当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]近来许多电子大厂纷纷展出超高画质与曲面萤幕电视,带动市场话题,加上高解析度显示装置相关的产品亦正迅速发展,预估未来随着新兴显示装置之需求量上扬,将会刺激显示器面板产业再次成长。由于科技的持续进步加上终

近来许多电子大厂纷纷展出超高画质与曲面萤幕电视,带动市场话题,加上高解析度显示装置相关的产品亦正迅速发展,预估未来随着新兴显示装置之需求量上扬,将会刺激显示器面板产业再次成长。

由于科技的持续进步加上终端市场的需求,全球先进国家纷纷将电视规格上调至超高解析度(UHD),并以此为目标迈进,在各个世界电子相关展览场中都可以发现相关的产品推出,更可以观察到4K TV的时代已即将来临。

此外,2014年全球消费性电子展(CES)的重头戏,集中在所谓的“高画质显示”产品与“智慧型行动与穿戴显示”相关装置议题上,这可说是近几年来CES展览中,最具有话题性产品与议题的一次。

回顾1970年代以来电视产业的演化过程,由早期的凸曲面黑白阴极射线管(Cathode Ray Tube, CRT)时代,逐渐进化到2000年左右的平面显示器(Flat Panel Display, FPD)时代,再演进到现在热门的超高解析度凹曲面显示器(UHD Curve Display)时代,电视可说是一个越来越符合消费者需求的现代化科技。

电视的面板由凸曲面萤幕到平面萤幕,再到凹曲面萤幕,益发符合人类眼睛视觉观赏工学,再加上搭配的智慧型控制方式,电视也就越来越人性化,最后组合成所谓的曲面高解析度智慧型电视。

  UHD电视时代正式来临

全球电视相关产业,随着4K UHD(3,840×2,160或4,096×2,160)超高解析度规格显示器逐渐浮出台面,全球几个先进国家,已经开始擘画未来高规格影像之新世界。

首先南韩在2012年9月与2013年5月开始,就实验性地尝试以地上波方式来放送4K高画质节目,并计划于2018年2月在南韩平昌举办的冬季奥运会上,以更高画质的8K UHD(7,680×4,230或8,192×4,320)规格来转播相关赛事与节目。

在日本方面,NTT将于2014年春天开始,以卫星放送的方式来播放4K高画质的节目,并且持续在2014年搭配上在巴西举办的世足杯球赛提供高画质的转播。不仅如此,日本还计划于2016年开始以CS IPTV方式来试播更高画质的8K UHD画质电视节目,并且于2020年在日本东京举办的夏季奥运会上以BS 8K规格来放送转播相关赛事与节目。

虽然目前4K UHD TV的市场尚未打开,全球4K UHD TV在2012年出货量也只有六万台左右,但是随着各家电视大厂全力支持之下,出货已开始增加,2013年全球4K UHD TV约有六十四万台,年成长率超过900%。随着更多的电视与面板厂商投入4K UHD TV生产,未来4K UHD TV能够更加的平价化与普及化,预估4K UHD TV出货量将在2014年达两百万台,2015年再持续爆发成长到四百五十万台,估计到2017年4K UHD TV有机会超过两千万台,而逐渐成为主流的高画质TV机种。全球4K UHD TV出货量与年成长率分析如图1所示。

图1 全球4K UHD TV出货量与年成长率分析 资料来源:PIDA(03/2014)

12下一页>>

提升使用者观赏体验 曲面大尺寸高解析度电视后势看涨

另一方面,曲面电视也有进一步的发展,由于曲面的萤幕相较于平面的萤幕观赏效果更加有感,在大尺寸萤幕上更是如此,因此若是价格再调降,未来曲面电视有机会也会成为主流技术之一。包含南韩电视大厂乐金展出105寸大尺寸、21:9之比例、曲面萤幕与4K UHD高解析度电视,都采用乐金旗下ULTRA IPS显示面板,并且可透过其Tru-ULTRA HD Engine Pro技术,将非4K等级的画质(SD、HD、FHD),以升频方式来达到相容4K显示效果。另外一家重量级南韩电视大厂三星也同样展出105寸大尺寸、曲面萤幕与4K UHD高解析度电视,同时也展出85寸大尺寸可调整平面/曲面萤幕的4K UHD高解析度电视。

因此观察全球电视厂商产品发展趋势,可以发现2014年之后,超高解析度面板的价格将会逐渐下降,因此未来电视产品均有朝向使用超高解析度面板之趋势发展,将促进更多相关产品的普及化程度。

由本次美国CES 2014展览可以观察到支援更高画质与更高解析度的FHD与4K显示器面板之相关终端电子产品将会越来越多。

可以预见,未来显示装置所要求的显示面板,将可能会是不同于现有主流的显示面板技术,而是更新更尖端的显示面板技术。因此,在未来数年的时间,如何来量产新型显示面板,对于竞争激烈的全球各家面板厂商来说也是一大挑战与机会。

<<上一页12
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