当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]vivo Xplay采用了一块5.7英寸的巨大屏幕,低温多晶硅(LTPS工艺)的IPS材质,其具有高亮度、低功耗、可视角度大等众多特性。此外,采用目前顶级的1920x1080全高清分辨率,PPI达到了386,显示屏的面积占到了手机正面的

vivo Xplay采用了一块5.7英寸的巨大屏幕,低温多晶硅LTPS工艺)的IPS材质,其具有高亮度、低功耗、可视角度大等众多特性。此外,采用目前顶级的1920x1080全高清分辨率,PPI达到了386,显示屏的面积占到了手机正面的75.11%,屏幕边框2.3mm。这屏幕汇聚了众多优秀的技术,显示效果处在顶尖的水平。

低温多晶硅(LTPS工艺)

现在的TFT LCD可分为多晶硅(Poly-Si TFT)与非晶硅(a-Si TFT),两者的差异在于电晶体特性不同。多晶硅的分子结构在一颗晶粒(Grain)中的排列状态是整齐而有方向性的,因此电子移动率比排列杂乱的非晶硅快了200-300倍;一般所称的TFT-LCD是指非晶硅,目前技术成熟,为LCD 的主流产品。而多晶硅品则主要包含高温多晶硅(HTPS)与低温多晶硅(LTPS)二种产品。

LTPS (Low Temperature Poly-silicon;低温多晶硅)薄膜晶体管液晶显示器是在封装过程中,利用准分子镭射作为热源,镭射光经过投射系统后,会产生能量均匀分布的镭射光束,投射于非晶硅结构的玻璃基板上,当非晶硅结构玻璃基板吸收准分子镭射的能量后,会转变成为多晶硅结构。它的最大优势在于超薄、重量轻、低耗电,同时其自身发光的特点,因而可以提供更艳丽的色彩和更清晰的影像。

镭射光照射处理

1234

IPS屏幕

IPS屏幕的基础也是TFT LCD,但是它与LTPS工艺不同,IPS指的是晶体的排列而非单个晶体的特性。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,两极都在同一个面上,立体排列,IPS屏幕有响应速度快,可视角度大,色彩逼真,动态画面出色,耗电低等优点。

两者的区别

可能有朋友对于LTPS与IPS有一些分辨不清楚,实际上LTPS和IPS指的屏幕的不同方面,LTPS指的低温多晶硅液晶的制作方法,是一种制作屏幕的技术;IPS指的是液晶分子偏转的角度和排列的方式,是一种屏幕成像技术,两者不能混为一谈。

IPS指的是液晶分子和玻璃基板的结构,只是IPS的可视角度要大,色彩要好,与之同类的是TN、STN、MVA等结构。LTPS是一种工艺,指的是制造TFT的工艺,与之同类的是a-Si(非晶硅)。我们知道,硅是制造晶体管的材料。LTPS(低温多晶硅)是采用低温工艺将硅材料晶华从而制造更高性能TFT的工艺。

因此可以说LTPS和IPS不矛盾,两者是可以共存的,显示器也可同时采用LTPS和IPS两种技术。但是,由于目前很多面板厂家已经投产a-Si,在其基础上改成LTPS有一定困难,所以LTPS往往应用于新建的面板厂。而IPS技术应用于现有厂的改造相对容易些。LTPS给屏幕带来的优势便是开口率与电子迁移率高,提供更高的亮度和减少能耗;IPS给屏幕带来的好处便是相应速度快、可视角度大、色彩还原逼真、动态画面好。目前也有众多的旗舰机型采用LTPS工艺的IPS屏幕,如iPhone 5等。

实际显示效果对比

屏幕效果的好坏还是需要实拍来亲身感受一下,请看以下对比图片。

1234

vivo Xplay的整体表现没有太大瑕疵。在颜色还原方面也有准确的表现,第一观感不错。

三原色效果对比

红绿蓝三原色对比,用来检测屏幕的色彩显示是否正常。vivo Xplay的颜色还原正常,并没有存在比较厉害的偏色现象。

1234

晶体细腻度对比

vivo Xplay采用了1920x1080分辨率,RGB电晶体排列方式为标准的1:1:1,不过因为vivo Xplay的屏幕尺寸较大,所以电晶体间距比HTC one要大一些。不过在300PPI下,人眼已经基本看不到像素点的存在,超越可识别的范围。

可视角度

1234
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