2024年2月15日发(作者:iphonex图片)
OLED种类及应用
摘要:
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当电流通过时,有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够显著节省电能,因为此OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势。本文将先介绍OLED的基本发光原理,然后介绍几个种类及应用。
基本介绍
OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:电洞传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极电洞与阴极电子便会在发光层中结合,产生光子,依其材料特性不同,产生红、绿和蓝 RGB 三原色,构成基本色彩。(如图1图2)
图1 OLED基本结构:1. 阴极 (−);2. 发光层(Emissive Layer, EL);3. 阳极空穴
与阴极电子在发光层中结合,产生光子;4. 导电层(Conductive Layer);5. 阳极 (+)
图2 OLED三维结构图[1]
由于OLED的特性是自发光,不像 TFT和 LCD 需要背光,因此可视度和亮度均高,且无视角问题,其次是驱动电压低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪最具前途的产品之一。
OLED种类
OLED是一种整体的薄膜半导体材料,它的驱动电压在2~10V之间。这里介绍5种基本的OLED结构。
A 无源矩阵OLED(Passive Matrix OLED (PMOLED))
这种PMOLED由数条阴极、几个有机层和数条阳极组成,并且阳极的排列与阴极垂直。(如图3)
图3 PMOLED结构图
这种结构的OLED容易制作,但是需要更大的能量。因此,它更适合于做小屏幕的显示,比如手机,MP4等等。其实,即使这个比较费电,还是比传统的LCD显示更节约电量。
B 有源矩阵OLED(Active-Matrix OLED(AMOLED))
它应用TFT就像一个个开关一样来控制电流和发光(图4)。因为TFT数组比PMOLED的外围电路更省电,所以AMOLED是个低功耗的方式,它可以应用到大尺寸的显示器上。
图4 AMOLED结构图
AMOLED还具有更快的刷新率(指屏幕基于新信息刷新或重画图像的速度),所以,它更适【】合于应用在计算机屏幕、电视机屏幕、电子广告牌上4
C 透明的OLED(Transparent OLED)
这种OLED的部件都是透明的,包括透明的阴极、阳极和基底。当关闭时,可以透过85%的光,当打开时可以允许光透过它的任何方向(如图5)。另外,这种OLED可以是无源矩阵结构,也可以是有源矩阵结构。
这个技术可以应用在窗户显示、桌上显示、汽车显示和眼镜显示等需要半透光半反射光
的地方。
图 5 透明OLED结构【5】
D 单侧发光的OLED(Top-emitting OLED)
和上面的透明的OLED相对,top-emitting OLED是只有向上发光,而不是可以向任何方向发光。它的基底或者是根本不透明,或者是反射光。它的设计最好是用AMOLED结构。可以应用在智能的卡片上(如图6)
图 6 单侧发光的OLED结构【5】
E 可折迭的OLED(PLED)
这种Flexible OLED是用到一些可折迭的材料构成基底。那种材料湿度、温度和韧度的特性都要有很严格的限制。有一种SiNx比较适合。列出它的一些性质:
表格 1
SiNx沉积物的一些特性【6】
PLED的显示系统框图如图7。它可以运用在许多需要节省空间的地方,譬如军用的电子地图、卷在像笔一样柱体里的显示终端。(图 8)
图 7 可折迭OLED显示的系统图【6】
图 8 可折迭的OLED样品
参考文献
【1】
【2】
【3】
【4】
【5】
【6】
/docs/74013021/An-Overview-of-OLED-.Display-Technology,
accessed: April 2012
/wiki/OLED
Srećko Kunić, Zoran Šego “OLED technology and displays” 54th International
Symposium ELMAR-2012, 12-14 September 2012, Zadar, Croatia
/s/article/9215043/Display_tech_to_watch_this_year_OLED_s_future_looks_bright
/, accessed: April 2012
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 10, NO. 1,
JANUARY/FEBRUARY 2004
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