Mitä on tekniikka? Johdatus olet tekniseen rakenteeseen ja valoa lähettävään periaatteeseen

Jul 13, 2021

Johdatus oled-tekniikkaan


Oledin koko nimi on OrganicLight-Emitting Diode, joka tunnetaan myös nimellä orgaaninen valoa emittoiva diodi. Se on valoa lähettävä komponentti, joka muodostuu monikerroksisesta orgaanisesta ohutkalvomekanismista. Teknologia sen tuotantoon on myös erittäin helppoa, vaatii vain pienemmän käyttöjännitteen. Yksinkertaisesti sanottuna OLED-tekniikka viittaa siihen ilmiöön, että orgaaniset puolijohdemateriaalit ja luminesoivat materiaalit ohjataan sähkökentän avulla aiheuttaakseen valoa säteilyä kantajan ruiskuttamisen ja rekombinaation kautta.


olet tekninen rakenne

OLED-tekniikan rakenne koostuu pääasiassa pohjakerroksesta, anodista, orgaanisesta kerroksesta, johtavasta kerroksesta jne., Kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Erityistä sisältöä analysoidaan seuraavaksi yksityiskohtaisesti.


l Pohjakerros: Voimme tulla jälleen läpinäkyväksi muoviksi tai lasiksi, ja pohjakerrosta voidaan käyttää tukemaan koko OLED: ää. Se' on kuin perusta, jonka rakensimme ennen talon rakentamista.


l Anodi: Tämän rakenteen on tarkoitus eliminoida elektronit tehokkaasti, kun anodivirta kulkee OLED: n läpi.


l Orgaaninen kerros: Rakenne koostuu pääasiassa orgaanisista molekyyleistä tai orgaanisista polymeereistä.


l Johtava kerros: Johtava kerros koostuu pääosin orgaanisista muovimolekyyleistä, ja suurin osa näistä molekyyleistä tuotetaan anodeja käyttäen siirron aikana.


image.png


l Päästökerros: Voimme myös sanoa, että emissiokerros on valmistettu orgaanisista muovimolekyyleistä, mutta toisin kuin johtava kerros, nämä orgaaniset muovimolekyylit syntyvät katodista lähetyksen aikana.


l Katodi: Toisin kuin anodi, katodi ruiskuttaa elektroneja piiriin, kun laitteen läpi kulkee virta.



OLED-tekniikan valoa lähettävä periaate


Tavallisiin valodiodeihin verrattuna OLED-tekniikan luminesenssiperiaate on erilainen. OLED-tekniikan luminesenssiperiaate voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: elektronien ja reikien ruiskutus, elektronien ja reikien kuljettaminen sekä elektronien ja reikien rekombinaatio. Anna&# 39: n selittää yksityiskohtaisesti seuraavaksi.


1. Elektronien ja reikien ruiskutus: Katodissa olevat elektronit ja anodin reiät siirtyvät laitteen valoa emittoivaan kerrokseen ulkoisen käyttöjännitteen alaisena. Jos laite siirtyy laitteen valoa emittoivaan kerrokseen, jos laite sisältää elektroneja Injektiokerroksessa ja reiän ruiskutuskerroksessa elektronien ja reikien on ensin voitettava katodin ja elektronin ruiskutuskerroksen ja anodi ja reiän injektointikerros ja sitten elektronit laitteeseen elektronien injektiokerroksen ja reiän injektointikerroksen läpi. Kuljetuskerros ja reiän kuljetuskerros liikkuvat.



2. Elektronien ja reikien kuljettaminen: Ulkoisen käyttöjännitteen ohjaamana elektronit katodista ja reiät anodista siirtyvät vastaavasti laitteen elektronikuljetuskerrokseen ja reiänsiirtokerrokseen sekä elektroninsiirtokerrokseen ja reiänsiirtokerrokseen siirtyy laitteen elektronikuljetuskerrokseen ja vastaavasti reiänsiirtokerrokseen. Elektronit ja reiät siirretään vastaavasti laitteen valoa emittoivan kerroksen rajapintaan, kun taas anodin ja katodin elektronit ovat vastaavasti tukossa laitteen valoa emittoivan kerroksen rajapinnalla valoa lähettävän kerroksen rajapinta, jolloin se valaisee.


image.png

3. Elektronien ja reikien rekombinaatio: Tämä luminesenssiperiaate on yksinkertaisempi kuin kaksi edellistä. Kun laitteen valoa emittoivan kerroksen rajapinnassa olevien elektronien ja reikien määrä saavuttaa tietyn määrän, elektronit ja reiät yhdistyvät ja muodostavat eksitoneja valoa emittoivassa kerroksessa.


Saatat myös pitää