Diodes électroluminescentes organiques (OLED)
Les OLED contiennent des composés organiques constitués de carbone et d'autres substances pour éclairer (Éclairer) et afficher les caractères, des icônes et des graphiques dans une grande variété de couleurs, lisibles de jour comme de nuit. Puisqu'ils génèrent leur propre illumination, on les appelle un affichage émissif.
Écrans LCD (Affichage à cristaux liquides) sont lisibles dans une forte lumière ambiante (soleil, lumière de bureau) mais nécessite un rétroéclairage pour être lisible dans les environnements sombres.
Les principaux avantages des OLED incluent:
Les OLED consomment moins d’énergie que les LCD contenant un rétroéclairage LED
Un taux de rafraîchissement plus rapide qui produit un contraste plus net
Une luminosité plus élevée sans augmentation de la consommation d'énergie
Un avantage pour les produits alimentés par batterie
Plus fin que les écrans TFT et caractères
Température de fonctionnement plus large permettant à l'écran de fonctionner jusqu'à -40 C
Angle de vision plus large
Produit des noirs plus sombres que la technologie LCD
Un OLED avec un pixel éteint produit un noir foncé qui n'est pas possible pour les écrans LCD
Les écrans LCD peuvent produire un blanc plus brillant grâce à leur rétroéclairage LED
AMOLED contre. PMOLED
Les OLED sont divisées en deux catégories: PMOLED (Diode électroluminescente organique à matrice passive) et AMOLED (Diode électroluminescente organique à matrice active).
Le mot « matrice » désigne simplement la manière dont l'affichage est piloté.. Ci-dessous, un dessin approximatif d'une matrice de pixels. Chaque pixel est activé ou désactivé pour générer une image.
Il y a cinq lignes, chaque ligne contenant plusieurs pixels.
PMOLED
Les écrans passifs contrôlent/actualisent une ligne à la fois. Une fois cette ligne actualisée, le champ passe à la ligne suivante et ainsi de suite. Cela signifie que les lignes sont présentes sur un petit pourcentage de temps, ce qui limite leur taille..
Un autre mot pour cela est le rapport cyclique qui est le rapport entre le temps d'activation et le temps d'activation.. temps d'arrêt. Cela peut être vu dans les réfrigérateurs où le compresseur est allumé pendant dix minutes toutes les trente minutes d'arrêt..
Cycle de service = 10 minutes (sur) / 40 minutes (temps total de marche et d'arrêt) = 25% cycle de service
Plus le cycle de service est bas, plus il y a de temps avant que l'affichage ne soit actualisé, plus il faut de puissance pour éclairer le pixel, et plus le contraste est sourd.
Une fois que le contrôle passe à la ligne de pixels suivante, la luminosité de la ligne de pixels précédente s'estompe. Pour résoudre ce problème et fournir une lumière uniforme à l'œil humain, plus de puissance est nécessaire pour augmenter la luminosité lorsque les pixels sont rafraîchis.
Si votre écran a 5 lignes, alors tu dois créer le pixel 5 fois plus lumineux, ce qui équivaut à 5 fois plus de puissance. Cette luminosité accrue réduit la demi-vie de l’écran.
La demi-vie est la durée en heures pendant laquelle l'écran reste deux fois moins lumineux que lors de sa première mise sous tension.. Ce n'est pas le temps qu'il faut pour qu'il s'éteigne, mais juste pour s'assombrir.
Même avec ce revers, Les PMOLED sont populaires car ils sont moins chers et plus faciles à fabriquer.
AMOLED
Les AMOLED produisent une image de meilleure qualité en ajoutant un condensateur pour chaque pixel. Un condensateur est une mini batterie qui stocke l'énergie et éclaire le pixel après son rafraîchissement.. Cela permet au pixel de rester actif et de ne pas disparaître lorsqu'il est actualisé..
Les condensateurs augmentent la complexité et donc, Les AMOLED sont plus chers, mais nécessite beaucoup moins d'énergie et peut produire des écrans plus grands que les modules PMOLED.
Avantages des AMOLED:
Angle de vision plus large
Des écrans plus fins puisqu’il n’y a pas besoin de rétroéclairage
Plus de couleurs
La luminosité de chaque pixel est contrôlée indépendamment.
Les écrans LCD peuvent contrôler indépendamment chaque pixel, mais pas la luminosité de ce pixel. La luminosité est contrôlée par le rétroéclairage LED situé derrière tous les pixels.
Un contraste plus marqué
Le contraste est la différence entre la couleur la plus claire et la plus foncée
Inconvénients des OLED:
Ils peuvent avoir une brûlure possible en raison de leur demi-vie. Si certains pixels sont allumés plus souvent que d'autres, les pixels à forte utilisation pourraient s'atténuer avec le temps.
Plus chaque pixel est lumineux, plus il faut de puissance.
Les OLED contiennent un matériau organique qui peut entraîner une durée de vie plus courte que les LCD
Pixels
Pixels (alias élément d'image) sont de très petits points pour créer l'image, le personnage ou l'icône. Plus il y a de pixels dans une zone, plus la résolution est nette.
UN 320 X 240 l'affichage graphique contient 320 pixels (ou des points) le long de l'axe des x et 240 pixels le long de l’axe y pour un total de 76,800 pixels.
Chaque pixel est sa propre source de lumière et se compose de trois sous-pixels rouges, Bleu et vert (RVB). Chaque pixel peut être piloté à différentes intensités pour générer une large possibilité de couleurs.
De nombreux affichages peuvent générer entre 64,000 à 64,000,000 couleurs uniques en mélangeant une combinaison de rouge/vert/bleu.
Angles de vision
Les OLED offrent un angle de vision beaucoup plus large que les TFTS et les LCD (Écrans à cristaux liquides). Écrans LCD (FSTN) peut fournir un angle de vision jusqu'à 120 degrés, mais il y aura un biais de visionnage. C'est, une des quatre vues (haut, bas, gauche ou droite) aura l'angle de vision le plus net.
Durée de vie
À un moment donné, la durée de vie d'un OLED variait de 10 000 à 15 000 heures. Maintenant, c'est beaucoup plus proche de 100 000 heures.
La durée de vie d'un OLED correspond au moment où l'image est gravée.
Écrans tactiles
De nombreux OLED graphiques contiennent un écran tactile intégré. Les écrans tactiles ne sont pas standards sur les afficheurs de caractères mais peuvent être ajoutés.
Il existe deux principaux types d'écrans tactiles
Écrans tactiles résistifs (RTS)
Le RTS consiste à combiner deux couches de matériau avec un petit entrefer entre chaque couche. Lorsque l'utilisateur applique une pression sur la couche supérieure, il entre en contact avec la couche inférieure et crée un court-circuit. L'écran tactile est alors capable de calculer l'emplacement exact du toucher.
L’avantage de l’écran tactile résistif est la liberté pour l’utilisateur de choisir n’importe quel type de stylet; Un stylet est un dispositif utilisé pour établir un contact et appliquer une pression sur la couche supérieure de l'écran tactile, comme un doigt nu., ongle, doigt ganté, bord d'une carte de crédit ou l'extrémité souple d'un stylo.
Ils sont moins chers que les écrans tactiles capacitifs et plus faciles à intégrer.
Écrans tactiles capacitifs (CTS)
Les écrans tactiles capacitifs se retrouvent dans de nombreux produits de consommation tels que les téléphones portables, comprimés et matériel médical. Le panneau à écran tactile contient un matériau isolant, dans de nombreux cas, c'est du verre, recouvert d'un matériau conducteur transparent tel que l'oxyde d'indium et d'étain (CE). La peau humaine est aussi un conducteur électrique, de sorte que lorsque la surface d'un doigt entre en contact avec la surface du verre, le champ électrostatique est interrompu. Cette perturbation localise la position de contact.
Le capacitif gagne en popularité car il peut pincer et zoomer. Deux fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans la plupart des RTS.
Le CTS est plus cher, plus intégré et moins robuste que RTS.
OLED de caractères
Les OLED de caractères peuvent afficher des lettres, chiffres et signes de ponctuation. Ils contiennent un pilote de contrôleur avec une table de caractères intégrée qui réduit les étapes de programmation lors du développement du micrologiciel de l'écran..
Tableau LCD de caractères
Afficher une lettre est aussi simple que d'envoyer le numéro ASCII au contrôleur. Le contrôleur dessine ensuite la lettre à l'emplacement spécifié et actualise automatiquement chaque caractère pour maintenir un contraste net..
OLED contre. Consommation d'énergie de l'écran LCD
Les OLED sont une technologie émissive, ce qui signifie que les caractères/segments brillent lorsque l'écran est allumé. Ceci est également connu sous le nom d'affichage en mode négatif, ce qui signifie que l'arrière-plan est sombre et les lettres/segments sont de couleur claire..
Les modules en mode négatif se démarquent pour attirer l'attention de l'utilisateur et permettre à l'écran d'être lisible la nuit, mais consomment plus de courant qu'un écran à cristaux liquides..
Les écrans LCD ne brillent pas et sans rétroéclairage, ils peuvent fonctionner avec seulement 1 mA.. L'ajout d'un rétroéclairage LED est nécessaire pour le fonctionnement nocturne, mais augmentera le courant de 15 mA à 90 mA en fonction du nombre de LED et de leur luminosité..
OLED graphiques
Les OLED graphiques peuvent afficher une lettre, Nombres, photos, vidéo, etc.. Ils utilisent des points (pixels) dans un modèle matriciel. Les points sont activés et désactivés par le port ferme du client.
Les affichages graphiques sont identifiés par la taille du verre mesuré, en pouces, le long de la diagonale. Les tailles courantes incluent 0,91 », 1.54», 2.42» et d'autres.
La résolution des affichages graphiques est mesurée par le nombre de points le long de l'horizon (Axe X) par le nombre de points le long de la verticale (Axe Y). Plus il y a de points, plus le contraste est net. Les exemples sont 320×240, 180×180 etc..
Monochrome contre. Affichage multicolore
Pourquoi tous les OLED ne sont-ils pas multicolores?
La plupart des gens considèrent tous les OLED comme des écrans multicolores pouvant générer entre 64 000 et 64 millions de couleurs uniques à partir de la combinaison du rouge., Pixels verts et bleus.
Mais il existe une demande pour les écrans monochromes car ils produisent un arrière-plan d'une seule couleur. (normalement noir pour un OLED) et un caractère de couleur différent, normalement blanc pour les OLED mais peut être d'autres couleurs.
Les écrans monochromes produisent un contraste net qui facilite leur lecture. De nombreuses industries non consommatrices telles que l'industrie, construction, les tests et mesures et même les applications médicales utilisent le monochrome pour fournir l'image la plus nette possible.
