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AM-OLED像素电路精选(二).pdf

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简介:
本PDF文档深入探讨了AM-OLED显示技术中的像素电路设计,涵盖多种新颖高效的电路架构和优化方案,适合研究与开发人员参考学习。 AM-OLED(有源矩阵有机发光二极管显示器)技术是当前显示技术的重要分支之一,具有自发光、响应速度快、对比度高、视角广以及可实现柔性和透明等显著优点。像素电路作为AM-OLED显示器的关键组成部分,直接影响到显示屏的显示效果和使用寿命。随着AM-OLED屏幕向更大面积及更高图像质量方向发展,优化设计像素电路变得尤为重要。 在AM-OLED技术中常用的开关元件是薄膜晶体管(TFT),主要包括低温多晶硅(LTPS)和非晶硅(a-Si)两种类型。虽然LTPS TFT具有较高的电子迁移率,但其阈值电压与沟道迁移率的空间分布不够均匀;而a-Si TFT的阈值电压及沟道迁移率会随时间变化导致显示屏亮度不均一性和不稳定问题。 为解决这些问题,需要引入像素补偿技术,例如储存和负偏压“退火”技术。通过在每行显示前对每个控制OLED的a-Si TFT栅极预存一个特定偏压来消除因非晶硅TFT老化导致的屏幕亮度不均匀性;施加负偏压可以有效减缓非晶硅TFT的老化速度。 优化设计像素电路对于提升AM-OLED显示器性能至关重要。例如,一种新型高稳定度a-Si HTFT像素电路采用帧内分周期运行的方式:储存与写入、显示及部分时间退火(FTA)三个阶段,并通过调整驱动信号波形确保在不同工作周期中对非晶硅TFT施加适当的电压以维持OLED显示器亮度的均匀性和稳定性。 此外,AM-OLED显示器还具备高亮度、高对比度和快速响应等图像质量优势。为了满足商用显示屏高标准需求,这些特性至关重要。由于像素电路性能直接影响显示参数,因此研究与开发AM-OLED像素电路具有重要的应用价值。 文档中提到LabVIEW这一标签;然而根据提供的信息来看,并未详细说明其如何应用于AM-OLED的像素电路设计。因此推测该标签可能仅作为文档分类标识而非主要内容的一部分。

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  • AM-OLED().pdf
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    本PDF文档深入探讨了AM-OLED显示技术中的像素电路设计,涵盖多种新颖高效的电路架构和优化方案,适合研究与开发人员参考学习。 AM-OLED(有源矩阵有机发光二极管显示器)技术是当前显示技术的重要分支之一,具有自发光、响应速度快、对比度高、视角广以及可实现柔性和透明等显著优点。像素电路作为AM-OLED显示器的关键组成部分,直接影响到显示屏的显示效果和使用寿命。随着AM-OLED屏幕向更大面积及更高图像质量方向发展,优化设计像素电路变得尤为重要。 在AM-OLED技术中常用的开关元件是薄膜晶体管(TFT),主要包括低温多晶硅(LTPS)和非晶硅(a-Si)两种类型。虽然LTPS TFT具有较高的电子迁移率,但其阈值电压与沟道迁移率的空间分布不够均匀;而a-Si TFT的阈值电压及沟道迁移率会随时间变化导致显示屏亮度不均一性和不稳定问题。 为解决这些问题,需要引入像素补偿技术,例如储存和负偏压“退火”技术。通过在每行显示前对每个控制OLED的a-Si TFT栅极预存一个特定偏压来消除因非晶硅TFT老化导致的屏幕亮度不均匀性;施加负偏压可以有效减缓非晶硅TFT的老化速度。 优化设计像素电路对于提升AM-OLED显示器性能至关重要。例如,一种新型高稳定度a-Si HTFT像素电路采用帧内分周期运行的方式:储存与写入、显示及部分时间退火(FTA)三个阶段,并通过调整驱动信号波形确保在不同工作周期中对非晶硅TFT施加适当的电压以维持OLED显示器亮度的均匀性和稳定性。 此外,AM-OLED显示器还具备高亮度、高对比度和快速响应等图像质量优势。为了满足商用显示屏高标准需求,这些特性至关重要。由于像素电路性能直接影响显示参数,因此研究与开发AM-OLED像素电路具有重要的应用价值。 文档中提到LabVIEW这一标签;然而根据提供的信息来看,并未详细说明其如何应用于AM-OLED的像素电路设计。因此推测该标签可能仅作为文档分类标识而非主要内容的一部分。
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