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led, oled가 화면응답속도 가 빠른 이유를 알고 싶습니다.

led, oled가 화면응답속도 가 빠른 이유를 알고 싶습니다 lcd와 달리 백라이트가 없는건 알겠는데 응답속도가 빠른 이유를 잘 모르겠습니다.
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    인정환님의 답변

    >led, oled가 화면응답속도 가 빠른 이유를 알고 싶습니다 >lcd와 달리 백라이트가 없는건 알겠는데 응답속도가 빠른 이유를 >잘 모르겠습니다. 제가 전공자는 아니어서 정확한지는 잘 모르겠습니다만 LED와 OLED가 응답속도가 빠른게 아니라 LCD가 유난히 응답속도가 느린 것으로 알고 있습니다. LCD는 액정이 움직이는데 시간이 걸리기 때문에 응답속도가 느린 것으로 알고 있습니다.
    >led, oled가 화면응답속도 가 빠른 이유를 알고 싶습니다 >lcd와 달리 백라이트가 없는건 알겠는데 응답속도가 빠른 이유를 >잘 모르겠습니다. 제가 전공자는 아니어서 정확한지는 잘 모르겠습니다만 LED와 OLED가 응답속도가 빠른게 아니라 LCD가 유난히 응답속도가 느린 것으로 알고 있습니다. LCD는 액정이 움직이는데 시간이 걸리기 때문에 응답속도가 느린 것으로 알고 있습니다.
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    최남규님의 답변

    >led, oled가 화면응답속도 가 빠른 이유를 알고 싶습니다 >lcd와 달리 백라이트가 없는건 알겠는데 응답속도가 빠른 이유를 >잘 모르겠습니다. LED, OLED가 빠른 응답속도를 자랑하는 이유는 바로 자체 발광이라는데 있습니다. LED의 발광원리로도 알수 있습니다. LED 전극에 순방향 전압을 인가시 (P층:+, N층:-)을 가하면 전도대의 전자가 가전자대의 정공과 재 결합을 위해 시간에 따라 일정한 방향성을 가지게 될때, 즉 천이 될때 그 에너지 만큼의 빛이 발광됩니다. 또한 LED가 구동되는 소재에 의해 색도 발생되어 자연적인 색상구현이 가능하게 됩니다. 보통 재료중 GaP는 적색고 녹색류 즉 (557nm, 700nm)의 파장을 가지고 있으며, GaAsP 소재는 황색(호박색류), 오랜지색, 노랑색(585nm, 615nm,630nm) 파장대를 각각 가지고 있고 GaAlAs는 적색 (660nm)를 가지는 대표적인 소재입니다. Peak 파장은 1240nm/Eg로 계산되는데 Eg는 반도체 결정의 재료 및 농도등에 의하여 차이를 가짐에 따라 발광 색이 변하게 됩니다. 전압과 소재에 따라 색상 및 밝기을 조절이 가능하게 됩니다. OLED(유기EL) 또한 자체 발광으로 색상 및 밝기를 구현하므로 TFT-LCD 보다 확연히 구동시간이 짧게 됩니다. TFT-LCD는 [Back light -> TFT 전압 인가 -> LC 구동-> 컬러필터투과] 시간에 의한 빛의 밝기 및 색상 떨어지게 됩니다. 특히 인가 전압과 액정 구동시간의 시간차를 극복하기 위해 Delay 장치를 하게 됩니다. 단, 사람의 눈이 느낄 수 없을 정도의 간격을 두었기 때문에 평시에 유심히 보지 않고서는 느낄 수가 없죠. 특히 대면적으로 갈수록 그 차이는 확연히 나타납니다. 그러나 단점은 고단가이면서 대면적이 힘들며, 수명에 대한 검증이 아직 완벽히 이루어 지지 않고 있어 상용화하는데 조금 더 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. (TFT-LCD와 같은 크기의 상용화단계까지는 상당한 시일이 소요예상)
    >led, oled가 화면응답속도 가 빠른 이유를 알고 싶습니다 >lcd와 달리 백라이트가 없는건 알겠는데 응답속도가 빠른 이유를 >잘 모르겠습니다. LED, OLED가 빠른 응답속도를 자랑하는 이유는 바로 자체 발광이라는데 있습니다. LED의 발광원리로도 알수 있습니다. LED 전극에 순방향 전압을 인가시 (P층:+, N층:-)을 가하면 전도대의 전자가 가전자대의 정공과 재 결합을 위해 시간에 따라 일정한 방향성을 가지게 될때, 즉 천이 될때 그 에너지 만큼의 빛이 발광됩니다. 또한 LED가 구동되는 소재에 의해 색도 발생되어 자연적인 색상구현이 가능하게 됩니다. 보통 재료중 GaP는 적색고 녹색류 즉 (557nm, 700nm)의 파장을 가지고 있으며, GaAsP 소재는 황색(호박색류), 오랜지색, 노랑색(585nm, 615nm,630nm) 파장대를 각각 가지고 있고 GaAlAs는 적색 (660nm)를 가지는 대표적인 소재입니다. Peak 파장은 1240nm/Eg로 계산되는데 Eg는 반도체 결정의 재료 및 농도등에 의하여 차이를 가짐에 따라 발광 색이 변하게 됩니다. 전압과 소재에 따라 색상 및 밝기을 조절이 가능하게 됩니다. OLED(유기EL) 또한 자체 발광으로 색상 및 밝기를 구현하므로 TFT-LCD 보다 확연히 구동시간이 짧게 됩니다. TFT-LCD는 [Back light -> TFT 전압 인가 -> LC 구동-> 컬러필터투과] 시간에 의한 빛의 밝기 및 색상 떨어지게 됩니다. 특히 인가 전압과 액정 구동시간의 시간차를 극복하기 위해 Delay 장치를 하게 됩니다. 단, 사람의 눈이 느낄 수 없을 정도의 간격을 두었기 때문에 평시에 유심히 보지 않고서는 느낄 수가 없죠. 특히 대면적으로 갈수록 그 차이는 확연히 나타납니다. 그러나 단점은 고단가이면서 대면적이 힘들며, 수명에 대한 검증이 아직 완벽히 이루어 지지 않고 있어 상용화하는데 조금 더 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. (TFT-LCD와 같은 크기의 상용화단계까지는 상당한 시일이 소요예상)
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    우재현님의 답변

    OLED는 전자와 정공의 결합으로 빛이 나오기 때문에,

    그만큼 응답속도가 굉장히 빠르게 됩니다.
    OLED는 전자와 정공의 결합으로 빛이 나오기 때문에,

    그만큼 응답속도가 굉장히 빠르게 됩니다.
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    오승원님의 답변

    전자의 움직임 vs 액정분자의 움직임 속도 차이로 인해서 입니다.
    다만, 실제 디바이스에서의 속도 차이는 크지 않다고 합니다.
    전자의 움직임 vs 액정분자의 움직임 속도 차이로 인해서 입니다.
    다만, 실제 디바이스에서의 속도 차이는 크지 않다고 합니다.
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    지성민님의 답변

    LC 분자들이 스위칭하는 속도와 전자의 이동속도 차이가 다르기 때문이죠
    LC 분자들이 스위칭하는 속도와 전자의 이동속도 차이가 다르기 때문이죠
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