Tuvojas elastīgais displejs. Kā skārienpaneļu tehnoloģija ieies elastīgajā laikmetā?

Jun 09, 2021

Atstāj ziņu

Tuvojas elastīgo ekrānu laikmets, kā attīstīsies TP tehnoloģija? Sākot ar "Lielo brāli", kas var veikt tālruņa zvanus un pašaizsardzību ar gaismas spārniem, un to pat nodēvējuši par "Jaunajiem cilvēka orgāniem".

Skārienekrāns ievērojami samazina slieksni, lai cilvēki varētu darboties ar elektroniskām ierīcēm

Līdz ar viedtālruņu ēras atnākšanu mums ir jutīgs un ātrs pilnkrāsu{0}}skārienjūtīgs ekrāns, un pieredzes un mijiedarbības sajūta pakāpeniski tiek bagātināta. Varat noklikšķināt uz ekrāna ar pirkstu no 99. līdz pirmajai reizei. , APP vadīšana, spēļu spēlēšana, rokraksta ievade un noteiktu komandu sērijas realizācija. Šī šķietami pamata funkcija patiesībā nav vienkārša. Tas ir atkarīgs no TP esamības mobilajā tālrunī.

TP klasifikācija

TP ir skārienpaneļa saīsinājums, kas ir daļa no skārienjutīgās tehnoloģijas. Mūsu izplatītos skārienekrānus var iedalīt divās kategorijās: pretestības ekrāni un kapacitatīvie ekrāni.

Rezistīvie ekrāni izmanto pirkstu un citu kontakta objektu nospiešanu, lai radītu potenciālu atšķirību, lai aprēķinātu kontaktu koordinātu stāvokli, savukārt kapacitatīvie ekrāni izmanto pirkstu, lai pieskartos ekrāna virsmai, lai pārnestu uz cilvēka ķermeni noteiktu lādiņa daudzumu. Lai atgūtu šos uzlādes zudumus, maksa tiek pievienota no elektroinstalācijas. TP var aprēķināt pieskāriena punkta pozīciju, izmantojot dažādus IC algoritmus atbilstoši uzlādes apjomam, ko papildina katra pēda, un uzlādes laiku, lai kontrolētu sistēmu.

Tā kā kapacitatīvie ekrāni atbalsta daudzskārienu{0}}pieskārienu, augstu precizitāti, augstu izturību un cena katru dienu samazinās, viedtālruņos bieži tiek izmantoti kapacitatīvie ekrāni.


TP procesa klasifikācija

TP procesa tehnoloģija tiek pastāvīgi atjaunināta līdz ar tirgus attīstību. Pašlaik OLED ekrānu TP process galvenokārt ir Out{0}}Cell un On-Cell. Var teikt, ka abām tehnoloģijām ir savas īpašības:

Out{0}}Cell darbības princips ir līdzīgs mobilo tālruņu filmas principam. Parastā TP biezums ir aptuveni 60 mikroni. To nepieciešams laminēt ar līmi. Tā kā savienošanu ietekmē vide un temperatūra, pastāv neitrālā slāņa atdalīšanās risks. Kombinētās precizitātes precizitāte zināmā mērā ietekmēs ražu un struktūru, taču tehniskās prasības ir vienkāršas un izmaksas ir salīdzinoši zemas.

Ieslēgts{0}}šūnas process ir skārienjutīgā sensora izveide tieši uz iekapsulēšanas slāņa (TFE), izmantojot zemas-temperatūras procesu. Nav nepieciešams papildu ārējās plēves slānis. No vienas puses, tiek tieši samazināts slāņu skaits, attiecīgi samazināts biezums un palielināts slāņu skaits. Jo mazāk, jo vairāk kontrolējams, attiecīgi samazināsies aprēķinu apjoms un nestabilitātes risks. No otras puses, šis process var samazināt slāņu atdalīšanas iespēju, veicot dinamiskas darbības, piemēram, locīšanu un locīšanu. Izmaksu ziņā On-Cell procesam ir nepieciešams jauns aprīkojums. Lai gan īstermiņā izmaksas pieaugs, ilgtermiņā materiālu izmaksu ziņā ir nepieciešams tikai metāla režģis. Kad process ir stabils un tehnoloģija ir nobriedusi, aprīkojuma izmaksas var sadalīt. Kopumā tas ir progresīvāks TP process, kas ir vairāk piemērots elastīgiem ekrāniem.

Elastīgi TP parasti izmantotie materiāli

Nepārtraukti attīstot OLED tehnoloģiju, daudzi OLED ražotāji ir secīgi{0}}ražojuši elastīgus OLED ekrānus. OLED ražotājiem elastīgas TP tehnoloģijas ieviešana elastīgos ekrānos būs jauns izaicinājums. Salīdzinot ar stingru TP, elastīgajam TP ir jāsasniedz trīs aspekti: tievums, lieces izturība un iegultais tips. Galvenās prasības ir vairāki rādītāji. Tas ir elastīgs, labi pārraida gaismu, viegli apstrādājams un atbalsta daudzskārienus.

Pirmkārt, atkarībā no materiāla īpašībām parasti izmantotos elastīgos TP materiālus var iedalīt metāla sietā, ITO, nano sudraba stieplē, grafēnā un tā tālāk.

Metāla siets

Metal Mesh ir tehnoloģija, kas izmanto metāla režģus, kuru līnijas platums ir mazāks par 4 um, lai izgatavotu caurspīdīgus elektrodus. Priekšrocība ir tā, ka tā ir paplašināma un ir vairāk piemērota elastīgam pieskārienam. Trūkums ir tāds, ka metālam ir lielāka ietekme uz gaismu, un ir viegli bloķēt gaismu izstarojošā slāņa gaismu. Lai atspoguļotu ārējās vides gaismu, piemērotāks risinājums ir padarīt metāla režģi šaurāku un plānāku, lai samazinātu metāla režģa ietekmi uz gaismu.

ITO

ITO priekšrocība ir tā, ka tai ir laba gaismas caurlaidība, bet spēcīgs trauslums, un tas nav piemērots dinamiskai elastībai, taču to var izmantot cietā stāvoklī{0}}locīšanai.

Nano sudraba stieple

Nano sudraba stieple ir arī metāls, un tā izplatīšanas secība ir nedaudz sliktāka nekā metāla sietam, un tā optiskā veiktspēja ir slikta.

Grafēna un oglekļa nanocaurules

Grafēna process joprojām ir nenobriedis, un pašlaik tas ir izpētes un izstrādes stadijā, un faktiskais ražošanas process ir reti redzams.

Tagad nobriedušākais On{0}}Cell process ir MM-on-TFE. Šis risinājums izmanto zemas -temperatūras procesu uz iepakojuma slāņa (TFE), lai tieši iegravētu metālu metāla režģī, lai pabeigtu skārienjutīgā sensora ražošanu. Vairākas priekšrocības, piemēram, substrāts, bez spiediena slāņa, mīkstāks, šaurs rāmis un vienreizēja{4}}iesiešana.

Out-Cell and On-Šūnu struktūras salīdzinājums

OLED ekrāns ar iebūvētu-TP ir plānāks, vairāk piemērots dinamiskam elastīgam displejam, un to var izmantot plašākam termināļu un scenāriju klāstam. Paredzams, ka ar nepārtrauktu uzkrāšanu un jauninājumiem Ķīnas OLED uzņēmumiem būs vairāk tehnoloģiju un produktu ar neatkarīgām intelektuālā īpašuma tiesībām, tie atvērs viedo termināļu pielietojuma jomas, un tiem būs pārsteidzošāks sniegums patērētāju tirgū.

Nosūtīt pieprasījumu