图5为根据本公开内容的第二实施方案的oled的示意性截面图。如图5所示,oledd2包括电极220、第二电极230、在电极220与第二电极230之间的有机发光层290。有机发光层290包括发光部分250,其包括eml240;第二发光部分270,其包括第二eml260;和在发光部分250与第二发光部分270之间的电荷生成层(cgl)280。电极220为用于注入空穴的阳极并且包含高的功函数的导电材料例如ito或izo。第二电极230为用于注入电子的阴极并且包含低的功函数的导电材料例如al、mg或al-mg合金。cgl280被定位在发光部分250与第二发光部分270之间。即,发光部分250、cgl280和第二发光部分270顺序堆叠在电极220上。换言之,发光部分250被定位在电极220与cgl280之间,以及第二发光部分270被定位在第二电极230与cgl280之间。发光部分250可以包括顺序堆叠在电极220上的hil252、htl254、eml240和etl256。即,hil252和htl254被定位在电极220与eml240之间。hil252被定位在电极220与htl254之间,以及htl254被定位在hil252与eml240之间。此外,etl256被定位在eml240与cgl280之间。eml240包含延迟荧光掺杂剂242和磷光掺杂剂244。延迟荧光掺杂剂242具有发射波长范围。深圳乐山二极管代理商公司。杭州整流二极管稳压
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%。杭州强茂二极管厂家广东强茂二极管代理商公司。
第二电极412为用于注入电子的阴极并且包含低的功函数的导电材料例如al、mg或al-mg合金。cgl480和第二cgl490分别被定位在发光部分430与第二发光部分450之间和第二发光部分450与第三发光部分470之间。即,发光部分430、cgl480、第二发光部分450、第二cgl490和第三发光部分470顺序堆叠在电极410上。换言之,发光部分430被定位在电极410与cgl480之间,第二发光部分450被定位在cgl480与第二cgl490之间。此外,第三发光部分470被定位在第二电极412与第二cgl490之间。发光部分430可以包括顺序堆叠在电极410上的hil432、htl434、eml420和etl436。即,hil432和htl434被定位在电极410与eml420之间,hil432被定位在电极410与htl434之间。此外,etl436被定位在eml420与cgl480之间。eml420包含蓝色掺杂剂422。例如,蓝色掺杂剂422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eml420还可以包含基质。相对于基质,蓝色掺杂剂422的重量百分比可以为约1%至40%,推荐为3%至40%。第二发光部分450可以包括第二htl452、第二eml440和第二etl454。第二htl452被定位在cgl480与第二eml440之间,第二etl454被定位在第二eml440与第二cgl490之间。
阵列探测器的性能受到严重影响,制约其阵列规模。目前,可通过调节apd偏置电压的方法来提高阵列探测器性能的均匀性。传统方案采用dac(digitaltoanalogconverter,数模转换器)和ldo(lowdropoutregulator,低压差线性稳压器)结构相结合的调节方式来调节apd的偏置电压,即dac产生同时调节数个像素的基准电压作为ldo中误差放大器的输入,随后ldo结构根据dac提供的基准电压来实现apd偏置电压的调节。但是这种调节方式中ldo面积大且不能实现单个像素的调节,此外ldo有限的带宽较难实现apd快速充放电过程中的电压稳定性。技术实现要素:针对传统apd偏置电压调节方式中存在的面积大、不能实现单个像素的调节、电压稳定性不高等不足之处,本发明提出一种调节雪崩光电二极管apd偏置电压的方法,基于负压进行调节,扩大了apd偏置电压的调节范围,且能够实现逐像素可调的apd充电置位电压,有利于提升apd阵列的探测灵敏度,且具有面积小、响应速度快、电压准确度高等优点。本发明的技术方案为:基于负压调节的雪崩光电二极管偏压调节电路,包括像素外偏置电压产生模块和像素内偏压调节模块。强茂大功率二极管原装现货。
图4是根据本发明实施例的一种发光二极管的控制系统的结构框图二,如图4所示,该系统还包括报警电路21,所述报警电路21与所述微控制器15电性连接,在所述第二对比的结果超出第二校准数据表的合理范围的情况下,所述微控制器15发送报警信号给所述报警电路21,所述报警电路21进行报警,该报警电路21可以为发光设备的灯光报警,也可以是发声设备的声音报警。在一个实施例中,该驱动板12与该发光二极管11连接,微控制器15控制该驱动板15给该发光二管11输出电流的大小,该微控制器15可以设置一个变化的电流值范围,驱动板12将变化的电流值输出给该发光二极管11,该微控制器15也可以输出不同占空比的pwm信号,依据该pwm信号和预设的最大电流值,确定该驱动板12输入给该发光二极管11的该电流值,确定的过程包括:输出电流=pwm占空比*设置的最大电流,实现发光二极管11电流的精细控制。在一个实施例中,在该电压采集电路13是运算差分电路的情况下,通过运算差分电路接入该发光二极管11的两端,获取该发光二极管11的压差值。例如,图5是根据本发明实施例的运放差分输入电路的示意图,如图5所示,该发光二极管11两端的电压分别为v1和v2,输出的电压vout如公式1所示:当r1=r3。广东捷捷微二极管代理商公司。珠海发光二极管质量好的
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本发明属于集成电路领域与光电领域,涉及一种基于负电源电压对雪崩光电二极管的偏置电压进行调节的电路。背景技术:单光子探测技术是近年来刚刚发展起来的一种基于单光子的新式探测技术,它可以实现对极微弱光信号的检测。在目前所用的光电探测器中,具有单光子探测能力的探测器主要有两种,即光电倍增管(photomultipliertube,pmt)和雪崩光电二极管(avalanchephotodiode,apd)。其中雪崩光电二极管apd(以下简称apd)在红外波段具有功耗低、体积小、工作频谱范围大、工作电压低等优点,因此被广泛应用。雪崩光电二极管apd探测器根据其偏置电压的不同,可分为线性和盖革两种工作模式。工作在盖革模式下的雪崩光电二极管apd被称为单光子雪崩二极管,具有单光子探测能力,被广泛应用于单光子探测技术。单光子探测技术可被用于光子测距、**、荧光寿命测量等各方面。随着对探测器分辨率要求的提高,单光子探测技术正在向集成大阵列方向发展,阵列探测的一致性成为重要指标。apd阵列的灵敏度与偏压相关,但是由于apd阵列存在雪崩击穿电压不均匀分布的问题,因此比较高偏压被阵列中比较低击穿电压的像素所限制,apd阵列中将有大量像素处在偏压不足的状态。杭州整流二极管稳压
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