1, Pracovný princíp: Základný rozdiel medzi pasívnym displejom a aktívnym vyžarovaním svetla
Technológia LCD je založená na elektro-optickom efekte molekúl tekutých kryštálov a vyžaduje vrstvu podsvietenia (LED alebo CCFL), ktorá poskytuje zdroj svetla. Vrstva tekutých kryštálov riadi priepustnosť svetla cez elektrické pole a kombinuje sa s farebnými filtrami, aby sa dosiahlo zmiešané zobrazenie červenej, zelenej a modrej farby. Jeho podstatou je štruktúra „svetelného ventilu“, ktorá sa pri modulácii svetla spolieha na externé svetelné zdroje a patrí k pasívnej zobrazovacej technológii.
Technológia OLED využíva princíp vlastnej luminiscencie organických polovodičových materiálov, kde každý pixel je nezávisle zložený z červených, zelených a modrých organických materiálov. Po zapnutí priamo vyžaruje svetlo bez potreby vrstvy podsvietenia alebo vrstvy tekutých kryštálov. Táto aktívna luminiscenčná vlastnosť zjednodušuje jeho štruktúru a jeho hrúbku možno stlačiť pod 1 mm, čo poskytuje možnosť flexibilných displejov.
2, Výkon displeja: súťaž medzi kontrastom, farbou a rýchlosťou odozvy
kontrast
OLED so svojou schopnosťou nezávislého ovládania svetla na úrovni pixelov dokáže úplne vypnúť pixely pri zobrazovaní čiernej, čím sa dosiahne teoretický nekonečný kontrast (∞: 1) a hlboký a transparentný obraz. Kvôli nemožnosti úplne vypnúť podsvietenie sa však LCD v čiernej farbe javí ako sivá a kontrastný pomer je zvyčajne medzi 1000:1 a 3000:1. Hoci špičková-kvalitná kvantová bodová obrazovka LCD môže byť vylepšená na 5 000:1, stále je na nižšej úrovni ako OLED.
Farebný výkon
Pokrytie farebného gamutu OLED je vo všeobecnosti širšie (napríklad farebný gamut DCI{0}}P3 dosahuje viac ako 98 %), s jasnými a nasýtenými farbami, vhodný pre scény, ktoré vyžadujú vysokú vernosť. Farebný výkon LCD závisí od kvality podsvietenia. Farebná škála bežných modelov je približne 72 % NTSC, zatiaľ čo špičkové- modely možno zlepšiť na 100 % NTSC pomocou technológie kvantových bodov, ale úroveň čiernej je stále nižšia ako OLED.
rýchlosť odozvy
OLED má dobu odozvy mikrosekúnd a takmer žiadne zdvojenie, vďaka čomu je vhodný na vysokorýchlostné{0}}zobrazovanie dynamických obrázkov (ako je monitorovanie pohybu priemyselných robotov). Čas odozvy LCD je v milisekundách (zvyčajne 5-20 ms) a herný LCD displej sa dá optimalizáciou skrátiť na 1 ms, stále však existuje riziko vzniku duchov.
3, Charakteristiky spotreby energie: rôzne stratégie na úsporu energie-na základe scén
Spotreba energie obrazu v tmavých farbách
Keď OLED zobrazuje čiernu farbu, pixely sú úplne vypnuté a spotreba energie sa blíži k nule, vďaka čomu je vhodná pre nočný režim alebo scény s tmavým rozhraním. Napríklad, keď je inteligentný merač v pohotovostnom režime, obnoví iba oblasť zobrazenia času a spotreba energie OLED sa môže znížiť pod 0,1 mW/cm².
Spotreba energie jasných farebných obrázkov
LCD má pevný režim spotreby energie, ktorý je výhodnejší pri zobrazení úplne bieleho obrazu, keďže podsvietenie je vždy plne zapnuté a spotreba je nezávislá od obsahu obrazu. Špičkové LCD môžu znížiť lokálnu spotrebu energie pomocou technológie zónového stmievania (ako je podsvietenie Mini LED), ale celková spotreba energie je stále vyššia ako pri jasných farebných scénach OLED.
Požiadavka na napätie pohonu
LCD vyžaduje 2-3V striedavé napájacie napätie a musí sa vyhýbať jednosmerným komponentom (nepresahujúcim 100 mV), aby sa zabránilo elektrolýze tekutých kryštálov. OLED má nižšie hnacie napätie (3,3 V DC postačuje na prevádzku), ale je potrebné presné riadenie prúdu, aby sa zabránilo vypáleniu obrazovky.
4, Životnosť a spoľahlivosť: Dlhodobé testovanie v priemyselných scenároch
Mechanizmus životnosti
Životnosť displeja LCD závisí od útlmu zdroja podsvietenia (zvyčajne 50 000 až 100 000 hodín) a nehrozí riziko vypálenia obrazovky-, vďaka čomu je vhodný na dlhodobé zobrazovanie statického obsahu (napríklad kontrolky stavu zariadenia). Životnosť OLED je obmedzená starnutím organických materiálov (približne 30 000 až 50 000 hodín) a dlhodobé-zobrazovanie nehybných obrázkov (napríklad stavových riadkov) môže spôsobiť stopy zvyškov pixelov (vypálenie-), ktoré je potrebné zmierniť technikami, ako je posunutie pixelov a zníženie jasu.
prispôsobivosť prostredia
Displej LCD je navrhnutý so širokým rozsahom teplôt (-40 stupňov až+85 stupňov) a má prachotesnú a vodotesnú štruktúru (napríklad stupeň krytia IP65), aby sa prispôsobil extrémnym priemyselným prostrediam. Aj keď má OLED seizmický výkon, degradácia organických materiálov sa zrýchľuje v prostredí s vysokou teplotou a spoľahlivosť je potrebné optimalizovať pomocou návrhu rozptylu tepla.
5, Náklady a výroba: Hra medzi mierkou a technologickými bariérami
Materiálové náklady
Priemyselný reťazec LCD je vyspelý a komponenty, ako sú sklenené substráty, materiály s tekutými kryštálmi a moduly podsvietenia, majú nízke náklady, vďaka čomu sú široko používané v priemyselných prístrojoch strednej a nižšej kategórie. OLED vyžaduje použitie materiálov vyžarujúcich organické svetlo-a presné zariadenia na naparovanie s vysokými materiálovými nákladmi (najmä v prípade veľkých-panelov). V súčasnosti sa používa najmä v špičkových-priemyselných zariadeniach, ako sú letecké prístroje a lekárske displeje.
Náročnosť výroby
LCD manufacturing process is stable, with a high yield rate (>95 %), vhodné pre-výrobu vo veľkom meradle. OLED vyžaduje nanášanie organických materiálov vo vákuovom prostredí pomocou zariadenia na naparovanie, čo je zložitý proces (ako je kontrola presnosti zarovnania pixelov na úrovni mikrometrov) a má nízku mieru výťažnosti (asi 70 % -80 %), čo vedie k vysokým celkovým nákladom.
6, Scenáre priemyselných aplikácií: presné prispôsobenie diferencovaných potrieb
Použiteľné scenáre pre LCD
Dlhodobé statické zobrazenie: ako sú kontrolky stavu prevádzky zariadenia a panely na zobrazenie parametrov.
Nákladovo citlivé zariadenia: ako sú základné-priemyselné ovládače a low-end HMI (Human Machine Interface).
Extrémne prostredia: ako sú vonkajšie billboardy, petrochemické monitorovacie systémy (vyžadujúce odolnosť voči vysokej teplote, prachu a vode).
Použiteľné scenáre OLED
Požiadavky na vysoký kontrast: ako sú letecké prístroje a lekárske endoskopické displeje (vyžadujúce jasné zobrazenie tmavých detailov).
Požiadavky na flexibilné zobrazenie: ako sú nositeľné zariadenia a zakrivené priemyselné nástroje (ako potrubné endoskopy).
Nízkoenergetické prenosné zariadenia: ako sú ručné detekčné prístroje a inteligentné merače (vyžadujúce dlhú výdrž batérie).