Flexibilní displej přichází, jak vstoupí technologie dotykových panelů do flexibilní éry?

Jun 09, 2021

Zanechat vzkaz

Éra flexibilních obrazovek se blíží, jak se bude technologie TP vyvíjet? Od "Velkého bratra", který může telefonovat a sebeobranu, až po neprůstřelnou Nokii, která je nerozbitná, reprodukovaná v různých hyperbolických obrazovkách na celou obrazovku, je vývoj mobilních telefonů jednoduše zapojen do křídel světla a dokonce byl nazýván "novými lidskými orgány".

Dotyková obrazovka výrazně snižuje práh pro obsluhu elektronických zařízení pro lidi

S příchodem éry chytrých telefonů máme citlivou a rychlou plnobarevnou dotykovou obrazovku a smysl pro zkušenosti a interakci se postupně obohacuje. Můžete kliknout na obrazovku prstem od 99. do poprvé. , Ovládání APLIKACE, hraní her, zadávání rukopisu a realizace řady specifických příkazů. Tato zdánlivě základní funkce vlastně není jednoduchá. Záleží na existenci TP v mobilním telefonu.

Klasifikace TP

TP je zkratka pro Touch Panel, který je součástí dotykové technologie. Naše běžné dotykové obrazovky lze rozdělit do dvou kategorií: odporové obrazovky a kapacitní obrazovky.

Odporové obrazovky používají stisknutí prstů a dalších kontaktních objektů ke generování potenciálního rozdílu pro výpočet souřadnicové polohy kontaktů, zatímco kapacitní obrazovky používají prst k dotyku povrchu obrazovky k přenosu určitého množství náboje do lidského těla. Aby bylo možné tyto ztráty náboje obnovit, je poplatek přidán z kabeláže. TP může vypočítat polohu dotykového bodu pomocí různých algoritmů IC podle množství náboje doplněného každou stopou a doby nabíjení, aby bylo možné systém ovládat.

Vzhledem k tomu, že kapacitní obrazovky podporují vícedotykové, vysokou přesnost, vysokou odolnost a cena se každým dnem snižuje, kapacitní obrazovky se často používají v chytrých telefonech.


Klasifikace procesu TP

Procesní technologie TP je neustále aktualizována s rozvojem trhu. V současné době je proces TP OLED obrazovek hlavně Out-Cell a On-Cell. Lze říci, že tyto dvě technologie mají své vlastní charakteristiky:

Princip Out-Cell je podobný principu filmu z mobilních telefonů. Tloušťka běžného TP je asi 60 mikronů. Musí být laminován lepidlem. Vzhledem k tomu, že lepení je ovlivněno prostředím a teplotou, existuje riziko oddělení neutrální vrstvy. Přesnost kombinované přesnosti do jisté míry ovlivní výtěžnost a strukturu, ale technické požadavky jsou jednoduché a náklady jsou relativně nízké.

Proces On-Cell spočívá v dokončení dotykového senzoru přímo na zapouzdřovací vrstvě (TFE) nízkoteplotním procesem. Není třeba další vrstvy vnějšího filmu. Na jedné straně je počet vrstev přímo snížen a tloušťka je odpovídajícím způsobem snížena a počet vrstev se zvyšuje. Čím méně, tím více kontrolovatelné, výpočetní částka a riziko nestability budou odpovídajícím způsobem sníženy. Na druhou stranu tento proces může snížit možnost oddělení vrstev při provádění dynamických akcí, jako je skládání a zvlnění. Pokud jde o náklady, proces On-Cell vyžaduje nové vybavení. Ačkoli se náklady v krátkodobém horizontu zvýší, z dlouhodobého hlediska je z hlediska nákladů na materiál vyžadována pouze kovová mřížka. Poté, co je proces stabilní a technologie je zralá, mohou být náklady na zařízení sdíleny. Celkově se jedná o pokročilejší proces TP, který je vhodnější pro flexibilní obrazovky.

Flexibilní běžně používané materiály TP

S neustálým vývojem technologie OLED mnoho výrobců OLED postupně masově vyrábí flexibilní OLED obrazovky. Pro výrobce OLED bude nová výzva, jak implementovat flexibilní technologii TP na flexibilních obrazovkách. Ve srovnání s tuhým TP musí flexibilní TP dosáhnout tří aspektů tenkosti, odolnosti proti ohybu a vestavěného typu. Hlavními požadavky je několik ukazatelů. Je flexibilní, dobrý v přenosu světla, snadno zpracovatelný a podporuje multi-touch.

Za prvé, podle vlastností materiálu lze běžně používané flexibilní materiály TP rozdělit na metal mesh, ITO, nano stříbrný drát, grafen a tak dále.

Kovová síť

Metal Mesh je technologie, která používá kovové mřížky se šířkou čáry menší než 4um k výrobě průhledných elektrod. Výhodou je, že je rozšiřitelný a je vhodnější pro flexibilní dotyk. Nevýhodou je, že kov má větší vliv na světlo a je snadné zablokovat světlo vrstvy vyzařující světlo. Pro odrážení světla vnějšího prostředí je vhodnějším řešením, aby kovová mřížka byla užší a tenčí, aby se minimalizoval dopad kovové mřížky na světlo.

ITO

Výhodou ITO je, že má dobrou propustnost světla, ale silnou křehkost a není vhodný pro dynamickou flexibilitu, ale může být použit pro ohýbání v pevném stavu.

Nano stříbrný drát

Nano stříbrný drát je také kov a jeho distribuční pořadí je o něco horší než u Metal Mesh a jeho optický výkon je špatný.

Grafenové a uhlíkové nanotrubice

Grafenový proces je stále nezralý a v současné době je ve fázi výzkumu a vývoje a skutečný výrobní proces je zřídka vidět.

Nyní je vyspělejší proces On-Cell MM-on-TFE. Toto řešení využívá nízkoteplotní proces na obalové vrstvě (TFE) k přímému leptání kovu do kovové mřížky pro dokončení výroby dotykového senzoru. Několik výhod, jako je podklad, žádná tlaková vrstva, měkčí, úzký rám a jednorázové vázání.

Porovnání struktury out-cell a on-cell

OLED obrazovka s vestavěným TP je tenčí, vhodnější pro dynamický flexibilní displej a lze ji aplikovat na širší škálu terminálů a scénářů. Očekává se, že díky neustálé akumulaci a inovacím budou mít čínské společnosti OLED více technologií a produktů s nezávislými právy duševního vlastnictví, otevřou aplikační oblasti inteligentních terminálů a budou mít úžasnější výkon na spotřebitelském trhu.

Odeslat dotaz