完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
標簽 > OLED顯示屏
本文詳細介紹了OLED顯示屏發光原理機OLED 和 LCD 什么區別,對于技術人員有所幫助!
OLED顯示屏是利用有機電致發光二極管制成的顯示屏。由于同時具備自發光有機電激發光二極管,不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優異之特性,被認為是下一代的平面顯示器新興應用技術。
中國OLED產業前景非常廣闊,業內企業也正在努力積累發展經驗,但國內產業鏈上游環節薄弱,行業的配套能力欠缺等因素為廣大廠商制造了比較大的發展障礙。
發光原理
有機發光顯示技術由非常薄的有機材料涂層和玻璃基板構成。當有電荷通過時這些有機材料就會發光。OLED發光的顏色取決于有機發光層的材料,故廠商可由改變發光層的材料而得到所需之顏色。有源陣列有機發光顯示屏具有內置的電子電路系統因此每個像素都由一個對應的電路獨立驅動。OLED具備有構造簡單、自發光不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣等優點,技術提供了瀏覽照片和視頻的最佳方式而且對相機的設計造成的限制較少。
OLED顯示屏是利用有機電致發光二極管制成的顯示屏。由于同時具備自發光有機電激發光二極管,不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優異之特性,被認為是下一代的平面顯示器新興應用技術。
中國OLED產業前景非常廣闊,業內企業也正在努力積累發展經驗,但國內產業鏈上游環節薄弱,行業的配套能力欠缺等因素為廣大廠商制造了比較大的發展障礙。
發光原理
有機發光顯示技術由非常薄的有機材料涂層和玻璃基板構成。當有電荷通過時這些有機材料就會發光。OLED發光的顏色取決于有機發光層的材料,故廠商可由改變發光層的材料而得到所需之顏色。有源陣列有機發光顯示屏具有內置的電子電路系統因此每個像素都由一個對應的電路獨立驅動。OLED具備有構造簡單、自發光不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣等優點,技術提供了瀏覽照片和視頻的最佳方式而且對相機的設計造成的限制較少。
OLED 和 LCD 什么區別
2016年絕對是OLED代表年,其投入能量之多、士氣之瘋狂,仿佛只消Apple一聲令下,就要攻破LCD堅守十年的圍墻!現在中日臺韓面板廠一字排開,每個都搖著OLED的旗子,旗海飄揚綿延到天邊,仿佛宣告著顯示技術的世代交替山雨欲來,史諾也曾經一度迷惘,難道“后液晶時代”提早來了嗎?
放眼過去數年,OLED只是雄踞一方,雖然排擠了一點LCD的疆界,但幾年下來也相安無事。OLED勢力有兩大部落,分別叫“三星”跟“LG”,一直以來他們約定好,三星你玩小尺寸、LG我玩大尺寸,三星你玩RGB OLED,LG我來弄弄White OLED,偶而可以跨對方的界,但淺嘗則止,說好不能太認真。
還有就是OLED做出來后,咱們不外賣也不外購,堅持“自己的OLED自己做”,于是金星聯盟就這樣自成一格、好不快樂,自產自銷用出海口幫自己練功,LCD也只能眼巴巴的望著,想著:“還好嘛!不過就是自發光阿,說來螢火蟲也是自發光嘛,我還怕蟲子咬不成?”。
時光快轉到2015年下半,金星連線開始外銷,還在中國成立了OLED聯盟,中國彩電跟智慧手機品牌一個接一個開出OLED旗艦,LCD才在心里想著不妙,好像該做點什么,結果轉身一看乖乖隆叮咚,白巫師庫克騎著帥帥白馬,英姿颯爽的立在山坡上,被著耀眼的陽光大喊:“我~~要~~~O~~LED~~~~~~~~”
“完了,一切都完了。”LCD一瞬間覺得自己成了反派。
好的,說到這里我們先停一下,講一下什么叫自發光,明明OLED和LED一個有機一個無機,認祖歸宗都是電致發光,憑什么你是自發光我就是背光?這么說吧,平面顯示器的核心是用TFT來做像素控制,OLED呢是直接一對一的放在TFT上,OLED等于像素,所以叫做自發光。
那LED呢?不好意思雖然你比CCFL嬌小,但怎么說還是太巨大了,TFT只是個孩子阿!禁得起你這樣壓嗎?還是躲去后面隨便用什么方法變成面光源吧!由液晶來幫LED做面光源的后處理,實現個別像素的灰階控制,所以正統稱呼是TFT LCD啊!明擺著液晶才是主角,LED還是去站CCFL旁邊吧,你以后的名字就叫背光了!
(同理,QLED也是自發光,micro LED當然也是,就是個LED證明了自己其實可以跟TFT相愛的故事,不過那又是題外話了。) 接下來回到OLED和LCD的對弈,事實上OLED挑戰LCD不是第一次,過去數年OLED從來沒有放棄入主中原,只是LCD的防守太堅固,每次總能有驚無險的把OLED打回去。OLED對決LCD的武器有哪些?不外乎“超薄、省電、廣色域、高對比、廣視角”,我們來回顧一下LCD精彩的防守:
1.超薄電視之亂
OLED少掉背光模組,自然可以做得很薄,2014年LG就把超薄當成行銷武器,推出了0.4cm的超薄OLED電視,但LCD不怕,反正我有側入式背光跟超薄導光板啊!Sony在2015年就推出超薄0.49cmLCD電視,相信消費者看到OLED電視的價格標簽后,那受傷的感覺絕對不是0.09cm可以撫平的。
2.省電之謎
OLED強調自發光所以超省電,結果馬上有測試魔人打臉了,做了OLED手機跟LCD手機side by side的測試,當黑畫面多時OLED贏了,因為他連像素都不必打開,但當白畫面全開時,OLED就露出了自己的弱點。再次強調OLED發光效率很差,藍光的部分連5 lm/W都不到,而LED破100 lm/W那叫做輕松寫意,就算得穿越重重障礙,最后剩的光不到10%,LCD還是贏了,OLED的省電之說顯然有瑕疵,省電是有前提的,而這些前提是賣OLED的人不會跟你說的。
3.廣色域保衛戰
OLED的色彩很漂亮、色域很廣,所以一直很喜歡曬他那NTSC 100%的顏值,然后擺個NTSC 72%的LCD在旁邊,怎么看都像個丑姑娘。但LCD的色域決定在背光,說到底只因為GaN/InGaN Chip+YAG phosphor經濟又實惠,才沒去跟你玩色彩繽紛的游戲,今天你說我不行,我把phosphor換一下也就是了,簡單的RG粉做到NTSC 80%以上沒問題,用KSF+β sialon配個DNP頂級color filter,沖到NTSC 98%也是可以的,如果OLED還要堅持輸贏,LCD還有量子點呢!NTSC 110%總可以叫你心服口服吧?
這時候我再補一槍,OLED的藍跟紅都不純,而且是受限于發光材料的緣故,雖然不是每個人都看得出來,但看久了總是有些破綻,色域廣是一回事,色彩品質的表現就見仁見智了。
4.高對比與廣視角之歌
OLED是自發光,關掉畫面時接近全黑,所以對比非常的高,也因為是自發光,可視角非常廣,但高階LCD祭出HDR,采用高密度直下式local dimming,再加上IPS LCD把水平視角開到160以上,雖然數值上還是輸OLED,但消費者的視覺落差已經很有限,而且別忘了消費者的視覺,總是會落在定價標簽的。
這四場防守戰LCD都一一守下來了,身為衛冕者,LCD挖了兩條又深又寬的護城河,一條叫“長壽”、一條叫“便宜”,這恰恰都是OLED的硬傷。而且OLED還有一道未解除的詛咒,叫做烙印(burn-in),說到底還是藍光材料的原罪,只要這個詛咒和護城河還在,OLED就難以取代LCD的主流位置……好了,故事說到這邊,LCD根本沒什么好怕的啊!繼續把河挖寬挖深就是了,不是嗎?
But!OLED還是有LCD先天無法擁有的特性。
OLED手上扣著一張王牌,這張牌讓庫克一個轉身變成白巫師,騎著白馬直奔OLED而來,那就是“可撓(Flexible)”,可撓是不是顯示產業的下個奇點,我們先不急著下結論,可以客觀地說,這是產品形態的根本轉變,是名符其實的典范轉移,而彎來彎去改變型態的這檔事,LCD是玩不來的,他頂多就給你Curve固定在那,算是盡心盡力了。
除了可撓之外,OLED還有一個優勢快被人們給忘了,直到2016 VR元年粉墨登場,高階VR把焦點都給了OLED,這個優勢才又被很多人想起——是的,那就是“反應速度”。VR絞盡腦汁在解決暈眩的問題,而OLED的高反應速度、低視覺暫留,完完全全地輾壓LCD,難怪Oculus和PS VR雖曾采用LCD,但換用OLED后都表示回不去了,OLED微秒間可以完成亮暗切換,液晶還得慢慢向左轉向右轉,速度硬是差了一個order。
下個小結,OLED到底會不會起來?答案是“當然”,從三星瘋狂滿單到明年、想買Tokki要排隊等到天荒地老、面板大廠豪氣加碼投產、友達老板抱怨臺灣政府不給錢等等,我想OLED的熱度是明明白白的事實,這把火還不用等庫克下山,就已經燎原了。但是,OLED燒的是小尺寸,是手機跟虛擬實境,OLED平板OLED筆電是刷存在消產能的,OLED電視也不過就是LG的不甘心,所以OLED的取代終究不是全面性的,不會是現在,也不會是未來這幾年。
從反應速度和可饒來看OLED的切入,虛擬實境本來就是新的市場,嚴格說來那也不叫“取代LCD”,至于手機明年被OLED吃掉1/3,接下來滲透率拉到多少多少這些事,大家要保持存疑,短期來說最大的癥結就是“產能與良率”,長期來說,值得思考的課題是“軟與硬的對決”,從這個角度來看,我認為硬式手機還可以活很久,Flexible在新奇感后必須留下實用價值,這個價值需要更多未來科技搭配才能實現,絕對不是面板可以彎之后就天下太平了,沒有準備好就出山,反而可能留下不好的第一印象,讓消費者覺得這特性“中看不重用”,以后要翻轉印象還要更辛苦。
史諾在展會上看到各家急著端出的柔性商品,畫質先不強求沒關系,那個色偏之慘烈根本是悲劇,我不禁心里想:“急什么呀朋友?如果是幾年前搶第一個做就算了…”。各位可以想想最多人喜歡師法的蘋果,他會做這種事嗎?蘋果是標準不做半套展演、不做浮夸預告的,史諾認為,這才是有遠見的企業該有的風骨。
今天以“自發光”的趨勢來做總結吧!液晶會慢慢消失嗎?長遠來看是的,但時間可以拉得很長很長(比如二十年),最后殺死液晶的我相信是自發光,但要我賭嘛,我不會壓OLED。
Apple Watch手表拆解對比評測 第一代到第五代Apple Watch都有特別的地方
Apple Watch手表拆解時均從屏幕拆起,屏幕與表殼之間除了膠之外,還帶有一圈觸控反饋線圈。 第一代的屏幕與主板之間采用兩個BTB連接器連接主板。從...
近幾年隨著LED 行業的迅猛發展,顯示屏型號、規格非常多,百花齊放,讓用戶有了更多的選擇,也讓LED 顯示屏的顯示效果更加絢麗多彩。但過多的型號、規格在...
用Microchip Curiosity PIC32MX470驅動OLED12864顯示屏
這次要測試的是驅動OLED12864顯示屏。OLED12864模塊使用的是IIC接口,SDA接RF4引腳,SCL接RF5引腳,電源為3.3V。IIC時序...
2018-02-20 標簽:OLED顯示屏 3807 0
敏維ES15螺絲刀具有智能體感識別、沖擊功能、電池管理、可調靈敏度、防卡死等 一系列靚點,科技含量拉滿。
隨著研發科技的進步,如今的OLED屏幕也是大規模的生產,就在中國內地也有許多企業已經是OLED的龍頭企業,自主研發已經是當今時代的主流。那么國內具有代表...
自去年以來,OLED在顯示行業相關報道中的出現率不斷增多,這個新名詞,著實讓不少人將其與僅一字之差的LED混淆。另一方面,盡管OLED目前主要針對手機等...
OLED又稱為有機電激光顯示、有機發光半導體。由美籍華裔教授鄧青云于1979年在實驗室中發現。OLED顯示技術具有自發光、廣視角、幾乎無窮高的對比度、較...
OLED是英文Organic Light-Emitting Diode的縮寫,中文翻譯為“有機發光二極管”,又稱為有機電激光顯示.
有機發光二級管或有機發光顯示(OrganicLight Emitting Diode,OLED)是自20世紀中期發展起來的一種新型顯示技術。核心還是在L...
視涯科技開發出目前全球最大尺寸、最高分辨率的硅基OLED顯示屏
近日,在位于合肥新站高新區的自建工廠內,視涯科技(以下簡稱:“視涯”)作為一家半導體顯示技術公司,公布開發中的兩款硅基OLED顯示屏同時點亮。其中一款是...
OLED顯示屏通過看國產產業鏈?除了京東方還有啥值得驕傲的?
手機產業應該是全球最為龐大也是產值最高的產業鏈之一。目前,手機終端市場經過殘酷競爭,手機品牌主要也只剩下了中美韓三家。而中國手機品牌正在迅速的進軍高端。...
幾秒鐘后,GPS模塊上的GNSS LED將開始閃爍,這意味著GPS信號被衛星鎖定。現在,您還可以將位置數據顯示在OLED上。
三星Note 9采用全球最好OLED手機屏幕,獲得有史以來最高的 A+ 評級
不久之前,三星推出了全新的旗艦智能手機 Galaxy Note 9,三星稱是 Galaxy Note 系列手機有史以來最大的全視曲面屏。因為采用了 6....
編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯網 | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發電 | UPS | AR | 智能電網 | 國民技術 | Microchip |
開關電源 | 步進電機 | 無線充電 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 單片機 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 藍牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太網 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
語音識別 | 萬用表 | CPLD | 耦合 | 電路仿真 | 電容濾波 | 保護電路 | 看門狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 閾值電壓 | UART | 機器學習 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |