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中山全視角OLED顯示屏

來源: 發布時間:2023-04-24

相對于PMOLED,由于AMOLED的優勢更加明顯,所有它的實用性更強,普及得更快,已經發展成為主流的OLED技術,其繼承了OLED顯示屏材質節能,超薄以及柔性的特點,AMOLED被用戶吐槽的原因包括色彩的還原度不如IPS屏幕,屏幕呈現的圖形顏色濃重艷麗、過于飽滿,對色彩表現俗得徹底等等,盡管如此,人們仍看好這門技術。PMOLED的靜態驅動方式是在靜態驅動的有機發光顯示器件上,一般各有機電致發光像素的陰極是連在一起引出的,各像素的陽極是分立引出的,這就是共陰的連接方式。PMOLED的動態驅動方式:在動態驅動的有機發光顯示器件上人們把像素的兩個朽燥牛電極做成了矩陣型結構,即水平一組顯示像素的同一性質的電極是共用的,縱向一組顯示像素的相同性質的另一電極是共用的。OLED顯示屏可按發光材料分為兩種:小分子OLED和高分子OLED(也可稱為PLED)。中山全視角OLED顯示屏

OLED顯示屏的發光過程通常有以下5個基本階段:載流子注入:在外加電場作用下,電子和空穴分別從陰極和陽極向夾在電極之間的有機功能層注入。載流子傳輸:注入的電子和空穴分別從電子傳輸層和空穴傳輸層向發光層遷移。載流子復合:電子和空穴注入到發光層后,由于庫倫力的作用束縛在一起形成電子空穴對,即激子。激子遷移:由于電子和空穴傳輸的不平衡,激子的主要形成區域通常不會覆蓋整個發光層,因而會由于濃度梯度產生擴散遷移。激子輻射退激發出光子:激子輻射躍遷,發出光子,釋放能量。OLED發光的顏色取決于發光層有機分子的類型,在同一片OLED上放置幾種有機薄膜,就構成彩色顯示器。光的亮度或強度取決于發光材料的性能以及施加電流的大小,對同一OLED,電流越大,光的亮度就越高。天津長條形OLED顯示屏平面發光為特點的OLED顯示屏具有更容易實現白光、超薄光源和任意形狀光源的優點。

OLED顯示屏技術是一種特殊的半導體技術、二極管技術。晶體二極管是一種特殊的電子開關器件,能夠實現單方向的導電通路。在二極管內導電粒子只能從一個方向另一個方向移動。因此,二極管可以作為一種特殊的“開關”使用,例如電腦CPU中的眾多部件就是由這種電子開關組成。OLED顯示屏技術與傳統晶體二極管技術不同的地方在于,電子在二極管內部有一側向另一側移動的時候,會出現“能級”的躍遷——即電子從一側的原子表面脫離,在另一側的另一種原子表面被捕獲的過程中,電子的能量會降低,多余的能量則以光子的形式發射出去。由于兩側原子的不同,電子遷移中發射能量的大小也就不同,表現上就是光波的波長頻率不同,也就是我們肉眼看到的顏色不同。OLED顯示屏技術就是采用特殊的有機材料實現上述特殊的二極管構造的技術。

OLED和AMOLED的主要區別在于其基本結構。OLED 顯示屏由有機化合物薄層組成,而 AMOLED 則具有額外的薄膜晶體管薄層。OLED 中的有機材料有助于傳播光,而 AMOLED 則適用于有源矩陣系統。與 AMOLED 相比,OLED 顯示屏的價格總是更低。有機發光二極管是我們日常電子產品中使用的一種顯示技術,使用有機化合物發光。它是用于手機和其他電子顯示儀器的物美價廉的技術之一。像素由有機材料制成,當光線穿過它們時會傳播光。與其他顯示方法相比,OLED 更靈活,OLED 是一種技術,它催生了兩種不同的先進顯示屏類型。一種是AMOLED顯示屏,另一種是PMOLED顯示屏。OLED顯示屏是所有顯示技術中,可制作大尺寸、高亮度、高分辨率軟屏的顯示技術。

在商業領域OLED顯示屏可以適用于POS機和ATM機、復印機、游戲機等;在通訊領域則可適用于手機、移動網絡終端等領域;在計算機領域則可大量應用在PDA、商用PC和家用PC、筆記本電腦上;消費類電子產品領域,則可適用于音響設備、數碼相機、便攜式DVD;在工業應用領域則適用于儀器儀表等;在交通領域則用在GPS、飛機儀表上等。事實上OLED顯示屏的發光原理早在1936年就被人們所發現,但直到1987年柯達公司推出了OLED雙層器件,OLED才作為一種可商業化和性能優異的平板顯示技術而引得人們的重視。OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄,可視角度更大,更健康護眼,并且能夠的節省耗電量。小尺寸OLED顯示屏價位

依驅動方式可分為被動式(Passive Matrix, PMOLED)與主動式(Active Matrix, AMOLED)。中山全視角OLED顯示屏

OLED顯示屏的陽極常使用的材料是ITO。空穴注入層能夠對OLED顯示屏器件的陽極進行修飾,并可以使來自陽極的空穴順利的注入到空穴傳輸層;空穴傳輸層負責將空穴運輸到發光層;電子阻擋層會把來自OLED顯示屏陰極的電子阻擋在器件的發光層界面處,增大器件發光層界面處電子的濃度;發光層為器件電子和空穴再結合形成激子然后激子退激發光的地方;空穴阻擋層會將來自陽極的空穴阻擋在器件發光層的界面處,進而提高器件發光層界面處電子和空穴再結合的概率,增大器件的發光效率;電子傳輸層負責將來自陰極的電子傳輸到器件的發光層中;電子注入層起對陰極修飾及將電子傳輸到電子傳輸層的作用;陰極中的電子會在器件外加驅動電壓的驅動下向器件的發光層移動,然后在發光層與來自陽極的空穴進行再結合。中山全視角OLED顯示屏

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