Par Y-OCTA zināšanu ievadu
Viedtālruņu organisko gaismas diožu (OLED) paneļu (jo īpaši Samsung displeju) ražotāji nepārtraukti virzās uz skārienpaneļu struktūru integrēšanu displejos, lai panāktu plānās plēves integrāciju un samazinātu paneļa biezumu. Šī attīstība ir īpaši pamanāma, salīdzinot stingros OLED paneļus ar elastīgiem OLED paneļiem,{1}}šī integrācija var radīt ļoti plānus paneļus, kurus var salocīt vai pat sarullēt.
Vienības pieskāriena risinājums ļauj displeja tirgum pietuvoties elastīgiem produktiem, kas ir Y-OCTA mehānisma pamattehnoloģija. Būtībā Y-OCTA novērš atsevišķu skārienekrāna slāni displejā, integrējot ierīcē skārienjutīgo{2}}ekrāna daļu.
Ieslēgts-šūnas TSP stingrai OLED
Augšējā attēlā ir parādīta stingra OLED displeja tradicionālā struktūra, kur uz iekapsulēšanas stikla virsmas ir redzama ieslēgta{0}}šūna ar pieskāriena sensora paneli (TSP). Cietā OLED paneļa aizmugurē ir divas stikla pamatnes-iekapsulēšanas stikls un substrāta stikls.
ir noslēgts (izgatavots no stikla frite vai sveķiem) starp iepakojumu un aizmugurējo stiklu; TSP sensors atrodas uz iepakojuma stikla virsmas. Pārsega loga pusē OLED polarizators un vāka logs ir laminēti ar optiski caurspīdīgu līmi (OCA) vai optiski caurspīdīgiem sveķiem (OCR). Šajā gadījumā TSP atrodas iekapsulēšanas stikla augšpusē.
Visam OLED modulim ir astoņi slāņi, tostarp pieskāriena un vāka logi. No augšas uz leju ir vāka logs, dekoratīvā plēve, OCA/OCR, polarizators, TSP sensors, iepakojuma stikls, OLED gaismu izstarojošais{0}slānis un aizmugures plāksnes substrāts.
Stingra OLED{0}}šūnas TSP
Šajā struktūrā TSP pārvietojas no -šūnas uz iekššūnu-, tādējādi TSP sensors atrodas zem iekapsulēšanas stikla. Izņemot TSP atrašanās vietu, iegultā struktūra būtībā ir tāda pati kā stingra OLED on-šūnas TSP struktūra.
Astotais stāvs paliek nemainīgs, taču tagad kārtība ir nedaudz atšķirīga. No augšas uz leju, tostarp vāka logs, dekoratīvā plēve, OCA/OCR, polarizators, iekapsulēšanas stikls, TSP sensors, OLED gaismu izstarojošais slānis{0}} un aizmugures plāksnes substrāts. Izmantojot šo struktūru, šūnas pieskāriens-uzrāda labāku jutību un reakciju.
TSP sensors uz plastmasas plēves
Elastīgajiem OLED displejiem stikla pamatnes vietā izmanto plastmasas pamatnes. Teorētiski nav iespējams izgatavot TSP sensora slāni uz plastmasas pamatnes. Tāpēc elastīgo OLED paneļu ražotāji, īpaši Samsung Display un LG Display, ir izstrādājuši īpašu plastmasas slāni, ko sauc par TSP bāzes plēvi. Tikai TSP bāzes plēve skārienjutīgajam TSP sensoram ir laminēta ar OLED paneli, izmantojot OCA/OCR.
Pateicoties TSP bāzes plēves pievienošanai, visai konstrukcijai ir 10 slāņi. No augšas uz leju 10 slāņi ietver: vāka logu, dekoratīvo plēvi, OCA/OCR, TSP sensoru, TSP bāzes plēvi, OCA/OCR, OLED polarizatoru, iekapsulēšanas slāni, OLED gaismu izstarojošo slāni un aizmugurējās virsmas plastmasas substrātu. . Jo vairāk slāņu, jo sarežģītāka ir struktūra, paneļu ražotāji arī sāk meklēt labākus risinājumus.
TSP sensors uz polarizatora
TSP izmantošanu uz plastmasas plēvēm apgrūtina TSP bāzes plēves pievienošana, tāpēc jaunā ideja ir apvienot TSP bāzes plēvi ar OLED polarizatoru. Izstrādājot un uzlabojot plānās plēves iekapsulāciju (TFE), apvienojumā ar polarizatoru un TSP bāzes plēvi, OCA/OCR slānis laminēšanai vairs nav vajadzīgs. Tas veiksmīgi samazināja slāņu skaitu no 10 uz 8.
Astoņi slāņi no augšas uz leju ir: pārsega logs, dekoratīvā plēve, OCA/OCR, TSP sensors, OLED polarizators, plānslāņa iepakojums, OLED gaismu izstarojošais slānis un aizmugures plastmasas substrāts.
Y-OCTA: Plānā-plēvē iepakots TSP sensors
Kā šobrīd vismodernākā struktūra Y{0}}OCTA ir Samsung Display izstrādāts termins, lai aprakstītu elastīgo displeju īpašo struktūru. Kā aprakstīts On-cell touch risinājumā, šis ir būtisks elastīgā AMOLED uzlabojums. Vissvarīgākā funkcija ir ievietot TSP sensoru tieši uz TFE, lai iegūtu risinājumu akumulatoram. Salīdzinot ar papildu kontaktpersonām, On-cell ir šādas priekšrocības:
· Izmantojot on-šūnu tehnoloģiju, ir uzlabotas pieskāriena slāņa un lieces zonas optiskās īpašības, jo pieskāriena slānis atrodas zem polarizatora, ļaujot ražotājiem izmantot ITO materiālus caurspīdīgu vadošu plēvju izgatavošanai.
Polarizators ir novietots tuvāk aizsarglēcai, kas atrisina dažas redzamības problēmas izliektajā malā.
Ieslēgts-Šūnas tipam nav nepieciešama atbalsta plēve, un tam ir nevēlama ietekme, jo tas neļauj pieskāriena slānim atrasties izliektajā zonā, kad tas tiek nodots moduļa ražotājam. Atbalsta plēves noņemšana samazina kopējo paneļa biezumu, ražošanas izmaksas un laminēšanas procesu.
Mikroshēmas struktūra ir piemērotāka elastīgiem produktiem, jo struktūrai ir mazāk slāņu salīdzinājumā ar pievienošanas veidu.
Šajā gadījumā astoņi slāņi no augšas uz leju ir: vāka logs, dekoratīvā plēve, OCA/OCR, polarizators, TSP plānās plēves iepakojums, plānās plēves iepakojums, OLED gaismu izstarojošais slānis un plastmasas substrāta aizmugure.
Y-OCTA struktūra tiek lietota jaunākajam elastīgajam OLED panelim, kas tiek izmantots Samsung Galaxy Note 7 Edge. "Y" apzīmē "Youm", ko Samsung sauc par elastīgu AMOLED tehnoloģiju. Samsung Display, izmantojot savu OCTA tehnoloģiju, viedtālruņu tirgū ir stingri noturējies un cer saglabāt līdera pozīcijas elastīgajā OLED tirgū, tāpēc tas izmanto Galaxy S6 un tā pēcteču modeļu elastīgo pieskārienu risinājumu.
Samsung displejs, iespējams, ir izvēlējies -šūnu pieskārienu kā pārejas tehnoloģiju uz Y-OCTA. Tomēr šķiet, ka uzņēmums ir ņēmis vērā komponentu piegādātāju un jauno paneļu ražotāju attīstības tendences, kas, visticamāk, kļūs par izšķirošo izvēles iemeslu. Turklāt on-šūnu struktūra var būt tikpat novatoriska kā Y-OCTA, it īpaši, ja ražotājs var samazināt polarizatoru un pieskāriena slāņu skaitu.

