Confronto tra tecnologie di visualizzazione: IPS/LTPS/CGS/IGZO/AMOLED
Aug 16, 2021
Quali schermi sono IPS, LTPS, CGS, IGZO, AMOLED e qual è la differenza? L'attuale tecnologia dello schermo del telefono cellulare è eccessiva, questo articolo mira a introdurre vari pannelli e tecnologia dello schermo, in modo che tutti possano distinguere meglio.
Negli ultimi anni, le tecnologie dello schermo del telefono cellulare sono emerse all'infinito. Già alcuni anni fa, gli schermi AMOLED e IPS venivano utilizzati sui telefoni cellulari e successivamente c'erano schermi come CGS. Sai che schermo usa l'iPhone 5? In effetti, iPhone5 utilizza un'altra nuova tecnologia per lo schermo del telefono cellulare, ovvero lo schermo in polisilicio a bassa temperatura LTPS. Quali sono le connessioni e le differenze tra queste varie tecnologie dello schermo del telefono cellulare?
L'attuale tecnologia dello schermo del telefono cellulare e i tipi di pannello sono eccessivi, per non parlare dei normali consumatori, anche i giocatori che giocano spesso con i telefoni cellulari possono essere facilmente confusi. È necessario interpretarli.
Innanzitutto ci teniamo a sottolineare che esistono solo due tipologie di schermi per telefoni cellulari, ovvero TFT-LCD e OLED. La maggior parte degli OLED sul mercato sono AMOLED e rappresentano rispettivamente schermi di visualizzazione passivi e attivi.
I produttori ora amano utilizzare i tipi di pannello per etichettare i pannelli TFT-LCD. I pannelli comuni includono principalmente TN, VA, IPS, CPA (AVS), ecc., mentre a-Si, IGZO, LTPS e CGS sono tecnologie dei materiali. Al momento, gli schermi OLED comuni sui telefoni cellulari sono principalmente gli schermi SuperAMOLED di Samsung'.
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Attivo
Il pannello SuperAMOLED è chiamato Super Active Matrix Organic Light Emitting Diode (SuperActiveMatrixOrganicLightEmittingDiode).
Poiché la tecnologia del display LCD è intrinsecamente supportata (supportata dalla retroilluminazione), c'è sempre una perdita di luminosità, qualunque cosa accada, e la luce deve passare attraverso due strati di vetro e vari film per produrre luce polarizzata, che porterà perdita di colore e pixel È anche più difficile aumentare la densità e il costo sarà maggiore. Pertanto, le persone hanno bisogno di uno schermo che possa essere vicino al lossless, quindi è stata sviluppata la tecnologia di visualizzazione offensiva in grado di emettere luce. Questo è ciò che chiamiamo AMOLED.
Poiché non richiede vetro spesso e retroilluminazione, la luce emessa da questo schermo può essere ricevuta direttamente dall'occhio umano, in modo che questo schermo sia uno schermo ideale indipendentemente dalla perdita di colore o dall'angolo di visione. Ma Dio è spesso giusto, anche l'OLED ha i suoi insormontabili difetti, cioè la perdita di luminescenza a tre colori è incoerente.
Sappiamo che l'attuale luce bianca è in realtà composta da tre colori primari, ovvero rosso, verde e blu. Se vogliamo emettere questi tre tipi di luce, l'energia che dobbiamo dare non è coerente, il che riflette che la corrente applicata non è coerente (E=hv, anche l'energia richiesta per frequenze diverse è diversa), che è come te colpisci qualcosa, maggiore è la forza che usi, più facile è danneggiare lo strumento, quindi l'elettrodo che emette rosso in AMOLED è danneggiato rispetto al blu-verde L'elettrodo dovrebbe essere lento, il che significa che più lo schermo viene utilizzato, più rosso sarà. Pertanto, al fine di rallentare questo effetto, alcuni produttori regoleranno lo schermo in modo che sia blu quando esce dalla fabbrica, in modo che il colore dello schermo sia normale dopo un periodo di utilizzo.
passivo
I pannelli passivi richiedono il supporto della retroilluminazione e sono principalmente i seguenti tipi.
Il pannello TN si chiama TwistedNematic, e il suo basso costo è destinato ad essere quello più utilizzato. TN è talvolta chiamato TFT (beh, questo è un termine popolare e non scientifico per le persone). Gli svantaggi dei pannelli TN sono il piccolo angolo di visione e le limitate capacità di riproduzione dei colori.
Il nome completo del pannello VA è pannello di allineamento verticale (VerticalAlignment) e ne esistono due tipi: Fujitsu's MVA e Samsung's PVA. Rispetto ai pannelli TN, i pannelli VA possono fornire angoli di visualizzazione più ampi e migliori capacità di riproduzione dei colori. La tecnologia del pannello PVA (Patterned Vertical Alignment) di Samsung'è sviluppata ed ereditata dall'MVA di Fujitsu'. Gli svantaggi dei pannelli VA sono un maggiore consumo di energia e prezzi più alti.
Il nome completo del pannello IPS è In-Plane Switching. È una tecnologia del pannello sviluppata da Hitachi nel 1996. È migliorata dal pannello TFT, quindi è anche chiamato"Super-TFT" pannello. I pannelli IPS sono suddivisi in S-IPS, AS-IPS, H-IPS, S-IPS ed E-IPS. Hanno anche i vantaggi di ampi angoli di visione e forti capacità di riproduzione dei colori, ma il loro consumo energetico è superiore agli schermi SuperAMOLED.
CPA è un pannello ad ampio angolo di visione (ContinuousPinwheelAlignment) con una modalità di disposizione continua simile a un fuoco d'artificio. Questo tipo di pannello appartiene anche a Sharp. Il pannello Sharp CPA ha un'eccellente riproduzione dei colori e un angolo di visione, ma è costoso. Va notato che Sharp si riferisce collettivamente ai prodotti con tecnologia wide-view come TN+Film, VA e CPA che ha utilizzato come ASV.
Molti telefoni cellulari di fascia alta utilizzano i pannelli IPS come punto di forza
Introduzione di diverse tecnologie di materiali di visualizzazione
a-Si è una tecnologia al silicio amorfo che è attualmente la più utilizzata. Ha una tecnologia semplice e un basso costo. Tuttavia, l'area del pixel stesso occupata dall'interruttore è così grande che la luminosità non può essere resa molto alta (ovvero, il rapporto di apertura è basso). Inoltre, il PPI può raggiungere solo un livello di circa 200 PPI.
IGZO è l'abbreviazione di Indium Gallium Zinc Oxide (IndiumGalliumZincOxide), che è una tecnologia a transistor a film sottile, che ottiene migliori prestazioni elettroniche aggiungendo uno strato di ossido di metallo IGZO sullo strato attivo di TFT-LCD. Rispetto a a-Si, il suo transistor di commutazione è di dimensioni più ridotte e può raggiungere un rapporto di apertura dei pixel più elevato e il suo PPI è generalmente inferiore a 300. I vantaggi di IGZO sono l'alta precisione, il basso consumo energetico e le prestazioni tattili elevate. L'iPad #39;di Apple&utilizza questo pannello tecnologico.
La tecnologia del polisilicio a bassa temperatura LTPS (LowTemperaturePoly-silicon) è stata sviluppata per risolvere le carenze del silicio monocristallino. Rispetto a a-Si, LTPS integra circuiti periferici nel substrato del pannello, che è più utilizzabile e la velocità di movimento del vettore è più veloce. Il design è più semplice, il PPI può raggiungere fino a 500+, generalmente sopra i 300PPI si utilizza questa tecnologia, i prodotti rappresentativi sono HTCOneX, iPhone4/4S/5.
La tecnologia dello schermo in silicio cristallino granulare continuo CGS (CG-silicon) è una variante di LTPS (la variante originale ufficiale di Sharp"CG-siliconisa del processo LTPS che utilizza la ricottura laser per ottenere domini di grandi dimensioni"), e la sua la velocità di movimento del supporto è 3 volte quella della tecnologia LTPS (polisilicio a bassa temperatura, polisilicio a bassa temperatura), che è 600 volte quella della normale tecnologia A-si (silicio amorfo). È possibile ottenere un rapporto di apertura più elevato. Nelle stesse condizioni di luminosità della retroilluminazione, la luminosità dello schermo è maggiore e, nelle stesse condizioni della luminosità dello schermo, è possibile utilizzare una retroilluminazione con luminosità inferiore per risparmiare energia. Inoltre, è più leggero e sottile, resistente agli urti e alle distorsioni.
Tecnologia dello schermo CGS
Informazioni sull'incollaggio del vetro e sul processo di integrazione del touch screen
Abbiamo parlato della tecnologia di incollaggio del vetro singolo nelle nostre precedenti recensioni di molti telefoni cellulari. Tutte queste tecnologie integrano la parte del controllo touch nel vetro interno o nello schermo del display per raggiungere lo scopo di ridurre lo spessore, semplificare il processo, aumentare la trasparenza dello schermo, ridurre i riflessi e prevenire la polvere. Attualmente, questo tipo di tecnologia include principalmente soluzioni OneGlass/TouchonLens guidate da produttori di touch screen e soluzioni On-Cell e In-Cell guidate da produttori di pannelli.
OneGlass/TouchonLens integra il touch screen con il vetro protettivo rivestendo uno strato conduttivo ITO all'interno del vetro protettivo. I prodotti rappresentativi sono Meizu MX2 e il cellulare Xiaomi 2. Successivamente invalidato
On-Cell consiste nell'incorporare il touch screen tra il substrato del filtro a colori e il polarizzatore del display, che rappresenta il Galaxy S3 di Samsung'
Lo schermo SuperAMOLED di Samsung'utilizza effettivamente la tecnologia On-Cell
In-Cell incorpora il sensore tattile nel pixel a cristalli liquidi, che rappresenta l'iPhone5 di Apple'
Confronto di 4 soluzioni touch
Informazioni sul vetro dello schermo
Il processo di laminazione del vetro è stato menzionato sopra e anche l'aspetto del vetro è stato menzionato. Gli occhiali per smartphone attualmente in commercio sono principalmente Corning's"Gorilla" vetro e AGC's"Dragontrail" bicchiere. I prodotti rappresentativi dei due sono iPhone e Sony XperiaZ. Gorilla Glass appartiene al vetro soda-calcico, mentre il vetro Dragontrail appartiene al vetro rinforzato chimicamente con silicato di alluminio.
Riassumere
Detto così tanto, non so se lo capisci. Ad esempio, l'iPhone 5 è un prodotto che utilizza l'IPS (in-panelswitching) di seconda generazione + polisilicio a bassa temperatura (LTPS) + Touch panel In-Cell + Gorilla Gorilla Bicchiere.







