實驗名稱:功率放大器在電致瞬態光譜系統中的應用
實驗設備:熒光器件、脈沖信號發生器、功率放大器(ATA-2041)、光電倍增管、示波器
實驗過程:
(1)光物理性質表征
(2)器件結構的設計
![功率放大器應用](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/2C/poYBAGN9xT6AWToVAAKzyN74_oY052.png)
器件結構示意圖
(3)在制備好的摻雜器件的陰陽極加上脈沖信號,使器件在極短正向脈沖電壓下發光,然后撤去電壓或加上負向脈沖。器件發出的光信號由光電倍增光捕捉,將光信號轉變為電信號,由功率放大器放大,再由示波器將電信號顯示出來。周期2.5ms,占空比0.4%,脈沖寬度10μs,正脈沖12V,負脈沖-7V。對比了效率接近的MADN. NPB為主體摻雜DPAVBi的熒光器件的電致瞬態光譜。
實驗結果:
![功率放大器](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/2C/poYBAGN9xUOAJmk4AAOw9cnqoxg348.png)
器件電致瞬態光譜
由此可以判斷,脈沖電壓激發下,這類主客體器件中觀察到的余輝不是TTA延遲熒光。
實驗結論:
綜上,MADN為主體器件中TTA上轉換現象不明顯,在EQE的提高上也幾乎沒有貢獻。這從某種程度可以說明利用主體TTA上轉換能量轉移提高藍光熒光OLED器件效率的方法不能取得顯著的效果。
ATA-2041功率放大器最大輸出400Vp-p (±200Vp)高壓,可以驅動高壓型負載。電壓增益數控可調,一鍵保存常用設置,提供了方便簡潔的操作選擇,可與主流的信號發生器配套使用。
![ATA-2041功率放大器](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/96/pYYBAGGMuVmAOQKpAAqxdZ6hCUo402.png)
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