当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]信利光电(香港上市公司-信利国际有限公司全资子公司,以下简称信利)OGS(One Glass Solution;以下简称OGS)产线于2012年10月12日全面启动,OGS产线小片制程当前月产能为100万片,最大量产尺寸为7寸,主要集中供应智慧

信利光电(香港上市公司-信利国际有限公司全资子公司,以下简称信利)OGS(One Glass Solution;以下简称OGS)产线于2012年10月12日全面启动,OGS产线小片制程当前月产能为100万片,最大量产尺寸为7寸,主要集中供应智慧型手机及小尺寸平板电脑产品;目前大片制程月产能为50万片,最大量产尺寸为10寸,主要集中供应平板电脑,12月份将追加到月产能150万片。后续产能规画将重点发展小片制程OGS产品,2012年底启动第二期投资项目,规划量产时间为2013年第三季度,届时月产能将达350万片(以4.3寸计算),总体产能将达600万片;2013年营收目标为1.44亿美金,预计同年下半可收回产线投资额1亿美金。

当前韩国和日本主要以GFM或者In-Cell为发展方向,台湾也主要以大片制程OGS为主,只有TPK为小片制程OGS,目前信利采用的是小片制程OGS方式,产品不仅具备强度高、厚度薄等优势,还可以有钻孔及弧面设计,能够最大程度满足客户在智慧型手机多品种、多样化设计要求。目前智慧型手机的发展趋势是越来越轻薄化,OGS刚好满足了轻薄化的发展需求。由于智慧型手机市场竞争日趋激烈,各手机厂要求供应商的配合度和回应速度上面也更快,而小片制程OGS除了能够提供轻薄以及高强度的特性外,还大幅提高产品外观设计的弹性,在生产回应速度上面也更快,是当前以及未来中小触控面板市场最佳的生产方式。

目前Apple iPhone 5已导入In-cell内嵌式触控面板,但目前从厚度和产品性能上面考虑,In-Cell产品相对小片制程OGS产品来说并没有绝对优势。从产能方面来看,采用In-Cell方式目前必须要使用LTPS制程,但LTPS制程产能在全球来说一直受限于良率问题,难以提高,所以在现阶段,In-Cell只能为极少部分有实力的品牌商使用,难以普及;从配合度来看,OGS开模周期短,开模费用低,搭配现有的显示幕资源可以快速开发出不同的智慧型手机;凭藉现已经成熟OGS加显示面板的供应链,能保证技术和服务支援到位,拥有更好的配合度。而In-Cell产品不仅良品率低和成品单价高外,并且交货周期长,现有产品可选择范围小;同时开模费用高,所以对于目前市场境况下的大部分手机客户采用机海战术的的运作模式来说并不实际。当然,显示萤幕与触控式面板整合是未来发展的大方面,信利对In-Cell也有规划,但目前来说还是专注小片制程OGS。

OGS触控面板先切割后强化或先强化后切割的制程选择上,有强度和生产效率的两难。信利目前采取的是小片制程方式,即先切割再强化,在生产效率上面,信利针对传统生产方式进行了革新,采用并行式高效率生产方式,一次性曝光多片已经强化的ITO玻璃使生产效率大幅提高,目前信利小片制程已经接近甚至达到大片制程生产方式的效率。

在产品方面,信利目前采取薄膜式和玻璃式并重的策略,且OGS取代传统GG架构势不可挡。未来将针对高阶市场信利将重点发展小片式OGS生产工艺,针对中低阶市场信利将重点放在GFM(单层菲林多点触控)技术上。

信利不仅对小尺寸应用方面的智慧型手机做足布局,对主要应用于平板电脑方面的中大尺寸产品也有明确规划。相对于智慧型手机,应用于平板电脑的中尺寸对可靠性和外观多样化要求较低,同时对成本要求较高;因应Windows 8即将上市,信利对中大尺寸投射电容触控面板技术及市场,将主推GFM技术和大片式OGS制程。

在前一日举办的信利触控技术发展趋势研讨会中,触控产业内的合作夥伴,包括旭硝子(AGC)、新思(Synaptics)、敦泰(Focaltech)、协立(Kyoritsu)、日立化成(Hitachi)海内外重量级合作夥伴,均在活动上表示对信利的支持与密切合作的意愿,彰显信利在全球触控产业链的重要地位。新思VP Calvin Wang博士公开表示,对于OGS的未来表示乐观,未来将保持密切合作。敦泰总裁胡正大博士更指出,敦泰从LCD驱动IC转向触控面板控制IC,正是因为信利的建议,未来信利仍将是敦泰最重要的合作夥伴。

目前除了便携产品的主力市场之外,车载、工业医疗类产品占据信利将近3分之1营收,也是未来主要的利润增长点之一。信利致力于这类市场十多年,拥有深厚的客户基础和完善的品质管控标准,深得客户信任,信利将持续发挥小片OGS产品深度定制和高强度可靠性优势,凭藉现有客户关系,积极开拓此类市场,不断提高OGS产品在车载,工业及医疗类市场的占有率。




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