20.根据实施方案19所述的有机发光二极管,其中所述第二磷光掺杂剂相对于所述第二延迟荧光掺杂剂的重量百分比在%至%的范围内。21.一种有机发光显示装置,包括:基板;有机发光二极管,所述有机发光二极管在所述基板上或在所述基板上方并且包括:电极;面向所述电极的第二电极;以及包含延迟荧光掺杂剂和磷光掺杂剂并布置在所述电极与所述第二电极之间的发光材料层;以及布置在所述基板与所述有机发光二极管之间并与所述有机发光二极管连接的薄膜晶体管,其中所述磷光掺杂剂相对于所述延迟荧光掺杂剂的重量百分比等于或小于5%。22.根据实施方案20所述的有机发光显示装置,还包括:布置在所述基板与所述有机发光二极管之间或在所述有机发光二极管上方的滤色器层。23.一种照明装置,包括:基板;以及有机发光二极管,所述有机发光二极管在所述基板上或在所述基板上方并且包括:电极;面向所述电极的第二电极;以及包含延迟荧光掺杂剂和磷光掺杂剂并布置在所述电极与所述第二电极之间的发光材料层,其中所述磷光掺杂剂相对于所述延迟荧光掺杂剂的重量百分比等于或小于5%。乐山整流二极管原装现货。潮州强茂二极管哪家公司好
该微控制器15获取该发光二极管11周围的该热敏电路ntc电路的热敏电阻ntc的阻值,依据温度阻值曲线图(厂家提供的温度-阻值曲线图)获取该热敏电阻ntc的第二温度值,依据该热敏电阻ntc的第二温度值确定该发光二极管11的该良好温度值,该ntc离发光二极管距离比较近的情况下,该第二温度值可以确定为该发光二极管11的良好温度值。在本发明的一个实施例中,提供了一种发光二极管11的控制方法,图7是根据本发明实施例的一种发光二极管的控制方法的流程图,如图7所示,该方法包括如下步骤:步骤s702,获取发光二极管良好温度值和良好压差值,依据该良好温度值和该良好压差值,调用预存储的良好校准数据表进行良好对比,依据该良好对比的结果对该良好压差值进行校准后,获取第二压差值,良好校准数据表为该发光二极管的初始温度值和该初始电压值统计表;步骤s704,获取发光二极管的电流值,依据该第二压差值和该电流值,调用预存储的第二校准数据表进行第二对比,第二校准数据表为该发光二极管的初始压差值和初始电流值统计表,在该第二对比的结果不符合预设阈值的情况下,发送报警信息。通过上述步骤s702至s704,发光二极管11出厂工作后,微控制器15自主控制该发光二极管11的电流。发光二极管厂家强茂肖特基二极管原装现货。
其中一pmos管、六pmos管、七pmos管和八pmos管的宽长比之比为1:1:2:4;六pmos管、七pmos管和八pmos管的栅极均连接一pmos管的栅极,其源极均连接电源电压,其漏极分别通过一开关、二开关和三开关后连接所述一电流镜单元的输出端。具体的,所述二电流镜单元包括九pmos管,九pmos管的栅极连接三pmos管的栅极,其源极连接电源电压,其漏极连接所述二电流镜单元的输出端。具体的,所述一运算放大器的输出端和一pmos管的栅极之间还设置有一电平位移电路,所述二运算放大器的输出端和三pmos管的栅极之间还设置有二电平位移电路。具体的,所述一运算放大器和二运算放大器均采用折叠式共源共栅运放结构,所述一运算放大器包括十pmos管、十一pmos管、十二pmos管、十三pmos管、十四pmos管、十五pmos管、十六pmos管、十七pmos管、十八pmos管、十九pmos管、一nmos管、二nmos管、三nmos管、四nmos管、五nmos管、六nmos管、七nmos管、八nmos管和四电阻,其中十八pmos管和十九pmos管作为所述一运算放大器的输入对管,其衬底均连接电源电压;六nmos管的栅极连接七nmos管和八nmos管的栅极以及五nmos管的栅极和漏极并连接基准电流,其源极连接八nmos管的漏极。
背景技术::随着对占用面积小的平板显示装置的需求增加,包括有机发光二极管(oled)的有机发光显示装置已成为近来研究和开发的主题。oled通过将来自作为电子注入电极的阴极的电子和来自作为空穴注入电极的阳极的空穴注入发光材料层(eml)中,使电子与空穴结合,生成激子,并使激子从激发态转变成基态来发光。可以使用柔性基板例如塑料基板作为在其中形成元件的基础基板。此外,有机发光显示装置可以在比使其他显示装置运行所需的电压更低的电压(例如,10v或更低)下运行。此外,有机发光显示装置在功耗和色感方面具有优势。oled包括:在基板上方的作为阳极的电极、与电极间隔开并面向电极的第二电极、和其间的有机发光层。为了改善发光效率,有机发光层可以包括顺序堆叠在电极上的选自空穴注入层(hil)、空穴传输层(htl)、电子阻挡层(ebl)、发光材料层(eml)、空穴阻挡层(hbl)、电子传输层(etl)和电子注入层(eil)中的一个或更多个层。来自电极的空穴通过hil和htl被提供到eml中,以及来自第二电极的电子通过eil和etl被提供到eml中。空穴和电子在eml中结合生成激子。激子从激发态转变成基态,使得从oled中发射光。另一方面,在照明装置和/或显示装置中使用白色oled(w-oled)。例如。捷捷微二极管一级代理商。
r2=r4,输出的电压vout如公式2所示:vout接入到微控制器15的模数转换的ad采样口,该微控制器15完成对该发光二极管11压差值的采样。在一个实施例中,该温度采集电路14获取发光二极管11的温度可以有多种方式,其中,在该温度采集电路14采用热敏电阻(negativetemperaturecoefficient,简称为ntc)电路的情况下,温度采集电路14使用ntc方案,ntc体积小,可以离该发光二极管11非常近,同时精度高,灵敏度高,费用低,非常合适用来测量该发光二极管11的工作温度。ntc的阻值随着温度的升高而降低,图6是根据本发明实施例的热敏电阻ntc温度采集电路的示意图,如图6所示,将ntc与一个高精度电阻r1串联,当ntc阻值变化时,ntc上分到的电压也随之改变。后面的运放构成一个电压跟随器,提高输出信号的驱动能力,减少受到干扰的可能。电路输出电平值vout如公式3所示:vout接到微控制器15的模数转换的ad采样口,完成该输出电平值的采集。微控制器15根据如下的公式4将vout转化为ntc当前温度的阻值,再与该ntc厂家提供的温度-阻值曲线图对比,得出当前ntc的温度,也就是该发光二极管11当前的工作温度。上述温度采集电路14。华强北乐山正规代理商。上海panjit二极管哪家公司好
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并且可以由式7-1或式7-2表示。第二发光部分550可以包括第二htl552、第二eml540和第二etl554。第二htl552被定位在cgl580与第二eml540之间,第二etl554被定位在第二eml540与第二cgl590之间。第二eml540包含蓝色掺杂剂542。蓝色掺杂剂542具有与eml520中的延迟荧光掺杂剂522和磷光掺杂剂524相比更短的发射波长范围。例如,蓝色掺杂剂542可以为荧光化合物、磷光化合物和延迟荧光掺杂剂中的一者。尽管未示出,但是第二eml540还可以包含基质。相对于基质,蓝色掺杂剂542的重量百分比可以为约1%至40%,推荐为3%至40%。第三发光部分570可以包括第三htl572、第三eml560、第三etl574和eil576。第三htl572被定位在第二cgl590与第三eml560之间,第三etl574被定位在第三eml560与第二电极512之间。此外,eil576被定位在第三etl574与第二电极512之间。第三eml560包含第二延迟荧光掺杂剂562和第二磷光掺杂剂564。第二延迟荧光掺杂剂562具有发射波长范围,第二磷光掺杂剂564具有与发射波长范围不同的第二发射波长范围。第二比较大发射波长比比较大发射波长更长(更大)。例如,发射波长范围可以为绿色波长范围,第二发射波长范围可以为红色波长范围。潮州强茂二极管哪家公司好
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