Heute ist der LED-Markt gesättigt, die Preiskämpfe haben sich verschärft und die Gewinnmargen werden ständig komprimiert. In diesem Zusammenhang sollte OLED von Zeit zu Zeit kommen, neue Märkte für die große Anzahl von Unternehmen eröffnen, um eine breite Perspektive zu bieten, dann den Unterschied zwischen OLED und LED am Ende, was ist das Prinzip ihres Lichts, lassen Sie uns gemeinsam erkunden
???????? LED benutzt Metallmaterialien, während oled organische Materialien verwendet, das Prinzip der zwei ist das selbe, der Unterschied ist, dass Oled keine Hintergrundbeleuchtungsquelle benötigt, und sein eigenes Licht, besteht aus einem Licht -emittierende Diodenanordnung. Die Helligkeit ist höher als die der LED-Anzeige. Die geringere Dicke ersetzt in Zukunft die LED-LCD-Bildschirme. Der LED-LCD-Bildschirm benötigt eine Hintergrundbeleuchtung, die Helligkeit ist normal und das Display ist bei Tageslicht niedrig. Derzeit ist es jedoch am weitesten verbreitet.
LED-Anwendungen können in zwei Kategorien unterteilt werden: Erstens, LED-Ein-Röhren-Anwendungen, einschließlich Hintergrundbeleuchtung LED, Infrarot-LED, etc .; Die andere ist die LED-Anzeige, China hat immer noch eine gewisse Lücke zwischen der Herstellung von LED-Basismaterial und der internationalen, aber was die LED-Anzeigen anbelangt, sind Chinas Design- und Produktionstechnologie-Niveaus im Grunde mit der Welt synchron.
Die LED-Anzeige ist eine Anzeigevorrichtung, die aus Leuchtdioden besteht. Es verfügt über Niederspannungs-Scan-Laufwerk und hat die folgenden Merkmale: geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer, geringe Kosten, hohe Helligkeit, geringer Ausfall, großer Betrachtungswinkel und sichtbare Entfernung.
OLED: Organic Light Emitting Display, eine organische Licht emittierende Anzeige, ist eine neue Kategorie auf dem Handy LCD und ist bekannt als der "Dream Monitor". OLED-Display-Technologie unterscheidet sich von herkömmlichen LCD-Display-Methoden darin, dass sie keine Hintergrundbeleuchtung benötigt, eine sehr dünne Beschichtung aus organischem Material verwendet und ein Glassubstrat oder ein spezielles Kunststoffsubstrat aufweist. Wenn ein elektrischer Strom fließt, emittieren diese organischen Materialien Licht. Darüber hinaus kann der OLED-Bildschirm leichter und dünner gemacht werden, hat einen größeren Betrachtungswinkel und kann erheblich Energie sparen. Obwohl OLEDs mit besseren Technologien in Zukunft LCDs wie TFTs ersetzen werden, weisen organische Licht emittierende Anzeigetechnologien jedoch Mängel auf, wie beispielsweise eine kurze Lebensdauer und Schwierigkeiten bei großformatigen Bildschirmen.
OLED: Auch als organische EL-Anzeige bezeichnet, ist es eine organische lichtemittierende Diode.
Die Grundstruktur einer OLED besteht aus einem dünnen und transparenten Indium-Zinn-Oxid (ITO) mit einer Halbleitercharakteristik, die mit der positiven Elektrode der Elektrizität verbunden ist, und einer anderen Metallkathode, die zu einer Sandwichstruktur geformt. Die gesamte Strukturschicht umfasst eine Lochtransportschicht (HTL), eine Licht emittierende Schicht (EL) und eine Elektronentransportschicht (ETL). Wenn die Spannung einer geeigneten Spannung zugeführt wird, werden positive Loch- und Kathodenladungen in der lichtemittierenden Schicht kombiniert, um Licht zu erzeugen, und rote, grüne und blaue RGB-Primärfarben werden nach verschiedenen Rezepturen erzeugt, um eine Grundfarbe zu bilden. Die Eigenschaften von OLEDs sind selbstleuchtend, im Gegensatz zu TFT-LCDs, die Hintergrundbeleuchtung erfordern, so dass Sichtbarkeit und Helligkeit hoch sind, gefolgt von niedrigen Spannungsanforderungen und hoher Stromspareffizienz, verbunden mit schneller Reaktion, geringem Gewicht, dünner Dicke, einfacher Konstruktion und Low Cost Etc., gilt als eines der vielversprechendsten Produkte des 21. Jahrhunderts.
Das Lichtemissionsprinzip der organischen Leuchtdiode ist ähnlich dem der anorganischen Leuchtdiode. Wenn das Element einer direkten Vorspannung ausgesetzt wird, die von einem Gleichstrom (DC) abgeleitet wird, treibt die angelegte Spannungsenergie Elektronen und Löcher, um Elemente von der Kathode bzw. der Anode einzuspritzen, wenn sich die beiden leitend treffen. In Kombination wird eine sogenannte Elektronenlocherfassung gebildet. Wenn ein chemisches Molekül durch externe Energie angeregt wird, wenn der Elektronenspin mit dem Grundzustandselektronenpaar gepaart ist, ist es ein Singulett und das freigesetzte Licht ist eine sogenannte Fluoreszenz; Die Zustandselektronen und die Masseelektronenspins sind nicht parallel und parallel, und sie werden Triplets genannt. Das Licht, das sie abgeben, ist die sogenannte Phosphoreszenz.
Wenn die Position des Elektronenzustands von dem Excimer-Hochenergieniveau zu dem niedrigen Energieniveau im stationären Zustand zurückkehrt, wird seine Energie in Form von Lichtemission bzw. Wärmeableitung emittiert. Der Photonenteil kann als eine Anzeigefunktion verwendet werden. Jedoch kann die Triplett-Phosphoreszenz bei Raumtemperatur in dem organischen fluoreszierenden Material nicht beobachtet werden, so dass die theoretische Grenze der Lichtausbeute der PM-OLED-Vorrichtung nur 25% beträgt.
Das Prinzip der PM-OLED-Lichtemission besteht darin, die Energiepegeldifferenz des Materials zu verwenden, um die freigesetzte Energie in Photonen umzuwandeln, so dass wir das geeignete Material als lichtemittierende Schicht wählen oder dotieren können Farbstoff in der Licht emittierenden Schicht, um die Lichtfarbe zu erhalten, die wir brauchen. Darüber hinaus liegt die kombinierte Reaktion von Elektronen und Löchern im Allgemeinen innerhalb von einigen zehn Nanosekunden (ns), sodass die Reaktionsgeschwindigkeit von PM-OLEDs sehr schnell ist.
????????? PS: Typische Struktur von PM-OLED. Eine typische PM-OLED besteht aus einem Glassubstrat, einer Indium-Zinn-Oxid (ATO) -Anode, einer organischen Licht emittierenden Schicht (Emitting Material Layer), einer Kathode (Kathode) und dergleichen, wobei die dünne und transparente ITO-Anode die die organische Licht emittierende Schicht ist sandwichartig mit einer Metallkathode sandwichartig verbunden. Wenn Löcher (Löcher) in die Anode und Elektronen der Kathode (Elektron) in die organische lichtemittierende Schicht kombiniert werden, wird das organische Material zur Emission von Licht angeregt.
Derzeit wird die Mehrschicht-PM-OLED-Struktur mit besserer Lichtausbeute und üblicherweise verwendet, zusätzlich zu dem Glassubstrat, den Yin- und Yang-Elektroden und der organischen Licht emittierenden Schicht ein Loch Injektionsschicht (HIL) und eine Lochtransportschicht müssen noch hergestellt werden. Lochtransportschicht (HTL), Elektronentransportschicht (ETL), Elektroneninjektionsschicht (EIL) etc., und zwischen jeder Transportschicht und der Elektrode ist eine Isolierschicht erforderlich, damit die thermische Verdampfung (Verdampfen)) die Schwierigkeit der Verarbeitung ist relativ hoch und der Produktionsprozess ist auch kompliziert.
Da organische Materialien und Metalle gegenüber Sauerstoff und Feuchtigkeit ziemlich empfindlich sind, müssen sie nach der Herstellung durch Einkapselung geschützt werden. Obwohl die PM-OLED aus mehreren organischen Dünnschichten bestehen muss, beträgt die Dicke der organischen Dünnschicht nur etwa 1.000 bis 1.500 & mgr; (0,10 bis 0,15 & mgr; m), und die Gesamtdicke der gesamten Anzeigetafel (Panel) beträgt weniger als 200 & mgr; m, nachdem die Packung mit Trockenmittel gefüllt ist. (2mm), mit dem Vorteil der Dünnheit.
????????? In Zukunft ist das Ersetzen von LED mit OLED-Innenbeleuchtung eine historische Notwendigkeit, und dieser Kuchen wird mehr Hersteller haben, um zu segmentieren.





