当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]台厂以及台资陆厂,在2009年后主导整个两岸触控面板供应链,并且在高阶电阻式触控面板,以及当红的投射式电容触控面板取得领先且主导的地位;大陆本土厂商则以山寨品为主,生产低阶电阻式触控面板产品。薄膜式投射电

台厂以及台资陆厂,在2009年后主导整个两岸触控面板供应链,并且在高阶电阻式触控面板,以及当红的投射式电容触控面板取得领先且主导的地位;大陆本土厂商则以山寨品为主,生产低阶电阻式触控面板产品。薄膜式投射电容触控面板因制程相近且门坎不高,两岸厂商皆朝此方向迈进。

投射式电容触控面板在手机的普及化的进度,分析师认为关键在于产能与良率,还要考虑联发科在基频芯片整合投射电容式触控功能的进度。反倒是Tablet这部分问题不大。至于AIO计算机部分,仅展触为生产20吋投射电容触控面板的厂商,但成本过高,产能不足,得等待内嵌式触控面板的良率提升且量产,同时苹果的下一代iMac也导入触控面板的带动下,才会有爆发性发展。

在2011年TFT LCD厂将大举介入触控面板产业,如友达透过子公司,翰宇彩晶透过和鑫,华映以既有6代线研发。玻璃式投射电容触控面板的良率提升速度,与内嵌式触控面板的发展进程,投射电容、多点电阻、数字电阻等技术陆续到位,谁能在Tablet、AIO市场即将兴起的商机来临时,有最佳的产能与良率因应,谁就是这波触控面板商机的大赢家。

触控面板的技术与市场概况

触控屏幕工作原理,可? 屿冕?髀q阻(Analog Resistive)、投射电容(Project Capacitive)、光学感应(分红外线或影像感应)、表面声波(Accousic Wave)等技术。而实作在液晶面板上的方式又可分成薄? 外挂式)或内嵌式。外挂式薄膜触控面板会有随屏幕尺寸放大而良率下降的问题,而内嵌式触控技术跟既有TFT面板设备兼容,被视为中大型LCD屏幕最具成本竞争力的新兴技术,又有On-Cell(整合于滤光片表面)跟In-Cell(内嵌)式的技术之分。

目前大陆山寨手机以使用低阶电阻式触控面板为主,台系厂商则生产能多点触控的高阶电阻式触控面板,或进一步朝投射式电容触控面板发展,电阻式与电磁式触控技术将会逐渐式微。

至于光学感应或红外线触控屏幕面板一般用于大尺寸屏幕,特别是AIO一体成型计算机,但受限于AIO的龙头Apple iMac尚未导入,以及Windows 7在AIO触控应用情境不佳之下,业界纷纷朝强化电阻式多通道、多分区多点触控功能,研发投射式电容触控屏幕,或者朝向整合于一体的内嵌式触控面板的技术。

触控操作可分为单点触控、虚拟多点触控(手势)与真实多点触控三种模式。而手势(Gesture)是使用者藉由手指的点、按、拖曳或移动的姿势顺序,来定义各种不同操作行为。除了众多软件平台支持触控手势辨识之外,也有业界推出内建上百种手势函示库的手势产生/辨识芯片,协助触控应用系统做用户操作手势的快速辨识与确= 。若导入硬件手势ID辨识,可以节省千分之999的执行资源在反复侦测、记录与计算手势的背景动作,不仅系统对用户触控响应更实时,且能达到解省内存与CPU耗电的效果。

3D显示与影像画质提升

当今3D显示技术中,裸眼3D所使用的光栅分光与柱状透镜技术仍属前期开发阶段,有分辨率不足与成本过高的问题,故5年之内仍以搭3D液晶快门式眼镜的立体显示技术为主流。3D装置的潜力,从市调机构纷纷预测2015年3D TV、3D蓝光影碟机与3D游戏机出货量均突破2亿台,所带动3D LCS液晶快门眼镜出货量到2020年可达2.1亿组;加上执市场牛耳3D技术的RealD,其掌控SideBySide专利将于2011年8月到期,这是台湾中小面板厂另一个切入的商机。

3D显示技术要普及,仍须进一步解决诸如串影、眼镜光衰、色彩鲜艳度不足、眼镜闪烁等问题,以及既有2D内容观赏无法在3D装置凸显的问题,在这次业界论坛中已有被提及并尝试解决之道。

而小型行动装置因小尺寸屏幕对比度较差,以及当初设计上考虑长效供电的因素下,到了户外烈日下的画质可视性很低,厂商提出能动态调整画质可视度并兼顾长效供电的图像处理技术,像QuickLogic的VEE与D= ,运用sDRC(spacial Dynamic Range Compression)动态色阶压缩技术,动态配置画面的各原色可视范围下的可用色阶以画素逐点处理,拉高亮度对比并维持中间色调,以求肉眼下可察觉差异的优化色阶画面呈现。

散热材料上的正本清源

在选用散热材料时,业界常陷入追加越多导热材料层的迷思,若从终端空气的总散热量为思维下,越少接口层以及弹性导电胶的导入,降低总热阻同时缓冲不同接口的涨缩应力,同时降低厚度等于降低成本,才能增加产品竞争力。

业界惯用的MCPCB铝质基板,在无风扇且温度上限60℃的设计限制下有积热的风险,有业界提出软质导电胶、软板防焊油墨与导热基板等一系列散热材料,以解决传统主板积热问题;高接合强度的软性导热电路板的推出,适合于不规则形状的电子用品上,减少因PCB板弯翘导致线路或LED磊晶受损的现象。



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