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OLED显示器结构/特色/原理

本站为您提供的OLED显示器结构/特点/原理,OLED显示器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传统的LED显示屏。 OLED显示屏的优点 优点

  OLED显现器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能让电子设备发作更亮堂、更明晰的图画,其耗电量小于传统的传统的LED显现屏。

  OLED显现屏的长处

  长处:

  1.相较于LED或LCD的晶体层,OLED的有机塑料层更薄、更轻并且更富于柔韧性。

  2.OLED的发光层比较轻,因而它的底层可运用富于柔韧性的资料,而不会运用刚性资料。OLED底层为塑料原料,而LED和LCD则运用玻璃底层。

  3.OLED比LED更亮。OLED有机层要比LED中与之对应的无机晶体层薄许多,因而OLED的导电层和发射层能够选用多层结构。此外,LED和LCD需要用玻璃作为支撑物,而玻璃会吸收一部分光线。OLED则无需运用玻璃。

  4.OLED并不需要选用LCD中的逆光体系(请查阅LCD(液晶显现)作业原理)。LCD作业时会挑选性地阻挠某些逆光区域,然后让图画显现出来,而OLED则是靠本身发光。因为OLED不需逆光体系,所以它们的耗电量小于LCD(LCD所耗电量中的大部分用于逆光体系)。这一点关于靠电池供电的设备(例如移动电话)来说,特别重要。

  5.OLED制造起来愈加简略,还可制成较大的尺度。OLED为塑胶原料,因而能够将其制造成大面积薄片状。而想要运用如此之多的晶体并把它们铺平,则要困难得多。

  6.OLED的视界规模很广,可达170度左右。而LCD作业时要阻挠光线,因而在某些角度上存在天然的观测妨碍。OLED本身能够发光,所以视域规模也要宽许多。

  OLED显现器结构

  


 

  底层(通明塑料,玻璃,金属箔)——底层用来支撑整个OLED。

  阳极(通明)——阳极在电流流过设备时消除电子(添加电子“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”。可选用聚苯胺作为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;发光进程在这一层进行。可选用聚芴作为发射层聚合物。

  阴极(可所以通明的,也能够不通明,视OLED类型而定)——当设备内有电流流转时,阴极会将电子注入电路。

  OLED显现屏的特色

  OLED为自发光资料,不需用到背光板,一起视角广、画质均匀、反响速度快、较易五颜六色化、用简略驱动电路即可到达发光、制程简略、可制造成挠曲式面板,契合轻浮矮小的准则,使用规模归于中小尺度面板。

  显现方面:自动发光、视角规模大;呼应速度快,图画安稳;亮度高、色彩丰厚、分辨率高。

  作业条件:驱动电压低、能耗低,可与太阳能电池、集成电路等相匹配。

  适应性广:选用玻璃衬底可完成大面积平板显现;如用柔性资料做衬底,能制成可折叠的显现器。因为OLED是全固态、非真空器材,具有抗震动、耐低温(-40℃)等特性,在军事方面也有十分重要的使用,如用作坦克、飞机等现代化兵器的显现终端。

  OLED显现器的发光进程

  1、OLED设备的电池或电源会在OLED两头施加一个电压。

  2、电流从阴极流向阳极,并通过有机层(电流指电子的活动)。

  阴极向有机分子发射层输出电子。

  阳极吸收从有机分子传导层传来的电子。(这能够视为阳极向传导层输出空穴,两者作用持平。)

  3、在发射层和传导层的交界处,电子会与空穴结合。

  电子遇到空穴时,会填充空穴(它会落入缺失电子的原子中的某个能级)。

  这一进程发作时,电子会以光子的方式开释能量。(请查阅光的原理一文)。

  4、OLED发光。

  5、光的色彩取决于发射层有机物分子的类型。生产商会在同一片OLED上放置几种有机薄膜,这样就能构成五颜六色显现器。

  6、光的亮度或强度取决于施加电流的巨细。电流越大,光的亮度就越高。

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