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创维OLED-S9000C

老程“看”电视 2020-02-12 10:20:23

【必读】创维OLED-S9000C

科学新发现大都是从一些出人意外的小事件开始,OLED的发现也不例外。1979年的一天晚上,在柯达公司从事科学研究工作的华裔科学家邓青云博士在回家的路上忽然想起自己把东西忘在了实验室里。等他回到实验室后,竟发现一块做实验用的有机蓄电池在黑暗中闪闪发光!这个意外惊喜为OLED的诞生拉开了序幕,而邓博士也因此被称为“OLED之父”。

1990年,英国剑桥大学的Burroughes、Friend等人发现导电高分子材料PPV具有良好的电致发旋光性能,并成功的开发出以涂布方式将高分子材料应用在OLED上,制成聚合物OLED器件,即Polymer LED,亦称为PLED。由于聚合物材料的热稳定性、柔韧性和机械加工性能都比有机小分子材料优越,并且器件的制作工艺更加简单,因而聚合物正逐渐成为有机EL领域新的研究热点。

1992年Heeger等第一次发明了用塑料作为衬底制备可变性的柔性显示器,将有机电致发光显示器最为迷人的一面展现在人们的面前。

2007年索尼第一台OLED电视XEL-1在12月1日就正式上市了,许多零售商已经忙于开展OLED的销售活动,但由于月产量仅2千台,而日本全国展示经销商约有700家,实际销售超乎预期,当时出现严重缺货的状况。

2012年三星已有1条4.5代线、3条5.5及1条7.5代AMOLED产线代线投入AMOLED生产。

2012 CES上,三星和LG都推出了55吋OLED电视。

2013年LG增设一条8.5代WRGB OLED电视面板生产线。

2010.8.6,创维与华南理工大学合资成立广州新视界公司,主攻OLED显示技术。

OLED有机面板五大优势

1.自发光优秀性:

1)无限对比度

OLED黑色更深邃,白色更透亮,对比鲜明层次感立体感强,无光晕产生;

传统LED背光源LCD电视对比度5000:1。黑色为灰黑,画面层次感一般,画面发白,雾蒙蒙。

2)超广视角

OLED可视角160度,超广视角在任意角度都可观看到没有色彩失真的画面;

亮度半值角标准下,LCD面板可视角度100度,正中像左右移动超过50度即可明显感觉。

3)极速响应速度

OLED 0.001ms极速响应速度,可呈现无拖尾干净利索的影像;

LCD(IPS VA)面板响应时间4-5ms,有拖尾现象。原因:液晶分子之间有黏性,偏转需要时间, 提高很困难。 目前提高显示画面应用最广泛的几种技术:开发新的液晶材料;采用过驱动技术;倍速及插帧技术等。

2.播放日常生活频道仍可体现完美画质

我们一直在做对比体验会活动,对比OLED电视和LCD电视播放日常生活频道画面效果,结果充分体现了OLED在对比度,可视角和响应速度方面的优势,画面立体层次感强烈,色彩饱和度好,还原真实自然,非常适合人眼观看。并有清华大学色彩研究所认证。

3.真正曲面面板

OLED面板做成曲面情况下,由于采用固体自发光发光材料,在制作成曲面时材料仍保持均匀性,每个像素可独立控制发光与否,从正面或者侧面看无漏光现象,且充分体现完美视角优势。LCD(VA)面板做成曲面时内部液晶分子排列发生变化,导致明显漏光及可视角度差等缺点。

4.真正高端品牌设计

超薄:55英寸电视厚度为4.x毫米(LCD电视厚度达10毫米);

超轻:55英寸模组质量为5.x千克,(LCD电视要20千克甚至更多);

5.眼健康

OLED电视相比液晶电视具有释放蓝光量更少的优势,更有利于视力保护利于眼健康。



OLED屏相关知识

1、OLED液晶屏概念;

OLED(Organic Light Emitting Display)液晶屏即OLED有机发光显示屏,与LCD液晶显示屏相比有着本质的区别,即不需要背光源,该屏采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。

按照驱动方式分类,OLED产品中主要有被动矩阵OLED主动矩阵OLED等。

A:主动矩阵OLED(AMOLED)具有完整的阴极层,有机分子层以及阳极层,但阳极层覆盖着一个薄膜晶体管阵列,形成一个矩阵,而TFT阵列本身就是一个电路,能决定哪些像素发光,进而决定图像的构成;

B:被动矩阵OLED(PMOLED)具有阴极带、有机层以及阳极带。阳极带与阴极带互相垂直。阴极与阳极的交叉点形成像素,也就是发光的部位,外部电路向选取的阴极带和阳极带施加电流,从而决定哪些像素发光,哪些像素不发光。

目前OLED产品主要是采用主动式。

2、OLED发光原理:OLED屏(对比LCD)

OLED是自发光产品,不需要类似LCD上使用的背光源和液晶。


2、OLED发光原理:

显示原理:按照数字图像的数据,通过薄膜半导体控制面板上每一个像素的电极,激发每个像素中有机发光二极管的材料使其发光,每个像素按照数字图象的数据发光组成人眼可识别的图像信号。

材料组成:

OLED模组主要构成材料有:玻璃(基板),背板、稀有金属(面板线路TFT,发光二极管)。

OLED灯控制

TFT晶体管相当于受控的开关管,图中的Tsw起的为开关作用,Tdr的源极S接电源VDD,而在源极S和栅极G之间加有电容Cst,使得Tdr处于某种受控的开启状态。当Tsw管的gate端被栅极扫描信号Gn选通后,源极驱动信号DATA就会通过Tsw管加到Tdr管的gate端,此时对Cst充电,并转换为Tdr管的漏极电流去控制驱动OLED像素点,而对于整个显示屏而言,Gn为控制Tsw管的开关来选择所需要的行,源极DATA驱动电路提供灰度级别控制信号。

3、OLED屏恢复机制:

由于TFT管的漂移特性在长时间工作的情况下,TFT器件会发生明的的漂移,导致显示偏色。目前LG的屏对各个像素点需要得到的灰阶值电流I都有一个预定的电压。如漂移,得到电流I的情况下所加的电压不一样的,如果按照预先设置好得到电流I的电压为V2,向A漂移所加电压需要为V1了,如果还加 V2的值,则此时的电流比实际所需要的值就大了。

根据TFT管的原理,运用不同极性的栅偏压可以使阈值电压漂移单调增加或减小。因此要对TFT管进行恢复,则不能使驱动管Tsw的栅电压始终保持一种极性(正偏应力),Tsw一种极性的栅电压导致TFT管中态的产生朝单一方向发展,结果造成阈值电压漂移的单一方向变化增加。因此在恢复时,需要对每个像素的数据DATA提供一个跟正常工作时数据极性相反的信号,在一定的电压限制情况下,值的大小跟各个TFT管漂移程度有关。







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