OLED(有机发光二极管)因具备轻薄、省电等特性,从2003年开始,就在MP3播放器上得到了广泛的应用。在过去的十多年里,该技术发展迅猛,各大显示器厂商纷纷投入研发,大大推动了OLED的产业化进程。虽然OLED仍面临着面板良率低、投资大、成本高等挑战,但相信在不久的将来,OLED将有突破性的发展。

OLED具有自发光、结构简单、超轻薄、响应速度快、宽视角、低功耗及可实现柔性显示等特性,被誉为“梦幻显示器”。与传统的LCD显示方式不同,OLED无须背光,它采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。

OLED、LED与LCD的区别

显示技术 结构 工作原理 特征 发光特点
OLED 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,构成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL) 电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩 OLED的特性是自己发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,此外电压需求低、反应快、重量轻、厚度薄,构造简单、成本低等 无须背光板,同时视角广、画质均匀、反应速度快、较易彩色化、用简单驱动电路即可达到发光、制程简单、可制作成挠曲式面板,符合轻薄短小的原则,应用范围属于中小尺寸面板
LED LED的半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结” 利用P-N结的特性,当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,光的波长决定光的颜色,其颜色是由形成P-N结材料决定的 LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段 LED作为点光源,如果设计合理,很大程度上可以直接解决传统球状光源必须依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题;对光照射面的均匀度可控,理论上可以做到在目标区域内完全均匀。其色温可选,这样在不同场合的应用中,也是提高效率、降低成本的一个重要途径
LCD LCD的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体 两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面 低压微功耗外观小巧精致,厚度只有6.5~8cm 被动显示型,显示信息量大,易于彩色化,无电磁辐射,寿命长 对于LCD显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高

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市场分析

NPD Display Search最新的OLED技术与市场趋势报告指出, 2011年OLED技术进展快速,而2012年将是许多AMOLED (主动式有机发光二极管)量产技术达到成熟并应用到大型化面板量产的开始?虽然目前OLED最大量产玻璃基板为5.5代,而5.5代以上的量产成本结构尚不明确,但随着AMOLED的技术逐渐成熟稳定,AMOLED面板厂厂商将开始导入量产于大尺寸应用上。预计2012年将有1千万片以上的AMOLED平板电脑面板出货,而AMOLED电视的出货将超过10万台。

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技术应用

目前,OLED显示屏已广泛应用于手机、MP3、MP4、音响、仪器仪表等中小尺寸显示领域,且正拓展到电脑显示器、彩色电视机等大尺寸显示和柔性显示领域。LG Display成功推出全球最大的55英寸的OLED面板,展示了OLED在大尺寸显示领域的巨大应用前景。

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