Органичният светодиод - е

Органичният излъчващ светлина диод (Engl Organic светодиод (OLED) -. Organic светодиод) - полупроводникови устройства. изработен от органични съединения. които ефективно излъчва светлина, когато през него преминава електрически ток.

Основното приложение на OLED технологията е за създаване на дисплейни устройства (табла). Предполага се, че производството на такива дисплеи ще бъде много по-евтино, отколкото производството на течни кристали.

Органичният светодиод - е

1.5 инча (3.8 см) среда играч Творчески Zen V OLED-дисплей

принцип на работа

За създаване на OLED (OLED), с използване на тънкослойни многослойни структури, състоящи се от няколко слоя полимери. Когато се прилага към анода на положително напрежение спрямо катода, електроните преминават през потоци на устройството от катода към анода. Така катод дава електрони към слоя на емисиите и анода събира електроните от проводящ слой, или с други думи дава дупка в проводящ слой анод. Емисионен слой получава отрицателен заряд и положителна проводящ слой. Под влияние на електростатични сили електрони и дупки се движат един към друг и се рекомбинират по време на срещата. Това се случва по-близо до излъчващ слой, тъй като органични полупроводници имат по-висока мобилност дупка от електрони. Когато рекомбинация настъпва намаляване на електронна енергия, което е придружено от (излъчване) емисии електромагнитното лъчение в видимата област на светлината. Ето защо, слой се нарича емисия.

Органичният светодиод - е

Схема 2 слой OLED панел 1. катода (-) 2. слой емисии 3. излъчената радиация, 4. проводящ слой 5. анода (+)

Устройството не работи, когато се прилагат към анода е отрицателен спрямо катода напрежение. В този случай, дупки се движат към анода и електроните в обратна посока към катода и рекомбинация.

Материалът на анода се използва често индий оксид. легирани калай. Той е прозрачен за видимата светлина и има висока работна функция. който насърчава инжектиране на дупки в полимерния слой. За производството на катода често се използват метали като алуминий и калций. тъй като те имат ниска работна функция. улесняване инжектиране на електрони в полимерния слой. [1]

Предимства и недостатъци

предимства

В сравнение с плазмен дисплей

  • по-малки размери и тегло
  • по-ниска консумация на енергия при същата яркост
  • възможността за създаване на гъвкави екрани
  • възможност за по-дълъг период от време, за да покаже, статично изображение, без прогаряне на екрана

В сравнение с LCD монитори

  • по-малки размери и тегло
  • няма нужда от задно осветяване
  • липса на такъв параметър като ъгълът на видимост - снимката може да се види без загуба на качество във всеки ъгъл
  • моментален отговор (от няколко порядъка по-висока от тази на LCD) - всъщност пълната липса на инерцията
  • високо качество на предаване (висок контраст)
  • възможността за създаване на гъвкави екрани
  • голям обхват от работни температури (от -40 до 70 ° С, [2])

OLED дисплеи осигуряват емисии яркост на няколко CD / m2 (за нощно време) до много висока яркост - над 100 000 CD / m2, а яркостта може да се регулира в много широк динамичен обхват. Тъй като животът на индикатора е обратно пропорционална на неговата яркост се препоръчва за устройства, работещи при по-умерени нива на яркост до 1000 сс / m2.

OLED технологията може да погледнете на екрана от всяка посока и под всякакъв ъгъл, без загуба на качеството на изображението. Въпреки това, съвременните LCD монитори (с изключение на базата на TN + Film матрици) също се поддържа на приемливо качество на изображението при големи ъгли на видимост.

Трудно е да се сравни нищо с консумацията на дисплея, тъй като кристал ток течност не се консумира. Въпреки това, помощи за работата си (водачи, задно осветяване), могат да консумират твърде много, или напротив, много малко - зависи от целта, за която проектира специално дисплей. Консумация на OLED е пряко пропорционално на площта на яркост и блясък.

недостатъци

  • малък живот на фосфор цветя (около 2-3 години)
  • като следствие от първата, невъзможността да се създаде трайни пълни TrueColor дисплеи
  • високата цена и с недостатъчна технология за създаване на големи матрици

Основният проблем OLED - времето на непрекъснато действие трябва да бъде повече от 15 хиляди часа .. Един от проблемите, които в момента не позволява широкото разпространение на тази технология в монитори и телевизори, е, че "червените» OLED и «зелени» OLED може да работи без прекъсване в продължение на десетки хиляди часа по-дълги от "синята» OLED. Това визуално изкривява изображението, при което качеството на време дисплей е неприемливо за търговски жизнеспособни устройство. Въпреки, че днес [кога? ] «Blue» OLED още прескочи на точка от 17,5 хиляди. Часове (около 2 години) работят в непрекъснат режим.

Можете да го временни трудности от създаване на нова технология се разгледа, тъй като създаването на нови дълготрайни фосфор. мощност също расте за производство на матрици.

Необходимостта от ползите, показани от органични дисплеи нараства всяка година. Този факт ни позволява да се заключи, че в близко бъдеще за OLED дисплеи proizvedënnye технологии, с висока степен на вероятност ще се превърне в доминираща на пазара на потребителска електроника.

приложение

обема на продажбите

Информацията в тази статия или някои от неговите секции е остаряла.

Вие можете да помогнете, като го актуализира и след това премахване на шаблона.

OLED-дисплей на пазара е бавно, но сигурно расте. Основни производители: Samsung (27%), Pioneer (20%), RiTdisplay (18%), LGE (18%).

В момента се развива OLED-телевизионни системи. В момента единственият търговски OLED телевизори на световния пазар, докато бъдат освободени от Sony (

Френски учен Andre Bernanoz (André Bernanose) и колегите му, открити в електролуминесценция на органични материали в началото на 1950 чрез прилагане на променлив ток с високо напрежение на прозрачни тънки филми боядисване акридин оранж и квинакрин. През 1960 г. учени от The Dow Chemical Company, разработени контролираните променлив ток електролуминисцентни клетките с помощта на легирани антрацен.

Ниска електропроводимостта на такива материали е ограничено развитие на технологията, докато не повече настоящите станаха достъпни органични материали като polyacetylene и полипирол. През 1963 г. редица статии, учени съобщиха, че са наблюдава висока проводимост на йод-легирани полипирол. Бяха стигнали проводимост 1 S / см. За съжаление, това откритие е "загубен". Едва през 1974 г., разследвани от свойствата на бистабилно ключове на базата на меланин с висока проводимост на "на" държавата. Този материал излъчваната светкавица по време на включване.

първи диод устройство е създадена през 1980 от Eastman Kodak.

Наскоро [кога? ] Е разработен хибриден излъчващ светлина слой, който използва проводими полимери, легирани с проводими светоизлъчващи молекули. Използване на полимер дава предимствата на механичните свойства без влошаване на оптичните свойства. Светлинни излъчващи молекули имат същото трайността като оригиналния полимера.

Основните направления на изследователска и развойна дейност

Основните направления на развитието проучвания OLED-панели, в които има реални резултати към днешна дата:

PHOLED (инж.) (Фосфоресциращи OLED) - технологията е да се постигне Universal Display Corporation (UDC) в сътрудничество с университета в Принстън и Университета на Южна Калифорния. Както всички OLED, PHOLED работи както следва: електрическия ток предоставя на органични молекули, които излъчват ярка светлина. Въпреки това, PHOLED elektrofosforestsentsii принцип се използва за конвертиране на до 100% от електрическата енергия в светлина. Например, конвенционалните флуоресцентна светлина OLED превръща в приблизително 25-30% от електрическата енергия.

Заради изключително високата им степен на енергийна ефективност, дори и в сравнение с други OLED, PHOLED учи за потенциална употреба в големи дисплеи, като например монитори или телевизионните екрани за нуждите от осветление. Възможността за използване на PHOLED осветление: Можете да покрие стените с гигантски PHOLED-дисплеи. Това ще позволи на всички стаи, осветени равномерно, вместо да използват светлини, които разпределят светлината равномерно из стаята. Или монитори, стена или прозорец - удобен за организации или любовници да експериментират с интериора.

Също така, на ползите от PHOLED-дисплей включват ярки, наситени цветове, както и достатъчно дълъг експлоатационен живот.

TOLED (Прозрачна и Top-излъчващи OLED) - технология, която позволява да се създадат прозрачни (прозрачен) дисплеи, както и постигане на по-високо ниво на контраст.

Прозрачни TOLED-показва: светлина посоката на излъчване може да бъде само нагоре или надолу само в двете посоки (прозрачни). TOLED може значително да подобри контраста, което подобрява дисплей четливост при ярка слънчева светлина.

От TOLED 70% прозрачна, когато е изключена, те могат да бъдат монтирани директно върху предното стъкло на колата, на витрини на магазини или за монтаж в дисплей монтирани на главата. Също TOLED прозрачност позволява да ги използвате с метално фолио, силициеви чипове и други непрозрачни субстрати за дисплеи с дисплея предварително (може да се използва в бъдеще динамика на кредитните карти). прозрачност на екрана се постига чрез използване прозрачни органични елементи и материали за производство на електроди.

Според TOLED технология може да произвежда многослойни устройство (например подметка) и хибридна матрица (Двупосочен TOLED TOLED даде възможност да удвои площта на дисплея за същия размер на екрана - за устройства, които имат желаното количество на показваната информация е по-широк от съществуващия).

FOLED (Flexible OLED) - основната характеристика - гъвкавостта на OLED-дисплей. Използвани пластмаса или гъвкава метална плоча като субстрат, от една страна, и OLED-клетките в запечатан тънък защитен слой - от друга. Ползи FOLED: ултра-тънък дисплей, ултра-ниско тегло, сила, издръжливост и гъвкавост, която позволява използването на OLED-панели в най-неочаквани места. (Периметър за фантазия - района на възможно използване на OLED е много висока).

Заложили OLED - технология на екрана от UDC (подредени OLED). Подметки използва следната структура: снимка подпиксела образуват (червени, сини и зелени елементи във всеки пиксел) вертикално вместо да бъдат разположени в близост, като в LCD дисплей или електронно лъчевата тръба.

Подметки всеки суб-пиксел елемент може да се контролира самостоятелно. цвета на пиксела може да се регулира, когато токът, преминаващ през три цветни члена (в оф-цветни дисплеи, използващи модулация на широчината на импулса). Яркостта се контролира чрез промяна на тока.

Ползи подметка: висока плътност пълнене на дисплея органични клетки, като по този начин постигане на добра резолюция, което означава, че високото качество на изображението.

Пасивно / активна матрица

Всеки цвят пиксела OLED-дисплей се състои от три части - органичните клетки са отговорни за синьо, зелено и червено.

На база OLED - пасивни и активни контрол матрични клетки.

Активна матрица. както в случая с LCD-монитор, за да контролира всеки OLED клетка се използват транзистори, необходимата памет за съхранение за поддържане на светимостта на информацията за пиксел. Сигналът за контрол се прилага към конкретен транзистор, така че клетките да се обновяват достатъчно бързо. Използва TFT технология (Thin Film Transistor) - TFT. Масивът на транзисторите в матрица, която се наслагва върху субстрата директно под органичният слой на дисплея. TFT слой, образуван от аморфен силиций или polikristalnogo.

Също така проверете О-TFT (Organic TFT) развитие - технология на органичните транзистори.

перспективи за развитие

Очаква се, че на мястото на OLED-дисплей може да дойде по-ефикасни и икономически ефективни дисплеи TMOS (Time-мултиплексни Оптичен затвора, «мултиплексиран във време оптичен затвор") - технология, която използва инерцията на ретината на човешкото око. [4]

технологичното развитие

Моля, подобряване на статията, в съответствие с правилата на писане на статии.

Вижте какво "органичен светодиод" в други речници:

Органичният LED - Терминът органичен излъчващ светлина диод в термина английски органичен светодиод OLED Синоними Съкращения Свързани Условия Определяне LED LED излъчващи електролуминисцентна слой, който съдържа органично съединение ... ... Collegiate речник нанотехнологиите.

Органичният LED - OLED или органични Светодиодът органичен LED (светодиод, LED) тънкослойни многослойни структури, изработени от органични съединения, които излъчват светлина ефективно при преминаване през него ... ... Обяснителна речник английски български нанотехнологиите. - М.

LED - Терминът на английски термин LED светодиодните LED Синоними Съкращения Сродни думи heterostructure полупроводници, органичен светодиод, полупроводникови полупроводниково устройство, което излъчва Определяне непоследователен светлина ... ... Енциклопедичен речник на нанотехнологията

White LED - Мощна бяла LED бял LED светодиод, мулти-полупроводникови устройства, които излъчват светлина, която причинява поради естеството ... Уикипедия

OLED (Organic светодиод) - органичен излъчване на светлина диод. Технология на базата на полупроводникови свойства на някои органични материали, позволява да се получи излъчване на светлина преход в филмовата структура тънък ... Речник Samsung уреди и компютърна техника

OLED (Organic светодиод) - органичен излъчване на светлина диод. Технология на базата на полупроводникови свойства на някои органични материали, позволява да се получи излъчване на светлина преход в филмовата структура тънък ... Речник Samsung уреди и компютърна техника

OLED - органичен светодиод OLED верига (Eng Organic Светодиодът (OLED) органичен LED.) Устройството за полупроводникови произведени от органични съединения, които излъчват светлина ефективно при преминаване през тях на електрически ... ... Wikipedia

LED - светодиоди мощни светодиоди LED или излъчващ светлина диод (LED, LED Engl излъчващ светлина диод.) A полупроводниково устройство, което излъчва некохерентна светлина от преминаване през него ... Wikipedia

Светодиоди - висока мощност LED или светодиод (LED, LED Engl излъчващ светлина диод.) A полупроводниково устройство, което излъчва некохерентна светлина от преминаване през него ... Wikipedia