当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体
[导读]  关于显示器领域最大的学会“SID”在2014年的展会,如果简单地用占地面积来比较各企业的展位规模,大致的关系是3M > 天马&NLT > 日本显示器、三星、LG > 京东方、夏普、康宁、高通、汉高。虽然不能简单地用展

  

关于显示器领域最大的学会“SID”在2014年的展会,如果简单地用占地面积来比较各企业的展位规模,大致的关系是3M > 天马&NLT > 日本显示器、三星、LG > 京东方、夏普、康宁、高通、汉高。

虽然不能简单地用展示面积来比较,但是,在中国大陆企业突飞猛进的同时,韩国企业(尤其是三星显示器公司)却没有表现出昔日的劲头。在高精细移动设备用低温多晶硅(LTPSTFT面板方面,不只是台湾企业,大陆企业也展示了超过500ppi的超高精细面板。

继非晶硅(a-Si)TFT之后,中国大陆成为LTPS TFT的主要生产基地也只是时间上的问题。进入2015年后,领先的日韩企业与中国大陆企业的技术差距还将进一步缩小,随着优胜劣汰,恐怕只有具有竞争力的企业才能存活。移动设备用显示屏也进入了“群雄逐鹿”的时代。

下面,笔者将以图片为中心,介绍关注的展位及其展示内容。

3M展位规模最大,IGZO成为夏普展位的焦点

●3M展位

面板企业的势力格局每年都在发生变化,但3M公司一直以光学薄膜为中心稳定地开展业务。该公司在SID上的展位规模一直稳居第一。

3M展位

●夏普展位

怀着对IGZO面板的期待来到夏普展位,却只看到了10.8英寸高清平板电脑用面板,令人感到非常遗憾。莫非夏普没有在北美扩大IGZO销售的打算?

夏普展位

友达光电的有机EL面板和LTPS液晶面板

●AUO的5.7英寸有机EL面板

虽然标注了“WQHD(1440×2560像素)513ppi”的字样,但明显使用了渲染技术,文字有些模糊。该公司没有透露高精细化技术的详情。

AUO的5.7英寸有机EL面板

●AUO的5英寸高清柔性有机EL面板

柔性面板的显示品质良好。在2014年的SID上,有关柔性有机EL面板和相关基础技术的论文有很多。有机EL面板的柔性化已经成为一大趋势。

AUO的5英寸高清柔性有机EL面板

●AUO的In-cell方式5英寸高清有机EL触摸显示屏

触摸面板的电极形成在封装基板的内侧(有机EL面板一侧)。

AUO的In-cell方式5英寸高清有机EL触摸显示屏

●AUO的5.5英寸WQHD超高清LTPS TFT液晶面板

实现了538ppi高精细度和0.7mm超窄边框,画质也不错。

AUO的5.5英寸WQHD超高清LTPS TFT液晶面板

  日本显示器(JDI)的最新LTPS液晶面板

●JDI的精细度为543ppi的LTPS TFT液晶面板

完成度果然很高。在显示品质方面明显领先于同级别精细度的其他面板。文字的大小对老花眼的人来说有些痛苦。

日本显示器的精细度为543ppi的LTPS TFT液晶面板

●JDI的In-cell方式7英寸WUXGA分辨率LTPS TFT液晶触摸显示屏

性能完全可满足平板电脑的需求。采用了该公司自主开发的In-cell方式“Pixel Eyes”。

日本显示器的In-cell方式7英寸WUXGA分辨率LTPS TFT液晶触摸屏

●JDI的10.4英寸4K LTPS TFT液晶面板

面向平板电脑用途。虽然显示这样大小的文字完全无需达到4K,但显示品质的确出色。

日本显示器的10.4英寸4K LTPS TFT液晶面板

中国企业也展出了精细度超过500ppi的LTPS面板

●天马&NLT展位

天马微电子与NLT科技的联合展位的规模仅次于3M公司。这次展出也是2013年秋季成立的天马NLT美国公司的首秀。笔者觉得,天马与NLT的合作是日本的技术实力与中国的成本竞争力良好融合的成功案例。

天马与NLT科技的联合展位

●天马&NLT展示的面板

展示以NLT擅长的医疗、车载等商用液晶面板为主。[!--empirenews.page--]

●天马&NLT的5.5英寸高清有机EL面板与5.5英寸WQHD超高清LTPS液晶面板

天马与NLT的联合展位展出的5.5英寸高清有机EL面板

天马与NLT的联合展位展出的5.5英寸WQHD超高清LTPS液晶面板,精细度超过500ppi。

笔者的主要工作就是提高这些面板的性能、品质和良品率。

●天马&NLT的内置触觉传感器的面板

触摸屏幕上的乌龟的后背,能感觉到粗糙,粗糙的区域会随着乌龟一同移动。采用这项技术后,用户可以通过指尖确定键位并实现盲打(论文序号:43.3)。(特约撰稿人:松枝 洋二郎,NLT科技)

天马与NLT的联合展位展出的内置触觉传感器的面板

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