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OLED显示屏的应用领域

来源: 时间:2020-09-18 10:03:49 浏览次数:

OLED显示屏除了可以取代LCD和PDP在传统显示领域中的地位外,还可以属于自己的应用领域:(1)3G通讯领域:OLED可满足在太阳光下、寒冷环境下正常工作的要求,且无视角限制、可播放动态图像而无拖尾现象、耗电量低等优点。因此,OLED必将成为3G通信终端显示器的主流;(2)军事及特殊用途:OLED为全固态,无真空腔、无液态成分,抗震性好,在其它显示器无法工作的恶劣环境,如具有巨大的加速度、高寒或 AVX钽电容TAJB106K016RNJ现货供应广告

OLED显示屏除了可以取代LCD和PDP在传统显示领域中的地位外,还可以属于自己的应用领域:(1)3G通讯领域:OLED可满足在太阳光下、寒冷环境下正常工作的要求,且无视角限制、可播放动态图像而无拖尾现象、耗电量低等优点。因此,OLED必将成为3G通信终端显示器的主流;(2)军事及特殊用途:OLED为全固态,无真空腔、无液态成分,抗震性好,在其它显示器无法工作的恶劣环境,如具有巨大的加速度、高寒或

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OLED显示屏除了可以取代LCD和PDP在传统显示领域中的地位外,还可以属于自己的应用领域:(1)3G通讯领域:OLED可满足在太阳光下、寒冷环境下正常工作的要求,且无视角限制、可播放动态图像而无拖尾现象、耗电量低等优点。因此,OLED必将成为3G通信终端显示器的主流;(2)军事及特殊用途:OLED为全固态,无真空腔、无液态成分,抗震性好,在其它显示器无法工作的恶劣环境,如具有巨大的加速度、高寒或强烈震动环境中,因此可以被用于战车、坦克、飞机等作战平台的仪表板以及各类驾驶员、士兵、技术专家和医生使用的头盔显示器,还可以用于航空航天显示器、军事移动器的夜间及野外显示器等。(3)柔软显示器:将导电玻璃基片换成导电柔软材料基底,就可以制备出柔软显示器。可以用作服装装饰、工艺品、标牌和显示器,也可用来制作可卷曲携带且具有无限数据传输功能的电子报纸以及电视机。


OLED从外量子效率小于0.1%,寿命仅为几分钟开始发展起来,现已发展外量子效率超过5%,运行寿命超过上万小时,已初步能满足产业化生产的求。目前全球已有近一百家科研机构和公司从事OLED的研究开发和产业化工作,其中包括许多著名的大公司,如Sony、Philips、Pioneer、NEC、Kodak、Sanyo、Samsung、LG、Intel、Motorola等公司。在OLED的初期研发阶段,欧美比较领先。小分子OLED的核心专利主要掌握在Kodak公司手中,聚合物OLED的核心专利主要掌握在CDT和Uniax公司手中,其它公司如果想从事OLED的生产,一般需要得到Kodak或CDT的专利授权。由于Kodak和CDT近两年授权比较积极,世界上准备开发和生产OLED的公司正迅速增加。

 

驱动电压大,接触电阻热效应降低材料和器件稳定性。

 

实用化的道路上仍然存在着以下几个问题:(1)器件的发光效率仍然偏低;(2)器件的使用寿命太短;(3)器件的稳定性也急待提高;(4)发光机理的研究仍未透彻。因此研究此项目是非常必要的。

 

OLED是一种将电能转化成光能的显示器件,其优点如下:

 

(1)主动发光,宽视角:无视角限制,可视角度大于170°,无需背光源;

(2)高分辨率:有源矩阵OLED为视频和图形的高信息量提供解决方案;

(3)高亮度:由于不需要偏光片和扩散器,OLED比LCD更亮,对比性更强,即   使在明亮环境下OLED也可以提供清晰的图像;

(4)高发光效率:高发光效率使其有高亮度和低功耗;

(5)快的响应速度:10微秒,比15-18毫秒的LCD快100-1000倍,可提高图像  刷新速度,在显示快速动态图像时效果好;

(6)宽的工作温度范围:一般为-40-75℃,温度特性较好,发光性能不受温度影响,可在-40℃低温下工作,能满足许多低温条件下的使用,而液晶材料在较低温度时,将不发生偏转,使LCD无法工作;

(7)低的驱动电压和功率损耗:其驱动电压一般为2-10伏,在150cd/m2的亮度下,功耗为350-400毫瓦;

(8)超轻和超薄:体积为LCD的1/3,厚度为LCD的一半,重量比LCD轻20-50%;

(9)有机材料的机械性能好,易加工成各种形状;可以采用树脂作为基板,制备可折叠的显示器,可以放置在衣服等柔软物上随身携带。

 

OLED显示屏的应用领域


OLED虽然经过了几十年的研究发展已经取得了巨大的成就,但是在大批量实用化的道路上仍然存在着以下几个问题:

(1)寿命及稳定性:提高发光效率和器件的寿命,增加其稳定性,使器件真正投入使用是今后主要发展方向;

(2)全光谱发光:虽然发红、蓝两色光的材料不断被报道,但是同比较成熟的黄绿光材料相比,仍有较大不足,实现全彩色显示还需努力;

(3)发光机理:进一步了解器件的发光机理,合理地解释器件的老化现象、红移现象等,发光光谱以及发光效率同环境、温度的关系都将成为研究的焦点;


解决方法:


(1)开发更好的有机发光材料,优化器件的结构,改进产品的发光效率、寿命以及能耗。在OLED显示屏批量生产和产业化过程中,必须延长OLED器件的使用寿命,使得OLED器件性能的稳定性进一步增强;

(2)优化驱动电路结构。具有交流驱动方式的像素电路有利于延长OLED的使用寿命;

(3)大屏幕显示技术的研究与开发。低功耗、宽视角等特性都使得OLED显示技术最适宜用于大屏幕显示。低功耗、可集成一体化的周边驱动电路有利于显示屏工作稳定;

(4)进一步降低显示器的成本。目前OLED显示技术尚处于实验室研发阶段,还远没有达到工业批量生产的能力;降低生产成本是OLED显示器产业化的必须要求。

 OLED的性能主要取决于注入到发光层的空穴和电子的数量以及平衡性。一般器件采用ITO作为空穴注入层,但是表面处理过的ITO其功函数比较低,空穴进入有机层需要克服的能量较高,另外ITO将溶解到有机层中,使有机层退化。因此在ITO和有机层之间增加一层空穴注入层,如NiO、PANI:PSS等,可以克服上述缺点。

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