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Oled란 | Oled 세상을 바꾸는 기술 208 개의 자세한 답변

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#OLED #유기발광다이오드 #OLED_TV #디스플레이
OLED TV와 LCD TV는 무엇이 다를까요? OLED TV의 OLED는 무엇을 의미하고, 어떻게 색을 만들어 낼까요? OLED의 원리를 쉽게 설명해주고, 고유의 특징과 그 특징을 활용한 다양한 사례도 소개해드립니다.

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[디스플레이 용어 알기] 14. OLED

OLED(Organic Light Emitting Diodes)는 디스플레이의 기본 단위인 픽셀(Pixel)에 유기 발광 물질을 사용해 이미지를 표현하는 디스플레이입니다.

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Source: news.samsungdisplay.com

Date Published: 5/25/2022

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OLED란? LED와 OLED의 차이 – 네이버 블로그

즉, OLED란 빛을 내는 층이 유기 화합물(Organic)으로 이루어진 LED 디스플레이를 말합니다. ​OLED란 포괄적으로 LED의 범주안에 속해있는 것이죠. ​. LED …

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Source: m.blog.naver.com

Date Published: 6/9/2022

View: 9450

OLED – 나무위키

OLED(유기 발광 다이오드)는 유기 화합물 층으로 이루어진 LED 반도체 소자 중 하나이다. LCD를 대체할 차세대 디스플레이로 각광받고 있으며 많은 …

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Source: namu.wiki

Date Published: 6/26/2022

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OLED 디스플레이, 무슨 뜻일까? – IT 너굴이

먼저 OLED란? … 유기발광다이오드(OLED)는 유기 화합물로 구성된 LED 반도체 소자입니다. 그것은 LCD를 대체할 차세대 디스플레이로 각광을 받고 있고, …

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Source: neoguri.kr

Date Published: 11/20/2021

View: 9653

[디스플레이 이론 정리 II] OLED란 무엇인가 / OLED 공정

OLED는 전류를 가했을때 이에 반응해 빛을 내는 발광물질로 이루어진 발광층(EML, emission material layer)라고 불리는 곳에서 빛을 낸다. 이 곳에서 …

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Source: lannstark.tistory.com

Date Published: 8/25/2021

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유기 발광 다이오드 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode, OLED)는 빛을 내는 층이 전류에 반응하여 빛을 발산하는 유기 화합물의 필름으로 이루어진 박막 발광 …

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Source: ko.wikipedia.org

Date Published: 12/13/2021

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OLED란 무엇인가, 얇게 만들어질 수 있는 이유

OLED란 무엇인가, 얇게 만들어질 수 있는 이유. 리버스아이티 2019. 4. 26. … 기존 LCD 방식에서 OLED를 … OLED는 Organic Light Emitting Diode,.

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Source: spocare.tistory.com

Date Published: 1/12/2022

View: 9600

OLED 란 무엇입니까? 7가지 주제에 대해 알아야 할 모든 것

CRT(음극선관), LED(발광다이오드), LCD(액정) 또는 QLED(양자점) 등 오늘날 시장에 나와 …

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Source: marriedgames.com.br

Date Published: 4/18/2022

View: 4725

OLED란 – 중우엠텍

눈부심 없음 / 피로도 저하. OLED 는 근본적으로 부드럽고 자연스러운 광 특성을 지닌 면광원입니다. LG 디스플레이의 OLED 패널은. 균일도가 특히 뛰어나서 눈부심이 …

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Source: jwm-tech.co.kr

Date Published: 9/25/2021

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OLED 세상을 바꾸는 기술
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  • Author: LGScienceLand
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  • Date Published: 2020. 2. 10.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=H4OaW44mz44

[디스플레이 용어 알기] 14. OLED

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OLED란? LED와 OLED의 차이

OLED란? LED와 OLED의 차이

안녕하세요.

편안한 빛을 비추는 YOUNG plus LED 입니다.

​여러분 LED에 대하여 잘 아시나요?

​전에 LED에 대하여 간단하게 포스팅을 했던적이 있는데요.

요즘 차세대 LED 조명으로 각광받고있는 OLED라는 것에 대하여 ​알아보고자 합니다.

​먼저 요즘 말하는 LED 모니터, LED tv 에 대하여 잘 아시나요?

몇 년 전에는 CRT 모니터,TV라고 하며 뒤통수​가 매우 컸던 녀석이 있었죠.

​무겁기도 굉장히 무거웠던 것이 LCD 패널과 백라이트의 기술개발로 디스플레이 시장에 혁신이 불어닥쳤어요.

이때 기존 LCD의 백라이트(BLU)는 CCFL 이라는 광원을 썼는데​, LED가 개발되면서 LCD화면을 비추는 백라이트가 자체발광하는 LED로 바꾼 제품이 요즘 말하는 LED 모니터, LED TV 입니다.

​(백라이트 : 화면 뒤에서 빛을 내는 발광체

CCFL : 형광램프의 일종으로, 일반 형광등과 비슷하게 수은을 통해 빛을 내는 물체)

​LED를 백라이트로 사용하게되면서 전력소모도 낮아지면서 빛의 효율이 높아졌습니다.

수명과 화질도 좋아지면서 LED에 대한 기대치 또한 높아졌죠.

(디스플레이 가격도 같이 높아졌습..니..)

​OLED란 무엇인가?

​OLED는 Organic Light Emitting Diode 의 줄임말로 기존 LED에 유기라는 Organic 단어가 추가된 말 입니다.

즉, OLED란 빛을 내는 층이 유기 화합물(Organic)으로 이루어진 LED 디스플레이를 말합니다.

​OLED란 포괄적으로 LED의 범주안에 속해있는 것이죠.

LED에는 PM OLED(수동형-매트릭스 OLED)와 AM OLED​(능동형-매트릭스 OLED)로 구분이 되는데,

이전에 핸드폰 액정을 아몰레드(AMOLED)라고 선전하던 것이 이 능동형 매트릭스 유기 발광 다이오드를 뜻하던 것입니다.​

이를 시작으로 하여 스마트폰등 화면들이 OLED를 택하면서 얇고 가벼운 디스플레이를 만드는데 1등공신 역할을 하게되었죠.

​LED 디스플레이와 OLED 디스플레이의 차이점은 무엇인가요?

기존의 LED디스플레이는 위에서 말한 바와 같이 LCD패널을 비추는 백라이트를 LED로 사용하였던 것입니다.

이는 기존의 점, 선형태를 이루던 광원이 면형태의 디스플레이로 비추기위해 도광판이나 RGB의 컬러필터를 사용한 패널이 존재했습니다.

그러나 OLED는 컬러필터 없이 화소별로 자체적으로 빛을 내기에 화질도 더욱 좋고, 두께가 얇습니다.

​또한, OLED는 휘어지는 TV와 같이 두께가 얇다는 장점을 이용하여 플라스틱 기판을 사용하여 곡면의 화면을 사용할 수 있게 되었습니다.

​OLED는 더 낮은 전류에서 구동이 되어 전력소모도 적고, 제조방식 또한 더 간단하여 제작비용도 적게 듭니다. 하지만 발광량이 높지않아 조명으로서의 역할은 LED에 뒤떨어지고 있습니다.

OLED의 단점을 개발하고 보완해나가면 더 좋은 화면을 더 저렴하게 시장에 나오게 될거라 기대해봅니다.

​ 투명한 스마트폰, 휘어지는 디스플레이 등​ 생각으로만 하던 유비쿼터스 시대의 제품들이 머지 않아 나올 것 같은 느낌이 들어요.

​지금까지 OLED에 대하여 알아보았어요.

궁금한점이 잘 풀리셨는지 모르겠네요.

다음에도 유익한 정보를 가지고 찾아뵐게요.^^



OLED 디스플레이, 무슨 뜻일까?

안녕하세요 IT 정보입니다. 오늘은 디스플레이 종류 중 OLED에 대해 알아보겠습니다.

OLED디스플레이, 무슨 뜻일까?

먼저 OLED란?

유기발광다이오드(OLED)는 유기 화합물로 구성된 LED 반도체 소자입니다. 그것은 LCD를 대체할 차세대 디스플레이로 각광을 받고 있고, 많은 회사들이 그것을 개발하고 있습니다. LCD와 달리 백라이트가 필요 없는 것이 장점이며, 이 때문에 두께가 얇고 가벼워서 가독성이 뛰어납니다. 백라이트 방식이 아니기 때문에 검은색 화면은 아예 장치를 끌 수 있으므로 대비와 색상 재현성도 매우 우수합니다. 특히, 검은색은 완전히 검은색입니다. 그것은 명암이 훌륭하다는 VA 패널보다 뛰어납니다. 또한 LCD에 비해 반응 속도도 매우 우수합니다. 그리고 어두운 이미지를 표시하면 장치의 전력 소비량이 감소하므로 실제 사용 환경에서 전력 효율에 좋습니다. 밝은 이미지에서도 기술 발전으로 LCD를 앞질렀습니다. 단점은 발광 장치의 수명이 짧기 때문에 PDP나 CRT 방식과 같이 같은 색상에 장시간 노출되면 번인현상이 발생하여 화면에 얼룩처럼 남게 되는 경우가 있습니다. RGB 중 빨간색과 녹색은 많이 개선되었지만 파란색은 아직 개선의 여지가 많이 있습니다 그러므로 오랫동안 밝게 빛나는 환경에서는, 단지 몇 주밖에 되지 않은 신제품에서도 번인현상을 볼 수 있습니다. 이 때문에 삼성전자는 수명에 문제가 없는 퀀텀닷 디스플레이(QD-LED) 연구를 진행하고 있습니다. 현재 OLDE 모니터가 출시 예정이지만 너무 비싼 가격이 흠으로 작용돼 상용화 단계는 아닌 것으로 보고 있습니다.

작동원리

OLED 디스플레이는 크게 두 가지 범주로 분류됩니다. PMOLED와 AMOLED입니다. PMOLED는 특정 지점에 위치한 발광 소자를 수평으로 배선하기만 하면 작동하기 위해 행과 기둥에 전압을 가하는 간단한 방법이지만, AMOLED는 발광 소자 각각에 박막 트랜지스터(TFT)를 추가하여 발광 소자를 작동시킵니다.PMOLED는 초기에는 가격이 저렴하고 그만큼 많은 기술이 필요하지 않아 대량 생산이 용이했기 때문에 매우 인기가 많았습니다. 간단한 예로 거리에서 자주 볼 수 있는 전광판은 PM 방식입니다. 그러나 대규모 고해상도 구현이 어려웠고 TFT-LCD 가격이 폭락하고 AMOLED가 개발되면서 PMOLED가 빠르게 사업이 정리되었습니다. 아몰레드(AMOLED)의 경우 저분자 발광장치 특허는 미국 코닥이 보유하고 있었지만 LG디스플레이가 인수했으며 고분자 발광소자와 유기물 등을 제어하는 TFT 기술 중 비물질 금속산화물 TFT 기술이 일본에서 처음 개발됐습니다. 하지만 많은 기술적 어려움을 극복하지 못한 채, 일본 회사들은 대량 생산을 포기하고 대신 LCD에 집중했습니다. 많은 분들이 알고계시는 것처럼 일본 기업은 포기하였지만 국내 굴지의 기업 삼성에서 2007년 10월 세계 최초로 AMOLED의 양산에 성공하였으며 그 결과 당시 삼성은 전 세계 AMOLED 시장의 99%를 납품하는 기염을 토하기도 하였습니다. 이렇듯 짧게나마 OLED에 대해서 알아보았는데요 이제 4K를 넘어 퀀텀닷 8K의 시대로 가고 있는 만큼 세계 최강의 디스플레이 제조 회사 삼성과 LG의 앞으로 기술 개발이 기대되는 시점입니다.

여기까지 OLED에 대해 알아보았습니다 읽어주셔서 감사합니다.

[디스플레이 이론 정리 II] OLED란 무엇인가

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모든 내용의 출처 : 디스플레이 톺아보기 by SDC

OLED

명암비 : 검정색과 흰색의 밝기 차이

OLED를 가장 압축적으로 설명하는 표현은 ‘자체 발광’이다. 자체 발광이란 말 그대로 ‘스스로 빛난다’라는 뜻으로 디스플레이에서 화면을 표현하는 소자가 외부의 광원을 통해서가 아닌, 소자 스스로 발광하는 경우, 이를 자체 발광 방식 디스플레이라고 한다.

자체 발광 방식의 장점이 상당히 크다 → 고명암비, BLU/액정/컬러필터 등 빛의 순도를 감소시키는 구조가 불필요해져 색재현력이 높아진다, 두께와 무게도 줄어든다

특히 LCD가 BL을 모두 켜야만 화면 표현이 가능하지만, OLED는 원하는 픽셀에만 전력을 공급하면 되므로 소비전력을 무척 효율적으로 사용할 수 있다

현재 OLED 기술의 근간을 만든 것은 Ching Tang 박사로 1980s 초 유기태양전지를 개발하던 Tang 박사는 우연히 유기물에 전기를 흘리면 빛이 발생한다는 사실을 발견하고 이에 착안해 아주 얇은 유기 반도체 박막을 사용해서 발광효율이 높은 OLED 소자를 개발했다.

1989년 논문에서는 발광층에 유기 형광 색소를 도핑해 발광 효율을 높이고, 다른 색을 낼 수 있다는 것을 보여주며 천연색 OLED 디스플레이 개발의 가능성을 제시했다.

OLED에 사용될 수 있는 분자는 저분자 / 고분자로 나뉘며, 고분자 OLED는 초기 연구가 활발했으나 아직 상용화 되지는 못했고 현재는 저분자 OLED를 사용중이다.

빛을 내는 방식은 크게 온도방사와 발광이 있다. 온도방사는 물체를 고온으로 가열하면 빛이 방출되는 현상으로, 백열전구를 생각하면 쉽다. 백열전구의 필라멘트인 텅스텐에 전기를 가하면, 열이 발생하며 이러한 열의 방사로 인해 빛을 만들어 가는 것도 같은 원리이다. 발광은 저온 환경에서 외부로부터 공급된 에너지원이 빛 에너지로 변환하는 것을 의미하며 다양한 종류가 있다.

이 중 전계발광방식이란 발광물질에 전기를 가해 빛을 내는 방식을 가리킨다.

OLED는 전류를 가했을때 이에 반응해 빛을 내는 발광물질로 이루어진 발광층(EML, emission material layer)라고 불리는 곳에서 빛을 낸다. 이 곳에서 전자와 정공이 만나며, 전자와 정공의 원활한 흐름을 위해 이를 돕는 여러 개의 보조층들을 마련해준다.

전자 수송층(ETL, electron transport layer)

정공 수송층(HTL, hole transport layer)

EML은 어떠한 색을 내는지에 따라 서로 다른 발광물질이 사용된다.

OLED 제조공정

컬러 패터닝 : 픽셀을 형성하는 방법

현재까지 OLED 양산을 위해 가장 보편적으로 사용되는 방법은 ‘증착’이다. 마이크로 단위의 OLED 미세공정에서 정밀하고 불순물이 없어 대량으로 컬러 패터닝을 할 수 있는 방법은 현재로서 증착이 유일하기 때문

OLED 제조 공정은 크게 5단계이다.

LTPS 증착 (Evaporation) 봉지 (Encapsulation) 셀 (Cell) 모듈 (Module)

LTPS 공정이 빛을 내는 각각의 픽셀들을 컨트롤 하는 스위치를 만드는 작업이라면, 증착 공정은 빛과 색을 내는 자체발광 픽셀 그 자체를 만드는 작업이다.

증착 (Evaporation)

증착은 수증기가 냄비 뚜껑에 이슬처럼 맺히는 것과 유사하다. 증착은 우선 진공 상태에서 이루어져야 하므로, 진공 챔버라고 불리는 설비 안에서 진행된다. 일반적인 증착 순서는 다음과 같다.

챔버 안에 컬러 패터닝을 해야 하는 커다란 LTPS 기판을 준비한다. FMM(Fine Metal Mask, 미세 금속 마스크)를 LTPS 기판 아래 바짝 가져다 댄다

Mask라는 것은 유기물을 증착할 때 특정 위치에만 증착이 되도록, 얇은 철판에 작은 구멍을 내 놓은 기구

마스크까지 준비가 되면, 그 아래에 놓인 증착원(유기물 등의 증착 물질)을 적정 온도로 가열한다. 가열된 분자 단위의 작은 유기물질들이 마스크를 통해 원하는 위치에 입혀진다.

OLED에서 증착을 하는 일반적인 순서는 다음과 같다.

LTPS의 잔막과 불순물 제거 (세정 및 건조) 플라스마를 이용해 Anode 상부에 남아 있는 잔막 제거하고 Anode에서 HIL로의 정공 주입 특성을 개선시킨다 HIL 증착 HTL 증착 EML을 Mask를 사용해 증착 한다 ETL과 EIL을 순서대로 증착한다 Cathode를 증착한다

봉지 (Encapsulation)

OLED에서 빛을 내는 유기물질과 전극은 산소와 수분에 매우 민감하게 반응해 발광 특성이 잃기 때문에, 이를 차단하기 위한 공정으로 encapsulation이 필요하다. 이를 통해 OLED 패널의 수명을 보존 또는 향상시킨다.

산소가 침투하게 되면 EML 최상단의 음극 부위와 그 아래의 EIL 층의 접촉부위에 산화가 이루어져 음극과 EIL이 서로 벌어지고 접촉이 약해진다. Cathode와 EIL 사이에 전자가 원활하게 이동하지 못해 암점(검은 픽셀)이 발생하거나 픽셀의 일부가 빛을 내지 못하는 현상이 나타난다.

수분이 침투하면, 전기 화학적 반응에 의해 수분에 있던 수소가 산소와 분리되고 이렇게 생겨난 H2에 의해 버블이 형성된다. 이렇게 발생한 버블은 Cathod 층을 들뜨게 만들어 Cathod와 EIL 사이에서 전자의 이동을 어렵게 한다.

봉지란, LTPS 기반에 증착이 이루어진 OLED 패널 위에 봉지 글라스를 덮는 구조이다. 그리고 글라스와 패널층 사이에 공기과 수분이 침투하지 못하도록 유리 재질의 Frit을 바르고 레이저로 녹인 후 경화시켜 글라스와 패널을 합착시킨다. 윗부분은 글라스가 막아주고, 측면은 단단해진 Frit Sealing이 산소와 수분을 막아주어 OLED 패널 안의 유기물들이 손상 없이 제 기능을 발휘할 수 있게 해준다

봉지 공정을 위해서는 크게 3가지의 재료가 필요하다.

인캡 Glass, 접착제, 레이저

상당수의 작업은 진공챔버 안에서 이뤄진다. 봉지 공정은 크게 4단계로 나눠진다.

봉지 공정은 셀 단위에서도 필요하고, 커다란 원장 상태에서도 진행한다.

인캡 글라스를 투입후 세정 시작, 습식 세정, 플라스마 세정 완료 Cell 마다 접착 물질인 Cell Seal을 둘러가며 바른다 (Cell Seal 인쇄, 정밀도는 무척 중요하다) 솔벤트로 발생한 Cell Seal 내부의 기포 기둥 등을 제거하기 위해, 건조한다 소성 – 열을 가하는 단계로 솔벤트, 유기 바인더 등을 제거하고 추후 레이저 sealing이 가능하도록 Cell Seal 특성을 변화시킨다

그 다음 원장 Glass Seal을 도포 한다 합착한다 UV 장비를 활용해 원장 Seal을 굳어지게 만든다. 원장 Seal은 외부 공기와 수분의 침투를 막고, 내부 기압을 유지하는 등의 기능을 담당한다. 각 Cell에 발라 놓은 Seal에 레이저를 쏴서 순간적인 융용/합착 과정을 수행한다 이후 이 원장을 각 Cell의 크기에 맞게 자르는 Cell 공정이 이어진다. Cell 패널들은 스마트폰, 태블릿 등 그 목적에 맞게끔 전자회로를 붙이는 등의 모듈공정을 거치고 난 후 각 전자기기의 제조 업체로 전달된다.

글라스를 얇게 가공해 조금 휠 수는 있지만 플렉시블이라는 이름을 붙이기에는 부족하다. 따라서 플렉시블 OLED 제작을 위해서는 기판도 PI(폴리이미드)라 불리는 유연한 소재를 사용하며 봉지도 글라스가 아닌 유연성을 갖도록 제작되어야 한다.

유연하게 구부릴 수 있으면서도, OLED 유기물 층에 공기와 수분의 침투를 효과적으로 막을 수 있는 가장 대표적인 방법은 바로 박막봉지(TFE, Thin Film Encapsulation) 방식이다.

박막봉지란, 적합한 소재를 얇게 성막하는 방식으로 봉지를 구성하는 것이다.

무기막/유기막의 다층 구조로 패널을 덮어주면 무기막/유기막을 번갈아 성막함으로써 공기와 수분의 침투 경로를 길게 해 발광층까지 도달하지 못하게 한다.

무기막은 수분과 공기의 침투를 훌륭하게 막아내는 특성을 가지고 있지만, 소재 특성상 파티클이 존재하고 이러한 파티클 때문에 핀홀이라고 불리는 일종의 구멍이 생겨 이 경로를 통해 공기와 수분이 침투한다. 따라서 현재는 무기막을 2개 이상 성막해야 한다.

유기막은 물분자보다 빈 공간이 크기 때문에 침투를 막지는 못하지만, 먼저 사용된 무기막 위에서 파티클을 둘러 싸 평탄화를 하고, 두 번째 무기막을 성막할 때 잘 안착하도록 돕는 역할을 한다.

OLED의 공진 원리

모든 물체는 자신만의 ‘고유 진동수’를 가지고 있으며, 각 물체들은 이 고유진동수에 해당하는 주파수 또는 파동을 흡수하는 성질이 있다. ‘공진’이란 물체가 자신의 고유진동수와 똑같은 진동수를 가진 외력의 작용을 받을 경우 자연적으로 진동을 시작해서 그 진동의 속도와 압력 등이 증폭되는 현상으로 ‘공명’ 현상이라 부르기도 한다.

ex) 전자레인지, MRI

OLED의 Anode와 Cathode에서 각각 정공과 전자가 출발해 EML 층에서 만나 발생한 빛은 반투명한 거울 (Cathode 측)을 빠져나가 우리 눈까지 도달한다. 이때 아래로 빠져나간 빛은 Anode의 금속 층에 부딪혀 위로 반사되고, 위로 파져나간 빛은 Cathode에 부딪히게 된다.

OLED와 외부의 다양한 적층막의 두께를 활용해 보강 간섭을 일으키며, 해당 발광물질의 최적 공진 주파수를 만들어내는 막 두께와 맞아 떨어지게 유기물층의 두께를 만들어야 한다.

OLED 전면 발광 / 배면 발광

배면 발광 방식 – 유기 발광층의 빛 일부가 TFT 등에 막혀 밖으로 빠져 나오지 못한다는 단점이 있다.

전면 발광 방식 – 음극을 반드시 통과 해야 한다.

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유기 발광 다이오드

프로토타입 OLED 발광 패널

유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode, OLED)는 빛을 내는 층이 전류에 반응하여 빛을 발산하는 유기 화합물의 필름으로 이루어진 박막 발광 다이오드(LED)이다.

역사 [ 편집 ]

프랑스 낭시 대학교의 앙드레 베르나노스(André Bernanose)와 동업자들은 1950년대 초에 유기 물질의 전기발광을 처음 발견하였다. 이들은 공기 속 높은 교류전압을 셀룰로스나 셀로판 박막 필름에 용착되거나 용해된 아크리딘 오렌지와 같은 물질에 적용하였다. 이렇게 제안된 매커니즘은 염료 분자의 직접 여기(勵起) 또는 전자의 여기이다.[1][2][3][4]

1960년 뉴욕 대학교에서 마틴 사용되고 있는 OLED 적층기능분리형 디바이스 발광소자이다.

발광 원리 [ 편집 ]

이중층 OLED의 도식: 1. 음극 (−), 2. 발광층, 3. 광선의 발산, 4. 도전층, 5. 양극 (+)

음극과 양극에 전압을 걸면 각각의 극에서 전자와 양공을 주입한다. 주입된 전자와 정공이 각각의 전자수송층, 정공수송층을 통과해 발광층에서 결합한다.

결합에 의한 에너지로 발광층의 발광재료가 들뜬 상태가 된다. 들뜬 상태에서 다시 기저상태로 돌아갈 때에 빛을 발생한다. 들뜬 상태(일중항)에서 그대로 기저상태로 돌아가는 발광이 형광이며, 일중항 상태에서 다소 에너지 준위가 낮은 삼중항 상태를 경유해 기저상태에 돌아갈 때의 발광을 이용하면 인광(燐光)이다. 들뜬 상태가 돼도 빛으로 잘 이용하지 못하는 에너지는 방사되지 않고 불활성화한다.

음극에는 알루미늄과 은・마그네슘 합금, 칼슘 등의 금속박막을, 양극에는 ITO(Indium Tin Oxide)이라고 불리는 산화 인듐 주석 등의 투명한 금속박막을 사용한다. 발생한 빛은 반사면에 반사되고 투명 전극과 기판(유리판과 플라스틱판 등)을 투과한다.

분류 및 특징 [ 편집 ]

제어 방식에 따라 PM OLED(Passive Matrix -, 수동형 유기 발광 다이오드)와 AM OLED(Active Matrix -, 능동형 유기 발광 다이오드, ‘에이엠 오엘이디’라 읽는 것이 맞으나, 이를 활용한 삼성의 자사 제품 광고에서 “아몰레드”로 홍보하면서 이러한 이름으로 더 잘 알려져 있다.)로 나뉘며, 발광 방식과 유기물 등에 따라 다시 구분된다.

OLED 픽셀은 직접 빛을 내기 때문에 백라이트가 필요 없으며, 빛의 표현 범위가 LCD보다 더 넓으며 검정 수준이 뛰어나다. 또한 LCD에 비교하여 1000배 빠른 응답 속도(소자의 경우만 그렇고, 실제로는 회로의 RC delay로 인하여 큰 차이는 없다.)를 가지고 있으며 휠 수도 있다.

색을 표현하는 방식 [ 편집 ]

OLED 디스플레이로 색을 표현하는 방식에는 3색 방식, 변환 방식, 컬러 필터 방식의 3종류가 있다.

3색 방식 적색, 녹색, 청색의 발광층을 상용하는 방식이다. 색의 순도를 향상시키기 위해서 컬러 필터를 병용하는 방식도 있다. 변환 방식 청색 발광층을 준비, 그 발광의 일부를 색 변환층을 통과시켜 적색, 녹색을 얻는 방식이다. 파장이 짧은 색으로의 색 변환은 어려우며, 청색 재료의 개발도 다른 적, 녹색에 비해서 어렵고 재료도 불충분하다. 때문에 청색LED에 희토류 복합체 등의 색 변환 재료를 조합한 흰색 조명의 개발도 이루어지고 있다.[5] 컬러 필터 방식 흰색 발광층을 준비, 컬러 필터를 통과시켜 적, 녹, 청색을 얻는 방식

기업 동향 [ 편집 ]

소니는 2007년에 최초로 OLED TV를 출시했으나[7] 소량 생산에 그치고 후속 모델에 양산에는 이르지 못하였다가 2012년 초에는 OLED TV 사업에서 잠정적으로 철수하였다.[8] 소니는 CES 2020에서 AG9의 48인치 버전도 공개하였으며 이는 XEL-1 이후로 가장 작은 OLED TV이다.[9][10][11][12]

2010년, 삼성디스플레이가 세계 AM OLED의 98%를 생산한다.[13] LG전자는 2009년에 미국 코닥의 OLED 사업을 인수하면서 OLED TV를 주력 상품으로 양산하고 있다.[14]

그동안 Fast-follower를 자임해왔던 한국의 IT기업들이 마땅히 ‘블루오션’ 시장을 찾지 못한 상황에서, OLED 시장 개화는 오래전부터 중국의 거센 추격에서 자유로울 수 없는 LCD 시장이라는 ‘레드오션’에 대한 출구전략이었을지도 모른다. 이러한 측면에서 OLED 시장은 LCD를 완전히 대체할 수는 없지만, 일정한 수요를 OLED로 전환시킴으로써 3~5년 정도의 경쟁우위를 누리는 정도의 ‘차별화’는 가능할 수 있다. 즉, OLED는 디스플레이 산업의 진정한 ‘블루오션’ 기술을 개척하기 위한 ‘교차로’라고 볼 수 있는 셈이다.[15]

특허・권리 등의 이동 동향 [ 편집 ]

세계 각 기업이 기술개발투자 의욕을 잃고 OLED 디스플레이 제품화에서 순차적으로 철수하고 있는 가운데 이용권의 양도가 이루어졌다. ‘다우 케미컬의 유기재료와 3M과 NEC의 레이저 전사 등, 각각의 기술과 지적재산권의 일부’는 삼성 그룹에, ‘코닥의 기술과 지적재산의 이용권’은 2010년에 LG그룹에 이용권이 양도되었다.[16]

2009년 6월에는 LG가 이데미츠코우산(일본어: 出光興産)과 전략 제휴를 하면서, 이데미츠 사로부터 고성능 OLED(유기EL)재료를 제공받게 되었고, 디바이스 구성 제안도 받아들이게 되었다.[17]

2011년 7월에는 도쿄공업대학과 과학기술진흥기구가 가지고 있던 IGZO 박막 반도체(산화물 반도체)의 특허를 삼성이 라이선스 취득했다.[18]

관련 기술 [ 편집 ]

소형 분자

AMOLED

PLED

POLED

TOLED

SOLED

IOLED

SEOLED

같이 보기 [ 편집 ]

각주 [ 편집 ]

OLED란 무엇인가, 얇게 만들어질 수 있는 이유

OLED란 무엇인가, 얇게 만들어질 수 있는 이유

안녕하세요?

요즘 프리미엄급으로

출시되고있는 스마트폰이나

대형가전인 TV를 보더라도

기존 LCD 방식에서 OLED를

많이 채택하여 사용하고있는만큼

좋은것은 알겠지만,

어떤점이 좋은지

의문이 드는 경우도 많습니다 .

직접 실물로 확인을 하고

결정을 하는것이 좋지만,

대략적으로 OLED는

어떤특징을 갖추고 있는지

알아보도록 하겠습니다.

시간이 지날수록 사람들은 더욱 큰 화면을

선호하게 됩니다. 앞으로 점점 더 그럴것이라

생각을 하는데요.

TV가 커지면서 직선으로 되어있는것보다

곡선으로 되어있는것이 더욱 몰입감있고

집중력있게 볼 수 있게되어 많은분들이

선택을 하고 있기도 합니다.

OLED는 Organic Light Emitting Diode,

유기(Organic) 발광(Light Emitting)

다이오드(Diode) 유기발광 다이오드입니다.

형광 유기화합물에 전류가 흐르면서

빛을내는것이 특징인데요.

스스로 빛을내는 자체발광 유기물질입니다.

LCD와 비교하자면

반응속도가 약 1,000배 빠르고

얇기때문에 점점 하락세를 맞이하고있는

LCD시장과 반대로 엄청나게 빠른속도로

성장하고있는것이 바로 OLED 입니다.

OLED는 백라이트가 필요가 없어

LCD보다 얇고 날렵하게 디스플레이를

구성할 수 있으며, 사람들이 선호하는

얇은 디자인의 디스플레이를 접목시킨

스마트폰이나 TV등에 활용됩니다.

또한 OLED는 외부광원이 필요없어

자연의 색을 그대로 표현하는 색(色)

표현력이 뛰어납니다. 어두운곳에서

검은 화면을 볼때 몰입도가 굉장히

좋다는 장점을 갖고 있습니다.

또한 시야각으로 인한 변화가 없어

LCD와 다르게 다양한 각도에서

선명하고 또렷한 이미지를 볼 수 있습니다.

OLED는 스스로 빛을 내고,

추세의 흐름에 잘 맞아 대중화가

될 수 있다는 점을 감안한다면

앞으로 어떤 제품들로

활용되어 나타날지 궁금해 집니다 .

OLED 란 무엇입니까? 7가지 주제에서 알아야 할 모든 것

TV나 스마트폰을 바꾸기 전에 이 강력한 기술을 알아두세요

OLED 란 무엇입니까? 새 TV를 찾거나 최신 노트북을 보거나 새로운 Nintendo Switch OLED에 대해 읽는 데 시간을 보냈다면 이전에 OLED라는 용어를 들어본 적이 있을 것입니다. 그러나 지금은 어디에나 있다고 해서 정의하기 쉬운 것은 아닙니다. 그렇다면 OLED TV 기술은 무엇일까요? 그리고 더 중요한 것은 OLED TV로 업그레이드해야 합니까?

그렇다면 OLED는 무엇일까요? OLED는 Organic Light Emitting Diode 또는 Organic LED의 약자입니다. 빛을 생성하거나 이미지를 생성하기 위해 OLED 디스플레이는 유기 전계발광 물질을 통해 전류를 통과시켜야 합니다. 백라이트 없이 빛을 생성할 수 있는 뷰파인더를 “자체 발광” 뷰파인더라고 합니다.

자체 발광은 건축에 사용되는 유기 재료가 추가 백라이트 없이도 빛을 생성한다는 것을 의미합니다. 이것은 모니터 스택 뒷면에 별도의 조명이 필요한 LCD와 같은 다른 유형의 디스플레이와 다릅니다. 모든 OLED 구현이 동일하지는 않지만 모두 비합성 재료를 사용하여 빛을 생성한다는 동일한 기본 개념을 공유합니다. 그렇다면 OLED는 정확히 무엇이며 어떤 이점이 있으며 다른 디스플레이 기술보다 OLED를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

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올레드 스크린

OLED 란 무엇입니까?

유기 발광 소자

OLED는 ‘Organic Light Emitting Diode’의 약자로 앞서 말했듯이 간단히 말해서 OLED TV 내부에 사용되는 패널을 말합니다. 이 패널에는 화면에서 볼 수 있는 모든 것, 즉 좋아하는 영화, TV 프로그램 및 게임을 구성하는 이미지, 색상 및 조명이 표시됩니다.

CRT(음극선관), LED(발광다이오드), LCD(액정) 또는 QLED(양자점) 등 오늘날 시장에 나와 있는 다른 모든 유형의 TV 기술과 비교하여 OLED TV를 돋보이게 하는 것은 바로 이 OLED 패널입니다. ).

차이는 OLED TV가 사용하는 유기 물질로, 생산 비용이 더 비싸다. 중요한 것은 수명도 짧지만 유효기간보다 OLED의 장점이 더 크다는 주장이 많다.

그리고 이점은 많습니다. OLED TV는 더 나은 화질(검은색은 더 어둡고 흰색은 더 밝은색), 더 빠른 응답 시간 및 더 낮은 전력 소비를 제공합니다. 새로운 게임용 TV를 찾고 있다면 초고속 응답 시간은 좋은 소식입니다. OLED는 가장 일반적으로 고급 디스플레이와 관련이 있지만 다른 용도로는 조명, 카 스테레오 또는 디지털 카메라의 더 작은 패널, 사이니지가 있습니다.

OLED는 어디에 사용됩니까?

OLED가 무엇인지 알면 어디에 사용되는지 알 차례입니다. OLED 기술을 가장 흔히 볼 수 있는 곳은 TV나 스마트폰을 생산하는 데 사용되는 디스플레이 패널입니다. LG, Sony 및 Panasonic과 같은 TV 제조업체는 2010년대 초부터 OLED 스크린을 생산해 왔으며 제조 분야의 상당한 발전으로 지난 XNUMX년 동안 비용 절감에 기여했습니다.

스마트폰의 OLED 화면은 같은 시기부터 보편화되어 아이폰 12, 삼성 갤럭시 S21 등 최신 하이엔드 스마트폰 대부분이 이 기술을 사용하고 있다. OLED 화면은 Apple Watch 및 Samsung Galaxy Watch와 같은 스마트워치에도 있습니다.

곳곳에 OLED 스크린

일부 랩톱 및 컴퓨터 모니터는 OLED 패널도 사용하지만 비용 및 기타 요인으로 인해 여전히 매우 드뭅니다. OLED 패널을 구성하는 스택이 너무 얇기 때문에 OLED는 LG의 롤업 TV, 삼성의 폴더블 스마트폰, 완전 투명 스크린, 경로 정보를 표시할 수 있는 지하철 창과 같은 혁신적인 제품을 만드는 데 사용되었습니다.

TV용 OLED의 장점은?

OLED 디스플레이는 기존 LED 백라이트 LCD에 비해 많은 이점이 있으므로 OLED가 무엇인지 아는 것이 중요합니다. OLED 패널은 이론적으로 무한한 명암비 덕분에 LCD 모델에 비해 우수한 이미지를 생성하는 것으로 널리 알려져 있습니다.

OLED 기술은 자체 발광 방식이므로 “순수한” 블랙 재생을 위해 각 픽셀을 개별적으로 끌 수 있습니다. 명암비는 화면이 재현할 수 있는 가장 밝은 흰색과 가장 어두운 흰색의 차이를 나타내는 척도로 화질을 논할 때 가장 중요한 요소 중 하나로 널리 간주됩니다. 리뷰어들은 명암비가 높거나 무한대인 화면에서 이미지가 “눈에 띄다”고 말하는 것을 들을 수 있습니다.

LCD에서 백라이트는 이미지를 생성하기 위해 박막 트랜지스터(TFT) 층을 통해 빛을 발해야 합니다. “검은색”이 표시되면 패널은 가능한 한 많은 빛을 차단해야 하며, 그 결과 실제 검은색이 아닌 어두운 회색이 나타나는 경우가 많습니다.

O RTINGS.COM 세계에서 가장 인기 있는 기술 리뷰 사이트 중 하나입니다.

일부 TV는 더 나은 블랙 레벨을 위해 화면의 특정 부분을 어둡게 하기 위해 영역 기반 알고리즘을 사용합니다. 이것이 작동하는 동안 조명이 있는 영역 주위에 후광 또는 “고스트”를 도입하는 효과가 있을 수 있으며 제대로 조명되지 않은 영역에는 검은색 스쿼시가 발생할 수 있습니다. 대기 시간을 최대한 줄이는 게임용으로 설계된 모드에서는 이러한 알고리즘이 화면을 어둡게 하지 않을 수도 있습니다.

OLED 패널은 눈에 띄는 이미지를 생성하기 위해 로컬 디밍 기능이 필요하지 않습니다. “꺼짐” 상태의 픽셀이 최대 밝기에서 작동하는 픽셀 옆에 있을 수 있기 때문입니다.

OLED 패널이 인기 있고 특히 게이머들 사이에서 OLED가 무엇인지 알아야 하는 또 다른 이유는 매우 낮은 픽셀 응답 시간 때문입니다. LG와 같은 디스플레이 제조사의 저지연 입력 최적화와 함께 OLED는 게임을 위한 우수한 디스플레이. 일부 모델은 다음과 같은 차세대 콘솔을 최대한 활용하는 데 필요한 HDMI 2.1 기능을 지원하지 않습니다. Xbox 시리즈 X 그리고 플레이스테이션 5.

현재 이 엔트리와 기술을 갖춘 최고의 모델 중 하나는 삼성의 Smart TV 55인치 4K입니다. 이 TV는 거대할 뿐만 아니라 회사의 최신 이미징 기술인 Crystal UHD를 탑재하여 탁월한 게임 경험을 선사합니다. TV.

스마트 TV 55인치 4K Samsung UN55TU8000GXZD, Crystal UHD, Infinity Edge, Alexa 내장, 케이블 없는 영상, 주변 사진 모드, 단일 제어 디스플레이: 3.840 x 2.160 해상도, 4K Ultra HD, 60Hz 디스플레이 주파수, Infinite Edges, Clear Motion Rate 120,

기능: Tizen 운영 체제, 4K UHD 크리스탈 프로세서, Bixby Assistant 및 Alexa 내장, TV로 스마트폰 미러링, 음성 명령, HDR 10+, HLG, HDR 프리미엄, PQI 2.100, 마이크로 디밍

오디오: Dolby Digital Plus, 스피커 유형 2.0ch, 멀티룸 링크, 주변 모드, 게임 모드,

연결: HDM 3개, USB 2개, AV(Composite In) 1개, 이더넷(LAN) 1개, 광학 디지털 오디오 출력 1개, RF 입력 1개

크리스탈 고유의 UHD 리모컨 포함

마지막으로, 작은 OLED 스택은 OLED 패널이 대부분의 LCD 모델에서 볼 수 있는 것보다 훨씬 더 작은 베젤과 함께 놀라울 정도로 얇다는 것을 의미합니다. 이것은 OLED 패널을 사용하는 TV에 현대적이고 눈에 띄는 외관을 제공합니다.

OLED는 모바일 장치에 어떤 이점이 있습니까?

스마트폰과 스마트워치 제조사들은 모바일 기기용 OLED 패널을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이에 따른 전력 소모도 상당하다.

일반적으로 OLED 디스플레이는 기본 기술의 자체 발광 특성으로 인해 유사한 LCD 모델보다 전력을 덜 사용합니다. OLED 디스플레이가 순수한 검정색을 표시하도록 지시하면 픽셀이 꺼집니다. 이 “꺼짐” 상태에서 이러한 픽셀은 전력을 소비하지 않습니다.

스마트폰의 OLED 화면

OLED 화면을 사용하는 스마트폰이나 기타 모바일 기기에서 어두운 테마나 배경 이미지를 사용하면 밝은 테마나 컬러 배경 이미지를 사용하는 것보다 배터리가 더 천천히 소모됩니다. “켜짐” 상태에 있는 픽셀이 많을수록 화면이 더 많은 전력을 소비합니다.

따라서 새로운 기술을 따라가는 것이 매우 중요합니다. 그래서 스마트폰에서 직접 전화와 메시지를 수신하고 음악을 듣는 것 외에도 모든 피트니스 및 운동 목표를 기록하는 고급 센서와 함께 제공되는 New Apple Watch SE를 권장합니다. 맥박. Apple에서 이 훌륭한 가치를 구매하고 즐기십시오.

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모바일 장치에 사용되는 OLED 패널은 공간을 덜 차지하므로 제조업체가 장치를 더 얇게 만들거나 섀시 내부 공간을 다른 용도로 더 잘 사용할 수 있습니다. 표준 TV에서와 마찬가지로 모바일 장치에서도 명암비와 전체 화질이 동일하게 개선됩니다.

불행히도 OLED 패널은 저렴한 LCD 패널보다 여전히 비싸므로 자체 발광 패널은 일반적으로 고급 장치에서만 볼 수 있습니다.

OLED에 단점이 있습니까?

완벽한 기술은 없으며 OLED도 예외는 아닙니다. OLED 패널의 가장 큰 문제는 “번인(burn-in)”이라고도 하는 영구적인 이미지 잔상입니다. 동일한 정지영상이 화면에 장시간 표시되는 경우에 발생합니다.

번인은 누적되어 동일한 이미지를 100시간 연속 시청하면 100일 이상 하루에 XNUMX시간 동안 동일한 정지 이미지에 화면을 노출시키는 것과 같은 효과를 나타냅니다. 최신 대시보드에서 번인은 동일한 이미지를 수백(아마도 수천) 시간 동안 본 후에만 나타나야 합니다. 다음과 같이 이를 보여주는 많은 실제 테스트가 있습니다. RTINGS 번인 테스트.

빛을 발생시키는 재료는 유기물이고 유기물은 시간이 지남에 따라 분해되기 때문에 OLED 패널은 나이가 들수록 어두워집니다. LG전자는 현재 패널을 100.000만 시간으로 평가하고 있는데 2013년 이전에 생산된 오리지널 패널은 36.000만XNUMX시간에 불과했다.

번인(burn-in) 현상은 화면의 픽셀이 고르지 않게 마모되는 현상을 나타냅니다. 예를 들어, 빨간색 막대가 화면 하단에 오랫동안 표시되면 해당 빨간색 하위 픽셀과 관련된 유기 화합물이 옆에 있는 파란색 또는 녹색 하위 픽셀과 다른 비율로 마모됩니다.

번인의 위험을 완화하기 위해 고안된 전략이 있습니다. LG 디스플레이는 이를 해결하기 위해 수년 동안 디스플레이의 서브픽셀 구조를 조정했습니다. 검토자의 테스트에 따르면 대부분의 사용자는 TV를 다양하게 사용하여 영구적인 이미지 잔상을 경험할 위험이 낮습니다. 그러나 위험은 항상 존재합니다.

OLED가 무엇인지 알게 되면 다음 사항도 보고 싶어질 것입니다.

또한 대부분의 OLED TV 제조업체에서 사용하는 디밍 알고리즘과 같은 소프트웨어 솔루션에서 정지 이미지가 표시되는 영역의 밝기를 줄이는 솔루션이 있습니다. 이것은 유기 화합물이 더 천천히 분해되기 때문에 마모를 줄입니다. 화면이 이미지를 변경하여 더 넓은 영역에 부하를 분산시키는 픽셀 이동도 일반적입니다.

OLED 기술의 또 다른 주요 단점은 현재 패널이 LED 백라이트 LCD와 동일한 밝기를 얻을 수 없다는 것입니다. 따라서 OLED TV는 미묘한 그림자 세부 사항을 더 잘 감상할 수 있는 어두운 환경에 더 적합합니다. 조명이 제어되는 방에서 홈 시네마 경험을 제공하는 경우 OLED는 타의 추종을 불허합니다.

현재 시장에 나와 있는 거의 모든 기술보다 우수한 흑색 재현성을 갖고 있음에도 불구하고 OLED는 흑색에서 나오는 문제가 있을 수 있습니다. “꺼짐”에서 “켜짐”으로 이동하면 특히 낮은 비트 전송률(과도하게 압축된) 콘텐츠에서 보기 흉하고 검은색에 가까운 아티팩트가 발생할 수 있습니다.

마지막으로 가격이 있습니다. OLED 패널은 제조 공정이 복잡하기 때문에 LCD 패널보다 비용이 많이 듭니다. 비교적 기능이 풍부한 65인치 LCD의 가격은 55인치 OLED 모델과 거의 같으며 Panasonic 및 Sony와 같은 제조업체의 고급 OLED는 훨씬 더 비쌉니다.

OLED는 비용 가치가 있습니까?

OLED 화면에서 TV를 시청하고 다른 유형의 TV 패널과의 경험과 비교하면 이미지에서 결과적으로 엄청나게 어두운 검은색이 나타나는 것을 알 수 있으며 이를 OLED 패널의 밝은 흰색과 결합하면 전체적으로 환상적으로 생생한 이미지가 남습니다.

세계에서 가장 일관된 OLED TV 생산업체인 LG와 Panasonic은 “무한 대비”라는 용어를 사용하여 검정색을 재현할 때 자동 조명 픽셀이 완전히 사라지고 “절대적인” 검정색을 제공하는 방법을 설명합니다. “상대적” 검정은 픽셀이 화면에서 가장 밝은 픽셀과 비교될 수 ​​있는 정도를 설명합니다.

수년 동안 OLED 패널의 수명에 대한 물음표가 있었고 높은 고장률로 인해 생산 라인이 수익성이 없었습니다.

그러나 LG와 같은 회사가 OLED 개발에 수십억 달러를 투자하고 Philips 및 Sony와 같은 회사가 경쟁에 합류함에 따라 경쟁 기술보다 여전히 비싸더라도 경제성이 향상되고 있습니다. LG 최신 TV 공장의 현재 생산 문제도 더 빠른 가격 하락에 도움이 되지 않을 것이다.

OLED의 장점은 단순한 정지 화질을 넘어 화면 자체의 반응성과 부드러움에 있습니다. 이는 게이머와 홈 시어터 애호가가 OLED TV를 좋아할 것임을 의미합니다.

OLED 패널은 최대 0,001ms의 재생률이 가능하며, 참고로 이는 표준 LED 백라이트 LCD 패널보다 약 1.000배 빠르며 현재 단종되는 플라즈마 기술보다 우수합니다.

그리고 그들이 사용하는 광원이 매우 작기 때문에 화면 크기의 깊이가 그에 따라 감소했습니다. 이는 OLED TV가 표준 TV보다 깊이가 불과 몇 밀리미터에 불과하고 훨씬 가벼운 폼 팩터에서 놀랍도록 깊고 밝은 검정색, 피크 흰색, 향상된 색상 정확도 및 부드러운 동작 응답을 제공한다는 것을 의미합니다. .

QLED TV란?

QLED의 “Q”는 양자점을 의미합니다. 이 작은 점들은 백라이트 앞에 레이어를 형성하고 화면에 보이는 색상을 만듭니다. 대부분의 TV는 LCD이며 액정(LCD의 LC)을 사용합니다. 양자점은 액정과 같은 추가 레이어입니다. Samsung은 이 기술을 개척하여 2016년에 선보였습니다. 이제 모든 고급 장치에서 양자점 디스플레이를 찾을 수 있습니다.

모델 이름으로 정의된 Samsung QLED를 식별할 수 있습니다. 항상 “Q”로 시작합니다. 다른 몇몇 소규모 브랜드도 QLED를 제조하지만 삼성은 XNUMX대 제조업체(LG, Panasonic, Samsung, Sony) 중 유일하게 QLED를 생산합니다. 양자점은 더 생생한 색상과 더 밝은 이미지를 생성한다고 합니다.

QLED 스크린

QLED 대 LED

LED는 단순히 백라이트와 그 안의 램프를 나타냅니다. 그들은 LCD TV에서 하는 것처럼 여전히 액정 층 위에서 빛나고 있습니다. LED와 LCD는 거의 동일합니다. QLED도 마찬가지다. 백라이트의 LED는 액정을 비추지만 색상과 생동감을 높이기 위해 설계된 추가 양자점 층이 있습니다.

이 추가 레이어로 인해 QLED 기술이 더 나은 선택이 될 것이지만 QLED TV가 LED TV보다 성능이 좋을지는 확실하지 않습니다. 그러나 QLED보다 훨씬 더 많은 LED 및 LCD TV가 있습니다. 대부분의 브랜드에서 이 기술을 사용하는 범위가 더 작기 때문에 테스트에서 점수 분포가 더 넓습니다. 그러나 QLED 및 Neo QLED는 고급 모델용으로 예약되어 있습니다. 즉, 종이에 더 나은 유형의 디스플레이라는 것 외에도 더 나은 기능이 있습니다.

QLED TV를 사야 하나?

Qled TV가 기존 OLED보다 우수하다는 보장은 없습니다. 가격, 브랜드, 스크린 유형: 이들 중 어느 것도 반드시 더 나은 것을 만들 수 없습니다. 또한 LCD 모니터를 반드시 배제해서는 안 됩니다. 일반적으로 더 저렴하지만 일부는 많은 QLED 세트와 같거나 더 좋습니다. 최고 중 최고를 원한다면 OLED와 QLED를 고려해야 합니다. 모든 종류의 화면을 무시하면 불필요하게 자신을 제한할 수 있습니다.

OLED가 당신에게 적합한지 알기 전에 조사하십시오

무엇보다 화질을 중시한다면 적어도 OLED TV 구입을 고려해야 합니다. 다음을 포함하여 TV를 구입할 때 스스로에게 물어봐야 할 많은 질문이 있습니다.

당신의 예산은 얼마입니까?

TV를 시청할 방은 얼마나 밝습니까?

어떤 콘텐츠를 볼 것인가?

다음과 같은 게임 기능입니다. 당신에게 중요한 Dolby Vision?

오디오용으로 사운드바 또는 별도의 수신기를 사용하시겠습니까?

하루 종일 뉴스 채널을 시청하는 데 사용되는 밝은 조명 방에서와 같이 OLED가 의미가 없는 경우가 많습니다. 그러나 홈 시어터나 게임룸의 경우 OLED는 이러한 품질에 충격을 줄 수 있습니다.

OLED가 무엇인지 알고 이 기술이 적용된 TV를 사고 싶다면 모든 게임 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 내리지 않고 스마트 홈을 제어할 수 있는 LG의 55인치 4K OLED AI ThinQ 스마트 TV를 구입해보세요. 소파나 침대.

빠른 FAQ

OLED가 4K보다 나은가요? 표준 4K LED TV와 4K OLED TV를 비교할 때 둘 다 1080p보다 뛰어난 시청 경험과 개선 사항을 제공합니다. OLED TV는 또한 일부 더 넓은 각도에서 일관된 색상과 대비로 우수한 시야각을 제공합니다. OLED가 더 나은 이유는 무엇입니까? OLED 디스플레이는 LCD 디스플레이에 비해 다음과 같은 장점이 있습니다. 더 나은 이미지 품질 – 더 나은 대비, 더 높은 밝기, 더 넓은 시야각, 더 넓은 색 영역 및 훨씬 더 빠른 재생 빈도. 낮은 에너지 소비. 초박형, 유연하고 접을 수 있고 투명한 화면을 허용하는 더 단순한 디자인. OLED TV의 수명은? LG는 OLED TV가 LED LCD와 비슷한 절반 밝기에서 100.000만 시간의 수명을 갖는다고 밝혔다. 다크 모드는 OLED에서 배터리를 절약합니까? 30%-50% 밝기에서 Purdue 연구원은 여러 OLED 스마트폰에서 밝은 모드에서 어두운 모드로 전환할 때 평균적으로 3%-9%의 에너지만 절약한다는 것을 발견했습니다. 이 비율은 너무 작아서 대부분의 사용자는 배터리 수명이 약간 길어지는 것을 느끼지 못할 것입니다.

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