目前,市场上有两种主要的竞争性显示技术:LCD和有机发光二极管。成熟的领先技术是液晶显示,崛起的挑战者是有机发光二极管显示。LCD和有机发光二极管显示器的主要区别在于它们产生显示图像的光线和颜色的方式。这就引出了两种技术应用的优缺点。
有机发光二极管显示器是如何工作的?

有机发光二极管通过固态技术运行,其中单个像素可以发出各种颜色和强度的光,而无需额外的光源或滤色器。有机发光二极管显示器的发光部分由几层非常特殊的有机半导体材料组成,可以调整这些材料以发射特定波长的光。这些有机层的典型厚度约为100纳米。此外,不需要背光,因此实现了非常薄的显示模块。
从器件阴极侧开始的有机层由几个电子传输层和一个复合层组成,并在阳极侧以空空穴传输层结束。有机发光二极管叠层中的电子传输层允许电子从阴极移动到阳极提供的空空穴。并且电子空空穴复合在薄膜叠层的发射复合层中。这种复合放松了电子的能级,导致发光。发射光的波长取决于复合层中使用的有机材料的化学组成。光强由流过有机发光二极管有机层的电流控制。在有机发光二极管,单个像素可以发出红光、绿光或蓝光。有两种主要类型的有机发光二极管屏:有源矩阵和无源矩阵。区别在于像素是如何产生的。在无源矩阵版本中,每个像素由两条线的交点产生,电流流经两条线以产生不同的颜色。在有源矩阵设置中,每个像素都有自己的晶体管,这允许更快的刷新时间,并在画面中创建更平滑的运动和过渡。
液晶屏是如何工作的?
在LCD显示技术中,单个像素调制光。施加的电压将改变液晶分子的方向,液晶分子与一对偏振器一起通过阻止或允许光通过来充当快门。因此,LCD屏幕需要额外的光源,或者来自反射的环境光,或者更常见的来自“背光”。可以通过向单个像素添加滤色器来创建LCD颜色。由于有机发光二极管显示器不需要LCD模块的额外背光、偏振器或滤色器组件,因此它们可以比相同尺寸和分辨率的LCD显示器更薄。
有机发光二极管显示优势

有机发光二极管显示技术可以提供比LCD更多的节能优势,这一点非常重要,尤其是对于手机等电池供电的应用。有机发光二极管的功耗随着图像内容和亮度而变化,因为光仅在显示图像所需的单个像素处产生。与明亮的图像或图形相比,黑色背景上的暗图像或图形消耗的功率要少得多。相反,当显示器运行时,LCD背光必须打开。背光的每个区域都可以单独控制以节省功率,但这种增加的复杂性通常只适用于较大的显示屏。
如果仔细控制前表面的反射,有机发光二极管可以获得更高的对比度。如果没有电流流过有机发光二极管像素,它将不会发光。相比之下,LCD像素的快门效应并不能100%阻挡光线。根据所使用的特定LCD技术和视角,背光中产生的少量光会逸出。这可以洗掉图像的暗区域。有可能将这种光泄漏限制到LCD和有机发光二极管显示器之间的对比度在感知上变得相同的程度,但是这是昂贵的。
RGB有机发光二极管将自然地产生窄带宽光。这导致非常饱和的原色和宽色域。这使得有机发光二极管技术能够显示LCD不容易获得的颜色,除非使用RGB背光或量子点。有机发光二极管颜色通常按“原样”使用。然而,为了获得非常高的图像色彩保真度,有必要以电子方式“调低”如此高的色彩饱和度,以匹配渲染链的色彩带宽。
液晶优势
在需要连续静止图像的应用中,LCD比有机发光二极管更有优势。有机发光二极管的发光材料受到亮度衰减的影响,亮度衰减是通过像素的电流总量的函数。这种衰减对于红色、绿色和蓝色是不同的。调光效果很微妙,但当相邻像素同时被照亮时,由于不希望的亮度变化或颜色偏移,变得很明显。液晶显示器不受这种调光效应的影响,这使它们成为具有静态图像或具有静态元素的图像的应用的更合适的解决方案。

LCD技术的另一个优势是有许多不同的变体可供选择。根据应用的不同,一些权衡可能非常有吸引力。例如,与平板电脑相比,笔记本电脑显示器的成本要低得多。这是通过当从通常被键盘阻挡的方向观看时允许较差的图像性能来实现的。在需要从任何方向都有良好观看性能的平板电脑中,必须使用成本较高的LCD或有机发光二极管。
由于成本较低,LCD仍然是笔记本电脑应用的首选技术。
有机发光二极管显示应用
有机发光二极管为各种应用提供卓越的解决方案:血糖仪、温度计、健身追踪器、专业音频设备、Wi-Fi热点、雷达探测器、潜水电脑、生物识别交易设备和军事通信设备。
它们可以用来取代旧的TN液晶显示器或为工业设备添加动态按钮。它们可以定制成各种分辨率、FPC配置、颜色和定制形状的有机发光二极管显示屏,甚至可以制成柔性透明显示屏。由于其多功能性,有机发光二极管显示面板制造商可以为他们的客户提供一些激动人心的功能,这在以前是液晶显示器无法实现的。


