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蓝牙控制的OLED显示器件研制

发布时间:2024-11-20 20:53
   利用NPB为空穴传输材料,Alq3为电子传输和发光材料,研制成功结构为ITO/NPB (50 nm)/Alq3(60 nm)/Al(100 nm)的绿色发光OLED显示器件。运用STM32F103C8T6单片机模块、HC-06蓝牙模块、时钟电路模块、复位电路模块和电源模块构成无线蓝牙控制系统,引入OLED显示器件作为信息传输的人机界面显示模块,将用户要发布的信息通过手机APP编辑、蓝牙传输的方式传递到系统的显示面板。该面板的蓝牙控制系统由三个子模块组成:第一子模块是以51单片机为主的信息处理核心;第二子模块是蓝牙模块;第三子模块是安卓智能手机APP部分。整个系统具有多个优点:(1) OLED显示器件自发光、对比度高、厚度薄、广视角、反应速度快;(2)如果需要修改OLED显示器件需要显示的内容,只需要通过手机软件连接OLED显示器件,就能对其进行实时无线修改。

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

图1 NPB分子结构和Alq3分子结构示意图

图1 NPB分子结构和Alq3分子结构示意图

实验使用的ITO阳极玻璃购于珠海凯为光电科技有限公司,ITO导电层的厚度为180nm。空穴传输材料为N,N′-二苯基-N,N′-(1-萘基)-1,1′-联苯-4,4′-二胺(N,N′-Di[(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl]-1,1′-biphenyl)-4....


图2 标准器件的电致发光光谱图

图2 标准器件的电致发光光谱图

实验所用标准器件的结构为:ITO/NPB(50nm)/Alq3(60nm)/Al(100nm)。在4~9V的驱动电压下,器件的电致发光光谱如图2所示,从图中可以看出,器件发光光谱的主峰在532nm处,为Alq3的发射峰。证明器件的发光材料为Alq3,电子和空穴在Alq3....


图3 标准器件的电流密度-电压特性曲线

图3 标准器件的电流密度-电压特性曲线

器件的I-V曲线如图3所示,从图中可以看出,器件的I-V特性曲线是典型的二极管指数型曲线,具有指数式上升趋势,与无机二极管的曲线类似,电流只能正向导通,当器件没有开启时,随着电压的升高,电流上升极其缓慢;当器件导通发光后,随着电压的升高,曲线快速上升。从图中看出,当外加偏压为13....


图4 标准器件的亮度-电压特性曲线

图4 标准器件的亮度-电压特性曲线

器件的L-V特性曲线如图4所示,亮度-电压特性曲线能够显示出器件的启亮电压,也能反映器件随电压变化亮度的变化情况。从图中可以看出,当外加偏压为12V时,器件的最大亮度为3055cd/m2。器件的启亮电压为4.5V。Al的功函数是4.28eV,Alq3分子的LUMO能级....



本文编号:4012340

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