شركة غوانغماي للتكنولوجيا المحدودة
+86-755-23499599

مجموعة 丨 LCD / OLED / Mini / Micro LED / تقنية Micro OLED التحليل الكامل

Aug 27, 2021

تستمر تقنية شاشات الكريستال السائل في التقدم ، بدءًا من شاشات LCD و LED و OLED الأكثر سماعًا إلى الصناعة&# 39 ؛ تكنولوجيا العرض الأكثر شيوعًا Micro LED و Mini LED و Micro OLED ، هل أردت يومًا أن تفهم ، ولكن هل مازلت تراها في مياه الضباب؟


في هذا الصدد ، سنقدم بإيجاز خصائص تقنيات العرض الجديدة هذه ، بالإضافة إلى الاختلافات مع التقنيات القديمة ، حتى يتمكن القراء من فهمها بسرعة.


شاشة LCD

شاشات الكريستال السائل هي&مثل ؛ شاشة الكريستال السائل&مثل ؛. في الوقت الحاضر ، يستخدم معظم السوق&مثل ؛ شاشة العرض البلورية السائلة الترانزستور ذات الأغشية الرقيقة"؛ تقنية (TFT-LCD). طبقة من الكريستال السائل محصورة بين ركيزتين زجاجيتين. الركيزة الزجاجية العلوية عبارة عن مرشح ألوان. لوح الضوء والزجاج السفلي مرصّعان بالترانزستورات. عندما يمر التيار الكهربائي عبر الترانزستورات ، يتغير المجال الكهربائي ، مما يتسبب في التواء ترتيب الدوران الأصلي لجزيئات الكريستال السائل ، والذي بدوره يغير سعة دوران الضوء المار ، ويشع مرشح اللون بنسب مختلفة . ، ثم إنتاج ألوان مختلفة.


في الوقت الحاضر ، تعد تقنية LCD ناضجة تمامًا ، وتستخدم في شاشات الكمبيوتر والتلفزيون بشكل عام ، وبتكلفة منخفضة ، أصبحت التكنولوجيا الأساسية للمنتجات الاستهلاكية.


قاد

يسمى LED&مثل ؛ الصمام الثنائي الباعث للضوء&مثل ؛. تستخدم الطاقة الكهربائية لتحويلها إلى طاقة ضوئية. يتم تطبيق الجهد على طرفي القطب الموجب والسالب في أشباه الموصلات. عندما يمر التيار ، يتم الجمع بين الإلكترونات والثقوب ، وتكون الطاقة المتبقية هي شكل الضوء المرئي الذي يتم إطلاقه. وفقًا للمواد المختلفة المستخدمة ، ستنتج طاقة الفوتون ضوءًا بأطوال موجية مختلفة. غالبًا ما تُستخدم مصابيح LED ذات العرض المباشر في جدران التلفزيون الخارجية أو إشارات المرور ، بينما تعد رقائق LED حاليًا المنتجات الرئيسية لأجهزة التلفزيون والإضاءة الخلفية للشاشة والإضاءة.



OLED

مفهوم القيادة لـ LED و OLED متشابه تمامًا ، لكن المواد المستخدمة مختلفة تمامًا. يسمى OLED&مثل ؛ الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء&مثل ؛ (الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء). الهيكل الأساسي هو صنع طبقة من المواد العضوية الباعثة للضوء على زجاج أكسيد القصدير الإنديوم (ITO) ، ثم تغطية الطبقة الباعثة للضوء بطبقة من وظيفة العمل المنخفضة. قطب كهربائي معدني. مدفوعًا بجهد خارجي ، سوف تتحد ثقوب القطب الموجب وإلكترونات الكاثود في الطبقة الباعثة للضوء لتوليد الطاقة وإصدار الضوء. يتم إنشاء الألوان الأساسية الثلاثة لـ R و G و B بسبب خصائص المواد المختلفة لتشكيل الألوان الأساسية.


أكبر فرق بين OLED و LCD هو الانبعاث الذاتي. تتطلب شاشة LCD لوحة LED معززة ومرشحًا ، في حين أن OLED يمكنها الانبعاث الذاتي.


على الرغم من أن OLED تقدم صورة مشرقة ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، وقابلية للانحناء ، فإن المواد العضوية ستتأكسد ، وبالتالي فإن العمر الافتراضي قصير نسبيًا ، وستحدث مشكلة احتراق اللون. بالإضافة إلى ذلك ، التكلفة مرتفعة ومحتوى التكنولوجيا مرتفع. في الوقت الحاضر ، معظمها مناسب للشاشات الصغيرة ، مثل الهواتف المحمولة. شاشة.


بعد فهم الاختلافات الأساسية بين شاشات LCD و LED و OLED ، دع&# 39؛ s إلقاء نظرة على تقنيات العرض المتطورة Mini LED و Micro LED و Micro OLED.


ميني ليد

يتمثل الاختلاف الأكثر بديهية بين Mini LED و Micro LED في حجم جزيئات بلورة LED ، ولكن هناك اختلاف بسيط من وجهة النظر المفاهيمية. الاسم الرسمي لـ Mini LED هو&مثل ؛ الصمام الثنائي الباعث للضوء شبه المليمتر&مثل ؛. يشير Micro LED إلى&مثل ؛ الصمام الثنائي الباعث للضوء الجزئي&مثل ؛. الحجم البلوري للاثنين هو في الأساس 100 ميكرون كحدود ، أي حوالي 0.1 مم.


يعتبر Mini LED فترة انتقالية لـ Micro LED. إنها نسخة محسنة على أساس الإضاءة الخلفية التقليدية LED. يتم استخدامه كمصدر الإضاءة الخلفية للوحات LCD ؛ Micro LED هو جيل جديد من تقنية العرض ، يصغر ويصفف مصادر الإضاءة الخلفية LED. ملتزمون بالقيادة المستقلة للتألق الذاتي غير العضوي (التلألؤ الذاتي) ، مما يجعل المنتجات أطول عمرًا ، وحتى أفضل من OLED ، التي تعتبرها الصناعة تقنية العرض من الجيل التالي.


في الوقت الحاضر ، تُستخدم تقنية Mini LED بشكل أساسي في شاشات الإضاءة الخلفية متعددة المناطق&مثل ؛ و&مثل ؛ شاشات RGB صغيرة الملعب.&مثل ؛"؛ التحكم في الإضاءة الخلفية متعدد المناطق"؛ يمكن أن تؤدي الوظيفة في تقنية Mini LED إلى تعتيم القسم ، والذي يشبه تحسين التباين العالي والدقة العالية للصورة ، وتحقيق تأثير HDR ، والتأثير مشابه لتأثير شاشات OLED. هناك تقنية أخرى وهي استخدام رقائق Mini LED لإنشاء شاشة كبيرة بمسافة بكسل للعرض أقل من 1.0 مم لا يمكنها فقط تحسين دقة شاشة العرض LED ، ولكن أيضًا إنشاء مواصفات شاشة عرض سائدة جديدة.


مايكرو ال اي دي

أما بالنسبة لـ Micro LED ، فإنها ستحقق اختراقات تقنية جديدة ، ولا يقتصر استخدامها على الإضاءة الخلفية. نظرًا لأن الحبيبات البلورية لـ Micro LED&لا يمكن تمييزها بالعين المجردة ، يمكن دمج الحبيبات البلورية للألوان الأساسية الثلاثة لـ R و G و B مباشرةً في نقطة بكسل. مفهوم"؛ بكسل واحد&مثل؛ يلغي الحاجة إلى المرشحات وطبقات الكريستال السائل. ولأن هذه الميزة التقنية مختلفة تمامًا عن الهيكل الباعث للضوء لشاشات عرض LCD السابقة ، فإنها ستحدث ثورة جديدة في صناعة شاشات الكريستال السائل.


بالإضافة إلى توقع خلق وضع جديد لصناعة شاشات الكريستال السائل ، سيكون لدى Micro LED مجموعة واسعة من التطبيقات في المستقبل ، بما في ذلك أجهزة AR / VR وشاشات السيارات والمنتجات عالية الدقة القابلة للارتداء. ومع ذلك ، هناك العديد من الصعوبات في تقنية Micro LED التي تحتاج إلى حل. من المرحلة المبكرة من عنق الزجاجة للتكنولوجيا فوق المحورية ، تعد مشكلات النقل الجماعي والتعبئة والاختبار إلى عمليات الفحص والصيانة اللاحقة تحديات كبيرة تؤثر على Micro LED هل يمكن إنتاجها بكميات كبيرة.


مايكرو OLED

يعد Micro OLED موضوعًا ساخنًا هذا العام ، لأن Apple وجدت TSMC للتعاون في تطوير لوحات Micro OLED. أكبر ميزة لـ Micro OLED هي أنه على عكس أجهزة التلفزيون التقليدية أو الهواتف المحمولة المتطورة أو LCD أو OLED ، فإن الشاشة مبنية على طبقة زجاجية ، ولكنها مثبتة مباشرة على رقاقة.


يستخدم Micro OLED رقاقة السيليكون أحادي البلورية كاللوحة الخلفية ، والتي تتميز بمزايا جعل الشاشة أخف وزنا وأرق وأقصر وأقل استهلاكًا للطاقة وإضاءة ذاتية وكفاءة إضاءة عالية. إنها مناسبة بشكل خاص للأجهزة التي يمكن ارتداؤها للعرض مثل AR و VR.


يُذكر أن حجم Micro OLED قيد التطوير بواسطة Apple أقل من 1 بوصة (2.54 سم) وسيتم استخدامه في أحدث منتجات الواقع المعزز (AR) من Apple&# 39. ومع ذلك ، فإن خطة Micro OLED هي حاليًا في مرحلة الإنتاج التجريبي ، وسوف يستغرق الأمر عدة سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج الضخم.


في الوقت الحالي ، تعمل كل من Sony و Samsung و BOE على تطوير تقنية العرض Micro OLED وتخطط لإنتاجها بكميات كبيرة واستخدامها في الأجهزة القابلة للارتداء في المستقبل وأجهزة الواقع المعزز.