The OLED (Organic Light Emitting Diode) is a brighter, higher contrast display that has faster response times, wider viewing angles, and consumes less power than conventional VFD, LED or Liquid Crystal Displays. OLED displays are self-illuminating due to their organic material and require no backlight for maximum visibility in all environments. This also allows OLEDs to be significantly thinner than standard LCDs or VFDs. Newhaven Display offers OLED displays as complete, easy-to-use, character and graphic modules. The character OLEDs are monochromatic displays, offered as standard or slim module sizes. The graphic OLED displays are available as monochromatic or full color modules.
Die OLED-Zeichenmodule von Newhaven Display sind in Standardgrößen erhältlich und können als kompatibler Ersatz für LCD- oder VFD-Module verwendet werden. Sie verwenden serielle oder parallele MPU-Schnittstellen, haben LCD-kompatible Befehle und 4 eingebaute Schrifttabellen.
Bei den Slim Character OLEDs handelt es sich um schlanke displays, die sich ideal für neue Produktdesigns eignen, die ein Display mit einem Profil von 5 mm erfordern, das bei Temperaturen von -40°C bis +85°C mit Batteriestrom betrieben werden kann. Diese Slim-Character-OLEDs sind auch eine preisgünstigere Option und bieten dennoch lebendige Qualität mit einem Kontrastverhältnis von 10.000:1. Die Slim OLEDs bieten außerdem zusätzliche Farboptionen wie Gelb, Rot, Blau und Grün.
Newhaven Display’s Graphic OLED modules are easy to use, all-in-one designs. Most Graphic OLED displays require multiple high-voltage power supplies and external logic components. Newhaven Display’s custom designed module boards for each Graphic OLED allow the user to have just one interface supply. The Graphic OLED module board has all the required external logic components, making it fast and easy to start using the displays.
Die Grafik-OLEDs von Newhaven Display haben mit der Einführung von 18-Bit-Vollfarbgrafikoptionen ein ganz neues Niveau erreicht. Diese Vollfarb-OLEDs sind displays und sind in den Auflösungsgrößen 128×96, 128×128 und 160×128 erhältlich. Die Vollfarb-OLEDs von Newhaven Display enthalten ein Modul mit der gesamten erforderlichen Logik, haben einen eingebauten Ruhemodus und eine 256-stufige Helligkeit. Auf Anfrage können diese Vollfarb-OLEDs auch mit einem resistiven oder kapazitiven Touchpanel ausgestattet werden.
Die Standardzeichen-OLEDs von Newhaven Display sind mit einigen unserer Zeichen-LCDs und VFD-Module kompatibel. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die angibt, welche LCD-Zeichen oder VFD-Module durch diese Standard-Zeichen-OLEDs ersetzt werden können.
Displays | Displays | VFD-Modul-Modelle |
---|---|---|
NHD-0216KZW | NHD-0216K1Z | M0216SD-162SDAR2-1 |
NHD-0216SZW | NHD-0216SZ | M0216MD-162MDBR2-J |
NHD-0220DZW | NHD-0220DZ | M0220SD-202SDAR1 |
NHD-0420DZW | NHD-0420DZ | M0420SD-204SDAR1-3 |
OLED Displays are made up of a layer of organic material placed between two conductors. These two conductors (an anode and a cathode) are then between a glass top plate (seal) and a glass bottom plate (substrate). When an electric current is applied to the two conductors, the organic material produces a bright, electro-luminescent light. When energy passes from the negatively charged layer (cathode) to the other (anode) layer, it stimulates the organic material between the two, which in turns emits lights that is visible through the outermost layer of glass.
In order for OLED displays to produce color, an electric current is needed to stimulate the relevant pixels on the OLED display. The pixels are created by the arrangement of the cathodes and anodes; which are arranged perpendicular to each other. The electric current applied to the selected strips of anodes and cathodes determine which pixels get turned on and which pixels remain off. The brightness of each pixel is proportional to the amount of applied current.
Farb-OLEDs bestehen aus einer Metallkathode mit negativer Ladung, einer Elektronentransportschicht, organischem Material, einer Lochtransportschicht und einer Anode mit positiver Ladung. Kathode und Anode sind rechtwinklig zueinander angeordnet und bilden dort, wo sie sich überschneiden, ein Pixel. Jedes Pixel einer Farb-OLED ist in rote, grüne und blaue Teilpixel unterteilt. Wenn das Steuergerät einen elektrischen Strom an ein bestimmtes Pixel sendet, fließt der Strom durch das organische Material, wodurch dieses Licht aussendet. Durch Anpassung der Intensität des elektrischen Stroms in jedem roten, grünen und blauen Teilpixel können bestimmte Farben und Farbverläufe erzeugt werden.
1. Elektrischer Strom fließt von der Kathode zur Anode durch die organischen Schichten, gibt Elektronen an die emittierende Schicht ab und entnimmt Elektronen aus der leitenden Schicht.
2. Durch das Entfernen von Elektronen aus der leitenden Schicht bleiben Löcher zurück, die in der emittierenden Schicht mit Elektronen gefüllt werden müssen.
3. Die Löcher springen zur emittierenden Schicht und verbinden sich wieder mit den Elektronen. Wenn die Elektronen in die Löcher fallen, geben sie ihre zusätzliche Energie als Licht ab.