解析Micro LED 技術發光率

Micro LED技術在顯示中的應用?Micro LED量產與商業化研討,透露了我們的角度如何看MicroLED技術,並在分享中希望與同行一起做改進和優化。


  首先是LED本身,在發光效率和光譜上存現一些先天的問題。從發光效率來講,紅光LED的發光效率相對要低一些,尤其當我們LED尺寸做得更小的時候,紅光LED的發光效率下降幅度要比綠光和藍光的發光效率下降幅度更大一些。當然,目前我們已經有了一些解決方案,比如說,我們可以對它的表面做絕緣處理、做退火工藝處理,還有LED的本身結構也可以做些改進。

  光譜方面,隨著注入電流密度的變化,它是會變的。比如我們曾經做過的一個LED測試,當我們同一顆LED的注入電流密度變化,電壓改變的時候,光譜會發生明顯的偏移(大概會有十幾個納米的偏移)。而以我們平常的角度來講,如果LED發光光譜出現正負1nm的偏移,人眼就會開始注意到。所以,這種十幾個納米的偏移是肯定不能接受的。在這方面,它又是一個跟LED本身技術原理比較相關的問題,不是那麼容易克服。當然,我們也希望數字驅動電路能有所優化來彌補這方面的一部分不足。

  

解析Micro LED 技術發光率

  基於脈衝寬度調製(PWM)的驅動電路方案通過把同一幀圖像劃分成長度不同的子幀,然後控制它的點亮時間來實現繪錄。好處有:

  *,我們可以選擇驅動電流,讓LED始終工作在效率的至優點;

  第二,對TFT一致性要求降低;

  第三,對精簡像素TFT數量的需求相對少一些。但數字驅動電路也仍然面臨著一些問題:電路刷新頻率高、低灰階下閃爍明顯。

  同時,目前的數字驅動電路針對Micro LED來說還沒有一個很成熟的驅動方案可用,是一個比較大的問題。為了解決這裡面提到的部分問題,一個可能的解決方向思路就是Micro-IC驅動方案。這個方案的大概意思是將像素驅動電路集中於 一顆ASIC芯片當中,與 LED綁定轉移、點亮。它的好處是取代TFT,提升驅動,降低對外圍電路的需求。

  但問題也還仍然是有的,首先Micro-IC設計方案還不夠成熟;其次,Micro-IC上如果我們要將很多的LED綁定在一起,這又必然涉及到多次巨量轉移,工藝困難要大很多。

  

解析Micro LED 技術發光率

  彩色化問題上,現在其中的一個解決思路是三色LED,但是如果我們要多次應對巨量轉移挑戰的話,可能還得考慮量子點。量子點的性能優化目前仍然有些問題,比如說我們遇到的一個問題就是它的發光效率和藍光的吸收率之間做一個折中是比較困難的。當量子點膜的厚度增加的時候,更多的藍光被吸收掉和轉化掉,藍光漏光減少,顏色變得更好看,這是好事。

  但另一方面,激發出來的紅光和綠光會被量子點重新吸收掉一部分,於是滲透出來的紅光和綠光的比例會降低,總的亮度會變低。目前的一個暫時性解決方案是:QDCC+濾色片,即在量子點膜後面加上濾色片,這樣可以減少藍光外漏和環境光的激發。但從另一方面來說成本也因此增加了,此外,大家都知道的量子點還存在的其他一些問題,比如,穩定性、壽命等。

  總的來說,Micro LED部分技術問題仍有待克服,如LED效率/一致性,數字驅動等;工藝困難影響量產成本和效率,巨量轉移、檢測修復等;而在產品形態上,Micro LED可能先從穿戴產品開始,再到TV 、 車載以及其它場景。


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