Í dag er LED markaðinn mettaður, verðátökur hafa aukist og hagnaðurinn er stöðugt þjappaður. Í þessu samhengi ætti OLED að koma af og til, opna nýjar mörkuðir fyrir fjölmörgum fyrirtækjum til að veita víðtæka möguleika, þá munurinn á OLED og LED í lokin, hvað er meginreglan um ljós þeirra, við skulum kanna saman
LED notar málm efni, en oled notar lífræna efni, meginreglan tveggja eru þau sömu, munurinn er sá að oled krefst ekki baklýsingu, og eigin ljós hennar samanstendur af ljósi -emitting díóða array. Birtustig er hærra en LED LCD. Þynnri þykkt er í staðinn fyrir LED LCD skjái í framtíðinni. LED LCD skjárinn þarf baklýsingu, birtustig er eðlilegt og birtingin er lítil í dagsbirtu. Hins vegar er það nú mest notað.
LED forrit geta verið skipt í tvo flokka: Í fyrsta lagi LED einn-rör forrit, þar á meðal baklýsingu LED, innrautt LED, osfrv .; hitt er LED skjánum, nú hefur Kína enn ákveðið bil á milli LED-undirstöðuefnisins og á alþjóðavettvangi, en hvað varðar LED skjáir eru áherslur Kína á hönnun og framleiðslu tækni í grundvallaratriðum í samstillingu við heiminn.
LED skjánum er skjátæki sem samanstendur af ljósdæmandi díóðum. Það samþykkir lágspennuljósakennara og hefur eftirfarandi eiginleika: Lítil orkunotkun, langur líftími, lágmarkskostnaður, hár birta, lítil bilun, stór útsýnihorn og sýnileg fjarlægð.
OLED: Lífræn ljósgeislun, lífrænt ljósgeislun, er nýtt flokkur á farsímanum LCD og er þekktur sem "Dream Monitor". OLED skjátækni er frábrugðin hefðbundnum LCD skjánum með því að það krefst ekki baklýsingu, notar mjög þunnt lag af lífrænum efnum og hefur gler hvarfefni eða sérstakt vinnandi plast hvarfefni. Þegar rafstraumur fer í gegnum þessi lífræn efni gefa frá sér ljós. Þar að auki getur OLED skjánum verið léttari og þynnri, stærri sjónarhorni og getur dregið verulega úr orku. Hins vegar, þó að OLED með betri tækni muni koma í stað LCD eins og TFTs í framtíðinni, hafa lífræn ljósleiðandi skjátækni galla, svo sem stutt líftíma og erfiðleikar í stórum skjáum.
OLED: Einnig kallað lífræn EL-skjá, það er lífrænt ljós-emitting díóða.
Aðalbyggingin af OLED er samsett úr þunnt og gagnsæt indíumnínoxíð (ITO) með hálfleiðara einkennandi, sem er tengt við jákvæða rafskautið á rafmagni og annað málmskaut, sem er myndast í samloku uppbyggingu. Allt uppbyggingarlagið inniheldur holuflutningslag (HTL), ljósgjafarlag (EL) og rafeindaflutningslag (ETL). Þegar krafturinn er afhentur á viðeigandi spennu eru jákvæðar holur og bakskautargjöld sameinuð í ljósgjandi laginu til að framleiða ljós og rauð, græn og blár RGB aðal litir myndast í samræmi við mismunandi uppskriftir til að mynda grunn lit. Eiginleikar OLEDs eru sjálfljósar, ólíkt TFT LCD-skjárum sem krefjast baklýsinga, þannig að sýnileiki og birtustig eru há, fylgt eftir af kröfum um lágspennu og mikil orkusparandi skilvirkni ásamt snöggri svörun, létt þyngd, þunnt þykkt, einföld bygging og lágmarkskostnaður osfrv., er talinn einn af efnilegustu afurðir 21. aldarinnar.
Ljós emitting meginreglan um lífræna ljós emitting díóða er svipuð og fyrir ólífræna ljós emitting díóða. Þegar þátturinn er beittur bein hlutdrægni sem dregur úr straumsstöðu (DC), mun beitt spennaorka drifa rafeindir og holur til að sprauta þætti frá bakskautinu og rafskautinu, hver um sig, þegar tveir hittast í leiðni. Samanlagt myndast svokölluð Electron-Hole Capture. Þegar efnasameind er spennt af utanaðkomandi orku, ef rafeindatrifið er parað við jarðtengdar rafeindið, er það einfalt og losað ljósið er svokallað Flúrljómun; Ríkið rafeindirnar og jörðra rafeindaturnarnir eru ekki samsíða og samhliða, og þeir eru kallaðir þrífur. Ljósið sem þau gefa út er svokölluð fosfórsyndun.
Þegar staðsetning rafeindans kemur frá excimer háum orkustigi til stöðugra lága orkugjalds, verður orku þess losað í formi ljóssútblásturs eða hitaútgáfu, í sömu röð. Ljóseiningin er hægt að nota sem birtingaraðgerð. Hins vegar er ekki hægt að koma í ljós þrívíddarfosfórnin við stofuhita í lífrænu flúrljósi, þannig að fræðileg mörk ljóssvirkni PM-OLED tækisins er aðeins 25%.
Meginreglan um PM-OLED ljóslosun er að nota orkugildi munurinn á efninu til að breyta losaðri orku inn í ljóseindir, þannig að við getum valið viðeigandi efni sem ljóssemandi lagið eða dope Dye í ljósi emitting lag til að fá ljós lit sem við þurfum. Að auki er sameinað viðbrögð rafeinda og holna almennt innan tugna nanósekna (ns), þannig að svörun hraða PM-OLEDs er mjög hratt.
PS: Dæmigert uppbygging PM-OLED. Dæmigerð PM-OLED samanstendur af gler hvarfefni, anódíum tin oxíð (ATO) anode, lífrænt ljós emitting lag (Emitting Material Layer), bakskaut (Cathode) og þess háttar, þar sem þunnt og gagnsætt ITO Anode The lífrænt ljósgeisla lag er samlokið með málmkápu eins og samloku. Þegar holur (holur), sem er sprautað inn í rafskautið og rafeindirnar á bakskautinu (rafeind) eru sameinuð í lífrænum ljósslaginu, er lífrænt efni spennt að gefa frá sér ljós.
Núverandi, multi-lag PM-OLED uppbyggingin með betri lýsandi skilvirkni og almennt notuð, í viðbót við gler hvarfefnið, yin og yang rafskautin og lífræna ljósgeisla lagið, gat Inndælingarlag (HIL) og gatflutningslag þarf enn að vera tilbúið. Rafgeymislag (ETL), rafeindarlaga lag (EIL) osfrv. Og einangrandi lag er nauðsynlegt á milli hvers flutningslags og rafskautsins, svo varma uppgufunin (gufa upp)) erfiðleikinn við vinnslu er tiltölulega hátt og framleiðsluferlið er einnig flókið.
Þar sem lífræn efni og málmar eru alveg viðkvæm fyrir súrefni og raka, eftir að framleiðslan er lokið, verður að verja þau með innfyllingu. Þó að PM-OLED þurfi að samanstanda af nokkrum lífrænum þunnum kvikmyndum, er þykkt lífrænt þunnt kvikmyndagerðar aðeins um það bil 1.000 til 1.500? (0,10 til 0,15 um) og heildarþykkt alls skjásins (Panel) er minna en 200 μm eftir að pakkningurinn er fylltur með þurrkefni. (2mm), með þann kost að þynnist.
Í framtíðinni er staðsetning LED með OLED innri lýsingu sögulegt nauðsyn, og þessi kaka mun hafa fleiri framleiðendur til að deila.





