oled都是pwm调光吗
不是所有的 OLED(Organic Light-Emitting Diode)都使用 PWM(Pulse Width Modulation)调光。PWM调光是一种常见的调光方法,通过调节LED的亮度来控制其工作周期内的开启时间比例。然而,OLED在调光方面可以采用多种方法,而不仅仅是PWM调光。
一些OLED显示器或照明产品确实使用PWM调光来控制亮度,因为它是一种简单有效的方法,并且能够提供较高的调光范围。但是,对于某些应用,尤其是对于摄像机或灵敏眼睛的用户来说,PWM调光可能会引起视觉疲劳或眩光问题。
因此,一些OLED产品可能采用其他调光方法,例如:
1. 直接电压控制(Analog Dimming):通过调节OLED的驱动电压来控制亮度,而不是通过调节开关频率来实现。
2. 电流调节(Current Regulation):通过调节LED的电流来控制亮度,而不是通过调节开关时间。
3. 混合调光方法:结合多种调光方法,如PWM调光和直接电压控制,以克服各自方法的局限性,并提供更好的调光性能。
虽然PWM调光是常见的调光方法之一,但并不是所有的OLED产品都采用这种方法。
图1:单层OLED的器件结构
双层器件结构由于大多数有机电致发光器件的材料是单极性的,同时具有相同的空穴和电子传输特性的双极性(Bipolar)有机半导体材料很少,因此只能单一地传输电子或空穴中的一种。
如果利用这种单极性的有机材料作为单层器件的发光材料,则会出现电子和空穴注入与传输的不平衡,且易使发光区域靠近迁移率较小的载流子注入—侧的电极,若为金属电极,则很容易导致发光猝灭,而这种猝灭会降低激子利用率,从而导致器件发光效率的降低。
由于单层结构存在较难克服的缺点,目前OLED器件大多采用多层结构。这一里程碑式的工作于1987年由Kodak公司首先提出,该结构能有效达到调整电子和空穴的复合区域远离电极和平衡载流子注入速率的目的,在很大程度上提高了器件的发光效率,使OLED的研发进入到一个崭新的阶段。
这种结构的主要特点是发光层材料具有电子(空穴)传输性,需要加入一层空穴(电子)传输材料以调节空穴和电子注入发光层的速率和数量,这层空穴(电子)传输材料还起着阻挡电子(空穴)层的作用,使注入的电子和空穴的复合发生在发光层附近。双层OLED器件如图2所示。
oled发光的五个阶段
OLED(Organic Light-Emitting Diode)发光的五个阶段可以描述为:
1. 有机材料激发阶段:在OLED的工作过程中,有机材料首先被激发。这通常通过在电极之间施加电压来实现。当电流通过OLED时,有机材料中的电子和空穴被激发到激发态。
2. 电荷注入和载流子复合阶段:一旦有机材料中的电子和空穴被激发,它们会在OLED中移动并注入到发光层。在发光层中,电子与空穴会重新结合,形成激子(exciton)。这种电荷注入和载流子复合是OLED产生光的基本过程。
3. 激子的辐射复合阶段:在激子形成后,它们会发生辐射复合,即激子中的电子和空穴重新结合并释放出光子。这些光子的能量对应于可见光谱中的特定波长,因此产生了可见光的发射。
4. 光子发射和电子跃迁阶段:在激子辐射复合后,产生的光子会从OLED中发射出来。这些光子的发射使得OLED显示器或照明装置发出可见光。
5. 发射光调节和调控阶段:最后一个阶段涉及调节和控制发射光的强度和颜色。这可以通过调节电流或电压来实现,从而改变OLED发光的亮度和色彩。在显示器中,这个阶段还涉及到显示器的控制电路和图像处理单元,以确保显示的图像清晰和准确。
审核编辑:黄飞
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