Ako funguje Oled Display Work
May 18, 2018
Zanechajte správu
Základná štruktúra OLED displeja sa skladá z tenkého a transparentného oxidu cínu india (ITO) s polovodičovou charakteristikou, ktorá je spojená s kladnou elektródou elektriny, a ďalšou kovovou katódou, ktorá je formovaná do sendvičovej štruktúry. Celá konštrukčná vrstva obsahuje vrstvu na prenos dier (HTL), vrstvu vyžarujúcu svetlo (EL) a vrstvu na prenos elektrónov (ETL). Keď je energia dodávaná do vhodného napätia, kladná diera a katódové náboje sú kombinované vo vrstve vyžarujúcej svetlo, aby sa vytvorilo svetlo, a červené, zelené a modré primárne farby RGB sú generované podľa rôznych receptov, aby vytvorili základnú farbu. Charakteristiky OLED sú osvetlené na rozdiel od TFT LCD, ktoré vyžadujú podsvietenie, takže viditeľnosť a jas sú vysoké, nasledované požiadavkami na nízke napätie a vysokou účinnosťou šetriacou výkon, spolu s rýchlou odozvou, nízkou hmotnosťou, tenkou hrúbkou, jednoduchou konštrukciou a nízke náklady Etc., je považovaný za jeden z najsľubnejších produktov 21. storočia.
Princíp vyžarovania svetla z organických diód vyžarujúcich svetlo je podobný princípu anorganických svetelných diód. Keď je prvok vystavený priamemu predpätiu odvodenému od jednosmerného prúdu (DC), aplikovaná energia napätia bude poháňať elektróny a diery na vstrekovanie prvkov z katódy, respektíve anódy, keď sa tieto dva vodiče stretnú vo vedení. V kombinácii sa vytvorí tzv. Keď je chemická molekula excitovaná vonkajšou energiou, ak je spin elektronu spárovaný s elektrónom z pozemného stavu, je to singlet a uvoľnené svetlo je takzvaná fluorescencia; Stavové elektróny a spiny elektrónov nie sú paralelné a paralelné a nazývajú sa triplety. Svetlo, ktoré uvoľňujú, je tzv. Fosforescencia.
Keď sa stav stavu elektrónov vráti z vysokej hladiny energie exciméru na nízku energetickú hladinu v ustálenom stave, jeho energia bude emitovaná vo forme emisie svetla alebo rozptylu tepla. Fotonovú časť možno použiť ako funkciu zobrazenia. Trojnásobná fosforescencia však nemôže byť pozorovaná pri teplote miestnosti v organickom fluorescenčnom materiáli, takže teoretická hranica svetelnej účinnosti zariadenia PM-OLED je len 25%.
Princíp vyžarovania svetla PM-OLED spočíva v použití rozdielu hladiny energie materiálu na premenu uvoľnenej energie na fotóny, takže si môžeme vybrať vhodný materiál ako vrstvu vyžarujúcu svetlo alebo dotovať farbivo vo vrstve vyžarujúcej svetlo. potrebujeme svetlú farbu. Okrem toho, kombinovaná reakcia elektrónov a dier je všeobecne v rámci desiatok nanosekund (ns), takže rýchlosť odozvy PM-OLED je veľmi rýchla.
PS: Typická štruktúra PM-OLED. Typický PM-OLED sa skladá zo skleneného substrátu, anódy z oxidu cínu inditého (ATO), organickej vrstvy vyžarujúcej svetlo (vrstva Emitting Material Layer), katódy (katóda) a podobne, pričom tenká a priehľadná anóda ITO organická vrstva vyžarujúca svetlo je obložená kovovou katódou ako sendvič. Keď sú v organickej vrstve emitujúcej svetlo kombinované diery (otvory) vstrekované do anódy a elektrónov katódy (elektrónov), organický materiál je excitovaný, aby vyžaroval svetlo.
V súčasnosti je viacvrstvová štruktúra PM-OLED s lepšou svetelnou účinnosťou a bežne používaná, okrem skleneného substrátu, elektród yin a yang a organickej vrstvy vyžarujúcej svetlo, vrstvy na vstrekovanie dier (HIL) a transportu dier. musí byť ešte zhotovená. Vrstva Transportná Vrstva (HTL), Elektrónová Transportná Vrstva (ETL), Elektrónová Vstrekovacia Vrstva (EIL), atď. A medzi každou transportnou vrstvou a elektródou je potrebná izolačná vrstva, takže tepelné odparovanie (Odparovanie). je relatívne vysoká a výrobný proces je tiež komplikovaný. Pretože organické materiály a kovy sú po ukončení výroby veľmi citlivé na kyslík a vlhkosť, musia byť chránené zapuzdrením. Hoci PM-OLED sa musí skladať z niekoľkých organických tenkých vrstiev, hrúbka organickej vrstvy tenkého filmu je len asi 1000 až 1500 Á (0,10 až 0,15 um) a celková hrúbka celého zobrazovacieho panela (Panel) je menej ako 200 μm po naplnení obalu vysušovadlom. (2 mm), s výhodou tenkosti
