Porównanie technologii wyświetlania: IPS/LTPS/CGS/IGZO/AMOLED
Aug 16, 2021
Jakie ekrany to IPS, LTPS, CGS, IGZO, AMOLED i jaka jest różnica? Obecna technologia ekranów telefonów komórkowych to za dużo, ten artykuł ma na celu przedstawienie różnych paneli i technologii ekranów, aby każdy mógł lepiej odróżnić.
W ostatnich latach technologie ekranów telefonów komórkowych pojawiały się w nieskończoność. Już kilka lat temu w telefonach komórkowych używano ekranów AMOLED i IPS, a później pojawiły się ekrany typu CGS. Czy wiesz, jakiego ekranu używa iPhone 5? W rzeczywistości iPhone5 wykorzystuje inną nową technologię ekranu telefonu komórkowego, a mianowicie niskotemperaturowy ekran polikrzemowy LTPS. Jakie są połączenia i różnice między tymi różnymi technologiami ekranów telefonów komórkowych?
Obecna technologia ekranów telefonów komórkowych i typy paneli są zbyt duże, nie wspominając o zwykłych konsumentach, nawet gracze, którzy często grają w telefony komórkowe, mogą łatwo się pomylić. Konieczna jest ich interpretacja.
Przede wszystkim chcemy podkreślić, że istnieją tylko dwa rodzaje ekranów do telefonów komórkowych, a mianowicie TFT-LCD i OLED. Większość diod OLED dostępnych na rynku to AMOLED i reprezentują one odpowiednio pasywne i aktywne ekrany.
Producenci lubią teraz używać typów paneli do etykietowania paneli TFT-LCD. Typowe panele to głównie TN, VA, IPS, CPA (AVS) itp., natomiast a-Si, IGZO, LTPS i CGS to technologie materiałowe. Obecnie popularne ekrany OLED w telefonach komórkowych to głównie ekrany SuperAMOLED firmy Samsung'.
Wyświetl przegląd historii ekranu
Aktywny
Panel SuperAMOLED nosi nazwę Super Active Matrix Organic Light Emitting Diode (SuperActiveMatrixOrganicLightEmittingDiode).
Ponieważ technologia wyświetlaczy LCD jest z natury obsługiwana (obsługiwana przez podświetlenie), zawsze występuje utrata jasności bez względu na wszystko, a światło musi przejść przez dwie warstwy szkła i różne folie, aby wytworzyć spolaryzowane światło, które spowoduje utratę kolorów i piksele Trudniej jest również zwiększyć gęstość, a koszt będzie wyższy. Dlatego ludzie potrzebują ekranu, który może być bliski bezstratności, więc opracowano ofensywną technologię wyświetlania, która może emitować światło. To właśnie nazywamy AMOLED.
Ponieważ nie wymaga grubego szkła i podświetlenia, światło emitowane przez ten ekran może być bezpośrednio odbierane przez ludzkie oko, dzięki czemu ekran ten jest idealnym ekranem niezależnie od utraty kolorów czy kąta patrzenia. Ale Bóg jest często sprawiedliwy, OLED ma też swoje wady nie do pokonania, czyli trójkolorowa utrata luminescencji jest niespójna.
Wiemy, że obecne białe światło składa się w rzeczywistości z trzech podstawowych kolorów, a mianowicie czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jeśli chcemy emitować te trzy rodzaje światła, energia, którą musimy dać, jest niespójna, co odzwierciedla, że przyłożony prąd nie jest stały (E =hv, energia wymagana dla różnych częstotliwości jest również różna), czyli tak jak ty w coś uderzysz, im większej siły użyjesz, tym łatwiej narzędzie się uszkodzi, więc elektroda świecąca na czerwono w AMOLED jest uszkodzona niż niebiesko-zielona Elektroda powinna być wolna, co oznacza, że im częściej używany jest ekran, tym bardziej czerwony będzie. Dlatego, aby spowolnić ten efekt, niektórzy producenci dostosowują ekran po opuszczeniu fabryki tak, aby był niebieski, aby po pewnym okresie użytkowania kolor ekranu był normalny.
bierny
Panele pasywne wymagają obsługi podświetlenia i istnieją głównie następujące typy.
Panel TN nazywa się TwistedNematic, a jego niski koszt ma być najczęściej używanym panelem. TN jest czasami nazywane TFT (cóż, jest to popularne i nienaukowe określenie dla ludzi). Wadami paneli TN są mały kąt widzenia i ograniczone możliwości reprodukcji kolorów.
Pełna nazwa panelu VA to panel wyrównania w pionie (VerticalAlignment) i istnieją dwa typy: Fujitsu's MVA i Samsung's PVA. W porównaniu z panelami TN, panele VA mogą zapewnić szersze kąty widzenia i lepsze możliwości reprodukcji kolorów. Technologia paneli PVA (Patterned Vertical Alignment) firmy Samsung' została opracowana i odziedziczona po MVA firmy Fujitsu'. Wadami paneli VA są wyższe zużycie energii i wyższe ceny.
Pełna nazwa panelu IPS to In-Plane Switching. Jest to technologia panelowa opracowana przez Hitachi w 1996 roku. Jest ulepszona z panelu TFT, dlatego jest również nazywana"Super-TFT" płyta. Panele IPS dzielą się na S-IPS, AS-IPS, H-IPS, S-IPS i E-IPS. Mają też zalety dużych kątów widzenia i mocnych możliwości reprodukcji kolorów, ale ich pobór mocy jest wyższy niż ekranów SuperAMOLED.
CPA to panel o szerokim kącie widzenia (ContinuousPinwheelAlignment) z ciągłym trybem aranżacji przypominającym fajerwerki. Ten rodzaj panelu również należy do Sharpa. Panel Sharp CPA ma doskonałe odwzorowanie kolorów i kąt widzenia, ale jest drogi. Należy zauważyć, że firma Sharp wspólnie odnosi się do produktów technologii szerokokątnej, takich jak TN+Film, VA i CPA, których używał jako ASV.
Wiele wysokiej klasy telefonów komórkowych wykorzystuje panele IPS jako punkt sprzedaży
Wprowadzenie kilku technologii materiałów ekspozycyjnych
a-Si to technologia krzemu amorficznego, która jest obecnie najszerzej stosowana. Ma prostą technologię i niski koszt. Jednak obszar samego piksela zajmowany przez przełącznik jest tak duży, że jasność nie może być bardzo wysoka (czyli współczynnik przysłony jest niski). Ponadto PPI może osiągnąć jedynie poziom około 200 PPI.
IGZO to skrót od Indium Gallium Zinc Oxide (IndiumGalliumZincOxide), który jest technologią tranzystorów cienkowarstwowych, która osiąga lepsze parametry elektroniczne poprzez dodanie warstwy tlenku metalu IGZO na aktywnej warstwie TFT-LCD. W porównaniu z a-Si, jego tranzystor przełączający jest mniejszy i może osiągnąć wyższy współczynnik apertury pikseli, a jego PPI jest generalnie poniżej 300. Zaletami IGZO są wysoka precyzja, niskie zużycie energii i wysoka jakość dotyku. Apple' iPad korzysta z tego panelu technologii.
Niskotemperaturowa technologia polikrzemu LTPS (LowTemperaturePoly-silicon) została opracowana w celu wyeliminowania wad krzemu monokrystalicznego. W porównaniu z a-Si, LTPS integruje obwody peryferyjne z podłożem panelu, co jest bardziej funkcjonalne, a prędkość ruchu nośnika jest większa. Konstrukcja jest prostsza, PPI może osiągnąć do 500+, generalnie powyżej 300PPI używają tej technologii, reprezentatywne produkty to HTCOneX, iPhone4/4S/5.
CGS (CG-silicon) technologia ciągłego ziarnistego krystalicznego krzemu jest odmianą LTPS (oficjalny oryginał Sharpa"CG-siliconisa wariant procesu LTPS wykorzystujący wyżarzanie laserowe w celu uzyskania dużych domen") i jego prędkość ruchu nośnika jest 3 razy większa niż w przypadku technologii LTPS (Low Temperature Poly-silicon, low temperature polysilicon), która jest 600 razy większa niż w przypadku zwykłej technologii A-si (amorficzny krzem). Można osiągnąć wyższy współczynnik przysłony. W tych samych warunkach jasności podświetlenia jasność ekranu jest wyższa, a przy tych samych warunkach jasności ekranu podświetlenie o niższej jasności może być używane do oszczędzania energii. Ponadto jest lżejszy i cieńszy, odporny na uderzenia i odkształcenia.
Technologia ekranu CGS
O klejeniu szkła i procesie integracji ekranu dotykowego
W poprzednich recenzjach wielu telefonów komórkowych mówiliśmy o technologii łączenia pojedynczego szkła. Wszystkie te technologie integrują część sterowania dotykowego z wewnętrzną szybą lub ekranem wyświetlacza, aby osiągnąć cel zmniejszenia grubości, uproszczenia procesu, zwiększenia przezroczystości ekranu, zmniejszenia odbić i zapobiegania kurzowi. Obecnie do tego typu technologii należą głównie rozwiązania OneGlass/TouchonLens oferowane przez producentów ekranów dotykowych oraz rozwiązania On-Cell i In-Cell prowadzone przez producentów paneli.
OneGlass/TouchonLens integruje ekran dotykowy ze szkłem ochronnym, powlekając warstwę przewodzącą ITO po wewnętrznej stronie szkła ochronnego. Reprezentatywnymi produktami są telefony komórkowe Meizu MX2 i Xiaomi 2. Następnie unieważnione
On-Cell ma osadzić ekran dotykowy pomiędzy podłożem filtra koloru a polaryzatorem wyświetlacza, który reprezentuje Samsung's Galaxy S3;
Ekran SuperAMOLED Samsunga' faktycznie wykorzystuje technologię On-Cell
In-Cell osadza czujnik dotykowy w pikselu ciekłokrystalicznym, który reprezentuje iPhone5 firmy Apple'.
Porównanie 4 rozwiązań dotykowych
O szkle ekranu
Wspomniano już o procesie laminowania szkła, przy okazji wspominano również o szkle. Obecnie dostępne na rynku okulary do smartfonów to głównie Corning's"Gorilla" szkło i AGC's"Dragontrail" szkło. Reprezentatywnymi produktami tej dwójki są iPhone i Sony XperiaZ. Szkło Gorilla należy do szkła sodowo-wapniowego, natomiast szkło Dragontrail do szkła wzmacnianego chemicznie krzemianowo-aluminiowego.
Podsumować
Powiedziawszy tak wiele, nie wiem, czy to rozumiesz. Na przykład iPhone 5 to produkt, który wykorzystuje IPS drugiej generacji (in-panelswitching) + niskotemperaturowy polikrzemowy (LTPS) + panel dotykowy In-Cell + Gorilla Gorilla Szkło.







