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OLED新材料成本有望下降
OLED新材料实现量产,发光材料成本有望大幅下降
5G时代的到来,为人们勾勒出“万物互联”的美好前景。而“万物互联”有一个大前提,实现互联的“万物”需要有个用于交互的窗口。通俗点说,就是要一块“屏”,而这块“屏”就具有以千亿美元为单位的巨大商机。然而,由于不同区域、不同用途对显示技术要求有所不同,从手机到电视,从穿戴设备到各类家电产品,这块“屏”有着涵盖OLED、LED,甚至电子纸等多种显示技术的产品矩阵。
而在这个矩阵中,OLED近来成为主角。OLED又被称为**发光半导体,因其具有自发光、无穷高对比度、宽视角、低功耗、响应速度较快等特性,被普遍认为是下一代的主流显示技术。值得一提的是,OLED在拥有出色的画质优势外,还可以实现卷曲、透明、折叠、轻薄的柔性外观设计。截至2018年,中国OLED行业市场规模达到了290亿美元。预测**OLED面板2019年的出货量达7.68亿片。
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OLED的驱动方式介绍
关于OLED的驱动方式,与 LCD 一样其驱动方式也分为主动和被动式两种。被动式下依照定位发光点亮,类似邮差寄信,主动式则和 TFT LCD 相同在每一个 OLED 单元背增加一个薄膜晶体管,发光单元依照晶体管接到的指令点亮。简言之,主动/被动矩阵分法,主要指的是在显示器内打开或关闭像素的电子开关型式。
典型的OLED由阴极、电子传输层、发光层、电洞输运层和阳极组成。电子从阴极注入到电子输运层,同样,电洞由阳极注入进空穴输运层,它们在发光层重新结合而发出光子。与无机半导体不同,**半导体(小分子和聚合物)没有能带,因此电荷载流子输运没有广延态。受激分子的能态是不连续的,电荷主要通过载流子在分子间的跃迁来输运。因此,在**半导体中,载流子的移动能力比在硅,甚至无定型硅的无机半导体中要低几个数量级。 在实际的OLED中,**半导体典型的载流子移动能力为10-3~10-6cm2/V?S。因为它太小,OLED器件就需要较高的工作电压。如一个发光强度为1000cd/m2的OLED,其工作电压约为7~8V。因为同样的原因,OLED受空间电荷限制,其注入的电流密度较高。
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简介OLED显示屏技术及其功能
进阶节能模式可达到高效率和任何电池供电的设备一样,只有在转换器以整体负载电流范围的较高效率进行运作时,才能达到较长的电池待机时间,这对于OLED显示器尤其重要。OLED显示器呈现全白时会耗用大的电源,对于其它任何显示色彩则电流相对较小,这是因为只有白色需要所有红、绿、蓝子像素都全亮。
举例来说,2.7吋显示器需要80mA电流来呈现全白影像,但只需要5mA电流显示其它图标或图形。因此,OLED电源供应需要针对所有负载电流达到高转换器效率。为了达到如此的效率,需要运用进阶的节能模式技术来减少负载电流,以降低转换器切换频率。由于这是透过电压控制震荡器(VCO)完成,因此能够将可能的EMI问题降至i较i低,并且能够将较i低切换频率控制在一般40kHz的音讯范围以外,这可避免陶瓷输入或输出电容产生噪音。在手机应用中使用这类装置时,这特别重要,而且可简化设计流程。
按发光特性来说白光不是耗电大,是以亮度值来决定耗电量的。如红,蓝,绿亮度值是10的一起亮时会产生30亮度值的白光。因此将红,蓝,绿亮度值调成3.3合成一个10的白光值(理论值)。从LED或OLED来说人眼看到同样的亮度,蓝光耗电大。