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.

