Šta je oled tehnologija? Upoznavanje sa tehničkom strukturom i principom zračenja svjetlosti
Jul 13, 2021
Uvod u oled tehnologiju
Puno ime oled je OrganicLight-Emitting Diode, poznata i kao organska dioda koja emituje svjetlost. To je komponenta koja emitira svjetlost formirana višeslojnim organskim mehanizmom tankog filma. Tehnologija za njegovu proizvodnju je takođe vrlo jednostavna, samo zahtijeva niži pogonski napon. Jednostavno rečeno, OLED tehnologija odnosi se na fenomen da se organski poluvodički materijali i luminiscentni materijali pokreću električnim poljem da bi izazvali emisiju svetlosti ubrizgavanjem i rekombinacijom nosača.
tehnička struktura
Struktura oled tehnologije uglavnom se sastoji od osnovnog sloja, anode, organskog sloja, provodnog sloja itd., Kao što je prikazano na donjoj slici. Sljedeći će se detalji detaljno analizirati.
l Osnovni sloj: Možemo ponovo postati prozirna plastika ili staklo, a osnovni sloj može se koristiti za podupiranje cijelog OLED-a. To je poput temelja koji smo izgradili prije gradnje kuće.
l Anoda: Ova struktura služi za efikasno uklanjanje elektrona kada anodna struja prolazi kroz OLED.
l Organski sloj: Struktura se uglavnom sastoji od organskih molekula ili organskih polimera.
l Provodljivi sloj: Provodljivi sloj uglavnom se sastoji od organskih molekula plastike, a većina tih molekula nastaje pomoću anoda tokom prenosa.

l Emisioni sloj: Takođe možemo reći da je emisioni sloj napravljen od organskih molekula plastike, ali za razliku od provodljivog sloja, ovi molekuli organske plastike stvaraju se iz katode tokom prenosa.
l Katoda: Suprotno anodi, katoda ubrizgava elektrone u krug kada kroz uređaj prolazi struja.
Princip emitiranja svjetlosti OLED tehnologije
U poređenju sa uobičajenim diodama koje emituju svetlost, princip luminiscencije oled tehnologije je drugačiji. Princip luminiscencije oled tehnologije može se podijeliti u tri vrste: ubrizgavanje elektrona i rupa, transport elektrona i rupa i rekombinacija elektrona i rupa. Objasnimo dalje detaljno'
1. Ubrizgavanje elektrona i rupa: Elektroni u katodi i rupe na anodi premjestit će se na sloj zračenja uređaja ispod pogona vanjskog pogonskog napona. U procesu prelaska na sloj koji emitira svjetlost uređaja, ako uređaj sadrži elektrone U sloju za ubrizgavanje i sloju za ubrizgavanje rupa, elektroni i rupe prvo trebaju prevladati energetsku barijeru između katode i sloja za ubrizgavanje elektrona i anoda i sloj za ubrizgavanje rupa, a zatim elektroni do uređaja kroz sloj za ubrizgavanje elektrona i sloj za ubrizgavanje rupa Transportni sloj i sloj za transport rupa se pomiču.
2. Transport elektrona i rupa: Potaknuti vanjskim pogonskim naponom, elektroni s katode i rupe na anodi premjestit će se u sloj za transport elektrona i sloj za transport rupa u uređaju, te sloj za transport elektrona i sloj za transport rupa će se premjestiti na sloj za transport elektrona odnosno za transport rupa na uređaju. Elektroni i rupe se premještaju na sučelje sloja koji emitira svjetlost uređaja, dok su elektroni anode i katode blokirani na sučelju sloja koji emitira svjetlost kako bi se pospješilo kontinuirano nakupljanje interfejs sloja koji emituje svetlost, emitujući tako svetlost.

3. Rekombinacija elektrona i rupa: Ovaj princip luminiscencije je jednostavniji od prethodna dva. Kada broj elektrona i rupa na interfejsu sloja koji emitira svjetlost dosegne određeni broj, elektroni i rupe će se rekombinirati i generirati eksitone u sloju koji emitira svjetlost.







