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[导读]【导读】整合平板装置面板PMIC(电源管理晶片)与P-Gamma(可编程伽玛校正缓冲电路晶片)的风潮正快速兴起。 摘要: 整合平板装置面板PMIC(电源管理晶片)与P-Gamma(可编程伽玛校正缓冲电路晶片)的风潮正快速兴起。关

【导读】整合平板装置面板PMIC(电源管理晶片)与P-Gamma(可编程伽玛校正缓冲电路晶片)的风潮正快速兴起。

摘要:  整合平板装置面板PMIC(电源管理晶片)与P-Gamma(可编程伽玛校正缓冲电路晶片)的风潮正快速兴起。

关键字:  电源平板晶片IC

整合平板装置面板PMIC(电源管理晶片)与P-Gamma(可编程伽玛校正缓冲电路晶片)的风潮正快速兴起。平板装置迈向全高画质(FHD)规格,带动 P-Gamma晶片导入需求升温,并吸引PMIC开发商推出PMIC与P-Gamma整合的单晶片方案,期以提高显示器色彩饱和度和降低系统成本及占位空间,争取更多品牌商与面板厂青睐。

安恩科技资深经理高进发表示,自iPad、Macbook Pro系列导入视网膜(Retina)屏幕以来,平板和笔电搭载全高画质(FHD)以上显示器已成一门显学;为在画面更加细緻的情况下,确保色彩饱和度和稳定性达到一定水准,品牌商遂开始在高阶平板和笔电机种中搭载P-Gamma,以提高面板电压控制精准度,因而吸引晶片商竞相投入开发产品,抢攻商机。

尽管P-Gamma需求逐渐涌现,但外挂一颗晶片势将影响系统成本与占位空间,因此,高进发指出,在面板和品牌厂成本控管压力下,相关晶片供应商正加速开发P-Gamma与PMIC整合,或P-Gamma与发光二极体(LED)驱动IC整合的SoC,期兼顾平板和笔电的显示器性能与成本。

据悉,包括德州仪器(TI)、安恩科技及台湾PMIC业者近来均致力发展P-Gamma技术,并酝酿推出整合型SoC;此外,联咏、奇景等LED驱动IC厂也加紧推进P-Gamma整合型SoC的量产脚步,以卡位平板、笔电,甚至是电视搭载FHD以上显示屏幕的新商机。

其中,安恩科技因较早跨入P-Gamma晶片设计领域,已打进苹果(Apple)平板、笔电供应链,目前不仅在P-Gamma市占率方面领先群雄,近期也抢先业界发表PMIC、P-Gamma整合型SoC,有助平板、笔电业者以更低成本,将产品升级至FHD以上规格。

高进发分析,P-Gamma运作时发热的问题不严重,PMIC、LED驱动IC厂老早就想将两颗晶片整合在一起;然而,开发P-Gamma有其技术门槛,晶片商须兼具可编程、电子抹除式可复写唯读记忆体(EEPROM)技术,才能达成较佳的电压控制精准度,因此从电源、LED驱动跨足P-Gamma设计,再进一步实现整合型SoC并不容易。目前许多晶片业者虽有相关产品计画,但都还未进入量产阶段。相较之下,安恩从P-Gamma、EEPROM晶片起家,逐渐扩张事业版图至面板PMIC,在FHD显示器的发展上反而占有优势。

高进发强调,除了各种品牌平板全速朝FHD规格迈进外,近期3K×2K笔电、4K×2K电视也陆续出笼,足见这股高解析度显示热潮正持续延烧,未来面板厂和品牌业者对P-Gamma的需求将不断翻升,特别是高整合度P-Gamma加PMIC方案更是採购重点。目前安恩除持续出货给苹果外,亦积极拓展其他平板、笔电品牌客户,明年更将开发12位元P-Gamma晶片,进军4K×2K电视市场。

P-Gamma

可编程伽玛校正缓冲电路晶片(P-Gamma)因可藉由软体来自动侦测及调节电压,提升电压行进过程中的精准度,进而调整最适合使用者的色彩及解析度,在平板电脑(Tablet PC)产品不断提高萤幕解析度的时刻,已造成相关P-Gamma晶片需求高涨。

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