Mis on oled tehnoloogia? Sissejuhatus OLED-i tehnilisesse struktuuri ja valgust kiirgavasse põhimõttesse

Jul 13, 2021

Oled-tehnoloogia tutvustus


OLED täisnimi on OrganicLight-Emitting Diode, tuntud ka kui orgaaniline valgust kiirgav diood. See on valgust kiirgav komponent, mis on moodustatud mitmekihilise orgaanilise õhukese kile mehhanismiga. Selle tootmise tehnoloogia on samuti väga lihtne, nõudes ainult madalamat sõidupinget. Lihtsamalt öeldes viitab OLED-tehnoloogia nähtusele, et orgaanilisi pooljuhtmaterjale ja luminestseeruvaid materjale juhib elektriväli, mis põhjustab valgust kandesüsti ja rekombinatsiooni kaudu.


oled tehniline struktuur

OLED-tehnoloogia struktuur koosneb peamiselt aluskihist, anoodist, orgaanilisest kihist, juhtivast kihist jne, nagu on näidatud alloleval joonisel. Konkreetset sisu analüüsitakse järgmisena üksikasjalikult.


l Aluskiht: Saame jälle läbipaistvaks plastikuks või klaasiks ja aluskihti saab kasutada kogu OLED-i toetamiseks. See on nagu vundament, mille me ehitasime enne maja ehitamist.


l Anode: See struktuur on elektronide tõhusaks kõrvaldamiseks, kui anoodivool läbib OLED-i.


l Orgaaniline kiht: struktuur koosneb peamiselt orgaanilistest molekulidest või orgaanilistest polümeeridest.


l Juhtiv kiht: Juhtiv kiht koosneb peamiselt orgaanilistest plastmolekulidest ja enamik neist molekulidest toodetakse ülekande ajal anoodide abil.


image.png


l Emissioonikiht: Võime ka öelda, et emissioonikiht on valmistatud orgaanilistest plastmolekulidest, kuid erinevalt juhtivast kihist tekivad need orgaanilised plastmolekulid ülekande ajal katoodist.


l Katood: Vastupidiselt anoodile süstib katood elektrone vooluringi, kui vool läbib seadet.


 


OLED-tehnoloogia valgust kiirgav põhimõte


Võrreldes tavaliste valgust kiirgavate dioodidega on oled-tehnoloogia luminestsentsi põhimõte erinev. Oled-tehnoloogia luminestsentsi põhimõtte võib jagada kolme liiki: elektronide ja aukude süstimine, elektronide ja aukude transport ning elektronide ja aukude rekombinatsioon. Selgitame järgmisena üksikasjalikult.


1. Elektronide ja aukude süstimine: elektronid katoodis ja augud anoodis liiguvad seadme valgust kiirgavasse kihti välise sõidupinge ajami all. Seadme valgust kiirgavasse kihti liikumise protsessis, kui seade sisaldab elektrone Sissepritsekihis ja augu sissepritsekihis, peavad elektronid ja augud kõigepealt ületama energiabarjääri katoodi ja elektroni sissepritsekihi ning anoodi ja augu sissepritsekihi vahel ning seejärel elektronid seadmesse läbi elektronide sissepritsekihi ja augu sissepritsekihi Transpordikiht ja auk transpordikihi liikumine.


 


2. Elektronide ja aukude transport: välise sõidupinge abil liiguvad elektronide katoodist ja anoodist pärinevad augud vastavalt seadme elektroni transpordikihile ja augu transpordikihile ning elektroni transpordikiht ja augu transpordikiht liiguvad seadme elektroni transpordikihile ja augu transpordikihile. vastavalt. Elektronid ja augud viiakse vastavalt seadme valgust kiirgava kihi liidesesse, samal ajal kui anoodi ja katoodi elektronid blokeeritakse vastavalt seadme valgust kiirgava kihi liideses, et soodustada valgust kiirgava kihi liidese pidevat kogunemist, eraldades seeläbi valgust.


image.png

3. Elektronide ja aukude rekombinatsioon: see luminestsentsi põhimõte on lihtsam kui esimesed kaks. Kui elektronide ja aukude arv seadme valgust kiirgava kihi liideses jõuab teatud arvuni, siis elektronid ja augud rekombineeruvad ja tekitavad valgust kiirgava kihi ergastusi.


Ju gjithashtu mund të pëlqeni