Grâce aux progrès constants de la technologie LED et à la baisse progressive des coûts, les applications des écrans flexibles continuent de se développer. Connaissez-vous la différence entre un écran LED flexible et un écran OLED flexible ? Comment choisir ? Doitvision vous explique tout.
Qu'est-ce qu'un écran LED flexible ?

Un écran LED flexible est un écran LED pliable et pliable, fabriqué à partir de matériaux de substrat flexibles (tels que le polyimide PI, le polyéthylène téréphtalate PET, etc.). Il s'affranchit des limitations de planéité des écrans LED traditionnels et s'adapte aux surfaces irrégulières telles que les arcs, les cylindres et les sphères. Il offre ainsi des possibilités infinies d'affichages visuels créatifs.
Principe
Le principe de fonctionnement de l'écran LED flexible est basé sur la technologie d'affichage à contrôle de lumière des pixels LED, combinée à des substrats flexibles pour obtenir des capacités de déformation.
Plus précisément:
- Mécanisme d'émission de lumière : chaque pixel est composé de LED tricolores rouge (R), verte (V) et bleue (B). Le contrôle de l'intensité et de la combinaison des LED permet de produire une image en couleur.
- Mise en œuvre flexible : un PCB flexible ou un substrat polymère est utilisé à la place des matériaux rigides traditionnels pour maintenir la connectivité du circuit et la stabilité structurelle de l'écran lorsqu'il est plié ou plié.
- Système de contrôle : recevez des signaux via le circuit de contrôle principal, pilotez le module LED pour afficher du contenu dynamique en temps réel et prenez en charge le traitement de la vidéo, de l'image et des effets spéciaux.
Structure et composition matérielle de l'écran d'affichage LED flexible

Composition structurelle :
- Ensemble de perles de lampe LED : L'écran LED est composé de LED RVB disposées en haute densité. Plus la distance entre les LED est faible, plus la résolution est élevée.
- Substrat flexible : Matériaux tels que le polyimide (PI), le PET et d'autres polymères. Utilisés comme supports pour les perles et circuits des lampes LED, ils présentent d'excellentes propriétés mécaniques et résistent aux déformations par flexion.
- Circuit de commande : Le PCB flexible (FPC) utilise un substrat isolant flexible et le circuit peut se plier avec l'écran ; la puce de contrôle traite les signaux d'image et ajuste la luminosité et la couleur.
- Matériel d'emballage: Le silicone protège les perles de lampe LED, améliore l'efficacité de la sortie lumineuse et amortit l'impact des forces externes.
- Système de connexion et de contrôle : La structure magnétique ou encliquetable permet une épissure rapide entre les modules ; l'unité de contrôle principale reçoit des signaux externes et attribue des tâches d'affichage.
Caractéristiques de l'écran flexible LED
Grande flexibilité et plasticité :
- Il adopte un substrat flexible
- peut être plié à 120°-145°
- prend en charge les épissures en arc, cylindriques, sphériques et autres formes spéciales
- s'adapte aux environnements d'installation complexes.
Excellentes propriétés physiques :
- Il résiste à la pression et aux chocs, et sa conception structurelle spéciale disperse les forces externes
- Il convient à la publicité extérieure, aux événements sportifs et à d'autres scènes ;
- il est léger et fin, avec une épaisseur de seulement 5 à 10 mm
- un poids d'environ 10 kg/㎡, ce qui est facile à installer et à transporter.
Excellent effet d'affichage :
- taux de rafraîchissement élevé (jusqu'à 3840 Hz)
- image délicate sans image résiduelle ; grand angle de vision (140°-160°)
- couvrir un public plus large ;
- technologie anti-lumière bleue, réduisant efficacement la fatigue visuelle.
Innovation dans les matériaux et les structures :
- PCB flexible + masque en silicone assure la douceur du module ;
- Le niveau de protection élevé (IP65) est étanche à l'eau et à la poussière et s'adapte aux environnements extérieurs difficiles.
Personnalisation et compatibilité :
- prend en charge la conception personnalisée pour répondre aux besoins artistiques ;
- compatible avec plusieurs sources de signaux et prend en charge la lecture d'animations 2D/3D.
Principaux avantages
- Écran d'innovation : dépasser les limites des plans traditionnels, réaliser des affichages créatifs tels que courbes et tridimensionnels, et améliorer l'impact visuel.
- Adaptabilité à la scène : il convient aux applications haut de gamme.
- Rentabilité : la conception modulaire réduit les coûts de maintenance ;
- économe en énergie et respectueuse de l'environnement, la technologie LED a une faible consommation d'énergie (<300W/㎡),
- permettant d'économiser plus de 50% d'énergie par rapport aux écrans traditionnels.
Potentiel de fusion technologique :
- Combinez la technologie VR/AR pour élargir les scénarios d’expérience immersive ;
- prend en charge le contrôle intelligent (tel que le réglage automatique de la luminosité, la mise à jour du contenu à distance).
Application:
- Enseignes dynamiques dans les centres commerciaux
- Publicité extérieure de points de repère
- Arrière-plans immersifs par étapes
- Affichages interactifs dans les musées
- Écrans d'information dans les pôles de transport
- Guides hospitaliers intelligents
- Construire des façades médiatiques
- Installations interactives dans les expositions d'art
- Scénarios d'application spéciaux
- Écrans auxiliaires VR/AR
Articles connexes:
Combien coûte un écran LED flexible ?
Qu’est-ce qu’un écran OLED flexible ?

L'écran OLED flexible (FOLED) est un dispositif d'affichage à diodes électroluminescentes organiques (DEL). Il repose sur un substrat flexible (tel que le polyimide PI, le polyéthylène téréphtalate PET, etc.). Sa principale caractéristique est qu'il peut être courbé, plié ou même enroulé tout en conservant sa fonction d'affichage.
Principe
Le principe de fonctionnement de l'écran OLED flexible repose sur le phénomène d'électroluminescence organique, associé à un substrat flexible pour obtenir une capacité de déformation. Plus précisément :
- Mécanisme de luminescence : les électrons de la cathode et les trous de l'anode se recombinent dans la couche électroluminescente organique (EML), libérant de l'énergie pour exciter les molécules organiques afin qu'elles émettent de la lumière.
- Une structure multicouche est utilisée pour optimiser l'équilibre des porteurs et améliorer l'efficacité de la luminescence.
- Réalisation flexible : le polyimide et d'autres matériaux polymères sont utilisés pour remplacer les substrats en verre, et la technologie d'encapsulation en film mince est utilisée pour bloquer l'eau et l'oxygène afin de garantir que l'écran est structurellement stable lorsqu'il est plié/plié.
- Mode de conduite : une matrice TFT en polysilicium basse température (LTPS) ou en oxyde (IGZO) est utilisée pour contrôler le courant des pixels, prenant en charge un taux de rafraîchissement élevé (supérieur à 120 Hz) et l'intégration tactile.
Structure et composition matérielle de l'écran OLED flexible

Stratification structurelle :
- Substrat flexible : matériaux tels que le polyimide (PI, résistance à la température supérieure à 400℃) et le PET (résistance à la flexion supérieure à 10,000 XNUMX fois), offrant un support mécanique et supportant les contraintes de flexion.
- Couche conductrice transparente : matériaux tels que l'oxyde d'indium et d'étain (ITO, transmittance > 85 %) et l'oxyde d'étain (TO), transmettant le courant aux pixels, agissant comme anode.
- Couche fonctionnelle organique : comprenant une couche d'injection de trous (HIL), une couche électroluminescente (EML), une couche de transport d'électrons (ETL), etc., pour optimiser le transport des porteurs et l'efficacité lumineuse.
- Cathode métallique : matériaux tels que l'alliage magnésium-argent (Mg:Ag), faible fonction de travail favorisant l'injection d'électrons.
- Couche d'encapsulation : matériaux tels que couche inorganique SiNx/SiOx + couche organique polymère, perméabilité à l'eau et à l'oxygène <10⁻⁶g/m²·d, protégeant la structure interne de l'environnement extérieur.
Fcaractéristiques de l'écran flexible OLED
- Flexibilité et liberté de forme : un substrat en plastique polyimide est utilisé pour remplacer le verre traditionnel, et la technologie d'emballage en film mince est utilisée pour obtenir une flexion, un pliage et même un bouclage dynamiques.
- Prend en charge la flexion interne et externe, la flexion bidirectionnelle à 360°, le glissement et le roulement, etc., offrant des possibilités illimitées pour la conception d'appareils.
- Performances d'affichage extrêmes : la technologie auto-lumineuse présente un noir parfait et un contraste infini (le rapport de contraste dynamique atteint 100000 1:30), et la saturation des couleurs est supérieure de plus de XNUMX % à celle de l'écran LCD. LCD;
- grand angle de vision (178°), vitesse de réponse 5000 fois plus rapide que celle d'un écran LCD et image dynamique sans traînée.
Ultra fin et léger :
- Retirez la couche de rétroéclairage et adoptez une structure à deux couches
- l'épaisseur peut être aussi fine que 0.44 mm et le poids n'est que de 7.2 g, ce qui est plus de 50 % plus léger que les écrans traditionnels.
Faible consommation d'énergie et longue durée de vie de la batterie :
- Les pixels peuvent être complètement désactivés lors de l'affichage de couleurs sombres
- la consommation électrique globale est de 30 à 50 % inférieure à celle d'un écran LCD,
- améliorant considérablement la durée de vie de la batterie de l'appareil.
Principaux avantages
Forte adaptabilité aux scénarios :
- peut être épissé en arc, cylindre, écran incurvé, largement utilisé dans la créativité publicitaire, l'arrière-plan de scène, l'affichage de conférence et d'autres domaines ;
- Il convient au contrôle central monté sur voiture, au toit ouvrant, à l'éclairage d'ambiance, à la montre intelligente, au téléphone portable à écran pliable et à d'autres scénarios.
Durabilité et stabilité améliorées :
- la structure flexible est 50 % plus résistante aux chutes que l'OLED traditionnel, réduisant ainsi le risque de dommages accidentels ;
- prend en charge l'installation magnétique, entretien facile,
- meilleure protection contre l'humidité et le soleil que l'écran LCD.
Application
- Smartphones haut de gamme
- Appareils portables
- Écrans interactifs du cockpit intelligent
- Vitrines transparentes
- Vitrines interactives dans les musées
- Enseignes dynamiques dans les espaces commerciaux
- Écrans miroir intelligents
- Panneaux de porte de réfrigérateur intelligents
- Scénarios d'application spéciaux
- Matériel de surveillance médicale
Comparaison des différences fondamentales

Comparaison des principes techniques et des structures :
| Fonctionnalité | Affichage LED flexible | Affichage OLED flexible |
|---|---|---|
| Principe d'émission de lumière | Émission lumineuse d'une puce LED inorganique | Auto-émission de matière organique lorsqu'elle est alimentée |
| Matériau du substrat | Polyimide (PI), feuille métallique, etc. | Plastique flexible (par exemple, PI ou PET) |
| Structure des pixels | Composé de lampes LED individuelles (par exemple, SMD ou COB) | Couche émettrice organique + transistor à couches minces (TFT) |
| Souplesse | Pliable, enroulable (rayon ≥ 10 mm) | Ultra-mince, pliable (rayon ≤ 3 mm) |
| Grosor | 1 – 10 mm | 0.1 – 0.3 mm |
Comparaison des paramètres de performance :
| Paramètre | Affichage LED flexible | Affichage OLED flexible |
|---|---|---|
| Luminosité | Haute luminosité (1000 5000 à XNUMX XNUMX nits) (convient pour une lumière extérieure forte) | Luminosité moyenne (200–1000 nits) (convient pour l'intérieur/faible luminosité) |
| Rapport de contraste | 5000:1 – 10000:1 | 1,000,000:1 (meilleures performances en noir pur) |
| Saturation de couleur | NTSC 90%–120% | NTSC 100%–130% (plus vivant) |
| Durée de vie | Longue durée de vie (plus de 100,000 XNUMX heures) | Plus court (environ 30,000 XNUMX heures, sujet au rodage) |
| Consommation d'énergie | Meilleure performance du béton (commande continue des puces LED requise) | Low (les pixels noirs n'émettent aucune lumière) |
| Résolution | Moyen à élevé (P0.9–P10, idéal pour les grands écrans) | Très haut (idéal pour les petits écrans comme les smartphones) |
| Temps de réponse | 1 à 10 ms | 0.1 ms (affichage dynamique plus fluide) |
Comparaison des coûts et de l'entretien :
| Dimension | Affichage LED flexible | Affichage OLED flexible |
|---|---|---|
| Coût initial | Relativement élevé (à partir de 5000 XNUMX $ le mètre carré) | Extrêmement élevé (écran de smartphone unique : 100 $ à 300 $) |
| Coût de maintenance | Conception modulaire, prend en charge le remplacement partiel | Remplacement complet requis (le rodage ne peut pas être réparé) |
| Maturité de la production de masse | Mature (largement utilisé dans les applications commerciales) | Maturité émergente (principalement utilisée dans l'électronique grand public) |
Comment choisir?

Comment choisir entre un écran LED flexible et un écran OLED flexible ? Il est essentiel de bien réfléchir à l'application, au budget, aux exigences d'affichage et aux caractéristiques techniques.
Suggestions de sélection d'applications
Privilégiez les écrans LED flexibles
Murs-rideaux publicitaires/de bâtiments extérieurs : une luminosité élevée (> 3000 nits), une étanchéité et une résistance aux températures élevées (-30℃~60℃) sont requises.
Scène et exposition : des épissures de forme spéciale (cylindrique, ondulée), une longue durée de vie (100,000 XNUMX heures) et une capacité de déformation dynamique sont requises.
Affichage de voiture : résistance aux vibrations et aux chocs (comme les écrans transparents sur les montants A des voitures et les tableaux de bord incurvés).
Affichage grand format : écrans publicitaires incurvés dans les centres commerciaux (>100 pouces), avec des coûts moindres.
Privilégiez les écrans OLED flexibles
Électronique grand public : téléphones portables, tablettes pliables (comme le Samsung Galaxy Fold), montres connectées (ultra-fines et légères).
Affichage intérieur haut de gamme : home cinéma, casques AR/VR (contraste élevé, effet noir pur).
Appareils portables : écrans de surveillance de la santé flexibles (adaptés à la peau, faible consommation d'énergie).
Exigences de petite taille et de haute résolution : écrans d'équipements médicaux (affichage 8K requis, comme les microscopes chirurgicaux).
Conseils de sélection
Est-il nécessaire de l'utiliser à l'extérieur ?
Oui → Écran LED flexible grâce à sa haute luminosité et sa résistance aux intempéries).
Avez-vous besoin d'un contraste ultra élevé ou d'un design ultra fin ?
Oui → L'écran OLED flexible convient aux téléphones portables et aux écrans haut de gamme.
Le budget est-il suffisant ?
Oui → OLED (pour une qualité d’image ultime).
Doit-il être plié ou plié fréquemment ?
Oui → L'OLED peut avoir un rayon de courbure plus petit. Il convient aux appareils pliables.
Non → La LED est meilleure pour les scènes courbes de grande taille).
Conclusion
Les écrans LED flexibles et les écrans flexibles OLED jouent leurs avantages respectifs dans différents scénarios d'application. Les écrans LED flexibles dominent la publicité extérieure, les écrans créatifs, etc. en raison de leur luminosité élevée, de leur longue durée de vie et de leur excellente résistance aux intempéries ; tandis que les écrans flexibles OLED brillent dans l'électronique grand public, les écrans intérieurs de véhicules, etc. en raison de leur extrême flexibilité, de leur contraste élevé et de leur faible consommation d'énergie.