OLED帧频的单位能达到多少

OLED实现彩色化的方法主要有:独立发光材料法、彩色滤光薄膜法和光色转换法等三种。 2、彩色滤光薄膜法 利用白光OLED结合彩色滤光膜,首先制备发白光OLED的器件,然后通过彩色滤光膜得到三基色,再组合三基色实现彩色显示。 该项技术的关键在于获得高效率和高纯度的白光。 制作过程不需要金属荫罩对位技术,可采用成熟的液晶显示器LCD 的彩色滤光膜制作技术。所以是大尺寸全彩色OLED 显示器具有潜力的全彩色化技术之一。 但采用此技术使透过彩色滤光膜所造成光损失高达三分之二。 目前日本TDK公司和美国Kodak公司采用这种方法制作OLED 显示器。 3.3 OLED的彩色化技术 OLED实现彩色化的方法主要有:独立发光材料法、彩色滤光薄膜法和光色转换法等三种。 3、光色转换法 以蓝光OLED结合光色转换膜阵列,首先制备发蓝光OLED 的器件,然后利用其蓝光激发光色转换材料得到红光和绿光,从而获得全彩色。 该项技术的关键在于提高光色转换材料的色纯度及效率。 不需要金属荫罩对位技术,只需蒸镀蓝光OLED元件,是未来大尺寸全彩色OLED显示器极具潜力的全彩色化技术之一。 但光色转换材料容易吸收环境中的蓝光,造成图像对比度下降,同时光导也会造成画面质量降低的问题。 目前掌握此技术的日本出光兴产公司已生产出10英寸的OLED显示器。 3.3 OLED的彩色化技术 3.4 OLED的驱动技术 从电子学角度简述有机电致发光显示器件的显示原理为:在大于某一阈值的外加电场作用下,空穴和电子以电流的形式分别从阳极和阴极注入夹在阳极和阴极的有机薄膜发光层,两者结合并生成激子,发生辐射复合而导致发光。发光强度与注入的电流成正比,注入到显示器件中的每个显示像素的电流可以单独控制,不同的显示像素在驱动信号作用下,在显示器上合成出各种字符、数字、图形以及图像。有机电致发光显示驱动的功能就是提供这种电流信号。 驱动方法分为有源驱动(AM-OLDE)和无源驱动(PM-OLED))两种。有源驱动突出的特点是恒流驱动电路集成在显示屏上,而且每一个发光像素对应集成有一个薄膜晶体管和一个电荷存储电容,该存储电容上的电压保证在一帧周期内,对应像素一直维持其发光或不发光的状态。 有机电致发光器件具有二极管单向导通特性。但是由于有机发光薄膜的厚度在纳米量级,发光面积尺寸一般大于100um,器件具有很明显的电容特性,为了提高显示器件的刷新频率,对不发光的像素对应的电容进行快速放电。 目前很多采用正向恒流反向恒压的驱动模式。 3.4 OLED的驱动技术 3.4.1 PM-OLED(无源驱动) 一、静态驱动方式——共阴和共阳 一般各有机电致发光像素的阴极是连在一起的,各像素的阳极是分离引出的,这是共阴。 OLED静态驱动方式示意图 器件的阴极连在一起引出接到某一电压源U1(如0V),阳极Ai通过一个可控中间接线端Mi可与另一电源电压U2(如-5V)或者与可调幅值的恒流源Di相接。 控制所要显示的像素阳极(如A2)对应的中间连接端,M2与对应的可调幅值恒流源D2相连,在恒流源电压与阴极电压之差大于像素发光阈值的前提下,像素2将在恒流源的驱动下发光处于显示状态。 OLED静态驱动方式示意图 对于不发光的像素,控制所要显示的像素阳极对应的中间连接线端与-5V电源相连,由于像素的阳极阴极之间的电压差为-5V,发光二极管反向截止,像素3不发光,处于不显示状态。 加在像素上的单向直 流会产生交叉效应,所以必须采用交流的形式。 3.4.1 PM-OLED(无源驱动) 二、动态驱动 当像素众多时,采用静态驱动将产生众多引脚以及庞大的硬件驱动电路。所以可采取与液晶类似的矩阵电极驱动,每个有机电致发光显示像素都由其所在的行与列的位置唯一确定。为了点亮整屏像素,将采取逐行点亮或逐列点亮, 点亮整屏像素时间小于人眼视觉暂留极限20ms。这样的方法叫作动态驱动法。 1、动态驱动方法简述 假设行为阴极,采用行扫描。 有机电致发光显示的动态驱动法是循环地给每行电极施加选择脉冲,同时所有列电极给出该行像素的驱动电流脉冲,实现该行所有显示像素的驱动。这种行扫描是逐行顺序进行的,循环扫描所有的行一遍所用的时间为帧周期。 3.4.1 PM-OLED(无源驱动) 矩阵驱动方式对于半选像素会产生交叉效应,解决办法——反向截止法。反向截止强行使可能形成发光的弱场漂移电流和扩散电流都不可能在像素中通过,有效消除交叉效应。 2、动态驱动的实现 CPU控制电路产生总控制信号,行控制电路和列驱动电路在总控制信号下,结合各自内部功能,产生基本行信号和基 行控制

Basis of Display Technology 课程介绍 本课程为光电信息工程专业的学科专业平台必修课程。通过本课程的学习,其作用和任务是使学生掌握几类平板显示技术(PDP、OLED、EL、FED等)的基本原理以及相关的光、电设计原理。本课程重点介绍图像信息的平板显示技术及其在各个领域中的应用。 课程内容安排 第一章 绪论(显示技术总体应用及发展进展 ) 第二章 阴极射线管及图像质量 第三章 平板信息显示器件 3.1 PDP显示技术 3.2 OLED显示技术 3.3 无机EL显示技术 3.4 FED显示技术 第四章 大屏幕临场感显示 4.1 投影显示(CRT投影) 4.2 三维显示 教材: 《液晶与平板显示技术》,作者:高鸿锦,北京邮电大学出版社,第1版 2007 参考书: 1、《平板显示技术》 应根裕 胡文波 邱勇,人民邮电出版社 2002 年10月 2、《光电显示技术》 张兴义,北京理工大学出版社 1995 3、《显示技术与显示器件》 彭国贤,人民邮电出版社 1981 参考资料: 搜索引擎(Google、baidu) 台湾各高校网络资源 陕西科技大学等离子体课件 麻省理工OLED课件 考核方式 平时成绩:30% 期末考试:70% 考试方式:闭卷 记分方式:百分制 3.2 OLED显示技术 3.2 OLED显示技术 3.2.4 OLED器件驱动技术 1. 静态驱动器原理 2. 动态驱动器原理 3. 带灰度控制的显示 4. OLED脉冲灰度实现显示的实例 5.有源驱动有机电致发光显示器 2、动态驱动器原理 采用静态驱动的缺点:若像素点众多将产生众多引脚以及庞大的硬件驱动电路 改进方法:所以可采取与液晶类似的矩阵电极驱动,每个有机电致发光显示像素都由其所在的行与列的位置唯一确定 循环地给每行电极施加选择脉冲,同时所有列电极给出该行像素的驱动电流脉冲,实现该行所有显示像素的驱动, 这样的方法叫作动态驱动 对逐行点亮的方式行电极被称为扫描电极,列电极被称为数据电极 矩阵驱动方式对于半选像素会产生交叉效应 有机电致发光动态驱动方法中解决交叉效应的方法是:反向截止法,即使所有未选中的像素上施加反向电压 反向截止使可能形成发光的弱场漂移电流和扩散电流都不可能在像素中通过,有效消除交叉效应 同等电流下扫描行数的增加将使占空比下降,引起像素上电流注入在一帧中的有效值下降,降低了显示质量。因此随着显示像素的增多为了保证显示质量需要适度地提高驱动电流或采用双屏电极结构以提高占空比 该方法不仅可以在一个像素上实现灰度调制,而且可以很容易地通过数字电路控制将灰度信息携带在列信号脉冲上,非常方便。 与帧灰度调制一样,脉冲宽度调制的灰度也会因有机电致发光不能在过窄脉冲下驱动而受限制。 4 OLED脉冲灰度实现显示的实例 4 OLED脉冲灰度实现显示的实例 4 OLED脉冲灰度实现显示的实例 4 OLED脉冲灰度实现显示的实例 3.2 OLED显示技术 3.2.5 新型OLED显示技术 1. 柔性电致发光器件 2.微显示OLED 3.透明OLED技术 4.表面发射OLED 5. 白光OLED技术 6.未来OLED节能灯 从发光材料和器件结构考虑,新型OLED技术主要包括:白光OLED、透明OLED、表面发射OLED、多光子发射OLED等 从应用领域考虑,基于柔性OLED、微显示OLED技术的相关研究也成为热点 从发光光谱来看,可分为双色白光器件和三色白光器件 从器件结构看,可分为单发光层白光器件和多发光层白光器件 高性能的蓝光器件是白光器件的基础 双色白光器件:蓝光和橙色光互补,二者复合即可产生白光双色白光器件结构简单,发光光光谱稳定,器件寿命长,但用于显示将会有色域狭窄的问题 三色白光器件:具有红绿蓝发光峰的三色白光器件色域宽,但器件结构复杂,器件发光光谱随电压、时间变化较大,寿命也不如双色器件 6、未来OLED节能灯 目前实用的固态光源,除白光LED灯外,又新发展起来一种高效节能的平面分布式OLED有机发光二极管灯。它们不同于玻璃泡壳内抽真空或充气的白炽灯或荧光灯,因为它们发光时不发热。 这种固态光源的优点是:效率高、能耗低、工作电压低而比较安全、没有灯丝断裂因而耐用寿命长、维护价格低、有高质量的光输出仅有少量的紫外光和红外光辐射等。 预计到2020年,固态光源比现有照明技术产生的同样光输出,可节省能源50%,这意味着可减少能耗,因而较少产生空气和水的污染。 6、未来OLED节能灯 OLED作为显示器的应用研究已有多年,近来已开始它在照明灯方面的应用研究。 无机的LED灯能提供很高的能效和特别长的寿命,但制造成本太高,从而被限制在特殊的应用。 OLED灯与

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