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lilliput 微型顯示器 什么是AMOLED微型顯示器?
2019-09-27 13:47:16 來源:朵拉利品網

1, 什么是AMOLED微型顯示器?



anic Light Emitting Diode)
主動矩陣有機發光二極體面板(AMOLED)被稱為下一代顯示技術,包括三星電子、三星SDI、LG飛利浦都十分重視這項新的顯示技術。
目前除了三星電子與LG飛利浦以發展大尺寸AMOLED產品為主要方向外,三星SDI、友達等都是以中小尺寸為發展方向。
AMOLED比起TFT液晶顯示器來說還要具競爭力。從理論上來說,AMOLED無須背光模塊及彩色濾光片等材料,因此就材料成本比重上,要比TFT液晶顯示器低.不過,生產成本過高,可能導致AMOLED缺乏競爭力.所以在2007年之前,AMOLED必須開始推出大尺寸液晶電視,否則未來發展機會渺茫。

2, 什么是微型顯示器



tting Diode,即有機發光二極管顯示器,是指有機半導體材料和發光材料在電流驅動下而達到發光并實現顯示的技術。
OLED相比LCD有許多優勢:超輕、超?。ê穸瓤傻陀?mm)、亮度高、可視角度大(可達170度)、由像素本身發光而不需要背光源,功耗低、響應速度快(約為LCD速度的1000倍)清晰度高、發熱量低、抗震性能優異、制造成本低、可彎曲。 OLED比更能夠展示完美的視頻,再加上耗電量小,可作為移動電話、數碼電視等產品的顯示屏,它被業界公認為是最具發展前景的下一代顯示技術。
有機薄膜電致發光的研究起始于二十世紀五、六十年代,它比無機電致發光晚了20年左右。二十世紀六十年代到八十年代中期,有機EL徘徊在高電壓、低亮度、低效率的水平上。1963年,Pope研究了蒽單晶片(10-20μm)電致發光,當時需要在兩端施加400V的電壓才能觀察到蒽的藍色熒光;之后,Helfrich和 Williams等人繼續進行了研究,使電壓降至100V左右,外量子效率高達5%;1982年,Vincett用真空蒸鍍法制成了50nm厚的蒽薄膜,30V時觀察到了藍色發光,但由于電子注入效率低和蒽成膜性差,外量子效率只有0.03%左右;1983年,Partridge發表了聚合物電致發光的文章,但由于亮度低而未引起廣泛重視。
1987年,美國Eastman Kodak公司的C.W Tang和VanSlyke對有機EL做出了開創性的工作,制備了如圖所示的OLED,引起世界工業界和科技界的廣泛重視,促進了OLED的迅速發展。他們制備了雙層電致發光器件,以芳香二胺為空穴傳輸層,低功函數的鎂銀合金(原子比為10:1)為陰極,極大地提高了空穴和電子的注入效率;另外采用成膜性好、電子傳輸材料兼熒光材料的8-羥基喹啉鋁(AIQ)作為發光層。器件在l0v 直流電壓驅動下,發射出綠色光,其最高亮度可以達到l000cd/m2,量子效率為1%. 1988年,日本Adachi等人又提出了夾層式多層結構的OLED模式,極大擴展了功能有機材料的選擇。1990年,英國劍橋大學的Burroughs等人用簡單的旋涂膜法將聚苯撐乙烯(PPV)的預聚體制成薄膜,在真空干燥下轉化成PPV薄膜,成功制備了單層結構聚合物電致發光器件,開創了聚合物EL研究的熱潮。
為實現產業化,OLED的研究從單色顯示逐步轉向彩色顯示,人們開始尋求研制具有高色純度、高亮度器件的方法,如采用具有窄帶發射的稀土發光材料以及有機微腔結構。1990年,日本Kido小組首次把稀土配合物材料用于電致發光器件,他們把Tb(acac)3配合物作為發光層,TPD作為空穴傳輸層,制成了雙層結構OLED,得到純的試離子特征發射(545nm),半峰寬僅為l0 nm,但亮度僅為7 cd/m2. 1993年,Takahiro Nakayama等人首次對電致發光光學微腔結構器件進行了研究,得到了窄帶光譜發射。
OLED 顯示屏的驅動分為有源驅動與無源驅動。最早出現的是無源OLED,它采用行列掃描的方式,驅動相應的象素發光顯示。無源OLED成本較低,工藝也比較簡單,由于刷新速度等問題,只適用于小尺寸顯示屏。1995年,柯達與三洋公司簽署協議,利用三洋的低溫多晶硅技術和柯達的電致發光材料制成了有源矩陣OLED。有源顯示類似于TFT LCD,它把OLED發光材料集成在硅片上,每個象素由一個晶體管驅動。為了發揮OLED響應速度快的優勢,目前廠家傾向于采用低溫多晶硅(UPS)技術來驅動。有源OLED適用于大尺寸顯示器和高分辨率微型顯示器。

名詞解釋


OLED

OLED(Organic Light-Emitting Diode,又稱有機電激發光顯示、有機發光半導體)是有機發光二極管的英文縮寫。其是一種利用多層有機薄膜結構產生電致發光的器件,它很容易制作,只需要低的驅動電壓,這些特征使得OLED在滿足平面顯示器的應用上顯得非常突出。OLED顯示屏比LCD更輕薄、亮度高、功耗低、響應快、清晰度高、柔性好、發光效率高。

電致發光

電致發光又可稱電場發光(場致發光),是將電能直接轉換為光能的發光現象,簡稱EL,它是通過加在兩電極的電壓產生電場,被電場激發的電子碰擊發光中心,而引致電子解級的躍進、變化、復合導致發光的一種物理現象。電致發光物料的例子包括摻雜了銅和銀的硫化鋅和藍色鉆石。電致發光的研究方向主要為有機材料的應用。目前大量應用的就是LED以及發展中的OLED。

發光

  發光是一個詞語,它的意思有兩種,一是散發出可見的光;明亮。二是比喻精彩、有價值。光是一種以電磁波形式存在的物質。電磁波的波長范圍很寬,包含了無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、宇宙射線等。其中,波長為380nm~780nm的電磁波能夠引起人眼的視覺反應,因而稱為可見光。

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