当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]据DisplaySearch 消费者需求驱使移动设备使用新触控技术,苹果以iPhone 5的In-Cell触控和iPad mini的DITO薄膜结构另辟战场。因应消费者对更轻更薄的产品需求而生的新触控传感器结构,NPD DisplaySearch研究观察到in-

据DisplaySearch 消费者需求驱使移动设备使用新触控技术,苹果以iPhone 5的In-Cell触控和iPad mini的DITO薄膜结构另辟战场。

因应消费者对更轻更薄的产品需求而生的新触控传感器结构,NPD DisplaySearch研究观察到in-cell触控技术和DITO(双层ITO)薄膜是另一种发展中的趋势。研究调查中指出,受惠于iPhone 5,2012年手机市场上使用in-cell触控的比重有机会超过7.5%,而预计到2018年将可能会成长到16.7%。另外,过去以外挂式投射式电容触控为主的平板计算机,也将在2012年可能看到,约有5%出货比重是采用DITO薄膜结构技术。

苹果新一代的iPad mini和iPhone 5机种正采用了这些新的触控传感器结构。iPhone 5使用in-cell触控技术,这也是自2007年第一只iPhone上市以来最主要的触控传感器结构改变。同时,iPad mini也运用了新的DITO薄膜架构,将原本沿用已久的DITO玻璃换成厚度较小的薄膜材料。

“这两种新的触控传感器结构使得苹果可以缩小iPhone 5和iPad mini的厚度和减轻其重量。”NPD DisplaySearch研究总监谢忠利补充,”这新的触控传感器结构应用于产品上可以满足消费者的需求,但是在制造方面还是有其困难度存在。”

苹果的4寸1136x640 (326 ppi) in-cell触控面板同时包含显示面板与触控的功能,供货商来自LG Display, Japan Display和Sharp,他们在苹果授权下使用苹果的in-cell触控技术专利。基于专利授权条件与代工委托生产,这些面板厂不得以此专利技术制造任何in-cell面板给其他客户。在面板结构制程、触控讯号干扰问题与苹果向来对质量的严格要求下,面板生产整体良率状况不佳(70-80%或更低)因而也造成了这片in-cell触控面板的成本在短期间不易降低。

消费者需求驱使<strong><strong><strong>移动设备</strong></strong></strong>使用新触控技术

数据源: NPD DisplaySearch Touch Panel Market Analysis

iPad mini是第一台使用DITO薄膜触控面板的平板计算机,它较DITO玻璃架构更轻更薄(厚度可以从玻璃的0.4mm降到薄膜的0.125-0.175mm)。然而在薄膜上布局ITO感应线路,对生产和贴合来说存在很大的挑战。ITO本身易脆、薄膜较玻璃更具有展延性,因此制造或是贴合作业时,有可能造成ITO线路断裂,致使良率产生问题,尤其是尺寸越大,问题可能更为明显。这些瓶颈造成生产良率受限,因而也提高了整机本身的材料成本。诸如成本和营销策略等考虑,使得iPad mini上市时订在美金329元的售价。比较其他竞争者产品的价格和规格,像是采用光学胶全贴合,仅采用口字胶贴合的iPad mini售价似乎偏高。

研究总监谢忠利表示,“In-cell触控和DITO薄膜有其明显的优势,但是其成本和良率尚未达到令人满意的阶段,不过苹果向来具有开创性,他们相信新技术使产品设计能更轻更薄的好处,对消费者而言是有极高的价值。”

NPD DisplaySearch最新一期发行的触控面板市场研究报告(Touch Panel Market Analysis)提供触控面板技术和其市场预测的完整分析,报告中详细分析了23 种产品应用(包括电视), 12种触控技术(包括SOC和挥动感应),并分为9大尺寸类别。其中触控控制IC、触控市场、出货面积和多点触控式场均有详细说明。
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭