Atšķirība starp oled un LCD displeja principiem

Dec 03, 2019

Atstāj ziņu

LED displejā tiek izmantots metāla materiāls, bet OLED displejā - organisks materiāls. Abu gaismas izstarošanas princips ir vienāds. Atšķirība ir tāda, ka OLED displejam nav nepieciešams fona apgaismojuma avots un tas pats izstaro gaismu. Tas sastāv no LED masīva. Spilgtums ir lielāks nekā LED displeja šķidro kristālu, un biezums ir plānāks. Tas nākotnē aizstās LED displeju LCD ekrānu. LED displeja LCD ekrānam ir nepieciešams fona apgaismojuma avots, un spilgtums ir vidējs, un displejs ir vājš dienasgaismas. , Bet šobrīd to plaši izmanto.


LED displeju lietojumus var iedalīt divās kategorijās: viena ir LED displeju viencauruļu lietojumprogrammas, ieskaitot fona apgaismojuma LED displejus, infrasarkano LED displejus utt .; otrs ir LED displeju displeji. Pašlaik Ķīna ir LED displeju pamatmateriāls. Joprojām pastāv zināma plaisa starp ražošanas aspektu un starptautisko līmeni, bet, kas attiecas uz LED displeju ekrāniem, Ķīnas projektēšanas un ražošanas tehnoloģijas līmenis pamatā ir sinhronizēts ar starptautisko līmeni.


LED displeja ekrāns ir displeja ierīce, kas sastāv no gaismas diožu masīva. Tam ir zemsprieguma skenēšanas piedziņa, kurai ir mazāk enerģijas patēriņa, ilgs kalpošanas laiks, zemas izmaksas, augsts spilgtums, mazāk kļūmju, liels skata leņķis un liels redzamības attālums.


OLED displejs ir organisks gaismu izstarojošs displejs. Tas pieder pie jauno mobilo ierīču kategorijas LCD un ir pazīstams kā “sapņu displejs”. OLED displeja displeja displeja tehnoloģija atšķiras no tradicionālās LCD displeja metodes. Fona apgaismojums nav nepieciešams. Tiek izmantots ļoti plāns organisko materiālu pārklājums un stikla substrāts vai speciāla plastmasas pamatne. Kad iet elektriskā strāva, šie organiskie materiāli izstaros gaismu. . Turklāt OLED displeja displeju var padarīt vieglāku un plānāku, ar lielāku skata leņķi un tas var ievērojami ietaupīt enerģiju. Tomēr, lai arī OLED displeju ekrāni ar labāku tehnoloģiju nākotnē aizstās LCD, piemēram, TFT, organiskās gaismas izstarojošajām displeju tehnoloģijām joprojām ir trūkumi, piemēram, īss kalpošanas laiks un sarežģīts ekrāna izmērs.

image

OLED displejs: pazīstams arī kā organiskais EL displejs, ir organiska gaismas diode. OLED displeja pamata struktūra ir plāns un caurspīdīgs indija alvas oksīds (ITO) ar pusvadītāju īpašībām, kas savienots ar pozitīvo elektrības elektrodu, kā arī vēl viens metāla katods, iesaiņots sviestmaizei līdzīgā struktūrā. Viss struktūras slānis ietver caurumu transportēšanas slāni (HTL), gaismu izstarojošu slāni (EL) un elektronu transporta slāni (ETL). Kad strāva tiek piegādāta atbilstošam spriegumam, pozitīvās elektrodu caurumi un katoda lādiņi tiek apvienoti gaismu izstarojošajā slānī, lai iegūtu gaismu, un trīs galvenās krāsas sarkanā, zaļā un zilā RGB tiek veidotas pēc dažādām formulām, kas veido pamatkrāsu. OLED displejs Displeja īpašība ir tā, ka tas pats izstaro gaismu, atšķirībā no TFT? LCD ir nepieciešams fona apgaismojums, tāpēc tiek uzskatīta gan redzamība, gan spilgtums, kam seko zems sprieguma pieprasījums un augsta enerģijas taupīšanas efektivitāte, apvienojumā ar ātru reakciju, nelielu svaru, plānu biezumu, vienkāršu struktūru, zemām izmaksām utt.? Viens no daudzsološākajiem 21. gadsimta izstrādājumiem.


Organisko gaismas diožu gaismas izstarošanas princips ir līdzīgs neorganisko gaismas diožu principam. Kad elements ir virzīts uz priekšu ar tiešu strāvu, pielietotā sprieguma enerģija novadīs elektronus un caurumus elementā attiecīgi no katoda un anoda. Kad abi satiekas un apvienojas vadībā, tie veido tā saukto elektronu-caurumu rekombināciju. Kad ķīmisko molekulu uzbudina ārēja enerģija, ja elektronu griešanās un pamata stāvokļa elektrons ir savienoti pārī, tas ir singultais stāvoklis, un izstarotā gaisma ir tā saucamā fluorescence; no otras puses, ja ierosinātā stāvokļa elektrons un pamatstāvokļa elektrons nav sapāroti un Paralēli sauc par trīskāršu, un gaismu, ko tā izdala, sauc par fosforescenci.


Kad elektrona stāvoklis tiek atgriezts no ierosinātās lielās enerģijas līmeņa līdz stabilam zema enerģijas līmenim, tā enerģija tiks atbrīvota attiecīgi kā fotona vai siltumenerģija, kur fotona daļu var izmantot kā displeja funkciju; tomēr organiskos fluorescējošos materiālus istabas temperatūrā un trīskāršu fosforcenci nevar novērot, tāpēc PM-OLED displeja elementu gaismas efektivitātes teorētiskā robeža ir tikai 25%.


Nosūtīt pieprasījumu