Super AMOLED vs OLED的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

另外網站Super AMOLED HD: introduction and market status - OLED Info也說明:OLEDs enable emissive, bright, thin, flexible and efficient displays. OLEDs are replacing LCD displays in mobile devices and TVs. Samsung's Super-AMOLED ...

國立中央大學 光電科學與工程學系 張瑞芬所指導 吳宇霈的 微型化垂直發光電晶體之面板研究 (2020),提出Super AMOLED vs OLED關鍵因素是什麼,來自於垂直發光電晶體、微型化面板、有機發光二極體。

而第二篇論文國立陽明交通大學 電機資訊國際學程 趙昌博所指導 雷杰福的 應用於可撓式OLED-OPD PPG感測貼片之低功號前端讀取電路設計與驗證 (2020),提出因為有 可饒式貼片、有機發光二極體、光電二極體、動態偽影抑制(MAR)、光電容積脈搏波 (PPG) 感測器的重點而找出了 Super AMOLED vs OLED的解答。

最後網站LTPS vs AMOLED: Learn the difference between LCD and ...則補充:This demand for better display has risen recently as big brands like iPhone and Samsung have added some absolutely gorgeous displays to their ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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微型化垂直發光電晶體之面板研究

為了解決Super AMOLED vs OLED的問題,作者吳宇霈 這樣論述:

本論文主要研究微型化無機/有機複合式垂直發光電晶體以及在矩陣式顯示面板之應用。無機/有機複合式垂直發光電晶體的基本架構為由下至上堆疊氧化鋅電晶體以及有機發光二極體。其中氧化鋅電晶體為下閘極/上接觸結構,以透明導電膜ITO為閘極,並以原子層沉積(atomic layer deposition, ALD)製作三氧化二鋁和氧化鉿雙層介電層以及N型氧化鋅作為半導體層,再透過光學微影技術製作包覆氧化矽絕緣層之銀源極作為垂直發光電晶體之電子注入端。有機發光二極體則以高分子發光材料Super Yellow旋轉塗佈於氧化鋅電晶體之上,再蒸鍍上汲極作為電洞注入端。 整體而言,氧化鋅電晶體具備低驅動電壓、

低接觸電阻、和高電子遷移率(11-12 cm2/Vs),並可利用光學微影製程縮小ZnO面積至微米尺寸,可注入高密度和長距離橫向擴散之電子流再向上驅動有機發光二極體,實現高量子效率、均勻面出光、和高開口率之微型發光電晶體,而透過包覆源極之絕緣層可有效抑制關電流密度以提高電流與亮度之開/關比約達104。本論文將利用微型發光電晶體製作一4x4矩陣式顯示面板,在優化製程條件下,成功以Ardiuno IDE程式控制顯示面板之影像,未來可望進一步應用於高解析度之面板開發。

應用於可撓式OLED-OPD PPG感測貼片之低功號前端讀取電路設計與驗證

為了解決Super AMOLED vs OLED的問題,作者雷杰福 這樣論述:

本論文為「自適應讀取電路之有機發光二極體與光電二極體 (OLED-OPD) 光電容積 (PPG) 感測貼片設計與開發」。此貼片可得到長時間且連續之PPG 訊號,並應用在心率 (HR) 和心理壓力等判斷的依據。本研究的主要目標為實現自適應雙通道OLED-OPD PPG 讀取電路,並具有對位置飄移進行消除校正的功能。由可編程轉導放大器 (TIA) 、直流漂移抵消迴路、帶通濾波器(0.1 Hz -10 Hz)、差分放大器、位移參考通道、可程式增益放大器 (PGA)以及數位控制器(MCU),設計出時間交錯讀取系統。此外,本電路還包含可編程自動調光 OLED 驅動器。由晶片測量結果顯示,設計的讀出器可

以感應 1 nA-40 µA 電流。測得的動態範圍 (DR) 和輸入參考噪聲分別 > 90 dB 和 0.26 nA/√H。晶片的總功耗為 650 µW(最差之情況)。由測量結果顯示,與運動相關的DC 飄移可控制在平均值 1%以內。 由於光學產生的參考信號受到與主通道相同的運動的影響; 因此實驗結果表明,採用自適應濾波可以重建受運動偽影影響的PPG信號。在面對低功耗的挑戰上,本論文提出了一種具有自適應強度控制的雙通道讀取電路。系統的設計由Cascode電流鏡和直流消除迴路的電流電壓轉換器所組成。此外,在新設計中,還結合了開關電容帶通濾波器、電容 PGA 和 MCU。此外,為了進一步降低環境光影

響下的功耗,提出了環境光通道、輔助心率、基於窗口的OLED驅動器。測量結果顯示,測得的線性電流感測範圍在 50 nA-25 µA 區間。測得的 DR 大於90 dB,積分後的輸入參考雜訊為 36 pA/Hz½。 測量來自手腕撓動脈的 PPG 訊號時,晶片的總功耗為 54 µW。本論文成功設計並開發一種全新 0.5V 的超低電壓低功耗 (ULV-ULP) 讀取系統。開發的系統由 0.5 V基於body driven 之OPA 的 TIA、消除飄移直流迴路、基於pseudo電阻的濾波器、比較器、三角積分調變器和 OLED 數位驅動器。測量結果顯示,讀取電路的電流感測範圍在45 nA到100 µA間

,動態範圍大於 90 dB,總功耗為6 µW。關鍵字—可饒式貼片;有機發光二極體;光電二極體;動態偽影抑制(MAR);光電容積脈搏波 (PPG) 感測器。