Mi az a technológiád? Bevezetés a oled műszaki felépítésébe és a fénykibocsátó elvbe

Jul 13, 2021

Bevezetés az oled technológiába


A oled teljes neve OrganicLight-Emitting Diode, más néven szerves fénykibocsátó dióda. Ez egy fénykibocsátó komponens, amelyet egy többrétegű szerves vékony filmmechanizmus alkot. A gyártás technológiája szintén nagyon egyszerű, csak alacsonyabb vezetési feszültséget igényel. Egyszerűen fogalmazva: az OLED technológia arra a jelenségre utal, hogy a szerves félvezető anyagokat és a lumineszcens anyagokat elektromos tér hajtja, hogy a hordozóinjekció és rekombináció révén fénykibocsátást okozzon.


oled műszaki felépítés

A oled technológia felépítése főként alaprétegből, anódból, szerves rétegből, vezető rétegből stb. Áll, amint az az alábbi ábrán látható. A konkrét tartalmat ezután részletesen elemezzük.


l Alapréteg: Újra átlátszó műanyaggá vagy üveggé válhatunk, és az alapréteg felhasználható az egész OLED támogatására.' olyan, mint az alap, amelyet a ház építése előtt építettünk.


l Anód: Ennek a szerkezetnek az a célja, hogy hatékonyan eltávolítsa az elektronokat, amikor az anódáram áthalad az OLED-en.


l Szerves réteg: A szerkezet főleg szerves molekulákból vagy szerves polimerekből áll.


l Vezető réteg: A vezető réteg főleg szerves műanyag molekulákból áll, és e molekulák többségét anódok felhasználásával állítják elő az átvitel során.


image.png


l Kibocsátási réteg: Azt is mondhatjuk, hogy az emissziós réteg szerves műanyag molekulákból áll, de a vezető réteggel ellentétben ezek a szerves műanyag molekulák a katódból keletkeznek az átvitel során.


l Katód: Az anóddal ellentétben a katód elektronokat injektál az áramkörbe, amikor az eszközön áthaladó áram van.



OLED technológia fénykibocsátó elve


A közönséges fénykibocsátó diódákkal összehasonlítva az oled technológia lumineszcencia-elve eltér. A oled technológia lumineszcencia elve három típusra osztható: elektronok és lyukak injektálása, elektronok és lyukak szállítása, valamint elektronok és lyukak rekombinációja. A következőkben magyarázza el részletesen'


1. Elektronok és lyukak befecskendezése: A katódban lévő elektronok és az anódban lévő lyukak egy külső meghajtó feszültség meghajtása alatt a készülék fénykibocsátó rétegébe kerülnek. A készülék fénykibocsátó rétegéhez való áttérés során, ha az eszköz elektronokat tartalmaz anód és a lyukinjekciós réteg, majd az elektronok az eszközbe az elektroninjekciós rétegen és a lyukinjekciós rétegen keresztül A szállítóréteg és a lyukszállító réteg mozog.



2. Elektronok és lyukak szállítása: Külső meghajtó feszültség hajtja, a katódból és az anódból származó lyukak az eszköz elektrontranszportrétegébe és furattranszportrétegébe, valamint az elektrontranszportrétegbe és a furattranszportrétegbe kerülnek. a készülék elektrontranszportrétegébe, illetve lyuktranszportrétegébe kerül. Az elektronokat és a lyukakat a készülék fénykibocsátó rétegének felületére mozgatják, míg az anód és a katód elektronai a készülék fénykibocsátó rétegének felületén blokkolódnak, hogy elősegítsék a a fénykibocsátó réteg határfelülete, ezáltal fényt bocsát ki.


image.png

3. Elektronok és lyukak rekombinációja: Ez a lumineszcencia elv egyszerűbb, mint az előbbi kettő. Amikor az eszköz fénykibocsátó rétegének határfelületén lévő elektronok és lyukak száma eléri egy bizonyos számot, az elektronok és a lyukak újrakombinálódnak és excitont generálnak a fénykibocsátó rétegben.


Akár ez is tetszhet