Die OLED-Technologie ist aus Consumer-Geräten wie Smartphones und TVs bekannt. Während es sich dabei um kundenspezifische Aktiv-Matrix (AM)-Displays handelt, die in großen Stückzahlen eingesetzt werden, sind Passiv-Matrix (PM)-Displays als Standardprodukt auch in kleinen Stückzahlen verfügbar. Für Geräte, die ein gut ablesbares Display mit kleinem bis mittlerem Komplexitätsgrad und guter Ablesbarkeit benötigen, sind sie ideal geeignet. Es gibt sie in monochromer Ausführung in verschiedenen Farben, z.B. weiß, gelb, grün, hellblau und orange, aber auch in RGB-Farbe. Durch einfache Technologie lassen sich auch für moderate Stückzahlen kundenspezifische Layouts entwickeln, die vom segmentierten Display mit anwendungsspezifischen Icons bis zu Vollgrafik-Displays reichen. Die Ansteuerung ist einfach, da der Controller bereits integriert ist.
OLED-Displays sinde einsetzbar für eine Vielzahl von Produkten aus allen Bereichen, wie z.B. Haushaltsgeräte, Küchengeräte, Werkzeuge, Handheld Messgeräte und Medizintechnik. Sie sind ideal für IoT Devices, wie die ANzeige von Batteriestand, IP-Adresse, Link-Status und mehr.
Dieses Whitepaper beleuchtet die Funktionweise der OLED-Technologie, ihre grundlegenden Unterschiede zu LCD und geht ausführlich auf Punkte wie Lebensdauer, Ansteuerung, Interfaces und Anwendungen ein. Auch Tricks und Strategien zum Umgang wie Möglichkleiten der Verlängerung der Lebensdauer werden detailliert beleuchtet.
Displays sind meistens fest in Geräten eingebaut, wo sie in Zusammenarbeit mit einem Touchscreen eine interaktive Schnittstelle zum Bediener bieten. Dort kommt es auf eine passende, möglichst große Diagonale und eine übersichtliche, vollfarbige Oberfläche an.
Displays mit geringer Komplexität finden wir in einfacheren Geräten, wo schon die Anzeige eines Messwertes mit 7-Segment-Display ausreicht. Beispiele hierfür sind Instrumente aus der Medizin wie Geräte zum Bestimmen des Blutdrucks oder der Sauerstoff-Sättigung des Blutes.
Für manche Anwendungen, bei denen man gerne beide Hände frei hätte, eignen sich Displays, die nahe am Auge montiert sind. Zuerst fallen die groß dimensionierten Brillen für die Stereo-Visualisierung von Augmented oder Virtual Reality ein, doch gibt es auch Micro-Displays, die gezielt Informationen in den Strahlengang des Auges einblenden. Beispiele dafür sind optische Messgeräte, die Hilfslinien, Abmessungen und Messwerte einblenden, oder Zielmarken mit Distanzen und Neigungswinkeln.
Die OLED-Technologie ist hierfür besonders geeignet, da bei ihr die Apertur, das Verhältnis aus aktiver zu inaktiver Fläche, ausreichend groß sein kann. Die Passiv-Matrix-Technologie bietet einen Vorteil gegenüber AM-OLED, weil sie auf aktive Halbleiterkomponenten innerhalb des Sichtfeldes verzichtet, die die Transparenz einschränken. Durch optische Veredelung kann die Reflexion an den Grenzflächen zwischen Luft und Glas drastisch reduziert werden. Der Bauform, rechteckig oder rund, sind kaum Grenzen gesetzt. Teile des Displays können in einer anderen Farbe ausgeführt werden, z.B. rot und grün.
Technische Daten: Transparenz >95%, Helligkeit 3.000cd, Pixel-Abmessungen 55µm
Anwendungen: Entfernungsmesser für Sport und Geodäsie, Spektiv für Tierbeobachtung, Teleskop, Zielfernrohr für Schießsport
Das 4,1-Zoll-Display ist ein Segment-Display und bietet eine Auswahl an Farben, darunter Rot, Orange, Grün und Blau, die eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen ermöglichen. Mit einer Helligkeit von 1.000 cd/m² gewährleistet es eine klare Darstellung selbst bei hohen Umgebungslichtstärken. Die Integration über ein I2C-Interface macht es einfach, das Display in verschiedene elektronische Systeme einzubinden.
Das Display überzeugt durch eine Vielzahl von Vorteilen, die es zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen machen. Dank seiner selbstleuchtenden Technologie benötigt es kein Backlight, wodurch die Energieeffizienz gesteigert wird. Mit einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von über 10.000:1 und der Fähigkeit, auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar zu sein, bietet es hervorragende Sichtbarkeit unter verschiedensten Bedingungen. Die niedrige durchschnittliche Stromaufnahme von nur 500 mW macht es besonders geeignet für batteriebetriebene Geräte. Der freie Blickwinkel von 180° sorgt zudem für eine uneingeschränkte Sicht aus jeder Perspektive.
HY-LINE präsentiert das weltweit erste kommerzielle Produkt mit der Hyperfluoreszenz-OLED-Lichtemissionstechnologie der 4. Generation. Damit sind OLED-Displays noch besser für Applikationen mit langer Lebensdauer geeignet.
Spezifikationen
Key Features
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