Ако трябваше да посъветвам някого и да създам йерархия на телевизионните технологии от гледна точка на качеството на изображението, класацията щеше да изглежда по следния начин:
- 1. QD-OLED
- 2. WOLED
- 3. LCD RGB Mini LED (VA)
- 4. LCD RGB Mini LED (ADS/IPS)
- 5. LCD QLED Mini LED (VA)
- 6. LCD QLED Mini LED (ADS/IPS)
- 7. LCD QLED Direct LED (VA)
- 8. LCD QLED Direct LED (ADS/IPS)
- 9. LCD Edge LED (VA)
- 10. LCD Edge LED (ADS/IPS)
OLED доминира и няма индикации, че скоро ще бъде детрониран.
Не включих micro LED дисплеи, защото за сега предлаганите такива са прекалено скъпи.
История на OLED дисплеите
1. Ранни концепции (1950–1990)
- Органичните „светещи“ диоди са забелязани още през 1950-те, но стабилни и работещи устройства са научна мечта.
- През 1987 г. учените от Eastman Kodak постигат работа при ниско напрежение — основно доказателство, че OLED може да бъде практичен дисплей.
[HR][/HR
2. Прототипи от 90-те и началото на 2000-те
Ранни големи OLED панели (преди масова продукция)
OLED телевизионни панели се развиват значително още преди масовия пазар:
- 2002 г. – Toshiba и Matsushita (Panasonic) демонстрират 17" пълен цветен OLED – голям за времето си.
- 2003 г. – Seiko Epson показва 40" прототип OLED, използвайки иновативни техники за полимерно нанасяне.
- 2004–2005 г. – LG Philips и Samsung правят активни матрични OLED панели ~20–40", показвайки ясно, че OLED може да се мащабира към телевизори.
Тези разработки имат огромно влияние върху това, че индустрията започва да инвестира в дисплеи за големи телевизори, а не само за мобилни устройства.
3. Комерсиални OLED дисплеи и първи приложения
- Първите OLED пазарни продукти преди 2010 г. са малки: мобилни телефони, MP3 плейъри, PDA.
- OLED е предпочитан заради бърза реакция, тънък профил, висок контраст и широк ъгъл на гледане.
- Големите телевизионни панелни разработчици ускоряват работата си заради очакването, че OLED ще бъде следващото голямо нещо в телевизорите.
4. Масово навлизане през 2010-те
AMOLED и смартфони
- След 2010-та AMOLED се разпространява в смартфони (Samsung, HTC и др.) — критичен етап за спада на производствените разходи.
OLED телевизори от 2013 г. нататък
- LG и Samsung предлагат първите OLED телевизори с големи панели.
- LG залага на “WOLED/WRGB” (бяла основа + цветни филтри) за по-добър добив.
- Samsung експериментира с QD-OLED (OLED + квантови точки) за по-ярки панели.
5. Технологични иновации в OLED телефони и телевизори
Подобрения в панелите
- Tandem структура: два или повече слоя OLED за по-висока яркост и по-дълъг живот.
- QD-OLED: син емитер + квантови точки за по-широк цветови обхват.
- Primary RGB OLED: (WRGB).
- Микролензови масиви и нови структурни подобрения добавят яркост и ефективност (научни разработки за по-добро извличане на светлина).
6. Настоящи OLED телевизори (2020-те)
Развитие и конкуренция
- OLED панелите стават по-ярки, по-издръжливи и по-енергийно ефективни с Tandem и QD-OLED структури.
- Samsung и LG разработват нови подходи:
- Samsung QD-Penta Tandem – 5-слойна OLED структура за по-висока яркост и по-дълъг живот.
- LG Primary RGB Tandem 2.0 и нови EVO панели (увеличена яркост, по-малко отражения).
Софтуерни и функционални подобрения
- Софтуерни ъпдейти за HDR (например Dolby Vision яркост) подобряват визуалното качество дори на вече продадени модели.
Обобщение — ключови етапи
Year Milestone Details 1950s Early observations of electroluminescence in organic materials André Bernanose and team at Nancy-Université observe light emission from organic compounds under electric fields, laying foundational concepts. 1987 Invention of the first practical OLED device Chemists Ching W. Tang and Steven Van Slyke at Eastman Kodak create the first efficient OLED using a thin multilayer structure, emitting green light at low voltage (10V). 1990 Development of polymer-based OLEDs (PLEDs) Researchers at Cambridge University (Burroughes et al.) demonstrate light-emitting diodes using conjugated polymers, enabling simpler fabrication. 1995 White OLEDs pioneered J. Kido and team at Yamagata University develop white OLEDs, crucial for full-color displays and lighting. 1997 First commercial OLED product Pioneer releases the world's first OLED display for car audio systems (passive-matrix, monochrome). 1998 First active-matrix OLED (AMOLED) demonstration TDK showcases an early AMOLED prototype. 1999 Partnership for OLED advancement Kodak and Sanyo collaborate to develop and produce OLED displays, unveiling a 2.4-inch full-color active-matrix OLED. 2002 Large prototype OLED display Kodak-Sanyo present a 15-inch HDTV-format OLED prototype using white OLEDs with color filters. 2007 First commercial OLED TV Sony launches the XEL-1, an 11-inch OLED TV (960x540 resolution), marking OLED's entry into consumer TVs. 2008 Commercial AMOLED displays Samsung introduces AMOLED in mobile devices, offering higher resolution and contrast without backlights. 2012 Large OLED TV prototypes LG and Samsung unveil 55-inch OLED TV prototypes at CES, signaling viability for bigger screens. 2013 Mass production of large OLED TV panels LG Display becomes the first to mass-produce 55-inch OLED TV panels (WOLED technology), ushering in the commercial OLED TV era. Sizes expand to 65-inch and beyond. 2017 OLED TV market expansion and flexible OLED fabs Sony releases its first major OLED TV (A1E). BOE establishes a large OLED production line. Flexible AMOLED production ramps up for smartphones (e.g., Samsung Galaxy series). 2018 OLED mass production ramps up Japan Display (JDI) starts OLED production. Wisechip announces hyperfluorescence TADF PMOLEDs. 2021 Emitter advancements Ongoing research in phosphorescent and TADF emitters improves efficiency and lifespan, as reviewed in emitter development histories. 2022 QD-OLED introduction Samsung Display launches QD-OLED (Quantum Dot OLED) TVs, combining OLED with quantum dots for better color and brightness. 2023 MLA and brighter panels LG introduces Micro Lens Array (MLA) in OLED evo panels for higher peak brightness (up to 2000+ nits). Flexible and foldable OLEDs become standard in premium smartphones. 2025 Larger sizes and transparency LG achieves mass production of 97-inch OLED panels. Transparent OLEDs gain traction in commercial applications like retail displays. 2026 (ongoing) Next-gen innovations Focus on tandem OLEDs, printable OLEDs, and integration with AR/VR. Production costs drop, with OLED overtaking LCD in premium markets.
Всичко, което трябва да знаете за OLED телевизорите
Въпреки че OLED дисплеите са на пазара от 2013 г., не всеки знае какво точно представляват те и как се различават от другите видове дисплеи. Нашето ръководство обяснява най-важните термини и понятия, свързани с тази изключително интересна и многообещаваща технология.
Какво е OLED?
OLED е акроним за органичен светодиод , излъчващ светлина . OLED се отнася също до дисплей, изграден от такива диоди, както и в ежедневната реч, телевизор, оборудван с този тип дисплей.https://www.oled-info.com/oled-technologyКак работи OLED?
OLED дисплеят се състои от десетки изключително тънки слоеве от органични материали, които светят, когато са изложени на електрически ток. Това означава, че самият панел произвежда светлина, поради което този тип дисплей се нарича „емисионен“ или „самоемисионен“. OLED дисплеите са в същата категория като плазмените дисплеи, които също са емисионни панели (макар и работещи на различен принцип).
Това е разликата между OLED дисплеите и LCD (течнокристални) дисплеи, които модулират светлината, произведена от независим модул за подсветка. За разлика от OLED, LCD дисплеите се наричат „пропускащи“, защото пропускат светлина от външен източник, който е подсветката.
Струва си да се отбележи, че горната диаграма представя и двата вида панели по много опростен начин. Всъщност, самият OLED панел се състои от повече слоеве от LCD, но те са от порядъка на няколко или дузина ангстрема (10-10 м) , докато целият LCD модул се състои от по-малко, но много по-дебели слоеве (подсветка, дифузори, поляризатори и др.).
Какви видове OLED дисплеи има?
Изключително важно е да се осъзнае, че OLED дисплеите, използвани в телевизорите, са различни от OLED дисплеите, използвани например в смартфони, таблети, монитори или лаптопи. Разликите се отнасят както до конструкцията, така и до метода (технологията) на производство.
OLED не е една технология, а семейство от архитектури. Ако ги подредим логично (по начин на изграждане и реална употреба), картината изглежда така:
1. PMOLED (Passive-Matrix OLED)
Какво е:
Пасивно адресиране – без транзистор за всеки пиксел.
Характеристики:
- Малки диагонали
- Ниска резолюция
- Ниска яркост
- По-кратък живот
Къде се използва:
- Малки дисплеи (индикатори, уреди)
- Не се използва за телевизори и модерни монитори
2. AMOLED (Active-Matrix OLED)
Какво е:
Всеки пиксел се управлява от TFT транзистори (активна матрица).
Характеристики:
- Висока резолюция
- Висока яркост
- Добър контрол на пикселите
- Основа за всички съвременни OLED телевизори и телефони
-> Оттук нататък всички видове са вариации на AMOLED
3. RGB OLED (True RGB OLED)
Какво е:
Всеки пиксел има отделни червен, зелен и син OLED субпиксел.
Плюсове:
- Перфектен цветови контрол
- Няма цветни филтри
- Висока ефективност
Минуси:
- сложна прецизна маска (Fine Metal Mask),
- нисък производствен добив,
- деградация на синия субпиксел,
- много висока себестойност.
- Ограничен максимален размер
Къде се използва:
- Sony OLED TV (първото поколение), Samsung KN55S9C (2013г.)
- Професионални референтни монитори
- VR/AR дисплеи
4. WOLED (White OLED + Color Filter)
Какво е:
Бял OLED слой + цветни филтри (RGB) + допълнителен бял субпиксел (WRGB).
Производител:
LG Display (де факто монопол)
Плюсове:
- По-лесно производство на големи панели
- По-висока яркост благодарение на W субпиксела
- Висока дълготрайност
Минуси:
- Цветовете при висока яркост се „разреждат“
- По-ниска цветова ефективност спрямо RGB OLED
Къде се използва:
- LG, Sony, Panasonic, Philips OLED телевизори
- Почти всички OLED TV над 42"
5. QD-OLED (Quantum Dot OLED)
Какво е:
Син OLED + Quantum Dot слой, който преобразува синята светлина в червена и зелена.
Производител:
Samsung Display
Плюсове:
- Няма цветни филтри
- Много висока цветова яркост
- По-широк цветови обхват
- По-чиста RGB структура
Минуси:
- Разчита силно на син OLED (живот)
- По-сложно управление на деградацията
- Потенциални артефакти при текст (триъгълна субпикселна структура)
Къде се използва:
- Samsung, Sony QD-OLED телевизори
- Висок клас монитори
6. MLA-OLED (Micro Lens Array OLED)
Какво е:
Не е нов тип OLED, а оптично подобрение на WOLED – микролещи върху панела.
Производител:
LG Display
Плюсове:
- +20–30% яркост
- По-висока ефективност
- Без промяна на субпикселната структура
Минуси:
- По-сложен производствен процес
- Ограничени ъглови характеристики (минимално)
Къде се използва:
- LG G3/G4
- Panasonic MZ/MX2000
7. Tandem OLED (Dual / Multi-Stack OLED)
Какво е:
Два или повече OLED слоя един върху друг.
Плюсове:
- Значително по-висока яркост
- По-дълъг живот
- По-ниска деградация
Минуси:
- По-скъп
- По-сложно управление
Къде се използва:
- Професионални дисплеи
- Таблети (iPad Pro OLED)
- Бъдещи high-end телевизори
8. Transparent OLED
Какво е:
OLED с прозрачна структура.
Къде се използва:
- Витрини
- Реклама
- Концептуални продукти
9. Flexible / Foldable OLED
Какво е:
OLED върху пластмасов субстрат.
Къде се използва:
- Сгъваеми телефони
- Извити дисплеи
Обобщение (практично)
За телевизори реално има само три важни типа:
- WOLED (WRGB) – масовият стандарт
- QD-OLED – по-висок цветови потенциал
- WOLED + MLA / Tandem – еволюция на WOLED
Какво е RGB OLED?
RGB OLED е OLED дисплей с три вида субпиксели: червен (R) , зелен (G) и син (B).
В момента RGB OLED дисплеите могат да бъдат намерени в смартфони и таблети и в по-малка степен в лаптопи и монитори. Заслужава да се отбележи обаче, че RGB OLED дисплеите някога са били използвани в телевизорите. Това обаче бяха първите OLED телевизори от ниски серии, като например Sony XEL-1 от 2007 г. или Samsung KE55S9 (от 2013 г.). QD-OLED дисплеите, представени през 2021 г., също са RGB OLED.
- 2007 QM1: ~160 нита(), 1S/3C RGB, Sony XEL-1
- 2013 QM2: ~160 нита(100% window), 1S/3C RGB, Samsung KE55S9
Какво е QD-OLED?
Това е името на OLED дисплеите, които Samsung Display произвежда от 2021 г. В тези дисплеи основните емисионни слоеве излъчват синя светлина, част от която преминава непроменена, а друга част се преобразува в червена и зелена от квантови точки (QD). При QD-OLED нещата са различни. Ненапразно QD слоят се нарича QDCC, където CC означава ColorConverter, където над 90% от светлината се конвертира.
QD-OLED дисплеите се използват в телевизори и компютърни монитори. През 2021-2024 г. само 2 марки предлагаха QD-OLED телевизори: Sony и Samsung.
Панелите, базирани на QM3, сега 2026 година се рекламират като „Penta Tandem“, което е абсурдно.
Година / поколение Яркост Стак/цветове Емитери Филтри Реална структура: Реални емитерни промени: 2022 - QM1 ~1000–1050 нита 3S/2C B / B / (B+G) QDCC (Quantum Dot Color Conversion)
CF (top blue shaping filter)3-stack tandem
2 чисти blue слоя
1 blue+green ко-емисионен слой
Deuterium-stabilized blue
Green добавен за подобряване на ефективносттаПърви комерсиален 3-stack blue
✔ Деутериево стабилизиране на blue
✔ Добавен green компонент в единия стек
Тук архитектурата вече е различна от чисто BBB.2023 - QM2 ~1350–1400 нита 3S / 2C B / B / (B+G) QDCC + CF 3 - stack tandem
2 чисти blue слоя
........✔ Подобрен blue emitter материал
✔ aETL добавен към зеления път
✔ Подобрена carrier balance
Спектрално:
Появява се „cyan hump“
(по-силна емисия около ~490–505nm)
Допълнително:
✔ Значително по-добра compensation логика
✖ Стекът остава 3S
Това е химична + електронна оптимизация, не нова S архитектура.2024 – QM2+ ~1700–1800 нита 3S (refined) / 2C B / B / (B+G) QDCC + CF По-висока ефективност на blue
✔ По-силна microcavity tuning
✔ Подобрено outcoupling
✔ По-висока допустима токова плътност
Но:
✖ Няма категорично доказан 4-stack
✖ Спектралният профил остава с cyan hump
Ако е имало 4S, промяната би била много по-драстична в lifetime профила.-- 2025 – QM3 ~2100–2200 нита 5S / 2C B / G / B / B / G (BGBBG) QDCC + CF
ново антирефлексно покритие-- ✔ Преминаване към 5-stack
✔ Нов Solus ETL
✔ Деутериево зелено
✔ Преработена charge balance архитектура
✔ Cyan hump изчезва (по-чист спектър)
Тук има:
Значително по-ниско напрежение на слой
По-висока пълноекранна яркост
По-добър lifetime при висока APL
Това е първият реален „next-gen“ скок след 2022.2026 – QM3+ ~2600–2700 нита 5S / 2C B / G / B / B / G QDCC + CF
подобрено AR покритие✖ Няма нов стек
✖ Няма нов цвят
✔ Подобрена driving схема
✔ По-добро термично управление
✔ Подобрени AR слоеве
✔ Алгоритми за compensation
Това е optimization cycle, не нова химия.--
Колко поколения LG WOLED панели са представени на пазара досега?
Има четири основни поколения:
- първо: 2013 г.
- второ: 2021 г.
- трето: 2023 г.
- Четвърто: 2024 Primary RGB Tandem OLED.
Разбира се, това е официално съобщение до потребителите. На свой ред, специалисти и експерти в индустрията разграничават 6, а някои дори 7, поколения WOLED дисплеи, представени на пазара от LG Display между 2013 и 2025 г. Най-новото поколение е така нареченият Primary RGB Tandem OLED.
Информация за панела:
LG Display предлага две версии на бели OLED панели досега (без специални хардуерни добавки):
- WBC панел (white bottom, поколение C)
- WBE панел = EVO (с деутерий)
Поколение 1:
- WBC без EX електроника
- WBE без EX електроника
Поколение 2 = OLED.EX:
- WBE с EX електроника
Поколение 3 = OLED META:
- Версия 1: WBE с MLA (микро лещи)
- Версия 2: WBE с MLA+ (микро лещи второ поколение)
Поколение 4 = RGB Tandem:
- Версия 1: WBE RGB Tandem 1.0
- Версия 2: WBE RGB Tandem 2.0 оптимизирани размери и форми на субпикселите
--------------:
LG WOLED (WRGB OLED) реално стартира масово през 2013–2014 г. с панели от LG Display.
Ранните 2000–2010 разработки (вкл. microcavity) не са LG WOLED, а различни RGB OLED архитектури
Ще направя година по година (2013–2026):
S = брой емисионни стекове (tandem)
C = брой реални емитерни компоненти в OLED стека
Ще отбелязвам ясно:
✔ реална промяна в емитерния стек
◼ химична оптимизация
◻ геометрична (субпикселна) корекция
△ оптична/алгоритмична промяна
Говорим само за WRGB (WOLED + color filters) на LG Display.
PH-OLED (phosphorescent)
FL-OLED (fluorescent)
HF-OLED (Hyperfluoresence)
Година / поколение Яркост Стак/цветове Емитери Филтри Реална архитектура и промени: 2012 400-500 нита 2S / 2C B / (YG)
YellowGreen (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF Blue fluorescent
Yellow-Green phosphorescent (PHOLED - UDC)
Това е лабораторно/ранно пилотно решение.
Проблем:
животът на синия слой е недостатъчен
деградацията е твърде бърза за масов пазар
Много вероятно е този стек да е бил изоставен още преди реалните комерсиални телевизори.2013 Gen 1
старт на масов WRGB400-550 нита 3S / 2C B / (YG) / B
Blue (FL-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF ✔ Първа комерсиална 3-stack архитектура
Blue (долен слой)
Yellow-Green PHOLED
Blue (горен слой)
Това е начинът LG да компенсира слабия живот на синьото:
разпределяне на тока в два сини слоя
по-ниска токова плътност на слой
Все още няма отделен червен емитер.
YG остава един допант.
Яркост:
~400–550 нита2014 500-550 нита 3S / 2C B / (YG) / B
Blue (FL-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF ◼ подобрение в хост-материалите
по-добър charge balance
◼ оптимизация на YG стабилността
✖ Няма нов емитер.
Субпикселна корекция
След материалната стабилизация:
◻ редуциране на белия субпиксел
△ по-добро разпределение на тока2015 Gen 2 ~600 → ~750 нита 3S / 3C B / (R/YG) / B
Blue (FL-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Red (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF Интерпретация:
отделен червен фосфоресцентен слой (R)
отделен жълто-зелен (Y/G) компонент
двоен син
Това:
подобрява цветния обхват
намалява загубите във филтъра
позволява повече ток без бързо стареене2016 700-750 нита 3S / 3C B / (R/YG) / B
Blue (FL-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Red (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF След промяната през 2015 се появява корекция на субпикселните площи. 2017 750-800 нита 3S / 3C B / (R/YG) / B
Blue (FL-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Red (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF ◻ Субпикселна корекция след стек tuning
Стекът остава 3S3C, но:
подобрени хостове
по-добър charge balance
по-тясноспектрален зелен компонент
по-ефективно използване на белия субпиксел
✖ Няма нов стек2018 800-850 нита 3S / 3C (refined) B / (R/YG) / B
Blue (FL-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Red (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF ◼ Подобрена ефективност на green
◼ По-ниско работно напрежение
◻ Геометрична пренастройка за по-нисък ABL
✔ Оптимизация на съотношението между материалите
✖ Няма нов стек
Подобрен баланс на заряда
По-добър живот
По-висока яркост на SDR
Това е настройка, а не нова архитектура.2019 750-800 нита 3S / 3C (mature phase) B / (R/YG) / B
Blue (FL-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Red (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF ◼ Фина оптимизация на материалите
◻ Лека корекция на white субпиксела
✖ Няма нов стек
Технологията достига лимит → подготовка за 3S.2020 Gen 3
структурен скок800-950 нита 3S / 4C B / (R/YG/G) / B
Blue (FL-OLED)
Green (PH-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Red (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF ✔ Добавен втори зелен слой
✔ По-ниско напрежение на слой
✔ По-висока пикова яркост
По-ниско натоварване на всеки син слой
По-висока пикова яркост
По-добър живот
Микрокухината вече се използва по-агресивно за оптимизиране на изходното свързване.
Това е най-големият физически скок след 2013.2021 1000-1100 нита 3S / 4C B / (R/YG/G) / B
Blue (FL-OLED)
Green (PH-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Red (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF ◼ Deuterium Blue (OLED.EX)
✔ Химична стабилизация на blue
Деутерий в синия емитер
Част от водорода е заменена с деутерий
По-силни C–D връзки
Намалена деградация
~30% подобрение на живота (в синьо)
◻ Субпикселна корекция след 3S
Blue площ ↑
White коригирано
Класически N → N+1 баланс.
✖ Няма нов стек
✖ Няма нов емитер
OLED.EX = химическа стабилизация + алгоритми.2022 Gen 3+ 1100-1200 нита 3S / 4C B / (R/YG/G) / B
Blue (FL-OLED)
Green (PH-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Red (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF ◼ Допълнително tuning на carrier layers
△ Heatsink (TV ниво)
Радиаторът е решение за производителите на телевизори (напр. LG G2)
◻ Малка геометрична оптимизация
✖ Няма mромяна в емитерите
✖ Няма нов стек2023 1300-1500 нита 3S / 4C B / (R/YG/G) / B WRGB + CF △ Micro Lens Array MLA
MLA (Micro Lens Array) увеличава извличането на светлина (~60%)
△ META Booster = алгоритъм
✖ Няма промяна в емитерния стек
◻ Нова субпикселна форма за по-добра светлинна екстракция2024 1800-2100 нита 3S / 4C (refined) B / (R/YG/G) / B
Blue (FL-OLED)
Green (PH-OLED)
YellowGreen (PH-OLED)
Red (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)WRGB + CF ◼ Допълнителна химична оптимизация на green
△ META 2.0 - модифициран MLA (подобрение на ъгъла на видимост) + усъвършенстван (META 2.0)
◻ Подготвителна геометрична промяна
✖ Няма нов стек
✔ Подобрена настройка на микрорезонатора
✔ По-добра спектрална оптимизация
Все още 3-стекова архитектура.2025
Gen 4 – нов стек2200-2500
LGD Lab peak: 4000 nits4S / 3C BG / BR
Blue (FL-OLED)
Green (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)
Red (PH-OLED)
-WRGB + CF ✔ 3S → 4S преход
✔ подобрена ефективност на синьото с 45%
✔ фосфоресциращи червени и зелени слоеве
✔ Разделяне на цветовете в два tandem блока
✔ премахва жълто-зеления (YG) PHOLED допант, използван досега;
По-добро разпределение на екситонното натоварване
Намалено напрежение върху сините слоеве
Висока червена ефективност
По-ниска консумация при същата яркост
✔ По-ниско напрежение на blue
✔ По-висока ефективност
✔ много високи нива на яркост и BT.2020 покритие (~83%);
✔ пикова яркост до ~4000 нита (APL 3%) и много висока APL производителност
Маркетингово: „Tandem RGB“ (маркетингов термин)
Физически: нова white емитерна архитектура
Важно:
✔ Белият емитер остава
✔ Цветният филтър остава
✔ WRGB пикселът остава
„Tandem RGB“ тук означава ново разположение на емисионните слоеве,
а не преход към истински RGB OLED.2026 Gen 4 2400-2600
LGD Lab peak: 4500 nits4S / 3C BG / BR
Blue (FL-OLED)
Green (PH-OLED)
Blue (FL-OLED)
Red (PH-OLED)WRGB + CF ◻ Субпикселна корекция след 4S
Blue площ намалена (вече по-ниско натоварване)
White оптимизиран за full-field яркост
△ Подобрени антирефлексни покрития
◼ Фин tuning на carrier balance
✖ Няма нов стек
Обобщение – реални стек промени
Година Промяна
2016 Оптимизация на жълтия стек (2C → 3C)
2020 2S → 3S
2021 Deuterium blue
2025 3S → 4S (BG/BR)
https://www.researchgate.net/figure/...fig1_390358017
Всички останали години = геометрия, tuning, оптика или алгоритми.
Всеки път, когато се промени емитерният стек, се променят и електрооптичните характеристики на панела. И когато те се променят, геометрията на субпикселите вече не е оптимална.
Какво се променя с нов стек?
При смяна на OLED стека (нов син материал, нова BG/RB структура, тандемен стек и т.н.) настъпват следните промени:
- квантова ефективност (EQE)
- спектралното разпределение (SPD)
- плътност на тока при дадена яркост
- скорости на разграждане
- термично натоварване
Тоест, при една и съща площ, пикселът вече свети по различен начин.
Защо това изисква промяна в площта?
WRGB архитектурата на LG Display е силно геометрично балансирана.
Пример:
Ако новият син емитер стане по-ефективен (2021 – деутерий), тогава синята площ може да бъде намалена.
Ако новият стек позволява повече ток, белият подпиксел може да бъде оразмерен по различен начин.
Ако спектърът се измести, филтрите и областите се балансират отново.
Без да променяте геометрията, ще получите:
- неравномерно стареене
- изкривен баланс на бялото
- по-силна ABL
- по-голям риск от прегаряне
Производственият цикъл на панелите е следният:
Година N → нов стек
Година N+1 → оптимизация на топологията на маската и подпикселите
Причината: първо се имплементира стекът - събират се реални данни за деградация, след което се прави нов дизайн на фотомаска.
Това не е козметика. Това е геометрична реоптимизация в отговор на структурна промяна.
Физическата причина (най-важната)
е, че OLED е текущо устройство.
Яркост ∝ плътност на тока.
И плътността на тока = ток / площ.
Ако ефективността на емитера се промени, оптималната плътност на тока се променя, следователно и оптималната площ се променя.
Ето защо геометрията почти винаги следва химията.
Това е класически производствен процес:
✔ иновация на материалите
◼ химическа настройка
◻ геометрична реоптимизация
△ алгоритмично калибриране
Този цикъл се повтаря от 2013 г.Какво е OLED EX?
OLED EX е името, дадено на OLED дисплея от второ поколение. Тези дисплеи се появиха на пазара през 2021 г. Това стана възможно благодарение на използването на нов генериращ слой.
В момента по-голямата част от WOLED телевизорите имат EX панели.
Какво е OLED Evo?
OLED Evo е маркетингов термин използван само от LG Electronics.: OLED evo не е име на панел и е колекция от технологии на LG.(Deuterium Blue по отношение на технологията)
Брандирането OLED Evo беше пуснато веднага щом някои WOLED телевизори със сигурност получиха Deuterium Blue в следващия продуктов цикъл (G-Series)OLED Evo по-добър ли е от OLED EX?
Не, защото това са напълно различни понятия. Първото е за телевизора, а второто е за дисплея. OLED Evo панелите могат да бъдат намерени само от LG Electronics, докато телевизори с OLED EX панели се предлагат от много различни производители (Philips, Samsung, Sony и др.).Какво е OLED MLA?
OLED MLA е термин за OLED EX дисплей, в който е добавен слой от специални микролещи (Micro Lens Array). Целта на тези микролещи е да насочат колкото е възможно повече от светлината, произвеждана от дисплея, към зрителя.Какво е OLED MLA+?
Това е второто, подобрено поколение на MLA технологията, пусната на пазара през 2024 г. Чрез подобряване на формата на лещите за възстановяване на още повече разсеяна светлина, яркостта на панела е увеличена.
MLA+ не се счита за пълноценно поколение OLED панели, а за усъвършенстване на технологията на панелите от трето поколение, MLA.
MLA+ е второто и последно поколение на MLA. Поради високата цена на производството на слоя от микролещи, технологията MLA няма да бъде продължена и вместо това през 2025 година се въвежда изцяло ново поколение панели.Какво е първичен RGB тандемен OLED?
Това е най-новото поколение WOLED дисплеи от LG Display, демонстрирано на CES в Лас Вегас през януари 2025 г. Броят на емитиращите слоеве на дисплея е увеличен от 3 на 4. С други думи, оставени са 2 слоя, генериращи синя светлина, докато предишният слой няма... 3 е разделен на две, които отделно генерират червен и зелен цвят.
Това направи възможно получаването на червени и зелени цветове с по-тясна спектрална линия, което на обикновен език означава, че те станаха „по-чисти“. Това от своя страна води до разширяване на цветовата палитра (увеличаване на покритието на пространството BT2020).
Бих искал да отбележа, че терминът „Primary RGB Tandem OLED“ е донякъде несполучлив и може да подвежда по-малко осведомените потребители. Терминът „RGB“ се отнася до емисионните слоеве на панела, а не до субпикселната структура. Последното ще остане непроменено като WRGB, т.е. с бял подпиксел. С други думи, RGB OLED може да бъде и WRGB OLED (но и двата акронима се отнасят до различни неща: първият до емитери, вторият до субпиксели).
Накрая, две важни неща, които трябва да се отбележат за Primary RGB Tandem OLED панелите:
-ще бъде наличен в серията G5 и по-горните модели;
-ще се предлага в размери от 48 до 83 инча.Кой е по-добър: WOLED телевизор или QD-OLED телевизор?
Няма ясен отговор на този въпрос.
WOLED има предимства в следните области:
- повече диагонали (42-97 инча);
- по-добро поглъщане на черно (този, който се вижда в осветена стая);
- по-голям избор от модели телевизори от различни производители (до 2024 г. включително QD-OLED се предлагаха само от 2 марки: Samsung и Sony).
QD-OLED, от друга страна, има предимства в следните области:
- по-широка цветова палитра (особено покритие на Rec.2020);
- без промяна в белия нюанс под ъгъл;
- няма изкривяване, причинено от белия подпиксел (защото няма такъв);
- матови дисплеи (само при някои модели).
Има два вида OLED технологии: традиционни FMM OLED и мастилено-струйни IJP OLED
FMM OLED се отнася до OLED (органичен светоизлъчващ диод) технология, която използва фина метална маска (Fine Metal Mask – FMM) по време на производствения процес. Това е ключова технология за създаване на висококачествени OLED дисплеи, особено за малки и средни устройства като смартфони и лаптопи.
Как работи
- Производствен процес: FMM представлява изключително тънка метална пластина с микроскопични отвори.
- Изпаряване: При производството на OLED, органични материали се нагряват във вакуумна камера, докато се изпарят. Тази пара преминава през отворите на фината метална маска, за да се отложи прецизно върху отделните червени, зелени и сини субпиксели на дисплея.
- Подредба на пикселите: Точното подравняване на маската е от решаващо значение, за да се гарантира, че всеки органичен материал се отлага на правилното място, без да се смесват цветовете.
Предимства
- Висока резолюция: Методът FMM позволява създаването на дисплеи с много висока плътност на пикселите (над 800 ppi), необходима за устройства като смартфони и очила за добавена реалност (AR).
- Истинско RGB: Технологията дава възможност за подредба на субпикселите в истински RGB модел, което осигурява по-точни и чисти цветове в сравнение с други методи.
Предизвикателства
- Размер: С увеличаването на размера на дисплея, маската FMM може да се деформира от топлината, което прави производството на големи дисплеи с тази технология по-трудно и скъпо.
- Алтернативни методи: За големи екрани като телевизори, производителите често използват алтернативни методи, като например бели OLED (WOLED), които използват цветни филтри, или други технологии без маски.
Бъдещето на FMM OLED
Въпреки че FMM е утвърдена технология, компаниите изследват и алтернативни решения. Разработват се методи без маски, като например печат на OLED чрез мастиленоструйна технология (Inkjet Printing – IJP), който може да предложи по-ниски производствени разходи и по-малко отпадъци от материали. Въпреки това, FMM продължава да бъде доминираща технология за висококачествени OLED дисплеи с малки и средни размери.
IJP OLED (Inkjet Printing OLED) е технология за производство на OLED дисплеи, която използва процес на мастиленоструен печат за нанасяне на органичните материали върху дисплейния панел. За разлика от традиционните методи, като този с фина метална маска (FMM), IJP OLED не разчита на скъп вакуумен процес. Вместо това, разтворимите органични материали се отлагат прецизно върху отделните червени, зелени и сини субпиксели чрез мастиленоструйни глави.
Как работи
- Органично мастило: Органичните съединения, които излъчват светлина, се разтварят в мастило.
- Печатане с дюзи: Специализирани мастиленоструйни дюзи прецизно "напръскват" субпикселите върху стъкления субстрат.
- Изсушаване: След нанасянето мастилото се изсушава, за да се отстрани разтворителят, като оставя само органичния материал, който формира пикселите.
Предимства
- Ниски производствени разходи: Процесът изисква по-малко енергия и по-малко оборудване в сравнение с вакуумната депозиция, което намалява производствените разходи.
- Висока ефективност на материалите: При мастиленоструйния печат се нанася само необходимото количество материал, което намалява загубата на суровини с до 90% в сравнение с метода FMM.
- Производство на големи панели: Технологията е особено подходяща за производство на големи дисплеи (като тези за телевизори), тъй като не страда от деформацията на маската, характерна за FMM.
- По-екологичен процес: Намаляването на вакуумните процеси води до по-ниско потребление на енергия и по-малко емисии на въглероден диоксид.
Предизвикателства
- Материали: Разработването на висококачествени и дълготрайни разтворими органични материали е едно от основните предизвикателства.
- Висока резолюция: Постигането на много висока плътност на пикселите (ppi), необходима за малки дисплеи като тези на смартфоните, е трудно с мастиленоструйния печат.
- Равномерност: Осигуряването на равномерно нанасяне на материала и избягването на дефекти, като "ефект на кафеен пръстен", изисква прецизен контрол на процеса.
Приложение и бъдеще
- Фокус върху средни и големи дисплеи: Производители като TCL CSOT инвестират сериозно в IJP OLED, насочвайки се към пазара на лаптопи, монитори и телевизори.
- По-евтини OLED дисплеи: IJP OLED има потенциала да направи OLED технологията по-достъпна за потребителите.
- Конкуренция с FMM: Въпреки предизвикателствата, технологията IJP се развива бързо и се превръща в сериозен конкурент на FMM за определени продуктови сегменти.
Основни материали в органичните светодиоди на LG OLED телевизори
Ключови точки:
- В OLED телевизорите на LG се използват предимно органични съединения с деутерий (деутерирани съединения), които подобряват стабилността и яркостта, особено в сините емитери, но точните формули често са патентовани и не са публично разкрити в детайли.
- Тези материали включват деутерирани ароматни въглеводороди като антраценови и нафталенови производни, които заменят водорода с деутерий за по-дълъг живот на дисплея.
- Общи органични компоненти в OLED структурите са транспортни слоеве (напр. NPB за дупки) и емитери (напр. иридиеви комплекси), но LG фокусира върху деутерирани варианти за WOLED панелите си.
Структура на OLED в LG телевизориOLED панелите на LG са базирани на WOLED (White OLED) технология, където органичните слоеве са сандвич между анод и катод. Основните органични слоеве включват:
- Слой за транспорт на дупки (HTL): Органични амини като N,N'-ди(1-нафтил)-N,N'-дифенил-бензидин (NPB).
- Емитерски слой: Деутерирани фосфоресцентни материали за синьо, зелено и червено, с акцент върху сини емитери за предотвратяване на деградация.
- Слой за транспорт на електрони (ETL): Деутерирани антраценови съединения за по-добра ефективност.
Предимства на деутерираните съединения
Замяната на водород с деутерий (по-стабилен изотоп) удължава живота на OLED елементите с до 20-30%, като намалява химическата деградация. Това е ключово за LG's OLED EX технология, пусната през 2021 г., която използва тези материали за по-ярки изображения.
В органичните светодиоди (OLED) на телевизорите на LG се използват сложни органични химически съединения, които осигуряват светене чрез електролуминесценция. Тези материали са основата на WOLED (White Organic Light-Emitting Diode) технологията, разработена от LG Display, и включват както класически органични молекули, така и иновативни деутерирани варианти. По-долу ще разгледаме подробно химичния състав, структурата, еволюцията и предизвикателствата, базирано на патенти, научни публикации и официални изявления на LG. Този преглед цели да предостави цялостна картина, като подчертава ролята на деутерираните съединения, които са ключов иновационен елемент в съвременните LG OLED панели.
Основни принципи на OLED технологията в LG
OLED дисплеите на LG работят чрез тънки органични слоеве (с дебелина 100-500 nm), депозирани върху стъклен субстрат. Когато се прилага напрежение, електроните и дупките се рекомбинират в емитерния слой, освобождавайки енергия под формата на светлина. За разлика от LCD, OLED не изисква подсветка, което осигурява перфектни черни цветове и високи ъгли на видимост.
LG използва WOLED архитектура, където бялата светлина се филтрира чрез цветни филтри (RGBW), за да се постигне пълно цветово пространство. Основните органични материали са:
- Малки органични молекули (small-molecule OLED), депозирани чрез вакуумна евапорация, за по-добра чистота и ефективност.
- Полимерни варианти (polymer OLED), макар и по-рядко в TV панели.
Според официални данни, LG Display е първата компания, която масово внедри деутерирани съединения в OLED EX панелите си през 2021 г., което подобрява яркостта с 40% и живота с 25%.
Специфични химически съединения в LG OLED
Химичният състав варира по слоевете, но фокусът е върху деутерирани органични съединения за сини емитери, тъй като синият цвят деградира най-бързо поради нестабилността на C-H връзките. Деутерий (²H) замества водорода (¹H), стабилизирайки молекулите чрез кинетичен изотопен ефект.
Ето таблица с ключови примери на органични съединения, използвани в LG OLED (базирано на патенти и публикации; точните формули в комерсиалните продукти са търговска тайна, но тези са близки аналози):
Слой/Компонент Химическо съединение Формула/Описание Роля и особеност в LG Транспорт на дупки (HTL) N,N'-Ди(1-нафтил)-N,N'-дифенил-(1,1'-бифенил)-4,4'-диамин (NPB) C₄₄H₃₂N₂ Транспортира дупки; стандартно в WOLED, но деутерирано в OLED EX за стабилност. Емитер (зелен) fac-Tris(2-phenylpyridine)iridium(III) (Ir(ppy)₃) C₂₇H₂₀IrN₃ Фосфоресцентен емитер; използван в LG за висока ефективност, с възможна деутериране. Емитер (син) Деутериран антрацен (напр. 9-бромо-1,2,3,4,5,6,7,8,10-нонадеутериоантрацен) C₁₄H₄D₉Br Деутериран за удължаване на живота; ключов в LG's blue phosphorescent OLED. Транспорт на електрони (ETL) 1,2,3,4,5,6,7,8-октадеутерионафтален C₁₀H₂D₈ Деутериран ароматен въглеводород; подобрява електронния транспорт в сини субстакове. Допант (p-тип) Саморазработен p-допант (от LG Chem) Неуточнен (органичен комплекс) Подобрява инжекцията на дупки; патентован от LG за намаляване на зависимостта от чуждестранни доставчици. Хост материал (синий) Деутериран арил-антрацен C₂₀H₁₀D₁₈ (пример) Хост за сини емитери; DuPont доставя за LG, с патенти от LG Chem.
Тези съединения са синтезирани чрез реакции като H/D exchange, където водородът се заменя с деутерий от тежка вода (D₂O). Например, в патент US8759818B2 (присъден на LG Chem), се описват деутерирани антрацени с над 100 пъти по-високо съдържание на деутерий от естественото (0.015%).Еволюция на материалите в LG OLED
- Ранна ера (2010-те): LG започна с флуоресцентни емитери като Alq₃ (tris(8-хироксихинолин)алуминий, C₂₇H₁₈AlN₃O₃) за ETL, но премина към фосфоресцентни с иридий за по-висока квантова ефективност (до 100%).
- OLED EX (2021): Внедряване на деутерирани съединения в 100% от WOLED панелите, фокусирано върху сини емитери. DuPont деутерира съществуваща молекула за електронен транспорт в синият субстак.
- Хибридни OLED (2025): LG Display разработи хибридни сини фосфоресцентни OLED с патенти в Корея и САЩ, комбинирайки деутерирани хостове с MR-TADF (multi-resonance thermally activated delayed fluorescence) емитери за по-дълъг живот.
- Бъдещи разработки: LG Chem придоби технологии за разтворими OLED (soluble OLED) през 2019 г., които позволяват печатане на органични слоеве, намалявайки разходите.
Предизвикателства и алтернативи
Въпреки предимствата, деутерираните съединения са скъпи поради рядкостта на деутерия (екстрахиран от вода). Синтезът изисква пречистване чрез рецистализация и вакуумна депозиция за чистота >99.9%. Деградацията на сини емитери остава проблем, макар деутерият да я забавя. Алтернативи включват TADF емитери без метали, но LG предпочита фосфоресцентни за по-добра ефективност.
В научни проучвания се отбелязва, че деутерият удължава живота на OLED с 20% чрез забавяне на деградацията на C-D връзките. За LG, това е критично за 8K панели с 33 милиона пиксела, където алгоритми на машинно обучение контролират износването.
Изгарят ли все още най-новите OLED дисплеи?
Рискът от отпечатване на фрагменти от изображението все още съществува, въпреки че е значително намален. С други думи, вероятността от прегаряне на OLED дисплей в момента е много по-ниска от тази на OLED дисплеите от първо поколение.Какво е изместване на пиксели?
Това е един от методите за предотвратяване на прегарянето на OLED панела. Изображението периодично се измества хоризонтално и/или вертикално с няколко пиксела, което премества фиксирани елементи (например логото на станцията) от една част на екрана в друга и по този начин намалява риска от „прегаряне“ на панела. На някои телевизори тези функции се появяват непреведени като Pixel orbiter или Pixel shift.Какво е основното предимство на OLED дисплеите?
Основното предимство на OLED телевизорите е способността им да показват перфектно емисионно черно, т.е. нулево излъчване на светлина върху целия екран или част от него. Липсата на светлинно излъчване на ниво субпиксел (най-малкият елемент на дисплея) е това, което придава на OLED телевизорите безкраен контраст. Това им дава огромно предимство пред други технологии за показване на изображения (LCD, плазма).Какви други предимства имат OLED дисплеите?
Други предимства на органичните дисплеи включват:
- много ниско влошаване на цветовете дори при много големи ъгли – много по-ниско, отколкото при LCD екраните (особено тип VA);
- практически нулев спад на контраста под всякакъв ъгъл ; при LCD телевизорите, особено IPS тип, черното става по-ярко под ъгъл, което води до намаляване на контраста и по този начин до влошаване на качеството на изображението;
- Остротата на движещите се изображения е практически независима от яркостта на екрана ; Това дава предимство на OLED дисплеите пред LCD екраните, особено в HDR режим, т.е. при висока яркост, когато конвенционалните механизми за подобряване на остротата на движението в LCD телевизорите, базирани на вмъкване на черни кадри на изображението, стават по-малко или напълно неефективни; С други думи, поради дизайна си и произтичащото от това по-кратко време за реакция на панела, OLED дисплеите имат предимство пред LCD екраните;
- херметичност – OLED екраните преминават през процес на капсулиране, което означава, че прах и други замърсители нямат шанс да попаднат в дисплея; Това дава предимство на OLED дисплеите, тъй като утаяването на прах между някои слоеве на LCD екрана не е необичайно.
Има ли OLED някакви недостатъци?
Няма перфектни решения в технологиите, а OLED също не е такъв. Недостатъците на OLED телевизорите включват:
- висока цена ;
- по-малък избор от диагонали в сравнение с LCD ; В момента наличните размери на екраните на OLED телевизорите са 42, 48, 55, 65, 77, 83 и 97 инча, което означава, че няма OLED телевизори под 42 инча или над 97 инча; Струва си да се помни, че не всички производители предлагат всички диагонали, както и че 42и 48-инчовите телевизори имат по-ниска яркост от моделите с по-големи диагонали, което се дължи на размера на пикселите;
- ниска яркост в режим на цял екран ; при показване на бяла дъска, покриваща цялата повърхност на екрана, яркостта пада до 150-160 cd/m^2 или дори по-ниско; въпреки че най-модерните OLED дисплеи от AD 2024 вече са достигнали 300 cd/m^2, говорим за най-скъпите флагмански модели; повечето OLED дисплеи светят доста под 200 cd/m^2, а има и такива, които дори не достигат 120 cd/m^2 на цял екран; на малка тестова платка е различно - тук резултатите ще бъдат много по-добри;
- по-ниска яркост в HDR режим в сравнение с LCD дисплеите ;
- Не е възможно да се показват статични изображения (напр. снимки или презентации) за дълго време, защото това води до намаляване на яркостта на екрана и след това до включване на скрийнсейвъра. Също така не и желателно заради възможността от прегаряне/отпечатване
- В супер светли помещения WOLED е склонен да се превръща в огледало, заради матовото покритие в някои серии , QD-OLED показва повдигане на черния под (видимо предимно, когато е изключен). Тези модели печелят в категорията за светла стая в някои тестове? В никакъв случай не е нужно стаята да е тъмна, за да изглежда един QD-OLED феноменално. Просто увеличете осветлението в стаята/киносалона си на 100% и нивото на черното е напълно нормално, защото очите ви никога няма да паднат под фотопичното зрение, въпреки че никога не бих гледал по този начин, защото не е поглъщащо. Никоя дисплейна технология не е в най-добрата си форма в стая, окъпана в светлина!!
Какъв е основният недостатък на OLED дисплеите?
Основният недостатък на OLED дисплеите е рискът от задържане на изображението на екрана(прогаряне).
https://www.rtings.com/tv/tests/long...es-and-results
Един производител описва това явление и как да се справи с него, както следва (оригинален правопис):
https://help.na.panasonic.com/answer...-oled-fire-tv/Задържането на изображението е явление, което се среща при всички OLED панели. Това може да се случи, когато показвате едно и също изображение за дълго време. Дори след 30 минути показване на статично изображение, този ефект може да се появи на екрана. Производителите използват редица решения, за да намалят вероятността от възникване на това явление. OLED телевизорите Panasonic са оборудвани с функция за регулиране на панела. […] Ако функцията за регулиране на панела не намали ефекта на задържане на изображението, това означава, че OLED клетките в екрана са трайно повредени поради неспазване на принципите за правилна работа на приемника.
LG, от своя страна, го описва така (оригинален правопис):
https://www.lg.com/hk_en/tv/oled-tv/oled-reliability/OLED дисплеите са решения за дисплеи със самоизлъчващи диоди, които осигуряват значителни предимства в качеството на изображението и производителността. Както при всички други дисплеи, използващи гореспоменатата технология за самоизлъчване, при използване на OLED телевизори може да възникне проблем с показването на моментно неподвижно изображение в определени ситуации, например когато статично изображение се показва за продължителен период от време. LG OLED телевизорите имат специални функции, които помагат за предотвратяване на временното показване на статично изображение.
https://www.lg.com/us/experience-tvs...tv/reliability
Sony обяснява проблема по следния начин (оригинален правопис):
https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00173479Поради характеристиките на използваните материали, OLED телевизорите са податливи на задържане на изображението (прегаряне). Задържане на изображение може да възникне, ако изображенията се показват на едно и също място на екрана многократно или за продължителни периоди от време. Това не е грешка на телевизора. Моля, избягвайте показването на изображения, които могат да причинят задържане на изображението.
В обобщение, струва си да се направи разлика между две явления. Първите са краткотрайните остатъци от изображението на екрана, т.е. така наречените послеизображения или остатъчни изображения, които обикновено изчезват сами след известно време. Второто е постоянното присъствие на изображението на екрана (прегаряне, задържане и др.).Какво съдържание може да причини горепосочените проблеми?
Нека първо дадем думата на Sony:
Според LG, рисковите фактори са сходни:По-долу са дадени примери за изображения, които могат да причинят задържане на изображението:
- съдържание с черни ленти в горната и долната част и/или от лявата и дясната страна на екрана. (например „пощенска кутия“, 4:3, стандартно съотношение);
- статични изображения, като например снимки;
- видеоигри, които могат да показват статично изображение в някои части на екрана;
- екранни менюта, телевизионни програми, лога на канали и др.;
- статично съдържание от приложението;
- екранни блокове, например блокове, използвани за показване на новини и заглавия.
-снимки или непроменящи се изображения, съдържащи определена информация, показвана непрекъснато на екрана, като например номера на канали, лога на телевизионни станции, имена на програми, новини или субтитри и заглавия на филми/сериали;
-непроменени менюта или икони от конзолни видеоигри или активирани приемници;
-черни ленти, показани отляво и отдясно или отгоре и отдолу, видими например, когато съотношението на страните на изображението е 4:3 или 21:9.Как да предотвратим проблеми при използване на OLED телевизор?
Преди всичко, трябва да използвате устройството съгласно инструкциите. Това означава, че след определен период от време OLED телевизорът ще трябва да компенсира или „опресни“ екрана. Има няколко вида компенсации:
-по-често, но по-малко интензивно (OFF-RS), извършвано след няколко (обикновено 4) часа употреба,
-по-рядко, но по-интензивно (JB), извършвано след приблизително 2000 часа употреба.
Тези времена може да варират в зависимост от производителя и модела на вашия телевизор.
Внимание!! Особено важно е:
- Когато приключите с гледането, изключете телевизора с дистанционното управление и го оставете свързан към захранването (т.е. в режим на готовност), за да може да компенсира OLED панела.[Не изключвайте от контакта!!];
- Не прекъсвайте процеса на компенсация, който вече е започнал.
Струва си да се помни, че OLED телевизорите са способни да броят и записват не само броя на правилно изпълнените, но и прекъснатите цикли на компенсация, благодарение на което услугата разполага с информация дали телевизорът е бил използван в съответствие с инструкциите или не (т.е. дали потребителят не е прекъснал циклите на компенсация). Това се проверява от сервизните инженери в случай на рекламация от потребител, като при констатиране на нарушения на инструкциите за употреба , информацията се използва за отказ на гаранционно обслужване.
Ако следваме препоръките, посочени в ръководството за употреба на телевизора, и го използваме разумно, без да показваме статични изображения с часове, OLED телевизорът ще ни възнагради с дълга и безпроблемна работа и най-вече с отлично качество на изображението.Ключови неща, които трябва да запомните за OLED дисплеите:
- OLED = Перфектно черно : OLED телевизорите имат безкраен контраст благодарение на възможността за пълно изключване на светлинните емисии на подпикселите, осигурявайки перфектно черно.
- Изберете WOLED или QD-OLED:
WOLED (напр. LG, Panasonic, Philips, / Samsung -в някои серии и диагонали) – по-голям избор от размери, по-добро поглъщане на черно.
QD-OLED (Samsung, Sony) – по-добри цветове, без промяна в нюанса под ъгъл.
- Пазете от прегаряне: Избягвайте дългосрочното показване на статични изображения (лога, игри, менюта) или гледане по цял ден на една и съща тв програма..
- Активиране на пикселно изместване: Предпазва екрана ви от прегаряне (някои специалисти препоръчват да се изключи).
- Оставете телевизора да си извърши компенсацията на панела:
Дневна компенсация след няколко часа гледане (не изключвайте телевизора от контакта).
Голяма компенсация на всеки ~2000 часа.
- OLED MLA и MLA+: Дисплеи с микролещи, които увеличават яркостта на екрана (премиум моделите на LG от сериите G3 и G4).
- Primary RGB Tandem OLED (от 2025 г.): Най-новите OLED дисплеи на LG с подобрена цветова палитра (LG G5, Panasonic Z95B, Philips и по-нови).
- Недостатъци на OLED: По-висока цена, ограничена яркост на цял екран, по-малък избор от диагонали в сравнение с LCD.
Закупуването на OLED телевизор е страхотен избор, но има няколко важни неща, които трябва да знаете, за да направите правилния избор. Ето основните фактори, които да вземете предвид:
1. Предимства на OLED телевизорите
- Перфектно черно и безкраен контраст – OLED пикселите се изключват напълно, осигурявайки дълбоко черно.
- Живи цветове и широк зрителен ъгъл – картината изглежда добре от всяка точка в стаята.
- Много бързо време за реакция – отличен избор за геймъри и спортни предавания.
- Тънък и елегантен дизайн – панелът е значително по-тънък от LED/LCD моделите.
2. Недостатъци и потенциални рискове
- Burn-in (изгаряне на екрана) – ако статични изображения (например лога на канали или HUD от игри) остават на екрана дълго време, може да се появи остатъчен отпечатък. Това обаче рядко е проблем при нормална употреба.
- По-висока цена – OLED телевизорите са по-скъпи от стандартните LED модели.
- Яркостта не е най-високата – в силно осветени стаи QLED или Mini LED може да са по-добър избор.
- Живот на пикселите – макар и OLED дисплеите да издържат дълго време, с годините сините пиксели могат да се износят по-бързо от червените и зелените.
3. Как да изберете правилния модел?
- Размер – най-добрият избор зависи от разстоянието, на което ще гледате телевизора.
- Яркост и HDR поддръжка – търсете модели с HDR10, Dolby Vision и HLG за най-добро качество.
- Честота на опресняване – 120 Hz е оптималният избор за гейминг и спортни събития.
- Гейминг възможности – ако играете на PS5/Xbox Series X, търсете HDMI 2.1, VRR, ALLM и G-Sync/FreeSync подръжка.
- Операционна система – различните марки предлагат различни платформи (Bang&Olufsen - webOS, LG – webOS, Loewe - Tizen OS, Sony – Google TV, Samsung – Tizen OS, Philips – Android TV, Panasonic - Fire TV OS).
Като цяло:W-OLED:
- По-евтини и по-лесно достъпни в по-голям размер
- По-добри пикови бели акценти с бели субпиксели, но иначе по-лоши цветове (RGB Tandem облекчава последното)
- По-добро представяне в почти черно в светла стая (нормалният цветен филтър и действителният кръгов поляризатор намаляват околната светлина), но може да е по-лошо в тъмна стая (особено ако е оборудван с бели субпиксели).
- Може да има по-малко вредна синя светлина/HEV от съвременните дисплеи (емитерите на QD-OLED са сини, което съдържа известно количество вредна синя светлина, докато белият стек на W-OLED е по-малко ориентиран към синьото)
QD-OLED:
- По-скъпо на поколение при същия размер
- По-чисти, по-живи, по-добри и потенциално по-точни цветове (благодарение на квантовите точки с преобразуване надолу от синкаво-бяла точка към всичките три RGB с SPD, по-тесен дори от цветния филтър на W-OLED) и никакъв бял/прозрачен подпиксел.
- По-добро представяне в почти черно в тъмна стая (чист адитивен RGB, по-добри цветове и по-добро управление както на градацията с ниска яркост, така и на насищането с висока яркост), но по-лошо в светла стая (пълна липса на поляризатор, така че околната светлина неволно достига до квантовите точки; матовата нанотекстура от продукти като Samsung може да изостри проблема при все по-ярко осветена среда за гледане).
- Може да има повече вредна синя светлина/HEV от съвременния W-OLED (поради синкавия бял лъч от излъчватели, а сините подпиксели служат като цветен филтър; по-късните поколения се стремяха да намалят вредната синя светлина колкото е възможно повече).
- W-OLED е по-евтин и по-стабилен и може да бъде по-безопасен за очите (въпреки че QD-OLED е постигнал напредък в последното отношение), но QD-OLED има превъзходно общо качество на картината, въпреки засилването на околното черно.
- И двата типа са постигнали значителен напредък в смекчаването на „burn-in“ (трайно задържане на изображение, причинено от органичен разпад) и консумацията на енергия (необходима за буквално охлаждане и за достигане на по-висока яркост).
- И двата имат локално затъмняване на ниво пиксел и нямат традиционна подсветка, така че пикселите са самоосветени и осигуряват забележимо по-висока възприемана яркост и цветови диапазон (последното особено при QD-OLED) в сравнение с LCD (по-ниската действителна яркост на OLED, особено на цял екран, се дължи на органичната му природа) и са способни на истинско черно с пълна прецизност (пикселите се изключват, когато са показани в черно).
- И двата са много по-евтини от MicroLED, но все пак са по-скъпи от останалите съвременни модели на пазара (също така, как LG би могла безопасно да изгради 10.5G?).
Предупреждение!!
Всички 42 и 48" модели имат по-ниска яркост спрямо 55, 65, 77" модели (от една и съща серия). Това е така, защото в малките диагонали се използват по-стара генерация видео-панели.
Според данни от индустриални източници, производствената цена на един 65-инчов OLED панел, произведен от LG Display, е около 600 долара към 2024 г., а за края на 2025 г. се очаква да падне под 500 долара. Това представлява значително намаление спрямо 2020 г., когато цената е била около 1000 долара, благодарение на подобрения в производствените линии, повишаване на добива и иновации в дизайна. Тези прогнози са базирани на отчети от октомври 2025 г. и отразяват текущата тенденция към по-ниски разходи за производство на OLED панели.Нека ви напомня, че производството на WOLED панели е мащабно, а техният производител, т.е. LG Display, произвежда над 6 милиона WOLED панели годишно. Няколко процента от всяка производствена партида се отхвърлят като нестандартни панели, а над 90% от панелите са годни за употреба. Според корейски източници, WOLED дисплеите от LGD са разделени на три степени на качество: R, M и B.
R - reference (без забележки, най-скъпи)
M - Medium (с дребни дефекти, като дефекти пиксели по краищата на дисплея и леки неравномерности в яркостта)
B - bad (ясно видима неравномерност на дисплея и дефектни пиксели)
Това е свързано с производственият процес. По-рано беше съобщено, че една маска се използва три пъти в процеса на производство на панела (основния лист - Mother glas) (тъй като се замърсява и става напълно негодна за по-нататъшна употреба).
Производителите на телевизори (т.е. купувачите на OLED панели) са тези, които решават кой клас панели ще закупят и използват в своите телевизори.
Според данни от индустриални анализатори като DSCC (Display Supply Chain Consultants), производствената цена на един 65-инчов QD-OLED панел от Samsung Display е била около 1100 долара през 2022 г., след което е паднала до 750 долара към края на 2023 г. благодарение на подобрения в добива (yield) от 68% на 84% и по-добра фабрична утилизация. Тенденцията към намаляване продължава, като за 2026 г. се очаква цена от 600 долара. За 2025 г., базирано на тези прогнози и текущи подобрения в Gen 4 панелите (с по-висока яркост до 4000 nits и оптимизирани производствени линии), цената вероятно е около 650 долара, което я доближава до WOLED панелите на LG Display (около 500-600 долара през 2025 г.). Тези оценки отразяват инвестиции от над 11 милиарда долара в QD-OLED производството до 2025 г., които целят допълнителни 30% намаления в разходите чрез по-висока ефективност.
Производството на QD-OLED телевизори е по-скъпо от производството на WOLED телевизори. 5 OLED слоя струват повече от 4 слоя. Горната емисия включва повече маски и стъпки от долната емисия(WOLED).
QD-OLED първоначално е замислен да има по-малко OLED емитерни слоеве от WOLED и да избегне необходимостта от конвенционални цветни филтри (което се очакваше да бъде по-евтино от WOLED, въпреки добавената цена за горната емисия).
При директно сравнение на новият ви OLED телевизор редом до LCD, дори да са професионално калибрирани ще има разлика във цветовъзприятието ви заради метамеризма
Метамеризъм: Два дисплея могат да изглеждат различно, дори ако хроматично съвпадат с D65, поради начина, по който излъчват светлина.
„D65“ е константа, ако се измерва с помощта на подходящо, налично в момента оборудване. нашият мозък ще разпознае как изглежда различно, в зависимост от технологията на дисплея, която гледаме. Ето защо съществува перцептивно съвпадение.
1. Подготовка преди инсталация
- Прочетете ръководството на точно вашия модел (LG C/G серия, Samsung S95/S90, Sony Bravia 8/A95L и т.н.) – там са точните VESA размери, тегло и предупреждения.
- Работете с двама души – OLED е тънък и лесно се огъва при натиск.
- Поставете телевизора на мека, равна повърхност (оригиналната опаковка, одеяло или картон) с екрана надолу – никога не го оставяйте на ръба или на твърда повърхност без защита.
- Не сваляйте защитното фолио от екрана преди пълно сглобяване/монтаж.
2. Монтаж на стойка (stand)
- Използвайте само оригиналните крака/стойка – те са проектирани за теглото и баланса.
- Затегнете винтовете равномерно, но без прекаляване (риск от огъване на панела).
- Оставете минимум 10 см от стената за вентилация (дори при стойка).
- Поставете на стабилна, равна повърхност – проверете с ниво.
3. Монтаж на стена (wall mount) – най-често за OLED
- Използвайте VESA съвместима стойка (LG/Sony често включват или препоръчват конкретни модели, напр. OLW480B за LG).
- Препоръчително: Подвижна стойка - Full-motion или tilt mount (накланяща се) – фиксираният flat е ОК, но по-труден за кабели и вентилация.
- Минимално пространство за вентилация:
- Отгоре: 10–15 см свободно (топлината излиза главно отгоре).
- Отстрани: 5–10 см.
- Отзад: 2–5 см минимум (за ultra-slim mounts – дори 1–2 см, но с добра циркулация).
- Не монтирайте в ниша/шкаф без вентилатори – прегряването ускорява деградацията на пикселите.
- Височина на монтажа – центърът на екрана на около 100–120 см от пода (eye level при седнало положение). Избягвайте твърде високо (над камина) – влошава гледането и добавя топлина.
- Използвайте шаблон от кутията за точно пробиване на дупки.
- Професионален монтаж – силно препоръчителен за OLED (особено големи 77"+), за да се избегне крив монтаж или повреда.
4. Избягвайте топлина и лоша среда
- Никога над работеща камина – топлината (дори 40–50°C) ускорява износването на OLED панела с години. Ако е неработеща – ОК, но проверете температурата на стената.
- Далеч от директна слънчева светлина – UV лъчите увреждат органичните материали.
- Не в баня/влажни помещения – висока влажност + топлина = риск.
- Добра циркулация – не блокирайте отворите отзад/отгоре.
5. Кабели и управление
- Използвайте кабелни канали или One Connect Box (при Samsung/QNED) за чист вид.
- HDMI 2.1 кабели за 4K/120Hz (ако е за гейминг).
- Оставете достъп до портовете – не ги притискайте плътно до стената.
6. След инсталация – първи стъпки
- Пуснете телевизора в standby няколко часа – позволете автоматичен Pixel Refresh.
- Актуализирайте firmware веднага.
- Настройте яркост умерено (не Vivid) и активирайте всички OLED Care функции.
- Направете снимки на сиви тестове (5% и 50% grey) за бъдещ мониторинг на uniformity.
Съвременните OLED (2025–2026) са по-устойчиви на топлина от предишните поколения, но вентилацията и избягването на топлина остават ключови за 10+ години живот без проблеми.
1. Не инсталирайте телевизора в ниши – това може да наруши неговото охлаждане.
OLED телевизорите генерират топлина отзад и отгоре (чрез вентилационни отвори). Те са проектирани да работят на открито пространство с добра циркулация на въздуха. Монтирането в тясна ниша, шкаф, recessed enclosure или стена без достатъчно пространство отстрани/отгоре (минимум 5–10 см от всички страни, особено отгоре) води до:
- Прегряване на панела и електрониката → ускорено износване на OLED пикселите (по-висок риск от burn-in и намален живот).
- Автоматично намаляване на яркостта (ABL/ASBL) за защита, което влошава картината.
- В някои случаи – прегряване и автоматично изключване.
Производителите (LG, Samsung) изрично предупреждават:
- Не блокирайте вентилационните отвори.
- Не монтирайте в enclosed пространства без вентилация.
- За Gallery серии (LG G серия) – flush mount е ОК само ако има минимално пространство отзад/отгоре за въздух.
Нюанс: Ако нишата е дълбока и с вентилационни отвори отстрани/отгоре (напр. custom cabinet с fans), може да работи, но това е рисковано и не се препоръчва от производителите. Най-добре – на открита стена или с поне 10–15 см свободно пространство отгоре.
2. Не инсталирайте телевизора над работеща камина/радиатор (източник на топлина).
Това е един от най-често срещаните и най-опасните грешки при OLED. Топлината от камина (дори газова или електрическа) се издига директно към телевизора и може да:
- Превиши допустимата температура (обикновено 40–50°C max за панела; Samsung изрично казва "never exceed 104°F / ~40°C").
- Ускори деградацията на органичните материали в OLED → по-бързо избледняване, неравномерно износване и burn-in.
- При дървена/газова камина – сажди (soot) и прах да влизат във вентилационните отвори и да увреждат вътрешността.
Официални позиции:
- Samsung – "We do not recommend mounting your TV over a fireplace. Your primary concern will be the heat."
- LG/Sony – Подобни предупреждения за топлина; не превишавайте работната температура.
- Експерти (CNET, Reddit, AV форуми) – Почти единодушно: "Don't mount above fireplace" – особено за OLED, където топлината е по-чувствителен фактор от LCD.
Нюанси и изключения:
- Ако камината е електрическа с ниска топлина или газова с passive heat management (напр. Heat & Glo, Acucraft Cool Touch – температура под 50–60°C на стената), и има mantel/shelf (минимум 30–50 см височина) + голямо разстояние (минимум 30–60 см отгоре), може да е приемливо.
- Дървена/традиционна камина – почти никога не се препоръчва.
- Проверете температурата на стената с термометър след запалване – ако над 40–45°C, не рискувайте.
Общо: И двата съвета са много точни и важни за дългия живот на OLED телевизора. Прегряването е един от малкото фактори, който реално ускорява деградацията отвъд статичните изображения. Ако планирате такава инсталация, по-добре изберете алтернативно място или консултирайте се с професионален монтажист.
https://www.reddit.com/r/hometheater...n_in_have_run/
3. Поставете телевизора далеч от пряка слънчева светлина.
Излагането на слънчева светлина може да промени характеристиките на телевизионния екран и да доведе до неравномерност.
Без пряка слънчева светлина.Верност: Напълно верен (100%).OLED панелите съдържат органични материали, които се увреждат от UV лъчи и директна слънчева светлина, което ускорява деградацията и може да причини неравномерно избледняване. Препоръчително е да позиционирате телевизора далеч от прозорци или да използвате щори/завеси. Нюанс: Това важи за всички дисплеи, но е особено критично за OLED – дори кратко излагане може да навреди, макар че модерните модели са по-устойчиви.
https://www.homecinema-fr.com/forum/...tml#p180843855Това е резултата от oled, изложен на пряка или косвена слънчева светлина (ясно виждаме покрива на къщата отсреща)
Трябва да се отбележи, че щетите могат да бъдат причинени от косвени лъчи , отразени например от керемидите на отсрещната сграда, огледалото в стаята, стъклената масичка пред телевизора, мебелите или друг отразяващ предмет=
https://www.homecinema-fr.com/forum/...tml#p180844021
В процеса на поддръжката на OLED панела, софтуера получава информация от вградените в дисплея термо датчици - продължителност на работа и при каква температура. На базата на тези данни, софтуерният алгоритъм определя режима за поддръжка за всеки пиксел поотделно. При получени погрешни данни, като в случаят от линковете горе, се взема и грешно решение за поддръжка - от там и влошаването в тези участъци.








