量子点发光二极管是Quantum Dot Light Emitting Diodes (缩写为QLED)的中文名, 是不需要额外光源的尚处于研发阶段的自发光技术。2016年12月发布的《量子点显示认证技术规范》中将QLED又称为"量子点自发光显示"。
中文名称 | 量子点发光二极管 | 外文名称 | QLED |
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特点 | 自发光技术 | 研发 | 研发阶段,尚未商品化 |
量子点发光二极管(QLED)的结构与OLED技术非常相似,主要区别在于量子点发光二极管(QLED)的发光中心由量子点(Quantum dots),物质构成。其结构是两侧电子(Electron)和空穴(Hole)在量子点层中汇聚后形成光子(Exciton),并且通过光子的重组发光。
自发光量子点发光二极管(QLED)的量子点因其容易受热量和水分影响的缺点,无法实现与自发光OLED相同的蒸镀方式,只能研发喷墨印刷制程。目前,量子点发光二极管(QLED)技术还处于刚刚起步阶段,存在可靠性/效率低、蓝色元件寿命不稳定、溶液制程研发困难等制约因素,因此业内认为现阶段离商用化至少需要10年以上。
已经开始售卖的"QLED TV"实则是借背光源发光的量子点液晶电视,称不上是真正的QLED 电视(自发光),只是在液晶电视背光源上增加了量子点薄膜提升了色域,仍存在液晶显示产品固有的漏光、对比度低、可视角度差、响应速度慢等画质上的短板和设计上的限制。
QLED是Quantum Dot Light Emitting Diodes的缩写,中文名学术界普遍称之为"量子点发光二极管",而2016年12月发布的《量子点显示认证技术规范》中将QLED称为"量子点自发光显示"。量子点发光二极管(QLED)是不需要额外光源的尚处于研发阶段的自发光技术。
发光二极管正向压降大小有差别,并联起来将使有的贼亮,有的贼暗。应该是2~3个发光二极管串联,再串联一个1k~3k电阻。如此做成两组,再一起接9V电源就行。
呵呵呵呵。。。。。。如果找科普最好去百度“百科”或者百度“文库”中去找,那里更全面。
事实上,发光二极管前的电阻是起限流作用的,如果没用,谁还会傻乎乎的多接个电阻呢!其次,普通发光二极管工作电流在20mA左右,而高亮度的工作电流在5mA左右,如果直接换上的话,会因为工作电流过大而烧毁
发光二极管 (LED)失效分析 时间 : 2009-12-27 15:17 来源 : unknown 作者 : 11 点击 : 1 次 发光二极管 (LED)失效分析 2009年 06月 27日星期六 12: 17LED(Light-Emitting-Diode 中文意思为发光二极管 )是一种能够将电能转化 为可见光的半导体, 它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理, 而 采用电场发光。据 发光二极管 (LED)失效分析 2009年 06月 27日星期六 12: 17LED(Light-Emitting-Diode 中文意思为发光二极管 )是一种能够将电能转化 为可见光的半导体, 它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理, 而 采用电场发光。据分析。 LED 的特点非常明显。 寿命长、光效高、无辐射与低功耗。 LED的光谱几乎全部集中于可见光 频段。 其发光
1 姓名:刘玉东 学号: 2111403132 电子与通信工程 2 班 LED(发光二极管 ) 摘要 发光二极管 LED 是一种能发光的半导体电子元件。是一种透过三价与五价元素所组成 的复合光源这种电子元件早在 1962 年出现,早期只能发出低光度的红光,被 hp 买价专利 后当作指示灯利用。 之后发展出其他单色光的版本, 时至今日能发出的光已遍及可见光、 红 外线及紫外线, 光度也提高到相当的光度。而用途也由初时作为指示灯、显示板等;随着白 光发光二极管的出现,近年续渐发展至被用作照明。 1.LED图片 2.LED的发展史 20世纪 50年代,英国科学家发明了第一个具有现代意义的 LED,并于 60年代面世, 但此时的 LED只能发出不可见的红外光。在 60 年代末,发明了第一个可以发出可见的 红光的 LED。到了七八十年代,又发明出了可以发出橙光、绿光、黄光的 LED。90年代 由
电致发射或电致发光量子点显示器是一种基于量子点发光二极管(QD-LED;亦称EL-QLED、ELQD、QDEL)的实验性显示器。这些显示器类似于有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)和MicroLED显示器,通过向无机纳米粒子施加电流,可以直接在每个像素上产生光 。
发射量子点显示器可以达到与OLED和MicroLED显示器相同的对比度,在关闭状态下具有近于零的黑色电平。量子点显示器能够显示比OLED更宽的色域,一些设备接近BT.2020色域的全覆盖。
量子点发光二极管的特点是纯的和饱和的发射色,带宽窄,半宽(半宽)在20-40nm范围内。它们的发射波长很容易通过改变量子点的大小来调节。此外,QD-LED具有高纯度和高耐久性,与可比有机发光器件的效率、灵活性和低处理成本相结合。QD-LED结构可在460 nm(蓝色)至650 nm(红色)的整个可见波长范围内进行调谐(人眼可检测380至750 nm的光)。通过调整量子点的化学组成和器件结构,发射波长不断扩展到紫外和近红外范围 。