May 22, 2018 Lasciate un messaggio

La differenza tra il principio di emissione luminosa di OLED e LED

Oggi il mercato dei LED è saturo, le guerre dei prezzi si sono intensificate ei margini di profitto sono costantemente compressi. In questo contesto, OLED dovrebbe venire di volta in volta, aprendo nuovi mercati per il vasto numero di aziende per fornire una prospettiva ampia, quindi la differenza tra OLED e LED, alla fine, qual è il principio della loro luce, esploriamo insieme

Il LED usa materiali metallici, mentre oled usa materiali organici, il principio dei due è lo stesso, la differenza è che oled non richiede una sorgente di retroilluminazione, e la sua luce, è composta da una luce array di diodi emettitori. La luminosità è superiore a quella del LED LCD Lo spessore più sottile è un sostituto per gli schermi LCD a LED in futuro. Lo schermo LCD a LED necessita di retroilluminazione, la luminosità è normale e il display è basso alla luce del giorno. Tuttavia, è attualmente il più usato.

???????? Le applicazioni LED possono essere suddivise in due categorie: in primo luogo, applicazioni LED a tubo singolo, inclusi retroilluminazione a LED, LED a infrarossi, ecc .; l'altro è il display a LED, al momento, la Cina ha ancora un certo divario tra la produzione di materiali a base di LED e quella internazionale, ma per quanto riguarda i display a LED, i livelli di tecnologia di progettazione e produzione della Cina sono sostanzialmente in sintonia con il mondo.

Il display a LED è un dispositivo di visualizzazione composto da diodi ad emissione luminosa. Adotta l'unità di scansione a bassa tensione e presenta le seguenti caratteristiche: basso consumo energetico, lunga durata, basso costo, alta luminosità, basso guasto, ampio angolo di visione e distanza visibile.

OLED: Organic Light Emitting Display, un display organico ad emissione luminosa, è una categoria emergente sul display LCD del cellulare ed è noto come "Dream Monitor". La tecnologia di visualizzazione OLED differisce dai tradizionali metodi di visualizzazione LCD in quanto non richiede retroilluminazione, utilizza un rivestimento molto sottile di materiale organico e presenta un substrato in vetro o uno speciale substrato in plastica funzionante. Quando passa una corrente elettrica, questi materiali organici emettono luce. Inoltre, lo schermo OLED può essere reso più leggero e sottile, ha un angolo di visione più ampio e può far risparmiare notevolmente energia. Tuttavia, anche se gli OLED con tecnologie migliori sostituiranno gli LCD come i TFT in futuro, le tecnologie di visualizzazione a emissione di luce organica hanno carenze come una breve durata e difficoltà negli schermi di grandi dimensioni.

OLED: chiamato anche un display EL organico, è un diodo ad emissione luminosa organico.

La struttura di base di un OLED è composta da un sottile e trasparente ossido di indio-stagno (ITO) con una caratteristica semiconduttore, che è collegata all'elettrodo positivo dell'elettricità, e un altro catodo metallico, che è formato in una struttura a sandwich. L'intero strato strutturale comprende uno strato di trasporto dei fori (HTL), uno strato che emette luce (EL) e uno strato di trasporto degli elettroni (ETL). Quando l'energia viene fornita a una tensione appropriata, le cariche positive di foro e catodo vengono combinate nello strato di emissione di luce per produrre luce, mentre i colori primari RGB rosso, verde e blu vengono generati in base a diverse ricette per formare un colore di base. Le caratteristiche degli OLED sono auto-illuminanti, a differenza degli LCD TFT che richiedono retroilluminazione, quindi visibilità e luminosità sono elevate, seguito da requisiti di bassa tensione e alta efficienza di risparmio energetico, accoppiata a risposta rapida, peso leggero, spessore sottile, costruzione semplice e Etc. a basso costo, è considerato uno dei prodotti più promettenti del 21 ° secolo.

Il principio dell'emissione luminosa del diodo emettitore di luce organico è simile a quello del diodo emettitore di luce inorganico. Quando l'elemento è sottoposto a polarizzazione diretta derivata dalla corrente continua (CC), l'energia di tensione applicata guiderà elettroni e fori per iniettare elementi dal catodo e dall'anodo, rispettivamente, quando i due si incontrano in conduzione. In combinazione, si forma una cosiddetta Cattura del foro di elettroni. Quando una molecola chimica viene eccitata dall'energia esterna, se lo spin dell'elettrone è accoppiato con l'elettrone dello stato fondamentale, è un singoletto, e la luce rilasciata è la cosiddetta Fluorescenza; Gli elettroni di stato e gli spin di elettroni di terra non sono paralleli e paralleli, e sono chiamati triplette. La luce che rilasciano è la cosiddetta fosforescenza.

????????? Quando la posizione dello stato dell'elettrone ritorna dal livello di energia alta dell'eccitatore al livello di bassa energia dello stato stazionario, la sua energia verrà emessa sotto forma di emissione di luce o dissipazione di calore, rispettivamente. La parte del fotone può essere utilizzata come funzione di visualizzazione. Tuttavia, la fluorescenza della tripletta non può essere osservata a temperatura ambiente nel materiale fluorescente organico, quindi il limite teorico dell'efficienza luminosa del dispositivo PM-OLED è solo del 25%.

Il principio dell'emissione di luce PM-OLED consiste nell'utilizzare la differenza del livello di energia del materiale per convertire l'energia rilasciata in fotoni, quindi possiamo scegliere il materiale appropriato come lo strato che emette luce o drogare il tingere nello strato che emette luce per ottenere il colore chiaro di cui abbiamo bisogno. Inoltre, la reazione combinata di elettroni e buchi è generalmente entro decine di nanosecondi (ns), quindi la velocità di risposta di PM-OLED è molto veloce.

????????? PS: Struttura tipica di PM-OLED. Un tipico PM-OLED è composto da un substrato di vetro, un anodo di ossido di indio-stagno (ATO), uno strato di emissione di luce organico (Emitting Material Layer), un catodo (catodo) e simili, in cui l'anodo ITO sottile e trasparente lo strato di emissione di luce organico è inserito in un catodo metallico simile a un sandwich. Quando i fori (fori) iniettati nell'anodo e gli elettroni del catodo (elettrone) vengono combinati nello strato di emissione di luce organico, il materiale organico è eccitato all'emissione di luce.

Al momento, la struttura PM-OLED a più strati con migliore efficienza luminosa e comunemente utilizzata, oltre al substrato di vetro, gli elettrodi yin e yang e lo strato di emissione di luce organico, un foro lo strato di iniezione (HIL) e uno strato di trasporto del foro devono ancora essere fabbricati. Hole Transport Layer (HTL), Electron Transport Layer (ETL), Electron Inject Layer (EIL), ecc., È richiesto uno strato isolante tra ogni strato di trasporto e l'elettrodo, quindi l'evaporazione termica (Evaporate)) La difficoltà di elaborazione è relativamente alto e anche il processo di produzione è complicato.

Poiché i materiali e i metalli organici sono piuttosto sensibili all'ossigeno e all'umidità, dopo che la produzione è completata, devono essere protetti dall'incapsulamento. Sebbene il PM-OLED debba essere composto da diversi film organici sottili, lo spessore dello strato di film sottile organico è solo da 1.000 a 1.500? (Da 0,10 a 0,15 um) e lo spessore totale dell'intero pannello dello schermo (pannello) è inferiore a 200 μm dopo che la confezione è stata riempita di sostanza essiccante. (2 mm), con il vantaggio della magrezza.

In futuro, sostituire LED con l'illuminazione interna OLED è una necessità storica, e questa torta avrà più produttori da segmentare.

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