- Поглед върху OLED технологията
- Работа на OLED
- Материали, използвани в OLED
- Приложения на OLED
- Предимства на OLED технологията
- Недостатъци на OLED технологията
- Предизвикателства пред OLED
- Последните разработки в OLED технологията
Нека мечтаем за телевизор с висока разделителна способност, който е дори по-малък от четвърт инч дебел, извит и около 80 инча широк. Освен това консумира по-малко енергия от нормалния телевизор и може да бъде навит на руло, ако не искате да го използвате. Можете също да носите този телевизор навсякъде, където искате. Ами ако можем да имаме вграден монитор на дисплея в облеклото ни? Изглежда ли реално или просто мечта? Е, тези устройства могат да съществуват в краткосрочен план, използвайки най-новата технология на OLED.
Съкратено за Organic Light Emitting Diode, OLED е наскоро разработена технология за показване, при която слой от органично съединение излъчва светлина, когато през него преминава електрически ток, заедно с комбинация от филтри и рафиниращ цвят, за да се получат изображения с висока разделителна способност. Опакова се в листове на основата на въглерод между два заредени електроди, състоящи се от метален катод и прозрачен анод. Филмите на органична основа обграждат отвор с прозрачен слой, излъчващ и електронен транспортен слой вътре в него. Когато токът се приложи към OLED клетката, положителните и отрицателните заряди се регенерират в излъчващия слой и създават електросветеща светлина. OLED дисплеите са излъчващи устройства и те работят върху излъчването на светлина, вместо да модулират или отразяват светлината.
Въпреки че и "LED", и "OLED" използват технология "светодиоди", процесът на проектиране на всеки от тях всъщност е доста различен. Докато LED дисплеите използват множество светодиоди като подсветка на традиционните LCD дисплеи, в OLED дисплеите органичният слой създава свой собствен източник на светлина за всеки пиксел. Това води до подобрена яснота и цвят на изображенията.
Поглед върху OLED технологията
Листовете, използвани в OLED устройствата, се приготвят от материали на основата на органичен въглерод, които светят, когато през тях се подава ток. Те са много по-ефективни и по-лесни за използване от LCD, тъй като не зависят от подсветката и филтрите. Те осигуряват красиво качество на картината с невероятна яснота. Те също така осигуряват брилянтни цветови характеристики; имат относително бърза скорост на реакция и по-широк обхват на зрителните ъгли. Те се използват и за направата на OLED осветление.
Тази технология е създадена в началото на 80-те години. Той е разработен допълнително, за да замени LCD техниката, тъй като OLED технологията е сравнително по-ярка, по-тънка и по-лека от LCD. Те също така консумират по-малко енергия от LCD и предлагат функции с по-висок контраст. Най-атрактивното предимство, което той притежава пред LCD, е, че те са сравнително по-евтини за производство и следователно е рентабилно.
Работа на OLED
OLED технологията работи на много прост принцип. Винаги, когато към електродите се приложи ток, около него се развива електрическо поле, в резултат на което зарядите започват да се движат в устройството. Електроните излизат от катода и дупките се движат от анода в обратна посока. Електростатичната сила сближава електроните и дупките заедно и те образуват фотон, който е свързано състояние на електрон и дупка. Тази рекомбинация от заряди развива фотон с дадена честота, която се дава от енергийната междина, която се образува между нивата LUMO и HUMO на излъчващите молекули. Тази електрическа мощност, която се прилага към електродите, се преобразува в светлина, която се излъчва от устройството.
За производството на различни цветове светлина се използват различни материали и цветовете се комбинират, за да образуват бял източник на светлина. Обикновено анодният материал е изграден от индиев калаев оксид, тъй като е прозрачен за видимата светлина и има висока работна функция. Материалът спомага за насърчаване на инжектиране на дупки в HOMO нивото на органичния слой. Материали като барий и калций обикновено се използват за направата на катодни електроди, тъй като те имат по-ниска работна функция и могат да насърчат инжектирането на електрони в нивото на LOMO на органичния слой. Тези материали също трябва да бъдат покрити с метали като алуминий, тъй като те имат много реактивна природа и често се нуждаят от защитен лист върху тях.
Материали, използвани в OLED
Основната структура на OLED съдържа катод за въвеждане на електрон, излъчващ слой и анод за отстраняване на електрона от него. Въпреки че съвременните OLED съдържат много повече слоеве, но елементарната функционалност остава същата във всички видове OLED. Има няколко вида OLED материали, които се използват при производството на OLED. Най-фундаменталното разделение е на OLED с малка молекула и OLED с голяма молекула. Всички търговски използвани OLED са на основата на малки молекули, което се нарича SMOLED. Те се представят по-добре и ефективно. Излъчващите материали, използвани в OLED, са флуоресцентни или фосфоресциращи. Флуоресцентните материали имат по-дълъг живот, въпреки че са по-малко находчиви от по-късния. Повечето от OLED използват фосфоресциращи материали, тъй като осигуряват по-добри услуги и по-дълго време.
AMOLED и PMOLED са термините, свързани с дисплея на OLED. PMOLED има ограничен обхват и разделителна способност, въпреки че са икономични от AMOLED. Тези дисплеи са много сложни за производство, но са ефективни за използване и могат да получат и по-големи размери. Дисплеите PMOLED се използват при производството на по-малки устройства, докато AMOLED дисплеите се използват в телевизори, таблети и смартфони.
Приложения на OLED
Технологията OLED се използва в търговски приложения на мобилни телефони, цифрови медийни плейъри, автомобилни радиостанции, цифрова камера, телевизия и др. В механизма се използват преносими дисплеи, така че по-ниската продължителност на живота вече не е проблем за тази цел. Може да се използва и за универсално осветление, както и за дисплеи и задни източници на светлина в LCD дисплеи, пътна сигнализация, аварийни сигнали или автомобилни приложения.
Предимства на OLED технологията
Технологията OLED наистина отвори разширени врати за много напредъци и разработки в областта на машините, инструментите и електронното оборудване. Той предлага следните предимства:
- Той не използва никакъв течен материал и се състои от здрава конструкция, в резултат на което предлага по-добра устойчивост.
- Те могат да се гледат от всякакъв ъгъл и дават широк спектър от наслада на гледката. Въпреки това, ние никога не усещаме никакво изкривяване на екрана и никакъв недостатък в качеството.
- Той може да притежава дебелина до 1 mm, което е дори по-малко от половината от дебелината на LCD. В резултат на това те са по-леки на тегло.
- Времето за реакция на OLED е 1/1000 от LCD.
- Може да работи при възможно най-ниската температура, дори ако е минус 40 градуса.
- Това е рентабилно, тъй като производството също е разумно.
- Те дават по-ярка светлина и консумират по-ниска мощност.
- Той предлага по-висока ефективност и по-големи източници на площ.
- Гъвкав дисплей и настройваема емисия.
Недостатъци на OLED технологията
С безбройните предимства имаме и някои недостатъци и недостатъци на технологията, които са споменати по-долу:
- Кризата с чистотата на цветовете е неадекватна в устройството, тъй като е трудно да показва свежи и богати цветове.
- Може лесно да се повреди от водата.
- Не могат да се получат големи количества екрани с големи размери.
- Обикновено се предлага с продължителност на живота от 5000 часа, което е много по-ниско от LCD.
- Най-яркият недостатък на OLED е, че те не могат да се видят в присъствието на пряка слънчева светлина.
Разработчиците са се опитали да направят положителни промени в тези недостатъци и по този начин са разработили OLED с по-дълъг живот. Червеният и зеленият OLED имат живот от 46000 до 230000 часа, докато сините OLED имат около 14000 часа. Произвеждат се и по-големи OLED панели.
Предизвикателства пред OLED
Въпреки че технологията направи голям скок в последно време, все още има няколко предизвикателства, пред които са изправени OLED индустриите. Те са изброени, както следва:
- Продължителност на живота на OLED
- Разтворима OLED производителност
- Разширяването на капацитета на осветление на OLED
- Цветен баланс.
- Водни щети.
Последните разработки в OLED технологията
OLED технологията се използва широко през последните години и е доста успешна според проучването. Samsung е водещият производител на AMOLED дисплеи днес. Той прави над 200 милиона дисплея всяка година и скоро ще разшири производствените възможности на тяхното производство. Фокусира се върху по-малки дисплеи от 5-10 инча, които се използват в смартфоните и таблетите в наши дни.
LG също произвежда OLED на по-големи дисплейни панели. Той е използвал OLED за производство на телевизионни модули с 55 до 77 инчов дисплей.
Дори и двете компании да са произвеждали достатъчен брой OLED всяка година, все пак производственият обем е относително по-бавен. Както се съобщава от двете компании за разширяване на производствения им капацитет, очакванията за по-голямо производство на OLED са разширени и обществеността също очаква всякакви нови продукти.