并提供更好的可视性。
4.电子游戏和虚拟现实设备:OLED显示屏可以提供更真实和沉浸式的游戏和虚拟现实体验。
5.智能手表和健康监测设备:OLED显示屏可以在较小的设备中提供高分辨率的显示和较低的功耗。
四、OLED的发展趋势1.更高分辨率:随着技术的发展,OLED显示屏的分辨率将越来越高,在提供更清晰图像的同时,实现更大的显示面积。
OLED技术的研究与应用
OLED技术的研究与应用一、OLED的发展历程OLED,即有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode),是一种新型的显示技术。
与传统的LED显示相比,OLED具有更加优异的色彩表现、能够达到更薄更轻更柔性的显示效果。
OLED 技术的研究和应用已经经过了近20年的发展历程。
下面我们来看看OLED技术的发展历程。
1990年代初,OLED技术被首次提出,但当时因为材料的制备和设备的制造难度较大,难以推广应用。
直到1997年,日本索尼公司研制出了世界上第一个实用化的OLED显示屏,这标志着OLED技术的商业化进入了一个新的阶段。
2000年,三星和LG 也开始投入大量的研发经费,进一步推动了OLED技术的发展。
2013年,三星投入了超过10亿美元的资金,建成了世界上最大的OLED显示屏生产线。
二、OLED的组成和工作原理1. OLED的组成和种类OLED显示屏组成主要由玻璃基板、阴阳极、发光层和导电层等元件组成。
根据发光材料的不同,OLED显示屏可分为有机小分子(Small Molecule)和有机聚合物(Polymer)两种类型。
有机小分子OLED屏幕的发光材料都是相互独立的小分子,典型代表是红色材料Alq3。
这种材料电子和空穴到达发光层后就能够复合并发出光,但这种材料制备工艺较为复杂,难以大规模生产制造。
有机聚合物OLED屏幕的发光材料则是由长链聚合物组成,此类屏幕制造成本相对较低,且材料制备工艺也相对简单。
2. OLED的工作原理OLED的工作原理与LED类似,都是通过电子复合放出能量,使发光物质发出可见光辐射。
不同之处在于OLED采用的是有机材料,电子和空穴可以在内部的材料中逐层往前,直至主动层,达到复合目的,并放出固定波长的发光。
三、OLED技术的应用场景1. 手机屏幕手机屏幕作为目前使用OLED技术最为广泛的领域之一,现代手机中的OLED屏幕具有较高的显示效果,色彩更加真实,对于屏幕显示的图像、文字和视频等都有较好的表现力。
oled技术
oled技术第一篇:深入解析OLED技术OLED,也称作有机发光二极管,是一种基于有机材料薄膜的光电半导体器件。
它具有超薄、超轻、超亮、高对比度、颜色鲜艳等优点,广泛应用于手机、电视、汽车、手表等各种电子设备中。
相比于传统液晶显示技术,OLED技术的优势在于对比度高,响应时间快,颜色更加鲜艳,同时能够实现无限对比度和角度,呈现更加真实的图像细节和颜色饱和度。
OLED技术的原理是基于有机材料膜发光原理。
其基本结构由发射层、传输层和接收层组成。
当施加电压时,电子被激发并在传输层中移动到发射层,发射层中的有机材料便会受到激发并发出光。
OLED技术中发射层各自拥有一个颜色,并且灯珠面积不会太大,便于制造非常高分辨率的显示器。
OLED技术还拥有极高的能效和环保性,能够减少有毒物质和大量化学废料对环境造成的污染,并能通过自发光技术降低能耗。
由于OLED面板发射的光并不需要背光模组,低级低功耗也是这一技术的优势之一。
然而,OLED技术仍然存在着一些问题和难点。
一方面,由于材料疲劳和发光平衡难以实现,这导致OLED技术在使用寿命和色彩特性上受到一定限制。
另一方面,OLED面板生产成本高,制造过程还存在一些难以克服的技术瓶颈。
目前,OLED技术的制造商们正在逐渐开发出新的材料和工艺,以保证更强的鲁棒性和更高的生产效率,促进OLED技术的普及应用。
第二篇:未来展望OLED技术随着移动互联网和物联网技术的快速发展,OLED技术应用领域将会越来越广泛。
目前,OLED技术不仅在手机和高端电视设备中广泛应用,还已经开始进入汽车仪表盘等领域。
未来OLED技术还将具备更加出色的表现,实现更加立体、更加真实的质感和显示效果。
同时,随着5G网络的普及和互联网的高速化,大容量、高清晰的OLED显示将对多媒体用户提供更加出色的体验,未来OLED技术也将应用于移动终端等多个领域。
在新的发展阶段中,OLED技术的重点将会从单一的应用转向多元的应用。
OLED显示器件的原理及应用
OLED显示器件的原理及应用OLED(Organic Light Emitting Diode)有机发光二极管是一种新型的显示器件,原理和应用都相比传统的液晶显示器具有许多优势。
本文将详细介绍OLED显示器件的原理和应用。
一、OLED显示器件的原理:OLED显示器件是由有机材料薄膜构成的,其中含有电子传输材料和发光材料。
在OLED显示器件中,发光材料通常是有机分子,当在电场的作用下,通过富集、传输载流子(电子和空穴),能量会从载流子跃迁到发光材料的基态,从而使其激发并发射光。
其中,电子和空穴的寿命是相对较短的,因此在短时间内完成了能量的转化和光的发射。
1、快速响应:OLED显示器件的响应速度非常快,刷新率可以达到一毫秒级别,因此能够实现高速动态图像显示。
2、高对比度:OLED显示器件在发光的状态下能够实现完全黑色,并且有较高的亮度,因此具有高对比度的优势。
3、宽视角:OLED显示器件的观看角度范围大,可以达到160度左右,不会出现液晶显示器的视角限制现象。
4、薄型轻便:OLED显示器件的构造很简单,整个器件只需要四个层次就可以完成,因此可以制作出非常薄型且轻便的显示器。
二、OLED显示器件的应用:1、移动设备:OLED显示器件由于薄型轻便、快速响应等特点,非常适合用于移动设备,如智能手机、平板电脑等。
目前市场上的许多高端手机都采用了OLED显示器件。
2、电视和电脑显示器:OLED显示器件的高对比度和宽视角特点使得它在电视和电脑显示器领域有很大的应用前景。
目前市场上已经有一些大尺寸的OLED电视产品问世,电脑显示器领域也有一些进展。
3、汽车显示器:OLED显示器件在汽车领域有很多应用,可以用作仪表盘显示、中控屏幕等。
OLED显示器件的快速响应和高对比度对于汽车显示器非常重要。
4、照明领域:OLED显示器件也可以用于照明领域。
由于OLED显示器件可以实现全发光,因此可以制作出柔软、可弯曲的照明产品。
OLED原理及应用
OLED原理及应用OLED(Organic Light Emitting Diode)有机发光二极管是一种新型的显示技术,其原理基于有机小分子或聚合物材料的电致发光。
与传统的液晶显示技术相比,OLED具有更高的亮度、更大的对比度、更快的响应时间和更低的能耗。
因此,OLED技术在各个领域都有广泛的应用。
OLED的工作原理可以简单地理解为电流通过有机发光材料后,材料内的电子开始激发和重新组合,产生光致发光的现象。
OLED由一层发光材料、一层电子注入层和两层电极组成。
其中,电子注入层通常由电子传输层和空穴传输层构成。
空穴传输层接受电子注入层中的电流,并将电子输送到发光材料,而电子注入层将电流输送到空穴传输层中。
当电子与空穴相碰撞时,会形成声子的激发态,然后释放出能量并产生光致发光,形成图像。
OLED技术有广泛的应用领域。
首先,最常见的应用是在平面显示器和电视屏幕上。
由于OLED技术可以提供更高的对比度和更鲜艳的颜色,因此OLED电视屏幕比传统的液晶显示器更受欢迎。
其次,OLED技术还被广泛用于移动设备,如智能手机、平板电脑和手表。
由于OLED显示屏可以提供更高的分辨率和更薄的设计,因此它成为移动设备中常用的显示技术。
此外,OLED技术还在汽车显示屏、可穿戴设备、VR设备等领域得到应用。
除了显示屏外,OLED技术还可以用于照明。
由于OLED可以提供均匀分布的光,以及灯光的亮度、色温可调节的特点,因此OLED照明在室内和室外照明领域具有广阔的应用前景。
OLED照明可以应用于家庭照明、商业照明、汽车照明等各种领域,有助于提供更美观、更环保的照明解决方案。
此外,OLED技术还在其他一些特殊应用中发挥重要作用。
例如,在医疗领域,OLED技术可以用于制造柔性的生物传感器和医疗设备。
OLED 技术还可以应用于虚拟现实(VR)和增强现实(AR)设备,提供更逼真和沉浸式的观看体验。
总之,OLED技术以其高亮度、高对比度、快速响应时间和低能耗等优势成为当前最先进的显示技术之一、它被广泛用于各个领域,如平面显示器、电视屏幕、移动设备、照明和医疗设备等。
oled显示技术
oled显示技术oled显示技术是一种新型的显示技术,它以有机发光二极管(OLED)为基础,具有高对比度、高亮度、高色彩饱和度、快速刷新率和广视角等特点。
在现代科技的推动下,oled显示技术已经得到了广泛应用,如智能手机、电视和电子设备等。
首先,我们来了解oled显示技术的原理。
oled由有机材料构成,通过电压的变化来控制其发光强度。
当电流通过oled时,有机材料中的有机分子会发生电荷的重组,产生光电化学反应并发光。
这种发光的原理大大提高了oled显示器的亮度和色彩饱和度。
相比传统的液晶显示技术,oled显示技术具有许多优势。
首先是对比度方面,oled显示器在黑色和非黑色之间具有很高的对比度,能够呈现更加细腻和真实的画面。
其次是亮度方面,oled显示器能够在低亮度下提供更好的可视效果,同时在高亮度下也不会出现光晕现象。
此外,oled显示器的色彩饱和度非常高,能够呈现更加真实的色彩。
另外,oled显示技术还具有快速刷新率和广视角的特点。
快速刷新率可以使oled显示器在播放视频和动画时更加流畅,不会出现画面残影。
广视角则意味着用户可以从不同的角度观看oled显示器,仍然能够获得清晰的图像。
这些特点使oled显示器在消费电子市场中受到了广泛的关注和应用。
与此同时,oled显示技术也存在一些挑战和问题。
首先是oled显示器的寿命问题。
由于有机材料易受潮湿、氧气和紫外线等环境因素的影响,oled显示器的寿命相对较短。
其次是oled显示器的制造成本较高,导致其价格相对较高。
此外,oled显示器还存在着图像保持和燃烧现象。
图像保持是指图像在显示一段时间后仍然保留在屏幕上,而燃烧现象则是显示相同图像过长时间后,该图像在屏幕上留下的痕迹。
为了解决这些问题,科研人员不断努力改进oled显示技术。
他们正在研究和开发耐久性更好的有机材料,以延长oled显示器的寿命。
同时,他们也在研究更加高效的制造方法,以降低oled显示器的制造成本。
OLED显示屏技术介绍
OLED显示屏技术介绍一、概述有机发光二极管(OLED)显示屏是一种新兴的显示技术,它采用有机材料作为自发光材料,通过外加电场来发射光子,实现图像显示。
相比传统的液晶显示屏,OLED显示屏具有更高的对比度、更广的视角、更快的响应速度和更低的功耗。
二、工作原理OLED显示屏由多个OLED像素组成,每个像素由有机发光层、电子传输层和电子注入层组成。
当正极电压施加在有机发光层上时,电子从电子注入层注入到电子传输层,并经过激子形成高能态。
这些高能态的激子会经过共振能级向有机发光层传输能量,使得有机分子跃迁到低能态,从而释放出光子。
不同的有机材料通过不同的发光色调来实现彩色显示。
三、特点和优势1.对比度高:OLED显示屏能够实现无限对比度,即黑色显示像素可以完全关闭,而其他显示像素则可以实现较高的亮度。
2.视角广:OLED显示屏具有广视角特性,即使在大角度下观看,图像的颜色和亮度几乎没有变化。
3.响应速度快:OLED显示屏的像素切换速度非常快,能够消除图像残影和拖尾现象,适合于显示快速动态图像。
4.功耗低:OLED显示屏只有在亮度较高时才需要较大功率,而在黑色和低亮度显示时几乎没有功耗。
四、应用领域1.手机屏幕:目前大多数高端智能手机都采用了OLED显示屏,其高对比度和鲜艳的色彩使得图像更加生动逼真。
2.电视和电子显示器:OLED显示屏能够实现更高的对比度和更广的视角,为家庭影院和游戏体验带来更好的效果。
3.汽车显示屏:OLED显示屏具有快速响应和高亮度的特点,适合用于车辆仪表盘、中控屏和娱乐系统。
4.虚拟现实和增强现实设备:OLED显示屏可以提供更真实、更逼真的图像,使得虚拟现实和增强现实设备的体验更加沉浸和真实。
五、发展趋势OLED显示屏技术正在不断发展,未来有望取代传统的液晶显示屏成为主流。
随着技术的进步,OLED显示屏的色彩还原度、亮度和耐久性将得到进一步提升。
同时,OLED显示屏还可以柔性制程生产,可以应用在弯曲和折叠屏幕上,进一步拓展其应用领域。
oled显示技术
oled显示技术随着科技的不断发展,液晶显示技术已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分,而对于一些高端产品的生产商来说,则开始将注意力转向更加优秀的显示技术,例如OLED显示技术。
OLED显示技术作为新一代显示技术,已逐渐在市场上得到广泛的应用,并且正在朝着更高的品质、更实用的方向发展。
OLED指的是有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode)技术,是一种新型的显示技术,它具有许多优点,例如具有更高的亮度、更丰富的颜色表现能力、更好的观察角度和更高的能源效率。
OLED显示技术与传统的液晶显示技术不同,它并不需要背光,而是将光源嵌入到液晶屏幕的基底中,所以OLED电视能够更加薄、更加轻盈,而且观看效果更加优秀。
OLED显示技术的原理是将一种红、绿、蓝三种有机化合物放在基底上,并将两块电极作用于有机化合物的两端,电压通过有机化合物时,有机化合物就会产生电子和正空穴,两者在有机化合物中结合后就能发出光,从而实现屏幕的显示。
OLED显示技术的原理相对于液晶显示技术来说更加简单,因此相对而言制造出来的产品也更加方便。
OLED显示技术之所以能够得到广泛的应用,是因为它具有许多优势,其中最显著的就是良好的色彩表现,这是因为OLED电视中每个像素都是由三个亮度不同的基本色光组成的,每个像素以自发光源显示,可以显示出更加亮丽鲜艳的颜色,达到了真正的超高清效果。
同时,由于OLED显示技术采用的是电流控制模式显示,不需要背光,所以显示时间更短,能够达到更快的刷新速率和更好的观赏效果。
此外,OLED显示技术还有非常高的对比度,可以做到完全的黑色和深黑色,不必依靠灰度来显示。
而LCD显示技术要显示黑色需要全部关闭液晶,成为真的黑色是比较困难的。
所以OLED显示技术跑黑场的效果随着像素越来越细腻,越来越显著。
OLED显示技术的响应速度也更快,能够更好地适应高端游戏和3D电影的观看需求。
另外,OLED显示技术的一个非常明显的优点就是更加节能,它跨越了LCD追求亮度和对比度的天花板,不再需要使用背光且更加省电,相应的也更环保。
oled技术
oled技术OLED技术:灵活发光的未来OLED(Organic Light Emitting Diode)技术是一种新型的显示技术,其独特的优势正在日益得到广泛认可。
与传统液晶显示技术相比,OLED技术具备更高的色彩丰富度、更高的对比度以及更快的响应速度。
尤其值得一提的是,OLED技术具备高度的柔韧性,因此有着广泛的应用前景。
本文将深入探讨OLED技术的原理、特点以及应用领域。
首先,让我们来了解OLED技术的基本原理。
OLED由一系列有机材料构成,其中包括发光层、电荷输送层和电极层。
当通过电流通入OLED器件时,发光层中的有机材料会开始发光。
通过调控不同的材料组合,OLED可以产生各种不同的颜色。
这使得OLED显示屏能够呈现出更加鲜艳、真实的色彩,使用户的观感体验更加逼真。
相较于传统的液晶显示技术,OLED具备明显的优势。
首先,OLED 可以实现非常高的对比度。
由于OLED是自发光的,因此在黑暗的环境中,黑色像素可以完全关闭,从而实现完美的黑色。
这种对比度的提升,使得显示画面更加细腻,更加真实。
其次,OLED具备更高的响应速度。
OLED切换像素的速度非常快,因此在显示快速动态画面时,可以避免残影现象,使图像更加清晰、平滑。
再者,OLED技术可以实现非常广的视角。
与传统液晶显示器不同,OLED显示屏的角度限制较小,能够在较大的角度范围内提供一致的图像质量,无论用户从什么角度观看,都能看到清晰的图像。
OLED技术的另一大优势是其出色的柔韧性。
相对于传统的液晶显示器,OLED显示器的柔韧性使得其具备更多的创新应用。
首先,柔性OLED显示屏可以实现弯曲、折叠和卷曲等形态,因此在可穿戴设备、可卷曲屏幕等领域具备巨大的潜力。
这不仅为用户提供了更加便携、自由的使用体验,也为产品设计带来了更多可能性。
其次,柔性OLED显示屏的轻薄性,使得其在移动设备领域具备重要应用价值。
例如,将柔性OLED技术应用于智能手机,可以使得手机更轻薄,更易携带。
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单独给电感供电的电路
2)OLED电源偏置电路的设计 极限电流值的设置
输出电压的设置
电感的选择
电感是升压变换器的关键元件,其取值大小直接影响着整 个电路的正常工作。 如果需要追求高效率,最好选择电感量较小的电感。 在选择电感时,需要根据输出电流、MAX8570的工作频率、电 感的直流电阻、电感的额定电流和纹波电压等条件来综合决定。 推荐电感值的范围为l0~l00μH。
显示能力 优势
劣势
应用产品 主要厂商
目前市场比重
2 0LED供电电源解决方案
1)PM-OLED显示器需要10~20V的正偏置电源供电
基于ZXLB1600的电感升压OLED偏置电源电路
开关波形和输出电压纹波
基于TPS61045的升压变换器电路
2)AM-OLED显示器通常需要正和负的偏置电源供电
3)彩色滤光膜法 方法 色纯度 发光效率 尺寸 精细度 成本 厂商 三基色发光法 彩色滤光膜法 优 高 一般 一般 高 佳 低 可大尺寸 佳 低 光色转换法 佳 一般 可大尺寸 佳 中等
NEC. Pioneer. TDK、Sanyo 出光兴产、富 SONY. 士电机 Stamley. Samsung等
2 0LED目前存在的问题
• • • • 寿命还不是足够长 量产成品率比较低 市场上目前仍以PM-OLED为主 OLED欲开拓新的应用领域和摆脱LCD的威胁
9.6 OLED技术与产业的现状及发展趋势
提纲
1 OLED技术与产业的现状
2 OLED技术与产业的发展趋势
1 8570变换器的特点及工作原理
该芯片将功率MOSFET、节能电路、控制逻辑电路 以及保护电路集成在一起,从而简化了外围电路的设计;
工作频率高达800kHz,允许使用微型表面贴装元件。 超低功耗 开路保护,能防止输出电容和负载损坏。 允许采用锂离子电池供电;
采用SOT23-6封装。
MAX8570的内 部结构及由其组成 的升压变换器电路。 当MAX8570上 电时,其芯片内部 的P沟道MOSFET 导通,电源电压 VCc经电感Li分成 两路 MAX8570内部结构
有源矩阵OLED驱动电路
AM-OLED显示结构及工作原理图
3)PM-OLED与AM-OLED驱动方式比较
驱动方式 比较项目 特点 PM-OLED AM-OLED
瞬间高亮度发光,面板IC外 连续发光,TFT驱动电器,信息循序 附,扫描线循序扫描 写入扫描,需在TFT面板上形成OEL 像素 单色或者多色 全彩 构造简单,成本低,容易设 低电压驱动,低电耗,适合高清晰大 计,单色控制简单 尺寸画面,亮度高,发光寿命长,响 应时间快 耗电量大,寿命短,组件易 技术门槛高,需要低温多晶硅(LTP老化,不适合向高清、大尺 Si TFT) 技术或者非晶硅(a_ Si)技术 寸方向发展 ,生产成本高 汽车音响显示、手机副屏、 手机主屏、数码相机、PDA、数字摄 游戏机 像机等 日本东北先锋、三星SDI、 SK Display(已退出)、ELDis(已 铼宝科技、TDK等 退出)、TMD、Hitachi. Toshiba. Sony等 97% 3%
1 0LED的特点和优点
• 结构和制造工艺简单,成本低。 • OLED视角宽,轻薄、便携。 • OLED的亮度、对比度高,色彩丰富,响应速度快。 • 尤其独特的是,OLED产品可实现软屏。 • OLED的工作温度范围宽,采用低压驱动,功耗低。 • 白光OLED可做成平板或其他任意形状的光源。
OLED与LCD结构对比
3)AM-OLED电源偏置电路的设计
基于MAX8570的正/负双电压输出电路
2 OLED驱动电路设计
1)SSD1303驱动及接口电路
SSD1303结构图
DC/DC升压变换器电路
2)软件设计
内部寄存器初始化程序
9.4 ALINETEK 的 OLED 显示模块
1 模块特点
提纲
2 模块原理 3 SSD1306常用的命令 4 初始化过程
3 有机电致发光(OEL)材料
OEL材料主要分小分子和高分子两大类。小分子发光材料的 荧光量子效率高,容易提纯,在亮度、色纯及颜色表现等方面优 于高分子材料。
小分子发光材料的分子结构
高分子发光材料则在加工性、机械性能、稳定性及成 本上占优势,通过分子设计还可以实现能带调控,得到全 色发光器件。
高分子发光材料的分子结构
1 模块特点
• 模块有单色和双色两种可选,单色为纯白色,而双色则为 黄蓝双色。 • 尺寸小,显示尺寸为 0.96 寸,而模块的尺寸仅为 27mm*26mm 大小。 • 高分辨率,该模块的分辨率为 128*64。 • 多种接口方式,该模块提供了总共 5 种接 • 不需要高压,直接接 3.3V 就可以工作了。
由于磷光有机发光材料的发光效率远大于荧光材料,从降 低显示面板功耗方面考虑将是一良好选择。
磷光有机发光材料分子结构图
4 0LED彩色化的实现
1)RGB像素独立发光(RGB三基色发光法)
利用发光材料独立发光是目前采用最多的彩色模式。
它是利用精密的金属荫罩与CCD像素对位技术,首先制备红、 绿、蓝三基色发光中心,然后调节3种颜色组合的混色比,产生真 彩色,使三色OLED元件独立发光构成一个像素。
基于LTC3459的升压变换器电路
基于TPS65130的正/负双输出变换器电路
3)OLED电源变换器必须具备快速瞬态响应特性
AAT1230与普通升压变换器瞬态响应曲线比较
9.3 OLED电源偏置及驱动电路设计
提纲
1 OLED电源偏置电路设计
2 OLED驱动电路设计
1 OLED电源偏置电路设计
ALIENTEK OLED 模块外观图
2 模块原理
1)模块连接方式 有2种方式与 OLED 模块连接,一种是 8080的并口方式, 另外一种是 4线SPI方式。
8080 并口写时序图
SSD1306的 8080并口读时序图
功能 写命令 读状态 写数据
RD H ↑ H
WR ↑ H ↑
CS L L L
• 2004年5月,Epson公司发布了全球当时最大的40英寸OLED显示器样机,令 业界震惊。
• 2005年,韩国三星公司宣布完成40英寸AM-OLED面板原型开发。
2 0LED的基本结构与发光原理
0LED结构
OLED的发光过程可概括为以下4个步骤 • • • • 载流子的注入; 载流子的传输; 载流子复合与激子的形成; 激子衰减而发出光子。
学习单元9 OLED技术及其应用
9.1 OLED的概述
9.2 OLED的驱动技术
9.3 OLED电源偏置及驱动电路设计 9.4 ALINETEK 的 OLED 显示模块 9.5 OLED的特点及其问题 9.6 OLED技术与产业的现状及发展趋
1
9.1 OLED的概述
1 0LED技术研发简历
提纲
2 0LED的基本结构发光原 理 3 有机电致发光(OEL)材料 4 0LED彩色化的实现
显示器类型 CRT 比较项目
LCD
OLED
LED
PDP
VFD
电压特性 亮度 发光效率 寿命 重量 厚度 响应速度 视角 色彩 产量 成本价格
× O O ◎ × × ◎ ◎ ◎ O ◎
◎ ◎ ◎ O ◎ △ O ◎ △ O O ◎ ◎ ◎ △ ◎ ◎ △ △ ◎ ◎ △ ◎ × O ◎ △ O O O O O O 0LED与其他几种显示器的比较
0LED彩色化实现方法
9.2 OLED的驱动技术
提纲
1 0LED的驱动方式
2 0LED供电电源解决方案
1 0LED的驱动方式
1)无源矩阵OLED (PM- OLED)驱动
无源矩阵OLED驱动原理图
2)有源矩阵OLED (AM-OLED)驱动
AM-OLED配置了具有开关功能的低温多晶硅薄膜晶体管, 并且配备了储存电容器及驱动TFT
等。
电容的选择 输出电容既能维持输出电压,也能平滑因MOSFET开关产 生的纹波电压; 在保证足够带宽的前提下,应选择ESR(串联等效电阻) 和ESL(串联等效电感)较小、耐压值较高的输出电容。 输入电容主要用于滤除电源中的纹波电压,建议采用 X5R或X7R介质材料的陶瓷电容,其电容容量可取1~6.8μF。 在MAX8570的输出端与FB端之间增加一只反馈电容, 可改善输出电压的稳定性,推荐使用一只47pF的陶瓷电容。
× △ △ △ O O O △ △ △ ×
△ O O △ △ △ O O O △ △
显示类型 比较项目 视角 响应时间 发光方式 温度范围
LCD
OLED
OLED产品的优势
工艺过程 制造成本
受限制 接近1800 宽视角,侧视画面色彩不失真 10-3S 10-6S 更适合动态图像显示,无拖尾 现象 被动发光 自主发光 色彩更鲜艳,对比度更高,无 须背光源 -20-60℃ -40-80℃ 高、低温性能优越,适合严寒 等特殊环境 复杂 简单 成本更低 中等 较低 更高的性价比 OLED与LCD的对比
2)光色转换法 光色转换是以蓝光OLED结合光色转换膜阵列,首先 制备发蓝光OLED的器件,然后利用其蓝光激发光色转换 材料得到红光和绿光,从而获得全彩色。 该项技术的关键在于提高光色转换材料的色纯度及效 率。这种技术不需要金属荫罩对位技术,只需蒸镀蓝光 OLED元件。 它的缺点是光色转换材料容易吸收环境中的蓝光,造 成图像对比度下降,同时光导也会造成画面质量降低的问 题。
二极管的选择
二极管的开关损耗占系统损耗的1/6~1/5,是影响升压变换 器效率的主要因素,包括正向导通损耗和反向恢复损耗。
使用具有快速恢复时间及正向压降较小的肖特基二极管,其 额定电流值应大于峰值开关电流,反向击穿电压应大于输出电压。
常用的肖特基二极管有MBR0520、MBR0530、ZHCS400