Astăzi, piața LED-urilor este saturată, războaiele prețurilor s-au intensificat, iar marjele de profit sunt în mod constant comprimate. În acest context, OLED ar trebui să vină din când în când, deschizând noi piețe pentru numărul mare de întreprinderi pentru a oferi o perspectivă amplă, atunci diferența dintre OLED și LED-ul în cele din urmă, care este principiul lumina lor, să explorăm împreună
LED-ul folosește materiale metalice, în timp ce oled folosește materiale organice, principiul celor două este același, diferența fiind că oled nu necesită o sursă de lumină de fundal și propria sa lumină este compusă dintr-o lumină -montarea matricei de diode. Luminozitatea este mai mare decât LCD-ul cu LED-uri Grosimea mai subțire este un substitut pentru ecrane LCD cu LED-uri în viitor. Ecranul LCD cu LED are nevoie de o iluminare de fundal, luminozitatea este normală și afișajul este scăzut în lumina zilei. Cu toate acestea, în prezent este cel mai utilizat.
Aplicațiile LED pot fi împărțite în două categorii: În primul rând, aplicațiile LED cu un singur tub, inclusiv LED-ul de backlight, LED-ul infraroșu etc .; celălalt este afișajul cu LED-uri, în prezent, China are încă un anumit decalaj între producția de materiale LED de bază și cea internațională, dar în ceea ce privește ecranele cu LED-uri, nivelurile tehnologiei de proiectare și de producție ale Chinei se află în sincronizare cu lumea.
Afișajul cu LED-uri este un dispozitiv de afișare compus din diode emise de lumină. Acesta adoptă unitatea de scanare cu tensiune joasă și are următoarele caracteristici: consum redus de energie, durată lungă de funcționare, cost redus, luminozitate ridicată, defectare redusă, unghi mare de vizionare și distanță vizibilă.
OLED: Organic Light Emitting Display, un afișaj ecologic care emite lumină, este o categorie recent apărută pe LCD-ul telefonului mobil și este cunoscută sub denumirea de "Monitor de vis". Tehnologia de afișare OLED diferă de metodele tradiționale de afișare LCD, deoarece nu necesită iluminare din spate, utilizează o acoperire foarte subțire de material organic și are un substrat de sticlă sau un substrat special de lucru din plastic. Când trece un curent electric, aceste materiale organice emite lumină. În plus, ecranul OLED poate fi mai ușor și mai subțire, având un unghi de vizionare mai mare și poate economisi semnificativ energie. Cu toate acestea, deși OLED-urile cu tehnologii mai bune vor înlocui LCD-uri precum TFT-urile în viitor, tehnologiile ecologice de afișare a luminii au deficiențe cum ar fi durata de viață scurtă și dificultatea ecranelor de dimensiuni mari.
OLED: De asemenea, numit un afișaj organic EL, este o diodă organică de emisie de lumină.
Structura de bază a unui OLED este compusă dintr-un oxid de tiniu indiu (ITO) subțire și transparent, cu o caracteristică semiconductor, care este conectat la electrodul pozitiv al electricității și un alt catod metalic, care este format într-o structură sandwich. Întregul strat structural include un strat de transport al găurilor (HTL), un strat emițător de lumină (EL) și un strat de transport de electroni (ETL). Atunci când alimentarea este furnizată la o tensiune adecvată, gaura pozitivă și încărcăturile catodice sunt combinate în stratul emitător de lumină pentru a produce lumină, iar culorile primare RGB, roșu, verde și albastru sunt generate în funcție de diferite rețete pentru a forma o culoare de bază. Caracteristicile OLED-urilor sunt iluminate prin auto-iluminare, spre deosebire de LCD-urile TFT care necesită iluminare de fundal, astfel încât vizibilitatea și luminozitatea sunt ridicate, urmate de cerințele de joasă tensiune și eficiența de economisire a energiei, combinate cu răspuns rapid, greutate redusă, low cost Etc., este considerat unul dintre cele mai promițătoare produse ale secolului XXI.
Principiul emisiei luminii diodei emițătoare de lumină organică este similar cu cel al diodei emițătoare de lumină anorganică. Atunci când elementul este supus unei predispoziții directe derivate din curentul direct (DC), energia de tensiune aplicată va conduce electroni și găuri pentru a injecta elemente de la catod și anod, atunci când cele două se întâlnesc în conducție. În combinație se formează o așa-numită Captură cu electroni. Atunci când o moleculă chimică este excitată de energia externă, dacă spinul de electroni este asociat cu electronul stării solului, acesta este un singlet, iar lumina eliberată este așa numita Fluorescență; Electronii de stat și rotirile de electroni de la sol nu sunt paralele și paralele și se numesc triplete. Lumina pe care o eliberează este așa-numita Phosphorescence.
Când poziția de stat a electronului revine de la nivelul energiei mari a excimerului până la nivelul energetic redus al energiei staționare, energia sa va fi emisă sub formă de emisii de lumină sau disipare de căldură, respectiv. Partea fotonică poate fi utilizată ca funcție de afișare. Cu toate acestea, fosforescentele triplete nu pot fi observate la temperatura camerei în materialul fluorescent organic, astfel încât limita teoretică a eficienței luminoase a dispozitivului PM-OLED este de numai 25%.
Principiul emisiei de lumină PM-OLED este acela de a utiliza diferența de nivel a energiei pentru a transforma energia eliberată în fotoni, astfel încât să putem alege materialul adecvat ca stratul de emisie de lumină sau să curățăm vopsiți în stratul care emite lumină pentru a obține culoarea de lumină de care avem nevoie. În plus, reacția combinată a electronilor și a găurilor este în general în zeci de nanosecunde (ns), astfel încât viteza de răspuns a PM-OLED-urilor este foarte rapidă.
PS: Structura tipică a PM-OLED. Un PM-OLED tipic este compus dintr-un substrat de sticlă, un anod oxid de staniu (ATO), un strat organic emitător de lumină (Emitting Material Layer), un catod (catod) și alții asemenea, în care anodul ITO subțire și transparent Stratul organic de emisie de lumină este întins cu un catod metalic ca un sandwich. Atunci când găurile (gaurile) sunt injectate în anod și electronii catodului (electroni) sunt combinați în stratul organic de emisie de lumină, materialul organic este excitat să emită lumină.
În prezent, structura multi-strat PM-OLED cu o eficiență luminată mai bună și folosită în mod obișnuit, pe lângă substratul de sticlă, electrozii yin și yang și stratul organic de emisie de lumină, o gaură stratul de injectare (HIL) și un strat de transport al găurilor trebuie încă să fie fabricate. (ETL), stratul de injectare electronică (EIL) etc. și este necesar un strat izolant între fiecare strat de transport și electrod, astfel încât evaporarea termică (Evaporate)) Dificultatea procesării este relativ mare, iar procesul de producție este, de asemenea, complicat.
Deoarece materialele și metalele organice sunt destul de sensibile la oxigen și umiditate, după finalizarea producției, ele trebuie protejate prin încapsulare. Deși PM-OLED trebuie să fie compus din mai multe filme subțiri organice, grosimea stratului subțire organic este de numai aproximativ 1000-1,500? (0,10 până la 0,15 um) și grosimea totală a întregului panou de afișare (panou) este mai mică de 200 μm după ce pachetul este umplut cu desicant. (2mm), cu avantajul de subțire.
În viitor, înlocuirea LED-urilor cu iluminare interioară OLED este o necesitate istorică, iar acest tort va avea mai mulți producători să segmenteze.





