Hvad er forbindelserne og fordelene ved AMOLED, PMOLED og OLED? Efterhånden som skærme bliver mere og mere vigtige for elektroniske produkter, har virksomhederne gradvist øget deres investering i skærme. I øjeblikket er de tre mest lovende skærmteknologier PMOLED, OLED og AMOLED. Tag mobiltelefoner som et eksempel. De nuværende mainstream-displayenheder på mobiltelefoner er LCD-paneler. Den nye teknologi fra AMOLED er imidlertid blevet brugt i mange avancerede mobiltelefoner. Mange brancheinsidere mener, at det vil blive mainstream af mobiltelefonskærme i de næste par år. Hvad er kendetegnene ved OLED, forbindelsen og forskellen mellem PMOLED og AMOLED, og hvad er deres fordele? Denne artikel vil uddybe en efter en.
To store tekniske grene af OLED: PMOLED og AMOLED
Egenskaberne ved OLED-skærmen er selvlysende, høj kontrast, lavt strømforbrug, let vægt, tynd tykkelse osv. Det kaldes næste generations skærmteknologi. Ifølge køremetoden kan OLED opdeles i aktiv kørsel (AMOLED) og passiv kørsel (PMOLED) To slags.
Hver pixel af AMOLED er udstyret med en TFT (Thin Film Transistor) med en switch, og dens køremetode er lettere at opnå høj lysstyrke, høj opløsning, høj farveydelse og lavt energiforbrug. Denne type panel er meget udbredt i forbrugerelektronik; PMOLED har en enkel struktur, Fremstillingsprocessen er let, produktionsomkostningerne kan reduceres effektivt, og responshastigheden er ekstremt hurtig. Det har et stort potentiale for udvikling af enkle skærmmikroenheder. PMOLED vil have problemer med stort strømforbrug og reduceret levetid, og produktstørrelsen er begrænset til ca. 5 tommer.
Forbindelsen, forskellen, fordele og ulemper ved PMOLED og AMOLED
Både PMOLED og AMLED tilhører OLED. Forskellen er køremetoden. PMOLED kaldes også passiv matrix organisk elektroluminescerende diode. PMOLED og STN LCD har lignende lysemitterende principper. AMOLED kaldes også aktiv organisk elektroluminescerende diode. AMOLED kaldes også aktiv organisk elektroluminescerende diode. Ligesom TFT LCD.
PMOLED danner simpelthen en matrix med katoder og anoder og belyser pixels i arrayet på en scanningsmåde. Hver pixel betjenes i kort pulstilstand for at udsende lys med øjeblikkelig høj lysstyrke. Det har fordelen ved enkel struktur og kan effektivt reducere produktionsomkostningerne. Den høje kørespænding gør imidlertid PMOLED uegnet til store og højopløselige paneler, hvilket adskiller sig fra den nuværende udvikling.
AMOLED bruger uafhængige tyndfilmstransistorer til at styre hver pixel. Hver pixel kan drives til at udsende lys kontinuerligt og uafhængigt. Det kan drives af lavtemperaturpolysilicium eller oxid TFT. Fordelene er lav kørespænding og lang levetid for lysemitterende elementer. Imidlertid er de høje omkostninger og fremstillingsprocessen mere komplicerede, og omkostningerne er vanskeligere at kontrollere.
PMOLED er ikke egnet til visning af dynamiske billeder, fordi responshastigheden er relativt langsom, men den er meget energieffektiv; AMOLED er kendetegnet ved hurtig responshastighed og kan bruges til store tv-paneler. Ulempen er, at det bruger meget strøm.
Forbindelsen og forskellen mellem AMOLED og OLED
Selvom lysdioder også er almindelige i det daglige liv, på skærmen, størrelsen på hver LED er meget lille, og er opdelt i tre underpixelgrupper af rød, grøn og blå, og danner derefter forskellige farver, og arrangementet af underpixels Vejen vil også påvirke hele skærmeffekten. O'et i AMOLED står for Organic, som er "økologisk". Kort sagt anvendes en række organiske tyndfilmsmaterialer mellem de positive og negative elektroder for at opnå formålet med lysemission. AM står for Active Matrix, som er i forhold til Passive Matrix og refererer til køremetoden for hver OLED-pixel.
I Passiv Matrix realiseres styringen af hver pixel gennem et komplekst elektrodenetværk for at realisere opladning og afladning af en bestemt pixel. Generelt er kontrolmetoden for Passiv Matrix relativt langsom, og kontrolnøjagtigheden er lidt lavere. I modsætning til Passiv Matrix er Active Matrix udstyret med TFT og kapacitivt lag på hver LED, så når en bestemt række og en bestemt kolonne får energi til at aktivere den skærende pixel, kan det kapacitive lag i pixlen opdateres mellem to opdateringer. Oprethold den opladede tilstand for at opnå hurtigere og mere præcis pixellysudledende kontrol.
OLED er også kendt som organisk elektrolaserdisplay og organisk lysemitterende halvleder. Det er en anden type lysemitterende princip end flydende krystaldisplay. Den største fordel ved OLED-skærmen er den høje styrbarhed af pixels. Hver pixel kan skiftes uafhængigt for at opnå mere renhed. Sort og højere kontrast. Derudover kan deaktivering af unødvendige pixels, når der vises billeder, også reducere strømforbruget; fordi de indre lag i skærmmodulet er mindre, er lysoverførelsen også bedre, hvilket bidrager til at opnå højere lysstyrke og bredere synsvinkler.
OLED-skærme kan gøres meget tynde, hvilket er meget velegnet til mobile enheder såsom mobiltelefoner. På grund af manglen på et hårdt baggrundsbelysningslag og modenheden af fleksible plastunderlag har OLED'er også store fordele på fleksible skærme, hvilket vil give fremtidige mobile enheder selv Det er bærbare enheder, der skaber flere muligheder i form.
AMOLED tilhører OLED, men det modsatte er ikke sandt. Kort sagt, OLED-teknologi inkluderer PMOLED og AMOLED. PMOLED kræver ikke et TFT-bagplan, men størrelsen kan ikke gøres stor; AMOLED kan gøres stor i størrelse. PMOLED findes hovedsageligt i tidlige dual-screen mobiltelefoner, der bruges til små eksterne skærme, og nuværende mobil-tv'er bruger alle AMOLED-teknologi.
AMOLED er en aktiv organisk lysemitterende diode. Det behøver ikke kun at tilføje et signal til arbejde, det har også brug for en ekstra punktkilde for at få dioden til at nå arbejdstilstanden. På dette tidspunkt lyser det eller lyser ikke signalet. afslutning. For at bruge en upassende analogi fungerer det som et tv. Du tilslutter et kabelsignal til det, men du kan ikke se det. Du kan kun se det, når du afbryder det. Men kun elektricitet, intet kabelsignal og ingen programmer at se.
Fra det strukturelle synspunkt er OLED dybest set et to-trins rør, og AMOLED er et tre-trins rør eller en flerhed af transistorer, der i fællesskab driver et lysemitterende punkt.
Forbindelsen og forskellen mellem PMOLED og OLED
PMOLED står for passiv matrix OLED, som er relateret til måden at styre (eller køre) skærmen på. PMOLED-display er et simpelt kontrolskema, hvor du styrer hver række i displayet efter tur. PMOLED-elektronik indeholder ikke lagerkondensatorer, så pixels i hver række er i de fleste tilfælde slukket. For at kompensere for dette skal du bruge mere spænding for at gøre dem lysere.
Fordelen ved PMOLED er, at processen er enklere, og strukturen er enkel. Ulempen er, at det er svært at øge panelets størrelse. For at opretholde lysstyrken på hele panelet er det nødvendigt at øge lysstyrken på hver pixel og øge driftsstrømmen, hvilket vil reducere OLED-enhedens levetid og gøre den aktuelle drevkontrol vanskelig.
Problemer, som AMOLED står over for på vejen til popularisering
Sammenlignet med PMOLED, fordi AMOLED har mere åbenlyse fordele, er det mere praktisk og populariseret hurtigere og har udviklet sig til den almindelige OLED-teknologi, som arver de energibesparende, ultratynde og fleksible egenskaber ved OLED-materiale, men det udvikler sig i øjeblikket og er umodent.
Problemerne i industrialiseringen af AMOLED omfatter tre hovedaspekter. Levetiden for blå OLED-selvlysende materialer er ikke blevet løst, hvilket påvirker skærmens samlede levetid. Der er også mange problemer med skærmfarven. Omkostningsulempen er også den nuværende vanskelighed. .
Årsagerne til, at AMOLED klages af brugerne, inkluderer, at farvegengivelsen ikke er så god som IPS-skærme, grafikken på skærmen er tæt og smuk, for fuld, og farverne er grundigt vulgære osv. Men folk er stadig optimistiske med hensyn til denne teknologi.
Både OLED og AMOLED er kendt som den næste generation af skærmteknologier, der lettest populariseres. Samsung Electronics, Samsung SDI, LG og Philips lægger alle stor vægt på denne nye skærmteknologi. Indenlandske virksomheder som Tianma Microelectronics, BOE, Visionox og Huaxing Optoelectronics, Hongshi osv. Implementerer også aktivt, og udsigterne er meget brede. Med tilføjelsen af indenlandske virksomheder kan Kinas "mangel på kerner og færre skærme" ændre sig.

