Milline on Samsung AMOLED eelistatud Y-OCTA tehnoloogia? Loe seda artiklit Y-OCTA tehnoloogia(3)

Jun 09, 2021

Jäta sõnum

Teave Y-OCTA teadmiste tutvustamise kohta

Nutitelefonide orgaaniliste valgust kiirgavate dioodide (OLED) paneelide (eriti Samsung Display) tootjate jaoks tehakse pidevaid edusamme puutetundlike paneelide struktuuride integreerimisel ekraanidesse, et saavutada õhukese kile integreerimine ja vähendada paneelide paksust. See areng on eriti silmapaistev, kui võrrelda jäiku OLED-paneele paindlike OLED-paneelidega - see integratsioon võib toota väga õhukesi paneele, mida saab kokku panna või isegi rullida.

Seadme puutelahendus võimaldab ekraaniturul liikuda lähemale paindlikele toodetele, mis on Y-OCTA mehhanismi põhitehnoloogia. Sisuliselt kõrvaldab Y-OCTA ekraanil eraldi puutetundliku ekraanikihi, integreerides seadmesse ekraani puutetundliku osa.

Rakusisene TSP jäigale OLED-le

Ülaltoodud pildil on kujutatud jäiga OLED-ekraani traditsioonilist struktuuri, kus kapseldamisklaasi pinnal on puutetundliku anduripaneeliga (TSP) on-rakk. Jäigal OLED-paneelil on tagaplaanil kaks klaasist aluspinda-kapseldamisklaas ja alusklaas.

on suletud (valmistatud klaasist fritist või vaigust) pakendi ja tagaklaasi vahele; TSP andur asub pakkeklaasi pinnal. Katteakna poolel lamineeritakse OLED polarisaator ja katteaken optiliselt läbipaistva liimiga (OCA) või optiliselt läbipaistva vaiguga (OCR). Sellisel juhul asub TSP kapseldamisklaasi peal.

Kogu OLED moodulil on kaheksa kihti, sealhulgas puute- ja katteaknad. Ülalt alla on katteaken, dekoratiivkile, OCA/OCR, polarisaator, TSP andur, pakkeklaas, OLED valgust kiirgav kiht ja tagaplaani substraat.

Jäiga OLED-i rakusisene TSP

Selles struktuuris liigub TSP rakust rakusisesesse, nii et TSP andur on kapseldamisklaasi all. Välja arvatud TSP asukoht, on sisseehitatud struktuur põhimõtteliselt sama, mis jäiga OLED rakuline TSP struktuur.

Kaheksas korrus jääb samaks, kuid järjekord on nüüd veidi erinev. Ülalt alla, sealhulgas katteaken, dekoratiivkile, OCA/OCR, polarisaator, kapseldamisklaas, TSP andur, OLED valgust kiirgav kiht ja tagaplaani substraat. Selle struktuuriga näitab rakusisene puudutus paremat tundlikkust ja reageerimist.

TSP andur plastkilel

Paindlike OLED-ekraanide puhul kasutatakse klaasist aluspindade asemel plastikust substraate. Teoreetiliselt ei ole võimalik TSP anduri kihti plastsubstraadile valmistada. Seetõttu on paindlikud OLED-paneelide tootjad, eriti Samsung Display ja LG Display, välja töötanud spetsiaalse plastkihi, mida nimetatakse TSP aluskileks. OCA/OCR-i abil lamineeritakse OLED-paneeliga ainult puutetundliku TSP-anduri TSP aluskile.

TSP aluskile lisamise tõttu on kogu struktuuril 10 kihti. Ülalt alla kuuluvad 10 kihti: katteaken, dekoratiivkile, OCA/OCR, TSP andur, TSP aluskile, OCA/OCR, OLED polarisaator, kapseldamiskiht, OLED valgust kiirgav kiht ja tagaplaani plastikust substraat. Kuna mida rohkem kihte, seda keerulisem on struktuur, hakkavad paneelitootjad otsima ka paremaid lahendusi.

TSP andur polarisaatoril

TSP kasutamist plastkiledel raskendab TSP aluskile lisamine, seega on uus idee ühendada TSP aluskile OLED polarisaatoriga. Õhukese kile kapseldamise (TFE) arendamise ja täiustamise ning polarisaatori ja TSP aluskile abil ei ole OCA/OCR kiht lamineerimiseks enam vajalik. See vähendas edukalt kihtide arvu 10-lt 8-le.

Kaheksa kihti ülalt alla on: katteaken, dekoratiivkile, OCA/OCR, TSP andur, OLED polarisaator, õhukese kile pakend, OLED valgust kiirgav kiht ja tagaplaani plastikust substraat.

Y-OCTA: õhukese kilega pakendatud TSP andur

Praegu kõige arenenuma struktuurina on Y-OCTA Samsung Display'i poolt välja töötatud termin, mis kirjeldab paindlike ekraanide erilist struktuuri. Nagu on kirjeldatud rakusiseses puutelahenduses, on see paindliku AMOLED-i suur paranemine. Kõige olulisem omadus on panna TSP andur otse TFE-le, et saada akule lahendus. Võrreldes täiendavate kontaktidega on On-cellil järgmised eelised:

· Rakupõhise tehnoloogia abil on täiustatud puutekihi ja painutusala optilisi omadusi, sest puutekiht asub polarisaatori all, võimaldades tootjatel kasutada ITO materjale läbipaistvate juhtivate kilede valmistamiseks.

Polarisaator asetatakse kaitseläätsele lähemale, mis lahendab mõned kumera serva nähtavusprobleemid.

On-Celli tüüp ei vaja tugikilet ja sellel on soovimatu mõju, mis takistab puutekihi lamedat kaardusalal, kui see kantakse üle mooduli tootjale. Tugikile kõrvaldamine vähendab paneeli kogu paksust, tootmiskulusid ja laminatsiooniprotsessi.

Kiibi struktuur sobib paremini paindlikele toodetele, kuna struktuuril on lisandmooduli tüübiga võrreldes vähem kihte.

Sellisel juhul on kaheksa kihti ülalt alla: katteaken, dekoratiivkile, OCA / OCR, polarisaator, TSP õhukese kile pakend, õhukese kile pakend, õhukese kile pakend, OLED-valgust kiirgav kiht ja plastikust substraadi tagaplaan.

Y-OCTA struktuuri rakendatakse uusimale paindlikule OLED-paneelile, mida kasutatakse Samsung Galaxy Note 7 Edge'is. "Y" tähistab "Youm", mida Samsung nimetab paindlikuks AMOLED-tehnoloogiaks. Samsung Display'il on oma OCTA tehnoloogia kaudu nutitelefonide turul kindel tugipunkt ja ta loodab säilitada juhtpositsiooni paindlikul OLED-turul, mistõttu kasutab ta Galaxy S6 ja selle järeltulijate mudelite paindlikku puutelahendust.

Samsung Display võib olla valinud rakusisese puudutuse üleminekutehnoloogiaks Y-OCTA-le. Siiski näib, et äriühing on kaalunud komponentide tarnijate ja uute paneelitootjate arengusuundumust, mis muutub tõenäolisemalt valiku otsustavaks põhjuseks. Lisaks võib raku struktuur olla sama uuenduslik kui Y-OCTA, eriti kui tootja saab vähendada polarisaatorite ja puutekihtide arvu.

Küsi pakkumist