OLED基础知识汇总

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OLED主要概念

OLED主要概念

OLED主要概念
1、名词解释
HOMO能级和LUMO 能级、电荷迁移率、量子效率、对比度、显色指数、波导效应
2、什么是OLED?画出一个基本的OLED的器件结构图,并简述其发光机理。

3、OLED和LCD相比,OLED有哪些优缺点?
4、什么是荧光发光和磷光发光?简述二者的不同之处。

5、什么是非辐射能量转移?它有几种方式?为什么磷光器件内部量子效率可以接近
100%?
6、举例说明p掺杂的机理
7、什么是串联式OLED?和传统OLED结构相比,串联式结构有什么优缺点?
8、白光OLED有几种实现方法?分别简述之。

9、OLED显示器的驱动方式有几种?并简述它们的异同与优劣。

10、影响OLED发光效率的因素有哪些?如何提高OLED的发光效率?
11、影响OLED器件寿命的因素有哪些?分述之。

12、什么是微共振腔效应?微共振腔效应对OLED器件有什么影响?
15. 简述实验室制作OLED器件的工艺流程。

13、实现OLED全彩化的技术有哪些?
14、镀膜技术有几种?分别简述各种镀膜技术及其特点。

15、ITO表面处理对ITO的性能有哪些影响?常用的ITO处理方法有哪些?
16、简述延迟荧光的分类和基本发光原理,?
17、给出OLED,LED,QLED,LCD, PDP, CRT等显示技术的英
文全称,并简述其工作
原理。

18、分析下面双波段白光器件的结构,说明各层的功能。

2-OLED基础知识-2-器件物理

2-OLED基础知识-2-器件物理

Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers by M. Pope and C.E. Swenberg
Frenkel 激子:电子和空穴束缚在一 个分子上,相互作用较强,电子和空 穴作为一个整体在有机半导体内移 动,电子空穴距离1nm,束缚能1eV。 Wannier激子:电子和空穴间的距离远大 于两个分子之间的间距,束缚能小,电 子和空穴容易分离,很不稳定,电子空 穴距离10nm,束缚能10meV 。 Charge transfer (CT)激子:半径约为 分子大小的几倍,束缚能较大,可以作 为一个整体运动,也可以被限制在陷阱
低电压、厚膜,欧姆传导:
电压上升(没有陷阱的情况):
适用于理想绝缘体即无陷阱的有机系统
体限制---陷阱限制电流
Trapped-charge-limited current (TCLC)
陷阱:拥有比母体更容易接受 电子或空穴的能级的位置
电压升高,注入电子密度增加,电子准费米能级移向LUMO能 级。准费米能级以下的陷阱被填满,空陷阱的密度减小,电 子有效迁移率升高。
注入限制电流
隧穿模型(Fowler-Nordheim tunneling model ) 热电子发射模型(Thermionic emission model)
热电子发射模型
电子和空穴必须拥有足够的热能,克服了电子与有 机层的势垒,才能注入到有机层。
隧穿模型 (Fowler-Nordheim tunneling model )
ITO/TPD/Alq3(Gaq3,Inq3)/MgAg
JAP 79(1996)7991
发光层厚度的影响
载流子的迁移
迁移率定义:单位电场强度下,载流子 的平均漂移速度,单位:cm2.V-1.S-1

oled中文手册

oled中文手册

oled中文手册OLED(Organic Light Emitting Diodes,有机发光二极管)是一种基于有机材料的发光显示技术。

由于其具有自发光、高对比度、低功耗、快速响应等优点,OLED显示器在手机、电视、平板电脑等领域得到了广泛应用。

以下是OLED中文手册的一些基本概念和操作说明:1. OLED结构:OLED主要由玻璃基板、ITO(铟锡氧化物)阳极、有机发光层、阴极和封装层组成。

2. OLED工作原理:当电流通过有机发光层时,正负电荷在有机材料中复合,释放出能量,使有机材料发光。

3. OLED驱动方式:OLED采用被动矩阵(PMOLED)或主动矩阵(AMOLED)驱动方式。

PMOLED采用分立的驱动电路,每个像素由一个TFT(薄膜晶体管)控制;AMOLED采用集成的驱动电路,每个像素由多个TFT共享一个驱动电路。

4. OLED显示模式:OLED支持多种显示模式,如静态显示、动态显示、滚动显示等。

5. OLED颜色:OLED可以显示红、绿、蓝三种基本颜色,通过调节这三种颜色的亮度比例,可以实现各种颜色的组合。

6. OLED亮度调节:OLED可以通过PWM(脉宽调制)技术调节亮度,实现低功耗和高对比度的显示效果。

7. OLED电源管理:OLED需要稳定的电源电压和电流,通常采用DC-DC转换器将外部电源转换为适合OLED工作的电压和电流。

8. OLED驱动芯片:市场上有多种OLED驱动芯片可供选择,如SSD1306、SSD1327、ILI9341等。

这些驱动芯片提供了丰富的功能和接口,方便用户进行二次开发。

9. OLED编程:用户可以通过编程控制OLED的显示内容、颜色、亮度等参数,实现自定义的显示效果。

常用的编程语言有C语言、Python 等。

OLED简介

OLED简介

3.3OLED器件发光机制
发光过程通常由4个阶段完成: (1)在外加电场作用下载流子的注入:电子和空穴分别从阴极和阳极向夹在电极之间的有机功 能薄膜注入
(2)载流子传输:注入的电子和空穴分别从电子输送层和空穴输送层向发光层迁移
(3)激子的形成和迁移:电子和空穴复合产生激子,激子在电场作用下迁移,能量传递给发光 分子,并激发电子从基态跃迁到激发态 (4)电致发光:激发态能量通过辐射跃迁产生光子
3.5 OLED全彩化技术
3.5.2 彩色滤光片法
制作方法: 将三种发光层叠在一起,使红、绿、蓝混色产生白光,或是互补色产生白光, 再使用彩色滤光片滤出三色光。
优势 发光层的制备不需要掩膜 开口率不受RGB图形的影响
技术难点 • 彩色滤光片使色彩减弱2/3,需要高 效且稳定的白色光源 • 彩色滤光片增加了成本,生产效率 降低 • 白色光谱影响色域大小
3.5 OLED全彩化技术
目前OLED全彩化方法可分成五种,分别是(a)RGB像素并置法、(b)彩色滤光片 法、(c)色转化法、(d)微共振腔调色法、(e)多层堆叠法。
3.5 OLED全彩化技术
3.5.1 RGB像素并置法
制作方法: 在蒸镀红、蓝、绿其中一种有机材料时,利用遮罩将另外两个像素遮蔽,然 后利用高精度的对位系统移动遮罩或者基板,再继续下一像素的蒸镀。 优势 色彩饱和度高 发光效率高 材料成本低 技术难点 • 掩膜的热胀冷缩影响对位系统 的精准度 • 掩膜开口阻塞及污染问题RGB 三原色发光寿命的差异 • 对位系统的精准度
制作工艺
旋涂(Spin-coat) 喷墨打印(ink-jet printing)
2.OLED基本结构
LCD 背光源与色阻结合控制发光 电压驱动,液晶控制发光强度

OLED介绍汇总

OLED介绍汇总

OLED介绍汇总OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)是一种新型的显示技术,它采用有机材料制成的发光层作为显示元素,具有自发光、高对比度、快速响应、广视角、薄轻透明等优点,因而被广泛应用于各种显示设备中。

下面是对OLED技术的详细介绍。

首先,OLED技术的基本原理是通过有机发光材料在电流的作用下直接发光。

OLED显示屏由玻璃基底、透明导电膜、有机发光材料和阴极构成。

当电流通过透明导电膜和阴极流过有机发光材料时,有机发光材料会发出可见光。

不同于传统的液晶显示屏需要后光源照亮,在OLED显示屏中,每一个像素点都是自发光的,因此具有更高的对比度和更真实的色彩表现。

其次,OLED技术相比于传统的显示技术具有许多明显的优势。

首先是对比度,OLED显示屏的亮度可以达到2000 cd/m²以上,而传统液晶显示屏的亮度一般只有几百cd/m²,因此OLED显示屏的对比度更高,能够呈现更细腻的画面。

其次是响应时间,OLED显示屏的响应时间可以达到纳秒级别,而传统液晶显示屏的响应时间在毫秒级别,因此OLED显示屏在显示快速动态画面时更流畅。

此外,OLED显示屏的观看角度可以达到接近180度,而传统液晶显示屏在观看角度较大时会出现色彩变化和亮度降低的问题。

另外,OLED显示屏还具有薄透明、柔性等特点,可以应用于各种形状的显示设备。

除了上述优点,OLED技术还具有一些其他的特点和应用。

首先是对环境的友好性,OLED显示屏不含重金属等有害物质,相比传统液晶显示屏更环保。

其次是功耗的节约,OLED显示屏只有在亮度变化时才需要消耗能量,因此在静态画面显示时能够大幅降低功耗。

此外,OLED技术还可以实现柔性显示,即将OLED屏幕制成柔性的材料,可以用于制作弯曲屏幕或可卷曲屏幕,从而给显示设备带来更多的设计灵活性和创新性。

目前,OLED技术已经广泛应用于各种显示设备中。

OLED基础知识汇总

OLED基础知识汇总

OLED基础知识汇总OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)是一种新型的发光材料和显示技术。

相比于传统的液晶显示技术,OLED具有自发光、视角广、高对比度、响应速度快、薄柔等优点,因此在显示领域有广泛的应用前景。

本文将会对OLED的基础知识进行汇总,包括OLED的原理、结构、分类以及优缺点等方面。

1. OLED原理:OLED是一种由有机分子构成的薄膜发光材料,通过对外加电场的激发,有机材料发生电子转移,产生激子(电荷对)。

当激子再次分离时,从高能级到低能级的电子释放出能量,发光的同时也生成辅助电流。

这种电激发发光的方式称为电致发光(Electroluminescence)。

2.OLED结构:OLED通常由玻璃基板、透明导电层(ITO)、有机发光层、电子注入层和金属电极组成。

有机发光层可以分为发光层(EML)、辅助传输层(ETL)和电子输运层(HTL)。

金属电极用于向有机材料输送电子。

3.OLED分类:根据有机材料的不同,OLED可以分为分子型OLED (MOLED)和聚合物型OLED(POLED)。

MOLED使用有机小分子作为发光材料,POLED使用有机高分子作为发光材料。

MOLED在发光效率、寿命和响应速度方面表现优异,而POLED则具有更大的灵活性和可塑性。

4.OLED优点:-自发光:OLED不需要背光模组,每个像素都是自己发光的,节省能源。

-视角广:OLED的发光机制决定了它在各种角度下都能保持较好的亮度和颜色表现。

-高对比度:OLED的黑色是真正的纯黑色,可以实现无限对比度。

-响应速度快:OLED的响应速度更快,适合用于显示动态图像和视频。

-薄柔:OLED是非常薄的,适合应用于柔性显示和曲面显示。

5.OLED缺点:-有机材料的稳定性较差:OLED的有机材料对湿度、氧气和紫外线等环境因素比较敏感,容易导致寿命降低。

-燃烧问题:由于OLED使用的是有机材料,当出现电气故障时,可能会发生燃烧。

oled技术基础知识

oled技术基础知识

Oled技术基础知识OLED的原文是Organic Light Emitting Diode,中文为有机发光二极管。

其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFT LCD简单,生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。

除了生产成本便宜之外,OLED还有许多优势,比如自身发光的特性,目前L CD都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光,可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩两厘米左右,操作电压更低到2至10伏特,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFT LCD出色,更有可弯曲的特性,让它的应用范围极广。

OLED的显像原理现在OLED根据有机材料的不同分成小分子与高分子,分别以柯达及CDT为首,前者主要是应用小尺寸屏幕,摩托罗拉及三洋使用相同技术在手机屏幕上;而后者主要应用在大尺寸屏幕,将来会使用在计算机与电视上。

不管何种技术,只要克服其使用寿命短的缺陷,OLED取代TFT LCD只是时间的问题了。

OLED优点总结一下,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,在各种领域有着广泛的应用。

这种新型显示材料最擅长显示动态影像,对于暗部的微妙层次能够很好地表现出来,这个特点决定了它最适合用于电影播放因此它被专家称为未来的理想显示器。

OLED应用领域OLED主要应用在家电及仪表用段式显示屏;新型便携式装置,如手机、数码相机、PDA等的显示终端,便携式电脑、壁挂式电视机的显示终端电子书籍等新型柔软显示屏;对环境适应性要求较高的野外作业应用,如低温环境等。

OLED技术及产品背后的意义探讨OLED (有机发光二极体)作为近年诞生的平板显示新技术,被认为将是取代液晶平板显示(LCD)的未来宠儿。

OLED基础知识简介

OLED基础知识简介

OLED应用:
OLED显示器运用范围是广泛,在显示器或是照明设 备都非常有市场潜力。
悠景产品示意图:
Panel
Polarizer
TCP/COF Tape
IC Driver
Module
Glass
Cover
Product Roadmap(Mono & Area):
Subdisplay
Remote control/ Radar detector/ Car Audio
OLED构造--Organic layer:
OLED驱动方式
Column Driver
OLED panel
Data
Line
Vdd
Select
Cathode Lines
T2 T1
OLED
Row Driver
Anode Lines
(a) Passive matrix mode
(b) Active matrix mode
OLED简介—目录
• OLED是什么 • OLED构造 • OLED驱动方式 • OLED发光原理 • OLED制程简介 • OLED特点 • OLED应用 • Univision product roadmap
Allen Hu
OLED是什么?
OLED----有机发光二极体 Organic Light Emitting Diode
R
G
B
Light source: B-OLED Color Change Media
OLED-RGB Parallel:
OLED-ITO制程:
空白玻璃
鍍第一層膜
上光阻(coating)
酸A或 氣體A

OLED基础知识汇总

OLED基础知识汇总

OLED基础知识汇总⼀、何为OLED1、OLED知识由于有机电致发光⼆极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备⾃发光,不需背光源、对⽐度⾼、厚度薄、视⾓⼴、反应速度快、可⽤于挠曲性⾯板、使⽤温度范围⼴、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下⼀代的平⾯显⽰器新兴应⽤技术,因此⽬前全球有多家由于有机电致发光⼆极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备⾃发光,不需背光源、对⽐度⾼、厚度薄、视⾓⼴、反应速度快、可⽤于挠曲性⾯板、使⽤温度范围⼴、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下⼀代的平⾯显⽰器新兴应⽤技术,因此⽬前全球有多家⼚商投⼊研发,根据了解和估计,我国⽬前⼿机市场上采⽤OLED产品的⼿机共38款[单⾊OLED10款,区域⾊15款,256⾊8款,全⾊3款](见表1),据本⼈得知⽬前国内⼿机设计公司正在着⼿研发的OLED⼿机,已有7款.再加上SKD/CKD的产品和国际品牌的产品。

预计到年底我国⼿机市场上会有50款OLED产品⼿机,风骚于我国⼿机市场(见表2)。

同时在综合表3数据显⽰,OLED未来可望与STN-LCD及TFT-LCD技术抗衡,⾄此向⼤家介绍OLED的相关知识。

则称为LEP(Light-emitting Polymer Device)桥⼤学桥成⽴显⽰技术公司Technology),加偏压使电洞和电⼦分别由正、负极出发,并在有机发光层相遇⽽产⽣发光作⽤,其中阳极为LiOLED故⼚商可由改变发光层的材料⽽得到所需之(Passive Matrix(Active Matrix⽅式是属于电流驱动。

⽆源⽅式的构造较于简单,驱动视电流决定灰阶,应⽤在⼩尺⼨产品上的分辨率及画质要往⼤尺⼨应⽤产品发展,恐怕会提⾼消耗2、OLED的结构和原理OLED的结构和原理OLED的基本结构是由⼀薄⽽透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电⼒之正极相连,再加上另⼀个⾦属阴极,包成如三明治的结构。

OLED介绍汇总

OLED介绍汇总

OLED介绍汇总OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)是一种新型的显示技术,相较于传统的LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示)技术具有更高的画质、更广的视角以及更低的功耗。

OLED的核心原理是有机材料在电流的驱动下发光,因此它不需要背光源,能够实现更薄、更轻的显示器和设备。

一、历史发展OLED技术最早可以追溯到20世纪60年代,当时研究人员发现有机材料在电场的作用下能够产生发光效果。

然而,由于技术的限制和高昂的制造成本,OLED技术并没有得到广泛应用。

直到1987年,美国东京大学教授阿道夫·贝尔表示他成功制造出了有机发光二极管,新一代的OLED技术才开始真正引起关注。

从那时起,OLED技术便一直在不断发展,并逐渐成为一种独立的显示技术。

二、技术原理OLED技术利用有机材料发光的特性来实现显示效果。

有机发光材料在电流的作用下会发射出光线,这个过程称为电致发光(EL)。

有机材料由一层发光层和两层电极组成,电极中有一层是透明的,这样光线才能从该方向射出,形成显示效果。

通过控制电极的电流来调节亮度、对比度和颜色。

三、OLED的优势1.高对比度和丰富的色彩:OLED技术能够提供非常高的对比度和鲜艳的色彩,因为它能够发射非常饱和的颜色,并且黑色的显示效果非常好,因为OLED的发光层可以将对应像素点的电流关闭,实现完全黑色。

2.生动逼真的显示效果:由于OLED技术的每个像素都能独立发出光,所以它能够产生非常逼真的显示效果。

同时,OLED技术的响应速度非常快,不会产生运动模糊的现象。

3.广视角:相较于LCD技术,OLED显示器具有更广的视角,即观察者可以从不同的角度看到相同的颜色和对比度,而LCD技术在观看角度变化时显示效果会产生明显的变化。

4.薄、轻:由于OLED技术不需要背光源,所以制造的显示器和设备更薄、更轻,便于携带和安装。

OLED总结

OLED总结

OLED总结OLED(有机电激发光体)是一种新型的显示技术,具有轻薄柔韧、色彩鲜艳、能耗低等优点,在电子产品的市场中具有广阔的应用前景。

本文将对OLED的基本原理、优缺点以及目前的应用领域进行总结。

OLED是由有机材料构成的发光层的显示技术。

其基本原理是当电流通过发光层时,有机材料中的电子与空穴结合,产生光子从而使显示屏发光。

相比之下,传统的液晶显示屏需要背光源照射才能显示图像。

这使得OLED具有更高的色彩饱和度和更高的对比度,同时也使得OLED显示屏可以更加轻薄柔韧,适用于更多的应用场景。

OLED显示技术有许多优点。

首先,OLED可以实现高亮度、高对比度和宽视角等特性,使得图像显示更加鲜艳生动。

其次,OLED的响应速度快,不会出现拖影现象,可以实现流畅的动画和视频播放。

此外,OLED的发光层非常薄,可以实现刚性和柔性两种形态的显示屏,为产品设计提供了更多的自由度。

另外,OLED的功耗较低,可以延长电池续航时间,对于移动设备尤为重要。

然而,OLED也存在一些挑战和缺点。

首先,OLED的寿命相对较短,特别是蓝色有机材料的发光效率较低,容易出现衰减和老化现象。

其次,OLED的制造成本较高,限制了其在大尺寸显示屏领域的应用。

此外,OLED还存在着色彩平衡和均匀性等方面的技术难题,需要进一步的研发和改进。

目前,OLED已经广泛应用于智能手机、平板电脑、电视和可穿戴设备等领域。

智能手机中的柔性OLED屏幕可以实现弯曲显示,提供更加丰富的用户体验。

而可穿戴设备如智能手表和智能眼镜也采用了OLED技术,因其轻薄柔韧的特点可以更好地适应人体曲线,并且亮度调节范围广,适应不同光照环境。

此外,汽车显示屏、家电和游戏设备等领域也开始采用OLED技术,提供更加出色的图像显示效果。

总而言之,OLED是一种具有广阔应用前景的显示技术。

其色彩鲜艳、能耗低的特点使其在电子产品市场中得到了广泛应用。

然而,OLED仍然面临一些挑战,如寿命和成本等方面需要进一步的改进。

OLED基础知识汇总

OLED基础知识汇总

一、何为OLED1、OLED知识由于有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术,因此目前全球有多家由于有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术,因此目前全球有多家厂商投入研发,根据了解和估计,我国目前手机市场上采用OLED产品的手机共38款[单色OLED10款,区域色15款,256色8款,全色3款](见表1),据本人得知目前国内手机设计公司正在着手研发的OLED手机,已有7款.再加上SKD/CKD的产品和国际品牌的产品。

预计到年底我国手机市场上会有50款OLED产品手机,风骚于我国手机市场(见表2)。

同时在综合表3数据显示,OLED未来可望与STN-LCD及TFT-LCD技术抗衡,至此向大家介绍OLED的相关知识。

一、OLED发展历史其依材料区分大致可分为小分子系及高分子系两种,小分子系是以染料及颜料为材料,称为OLED,在1987年由美国伊士曼柯达公司(Eastman Kodak Co.)的C.W.Tang[邓青云博士,出生于香港,毕业于台湾大学化学系]所发表,高分子系式以共轭性高分子为材料,则称为PLED(Polymer Light-emitting Diode)或LEP(Light-emitting Polymer Device),是由英国剑桥大学(Cambrige Univ.)所1990年提出。

1992年剑桥成立显示技术公司CDT(Cambrige DisplayTechnology),使PLED商业化.二、OLED的发光原理OLED的发光原理与LED相似,是利用外加偏压使电洞和电子分别由正、负极出发,并在有机发光层相遇而产生发光作用,其中阳极为ITO导电膜,阴极则含有Mg、Al、Li等金属,其基本结构如(图四)所示。

OLED介绍汇总

OLED介绍汇总

OLED介绍汇总OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),是一种采用有机材料作为发光材料的显示技术。

与传统的LCD(液晶显示)技术相比,OLED具有更高的对比度、更广的色域、更快的响应速度和更大的视角范围,同时可以实现柔性显示和透明显示。

OLED的工作原理是通过有机材料在电场激励下发光。

有机材料层包括电子传输层和空穴传输层,当外加电压时,电子从电子传输层向空穴传输层移动,形成电子在较高半导体材料中的电子空穴对。

当电子和空穴结合时,会产生能量释放并发光的现象。

OLED具有许多优点。

首先,OLED可以提供更高的对比度。

由于OLED是由每个像素自发光产生的,因此黑色像素不发光,能够实现真正的纯黑色,与LCD的灰色背光相比,对比度更高,画面效果更好。

其次,OLED具有更广的色域,能够显示更丰富、更精确的颜色。

由于OLED可以实现逐点发光,因此可以显示更多的细节和更丰富的色彩。

此外,OLED的响应速度非常快,能够实现流畅的动态图像显示,对于观赏影片和玩游戏有着明显的优势。

最后,OLED具有大视角范围,无论从左右、上下或者斜角度观看显示屏,都能保持较好的颜色和亮度一致性。

此外,OLED还具有柔性显示和透明显示的特点。

由于OLED是在塑料或金属的基底上制成的,因此具有柔性特性,可以弯曲和折叠,实现更灵活的显示形式。

这使得OLED可以应用于曲面显示屏、可穿戴设备等领域,为产品设计提供了更多的想象空间。

同时,OLED还可以实现透明显示,制造具备透明度的屏幕,使显示器和环境更加融合。

然而,OLED也存在一些挑战。

首先是成本问题。

由于生产OLED需要较高的制造成本,目前价格较高,限制了OLED的普及。

其次,OLED技术还存在寿命问题。

由于有机材料易受光照和氧气等环境因素的影响,OLED 的使用寿命相对较短,尤其是蓝色和绿色发光材料的寿命更短,这在一定程度上限制了OLED的应用范围。

OLED基础知识汇总

OLED基础知识汇总

OLED基础知识汇总OLED(Organic Light Emitting Diode)有机发光二极管,是一种使用有机分子作为发光材料的显示技术。

与传统的液晶显示技术相比,OLED具有更高的对比度、更快的响应时间、更宽的视角范围和更薄的显示器。

工作原理:OLED的基本结构是由两个电极之间夹层有机材料形成,这些有机材料是半导体,可以在电场的作用下发光。

当电流通过这些半导体材料时,正、负极的电子会在空穴中相碰撞,从而释放出能量的形式,产生光子。

OLED的特点:1.极高的对比度:OLED显示器可以实现非常高的对比度,因为它可以在不需要背光的情况下,直接在像素级别亮度控制,使得黑色更加纯正,亮色更加鲜明。

2.快速的响应时间:OLED显示器具有非常快的响应时间,每个像素点可以在纳秒级别进行开关,这使得OLED在显示运动图像或高速视频时不会出现模糊或残影。

3.宽广的视角范围:OLED具有非常宽广的视角范围,使得从各个角度观看显示屏时图像的质量保持一致。

4.薄型:OLED显示器可以制造得非常薄,因为它不需要背光模块,整个屏幕可以非常薄,并且可以弯曲成弧形或卷曲形状。

5.低功耗:OLED显示器只有在需要亮度时才会消耗电能,而不像液晶显示器一样需要固定的背光源,因此OLED具有较低的功耗。

OLED的应用:1.手机屏幕:由于OLED显示器具有非常高的对比度和鲜艳的颜色,因此广泛应用于智能手机的屏幕。

OLED还可以实现全面屏设计和曲面屏设计,提供更好的用户体验。

2.电视屏幕:OLED电视屏幕可以提供更高的画质和观影体验,具有更高的对比度和更广的色域,同时还能够实现更薄的设计和更大的尺寸。

3.汽车显示屏:OLED显示器可用于汽车仪表盘和娱乐系统,提供更好的可视性和观看角度。

4.照明应用:OLED也可以用于家居照明和商业照明,因为它可以提供柔和而均匀的光线,并且可以制造成各种形状和设计的灯具。

5.可穿戴设备:OLED显示器非常适合于可穿戴设备,因为它可以制造得非常薄并且可以弯曲,适应各种形状和尺寸的设备。

OLED介绍教程

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基础知识光物理

OLED基础知识光物理

(a) 氢原子轨道
(b) 氢分子轨道
原子轨道组成分子轨道时,必须满足原子 轨道的能量相近、轨道最大重叠和对称性 匹配。
分子轨道中的电子排布和原子轨道中电子 排布的规则相似,即遵循Pauli原理,能量 最低原理及Hund 规则。
Highest Occupied Molecular Orbits
LUMO
Franck-Condon原理(垂直跃迁)
选择定则2、电子自旋
∫ ∫ ∫ T.M . = θiθ f dτ N . Si S f dτ S . ϕi μϕ f dτ e
三种情况
A、单线态-单线态跃迁 B、三线态-三线态跃迁 C、单线态-三线态跃迁
选择定则3、电子跃迁矩
∫ ∫ ∫ T.M . = θiθ f dτ N . Si S f dτ S . ϕi μϕ f dτ e
有机电致发光材料与器件
二、OLED基础知识
¾基础光物理光化学 ¾OLED器件结构与器件物理 ¾OLED光电特性与测量
基础光物理光化化学
¾基态与激发态 ¾分子轨道理论 ¾电子跃迁 ¾激发态的能量耗散 ¾能量转移 ¾基激复合物与基激缔合物
基态与激发态
基态:原子里的电子,所能存在的最低能量轨道, 基态是能量最低的状态 。
电子跃迁矩涉及电子跃迁前后即初态与终态的空间 轨道之间的对称性和重叠积分。 电子跃迁前后的初始轨道和最终轨道之间的空间重 叠程度越高,则跃迁是允许的,如果重叠程度很 低,则是禁阻的。
激发态的能量耗散
分子吸收光子后各种光物理过程可用Jablonski图 表示。当分子得到能量后,可能激发到各种 S 和 T 态,到 S 态的电子多于到 T 态的电子。
Jablonski Energy Diagram

OLED介绍汇总

OLED介绍汇总

Inorganic EL——性能特点
自发光/宽视角/高对比 高亮度,且亮度均匀无闪烁 快速反应 轻薄 制程简单,成本低,无需TFT 冷光源,工作时不发热 牢固,抗震
EL——全彩色无机EL器件结构
发光

密封、保护玻璃 色彩转换膜 ITO列电极 介电薄膜 蓝光薄膜 介电薄膜 金属行电极
对器件提供环境和物理保护 红、绿色光致发光厚膜,丝网印刷后曝光成型
电子从上电极通过传输层达到传输层和绝缘层之间的界面 当施加正向电压时
电子就会获得加速穿过传输层达到上电极, 能量大的电子能克服势垒穿过上电极逸出到真空中形成发射电子
经过阳极电压加速,轰击荧光屏发光
FAHED——产品结构
FAHED——工艺流程(阴极制备)
玻璃基板 制作底电极
蒸发ZnS传输层 制作上电极
光刻胶 蓝光膜
介电膜 金属行电极
玻璃基板
光刻胶 蓝光膜
蓝膜刻蚀
绿光膜 光刻胶 蓝光膜
绿光膜 介电膜 金属行电极
玻璃基板
绿光膜 光刻胶 蓝光膜
绿膜蒸镀、抬离
EL(彩色)——一般制作流程
光刻胶 蓝光膜
光刻胶
绿光膜 介电膜 金属行电极
玻璃基板
蓝光膜
二次刻蚀蓝膜
光刻胶 蓝光膜
光刻胶
绿光膜 蓝光膜 介电膜 金属行电极
主动式驱动
‧低电压驱动、低功耗 ‧适合大尺寸.高分辨率发展 ‧寿命长
‧技术门槛较高 (需低温多晶硅TFT技术)
‧生产成本高
显色能力
单色或多彩
全彩
车用显示器、游戏机、手机、 目标市场 PDA等中小型显示器,抢占
TN/STN市场
数码相机、数码摄象机、Smart Phone等, 取代TFT-LCD在消费性市场的地位

OLED基础知识与制造

OLED基础知识与制造

OLED基础知识与制造
OLED是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。

OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的发光二极管(LED),也小于当今人们使用的液晶显示器(LCD)。

类似于LED,OLED是一种固态半导体设备,其厚度为100-500纳米,比头发丝还要细200倍。

OLED由两层或三层有机材料构成;依照最新的OLED设计,第三层可协助电子从阴极转移到发射层。

本文主要涉及的是双层设计模型。

一、OLED的结构
OLED由以下各部分组成:
基层(透明塑料,玻璃,金属箔)--基层用来支撑整个OLED.
阳极(透明)--阳极在电流流过设备时消除电子(增加电子“空穴”)。

有机层--有机层由有机物分子或有机聚合物构成。

导电层--该层由有机塑料分子构成,这些分子传输由阳极而来的“空穴”.可采用聚苯胺作为OLED的导电聚合物。

发射层--该层由有机塑料分子(不同于导电层)构成,这些分子传输从阴极而来的电子;发光过程在这一层进行。

可采用聚芴作为发射层聚合物。

阴极(可以是透明的,也可以不透明,视OLED类型而定)--当设备内有电流流通时,阴极会将电子注入电路。

二、OLED的制造
OLED生产过程中最重要的一环是将有机层敷涂到基层上。

完成这一工作,有三种方法:
1、真空沉积或真空热蒸发(VTE)
位于真空腔体内的有机物分子会被轻微加热(蒸发),然后这些分子以薄。

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一、何为OLED1、OLED知识由于有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术,因此目前全球有多家由于有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术,因此目前全球有多家厂商投入研发,根据了解和估计,我国目前手机市场上采用OLED产品的手机共38款[单色OLED10款,区域色15款,256色8款,全色3款](见表1),据本人得知目前国内手机设计公司正在着手研发的OLED手机,已有7款.再加上SKD/CKD的产品和国际品牌的产品。

预计到年底我国手机市场上会有50款OLED产品手机,风骚于我国手机市场(见表2)。

同时在综合表3数据显示,OLED未来可望与STN-LCD及TFT-LCD技术抗衡,至此向大家介绍OLED的相关知识。

则称为LEP(Light-emitting Polymer Device)桥大学桥成立显示技术公司Technology),加偏压使电洞和电子分别由正、负极出发,并在有机发光层相遇而产生发光作用,其中阳极为LiOLED故厂商可由改变发光层的材料而得到所需之(Passive Matrix(Active Matrix方式是属于电流驱动。

无源方式的构造较于简单,驱动视电流决定灰阶,应用在小尺寸产品上的分辨率及画质要往大尺寸应用产品发展,恐怕会提高消耗2、OLED的结构和原理OLED的结构和原理OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。

整个结构层中包括了:电洞传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。

当电力供应至适当电压时,正极电洞与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB 三原色,构成基本色彩。

OLED的特性是自己发光,不像TFTLCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为21世纪最具前途的产品之一。

有机发光二极体的发光原理和无机发光二极体相似。

当元件受到直流电(DirectCurrent;DC)所衍生的顺向偏压时,外加之电压能量将驱动电子(Electron)与电洞(Hole)分别由阴极与阳极注入元件,当两者在传导中相遇、结合,即形成所谓的电子-电洞复合(Electron-HoleCapture)。

而当化学分子受到外来能量激发後,若电子自旋(ElectronSpin)和基态电子成对,则为单重态(Singlet),其所释放的光为所谓的萤光(Fluorescence);反之,若激发态电子和基态电子自旋不成对且平行,则称为三重态(Triplet),其所释放的光为所谓的磷光(Phosphorescence)。

当电子的状态位置由激态高能阶回到稳态低能阶时,其能量将分别以光子(LightEmission)或热能(HeatDissipation)的方式放出,其中光子的部分可被利用当作显示功能;然有机萤光材料在室温下并无法观测到三重态的磷光,故PM-OLED元件发光效率之理论极限值仅25%。

PM-OLED发光原理是利用材料能阶差,将释放出来的能量转换成光子,所以我们可以选择适当的材料当作发光层或是在发光层中掺杂染料以得到我们所需要的发光颜色。

此外,一般电子与电洞的结合反应均在数十奈秒(ns)内,故PM-OLED的应答速度非常快。

P.S.:PM-OLEM的典型结构。

典型的PM-OLED由玻璃基板、ITO(indiumtinoxide;铟锡氧化物)阳极(Anode)、有机发光层(EmittingMaterialLayer)与阴极(Cathode)等所组成,其中,薄而透明的ITO阳极与金属阴极如同三明治般地将有机发光层包夹其中,当电压注入阳极的电洞(Hole)与阴极来的电子(Electron)在有机发光层结合时,激发有机材料而发光。

而目前发光效率较佳、普遍被使用的多层PM-OLED结构,除玻璃基板、阴阳电极与有机发光层外,尚需制作电洞注入层(HoleInjectLayer;HIL)、电洞传输层(HoleTransportLayer;HTL)、电子传输层(ElectronTransportLayer;ETL)与电子注入层(ElectronInjectLayer;EIL)等结构,且各传输层与电极之间需设置绝缘层,因此热蒸镀(Evaporate)加工难度相对提高,制作过程亦变得复杂。

由于有机材料及金属对氧气及水气相当敏感,制作完成後,需经过封装保护处理。

PM-OLED虽需由数层有机薄膜组成,然有机薄膜层厚度约仅1,000~1,500A°(0.10~0.15um),整个显示板(Panel)在封装加乾燥剂(Desiccant)後总厚度不及200um(2mm),具轻薄之优势。

3、OLED的优缺点分析一、OLED的优点1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;6、制造工艺简单,成本更低;7、发光效率更高,能耗比LCD要低;8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。

二、OLED的缺点1、寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命;2、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品;3、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。

对二的修改:现在的OLED的寿命已经远远超过5000小时了,而且已经生产出了较大尺寸的OLED面板,色彩十分鲜艳。

关注点LED OLED优点使用寿命长、响应速度快、可视距离远、规格品种多、数字化程度高、亮度高、可视角度大、功耗低。

厚度薄、重量轻、抗震性能好、无可视角度限制、响应时间快、无拖影、低温特性好、发光效率更高、可弯曲。

缺点可视偏转角度过小、有拖尾现象、亮度与对比度不是很好、“坏点”问题较多。

寿命短、不能实现大尺寸屏幕量产、色彩纯度不够等。

应用终端显示屏、中大尺寸背光源、汽车车灯、照明设备等。

头戴显示器领域、MP3、照明设备、显示器等。

攻克厂家以日韩企业为代表。

日本企业暂且退出,韩企抢LED全称为有机发光二极管,OLED的工作原理是将有机物质加在两个导体之间,继而加在玻璃面板与底板之间,电流通过两个导体使得OLED发出三原色光。

OLED电视拥有众多令人向往的优点:自发光的OLED可以带来液晶电视千分之一的响应时间,绝无拖尾;可发出更纯净亮度更高的光,产生更加显著的深色背景细节;固态结构抗震性能好;拥有178°的广视角;对比度高达100万:1;且更加节能环保。

并且由于结构简单无需背光,OLED电视的厚度仅在 3mm左右,真正做到“纤薄如纸”。

根据DisplaySearch的数据显示,2009年全球OLED面板出货金额高达8.25亿美元,较2008年增长35%,而其中绝大多数的出货是应用在手机屏幕上的。

大尺寸应用在电视领域的OLED面板增长速度仍令人沮丧。

拥有如此多优点的OLED为何在大尺寸电视领域的发展脚步如此缓慢?必然有内外两方面的原因,其内部原因是经过多年的技术发展,OLED在大尺寸领域的技术缺陷仍难以克服:首先,OLED发光材料通电后抗氧化能力极差,需要真空玻璃密封,因此需要LTPS TFT 基板,也因此注定了OLED应用在大尺寸领域的成本将居高不下。

其次,目前大尺寸OLED面板的良品率仍然没有明显提高,从而也大幅提高了OLED产品线的成本,同时也使得产量无法快速提高。

内部的技术缺陷和成本劣势成为制约OLED发展的根本原因,也导致了外部厂商的举步维艰。

4、OLED的驱动方式详解OLED的驱动方式分为主动式驱动(有源驱动)和被动式驱动(无源驱动)。

一、无源驱动(PM OLED)其分为静态驱动电路和动态驱动电路。

1、静态驱动方式:在静态驱动的有机发光显示器件上,一般各有机电致发光像素的阴极是连在一起引出的,各像素的阳极是分立引出的,这就是共阴的连接方式。

若要一个像素发光只要让恒流源的电压与阴极的电压之差大于像素发光值的前提下,像素将在恒流源的驱动下发光,若要一个像素不发光就将它的阳极接在一个负电压上,就可将它反向截止。

但是在图像变化比较多时可能出现交叉效应,为了避免我们必须采用交流的形式。

静态驱动电路一般用于段式显示屏的驱动上。

2、动态驱动方式:在动态驱动的有机发光显示器件上人们把像素的两个电极做成了矩阵型结构,即水平一组显示像素的同一性质的电极是共用的,纵向一组显示像素的相同性质的另一电极是共用的。

如果像素可分为N行和M列,就可有N个行电极和M个列电极。

行和列分别对应发光像素的两个电极。

即阴极和阳极。

在实际电路驱动的过程中,要逐行点亮或者要逐列点亮像素,通常采用逐行扫描的方式,行扫描,列电极为数据电极。

实现方式是:循环地给每行电极施加脉冲,同时所有列电极给出该行像素的驱动电流脉冲,从而实现一行所有像素的显示。

该行不再同一行或同一列的像素就加上反向电压使其不显示,以避免“交叉效应”,这种扫描是逐行顺序进行的,扫描所有行所需时间叫做帧周期。

在一帧中每一行的选择时间是均等的。

假设一帧的扫描行数为N,扫描一帧的时间为1,那么一行所占有的选择时间为一帧时间的1/N该值被称为占空比系数。

在同等电流下,扫描行数增多将使占空比下降,从而引起有机电致发光像素上的电流注入在一帧中的有效下降,降低了显示质量。

因此随着显示像素的增多,为了保证显示质量,就需要适度地提高驱动电流或采用双屏电极机构以提高占空比系数。

除了由于电极的公用形成交叉效应外,有机电致发光显示屏中正负电荷载流子复合形成发光的机理使任何两个发光像素,只要组成它们结构的任何一种功能膜是直接连接在一起的,那两个发光像素之间就可能有相互串扰的现象,即一个像素发光,另一个像素也可能发出微弱的光。

这种现象主要是因为有机功能薄膜厚度均匀性差,薄膜的横向绝缘性差造成的。

从驱动的角度,为了减缓这种不利的串扰,采取反向截至法也是一行之有效的方法。

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