Connaître l'architecture de la technologie OLED, ses types et ses applications

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Technologie OLED

Technologie OLED

Diodes électroluminescentes organiques ou OLED provient de la classe des LED comme l'une des principales technologies d'affichage qui diffère par une faible puissance et une combinaison de superbes couleurs. La technologie OLED utilise le principe de l'électroluminescence qui peut être défini comme le phénomène optique et électrique dans lequel certains matériaux émettent de la lumière en réponse à un courant électrique qui le traverse. Ces OLED sont utilisées pour créer des affichages numériques dans des appareils tels que des écrans de télévision, des moniteurs d'ordinateur et des systèmes portables comme des téléphones mobiles, des lecteurs mp3 et des appareils photo numériques, etc.



Les écrans OLED sont très chers que Écrans LCD car ils utilisent la technologie d'impression à jet d'encre et pulvérisent des substances polymères conductrices au lieu de l'encre. Les écrans OLED sont avantageux car ils sont lumineux, clairs, fins, légers et possèdent un angle de vision efficace. En dehors de cela, ils peuvent être pris sur différentes surfaces et peuvent être imprimés sur différentes surfaces. L'éclairage OLED ne contient pas de mercure, et élimine ainsi les problèmes d'élimination et de pollution associés à l'éclairage fluorescent.


Architecture de la technologie OLED

La structure OLED a de nombreuses couches minces de matière organique. Ces OLED se composent d'agrégats de molécules amorphes et cristallines disposées en motif irrégulier. Lorsque le courant traverse ces couches minces, la lumière est émise depuis leur surface par un processus d'électro phosphorescence. Les OLED fonctionnent sur le principe de l'électroluminescence, ce qui peut être réalisé en utilisant des dispositifs multicouches. Entre ces dispositifs multicouches, il y a plusieurs couches minces et fonctionnelles qui sont prises en sandwich entre les électrodes.



Architecture de la technologie OLED

Architecture de la technologie OLED

Lorsque le courant continu est appliqué, les porteurs de charge de l'anode et de la cathode sont injectés dans des couches organiques, en raison de la lumière visible par électroluminescence émise.

L'architecture de l'affichage OLED comprend plusieurs couches: deux ou trois couches organiques comme la couche conductrice, la couche émissive et d'autres couches telles que les couches de substrat, d'anode et de cathode qui sont expliquées ci-dessous en détail.

Couche de substrat: Cette couche est une fine feuille de verre avec une couche conductrice transparente, qui peut également être constituée d'une couche ou d'une feuille de plastique transparent. Ce substrat supporte la structure OLED.


Couche d'anode: Cette couche est une couche active et supprime les électrons. Lorsque le courant traverse cet appareil, les électrons sont remplacés par des trous d'électrons. Des couches minces sont déposées sur la surface de l'anode, et par conséquent, il est également connu comme couche transparente. L'oxyde d'indium et d'étain est le meilleur exemple de cette couche qui sert de fond d'électrode ou d'anode.

Couche conductrice: La couche conductrice est une partie importante de cette structure qui transporte les trous de la couche d'anode. Cette couche est composée de plastique organique et les polymères utilisés inclure émettant de la lumière polymères, diode électroluminescente polymère, etc. Les polymères conducteurs utilisés dans les OLED sont la polyaniline, le polyéthylènedioxythiophène. Cette couche est une couche électroluminescente et utilise les dérivés du p-phénylène vinylène et du polystyrène.

Couche émissive : Cette couche transporte les électrons des couches d'anode, et elle est constituée de molécules de plastique organique différentes des couches conductrices. Il existe de multiples choix de matériaux et de variables de traitement, de sorte qu'une large gamme de longueurs d'onde peut être émise pendant l'émission. Dans cette couche, deux polymères sont utilisés pour émettre tels que le polyfluorène, le poly para phénylène qui émet normalement des lumières vertes et bleues. Cette couche est constituée de molécules organiques spéciales conductrices d'électricité.

Couche de cathode: La couche cathodique est responsable de l'injection d'électrons lorsque le courant traverse le dispositif. La fabrication de cette couche se fait en utilisant du calcium, du baryum, de l'aluminium et du magnésium. Il peut être transparent ou opaque selon le type d'OLED.

Fonctionnement de l'OLED

La couche conductrice et les couches émissives sont constituées de molécules organiques spéciales qui sont utiles pour conduire l'électricité. L'anode et la cathode sont utilisées pour connecter les OLED à la source d’électricité.

Fonctionnement de l

Fonctionnement de l'OLED

Lorsque l'alimentation est appliquée à un OLED, la couche émissive devient chargée négativement et la couche conductrice devient chargée positivement. En raison des forces électrostatiques appliquées, les électrons passent de la couche conductrice positive à une couche émissive négative. Cela peut entraîner un changement des niveaux électriques et créer un rayonnement qui varie dans la gamme de fréquences de la lumière visible.

Les OLED fonctionnent également comme des diodes si le courant les traverse dans la bonne direction. La couche d'anode connectée au-dessus de la couche émissive est à un potentiel plus élevé par rapport à la cathode connectée à la couche conductrice pour le fonctionnement des OLED.

Types d'OLED

Sur la base de la structure des OLED, ils sont classés en différents types:

1. OLED passif: Les couches organiques qui s'étendent perpendiculairement entre les bandes de l'anode et de la cathode sont appelées OLED passives. Ces OLED décrivent les circuits externes et les informations sur les pixels. Ces OLED sont faciles à fabriquer et utilisent plus de puissance et les meilleures options pour les petits écrans.

2. OLED à matrice active: Ce OLED nécessite un transistor à couche mince à placer sur le dessus de la couche d'anode. Ces OLED nécessitent moins d'énergie et conviennent aux grands écrans. L'anode est utilisée pour contrôler les pixels. Toutes les autres couches telles que la cathode et les molécules organiques sont similaires à une OLED typique.

Types d

Types d'OLED

3. OLED transparent: Cette OLED se compose d'un substrat transparent, d'une anode et d'une cathode. Les lumières sont émises dans les deux sens et peuvent également être appelées OLED à matrice active ou OLED passive. Ces types d'OLED sont utiles pour l'affichage tête haute, les écrans de projection transparents et les lunettes.

4. OLED émettant par le haut: La couche de substrat dans cette OLED peut être réfléchissante ou non réfléchissante et la couche de cathode est transparente. Ces OLED sont utilisées avec les dispositifs à matrice active et dans la fabrication d'écrans de cartes à puce.

5. OLED blanc: Ces OLED émettent uniquement de la lumière blanche et sont utilisées dans la fabrication de systèmes d'éclairage efficaces . Ces OLED remplacent les lampes fluorescentes et le coût énergétique est réduit pour l'éclairage.

6. OLED pliable: Ces OLED sont constituées d'une feuille métallique flexible ou d'un substrat en plastique. Cette technologie d'affichage OLED flexible présente des caractéristiques telles que la légèreté, la stature ultra-fine et réduit ainsi la rupture des panneaux d'affichage électroniques.

7. OLED phosphorescent: Cet OLED fonctionne sur le principe de l'électroluminescence utilisé pour convertir 100% de l'énergie électrique en lumière. Les spécifications de ces OLED sont étonnantes car elles réduisent la génération de chaleur, fonctionnent à très basse tension et ont une longue durée de vie.

Applications de la technologie d'affichage OLED

  • Téléviseurs
  • Écrans de téléphone portable
  • Écrans d'ordinateurs
  • Claviers
  • Lumières
  • Écrans d'appareils portables
Applications de l

Applications de l'affichage OLED

1. Téléviseurs OLED

Application Sony: Sony a sorti XEL-1 en février 2009. Le premier téléviseur OLED vendu dans tous les magasins avait des résolutions élevées et ces spécifications: écran de 11 pouces et épaisseur de 3 mm. Le poids approximatif de ce téléviseur était de 1,9 kg, avec une large plage d'angle de vision de 178 degrés.

Applications LG: En 2010, LG avait produit un nouveau téléviseur OLED avec un écran de 15 pouces, 15EL9500, et a annoncé un téléviseur OLED 3D avec ces spécifications: écran de 31 pouces et 78 cm en mars 2011.

Applications Mitsubishi: Lumiotec est la première entreprise au monde à développer et à vendre des panneaux d'éclairage OLED produits en série avec une luminosité immense et une longue durée de vie depuis janvier 2011. Luiotec est la joint-venture des industries lourdes de Mitsubishi.

2. Claviers: Dans Optimus Maximus, le type de clavier des touches du clavier est lié à l'affichage des notes, des applications, des chiffres, etc., par le biais de la programmation pour exécuter une série de fonctions.

3. Éclairage : Les OLED sont utilisées pour l'éclairage flexible et pliable, le papier peint et également pour l'éclairage transparent.

Ainsi, le système OLED offre un affichage exceptionnel par rapport à autres systèmes d'affichage . En raison de sa conception robuste, ces systèmes sont disponibles dans plusieurs appareils portables tels que les téléphones portables, les lecteurs DVD, les caméras vidéo numériques, etc. Et c'est la technologie d'économie de poids et d'espace. Enfin, les applications des OLED sont en constante expansion et, en fait, ce sera certainement la meilleure technologie d'affichage à l'avenir. Nous attendons vos commentaires et suggestions concernant cette technologie OLED dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits photo:

  • Technologie OLED par blogcdn
  • Architecture de la technologie OLED par Eetindia
  • Fonctionnement de l'OLED par blogspot
  • Types d'OLED par cityu
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