Что такое ltps экран: Какая технология лучше IPS или LTPS?
Дисплеи IPS и LTPS — сравнение и главные отличия
Вячеслав Гришанков
0
Отличия и особенности экранов, произведенных по технологии IPS и LTPS.
Производители гаджетов используют технологии IPS и LTPS для производства дисплеев. Они используются в большинстве мобильных устройств в отличие от уже устаревшей технологии TN.
Сравнение технологий IPS и LTPS
IPS — технология производства жидкокристаллических матриц, которая состоит из 4 элементов:
- Лампа, которая подает свет на дисплей.
- Фильтры, которые регулируют цвет пикселя и яркость. Расположены снизу и сверху.
- Жидкие кристаллы.
- Направительные электроды.
Эта технология пришла на смену TN. Углы обзора — 170 градусов. При производстве мобильных устройств используют экраны с мощной светодиодной подсветкой (для гаджетов с большим экраном) и просветленной прослойкой (для гаджетов с маленьким экраном). Более подробный обзор технологии есть на нашем сайте.
LTPS — технология, которая использует низкотемпературный поликристаллический кремний. Размер кристаллов — 0.1 микрон. Чтобы получить поликристаллический кремний, его осаживают специальным газом, а после — отжигают температурой 900 градусов. Благодаря высокой активности электронов у этой технологии низкое время отклика. Одно из преимуществ LTPS-дисплеев — низкое потребление энергии. Вот более подробное описание технологии.
Что общего у LTPS и IPS?
- В основе двух технологий лежит кремний. Это холодостойкое вещество, рабочая температура которого составляет 200 градусов. Кремний легко обрабатывать, а также он является хорошим проводником тока.
- У LTPS и IPS большой угол обзора — 170 градусов.
- Похожая схема устройства: фильтры, светодиоды, жидкие кристаллы.
Различия между IPS и LTPS
- Скорость отклика. У LTPS-дисплеев скорость отклика в несколько раз выше, чем у IPS. Это происходит за счет лучшей подвижности электронов и упрощенного устройства дисплеев.
- Цена. Производство гаджетов с IPS-дисплеями обходится дешевле, чем с LTPS. Поэтому смартфоны, которые используют технологию LTPS стоят дороже.
- Число элементов. От схемы IPS-дисплеев идет 4 тысячи контактов, которые используются для соединения с драйверов. У LTPS их меньше 200, так как часть схемы находится на стекле.
Загрузка…
LTPS-дисплеи — что это за технология дисплеев?
Вячеслав Гришанков
0
Особенности, преимущества и недостатки технологии дисплеев LTPS.
Некоторые производители гаджетов устанавливают на смартфоны LTPS-дисплеи. Аббревиатура расшифровывается как Low Temperature Poly Silicon — низкотемпературный поликристаллический кремний.
Технология представляет собой перевод аморфного кремния в поликристаллическую форму. Главная особенность заключается в том, что для перевода из одного состояния в другое не используются высокие температуры, которые могут повредить стеклянную подложку. Для перевода кремния в поликристаллическую форму используется отжиг с помощью эксимерного лазера, температура которого не превышает 400 градусов.
В результате получаются «быстрые» управляющие элементы. Это помогает увеличить плотность пикселей матрицы. Данная технология позволяет снизить потребление энергии — смартфон работает дольше без подзарядки. Также увеличивается апертурный коэффициент ячейки, который представляет собой отношение полезной площади к общей.
Технология LTPS позволяет в рамках одного цикла формировать на той же стеклянной подложке интегральные схемы. Так сокращается площадь, которую занимают управляющие элементы. Благодаря этому повышается надежность матрицы и тонкопленочных транзисторов.
Как и у любой технологии, у LTPS-дисплеев есть свои преимущества и недостатки. Начнем с плюсов:
- Свечение пикселей отдельно друг от друга. Это обеспечивает улучшенную контрастность и степень черного тона.
- Маленькая толщина. Благодаря этому производители гаджетов могут уменьшить размеры своих смартфонов.
- Мгновенный отклик.
- Сниженное потребление энергии.
Минусы:
- Выгорание синего цвета из-за того, что синие светодиоды быстро выходят из строя.
- Наличие эффекта памяти. Когда выгорают пиксели, некоторые элементы на экране со временем теряют яркость.
Загрузка…
Архитектура и технология LTPS AMOLED дисплеев фирмы CMEL — Компоненты и технологии
Тайваньская компания CMEL (Chi Mei EL (Electroluminescence)) является одним из самых крупных в мире производителей AMOLED-дисплеев. Фирма серийно выпускает самые большие дисплеи, после 11-дюймовых AMOLED-дисплеев, ис-пользуемых Sony в модели телевизора XEL-1. 7,6-дюймовые OLED-панели СMEL предназначены в основном для цифровых фоторамок фирмы Kodak. Фирма начала поставки своих дисплеев пятерке ведущих производителей мобильных телефонов с конца 2007 года. Сейчас CMEL ведет переговоры с несколькими потенциальными потребителями, включая Samsung Electronics Co и Nokia.
Компания CMEL в настоящее время производит линейку малоформатных AMOLED-панелей для сектора мобильных приложений. Ряд моделей представлен:
- 2-дюймовыми панелями QCIF+ формата;
- 2,4-дюймовыми панелями QVGA-формата;
- 2,8-дюймовыми панелями QVGA;
- 3,4-дюймовыми WQVGA;
- 4,3-дюймовыми WQVGA;
- 7,6-дюймовыми WVGA-панелями.
Две технологические линейки обеспечивают производительность около 800 000 панелей в месяц (в пересчете на 2,8-дюймовый эквивалент).
В конце 2008 года выход годных для AMOLED-панелей достиг уровня 85%. Получить такой высокий выход год-ных — непростая задача для АMOLED. Даже такой известный производитель в данном секторе, как Samsung SDI, только планирует довести выход годных до уровня 60-70%.
Этапы реализации концепции «Система на стекле»
Концепция «Система на стекле» отражает развитие определенного уровня интеграции элементов схемы управления ЖКД или OLED на стеклянной подложке. Подвижность основных носителей для поликремния выше, чем у аморфного кремния, но гораздо ниже, чем у монокристаллического. Поэтому в структуре управления дисплеем сохраняется кристалл контроллера-драйвера, в котором реализована большая часть функций управления, которые требуют большего быстродействия, токов и уровня интеграции. По мере развития технологии поликристаллического кремния будет осуществляться переход части функций из кристалла драйвера в поликристаллическую структуру на стекле.
На рис. 1а показана стандартная архитектура TFT ЖК-дисплеев на аморфном кремнии (NMOS). На стекле реализована только активная матрица пикселей. Для управления пикселями вполне достаточно технологии аморфного кремния: это самая дешевая и легко реализуемая в настоящее время технология. Все схемы управления строками и столбцами размещены на полиимидных носителях (COF). Использование поликремния для структуры активной матрицы позволяет получить плотность пикселей 200 на дюйм против 80-100 пикселей для аморфного кремния.
Рис. 1. Тенденции развития концепции SOG-архитектуры: а) a-Si TFT; б) PMOS LTPS; в) CMOS LTPS
Компания CMEL (www.cmel.com.tw) была образована в октябре 2004 года в качестве самостоятельного подразделения материнской фирмой Chi Mei Optoelectronics, одним из мировых лидеров среди производителей TFT ЖК-дисплеев. В начале своей деятельности CMEL выпускала OLED-дисплеи с пассивной адресацией. В настоящее время в номенклатуре фирмы представлены в основном AMOLED-дисплеи по LTPS-технологии. Пока фирма выпускает малоформатные дисплеи, предназначенные для использования в мобильных устройствах и портативных медиапроигрывателях.
CMEL является одним из членов корпорации Chi Mei Group, созданной в 1959 году тайваньским предпринимателем Wen-lung Hsu. Название «Chi Mei» сохранилось от первого предприятия, созданного Wen-lung Hsu на Тайване, — сети магазинов модной одежды Chi Mei, что в переводе означает «Первая красавица». В дальнейшем сфера деятельности Chi Mei стала стремительно расширяться: производство пластиковых детских игрушек, предприятия нефтехимической промышленности, выпуск продуктов питания и, наконец, организация производства TFT ЖК-панелей.
Сейчас используется технология PMOS LTPS, уровень которой позволяет реализовать на стекле не только активную матрицу адресации, но и схемы управления строками и мультиплексор данных. В процессе эволюции технологии LTPS появится возможность увеличить как быстродействие, так и рабочие токи базовых транзисторов, добиться равномерности и повторяемости характеристик транзисторов, достаточных для реализации на стекле таких интегральных модулей, как ЦАП гамма-коррекции, формирователей напряжений, схем быстродействующей логики, схемы входных интерфейсов и даже графической памяти. Для этого потребуется разработка технологии тонкопленочных CMOS-транзисторов.
Особенности архитектуры LTPS AMOLED дисплеев
Перенос части схем управления на стекло не является самоцелью, а одним из решений для упрощения технологии и уменьшения интегральной стоимости устройства. Дорогостоящей и трудоемкой операцией считается создание соединений между выводами драйвера-контроллера и активной матрицей. Уменьшение числа межсоединений между драйвером-контроллером на кремниевом чипе и остальной схемой на стеклянной подложке обеспечивают реализация схемы развертки по строкам и мультиплексирование шины данных управления столбцовыми шинами (рис. 2). Драйвер может находиться на COF-носителе или монтироваться на самом стекле (технология COG, Crystal-On-Glass).
Рис. 2. Сокращение числа межсоединений за счет интеграции части функций управления активной матрицей на стекле
На рис. 3 показана типовая структура управления AMOLED LTPS малоформатным дисплеем с форматом 240RGB·320. Активная матрица имеет 720 столбцовых шин и 320 строковых. Микросхема драйвера-контроллера обеспечивает формирование необходимых напряжений для питания LTPS компонентов управления, интерфейс с источником изображения и управляющие сигналы для LTPS.
Рис. 3. Структура управления LTPS AMOLED дисплеем
Быстродействие и уровень интеграции не позволяют создавать на LTPS сложные схемотехнические элементы, которые используются в твердотельных микросхемах драйверов столбцов. Поэтому большая часть схемы управления столбцовыми шинами остается в кристалле драйвера.
Мультиплексирование шины данных в LTPS AMOLED
Для сокращения числа межсоединений между выходами драйвера и столбцовыми шинами используется прием поочередной передачи сигналов шины управления столбцами через параллельную шину меньшей разрядности, то есть мультиплексирование во времени.
При этом каждый токовый выход столбцового драйвера используется для управления несколькими столбцовыми шинами. Для мультиплексирования во времени используются схемы выборки и хранения (current sample and hold). На рис. 4 показана структура тракта передачи между выходом драйвера и схемой управления пикселем.
Рис. 4. Схема передачи токового сигнала от драйвера к схеме управления пикселем
Путь управляющего токового сигнала: выход драйвера — схема выборки и хранения де-мультиплексора — схема управления пикселем.
Вся видеоинформация, приходящая от хоста, всегда предварительно фиксируется в графическом ОЗУ. Для формирования токовых сигналов управления столбцами цифровые данные считываются из ОЗУ, проходят через ЦАП гамма-коррекции и преобразуются в аналоговую форму. Затем тройки аналого-вых RGB-сигналов последовательно фиксируются в 720-разрядном аналоговом буферном регистре. На выходе регистра стоит преобразователь напряжение/ток. Для организации конвейерной передачи в тракте мультиплексор-демультиплексор используются два буфера. Пока идет заполнение текущего буфера, происходит трансляция за три цикла (3· 240) данных из другого буфера в демультиплексор.
В демультиплексоре осуществляется обратное преобразование с разворачиванием аналоговых данных на 720 разрядов и также по конвейерной схеме. Схема выборки и хранения не требует высокого быстродействия и имеет структуру, аналогичную схеме управления OLED пикселем (ключи + память на емкости). Сигналы Si и Hj (рис. 5) осуществляют синхронизацию конвейерной структуры, поочередно открывая и закрывая ключи на входе и выходе схемы памяти.
Рис. 5. Структура демультиплексора 1:3 со схемами выборки и хранения (SH) и коммутационными ключами (тонкопленочная структура LTPS на стекле)
За счет мультиплексирования удается сократить число ЦАП и других схем, необходимых для управления каждой столбцовой шиной, по сравнению с обычной последовательной архитектурой управления.
Такое решение стало активно использоваться в настоящее время во всех драйверах LTPS дисплеев, в том числе и для LTPS ЖК-дисплеев. Структура драйвера тайваньской компании Himax HX5116-A имеет всего 160 выходных сигнала для управления столбцами LTPS AMOLED. При мультиплексировании 3:1 драйвер обеспечивает управление 480 столбцами LTPS AMOLED.
В дисплее форматом QWGA 480RGB·272 типа P0760WVLB-T CMEL используется мультиплексирование по столбцовым шинам 9:1. В этом дисплее 480·3 = 1440 столбцовых шин. Применение схемы мультиплексирования 9:1 позволяет уменьшить число требуемых сигналов управления по столбцовой шине до 1440/9 = 160.
Линейка LTPS AMOLED дисплеев фирмы CMEL
Во всех дисплеях используется технология SOG (System-On-Glass). На стеклянной подложке, кроме активной матрицы OLED, по технологии LTPS созданы схемы управления строками и часть схемы управления столбцами. На малоразмерных OLED-дисплеях с форматами до 480RGB·272 контроллер-драйвер дисплея размещается на стекле. Связь с хостом — через полиимидный гибкий шлейф.
Дисплей высокого разрешения P0760WVLB-T (таблица, рис. 6-8) имеет другую конструкцию и выполнен в виде модуля с размещением части схемы управления на несущей печатной плате. На этой плате находятся преобразователи напряжения и ПЛИС Spartan-3, обеспечивающая преобразование сигналов входного интерфейса LVDS в сигналы интерфейса драйверов строк, синтез сигналов управления и гамма-коррекцию управляющих сигналов данных. На стеклянной подложке находятся LTPS-структура (активная OLED-матрица, схемы управления строками, мультиплексор данных), а также два драйвера-контроллера, монтированных по технологии COG (Crystal-On-Glass).
Таблица. Основные параметры LTPS OLED дисплеев CMEL
Модель | Диагональ экрана, дюйм | Разрешение | Цвета | Яркость, кд/м2 | Размер дисплея, мм | интерфейсы | Драйвер |
C0200QILB-C | 2,0 | 176RGBx220 | 262K | 230 | 38×49 | SPI, MPU (i80/M68) | S6E63D6 |
C0240QGLA-T | 2,4 | 240RGBx320 | 262K | 230 | 40,52×57,23 | SPI, MPU (i80/M68), RGB (8/9/16/18) | S6E63D6 |
C0283QGLC-T | 2,8 | 240RGBx320 | 262K | 230 | 43,2×57,6 | SPI, MPU (i80/M68), RGB (8/9/16/18) | S6E63D6 |
P0340WQLA-T | 3,4 | 480RGBx272 | 16M | 200 | 82,8×54,3 | 8 бит serial RGB/ 24 parallel RGB | HX5116 |
P0430WQLA-T | 4,3 | 480RGBx272 | 16,7M | 250 | 102,04×63 | 8 бит/24 бит RGB | HX5116 |
P0760WVLB-T | 7,6 | 800RGBx480 | 16,7M | 230 | 173,6×115,26 | LVDS | 2 кристалла ASIC 3 (Himax) или HX5161-A |
Рис. 6. Структура OLED-дисплея P0760WVLB-T
Рис. 7. 7,6-дюймовый AMOLED P0760WVLB-T в фоторамке Kodak
Рис. 8. 4,3-дюймовый AMOLED-дисплей CMEL в мониторе приборной панели гоночного автомобиля Formula2
На рис. 7, 8 показаны примеры использования AMOLED CMEL в фоторамке Kodak и в мониторе приборной панели автомобиля Formula2. На экране дисплея бортового компьютера отображаются диагностические данные, параметры системы охлаждения двигателя, давления в шинах, обороты двигателя и т. д. Яркость дисплея обеспечивает хорошую читаемость данных даже при ярком свете.
Особенности драйверов для LTPS AMOLED
В дисплеях CMEL применяются микросхемы контроллеров-драйверов двух производителей: тайваньской фирмы Himax Technologies [2] и корейской Samsung. Эти драйверы также используются в разработках и других производителей AMOLED-дисплеев. Во многом их архитектуры схожи. Микросхемы выпускаются только в исполнении COG для монтажа кристалла на стекло. Характерные элементы драйверов: используется мультиплексирование шины данных, внутренняя графическая память, программируемые режимные регистры, несколько альтернативных интерфейсов для загрузки изображения, преобразователи напряжений и умножители напряжений, а также преобразователи уровней КМОП-рМОП. Драйвер S6E63D6 имеет ряд особенностей, которые обеспечивают ему несколько преимуществ. Рассмотрим структуру драйвера-контроллера S6E63D6.
Драйвер S6E63D6 для LTPS AMOLED
Драйвер S6E63D6 разработан Samsung для управления LTPS AMOLED форматом 240RGB·320. Драйвер предназначен для монтажа кристалла на стекле (COG). Размер кристалла — 15,58·1,33 мм, число выводов — 550.
Драйвер S6E63D6 (рис. 9) поддерживает разработанный Qualcomm высокоскоростной последовательный интерфейс нового поколения — MDDI (Mobile Display Digital Interface), тип I, с пакетной передачей данных (рис. 10), который определен как клиентское устройство в стандарте Video Electronics Standards Association (VESA). Этот интерфейс позволяет передавать данные между хостом и несколькими дисплеями (основным и вспомогательным).
Рис. 9. Структура драйвера AMOLED S6E63D6
Рис. 10. Интерфейс драйвера с хостом
Площадь для движущейся картинки на экране определяется областью GRAM (функция видеоокна). Размеры окна задаются в режиме отображения. Управление окном видео не зависит от отображаемого статического изображения.
Размер внутреннего ОЗУ: 240·18·320 = 1 382 400 бит.
Интерфейс обеспечивает доступ со стороны хоста к дисплейному ОЗУ и файлу управляющих регистров (рис. 11).
Рис. 11. Структура связей драйвера S6E63D6 с AMOLED
Модуль гамма-коррекции в драйвере LTPS AMOLED
Как известно, OLED-структура имеет нелинейную характеристику ток/яркость. Следует принять во внимание и тот факт, что RGB OLED светодиоды имеют различные характеристики. Одним из ответственных элементов схемы управления является схема гамма-коррекции, которая конвертирует входные видеосигналы в токовые сигналы управления AMOLED. По сути, это трехканальный цифро-аналоговый преобразователь с токовым выходом и нелинейной характеристикой. Для генерации шкалы серого с гамма-коррекцией используется двухступенчатая система формирования опорных уровней напряжения (рис. 12).
Рис. 12. Двухступенчатая система формирования опорных уровней напряжения: а) грубая шкала; б) точная подстройка
Чтобы сократить расходы на реализацию 3 каналов нелинейных ЦАП и в то же время сохранить высокую точность преобразования, используется двухступенчатая система преобразования.
Первая ступень осуществляет грубое приближение (slope adjustment) и представлена тремя отрезками кусочно-линейной аппроксимации. Таким образом, задается жесткий шаблон, который для каждого из цветов может только сдвигаться вверх-вниз. Наклоны отрезков заданы жестко и не могут варьироваться. На втором уровне (macro adjustment) используется более точная и нелинейная подстройка характеристики в каждом из трех фрагментов линейной функции. Нелинейное преобразование осуществляется на основе Look-Up Table табличных значений, загруженных в память драйвера и соответствующих характеристикам конкретных, используемых в дисплее RGB OLED светодиодов. «Зашивка» табличных данных производится по заказной спецификации на этапе производства микросхемы.
Интерфейс столбцового драйвера
На рис. 13 приведена структура тракта преобразования и передачи данных для столбцовых шин OLED-дисплея.
Рис. 13. Структура управления столбцовыми электродами (данные)
Данные, загружаемые по видеоинтерфейсу, буферизируются во внутреннем ОЗУ драйвера S6E63D6 (Graphic RAM). В соответствии с временной диаграммой развертки дисплея эти данные затем последовательно считываются (18-разрядным словом, по 6 разрядов на каждый цвет) и преобразуются трехка-нальным нелинейным ЦАП в сигналы управления пикселями. Эти данные в аналоговой форме записываются в 240-разрядный выходной регистр. Этот регистр — двухкаскад-ная 240-канальная схема выборки и хранения. Процесс преобразования и транспортировки данных организован по конвейерной схеме. Передача данных проходит по 240-разрядной шине данных, связывающей выходы драйвера с входами демультиплесора (Demux), размещенного на стекле. Схемой демультиплек-сора данные «разворачиваются» и записываются в 720-разрядный аналоговый регистр (схемы выборки и хранения). Данные предназначены для загрузки в буферный регистр, размещенный на стекле и реализованный по LTPS-технологии. Регистр имеет входной демультиплексор 1:3.
Технология низкотемпературного поликремния LTPS
Для AMLCD уже давно и успешно используется технология на аморфном кремнии. К сожалению, для формирования схем управления пикселем OLED требуются большая подвижность носителей и большие токи, чем те, которые в настоящее время может обеспечить стандартная технология транзисторов на аморфном кремнии. Подходящей и сравнительно недорогой технологией для реализации токовой матрицы управления пикселями в OLED является технология низкотемпературного кремния.
Поликремний обеспечивает подвижность, достаточную не только для реализации активной адресации матрице, но и для создания простых схемных модулей, обеспечивающих поддержку развертки по строкам и столбцам. Низкотемпературный поликремний получается за счет рекристаллизации аморфного кремния. То есть изначально на подложку наносится пленка аморфного кремния, которая может использоваться для реализации активно-матричной структуры AMLCD. Первоначально для кристаллизации структуры аморфного кремния использовался термический отжиг. Но это возможно, если подложка из кварцевого стекла. Обычное стекло при высокой температуре начинает плавиться и теряет форму. Кварцевые подложки пока еще очень дороги, и их цена не совместима с серийной технологией.
В дальнейшем для кристаллизации стала применяться технология локального отжига с использованием сканирующего лазерного луча. Локальный нагрев не вызывает перегрева стеклянной подложки и обеспечивает уровень энергии, достаточный для рекристаллизации аморфного кремния в зоне нагрева. Общее название метода — ELA (Excimer Laser Annealing), то есть отжиг эксимерным лазером. В установках используются газовые лазеры, работающие в ультрафиолетовом спектре. Для рекристаллизации аморфного кремния был разработан ряд методов: MIC, SLS, CGS, GGS, MICC, MILC.
Лазерный отжиг аморфного кремния
Перемещение головки относительно подложки может происходить непрерывно или дискретно. Эксимерный лазер — импульсный газовый аргон-фтор (ArF) лазер с ультрафиолетовым излучением 193 нм и энергией 90 Дж. Для поглощения УФ-излучения и преобразования его в тепло поверх слоя аморфного кремния временно наносится металлическая пленка. Пленка нагревается УФ-излучением и отдает тепло в подложку. Отжиг производится в среде инертного газа азота. После завершения отжига пленка стравливается. Локальная температура в зоне прохождения луча — менее 400 °С.
Пространственная неоднородность характеристик TFT на LTPS может быть скомпенсирована схемами управления, что позволяет использовать этот процесс в массовом производстве дисплеев для мобильных телефонов. Однако использовать LTPS на подложках, больших, чем G4 (680·880 мм), сложно, главным образом, из-за высокой стоимости процесса и оборудования на базе эксимерного лазера.
При использовании 30-Вт лазера на одну условную точку требуется до 50-100 импульсов лазера, что дает 10 панелей формата G4 в час или 5-6 панелей размера G5. Недостаток метода — маленькая производительность и низкое качество пленки (неоднородность проводимости). Процесс характеризуется частичным оплавлением пленки: лазер работает как сеялка «зерен» поликристаллов. Кристаллизация происходит в вертикальном направлении пленки. Наблюдается большая неоднородность ее размеров и самой подвижности.
Отжиг твердотельными лазерами — dLTA
Для уменьшения стоимости лазерного оборудования и цены процесса был разработан метод отжига на основе более дешевых полупроводниковых лазеров (diode Laser Thermal Anneal, dLTA). При этом транзисторы отличаются однородностью характеристик и стабильным выходным током на большой площади.
Установка для отжига пленки аморфного кремния излучением полупроводникового лазера состоит из нескольких лазерных головок и перемещаемой платформы (рис. 14). Для уменьшения времени производственного цикла количество лазерных головок может быть увеличено. Поскольку лазерная головка фиксирована, а перемещается подложкодержатель, отсутствуют ограничения на размер подложки.
Рис. 14. Установка dLTA с несколькими лазерными головками
Для получения поликристаллического кремния с характеристиками, достаточными для работы OLED, в лазерной головке используется полупроводниковый лазер мощностью более 1 Вт. Поскольку в настоящее время доступные по цене мощные полупроводниковые лазеры имеют длину волны около 800 нм, а аморфный кремний не поглощает излучения в этой области спектра, перед воздействием лазерного излучения на подложку наносится слой с высоким поглощением, например молибден. Он служит для преобразования излучения лазера в тепловую энергию и после проведения процесса кристаллизации стравливается.
Ширина лазерного луча регулируется в соответствии с шириной области канала TFT, и луч сканирует подложку со скоростью порядка 150 мм/с. Лазер имеет очень стабильную выходную мощность (< ±1%) и большой ресурс работы (более 10 000 часов), что обуславливает относительно низкую стоимость продукции.
Процесс SLS
Процесс SLS (Sequential Lateral Solidification) обеспечивает большую производительность, качество пленки, выход годных и меньшую стоимость процесса по сравнению с обычным ELA. Расплав и кристаллизация аморфного кремния происходит от кромки плавления в горизонтальной плоскости. Зерна крупнее, а подвижность носителей больше. Экспонирование поверхности производится через маску площадью 4·15 мм. Процесс в отличие от ELA, где лазерное пятно движется непрерывно, происходит дискретно: экспонирование — перемещение маски на новую позицию — экспонирование. Производительность процесса — 18 подложек G4/час или 10 подложек G5/час. Недостатки — шаговый метод позиционирования происходит с некоторым перекрытием соседних зон, что дает неоднородность параметров на границах. Характерные «рубцы» на стыках очень заметны, даже визуально.
TDX — полосковая направленная кристаллизация узким лучом
Направленная кристаллизация тонким лучом (Thin-beam Directional ‘Xtallization, TDX) представляет новый подход для LTPS-процесса (рис. 15). Этот метод обеспечивает комбинацию преимуществ: боковой рост кристаллов, высокую производительность и улучшенную однородность поликремния. По сравнению со стандартным ELA-методом процесс TDX дает увеличение производительности в три раза, при этом однородность пленки выше и нет характерных для процесса SLS рубцов, мешающих напылять поверх них качественные затворные пленки при создании транзисторных структур. Основное отличие метода — для лазерного луча используется дополнительная фокусирующая оптика, создающая щелевой узкий луч с высокой концентрацией энергии вдоль границы движения. Апертура луча — 5 мкм · 700 мм. Ширина зоны плавления (кристаллизации) — 5 мкм. Длина зоны кристаллизации соответствует длине меньшей стороны стеклянной подложки размера G4.
Рис. 15. Оптическая система и подвижная платформа установки лазерного отжига
В процессе используется ультрафиолетовый (длина волны193 нм) ArF-лазер с мощностью 90 Вт. Для оплавления одной полоски используется всего три вспышки лазера, а не 50-100, как в ELA. Энергия одной вспышки лазера около 150 мДж. В процессе сканирования перемещается столик (платформа) со стеклянной подложкой. Перемещение луча лазера происходит в микрошаговом режиме с частотой 6 кГц, что дает линейную скорость перемещения 12 мм/с. Время экспонирования одной панели размером 730·920 мм составляет всего 75 с.
Фирма TSZ является венчурным предприятием двух известных компаний: Cymer (лазеры) и Carl Zeiss SMT (оптика и точная механика) (рис. 16). Фирма Cymer является крупнейшим производителем эксимерных лазеров для использования в полупроводниковой промышленности, в частности, лазеров для фотолитографического оборудования, работающего в ультрафиолетовом диапазоне. Установка содержит лазер с источником питания, компьютерную систему управления, систему позиционирования столика, оптику, шкафы с фильтрами и системой откачки воздуха и подачи азота.
Рис. 16. Общий вид установки лазерного отжига фирмы TSZ
Термический метод кристаллизации аморфного кремния самый дешевый, но проблема в подложках. Раньше только дорогие кварцевые подложки обеспечивали возможность проведения термической обработки при температурах свыше 500 °С. В настоящее время лидер среди поставщиков материнских стекол для производителей ЖК и OLED дисплеев, фирма Corning разработала новые типы сравнительно недорогих стеклянных подложек, выдерживающих температуры до 600 °С. Были разработаны и запатентованы новые методы снижения порога температуры, при которой можно обеспечить эффективный процесс кристаллизации с получением качественной пленки поликремния. Например, с этой целью используются металлические пленки, которые играют роль катализаторов кристаллизации и позволяют понизить температурный порог. В частности, фирма CMEL в настоящее время использует технологию низкотемпературной термической безлазерной рекристаллизации для уменьшения себестоимости LTPS-структур.
Стратегия развития CMEL
Успех фирмы во многом достигнут за счет кооперации и активного сотрудничества специалистов нескольких фирм и научных центров по разработке микросхем и материалов, технологий и, наконец, благодаря оптимальной стратегии коммерческой реализации продукции. В разработках CMEL используется огромный научный и технологический потенциал ведущих университетов и центров разработки Кореи.
Коммерческий успех реализации в большей степени зависит от выбранной стратегии фирмы. CMEL выбрала стратегию активной кооперации, как с ведущими дистрибьюторами дисплейной продукции, так и с изготовителями готовых устройств, а также с другими производителями OLED-дисплеев. Крупнейшим дистрибьютором, представляющим OLED CMEL на рынке, является фирма Densitron. Эта компания разрабатывает оценочные наборы для всей линейки AMOLED-дисплеев CMEL и, соответственно, совместимых с ними изделий других производителей (Powerchip, OSD). Таким образом, конкуренты стали союзниками и обеспечивают поддержку продаж дисплеев в своих секторах. Сама фирма производит как панели без схем управления, так и готовые дисплеи. Сборка дисплеев (панель +драйверы) и их реализация осуществляется также и другими производителями OLED, например, Powertip, OSD и Multi-Inno Technology Co., Ltd.
В оборудовании фабрик, производящих ЖК и OLED-дисплеи, используются стандартные материнские стеклянные подложки определенных размеров. Соответственно, весь набор оборудования должен быть рассчитан на работу с данными размерами подложек. Под каждый последующий стандартный размер материнской подложки разрабатывается и новое поколение (Generation) оборудования.
Таблица. Размеры материнских стеклянных подложек для различных поколений оборудования
Поколение оборудования | Размер материнской подложки, мм |
G2.5 | 370×470 |
G3.5 | 600×720 |
G4 | 680×880 |
G5 | 1100×1300 |
G5.5 | 1300×1500 |
G6 | 1500×1850 |
G7 | 1870×2200 |
G7.5 | 1950×2250 |
G8 | 2160×2460 |
G9 | 2400×2800 |
G10 | 2880×3080 |
Выделенные в таблице серым цветом форматы используются в настоящее время для производства OLED и AMOLED. Планируется переход и на подложки большего размера. Ограничением является дороговизна оборудования, стоимость процесса и низкий выход годных. Если удастся решить эти проблемы, произойдет следующий скачок в технологии с переходом на новые размеры подложек, а также увеличатся размеры самих экранов, и произойдет уменьшение цены изделий до приемлемого уровня.
Партнеры CMEL
Свои разработки CMEL осуществляет с помощью своих партнеров — Kodak и DuPont. Новые технологические разработки этих фирм позволили осуществить очередной прорыв в освоении нового поколения AMOLED, которые выйдут на рынок в 2010 и 2011 годах. CMEL также планирует массовый выпуск 11- и 12-дюймовых панелей и подготавливает технологическую базу к серийному выпуску 32-дюймовой AMOLED-панели в течение 2010 года.
Базовые материалы для производства AMOLED-дисплеев фирмы CMEL обеспечивает другой партнер — фирма UDC, которая сама является производителем OLED-модулей. В марте 2009 года фирмы UDC и CMEL продлили свое соглашение о коммерческом сотрудничестве. UDC — исследовательская компания, один из пионеров освоения OLED-технологий. UDC является держателем многих ключевых патентов в сфере OLED-технологии, в частности, технологий Flexible (FOLED), Transparent (TOLED), Stacked (SOLED) и phosphorescent (PHOLED) дисплеев. UDC занимается лицензированием OLED-технологий, а также производит и поставляет химические материалы для базовых технологических процессов. В числе клиентов и партнеров UDC такие фирмы, как Samsung SDI, CMEL, Konica Minolta и Kyocera. UDC также работает со многими другими компаниями, включая LG, Sony, DuPont и Novaled.
Тесно сотрудничает CMEL с известным производителем в области синтеза органических материалов немецкой фирмой Merck KgaA. В частности, Merck KGaA разработала несколько новых OLED-материалов, включая голубой люминофор серии SEB, который обеспечит насыщенный голубой цвет. Квантовая эффективность нового материала — 5,6% (довольно высокая для данного цвета). Материал обеспечивает высокую стабильность и работу с высокими рабочими токами и высокой температурой. Он может быть использован и для дисплеев с пассивной адресацией, предназначенных как для мобильного, так и для автомобильного секторов. В дисплеях с активной адресацией новый материал позволит не только улучшить цветопередачу, но и снизить мощность потребления и увеличить срок жизни изделия.
Конкуренты
Несколько тайваньских фирм-производителей OLED в прошедшем году решили сократить свое присутствие на рынке, не выдержав конкуренции с TFT LCD технологией. Так, компании RiTdisplay и Univision Technology в 2006 году имели более 10% от всего мирового рынка OLED-панелей. В настоящее время обе фирмы несут ощутимые потери в данном секторе вследствие резкого падения спроса и вынуждены сокращать производство. В 2008 году состояние RiTdisplay несколько улучшилось.
Компания Opto Tech прекратила свой бизнес в области OLED в начале 2007 года, а несколько ранее, в 2006 году и фирма AU Optronics (AUO) также заявила о сокращении разработок OLED.
Компания Samsung Mobile Display (SMD) является лидером LTPS-технологии 4-го поколения AMOLED и использует в производстве половинки стеклянных подложек формата 4G (730·460 мм). SMD производит дисплеи малого и среднего форматов для мобильных телефонов, цифровых камер, персональных медиаустройств, а также для нетбуков с экранами до 5 дюймов. Производственные мощности SMD — 3 млн штук 2-дюймовых дисплеев в месяц. В 2010 году SMD планирует довести производительность до 5 млн штук в месяц.
Sony, LG Display также производят AMOLED-дисплеи, но их мощности ограничены на уровне 100 000 штук/месяц в расчете на 2 дюймовые дисплеи. Эти компании намерены увеличить производительность в 2010 году. TMDisplay (Toshiba Mobile Display Co., Ltd.), AUO, TPO и Panasonic также планируют поднять объемы выпуска в течение ближайших 3 лет, как только будут решены проблемы с повышением выхода годных.
Перспективы развития LTPS OLED дисплеев
Перспективы выпуска OLED-дисплеев зависят от инвестиций ряда компаний в производство мониторов с большими размерами экранов, а также от их готовности использовать для производства OLED оборудование фабрик 6G и выше. Рынок дисплеев малого и среднего форматов будет расти примерно до $4 млрд к 2015 году. Рынок экранов большего формата будет зависеть от выбранных стратегий развития технологии фирм SMD (Samsung Mobile Display), CMEL, Sony, LG Display, Panasonic и AUO. AUO поставляет 2-дюймовые AMOLED-дисплеи для мобильных телефонов BenQ-Siemens (S88), однако выход годных еще достаточно мал.
Несомненно, в ближайшие два года AMOLED станет ключевым продуктом в секторе мобильных TV-приложений. Следует также признать, что потребуется еще много времени для совершенствования технологии AMOLED для достижения уровня, достаточного для конкуренции с TFT ЖК-дисплеями. В первую очередь, требуется разработка новых технологических процессов рекристаллизации аморфного кремния без использования лазерного отжига, чтобы обеспечить полную совместимость с технологией ЖК-дисплеев, уменьшить их стоимость и упростить весь процесс.
Пока выход годных для большеформат-ных AMOLED-панелей не высок, CMEL фокусирует свои усилия на производстве панелей размером менее 10 дюймов. Параллельно с этим компания уже готовит новую технологическую линейку (5G или 5.5G) для будущих разработок. CMEL уже объявила о своих планах освоения сегмента большеформатных панелей в 2010 году. Прототип 20-дюймового LTPS AMOLED был разработан CMEL еще в 2008 году. А на выставке Display Taiwan в том же году в качестве перспективной модели компания продемонстрировала 25-дюймовую AMOLED-панель.
Литература
- Data Sheet S6E63D6. 240 RGB X 320 Dot 1-Chip Driver IC with LTPS Interface for 262,144 Color AMOLED Display Panel. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
- Data Sheet nX5051-A 176RGB x 220 dot, 262K Color, with internal RAM, AMOLED Mobile Single Chip Driver. Himax Technologies Inc. — http:// www.himax.com.tw
Экраны смартфонов — android.mobile-review.com
13 сентября 2019
Владимир Нимин
Вконтакте
В описании смартфонов встречается множество незнакомых терминов. Этот материал впоследствии будет интегрирован в статьи про новинки смартфонов, которые выходят по итогам месяца. Текст будет дополняться. Пожалуйста, пишите в комментариях, описание и разъяснение каких понятий вы считаете важным добавить. Возможно, вы всё знаете, но слышали, как ваши знакомые не понимают, для чего, например, нужен акселерометр или за что отвечает какой-то параметр. Первая часть будет посвящена технологиям экранов.
Содержание
- Типы экранов
- Характеристики экранов
- Цветовые охваты
- Частота обновления экрана смартфона
- Заключение
Типы экранов
У экранов множество характеристик. Это технология производства, разрешение экрана, плотность точек, обозначаемая в ppi, также нередко встречаются различные виды цветовых охватов.
LCD
LCD – это жидкокристаллический экран, под «жидкими кристаллами» которого расположена подсветка. LCD экраны распространены, так как технология хороша знакома и дешева в производстве. И раз они полностью подсвечиваются снизу, то отлично показывают себя при работе под открытым солнцем. Но из-за того, что экрану требуется подсветка, у таких экранов может быть менее четкая цветопередача по сравнению с экранами, которым не нужна подсветка (OLED).
TFT LCD – Thin Film Transistor (тонкая пленка из транзисторов) – это версия LCD, у которой к каждому пикселю экрана прицеплены транзистор и конденсатор. Таким образом возрастает контрастность. Но такие экраны потребляют больше энергии, у них хуже углы обзора и хуже цветопередача. Если так всё плохо, то почему их используют? Они дешевле в производстве, чем обычные LCD.
IPS LCD – In-Plane Switching – это продвинутая версия TFT LCD. У IPS экранов прицеплено по два транзистора к каждому пикселю и более мощная подсветка. У таких экранов отличные углы обзора, хорошая цветопередача, но они потребляют больше энергии, чем OLED экраны. Но меньше, чем TFT LCD.
LTPS LCD – Low-Temperature PolySilicon – обычный LCD экран в качестве «жидких кристаллов» использует аморфный кремний. Аморфный кремний всем хорош, но накладывает ограничение на разрешение экрана и чересчур греется. Такой вариант хорош для экранов с плотностью пикселей менее 300 ppi, то есть разрешение Full HD и меньше.
Решить эти проблемы призван поликристаллический кремний, или LTPS. В таком виде кремния электроны бегают быстрее, что подразумевает лучшую скорость обновления экрана, а также позволяет использовать транзисторы меньшего размера. А это означает, что такой экран потребляет меньше энергии, меньше греется и поддерживает разрешение больше FullHD, так как благодаря транзисторам меньшего размера их можно уплотнять.
К слову, сам экран тоньше, чем обычный LCD. Но в производстве LTPS LCD стоит примерно на 15% дороже. Однако сейчас это самая перспективная технология, так как разрешение экранов смартфона постоянно увеличивается.
IGZO LCD – воспринимается как следующий этап развития LCD экранов после LTPS. В этой технологии можно делать транзисторы ещё меньше, то есть увеличивать их плотность и получать ещё большее разрешение экрана. И, конечно, чем транзисторы меньше, тем меньше энергии они потребляют, то есть IGZO LCD экраны ещё более экономичны. У Sharp, которая является главным популяризатором технологии, уже есть варианты экранов с разрешением 8К и плотностью пикселей 2700 ppi и более. Это позволяет точно работать с цветом и отзывчивостью. Sharp говорит, что её топовые экраны напоминают бумагу, если по ним писать стилусом.
Retina – маркетинговый термин от компании Apple. Retina экран подразумевает высокую плотность пикселей на дюйм – более 300 ppi.
Triluminos display – а это уже маркетинговый термин от Sony, которая считает, что изобрела лекарство от всех «болячек» LCD дисплеев. По сути, это LCD на квантовых точках (у Samsung есть похожая технология в телевизорах QLED). Упрощенным языком, взяли LCD панель и в неё вставили микроскопические (квантовые) частицы, значительно улучшающие цветопередачу и яркость
OLED, P-OLED, AMOLED, Super AMOLED
OLED – это organic light emitting diode, то есть органический светодиод. Таких диодов миллионы, и каждый горит своим цветом – зеленым, синим и красным. Загораются они в комбинации, образуя таким образом нужный цвет.
Главное отличие от LCD заключается в том, что каждый пиксель передает цвет, яркость и работает индивидуально, то есть может быть включен или выключен. Благодаря этому такие экраны обладают большей контрастностью. В достоинства OLED можно записать то, что у них отличная яркость и цветопередача и они гораздо более отзывчивые, чем LCD. К минусам относится то, что такие экраны менее долговечны (но, разумеется, за 3-5 лет использования смартфона вы с этим не столкнетесь). А также такие экраны жутко боятся воды. Обычно производители прикрывают их защитным стеклом, но всё же.
AMOLED – это Active Matrix Organic Light-Emitting Diode, то есть органический светодиод с активной матрицей. Грубо говоря, AMOLED экран можно назвать TFT OLED, так как идея такая же. К каждому пикселю прицеплены транзистор и конденсатор. AMOLED технология нужна для больших по размеру экранов. Например, 10 дюймов и больше. По сути, размер может быть любым.
PM-OLED – это Passive Matrix Organic Light-Emitting Diode – пассивная матрица отличается от активной тем, что подает напряжение сразу на целый ряд диодов, а не индивидуально на каждый. Это хуже для качества картинки, зато дешевле в производстве. Обычно используется для экранов размером до 3 дюймов. Соответственно, сейчас нарваться на технологию практически невозможно.
P-OLED – Plastic Organic Light-Emitting Diode – здесь речь идет о подложке экрана (не надо путать с PM-OLED). Первые OLED экраны использовали стеклянную подложку. Но со временем появилось желание делать более интересные по форме экраны, и тогда стекло заменили на пластик. Например, благодаря этому Samsung смогла делать свои изогнутые экраны. К слову, AMOLED экраны можно назвать P-OLED, но Samsung предпочитает свой термин AMOLED, так как у компании есть ещё свои know-how касательно яркости, цветопередачи и прочих параметров экрана. Но в целом обычный потребитель разницу между AMOLED и P-OLED не заметит.
Подложка на картинке названа Substrate
Super AMOLED – это продвинутый AMOLED, как можно догадаться из названия. Продвинутость заключается в том, что Samsung интегрировали в экран сенсорный слой. Обычно сенсорный слой накладывается поверх экрана, а тут внутри. Благодаря этому улучшилось энергопотребление, а также такие экраны лучше ведут себя на солнце (повысилась читаемость). Обычно Super AMOLED встречается только в телефонах верхних ценовых сегментов, так как достаточно дорог в производстве.
Dynamic AMOLED – самая последняя версия экранов от Samsung. Если коротко, то это Super AMOLED с поддержкой HDR10+. Также такие экраны бережнее относятся к глазам, так как испускают меньше раздражающего синего цвета.
Характеристики экранов
PPI – pixel per inch – плотность пикселей на дюйм. Чем выше это число, тем больше пикселей в одном дюйме, и, таким образом, выше качество картинки. Обычно число PPI напрямую связано с разрешением экрана смартфона и его размером. Чем выше разрешение, тем больше PPI. Но можно нарваться и на большой экран с низким разрешением и, соответственно, низким PPI, тогда при близком рассмотрении картинка будет казаться зернистой. Считается, что человеческий глаз может увидеть отдельные пиксели при 350 ppi, если плотность выше, то уже неразличимо.
Разрешение экрана – по сути, это количество пикселей, которое может уместиться на экране. Чем больше значение, тем больше информации может уместиться. Когда разрешение очень большое, например, 4К, то производители, чтобы не мельчить, просто используют иконки большего размера. Но благодаря большему количеству пикселей изображение смотрится более чётким.
Ниже – основные типы разрешений. Хочу отметить, что максимальные рекомендуемые размеры экранов приведены для смартфонов, с которыми пользователи обычно работают, держа их близко к глазам. Для планшетов и мониторов эти примеры не подходят, так как эти экраны обычно находятся на значительном расстоянии.
- 720p – 1280 х 720 – посредственные экраны с низким ppi. Кажутся зернистыми всегда.
- 1080p – 1920 x 1080 – хорошее разрешение для современного смартфона. При размере 6 дюймов у экрана 367 ppi и его пиксели неразличимы. Однако для экрана в 10 дюймов разрешения Full HD уже недостаточно. Плотность пикселей будет 220 ppi, то есть картинка будет зернистой. Full HD отлично подходит для экранов размером до 6 дюймов включительно
- 2К – 2560 x 1440 – отличное разрешение для экранов размером до 8 дюймов (367 ppi).
- 4К Ultra HD – 3840 x 2160 – используется в топовых смартфонах. Хорошо смотрится на экранах размером до 12 дюймов.
- True 4K – 4096 x 2160 – такое разрешение бывает в мониторах и телевизорах. В телефонах такого нет.
Цветовые охваты
Существует несколько основных цветовых охватов, или цветовых пространств. Соответственно, чем больше цветовой охват, тем лучше цветопередача.
sRGB – самый распространенный формат, который встречается в смартфонах. Он покрывает 33,3% от всех видимых цветов.
DCI-P3 – Digital Cinema Initiatives (DCI) цветовое пространство, используемое в цифровых кинотеатрах. Охватывает большую часть спектра естественного происхождения. Это стандарт ассоциации кинопроизводителей. Они считают, что в этом охвате лучше всего смотреть фильмы. Люди часто смотрят кино на экране смартфонов, поэтому этот цветовой охват пришёл и сюда. Этот охват на 26% больше, чем у sRGB, и покрывает 41,8% всех видимых цветов.
BT.2020 – этот цветовой охват любит использовать Sony в своих смартфонах и телевизорах. Он покрывает 57,3% видимых цветов и на 72% шире, чем sRGB
Wide color Gamut – такой охват использует Apple в своих iPhone. Он покрывает 77,6% видимого цветового спектра.
Частота обновления экрана смартфона
Частота обновления экрана – это то, с какой скоростью может меняться картинка на экране в секунду. Обычное значение – 60 Гц. Это значит, что за секунду картинка отрисуется 60 раз. В смартфонах можно встретить значение 90 Гц, а Apple, Sharp делают 120 Гц. У Xiaomi в смартфоне Black Shark 2 частота обновления экрана 240 Гц. Благодаря высокой частоте обновления, анимация на экране выглядит плавнее. На видео ниже – экран 60 Гц и 120 Гц, видео снято с частотой 240 кадров в секунду.
Заключение
Кажется, охватил основные характеристики экранов. В комментариях пишите, что я забыл, что надо добавить. Какие параметры экранов вызывают у вас вопросы.
Какие они бывают и в чём их отличия обзор, сравнение, что выбрать, характеристики
На сегодняшний день в мире смартфонов сложилось довольно неоднозначное обстоятельство. Всё дело в том, что с точки зрения обычного покупателя, смартфонов на рынке сейчас чрезмерно много. Но в то же время все они практически одинаковы и отличаются не так уж и сильно. А если говорить грубо, то по аппаратной части они практически идентичны (если не полностью).
По сути существует три больших сегмента смартфонов. И в таких рамках разница между устройствами довольно велика. Итак, существует 3 сегмента: Бюджетный, Средний и Флагманский. И вот если вы современный человек и хоть как-то разбираетесь в современной технике, то отличия между смартфонами этих классов для вас будут очевидными.
Основными параметрами, которые отличают смартфоны по классам являются: технология изготовления экрана, аппаратная часть (железо), камеры и материалы корпуса. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, что можно назвать самым главным — об экранах смартфонов. Всё-таки дисплей — это и есть смартфон, поэтому на него мы обращаем внимание в первую очередь.
У дисплеев есть довольно большое количество параметров и характеристик. И начать пожалуй стоит с того, что наиболее распространенными технологиями изготовления экранов можно назвать — LCD и OLED. Но это вы и без нас прекрасно знаете. Однако всё-таки и оба этих типа экранов имеют различные технологии изготовления. Кстати, все виды дисплеев представлены здесь.
Начнём с LCD дисплеев:
LCD-дисплей — это по сути жидкокристаллический монитор, где под жидкокристаллической основой находится подсветка. В качестве этих кристаллов используется аморфный кремний. И во всём он хорош, только вот греется значительно и разрешение экрана имеет ограничения. Этот тип экранов практически полностью занимает бюджетный и средний сегменты рынка смартфонов. Потому что технология уже давно известна, хороша собой, и довольно дешевая в производстве. Ну и раз уж подсветка находится снизу, то и качество вместе с яркостью изображения на экране отлично себя проявляют под солнцем и прочими яркими источниками освещения. Но в то же время в минусы можно отнести необходимость использования подсветки изображения не даёт возможности сделать идеальную цветопередачу, аналогичную OLED-экранам, которым такая подсветка не требуется. О них мы поговорим чуть позже.
LCD-экраны изготавливаются с применением разных технологий: TFT LCD, IPS LCD, LTPS LCD. Так же есть и маркетинговые названия, такие как Retina или Triluminos display. Но в это даже и вдаваться не стоит, потому что суть примерно одна и та же. Ну и следующем поколением таких экранов является IGZO LCD. Об этом мы расскажем чуть ниже, так как всё нужно делать по порядку.
TFT LCD или Thin Film Transistor — это технология создания LCD, где к каждому отдельному пикселю присоединены конденсатор с транзистором. Это позволяет сделать достаточную контрастность, которая удовлетворит любого пользователя. Но углы обзора здесь оставляют желать лучшего, с цветопередачей тоже не всё идеально, да и потребление энергии значительно больше, чем в других технологий. Ну а существует данная технология лишь потому, что она очень дешевая и простая в производстве.
IPS LCD или In Plane Switching — это более совершенная модификация TFT LCD, и к тому же самая распространенная в среднем сегменте смартфонов. У IPS-экранов имеется уже по 2 транзистора на каждый отдельный пиксель, а подсветка гораздо мощнее. Поэтому цветопередача лучше, углы обзора больше, и потребление энергии уже меньше, но всё равно далеко до OLED.
LTPS LCD или Low Temperature PolySilicon — это некое решение проблем со всеми LCD экранами, работающими на аморфном кремнии. Собственно говоря LTPS – это поликристаллический кремний, который во всём хорош по сравнению с аморфным. Электроны ходят быстрее, частота обновления экрана выше, транзисторы уже используются меньшего размера. Отсюда более низкое энергопотребление, ниже тепловыделение и поддерживается разрешение, превышающее FullHD, потому что транзисторы с меньшими габаритами гораздо легче сделать более плотными.
Дисплеи, созданные по данной технологии еще и гораздо тоньше, чем любой другой представитель LCD-семейства. Но всё это делает LTPS дороже в производстве, где-то на 15%.
Ну а теперь перейдем к самому дорогому и интересному. К OLED экранам, которые в 2019 году стали хэдлайнером мобильного рынка. Технология OLED или Organic Light Emitting Diode — это те самые органические светодиоды, которые хороши абсолютно во всём, кроме долговечности. Этих светодиодов в пределах площади экрана миллионы, и каждый из них светится без посторонней помощи, и каждый своим цветом красный, зеленый, синий (или RGB). А изображение получается из-за включения различных комбинаций этих светодиодов.
Как мы уже и сказали выше, главное отличие OLED от LCD — это самостоятельное свечение диодов, каждый из которых передаёт свой цвет и яркость. Отсюда лучшая контрастность, цветопередача, отзывчивость. К минусам, опять же повторимся, относится их относительная недолговечность. Хороший OLED экран сможет прослужить вам всего около 3 лет (максимум 5 лет). Но учитывая периодичность замены смартфонов в современном мире — вы не успеете увидеть порчу светодиодов, потому что смартфон свой уже поменяете. А еще такие экраны очень сильно боятся влаги. Но это даже и не минус, если честно.
OLED экраны подразделяются на AMOLED, Super AMOLED, PM-OLED, P-OLED, и Dynamic AMOLED.
AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) — это всё те же органические светодиоды, оснащенные активной матрицей. По сути к каждому пикселю подключен транзистор и конденсатор, и если говорить грубо, то это тот же TFT, только немного по другому. Такая технология идеально подходит для дисплеев с большой диагональю (от 10 дюймов) и в принципе размер может быть неограничен.
Super AMOLED — это более совершенная модификация AMOLED. В принципе по названию уже это понятно. Совершенство этой технологии заключается в том, что компания Samsung смогла интегрировать в дисплей сенсорный слой. В обычном случае этот слой накладывается сверху экрана, а здесь всё единое целое. Благодаря этому решению значительно улучшилась энергоэффективность, а так же экраны стали гораздо лучше работать при ярком освещении. Всё это довольно дорого, и поэтому Super AMOLED-экран можно встретить только в премиальном сегменте смартфонов.
PM-OLED (Passive Matrix Organic Light Emitting Diode). Здесь используется уже пассивная матрица. Отличается она от активной (та, что в AMOLED) тем, что умеет включать несколько светодиодов сразу, а не на каждый светодиод в индивидуальном порядке. Это конечно же сказывается в худшую сторону на качестве изображения, но они довольно дешевые при создании. Но тут есть одна оговорка: такие экраны сейчас невозможно встретить в мобильных устройствах, потому что технология идеально подходит для дисплеев до трёх дюймов. Собственно говоря, сейчас даже и 5 дюймов экран нигде не найти среди популярных устройств. А уж о трёх дюймах пожалуй вообще промолчим.
P-OLED (Plastic Organic Light Emitting Diode). Эту технологию ни в коем случае нельзя путать с PM-OLED. Потому что суть тут в использовании пластиковой подложки, а в PM-OLED суть в пассивной матрице.
Раньше OLED экраны имели под собой подложку из стекла. Но тут внезапно всем захотелось более интересных экранов, да чтоб с изгибами и разными формами. А стекло, как вы понимаете, не особенно-то и гнётся (потому что лопается). Собственно говоря, поэтому стекло пришлось заменить на пластик. Поэтому сейчас мы и можем видеть на рынке экраны с загнутыми краями. Споров по поводу удобства таких экранов не утихают до сих пор. А с приходом гибких OLED панелей всё это вышло на новый уровень.
Ну и теперь о самом совершенном — это Dynamic AMOLED. Эта технология является самой новейшей версией AMOLED экранов производства Samsung. Суть та же самая, но такие экраны поддерживают HDR10+. К плюсам еще можно отнести уменьшенное количество вредного синего спектра излучения. Хотя недавно британские ученые доказали, что синее свечение никак не влияет на глаза и не портит зрение. Но это уже совсем другая история.
На этом пожалуй можно и закончить этот разбор типов экранов. Не будем спорить, что в этот раз мы прошлись по всем технологиям очень поверхностно, а некоторые в принципе можно было и не называть, так как их сейчас не встретить в смартфонах. Многое было упущено из вида, потому что у нас не хватит познаний, чтобы добраться до абсолютно каждого аспекта и осветить их. Слишком много различных дополнительных параметров, особенностей, производителей и так далее. Мы постарались сделать и кратко и как можно более ёмко.
Вообще вся эта затея была призвана помочь обычным пользователям понять, какой же экран им больше подойдет. Но здесь всё на самом деле упирается в бюджет на покупку смартфона, и личным предпочтениям к брендам. Поэтому, подводя итог, можно сказать, что LCD – это бюджетно, не доставит неудобств, полностью удовлетворит все ваши потребности и желания. Но OLED более совершенная технология, более эффективная, работает лучше и после смартфона с OLED экраном вам будет сложно перейти на LCD, потому что цветопередача будет откровенно резать глаз первое время. Особенно заметно будет как LCD больше уходит в синий цвет по сравнению с OLED.
«Какой экран на смартфоне лучше?» – Яндекс.Кью
Как уже ответили ранее, на сегодняшний день самыми распространенными типами экранов смартфонов являются IPS и AMOLED. Ведь, по сути, LCD, LTPS, PLS, SFT – разновидности IPS-матрицы; как и OLED, Super AMOLED, P-OLED и другие являются лишь разновидностями светодиодной (LED) технологии.
Плюсами IPS-дисплеев, можно назвать:
- Доступность и низкая стоимость даже при поддержке большого разрешения,
- Точная и реалистичная цветопередача,
- Фиксированное энергопотребление при просмотре различных типов изображения,
- Долгий срок службы без потери яркости.
Недостатками IPS являются:
- Проблема чистоты черного цвета (в темноте отражается серым) и – в связи с этим – низкая контрастность,
- Большое время отклика (более актуально для игровых смартфонов).
Преимущества AMOLED-технологии:
- Раздельное свечение пикселей даёт повышенную яркость и глубину чёрного цвета (за счёт того, что черные пиксели не подсвечиваются совсем),
- Почти мгновенный отклик дает преимущество плюс в играх и при взаимодействии с VR-аксессуарами,
- Сниженное потребление энергии при показе темных тонов,
- Маленькая толщина дисплея, а значит и габаритов смартфона
Недостатки AMOLED-матриц:
- Синева или ШИМ (приходится выбирать между широтно-импульсной регулировкой яркости и голубизной светлых тонов),
- Выгорание синего, как следствие предыдущего пункта,
- Эффект памяти. Так как светодиоды склонны к выгоранию, места на экране с яркой статичной картинкой со временем могут терять яркость,
- Структура PenTile, при которой матрица содержит неравное число красных, зеленых и синих субпикселей, что ведет к снижению четкости картинки, особенно заметное в VR-гарнитурах.
Учитывая вышесказанное, лучше выбрать смартфон, отображающий картинку максимально комфортно для именно вас. Ведь цветовосприятие и визуальные предпочтения у каждого свои, а значит лучше пользоваться смартфоном с качеством изображения, отвечающим вашим личным требованиям.
Какой экран (дисплей) лучше для смартфона, IPS или AMOLED? ✅
К 2018 году соперничество между экранными технологиями свелось к тому, что на рынке осталось всего два достойных варианта. TN матрицы были вытеснены, VA в мобильных аппаратах не использовались, а чего-то нового еще не придумали. Поэтому конкуренция развернулась между IPS и AMOLED. Тут стоит напомнить, что IPS, LCD LTPS, PLS, SFT – это то же самое, как и OLED, Super AMOLED, P-OLED и т.д. являются лишь разновидностями светодиодной технологии.
На тему того, что же лучше, IPS или AMOLED, сказано уже немало. Но технологии не стоят на месте, поэтому в 2018 году не будет лишним внести коррективы и сделать разбор с учетом сегодняшних реалий. Ведь оба типа матриц постоянно совершенствуются, избавляются некоторых недостатков или эти минусы становятся менее существенными.
Что лучше для смартфона, IPS или AMOLED, сейчас попробуем выяснить. Для этого взвесим все плюсы и минусы каждой из технологий, чтобы по перевесу сильных сторон выявить абсолютного лидера или, с учетом специфики, решить, что лучше в конкретных условиях.
Плюсы и минусы IPS дисплеев
Разработка и совершенствование IPS дисплеев длится уже два десятилетия, и за это время технология успела обзавестись рядом плюсов.
Слои матрицы IPS
Преимущества матриц IPS
IPS матрицы являются лучшими среди всех типов ЖК-панелей благодаря ряду достоинств:
- Доступность. За годы развития технологию массово освоили многие компании, сделав массовый выпуск экранов IPS недорогим. Стоимость экрана для смартфона с разрешением FullHD сейчас стартует с отметки около $10. Благодаря низкой цене такие экраны делают смартфоны более доступными.
- Цветопередача. Хорошо откалиброванный IPS экран передает цвета с максимальной точностью. Именно поэтому профессиональные мониторы для дизайнеров, графиков, фотографов и т. д. выпускаются на IPS матрицах. Они обладают наибольшим охватом оттенков, что позволяет получить на экране реалистичные цвета объектов.
- Фиксированное энергопотребление. Жидкие кристаллы, формирующие картинку на IPS экране, почти не потребляют ток, основным потребителем являются диоды подсветки. Поэтому расход энергии не зависит от изображения на дисплее и определяется уровнем подсветки. Благодаря фиксированному расходу энергии IPS экраны обеспечивают примерно одинаковую автономность при просмотре фильмов, веб-серфинге, письменном общении и т.д.
- Долговечность. Жидкие кристаллы почти не подвержены процессу старения и износа, поэтому в плане надежности IPS лучше, чем AMOLED. Деградировать могут светодиоды подсветки, но срок службы таких LED весьма велик (десятки тысяч часов), поэтому даже за 5 лет экран почти не теряет в яркости.
Недостатки IPS матриц
Несмотря на весомые плюсы, есть у IPS и минусы. Эти недостатки являются фундаментальными, поэтому путем совершенствования технологии они не устраняются.
- Проблема чистоты черного цвета. Жидкие кристаллы, которые отображают черный цвет, блокируют свет от подсветки не на 100%. Но так как подсветка IPS экрана общая для всей матрицы, ее яркость не снижается, панель остается подсвеченной, в итоге черный цвет получается не очень глубокий.
В темноте видно, что черный отсвечивает серым.
- Низкая контрастность. Уровень контрастности ЖК-матриц (примерно 1:1000) приемлем для комфортного восприятия картинки, но по этому показателю AMOLED лучше IPS. Из-за того, что черный не очень глубокий, разница между самым ярким и самым темным пикселем у таких экранов заметно меньше, чем у светодиодных матриц.
- Большое время отклика. Скорость реакции пикселей у IPS панелей невысока, порядка десятка миллисекунд. Этого хватает для нормального восприятия картинки при чтении или просмотре видео, но маловато для VR-контента и других требовательных задач.
Плюсы и минусы дисплеев AMOLED
В основе технологии OLED лежит использование массива миниатюрных светодиодов, расположенных на матрице. Они независимы, поэтому предлагают ряд преимуществ над IPS, но не лишены и минусов.
Слои матрицы AMOLED
Преимущества AMOLED матриц
Технология AMOLED новее, чем IPS, и ее создатели позаботились об устранении минусов, характерных для ЖК-дисплеев.
- Раздельное свечение пикселей. В AMOLED экранах каждый пиксель сам является источником света и управляется системой независимо от других. При отображении черного цвета он не светится, а при показе смешанных оттенков может выдавать повышенную яркость. За счет этого AMOLED экраны демонстрируют лучшую контрастность и глубину черного.
Черные пиксели не светятся совсем
- Почти мгновенная реакция. Скорость отклика пикселей на светодиодной матрице на порядки выше, чем у IPS. Такие панели способны отображать динамичную картинку с высокой частотой смены кадров, делая ее более гладкой. Эта возможность – плюс в играх и при взаимодействии с VR.
- Сниженное потребление энергии при показе темных тонов. Каждый пиксель матрицы AMOLED светится независимо. Чем светлее его цвет – тем ярче пиксель, поэтому при показе темных тонов такие экраны потребляют меньше энергии, чем IPS. А вот в процессе отображения белого AMOLED панели демонстрируют схожий, или даже больший, чем у IPS, расход заряда батареи.
- Малая толщина. Так как у AMOLED матриц нет слоя, рассеивающего свет подсветки на жидкие кристаллы, такие дисплеи имеют меньшую толщину. Это позволяет уменьшить габариты смартфона, сохранив его надежность и не жертвуя емкостью аккумулятора. Кроме того, в перспективе возможно создание гибких (а не только изогнутых) матриц AMOLED. Для IPS это невозможно.
Недостатки AMOLED-матриц
Свойственны AMOLED-матрицам и недостатки, причем виновник большинства бед один. Это – синие светодиоды. Освоение их производства дается сложнее, а по качеству они уступают зеленым и красным.
- Синева или ШИМ. Выбирая смартфон с AMOLED экраном, приходится выбирать между широтно-импульсной регулировкой яркости и голубизной светлых тонов. Все из-за того, что при непрерывном свечении синие субпиксели воспринимаются сильнее, чем красные и зеленые. Исправить это можно с помощью использования ШИМ-регулировки яркости, но тогда всплывает другой недостаток. На максимальной яркости экрана ШИМ нет или частота регулировки достигает около 250 Гц. Этот показатель находится на границе восприятия и почти не влияет на глаза. А вот при снижении уровня подсветки – снижается и частота ШИМ, в итоге на низких уровнях мерцания с частотой около 60 Гц могут приводить к усталости глаз.
- Выгорание синего. Тут тоже проблема в синих диодах. Их срок службы меньше, чем зеленых и красных, поэтому со временем возможно искажение цветопередачи. Экран уходит в желтизну, баланс белого сдвигается в сторону теплых тонов, общая цветопередача ухудшается.
Apple как всегда. 2016й, презентация: Jet Black! При продаже: ну тока эта, он царапается об воздух. 2017й: OLED! Потом: эта, он там выгорает
— Dmitry Sommer (@bass63) November 3, 2017
- Эффект памяти. Так как миниатюрные светодиоды склонны к выгоранию, места на экране, которые отображали яркую статичную картинку (например, часы или индикатор сети светлого цвета), со временем могут терять яркость. В результате даже если элемент не отображается, в этих местах виднеется силуэт этого элемента.
Смартфон очень долго находился на витрине, отображая постоянно надписи, от которых остались розовые тени.
- PenTile. Структура PenTile не является фундаментальным минусом всех панелей AMOLED, но пока характерна для большинства из них. При такой структуре матрица содержит неодинаковое число красных, зеленых и синих субпикселей (у Samsung синих вдвое меньше, у LG – вдвое больше). Основной мотив использования PenTile – желание компенсировать недостатки синих LED. Однако побочным эффектом данного решения становится снижение четкости картинки, особенно заметное в VR-гарнитурах.
PenTile под микроскопом. Фото: Alvinemman.com
Как показал анализ плюсов и минусов, однозначно сказать, что лучше, IPS или AMOLED, нельзя. Обе технологии обладают преимуществами и недостатками, при этом чем дешевле смартфон (и его экран) – тем меньше заметны плюсы и сильнее выражены минусы. То есть, у условных Samsung Galaxy J5 (2016) и Doogee Mix, оснащенных экранами AMOLED, PenTile и ШИМ будут видны сильнее, чем у Samsung Galaxy S8.
С учетом всех особенностей обоих типов матриц можно отметить, что IPS с высоким разрешением лучше, если вас интересует VR и нужна максимальная четкость картинки. Ведь у AMOLED комфортному восприятию виртуальной реальности немного препятствует PenTile, и ШИМ подсветки пока нивелирует мгновенную скорость реакции. Также IPS лучше, если вам приходится больше работать со светлыми тонами (веб-серфинг, мессенджеры).
За экранами AMOLED будущее, но пока технология не идеальна. Однако можно смело покупать смартфон со светодиодным экраном, особенно если это флагман. Яркость, контрастность, глубокий черный и экономия энергии при показе темных тонов способны перекрыть все минусы OLED.
Поделитесь прочитанным — это не сложно, а для нас очень важно! Спасибо.
LTPS LCD против IPS LCD против AMOLED
Последние несколько месяцев мир смартфонов был загружен. Было осуществлено множество революционных запусков с новаторскими инновациями, которые способны изменить курс индустрии смартфонов. Но наиболее важным атрибутом смартфона является дисплей, которому в этом году уделяли внимание все известные игроки индустрии мобильных телефонов.
Компания Samsung представила уникальный AMOLED-дисплей 18: 5: 9 для Galaxy S8.LG выбрала свой старый надежный ЖК-дисплей IPS для дисплея G6. Эти дисплеи были знакомы обычному индийскому покупателю смартфонов. Honor, с другой стороны, только что представила новый Honor 8 Pro для индийского рынка, который поставляется с ЖК-дисплеем LTPS. Это заставило задуматься, чем именно эта технология отличается от существующих и какие преимущества она дает Honor при создании своего флагманского смартфона. Что ж, давай узнаем.
ЖК-дисплей:
Технология ЖКД открыла эру тонких дисплеев на экранах, сделав смартфоны возможными в современном мире.ЖК-дисплеи энергоэффективны и работают по принципу блокировки света. Жидкий кристалл в блоке отображения использует какой-либо вид задней подсветки, обычно светодиодную подсветку или отражатель, чтобы сделать изображение видимым для зрителя. Есть два типа ЖК-дисплеев — ЖК-дисплей с пассивной матрицей, который требует большей мощности, и ЖК-дисплей с активной матрицей более высокого качества, известный в народе как тонкопленочный транзистор (TFT), который потребляет меньше энергии.
IPS ЖК-дисплей:
Ранняя технология ЖК-дисплея не могла поддерживать цвет для широкоугольного обзора, что привело к разработке ЖК-панели с переключением в плоскости (IPS).Панель IPS размещает и переключает ориентацию молекул жидких кристаллов стандартного ЖК-дисплея между стеклянными подложками. Это помогает увеличить углы обзора и улучшить цветопередачу. Технология IPS LCD отвечает за ускорение роста рынка смартфонов и является популярной технологией дисплеев для известных производителей.
Также читайте: Обзор Honor 8 Pro
В стандартном ЖК-дисплее в качестве жидкости для дисплея используется аморфный кремний, поскольку он может быть собран в сложные сильноточные схемы драйвера.Однако это ограничивает разрешение дисплея и увеличивает общую температуру устройства. Таким образом, развитие технологии привело к замене аморфного кремния на поликристаллический кремний, что повысило разрешение экрана и поддерживает низкие температуры. Более крупные и однородные зерна поликремния обеспечивают более быстрое движение электронов, что приводит к более высокому разрешению и более высокой частоте обновления. Было также установлено, что его производство дешевле из-за более низкой стоимости некоторых основных подложек. Таким образом, ЖК-экран из низкотемпературного полисиликон (LTPS) обеспечивает большую плотность пикселей, более низкое энергопотребление, чем у стандартных ЖК-дисплеев, и регулируемые диапазоны температур.
AMOLED-дисплей:
Технология AMOLED-дисплеев находится в совершенно другой лиге. Его не волнуют никакие жидкие механизмы или сложные сеточные конструкции. В панели используется массив крошечных светодиодов, размещенных на модулях TFT. Эти светодиоды имеют органическую конструкцию, которая напрямую излучает свет и сводит к минимуму его потери, устраняя определенные фильтры. Поскольку светодиоды являются физически разными единицами, их можно попросить включать и выключать в соответствии с требованиями дисплея для формирования изображения.Это известно как система активной матрицы. Следовательно, дисплей с активной матрицей на органических светодиодах (AMOLED) может производить более глубокий черный цвет за счет отключения отдельных светодиодных пикселей, что приводит к высококонтрастным изображениям.
И победитель …
Честный ответ: это зависит от требований пользователя. Если вы хотите, чтобы ваш дисплей отображал точные цвета, но при этом он сохранял свою яркость в течение более длительного периода времени, тогда любой из двух ЖК-экранов — идеальный выбор.ЖК-дисплей LTPS может обеспечивать более высокое разрешение изображения, но со временем ухудшается быстрее, чем стандартный ЖК-дисплей IPS.
AMOLED-дисплей всегда обеспечивает высокую контрастность изображения, но он также имеет тенденцию к ухудшению качества быстрее, чем ЖК-панели. Поэтому, если вам нужно более высокое качество изображения, выберите ЖК-дисплей LTPS или выберите AMOLED для получения яркого контрастного изображения.
Нажмите на Deccan Chronicle Technology and Science, чтобы получить последние новости и обзоры. Следуйте за нами в Facebook, Twitter.
…
,
HONOR 9 4 ГБ ОЗУ 64 ГБ ПЗУ 5,15-дюймовый экран LTPS Сотовый телефон Android 7.0 Kirin 960 Octa Core NFC 9V 2A QuickCharger | сотовый телефон android | сотовый телефон телефон android
О программном обеспечении:
HONOR 9 с официальной прошивкой, и мы установим на него многоязычный и Google Play Store, поддержка обновления OTA
* Штекер зарядного устройства по-прежнему является зарядным устройством США, но мы отправим адаптер ЕС / Великобритании в подарок *
Комплект содержит | Содержание (Что находится в коробке упаковки?) |
Официальная упаковка ——— | Официальные Упаковка + Подарки |
Официальная Упаковка: | |
1 х Оригинальный сотовый телефон | |
1 х зарядное устройство Оригинал (US ПРОБКА) | |
1 х Оригинальный кабель | |
1 х Оригинальный аккумулятор (встроенный) | |
1 х Краткое руководство (китайский) | |
Подарки: | |
1 х ЕС или Великобритании адаптер в качестве подарков | |
Добавить черный флип чехол ———- | Официальная Упаковка + Подарки + 1 * черный флип чехол |
Добавить Ми наушники ————- | Официальные Упаковка + Подарки + 1 * Оригинальный Xiaomi наушники |
Добавить наушник п Case ——— | Официальная Упаковка + Подарки + 1 * Оригинальный Xiaomi наушник + 1 * черный флип чехол |
Эрп п Случай п 64G TF ——- | Официальная упаковка + подарки + 1 * оригинальные наушники Xiaomi + 1 * черный флип-чехол + 1 * TF карта 64 ГБ |
Оригинальный Xiaomi наушников и черный флип чехол | |
—На включено в официальном стандартном пакете, если вы хотите, пожалуйста, выберите пакет для оплаты. |
1. Процессор ————————— | Кирин 960 процессора, 4xCortex A73 2,4 ГГц + 4xCortex A53 1.8GHz |
2. Экран ———————— | 5,15-дюймовый IPS экран, 1920 * 1080 пикс, 428 PPI, 3D Glass Back Side |
3. RAM + диск —————— | 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ROM (с возможностью расширения до 256 ГБ, Micro SD.) |
4. Камера ———————- | 20MP + 12MP двойной задняя камера, 8MP Передняя камера |
5. Система ———————- | EMUI 5,0, Android 7,0, Global Firmware |
6. Батарея ———————- | 3200mAh (типичное) |
7. Dual SIM ——————- | Две сим-карты двойной Standy |
8.Несколько Языки ——— | ДА (русский, испанский, английский, иврит, арабский, французский и т.д.) |
9.Google Play Store ———- | Да поддержка |
10.OTA Update ————— | Да поддержка (Official Update) |
11.NFC ————————- | да |
12.Китайский APP —————- | НЕТ |
13. Сеть ——————- | SIM1: |
2G: GSM: В2 / В3 / В5 / В8 | |
3G: WCDMA: В1 / В2 / В5 / В8, TD-SCDMA: В34 / В39; | |
4G: FDD-LTE: B1 / B3 / В5 / В7 / В8, TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 (100M) | |
SIM2 (только голос) | |
GSM: В2 / В3 / В5 / В8 | |
WCDMA: В1 / В2 / В5 / В8 |
ДИЗАЙН |
Потрясающие с любого угла |
3D гнутого стекла |
беспощадное РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО |
НОВЫЙ ЦВЕТ |
КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
КАМЕРЫ |
Технология Dual-объектив |
новый уровень ясности |
УЛУЧШЕННОЕ DUAL-Объектив камеры |
ВЫСШИЙ НИЗКИЙ LIGHT СТРЕЛЬБА ОПЫТ |
DUAL-ЛЭНС HYBRID ZOOM |
SHORT Видеопортал |
AUDIO |
Аудиофилов Сон |
HUAWEI HISTEN |
GRAMMY ПРЕМИИ TUNING |
ЧЕСТЬ ЧИСТОТЫ Эквалайзер |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
Никогда не останавливайся |
KIRIN 960 CHIPSET |
EMUI 5.1 |
DISPLAY |
Визуальное Это Поп |
Все выглядит лучше на Honor 9, благодаря его 5,15-дюймовый FHD экран с 428 PPI, предлагая |
верно в жизни цветопередача и цветовые уровни насыщения до 96%. Его солнечный свет, ночь, и |
режимы комфорта глаз убедитесь, что ваш экран не выглядит большим, независимо от того, когда и где вы находитесь. |
5,15-дюймовый дисплей |
428 PPI |
Мощность Это Длится |
Работает на большой батареей 3200mAh * 6 и Smart Power 5.0, честь 9 будет держать вас происходит и |
собираюсь — до 78 часов в автономном режиме воспроизведения музыки * 7.Не пропустите удар даже когда батарея разряжена, |
поскольку технология 9V2A QuickCharge получает вас от 0 до 40% всего за полчаса * 8. |
3200mAh батареи |
9V2A Быстрая зарядка |
ПАЛЬЦЕВ |
Распознавание отпечатков пальцев теперь Smarter |
фронтальная датчик отпечатков пальцев честь 9 позволяет вам быстро разблокировать устройство, не снимая его |
вверх.Его технология отпечатков пальцев постоянно обучения, повышения скорости и безопасности в течение долгого времени. |
Основная информация | |
Модель | ЧЕСТЬ 9 |
Пора торговать | 2017—6 |
Операционные системы | Huawei EMUI 5.1 (Совместимость с Android 7.0) |
Пользовательский интерфейс | EMUI 5,1 |
ЦПУ | Kirin 960 окт Ядра + Micro смарт ядро i6 |
4 * Cortex A73 2,4 ГГц + 4 * Cortex A53 1.8GHz | |
GPU | Мали G71 MP8 |
Сим-карта | Двойной карточки двойной резервный, слот Nano-SIM или 1 Nano Card + 1 SD карта |
Обновить | HOTA upddate |
вес | 155g (включая батарею) |
Размеры | 147.3 мм × 70.9mm × 7.45mm |
Быстрая зарядка | Да, 9V2A |
Li-Polymer | 3100-3200mAh батарея (встроенная) |
Емкость памяти | |
ОЗУ | 4ГБ |
ПЗУ | 64GB |
Максимум. | Поддержка карт TF до 256GB |
связь | |
USB | Тип C USB 2.0 |
Многоэкранный | да |
Bluetooth | Да, BT4.2, поддержка BLE |
WLAN | Да, 802.11 A / B / г / н / переменного тока, 2,4 ГГц / 5 ГГц |
GPS | Да, GPS / AGPS / Глонасс |
OTG | Да, USB OTG |
экран | |
дисплей | 5.15 дюймов |
Тип | LTPS, мульти сенсорный экран |
разрешение | 1920 * 1080 |
Плотность пикселей | 428 PPI |
цвет | 16.70M |
камера | |
Передняя камера | 8.0MP F2.0 |
камера заднего вида | 20.0MP Monochrome + 12.0MP RGB, F2.2 |
видео | 1080P |
датчик | CMOS |
Увеличить | цифровое увеличение |
Автофокус | Поддержка (только задняя камера) |
разрешение изображения | До 5120 * 3840 |
мультимедиа | |
Аудио формат | MP3, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
формат видео | 3gp, 3g2, mp4, MKV, MOV, WebM, AVI |
формат изображения | PNG, GIF, JPG, BMP, WBMP |
FM-радио | N / A |
датчиков | |
NFC | да |
Инфракрасный пульт дистанционного | да |
G-сенсор | да |
Датчик Холла | да |
гироскоп | да |
Световой датчик | да |
Электронный компас | да |
Датчик приближения | да |
,
Определение экрана Merriam-Webster
Чтобы сохранить это слово, вам необходимо войти в систему.
\ ˈskrēn \
1 : защитное или декоративное устройство (например, подвижная перегородка), защищающее территорию от тепла или сквозняки или из поля зрения
2 : то, что укрывает, защищает или скрывает: например,
a : деревья, кусты или растения
b : защитное формирование войск, корабли или самолеты
c : что-то, что скрывает или маскирует истинную природу (как действия или чувства)
его гениальность — это просто экран
d (1) : маневр в различных видах спорта (например, баскетбол или хоккей), при котором противнику юридически препятствуют или на мгновение блокируется его обзор игры
3a : перфорированная пластина или цилиндр, сетка из проволоки или тканевой ткани, обычно устанавливаемые и используемые для отделения более грубых частей от более мелких
b : система для исследования и разделения на разные группы
c : устройство, предназначенное для предотвращения агентства в одной части от воздействия на другие части
оптический экран
d : рамка, содержащая обычно металлическую сетку, используемую особенно в окне или двери для защиты от вредителей (например, насекомых)
4a : плоская поверхность, на которой проецируется изображение или серия изображений или отражается
b : поверхность, на которой изображение появляется на электронном дисплее (например, в телевизоре, радиолокационном приемнике или компьютерном терминале), а также : информация, отображаемая на экране компьютера одновременно
5 : стеклянная пластина с пересекающимися непрозрачными линиями, через которую фотографируется изображение с получением полутонов
6 : кинофильм или промышленный экран
; скрининг; экраны
переходный глагол
1 : для защиты от травм или опасности
2a : для укрытия или защиты с экраном или как будто с экраном
b : отделить с помощью или как будто с помощью экран также : , чтобы защитить (оппонента) от игры или от поля зрения
3a : , чтобы пройти (что-то, например, уголь, гравий или пепел) через экран, чтобы отделить мелкую часть от также грубый : для удаления с помощью экрана
b (1) : для обычного методического исследования с целью разделения на разные группы
(2) : для выбора или исключения с помощью процесса отбора
(3 ) : для проверки или исследования на предмет наличия чего-либо (например, болезни)
пациенты были обследованы на гепатит
4 : , чтобы обеспечить экран для защиты от вредителей (например, насекомых)
5a (1) : , чтобы представить (что-то, например, кино) для просмотра на экране
(2) : для просмотра презентации (чего-либо, например, движущегося изображения)
b : для представления в движущемся изображении
непереходный глагол
1 : для появления в движущемся кадре- экран изображения
2 : для обеспечения экрана в игре или спорте
,