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学习单元9OLED技术及其应用讲解
*;9.1 OLED的概述 ;1987年,柯达公司的邓青云等人以8-羟基喹啉铝为发光材料;
1990年,英国剑桥大学的J.H.Burroughes等人用共轭高分子材料制成了有机聚合物OLED器件;
1997年,日本的Pioneer公司将256x64单色OLED用在汽车音响面板上,正式打开了OLED产业化的突破口。
1998年,日本出光兴产公司和日本真空技术公司合作,开发出20英寸的单色OLED显示屏,使得OLED大尺寸化成为可能。
2001年,Pioneer公司正式批量生产车载电视机用5.2英寸全彩OLED显示器。
2004年5月,Epson公司发布了全球当时最大的40英寸OLED显示器样机,令业界震惊。
2005年,韩国三星公司宣布完成40英寸AM-OLED面板原型开发。;2 0LED的基本结构与发光原理 ; OLED的发光过程可概括为以下4个步骤
载流子的注入;
载流子的传输;
载流子复合与激子的形成;
激子衰减而发出光子。; OEL材料主要分小分子和高分子两大类。小分子发光材料的荧光量子效率高,容易提纯,在亮度、色纯及颜色表现等方面优于高分子材料。 ; 高分子发光材料则在加工性、机械性能、稳定性及成本上占优势,通过分子设计还可以实现能带调控,得到全色发光器件。 ; 由于磷光有机发光材料的发光效率远大于荧光材料,从降低显示面板功耗方面考虑将是一良好选择。 ; 利用发光材料独立发光是目前采用最多的彩色模式。
它是利用精密的金属荫罩与CCD像素对位技术,首先制备红、绿、蓝三基色发光中心,然后调节3种颜色组合的混色比,产生真彩色,使三色OLED元件独立发光构成一个像素。; 光色转换是以蓝光OLED结合光色转换膜阵列,首先制备发蓝光OLED的器件,然后利用其蓝光激发光色转换材料得到红光和绿光,从而获得全彩色。
该项技术的关键在于提高光色转换材料的色纯度及效率。这种技术不需要金属荫罩对位技术,只需蒸镀蓝光OLED元件。
它的缺点是光色转换材料容易吸收环境中的蓝光,造成图像对比度下降,同时光导也会造成画面质量降低的问题。 ;3)彩色滤光膜法; 0LED彩色化实现方法 ;9.2 OLED的驱动技术 ;1 0LED的驱动方式; AM-OLED配置了具有开关功能的低温多晶硅薄膜晶体管???并且配备了储存电容器及驱动TFT ;AM-OLED显示结构及工作原理图 ;3)PM-OLED与AM-OLED驱动方式比较;2 0LED供电电源解决方案 ;开关波形和输出电压纹波;基于TPS61045的升压变换器电路 ;2)AM-OLED显示器通常需要正和负的偏置电源供电;基于TPS65130的正/负双输出变换器电路;3)OLED电源变换器必须具备快速瞬态响应特性;9.3 OLED电源偏置及驱动电路设计 ; 该芯片将功率MOSFET、节能电路、控制逻辑电路以及保护电路集成在一起,从而简化了外围电路的设计;
工作频率高达800kHz,允许使用微型表面贴装元件。
超低功耗
开路保护,能防止输出电容和负载损坏。
允许采用锂离子电池供电;
采用SOT23-6封装。; MAX8570的内部结构及由其组成的升压变换器电路。
当MAX8570上电时,其芯片内部的P沟道MOSFET导通,电源电压VCc经电感Li分成两路 ;单独给电感供电的电路;输出电压的设置; 电感的选择
电感是升压变换器的关键元件,其取值大小直接影响着整个电路的正常工作。
如果需要追求高效率,最好选择电感量较小的电感。
在选择电感时,需要根据输出电流、MAX8570的工作频率、电感的直流电阻、电感的额定电流和纹波电压等条件来综合决定。
推荐电感值的范围为l0~l00μH。; 二极管的选择
二极管的开关损耗占系统损耗的1/6~1/5,是影响升压变换器效率的主要因素,包括正向导通损耗和反向恢复损耗。
使用具有快速恢复时间及正向压降较小的肖特基二极管,其额定电流值应大于峰值开关电流,反向击穿电压应大于输出电压。
常用的肖特基二极管有MBR0520、MBR0530、ZHCS400等。; 电容的选择
输出电容既能维持输出电压,也能平滑因MOSFET开关产生的纹波电压;
在保证足
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