现在的oled屏容易烧屏吗

现在的oled屏容易烧屏吗,第1张

oled屏幕很多人都担心出现烧屏现象,如果游戏玩时间久了,或者经常刷着看剧的话,会不会烧屏呢?一般,烧屏后是无法修复的,这是oled屏幕的一大通病。下面,我们来看看oled屏幕多久会烧屏吧!

1、现在的oled屏容易烧屏吗 

还是会出现烧屏,但频率不会很高。

只要是oled都会烧屏,但是使用习惯好的话,可以使用的时间更长,特别是e3材料,差不多三年左右会开始有明显的痕迹,无法接受请继续使用lcd的机型。

一般正常使用,不用理会的,毕竟现在的手机换代速度很快,多则三年,少则半年,就会换掉,一般这个时间段,手机的屏幕还是处于一个比较年轻的状态。毕竟手机不是电视机,不会出现只要不坏,可能要用十几年的情况。

2、oled屏幕多久会烧屏

日常使用没问题,三年到五年都可以坚持,并且显示色彩不会退步,但是需要日常稍加注意,尽可能避免总是让手机画面处于同一个界面上,比如汽车导航,如果是长途的话建议使用自动息屏或者语音导航会好一些。

3、OLED屏幕烧屏问题可以解决吗

可以从系统层面去改善烧屏问题,但无法解决。

如果你用三星近代旗舰,你会发现锁屏时开息屏显示时钟的位置经常换位置,就是防止某个地方长时间显示引起烧屏幕。

至于降低亮度的确有改善,但鉴于大部分厂商都采用pwm调光,亮度低的时候屏闪对眼睛不太友好,不建议调低亮度。

手机是消耗品,没必要想着去怎么保养。

目前智能手机行业正在加速从LCD屏幕转向OLED屏幕,OLED屏幕具有自发光、清晰亮丽、轻雹响应速度快、视角宽、低功耗、轻薄等优点,因此取代LCD其实是必然,但OLED并非没有缺点,烧屏(Burn-in)就是一例。

烧屏(Burn-in)是说屏幕如果长时间显示某个静止的图像画面的话,会留下残影。而这个残影是永久的,无法消除的。一般出现在等离子电视和采用OLED屏幕的手机上。对于OLED手机来说,以目前的技术,所有的OLED屏幕都或多或少会受烧屏的影响。

iPhoneX底部烧屏照片

烧屏原因是由于在使用过程中手机屏幕亮度高,一段时间之后,屏幕的颜色均匀度下降或者部分色彩不均匀,有时候屏幕显示还有重影。对于OLED屏幕来说,屏幕是由无数个红绿蓝子像素点组成的,在高亮度下长时间使用,有些子像素的性能就下降了,而且在显示不同色彩的情况下子像素点衰减的速度不一样,由此造成了烧屏现象。

OLED才会出现烧屏,LCD不会

针对烧屏问题,各手机厂商也纷纷做出了专项优化,比如三星在息屏提醒界面下,每隔一段时间就会变换显示字体的像素点,像素级移动显示区域,以防止烧屏现象发生。不过虽然这在一定程度上减小了烧屏现象的发生,但有时烧屏也是在所难免的。

笔者的三星Galaxy S8在使用一年之后,也有了烧屏现象的发生,烧屏的区域位于屏幕顶部,也就是打开微信时的顶栏部分,目前国内许多软件都在顶部区域做了颜色较深的顶栏,长此以往很容易造成烧屏。另外一个烧屏的地方是Home键区域。那么如何尽量减少烧屏现象的发生呢?

在苹果官网,指数支持一栏也对其所使用的OLED屏幕进行了介绍,既说明了OLED技术的优势,也提及了这种技术也不是十全十美,还存在不足之处。并且告诉消费者IiPhone X的屏幕变色或烧屏均属于正常现象,并给出了一下建议。

1、操作系统更新到最新版本的IOS

2、开启自动亮度调节功能

3、不使用时关闭显示屏,避免长时间以最大亮度显示静态图像

其中第2/3条建议适用于所有采用OLED屏幕的手机,开启自动亮度调节功能可以使手机在光线较弱的环境下屏幕亮度自动调低,对于OLED屏幕来说,屏幕亮度越低,烧屏的几率也越低。对于OLED屏幕来说,烧屏往往是由于长时间停留在一个静止的图像下造成的,因此避免长时间以最大亮度显示静态图像是非常有用的。

LED屏幕和OLED屏幕都可能烧屏,但是LED屏幕耐烧性更强一些,即使长时间保持开启,也不太容易出现烧屏的情况。而OLED屏幕的烧屏率会比LED屏幕高一些,因为OLED屏幕的画面更加精致,但是在长时间工作后,会更容易出现烧屏问题。因此,为了避免出现烧屏的情况,应该尽量减少OLED屏幕的使用时间。

OLED屏幕烧屏,是一个不可逆的过程,无法进行人工修复。 目前唯一的解决方式,就只有给手机更换屏幕。 一般来说,烧屏多数发生在使用多年的旧设备上,新机子出现该问题的可能性比较小。 烧屏是指OLED屏幕老化,导致的图像残留现象。 出现该问题的原因是,OLED屏幕拥有每个像素点都自发光的特性。

发光原理:OLED器件的发光过程可分为:电子空穴的注入、电子和空穴的传输、电子和空穴的再结合、激子的退激发光。具体为:(1)电子和空穴的注入。处于阴极中的电子和阳极中的空穴在外加驱动电压的驱动下会向器件的发光层移动,在向器件发光层移动的过程中,若器件包含有电子注入层和空穴注入层,则电子和空穴首先需要克服阴极与电子注入层及阳极与空穴注入层之间的能级势垒,然后经由电子注入层和空穴注入层向器件的电子传输层和空穴传输层移动;电子注入层和空穴注入层可增大器件的效率和寿命。关于OLED器件电子注入的机制还在不断的研究当中,目前最常被使用的机制是穿隧效应和界面偶极机制。(2)电子和空穴的传输。在外加驱动电压的驱动下,来自阴极的电子和阳极的空穴会分别移动到器件的电子传输层和空穴传输层,电子传输层和空穴传输层会分别将电子和空穴移动到器件发光层的界面处;与此同时,电子传输层和空穴传输层分别会将来自阳极的空穴和来自阴极的电子阻挡在器件发光层的界面处,使得器件发光层界面处的电子和空穴得以累积。(3)电子和空穴的再结合。当器件发光层界面处的电子和空穴达到一定数目时,电子和空穴会进行再结合并在发光层产生激子。(4)激子的退激发光。在发光层处产生的激子会使得器件发光层中的有机分子被活化,进而使得有机分子最外层的电子从基态跃迁到激发态,由于处于激发态的电子极其不稳定,其会向基态跃迁,在跃迁的过程中会有能量以光的形式被释放出来,进而实现了器件的发光。

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