May 22, 2018 Læg en besked

Forskellen mellem det lysemitterende princip for OLED og LED

LED-markedet er i dag mættet, priskrigen er intensiveret, og fortjenstmargenerne bliver konstant komprimeret. I denne sammenhæng bør OLED fra tid til anden komme til at åbne nye markeder for det store antal virksomheder, der giver et bredt perspektiv, så forskellen mellem OLED og LED i sidste ende, hvad er princippet om deres lys, lad os undersøge sammen

LED bruger metal materialer, mens oled bruger organiske materialer, princippet om de to er ens, forskellen er, at oled ikke kræver en baggrundslyskilde, og dens eget lys er sammensat af et lys -emitterende diode array. Lysstyrken er højere end LED-LCD'en. Den tyndere tykkelse er en erstatning for LED-LCD-skærme i fremtiden. LED-LCD-skærmen har brug for baggrundsbelysning, lysstyrken er normal, og skærmen er lav i dagslys. Det er dog for tiden den mest udbredte.

LED applikationer kan opdeles i to kategorier: Først, LED single-tube applikationer, herunder baggrundsbelysning LED, infrarød LED, osv .; den anden er LED-skærmen. Kina har i øjeblikket en vis forskel mellem LED-basismaterialet og internationalt, men hvad angår LED-skærme, er Kinas design- og produktionsteknologiniveau i princippet synkroniseret med verden.

LED-displayet er en skærm, der består af lysdioder. Det vedtager lavspændings scan-drev og har følgende funktioner: Lavt strømforbrug, lang levetid, lav pris, høj lysstyrke, lavt svigt, stor synsvinkel og synlig afstand.

OLED: Organic Light Emitting Display, en organisk lysemitterende skærm, er en nyudviklet kategori på mobiltelefonens LCD og er kendt som "Dream Monitor". OLED-displayteknologien adskiller sig fra traditionelle LCD-displaymetoder, idet den ikke kræver baggrundsbelysning, bruger en meget tynd belægning af organisk materiale og har et glasunderlag eller et særligt arbejdende plastsubstrat. Når en elektrisk strøm passerer, udsender disse organiske materialer lys. Desuden kan OLED-skærmbilledet gøres lettere og tyndere, har en større synsvinkel og kan reducere strømmen betydeligt. Selvom OLEDs med bedre teknologier vil erstatte LCD-skærme som TFT'er i fremtiden, har organiske lysemitterende displayteknologier mangler som kort levetid og problemer med store skærme.

OLED: Også kaldet en organisk EL-skærm, det er en organisk lysemitterende diode.

Den grundlæggende struktur af en OLED er sammensat af en tynd og gennemsigtig indiumtinoxid (ITO) med en halvlederegenskab, der er forbundet med den positive elektrode af elektricitet og en anden metalkatode, som er dannet i en sandwichstruktur. Hele strukturlaget omfatter et hultransportlag (HTL), et lysemitterende lag (EL) og et elektrontransportlag (ETL). Når strømmen tilføres til en passende spænding, kombineres positive huller og katodeladninger i det lysemitterende lag for at fremstille lys, og røde, grønne og blå RGB-primærfarver frembringes ifølge forskellige opskrifter for at danne en grundlæggende farve. OLED'ernes egenskaber er selvbelysning, i modsætning til TFT LCD-skærme, der kræver baggrundsbelysning, så synligheden og lysstyrken er høje efterfulgt af lavspændingskrav og høj strømbesparende effektivitet kombineret med hurtig respons, let vægt, tynd tykkelse, enkel konstruktion og lav pris osv. betragtes som et af de mest lovende produkter fra det 21. århundrede.

Det lysemitterende princip for den organiske lysemitterende diode svarer til den for den uorganiske lysemitterende diode. Når elementet udsættes for direkte forspænding stammer fra likestrøm (DC), vil den påførte spændingsenergi drive elektroner og huller til at injicere elementer fra henholdsvis katoden og anoden, når de to møder i ledning. I kombination dannes en såkaldt Electron-Hole Capture. Når et kemisk molekyle er spændt af ekstern energi, hvis elektronens spinding er parret med jordtilstands-elektronen, er det en singlet, og det frigivne lys er såkaldt fluorescens; Statens elektroner og jord elektron spins er ikke parallelle og parallelle, og de kaldes triplets. Lyset de frigiver er den såkaldte phosphorescens.

Når elektronens tilstandsstilling vender tilbage fra excimer-højenergieniveauet til det stabiliserede lavenerginiveau, vil dets energi blive udsendt i form af henholdsvis lysemission eller varmeafgivelse. Photon-delen kan bruges som en displayfunktion. Triplet-phosphorescensen kan imidlertid ikke observeres ved stuetemperatur i det organiske fluorescerende materiale, så den teoretiske grænse for PM-OLED-enhedens lysstyrke er kun 25%.

Princippet om PM-OLED-lysemission er at bruge materialets energiniveauforskel til at konvertere den frigivne energi til fotoner, så vi kan vælge det passende materiale som det lysemitterende lag eller dope den farvestof i det lysemitterende lag for at få den lyse farve, vi har brug for. Derudover er den kombinerede reaktion af elektroner og huller generelt inden for tio nanosekunder (ns), så responshastigheden for PM-OLED'er er meget hurtig.

PS: Typisk struktur af PM-OLED. En typisk PM-OLED er sammensat af et glassubstrat, en indiumtennoxid (ATO) anode, et organisk lysemitterende lag (Emitting Material Layer), en katode (katode) og lignende, hvor den tynde og transparente ITO anode The organisk lysemitterende lag er sandwichet med en metal katode som en sandwich. Når huller (huller) injiceret i anoden og elektronerne i katoden (elektron) kombineres i det organiske lysemitterende lag, er det organiske materiale begejstret for at udlede lys.

På nuværende tidspunkt er multilag-PM-OLED-strukturen med bedre lysstofeffektivitet og almindeligt anvendt i tillæg til glassubstratet yin og yang elektroderne og det organiske lysemitterende lag et hul Injektionslag (HIL) og et hultransportlag skal stadig fremstilles. Hole Transport Layer (HTL), Electron Transport Layer (ETL), Electron Inject Layer (EIL) osv., Og et isolerende lag er påkrævet mellem hvert transportlag og elektroden, så den termiske fordampning (fordamp)) Problemerne med forarbejdning er forholdsvis høj og produktionsprocessen er også kompliceret.

Da organiske materialer og metaller er ret følsomme for ilt og fugt, skal de beskyttes ved indkapsling, efter at produktionen er afsluttet. Skønt PM-OLED skal bestå af flere organiske tynde film, er tykkelsen af det organiske tynde filmlag kun ca. 1000 til 1.500? (0,10 til 0,15 um), og den samlede tykkelse af hele displaypanelet (Panel) er mindre end 200 μm, efter at pakningen er fyldt med tørremiddel. (2 mm) med fordelen af tyndhed.

I fremtiden er udskiftning af LED med OLED indendørs belysning en historisk nødvendighed, og denne kage vil få flere producenter til at segmentere.

Send forespørgsel

whatsapp

teams

E-mail

Undersøgelse