- Isang sulyap sa teknolohiya ng OLED
- Paggawa ng OLED
- Mga materyal na ginamit sa OLED
- Mga aplikasyon ng OLED
- Mga kalamangan ng teknolohiya ng OLED
- Mga disadvantages ng teknolohiya ng OLED
- Mga hamon na kinakaharap ng mga OLED
- Ang mga kamakailang pag-unlad sa teknolohiya ng OLED
Mangarap tayo tungkol sa isang mataas na kahulugan ng telebisyon na kahit na mas mababa sa isang isang pulgadang pulgada ang kapal, hubog at halos 80 pulgada ang lapad. Bukod dito, nakakonsumo ito ng mas kaunting lakas kaysa sa iyong normal na hanay ng TV at maaari itong mapagsama kung ayaw mong gamitin ito. Maaari mo ring dalhin ang TV na iyon sa paligid saan mo man gusto. Paano kung mayroon tayong isang monitor ng naka-built na built sa aming mga damit? Mukha ba itong totoo o panaginip lamang? Sa gayon, ang mga aparatong ito ay maaaring mayroon sa malapit na paggamit gamit ang kamakailang teknolohiya ng OLEDs.
Dinaglat para sa Organic Light Emitting Diode, ang OLED ay isang kamakailang binuo na teknolohiya sa pagpapakita kung saan ang isang layer ng organikong tambalan ay naglalabas ng ilaw kapag ang kasalukuyang kuryente ay tumatakbo dito kasama ang isang kumbinasyon ng mga filter at pagpipino ng kulay upang makabuo ng mga imahe ng mataas na kahulugan. Naka-pack ito sa mga sheet na nakabatay sa carbon sa pagitan ng dalawang naka-charge na electrode, na binubuo ng isang metallic cathode at isang transparent anode. Ang mga pelikulang batay sa organiko ay pumapalibot sa hole transparent layer, emissive at electron transport layer sa loob nito. Kapag ang kasalukuyang ay inilapat sa OLED cell, ang positibo at negatibong pagsingil ay muling ibabalik sa emissive layer at lumilikha ng isang electro luminous light. Ang mga display ng OLED ay mga emisibong aparato at gumagana ang mga ito sa paglabas ng ilaw sa halip na modulate o sumasalamin ng ilaw.
Kahit na ang "LED" at "OLED" ay parehong gumagamit ng "light-emitting diode" na teknolohiya ang proseso ng disenyo ng bawat isa ay talagang magkakaiba. Habang ang mga LED display ay gumagamit ng isang hanay ng mga LEDs bilang backlight sa tradisyunal na LCD display, sa mga OLED display, lumilikha ang organikong layer ng sarili nitong mapagkukunan ng ilaw para sa bawat pixel. Nagreresulta ito sa isang pinabuting kalinawan at kulay ng mga imahe.
Isang sulyap sa teknolohiya ng OLED
Ang mga sheet na ginamit sa mga aparatong OLED ay inihanda mula sa mga materyal na batay sa organikong carbon na nag-iilaw kapag ang kasalukuyang ay inilapat sa pamamagitan ng mga ito. Ang mga ito ay higit na mahusay at mas madaling gamitin kaysa sa mga LCD dahil hindi sila nakasalalay sa backlight at mga filter. Nagbibigay ang mga ito ng magandang kalidad ng larawan na may kamangha-manghang kalinawan. Nagbibigay din sila ng mga makinang na tampok sa kulay; magkaroon ng isang medyo mabilis na rate ng pagtugon at isang mas malawak na hanay ng mga anggulo sa pagtingin. Ginagamit din ang mga ito para sa paggawa ng OLED lightings.
Ang teknolohiyang ito ay gawa-gawa noong unang bahagi ng 1980s. Ito ay karagdagang binuo upang palitan ang pamamaraan ng LCD dahil ang teknolohiya ng OLED ay maihahambing na mas maliwanag, mas payat at mas magaan kaysa sa mga LCD. Naubos din nila ang mas kaunting lakas kaysa sa mga LCD at nag-aalok ng mas mataas na mga tampok sa kaibahan. Ang pinaka-kaakit-akit na kalamangan na taglay nito sa paglipas ng mga LCD ay ang mga ito ay maihahambing sa paggawa at samakatuwid ay mabisa ang gastos.
Paggawa ng OLED
Gumagana ang teknolohiya ng OLED sa isang napaka-simpleng prinsipyo. Tuwing ang isang kasalukuyang inilalapat sa mga electrode, isang electric field ay nabubuo sa paligid nito bilang isang resulta, ang mga pagsingil ay nagsisimulang gumalaw sa aparato. Nakakatakas ang mga electron mula sa cathode at ang mga butas ay lilipat mula sa anode sa pabalik na direksyon. Pinagsasama ng lakas na electrostatic ang mga electron at mga butas at bumubuo sila ng isang photon na kung saan ay isang nakagapos na estado ng electron at hole. Ang muling pagsasama-sama ng mga singil ay bubuo ng photon na may isang naibigay na dalas na ibinibigay ng agwat ng enerhiya na nabuo sa pagitan ng mga antas ng LUMO at HUMO ng mga naglalabas na mga molekula. Ang kuryenteng ito na inilalapat sa mga electrode ay napapalitan sa ilaw na naiilaw mula sa aparato.
Ang iba't ibang mga materyales ay ginagamit upang makabuo ng iba't ibang mga kulay ng ilaw at ang mga kulay ay nagsasama upang makabuo ng isang puting mapagkukunan ng ilaw. Pangkalahatan, ang materyal na anod ay binubuo ng Indium tin oxide sapagkat ito ay transparent sa nakikita na ilaw at may mataas na pagpapaandar sa trabaho. Ang materyal ay tumutulong upang itaguyod ang pag-iniksyon ng mga butas sa antas ng HOMO ng organikong layer. Ang mga materyales tulad ng barium at calcium ay karaniwang ginagamit para sa paggawa ng mga electrode ng cathode dahil mas mababa ang pagpapaandar ng trabaho at maaari nilang itaguyod ang pag-iniksyon ng mga electron sa antas ng LOMO ng organikong layer. Ang mga materyales na ito ay kinakailangan ding pinahiran ng mga metal tulad ng aluminyo dahil ang mga ito ay napaka reaktibo sa kalikasan at madalas na kailangan ng isang proteksiyon sheet sa ibabaw ng mga ito.
Mga materyal na ginamit sa OLED
Ang pangunahing istraktura ng isang OLED ay naglalaman ng isang cathode para sa pagpapakilala ng electron, isang emissive layer at isang anode para sa pag-aalis ng electron dito. Bagaman naglalaman ang mga modernong OLED ng maraming iba pang mga layer, ngunit ang pagpapaandar sa elementarya ay mananatiling pareho sa lahat ng mga uri ng OLED. Mayroong maraming uri ng mga materyales sa OLED na ginagamit sa pagmamanupaktura ng OLED. Ang pinaka-pangunahing paghati ay ng maliit na mga molekulang OLED at malalaking mga molekulang OLED. Ang lahat ng ginamit na komersyal na OLED ay maliit na batay sa maliit na molekula, na kung tawagin ay SMOLED. Mas mahusay at mahusay ang pagganap nila. Ang mga emitter material na ginagamit sa OLEDs ay fluorescent o phosphorescent. Ang mga fluorescent na materyales ay may mas mahabang habang buhay bagaman ang mga ito ay hindi gaanong mapagkukunan kaysa sa huli. Karamihan sa mga OLED ay gumagamit ng mga materyales na phosphorescent habang nagbibigay sila ng mas mahusay na mga serbisyo at mas matagal na tatakbo.
Ang AMOLED at PMOLED ay ang mga term na nauugnay sa pagpapakita ng isang OLED. Ang isang PMOLED ay may limitadong saklaw at resolusyon bagaman matipid ang mga ito kaysa sa AMOLED. Ang mga display na ito ay napaka-kumplikado sa paggawa ngunit ang mga ito ay mahusay na gamitin at maaari ding bigyan ng mas malaking sukat. Ang mga display ng PMOLED ay ginagamit sa paggawa ng mas maliliit na aparato habang ang mga display ng AMOLED ay ginagamit sa mga telebisyon, tablet at smartphone.
Mga aplikasyon ng OLED
Ang teknolohiya ng OLED ay ginagamit sa mga komersyal na aplikasyon ng mga mobile phone, digital media player, radio radio, digital camera, telebisyon atbp. Ang mga portable display ay ginagamit sa mekanismo kaya't ang mas mababang habang-buhay ay hindi na isang isyu sa hangaring ito. Maaari din itong magamit para sa lahat ng layunin na pag-iilaw pati na rin para sa pagpapakita at likuran ng mga mapagkukunan ng ilaw sa mga LCD display, signal ng trapiko, signal ng emerhensya o mga aplikasyon ng automotive.
Mga kalamangan ng teknolohiya ng OLED
Ang teknolohiyang OLED ay talagang nagbukas ng isang pagpapalawak ng mga pintuan para sa maraming pagsulong at pagpapaunlad sa larangan ng makinarya, mga tool at elektronikong kagamitan. Nag-aalok ito ng mga sumusunod na benepisyo:
- Hindi ito gumagamit ng anumang likidong materyal at binubuo ng solidong konstruksyon, bilang isang resulta nag-aalok ito ng isang mas mahusay na paglaban.
- Maaari silang matingnan mula sa anumang anggulo at nagbibigay ng isang malawak na hanay ng tinatangkilik ang view. Sa kabila nito, hindi namin naramdaman ang anumang pagbaluktot sa screen at anumang sagabal sa kalidad.
- Maaari itong magkaroon ng kapal na kasing baba ng 1 mm na mas mababa pa sa kalahati ng kapal ng mga LCD. Bilang isang resulta, mas magaan ang timbang nila.
- Ang oras ng pagtugon ng mga OLED ay 1/1000 ng mga LCD.
- Maaari itong gumana sa pinakamababang temperatura na posible kahit na ito ay minus 40 degree.
- Ito ay mahusay na gastos dahil ang pagmamanupaktura ay makatuwiran din.
- Nagbibigay ang mga ito ng mas maliwanag na ilaw at kumonsumo ng mas mababang lakas.
- Nag-aalok ito ng mas mataas na kahusayan at mas malaking mga mapagkukunan ng lugar.
- May kakayahang umangkop na pagpapakita at nababagay na pagpapalabas.
Mga disadvantages ng teknolohiya ng OLED
Sa hindi mabilang na kalamangan, mayroon kaming ilang mga kamalian at drawbacks ng teknolohiya pati na rin ang nabanggit dito:
- Ang krisis sa kadalisayan sa kulay ay isang kakulangan sa aparato dahil nahihirapan itong magpakita ng mga sariwa at mayamang kulay.
- Maaari itong madaling masira ng tubig.
- Ang mga malalaking produksyon ng dami ng mga malalaking sukat na screen ay hindi maaaring makuha.
- Karaniwan itong nagmumula sa haba ng buhay na 5000 na oras na mas mababa kaysa sa mga LCD.
- Ang pinakatanyag na sagabal ng mga OLED ay hindi sila maaaring makita sa pagkakaroon ng direktang sikat ng araw.
Sinubukan ng mga developer na gumawa ng positibong pagbabago sa mga drawback na ito at sa gayon ay nakabuo ng mga OLED na mayroong mas matagal na habang-buhay. Ang pula at berde na OLED ay mayroong habang-buhay na 46000 hanggang 230000 na oras habang ang mga asul na OLED ay mayroong habang-buhay na humigit-kumulang na 14000 na oras. Ang mas malaking mga panel ng OLED ay nagawa din.
Mga hamon na kinakaharap ng mga OLED
Bagaman ang teknolohiya ay gumawa ng isang mahusay na paglukso sa mga nagdaang panahon, marami pa ring mga hamon na kinakaharap ng mga industriya ng OLED. Nakalista ang mga ito sa sumusunod:
- Materyal na habang-buhay ng OLEDs
- Natutunaw na pagganap ng OLED
- Ang pagpapalawak ng kapasidad ng ilaw ng mga OLED
- Balanse ng kulay.
- Pinsala sa tubig.
Ang mga kamakailang pag-unlad sa teknolohiya ng OLED
Ang teknolohiya ng OLED ay malawakang ginamit sa mga nagdaang taon at ito ay matagumpay ayon sa pag-aaral. Ang Samsung ang nangungunang gumagawa ng mga ipinapakita na AMOLED ngayon. Gumagawa ito ng higit sa 200 milyong mga display bawat taon at malapit nang palakihin ang kakayahan sa produksyon ng kanilang pagmamanupaktura sa lalong madaling panahon. Nakatuon ito sa mas maliit na mga display na 5-10 pulgada na ginagamit sa mga smartphone at tablet sa mga panahong ito.
Gumagawa rin ang LG ng mga OLED ng mas malaking mga display panel. Gumamit ito ng mga OLED para sa paggawa ng mga yunit ng Telebisyon na 55 hanggang 77 inch display.
Kahit na ang parehong mga kumpanya ay gumawa ng sapat na bilang ng mga OLED bawat taon, sa gayon ang dami ng produksyon ay naging mas mabagal. Tulad ng iniulat ng parehong mga kumpanya tungkol sa pagpapalawak ng kanilang mga kakayahan sa produksyon, ang mga inaasahan para sa mas malaking produksyon ng mga OLED ay pinalawak at ang publiko ay umaasa din tungkol sa anumang bagong paglulunsad ng produkto.