当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读] 从CRT到液晶,显示技术的更迭速度似乎比较的慢,但是进入新千年后,频率明显加快了,液晶开始显得不那么前卫,等离子显示也被抛入了历史的深渊,OLED,4K,IGZO以及蓝宝石等技术呈现“你方唱罢我登台”的

 从CRT到液晶,显示技术的更迭速度似乎比较的慢,但是进入新千年后,频率明显加快了,液晶开始显得不那么前卫,等离子显示也被抛入了历史的深渊,OLED,4K,IGZO以及蓝宝石等技术呈现“你方唱罢我登台”的趋势,不断的刷新人们对显示技术的认识,如果你对显示的认识还停留在IPS广视角,144Hz刷新率的阶段,那你就真的OUT了,今天我们就来盘点近期热门的显示技术。

先来看看蓝宝石屏幕。外媒有消息称5.5英寸的iPhone6将限制产量,原因是蓝宝石的屏幕造价太贵,可能有的朋友要问了,什么是蓝宝石屏幕,宝石都能用来显示画面了?其实蓝宝石并非显示介质,而是用这种材料制成防划的玻璃,因为蓝宝石的硬度很高,传统的硬物几乎难以留下划痕,所以蓝宝石玻璃会比目前的大猩猩玻璃有更大的优势,更加保护手机。但是蓝宝石的价格更贵,大猩猩玻璃造价44美元,而蓝宝石玻璃预估的价格280美元,这使得成品手机价格飙高,所以才会出现限量的消息,估计苹果会在高端产品上使用这种材质。

在此笔者也想吐槽一下,这个因技术成本而出现的限量,很可能是iPhone6大卖的一个原因,虽然蓝宝石屏幕并不会提升显示效果,但是其价格更高,对于很多土豪来说,使用更高配置的iPhone,价格其实不是最重要的。好了,蓝宝石就到此为止,作为显示周边的技术,了解蓝宝石屏幕算是热热身,接下来我们就进入正题,来看看目前最火热的LTPS屏幕。

中日韩LTPS争夺起波澜

LTPS,一个看似别扭的英文字母组合,代表的是液晶显示技术的最前沿,是提升液晶分辨率的最新技术,其是驱动液晶像素的装置,相比于传统的非晶硅驱动,LTPS也就是低温多晶硅,拥有更小的体积,但是能量(载子率)更强大,因此可以在同尺寸的屏幕中布置更多的像素,目前高端手机以及平板都使用了这种驱动方式,从而提高了屏幕的分辨率,比如我们熟悉的苹果Retina概念,就是利用这种技术来实现的。

采用低温多晶硅驱动的屏幕,是智能设备的主要配件,利润率也明显高于传统的液晶屏幕,很多原本亏损的面板厂,都转产这种面板,从而获得了盈利,比如JDI(JapanDisplayInc.)就是专门致力于生产这种面板而组建的企业,其生产品的LTPS面板应用在各种高端手机之上,包括国际的厂商诸如苹果的产品,也包括国内一线的华为、魅族等企业,此外日本的夏普也是LTPS面板的重要竞争者。

由于未来智能设备的成长还是有很大的潜力,所以韩系以及中国内地都是在积极拓展自己在LTPS面板方面的实力,比如华星光电就在规划第三条面板生产线,其为6.5代高世代生产线,主要的目的就是出产LTPS面板,预计在2015可以批量出货,未来争夺小尺寸高率润面板的竞争将会越来越激烈,不仅仅是日系的内斗了。

LED低功耗屏幕只是传说

LED是发光二极管的意思,平常人们都说LED屏幕,其实主要指的是LED背光的显示屏幕,LED当然也是可以成像的,但是由于LED的体积难以做到太小,所以形象的画面比较粗糙,我们逛街时看到的LED大屏,就是LED直接成像的最好见证,其远看效果还不错,但是近看就有点惨目忍睹的了。最近有消息称苹果的穿戴设备会采用LED低功耗屏幕,看起来还挺有意思的。

外媒报道苹果收购了一家专注于微型LED显示技术的科技公司LuxVue,这家公司可以做到在每个像素点上放了红、绿、蓝LED灯各两个,而普通的显示技术是使用LED白灯,然后过滤掉不需要的颜色。利用LuxVue的技术,就可以节能不少。乍一看这种技术其实还是背光层面的优化,不过从目前的技术积累来看,要实现实在太困难。

LED发光固件的体积很难缩小,一个像素的体积又非常的小,尤其是对于可穿戴设备来说,像素的体积更是得用显微镜才能查看到,这样的小像素之后,还要安装6个LED模块,难度是可想而知的,目前的LED背光显示也并非是每个像素配置一个白灯,而是采用导光板的模式,LED灯采用侧置的方式,只是把光线均匀化了而已,因此从技术角度来看,这种LED低功耗屏幕的难度大,成本高,几乎不太可能实现。

AMOLED大型化遭遇难产

AMOLED也是很受消费者关注的技术,三星的手机一直使用这种屏幕,但是却难以推广,这究竟是为什么呢?为什么也见不到大屏的AMOLED设备呢?今天我们就来一同解读这两个问题。

AMOLED是OLED显示技术的一种,也叫主动矩阵OLED显示技术,由于实用化的脚步较快,如今已经成为主流的OLED技术,其继承了OLED材质节能,超薄以及柔性的特点,但是目前发展并不成熟,由于蓝色OLED发光材料寿命的问题迟迟得不到解决,影响了显示屏幕整体的寿命,并且也是由于这个问题,屏幕的色彩也出现了问题(不敢频繁使用蓝色OLED材料的原因),因此这种缺陷造成寿命,颜色以及成本的劣势,使得AMOLED不能得到推广。

并且这个问题也严重影响了AMOLED大型化的进程,大型设备的寿命要求更高,虽然目前的技术已经可以让AMOLED屏幕的使用寿命超过10000小时,但是对于电视等设备,明显对设备寿命的要求更高,无法解决寿命问题,多多蒸镀一些蓝色OLED材料,是可以一定程度解决这种问题的,但是蓝色OLED的成分过多,画面的色彩就无法得到保障,因此AMOLED大型化遭遇“难产”。

RGBW技术带来新4K绝招

像素的升级,也是最近热门的显示话题,从1080P到4K,像素提升的速度从没有像现在这样快,手机也4K,显示器也4K,电视还是4K,4K一时间成为了评价显示设备的重要标准,但是4K设备的成本高,对设备的驱动以及背光要求都要提升,加上片源和应用方面的问题,从而使4K设备的推广遇到了很大的问题,为了解决这个问题,韩系的厂商提出RGBW方案。

RGBW技术其实也很好理解,原本的显示屏幕,一个像素对应三个次像素,即一个独立的像素对应RGB三个次像素,RGBW的意思就是在R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)三个像素之外,增加一个白色的像素,让两个独立像素共享五个次像素,这样同样的分辨率,但是次像素的数量少了不少,这样就节约了不少的成本,白色次像素的增加,也可以提升屏幕的亮度,但是缺点就是颜色的优化上,可能没有原本排列的方式好。

全文总结:

本文盘点了最近的热门显示技术,在此进行一个快评,蓝宝石屏幕没有改变显示效果,只是改变了设备价格,LTPS低温多晶硅是高分辨率的催化剂,LED低功耗屏幕从技术角度来看,实现的难度太大,AMOLED显示屏幕对蓝色材料一筹莫展,RGBW像素排列技术则是4K的“轻型化”解决方案,这些都是目前最受关注的显示科技,说明了目前显示行业的活力还是很充足的。

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