OLED光电性能综合测试系统的方案
OLED器件的IVL测试实验设计
第 6期
实验科 学与技术
E x p e r i me n t S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
V0 1 . 1l No . 6 De c . 2 01 3
2 0 1 3年 1 2月
O L E D器 件 的 I V L测 试 实 验 设 计
Ke y wo r d s :o r g a n i c l i g h t e mi t t i n g d i o d e ;c u r r e n t — v o l t a g e — l u mi n a n c e;e x p e i r me n t ;me a s u r e me n t
Ex p e r i me n t a l De s i g n o f I VL Me a s u r e me n t o f OLED
Y G Q u a n ,Z H A N G L e i
( S c h o o l o f O p t o e l e c t r o n i c I n f o r m a t i o n ,U n i v e r s i t y o f E l e c t r o n i c S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f C h i n a ,C h e n g d u 6 1 0 0 5 4,C h i n a )
Ab s t r a c t : T h e d e s i g n o f a n e w t y p e o f c u r r e n t — v o l t a g e — l u m i n a n c e( I V L )m e a s u r e m e n t s y s t e m c o n t r o l l e d b y a P C i s i n t r o d u c e d . T h i s
有机发光二极管显示器用材料光致发光光谱测试 荧光光谱法-2023标准
有机发光二极管显示器用材料光致发光光谱测试荧光光谱法1.范围本文件规定了采用荧光光谱法(FS)测定有机发光二极管(OLED)显示器用有机材料的光致发光光谱的测试方法。
本文件适用于测定有机发光二极管(OLED)显示器用有机材料的光致发光光谱的测试。
2.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 20871.2-2007 有机发光二极管显示器第2部分:术语与文字符号GB/T 19267.3-2008 刑事技术微量物证的理化检验第3部分:分子荧光光谱法JJG 537-2006 荧光分光光度计检定规程3.术语和定义GB/T 20871.2-2007和GB/T 19267.3-2008界定的以及下列术语、定义适用于本文件。
3.1.最强激发波长 max excitation wavelength激发样品使其产生最强荧光的入射光波长,用λex,max 表示。
3.2.室温发射波长 room temperature emission wavelength室温(298K)条件下物质所发射的荧光强度最大的波长,用λem,max表示。
3.3.低温发射波长 low temperature emission wavelength低温(77 K)条件下物质所发射的荧光强度最大的波长,用λem,max表示3.4.荧光光谱法 fluorescence spectrometry根据获得的荧光激发光谱、发射光谱等参数对物质进行定性、定量和结构分析的方法。
3.5.第一电子激发单重态 first singlet excited state;S1电子在跃迁过程中不发生自旋方向的变化,这时分子中具有两个自旋配对的电子,分子处于激发的单重态,用 S1表示,见图1。
3.6.第一电子激发三重态first triplet excited state;T1电子在跃迁过程中伴随着自旋方向的变化,这时分子中具有两个自旋不配对的电子,分子处于激发的三重态,用 T1表示,见图1。
OLED光电特性自动测试系统设计的开题报告
OLED光电特性自动测试系统设计的开题报告一、课题任务及背景OLED(Organic Light Emitting Diode)是一种有机发光二极管,具有自发光、颜色鲜艳、对比度高、响应速度快、能够灵活曲线发光器件等优点。
OLED广泛应用于显示技术和照明技术领域,如手机屏幕、电视等消费电子产品,甚至已经开始用于车载照明和农业照明等非消费电子产品。
为了使OLED发光器件的品质更加稳定和可靠,需要对其进行光电特性测试,包括亮度、颜色、均匀性、暗电流等参数的测试。
传统的测试方法需要手动操作,不仅费时费力,还容易出现人为误差,同时对于大规模生产的需求也存在一定的瓶颈。
因此,设计一款可自动完成OLED 光电特性测试的系统,对于生产过程的优化和产品质量的提升具有重要意义。
本课题任务即为设计一款OLED光电特性自动测试系统,能够自动完成OLED的亮度、色度、均匀度、暗电流等参数的测试,提高测试的准确性和效率。
二、技术方案系统中各部分的具体技术方案如下:1. 测试装置OLED光电特性自动测试系统测试部分应包括:(1)光源系统:由高亮度LED光源、光源控制器、光源稳定器、光源补偿器等组成。
光源的选择应保证其输出光谱满足良好的光谱特性,能够对OLED样品进行正常的照射。
同时,光源的稳定性和重复性也需要满足测试需求。
(2)样品夹具:夹具应包括光学清洁窗口,以确保测试时样品不受灰尘和杂质的影响。
(3)检测器:应包括高精度光谱仪和相应控制电路,能够测量OLED发光器件的色度、亮度、色温、均匀性等关键性能参数。
2. 控制系统控制系统应由计算机及相应控制电路、数据采集器、OLED驱动器等组成,实现检测、控制和数据采集等功能,其中:(1)计算机:应具有处理测试数据、计算测试结果等功能。
其操作界面与测试各项参数应简单易用、人性化,以便于操作员的快速学习和使用。
(2)数据采集器:应能够实时采集测试过程中产生的原始数据,并完成数据预处理和后续的结果输出。
olet标准
OLET标准详解一、引言随着科技的不断进步和人们生活水平的提高,各种新型显示技术层出不穷。
其中,有机发光二极管(OLED)作为一种自发光的显示技术,因其出色的显示效果和广泛的应用前景而备受关注。
然而,要确保OLED技术的持续发展和广泛应用,需要有一套统一、规范的测试标准来评估其性能。
这就是OLET标准(Organic Light-Emitting Diode Test Standard)的由来。
本文将详细介绍OLET标准的定义、重要性、主要内容以及在实际应用中的意义。
二、OLET标准的定义和重要性OLET标准是一套针对OLED显示器件的测试规范,旨在评估OLED器件的性能、寿命、稳定性等关键指标。
通过制定统一的测试方法和标准,可以确保不同厂商、不同批次的OLED器件在性能上具有可比性,从而推动OLED技术的持续发展和广泛应用。
OLET标准的重要性主要体现在以下几个方面:首先,它为OLED器件的性能评估提供了统一的标准,使得不同厂商、不同批次的OLED器件可以在同一平台上进行公平竞争。
其次,OLET标准有助于规范OLED 器件的生产过程,提高产品质量和可靠性。
最后,OLET标准可以为消费者提供更为准确、客观的产品信息,帮助消费者做出明智的购买决策。
三、OLET标准的主要内容OLET标准主要包括以下几个方面:1. 光电性能测试:评估OLED器件的发光亮度、发光色度、发光均匀性等关键指标。
这些指标直接影响到OLED器件的显示效果和用户体验。
2. 寿命测试:通过加速老化试验等方法,评估OLED器件的使用寿命。
寿命是OLED器件性能的重要指标之一,直接关系到产品的可靠性和使用寿命。
3. 稳定性测试:评估OLED器件在不同温度、湿度、光照等环境下的稳定性。
稳定性测试对于确保OLED器件在各种应用场景下的可靠性至关重要。
4. 安全性测试:评估OLED器件的电气安全、机械安全、化学安全等方面的性能。
安全性是任何电子产品都必须关注的重要方面,对于OLED器件而言尤为重要。
OLED显示系统设计
OLED显示系统设计一、概述OLED(有机发光二极管)显示系统是一种基于OLED技术的显示设备。
OLED技术是一种以有机材料为基础的光电技术,具有超薄、高亮度、高对比度、快速响应等特点,广泛应用于手机、电视、电子书、汽车显示屏等领域。
本文将介绍OLED显示系统的设计原理和关键技术。
二、OLED显示原理OLED显示原理是利用有机材料的电致发光特性,通过在OLED结构中加入电流,使有机材料发出光。
OLED结构由玻璃基板、阳极、有机发光材料层、电子注入层、电子传输层和阴极组成。
在通上电流后,阴极释放电子,经过电子传输层进入有机发光材料层,与阳极注入的正空穴结合,产生电子和正空穴复合的光子,从而形成发光。
1.显示控制芯片设计显示控制芯片是OLED显示系统的核心部分,负责控制OLED显示器的电压、电流和亮度等参数。
设计显示控制芯片时,需要根据OLED显示器的特性和要求,确定合适的控制算法。
同时,还要考虑低功耗、高可靠性和集成度等方面的要求。
2.电路驱动设计OLED显示器的电路驱动设计主要包括电源管理、信号处理和图像处理等部分。
电源管理模块负责为OLED显示器提供稳定的电源,保证其正常工作。
信号处理模块负责接收来自显示控制芯片的信号,并进行整理和处理,最终送达给OLED显示器。
图像处理模块负责对输入的图像数据进行处理,以适应OLED显示器的分辨率和色彩要求。
3.显示器封装设计显示器封装设计是将OLED显示器与其他必要的部件(如金属外壳、连接线路等)集成在一起,形成最终的显示设备。
封装设计需要考虑到显示器的外观、尺寸、重量、散热等方面的要求。
同时,还要确保封装结构的可靠性和耐用性,以提高用户体验和产品寿命。
4.系统软件设计OLED显示系统的软件设计主要包括驱动程序、图像处理算法和用户界面设计等部分。
驱动程序负责与硬件进行通信,控制显示控制芯片和电路驱动模块的工作。
图像处理算法负责将输入的图像数据转化为OLED显示器可以显示的形式。
采用LabVIEW编程的OLED光电性能综合测试系统
采用LabVIEW编程的OLED光电性能综合测试系统王璐薇;张方辉【摘要】In order to test the performance of organic light-emitting devices,an optoelectronic performance test system for light emitting and dis-play devices was designed and developed. The performances ( such as voltage,current,brightness,spectrum,chromaticity coordinates, tempera-ture, etc) could be measured in the same software. Based on non-contact temperature detection method, with the computer, the luminance me-ter(PR655), the source(Keithley-2400), the infrared temperature measurement module(infrared temperature sensor and single chip com-pute) , the dark box, the optical guide and so on, using LabVIEW software as the software developing platform, the photoelectric properties of OLED device could be measured by all instruments which were controlled by computer program. Utilizing luminance meter PR655, the bright-ness of the device was tested. Utilizing infrared temperature sensor and single chip computer, the temperature of the device was tested. Utili-zing the source, regulated voltage/regulated current electric resource could be provided. Controlled by computer program, the collected data was sent to the computer and processed. Furthermore, the data processed could be listed and saved. In addition, real-time display of the test process about the device was realized. And ultimately, we fabricated the OLED device and measured the performance with our new device. The test result shows that the system has advantages of high integrity, accuracy, efficient, convenient,good expandability and so on. It relizes the au-tomation of OLED device test. The system is applied in several laboratories.%为了方便研究OLED器件的光电特性,设计了一套能够自动、同步测量OLED器件的电压、电流、亮度、光谱、色坐标、温度等特性的综合测试系统。
OLED器件光电性能集成测试系统研制
user
Microsoft Visual
Real—time display
interface was successfully developed. through TeeChart
of
the
test
process
about the
devices was realized
摘要:为方便对()I。ED器件的各项性能进行测试,研发了一种OLED器件光电性能集成测试系统,实现了 在同一个软件下的()LED器件的电压、电流、亮度、光谱、色坐标和寿命等特性的集成测试。介绍了计算机与 各测试设备的通信方法,通过计算机控制测量仪器对OI。ED器件进行测量。使用了Microsoft
Visual 2005开
Fig.1
系统硬件组成示意图
test
寿命:有机电致发光器件的寿命是表征器件 持续工作能力的物理量。它是指持续点亮状态下 的器件的亮度下降到器件刚开始亮度的1/2时所 消耗的时间E1
5]。
Hardware components of the
system
本系统选择的Keithley公司2400型通用源 表可以作为电压源、电流源、电压表或电流表来使 用。通用源表为0LED器件测试提供稳压/稳流 电源,并能精确测试电流/电压,充分满足了 OI。ED器件电学特性测试的需求。本系统采用了 Agilent公司生产的Agilent 82357B型GPIB卡, 该卡使用标准USB和IEEE 488接口,能简便地 连接计算机与通用源表。系统测量光谱采用的是 美国海洋光学公司生产的Maya一2000 Pro型光纤 光谱仪,该光谱仅具有高达90的量子化率,和高 动态范围等特点,能充分达到测试OLED光谱特 性所需,该光谱仪附带的Ominidriver驱动平台, 为我们的软件编程带来了方便。但光谱仪本身不 提供亮度和色坐标数据,对于亮度数据我们采用 柯尼卡美能达公司生成的I。S—llo型亮度计进行 测试,该亮度计设计轻便,响应时间快,测量准确。 符合OLED测试系统的测试要求。 3
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OLED光电性能综合测试系统的方案
1引言
有机发光二极管(organic light emitting diode,OLED)是一种新型的
平板显示器件和二维光源。
通过测试OLED 器件的电流-电压特性、发光亮度
-电压特性、温度-电流特性、发光效率-电压特性、色坐标以及电致发光光谱等,可判断器件发光性能和电学性能的好坏,并计算出其外部量子效率和能量转换效率。
目前较普遍的是采用直流电压表、电流表来测定OLED 器件的电流、电压特性。
利用微弱光光度计测定样品的发光亮度,利用温度采集仪测量样品的温度。
然后将数据输入到计算机进行后续分析处理,获得样品的光电性能。
这
种测量方法,电压、电流、亮度、温度等物理量无法实现同时测量,且误差大,效率低;数据采集量及采集密度也大大受到限制,无法准确地反映样品的光电性能。
针对以上问题,本文设计了一套基于微控制器的OLED 光电性能综合测
试系统,系统以微控制器为核心,是一个将精密恒压(恒流)电源、电压电流测量、温度测量、亮度测量有机地结合在一起的测量系统,可实现测试条件设置、数据存储、分析、2系统总体结构
系统总体框系统工作过程如下:可编程直流电源IPD-3303SL 按照上位
机设置的电压初始值、电压终止值、步进值以及采样周期驱动OLED 器件发光。
样品所发出的光入射到光敏二极管后转换为电流信号,经过I/V 转换电路,将
电流信号转换为电压信号,单片机控制量程切换电路来切换I/V 转换电路的反
馈电阻,以在输出端得到不同强度的电压信号。
输出电压二次放大后,进入单片机的A/D 通道。
器件的温度被红外热电堆传感器采集,输入到单片机的A/D。