Leave Your Message
Катэгорыі навін
Рэкамендаваныя навіны
0102030405

Попыт на тэрміналы і палітыка спрыяюць хуткаму развіццю індустрыі мікрасвятлодыёдаў

2024-07-08

Мікрасвятлодыёд — гэта шасцікутны воін тэхналогій дысплеяў. Больш за 80% інфармацыі чалавек атрымлівае праз вочы, і больш высокія патрабаванні чалавека да якасці і формы выявы дысплея стымулююць пастаяннае развіццё і ітэрацыю тэхналогій дысплеяў. Тэхналогія каляровых дысплеяў зведала пераходныя тэхналогіі, такія як ЭПТ, з моманту свайго развіцця, і ў цяперашні час дамінуюць тэхналогіі LCD і OLED. Што тычыцца прадукцыйнасці, Micro LED як тэхналогія дысплеяў наступнага пакалення, у параўнанні з масавай вытворчасцю тэхналогіі LCD (вадкакрышталічны дысплей) і тэхналогіі OLED (дысплей на арганічных святлодыёдах), Micro LED мае значна лепшыя перавагі практычна ва ўсіх тэхнічных аспектах: працяглы тэрмін службы, высокая кантраснасць, высокае разрозненне, хуткі водгук, шырокі кут агляду, насычаны колер, і лічыцца найлепшым рашэннем у тэхналогіі дысплеяў.

 

Па-першае, індустрыя мікрасвятлодыёдаў працягвае развівацца з улікам кошту і прадукцыйнасці.

Мікрасвятлодыёд — гэта новая тэхналогія мініяцюрызацыі і матрычнай вытворчасці святлодыёдаў, якая прадугледжвае інтэграцыю мікрасвятлодыёднага масіва высокай шчыльнасці на чыпе. Тэхналогія дазваляе дасягнуць аднакропкавага самазасвятлення шляхам мініяцюрызацыі святлодыёднага блока да ўзроўню менш за 50 мікронаў, што прыкладна ў 100 разоў менш, чым у традыцыйных святлодыёдаў, і памяншае крок пікселя з міліметра да мікрона. Такім чынам, мікрасвятлодыёд — гэта па сутнасці святлодыёд мікраннага ўзроўню, а святлодыёд — гэта цвёрдацельны паўправадніковы прыбор, які можа пераўтвараць электрычную энергію ў бачнае святло.

Што тычыцца кошту, то 4-цалевы эпітаксіяльны ліст сапфіра, нарэзаны на звычайныя святлодыёдныя чыпы, каштуе каля 60 000 штук, нарэзаных на Міні-святлодыёд чыпаў каля 600 000, скараціўшы колькасць мікрасвятлодыёдных чыпаў больш чым на 2,4 мільёна. На той жа пласціне колькасць мікрасвятлодыёдных чыпаў значна павялічылася, а кошт аднаго чыпа знізіўся, што таксама з'яўляецца адной з прычын патэнцыялу развіцця мікрасвятлодыёдных чыпаў з пункту гледжання выдаткаў.

Што тычыцца прадукцыйнасці, то ў параўнанні з масавай тэхналогіяй LCD і OLED, мікра-святлодыёды маюць значна лепшыя перавагі практычна ва ўсіх тэхнічных аспектах, такіх як працяглы тэрмін службы, высокая кантраснасць, высокае разрозненне, хуткі водгук, шырокі кут агляду, насычаны колер, звышвысокая яркасць і нізкае спажыванне энергіі. Сярод іх: (1) тонкі і лёгкі: памер мікра-святлодыёда складае прыкладна 1/10 ад памеру традыцыйнага святлодыёда, або прыкладна 1/10 ад шырыні чалавечага воласа; (2) нізкае спажыванне энергіі: мікра-святлодыёд выкарыстоўвае трохкаляровую субпіксельную структуру з самасвечэннем, працэс дысплея LCD патрабуе выкарыстання падсветкі для палярызацыі, а затым каляровага фільтра, што мае вялікія страты энергіі. У параўнанні з гэтымі двума дысплеямі, спажыванне энергіі мікра-святлодыёдаў складае каля 10% ад спажывання энергіі LCD. Мікра-святлодыёды выкарыстоўваюць неарганічныя матэрыялы для выпраменьвання святла, што мае больш высокую святловую эфектыўнасць, а OLED выкарыстоўваюць арганічныя матэрыялы для выпраменьвання святла, і спажыванне энергіі ў абодвух ніжэйшае, чым у OLED. Такім чынам, пры адлюстраванні аднаго і таго ж малюнка спажыванне энергіі мікра-святлодыёдамі ніжэйшае, чым у OLED, і значна ніжэйшае, чым у LCD; (3) Высокая яркасць: у светлавой частцы мікра-святлодыёда выкарыстоўваецца неарганічны матэрыял нітрыду галію (GaN), і яго яркасць тэарэтычна можа дасягаць 105 кд/м2, што значна вышэй, чым у LCD з яркасцю 3000 кд/м2 і OLED з яркасцю 1500 кд/м2, а тэрмін службы неарганічных матэрыялаў большы; (4) Высокае разрозненне: у тэхналогіі дысплеяў Micro LED кожны мікра-святлодыёд — гэта піксель, які можа самастойна падсвечвацца, і адзін мікра-святлодыёд мае мікронны ўзровень, таму ён можа дасягнуць вельмі высокага разрознення. Шчыльнасць пікселяў мікра-святлодыёднага дысплея можа перавышаць 1500 PPI, у той час як PPI LCD і OLED-экранаў складае каля 800 PPI і 400 PPI.

 

Навіны галіны.jpg

 

Карацей кажучы, кошт і прадукцыйнасць будуць спрыяць пастаяннаму развіццю індустрыі мікрасвятлодыёдаў.

 

Па-другое, сцэнарыі прымянення мікра-святлодыёдаў

Мікрасвятлодыёдныя дысплеі — гэта найлепшая тэхналогія дысплеяў будучыні. Калі не ўлічваць кошт і сталасць працэсу, а толькі прадукцыйнасць і індыкатарныя дадзеныя дысплея, то мікрасвятлодыёдныя дысплеі, несумненна, з'яўляюцца найлепшай тэхналогіяй дысплеяў. Усе паказчыкі прадукцыйнасці мікрасвятлодыёдных дысплеяў лепшыя за іншыя тэхналогіі дысплеяў. Што тычыцца сцэнарыяў прымянення, мікрасвятлодыёдныя дысплеі падыходзяць для прадуктаў любога памеру. З пункту гледжання тэхнічнай і эканамічнай мэтазгоднасці, мікрасвятлодыёдныя дысплеі будуць першымі, якія будуць ужывацца ў дысплеях малога памеру (менш за 3 цалі) і дысплеях вялікага памеру (больш за 100 цаляў).
Што тычыцца памераў дысплеяў менш за 3 цалі, мікра-святлодыёды пацярпяць рынак OLED. Дысплеі малога памеру маюць высокія патрабаванні да эфекту адлюстравання, а дысплеі малога памеру распаўсюджаныя ў мабільных тэрміналах, а таксама маюць высокія патрабаванні да спажывання энергіі. Такім чынам, OLED стаў асноўнай тэхналогіяй для дысплеяў малога памеру з яго перавагамі нізкага спажывання энергіі і добрага эфекту адлюстравання, але доля рынку OLED у гэтай галіне ў будучыні будзе зніжана мікра-святлодыёдамі. З аднаго боку, мікра-святлодыёды пераўзыходзяць OLED па ўсіх паказчыках прадукцыйнасці дысплея, такіх як эфект адлюстравання і спажыванне энергіі; з іншага боку, з-за малога памеру экрана і невялікай агульнай колькасці пікселяў, кошт мікра-святлодыёдаў таксама адносна кантралюемы. З пункту гледжання сучасных тэхналогій, мікра-святлодыёды змаглі дасягнуць мініяцюрызацыі чыпаў, але ўсё яшчэ існуюць некаторыя вузкія месцы ў велізарнай перадачы, прыбытак адносна абмежаваны, у цяперашні час розныя кампаніі шукаюць рашэнні для тэхнічнага ўдасканалення на аснове кантраляваных выдаткаў.

Што тычыцца дысплеяў з дыяганаллю 3-99 цаляў, мікра-святлодыёдам цяжка за кароткі час саступіць долю рынку LCD і OLED. З-за блізкай адлегласці прагляду дысплей мае больш высокія патрабаванні да памеру чыпа і кроку, у той час як памер экрана павялічваецца, а агульная колькасць пікселяў таксама павялічваецца, таму выкарыстанне мікра-святлодыёдаў у дысплеях з дыяганаллю 3-99 цаляў значна павялічвае тэхнічную складанасць і кошт працэсу, і тэхналогія мікра-святлодыёдаў у гэтым дыяпазоне патрабуе паляпшэння. І самае галоўнае, што ў гэтым памерным дыяпазоне, няхай гэта будзе OLED малога памеру або LCD вялікага памеру, яе цэнавыя перавагі застаюцца непахіснымі. У будучыні, з пастаянным зніжэннем кошту мікра-святлодыёдаў і пастаянным удасканаленнем тэхналогій, разрыў паміж коштам і складанасцю працэсу паміж мікра-святлодыёдамі і LCD і OLED будзе яшчэ больш скарачацца.

Што тычыцца вялікіх дысплеяў больш за 100 цаляў, Micro LED мае перавагу. На рынку дысплеяў больш за 100 цаляў ВК-дысплеі будуць абмежаваныя прадукцыйнасцю вытворчасці і эфектыўнасцю рэзкі вялікіх панэляў, а OLED таксама цяжка знізіць з-за працэсу выпарэння пасля вялікіх панэляў, што прывяло да зніжэння прадукцыйнасці, таму ў мінулым эфект дысплея быў больш распаўсюджаным, праектары і ВК-экраны займалі дамінуючае становішча на рынку дысплеяў больш за 100 цаляў. Аднак са значным зніжэннем кошту Micro LED гэта паскорыць замену традыцыйных дысплейных прадуктаў, такіх як праектары і ВК-экраны, якія маюць шмат пераваг, такіх як поўнаэкраннае зрошчванне, насычаны колер і высокая яркасць.

 

Тры памеры рынку мікрасвятлодыёднай прамысловасці

У цяперашні час мікрасвятлодыёдныя чыпы выкарыстоўваюцца ў такіх дысплеях, як акуляры і тэлевізары, але большасць прадуктаў усё яшчэ знаходзяцца на стадыі канцэпцыі з-за абмежаванняў па цэнах і пакуль не дасягнулі маштабнага прасоўвання на рынку. У будучыні, з прарывам і паступовым развіццём ключавой тэхналогіі мікрасвятлодыёдаў, выдаткі на камерцыялізацыю і індустрыялізацыю значна знізяцца, а выхад чыпаў яшчэ больш палепшыцца, і чакаецца, што мікрасвятлодыёды зоймуць лідзіруючыя пазіцыі ў прымяненні ў сцэнарах дысплеяў вялікага і малога памеру. Што тычыцца паставак, то, паводле прагнозаў Omdia, пад уплывам попыту на рынку разумных гадзіннікаў і тэлевізараў высокага класа сусветныя пастаўкі мікрасвятлодыёдных дысплеяў рэзка ўзрастуць з нязначнага ўзроўню ў 2020 годзе да больш чым 16 мільёнаў штук у 2027 годзе, і патэнцыял попыту на рынку вялікі. Зыходзячы з памеру рынку, паводле прагнозу Jibang Consulting, у сцэнарыі прымянення мікрадысплеяў чакаецца, што ў 2026 годзе аб'ём вытворчасці мікрасвятлодыёдных чыпаў для акуляраў AR складзе да 41 мільёна долараў ЗША. У сцэнарыі вялікапамерных дысплеяў аб'ём вытворчасці мікрасвятлодыёдных дысплеяў дасягне 54 мільёнаў долараў у 2022 годзе і, як чакаецца, вырасце да 4,5 мільярда долараў у 2026 годзе, са сукупным гадавым тэмпам росту 204%, і ёсць вялікі патэнцыял для росту рынку.

 

Па-чацвёртае, тэрмінальны попыт і палітыка стымулююць хуткае развіццё галіны

 

(1) Змены ў попыце на тэрміналы з'яўляюцца асноўнымі фактарамі, якія стымулююць развіццё галіны

З 2009 года індустрыя святлодыёдных чыпаў прайшла тры цыклы, кожны з якіх быў абумоўлены новым попытам на святлодыёдную прадукцыю. Першы этап — да 2013 года падсветка плоскіх тэлевізараў і мабільных тэлефонаў у якасці асноўнага попыту на святлодыёды стымулявала развіццё індустрыі святлодыёдаў; другі этап — з 2013 па 2014 год; у 2013 годзе Еўрапейскі Саюз цалкам забараніў белыя тканыя лямпы, попыт на прафесійнае святлодыёднае асвятленне і ландшафтнае асвятленне вырас, а экспарт прыбярэжных святлодыёдаў павялічыўся, што стымулявала развіццё індустрыі святлодыёдаў; трэці этап — з 2015 па 2020 год — хуткае развіццё святлодыёдаў з малым крокам, вялікая колькасць заменных LCD і DLP, якія шырока выкарыстоўваюцца ў дзяржаўных камандных цэнтрах, бяспецы, барацьбе з захворваннямі, бізнесе, начных падарожжах і іншых галінах, што стымулявала развіццё індустрыі; чацвёрты этап — пасля 2020 года попыт індустрыі святлодыёдных дысплеяў на дысплеі высокай выразнасці і нізкае энергаспажыванне паступова павялічваўся ў распаўсюджванні мікрасвятлодыёдаў. Як найлепшая тэхналогія дысплеяў, дзякуючы зніжэнню выдаткаў і тэхналагічнаму прагрэсу, мікра-святлодыёд паскорыць працэс індустрыялізацыі мікра-святлодыёдаў дзякуючы выдатным характарыстыкам, такім як працяглы тэрмін службы, высокая кантраснасць, высокае разрозненне, насычаны колер, звышвысокая яркасць і нізкае спажыванне энергіі, і, як чакаецца, зноў падштурхне галіну да ўступлення ў цыкл росту.

(2) Моцная падтрымка з боку нацыянальнай палітыкі будзе стымуляваць развіццё галіны

Як наступнае пакаленне новых тэхналогій дысплеяў, мікра-святлодыёд прыцягнуў вялікую ўвагу. У апошнія гады дзяржава прыняла шэраг падтрымліваючых палітык, такіх як «14-ы пяцігадовы план» у 2021 годзе, у якім выразна гаворыцца, што паўправаднік трэцяга пакалення з'яўляецца важным кантэнтам, і праект ахоплівае такія ключавыя тэхналогіі, як новыя энергетычныя транспартныя сродкі, прымяненне вялікіх дадзеных, сувязь 5G і мікра-святлодыёдныя дысплеі. Міністэрства прамысловасці і інфармацыйных тэхналогій і пяць іншых ведамстваў апублікавалі «План дзеянняў па развіцці інтэграцыі віртуальнай рэальнасці і прамысловых прыкладанняў (2022-2026 гг.)», які будзе сканцэнтраваны на прасоўванні мадэрнізацыі мікра-святлодыёдаў і іншых тэхналогій мікра-дысплеяў; Міністэрства прамысловасці і Міністэрства фінансаў апублікавалі «План дзеянняў па стабільным росце прамысловасці вытворчасці электроннай інфармацыі на 2023-2024 гг.», які прапануе актыўна развіваць міні-святлодыёды, мікра-святлодыёды і іншыя тэхналогіі; Міністэрства прамысловасці і інфармацыйных тэхналогій і сем іншых ведамстваў сумесна апублікавалі «Меркаванні аб рэалізацыі па садзейнічанні будучым прамысловым інавацыям і развіццю», у якіх прапануецца прарвацца ў мікра-святлодыёдныя, лазерныя, друкарскія і іншыя тэхналогіі дысплеяў і дасягнуць іх маштабнага прымянення. Выданне і ўкараненне вышэйзгаданых палітык і правілаў сведчыць пра пазітыўны настрой і цвёрдую рашучасць кітайскага ўрада развіваць індустрыю мікрасвятлодыёдаў, што стварае лепшыя ўмовы для яе развіцця. Чакаецца, што мікрасвятлодыёд атрымае карысць ад палітычнай падтрымкі дзяржавы і будзе спрыяць хуткаму развіццю.

 

Пяць, развіццё індустрыі мікрасвятлодыёдаў

 

(1) Стан развіцця галіны

Працэс вытворчасці мікрасвятлодыёдаў падобны да традыцыйных тэхнічных этапаў і ў асноўным уключае ў сябе вырошчванне эпітаксіяльных пласцін святлодыёдаў, вытворчасць мікрасвятлодыёдных чыпаў, вытворчасць драйвернай платы (TFT-драйвер або драйвер мікрасхемы) і перанос чатырох буйных дэталяў. Спачатку канструкцыя святлодыёда ўяўляе сабой тонкаплёнкавы мікрасхемны масіў, а затым мікрасвятлодыёд пераносіцца на друкаваную плату з выкарыстаннем вялікай колькасці тэхналогій. Падкладка можа быць цвёрдай, мяккай празрыстай або непразрыстай. Выкарыстоўваючы працэс фізічнага нанясення для завяршэння ахоўнага пласта і верхняга электрода, верхняя падкладка можа быць упакавана і завершана простая мікрасвятлодыёдная падкладка. Аднак з-за мініяцюрызацыі чыпа тэхналогія вытворчасці мікрасвятлодыёдаў высунула новыя тэхнічныя паказчыкі і патрабаванні да кожнага звяна існуючага прамысловага ланцуга, у тым ліку патрэбы ў даследаваннях і распрацоўках ключавых тэхналогій у розных галінах, такіх як матэрыялы, працэсы і абсталяванне. Тэхналогія кожнага прамысловага звяна не можа быць распрацавана незалежна, гэта вельмі складаная тэхнічная сістэма. Неабходна цесна супрацоўнічаць з вышэйшымі і ніжэйшымі звянамі прамысловага ланцуга, такімі як панэлі, чыпы, масіўныя пераносы і драйверныя мікрасхемы. У цяперашні час чатыры ключавыя тэхналогіі: эпітаксія і вытворчасць мікрасхем, масіўны перанос, поўнакаляровы дысплей і кіраванне дысплеем, усё яшчэ патрабуюць прарыву.

(2) Агляд глабальных тэхналагічных інавацый

З пункту гледжання гісторыі развіцця мікрасвятлодыёдаў, два прафесары Тэхаскага тэхнічнага ўніверсітэта ўзялі на сябе ініцыятыву ў прапанове канцэпцыі мікрасвятлодыёдаў у 2000 годзе, і цяпер яна ўступіла ў пік глабальных тэхналагічных інавацый. З 2017 года інавацыйная актыўнасць у тэхналогіі мікрасвятлодыёдаў значна ўзрасла і ў цяперашні час знаходзіцца ў перыядзе выбуховага росту. У цяперашні час глабальны патэнтны рэзерв мікрасвятлодыёдаў складае больш за 40 000, з якіх больш за 13 000 з'яўляюцца дзеючымі патэнтамі, а сума каэфіцыентаў экспертызы і дзеяздольнасці набліжаецца да 80%, што сведчыць аб высокіх патэнцыйных бар'ерах у гэтай галіне. З пункту гледжання больш актыўнай вобласці інавацый у тэхналогіі мікрасвятлодыёдаў, больш актыўная вобласць тэхналагічных інавацый знаходзіцца ў Кітаі, ЗША і Паўднёвай Карэі, а рэгіён размяшчэння патэнтаў паказвае, што больш актыўны рынак у Кітаі і ЗША. З пункту гледжання буйных інавацыйных арганізацый свету і Кітая, вядучыя глабальныя інавацыйныя арганізацыі ў Кітаі, Паўднёвай Карэі і ЗША маюць больш пераваг, галоўным чынам у галіне дысплейных панэляў і фотаэлектрычных прадпрыемстваў. Сярод 15 найбуйнейшых прадпрыемстваў свету больш за палову складаюць кітайскія прадпрыемствы, BOE і Huaxing Optoelectronics уваходзяць у пяцёрку найбуйнейшых прадпрыемстваў свету. Акрамя вядучых кітайскіх прадпрыемстваў, паўднёвакарэйскія Samsung і LG займаюць лідзіруючыя пазіцыі ў свеце па колькасці патэнтаў. Згодна з вынікамі размеркавання колькасці патэнтаў па тыпах навукова-даследчых устаноў, стартапы маюць найбольшую долю — 29%. Што тычыцца тыпаў патэнтаў, колькасць патэнтаў размеркавана па чатырох ключавых тэхналогіях: эпітаксія і чып-структура, масіўны перанос, поўнакаляровы дысплей і драйвер дысплея.

(3) Распрацоўка чатырох ключавых тэхналогій

Эпітаксія і вытворчасць чыпаў: працэс вытворчасці мікрасвятлодыёдаў ад пласціны да чыпа павінен праходзіць праз такія этапы, як эпітаксія - паэтапнае травленне - падрыхтоўка праводнага пласта - падрыхтоўка электродаў. У напрамку тэхналогіі эпітаксіі і структуры чыпаў, для меншых мікрасвятлодыёдаў, сучасная прамысловасць у асноўным занепакоеная аднастайнасцю даўжыні хвалі, нізкім узроўнем дэфектаў эпітаксіі і праблемамі квантавай эфектыўнасці: (1) Пасля мініяцюрызацыі чыпа існуюць высокія патрабаванні да паслядоўнасці даўжыні хвалі эпітаксіі і нізкага ўзроўню дэфектаў, традыцыйныя святлодыёды патрабуюць 6-12 нм, а мікрасвятлодыёдны чып павінен быць паменшаны да 2 нм; (2) Памер чыпа становіцца ўсё меншым і меншым, а выхад фрагментаў для рэзкі памяншаецца; (3) Эфектыўнасць мікрасвятлодыёдаў будзе павялічвацца са павелічэннем шчыльнасці току і памяншацца са павелічэннем шчыльнасці току пасля дасягнення пікавага значэння. Па меры памяншэння памеру мікрасвятлодыёда пікавая эфектыўнасць зрушваецца ў бок высокай шчыльнасці току, і пікавая эфектыўнасць працягвае змяншацца.

Вялікі перанос: з-за розніцы ў працэсе росту светлавога пласта мікра-святлодыёда і падкладкі драйвера, складана інтэграваць масіў дысплея і прыладу драйвера праз працэс росту, таму неабходна перанесці вырабленыя зерні мікра-святлодыёда на плату прывада, што з'яўляецца працэсам вялікіх пераносаў. Возьмем у якасці прыкладу 4K-тэлевізар, колькасць зерняў, якія неабходна перанесці, складае да 24 мільёнаў (разлічаных у 4000 x 2000 x RGB трох колераў), нават калі перанос складае 10 000, яго трэба паўтарыць 2400 разоў, таму вялікі перанос сутыкаецца з трыма асноўнымі праблемамі: (1) дакладнасць пераносу: дакладнасць перамяшчэння мікра-святлодыёда на плату прывада павінна кантралявацца ў межах ±0,5 мкм, а прылада пераносу павінна мець высокую дакладнасць выраўноўвання і дакладнасць кропкі падзення. (2) Эфектыўнасць пераносу: традыцыйны святлодыёд - 2 зерні/секунду, мікра-святлодыёд патрабуе 20 000 зерняў/секунду; (3) Выхад пераносу: дысплейныя прадукты маюць вельмі нізкую талерантнасць да памылак пікселяў, калі вы хочаце стварыць менш за 5 пікселяў поўнакаляровага дысплея 1920*1080, выхад пераносу павінен дасягнуць 99,9999%.

Тэхналогія буйнога пераносу ў асноўным уключае малекулярныя сілы (перанос герметызацыі), электрастатычны, магнітны перанос, лазерны перанос, самасборку (тэхналогія вадкаснай зборкі) і гэтак далей. Лазерны буйны перанос можа кантраляваць памер адносна невялікіх, хуткіх, высокаэфектыўных і высокаселектыўных тэхналогій, што дазваляе лазернаму пераносу стаць асноўнай тэхналогіяй буйнога пераносу. У цяперашні час айчынныя тэхналогіі і абсталяванне для буйнога пераносу прагрэсуюць, вытворцы буйных лазераў (002008), вядучых інтэлектуальных прылад (300450), зорных лазераў Haimu і іншага абсталявання для буйнога пераносу паспяхова пастаўляюць кліентам, але да масавай вытворчасці айчыннага лазернага абсталявання яшчэ далёка.

Поўнакаляровы дысплей: дасягнуць манахромнага дысплея з дапамогай мікрасвятлодыёдаў адносна проста, але дасягнуць поўнакаляровага дысплея адносна складана, бо тры колеры RGB павінны перадаваць тры каляровыя зерні чырвонага, зялёнага і сіняга колераў. Як ключавы тэхнічны паказчык тэхналогіі мікрасвятлодыёдаў, даследаванне тэхналогіі поўнакаляровага дысплея мікрасвятлодыёдаў стала актуальнай тэмай і праблемай у развіцці гэтай тэхналогіі. Метады рэалізацыі каляровага дысплея мікрасвятлодыёдаў у асноўным ўключаюць метад трохкаляровага RGB святлодыёда, метад УФ-сіняга святлодыёда + люмінесцэнтнага асяроддзя і метад сінтэзу лінзаў, і ўсе яны маюць адпаведныя недахопы. Для параўнання, з пункту гледжання тэхналагічнага працэсу і матэрыялаў, метад УФ-сіняга святлодыёда + святлодыёднага асяроддзя прасцейшы за іншыя схемы, у асноўным выкарыстоўваецца сіні святлодыёд для замены пласціны падсветкі, а плёнка квантавых кропак або люмінафор у якасці святлодыёднага асяроддзя для замены RGB-фільтраў, каб завяршыць паўнакаляровы дысплей.

Драйвер дысплея: схема праектавання актыўнага драйвера, прадстаўленая CMOS і TFT, стала асноўным напрамкам развіцця тэхналогіі мікрасвятлодыёдаў. Мікрасвятлодыёд - гэта святлодыёд, які кіруецца токам, і яго рэжым кіравання звычайна падзяляецца на пасіўны рэжым кіравання PM (пасіўная матрыца) і актыўны рэжым кіравання AM (актыўная матрыца). З-за пасіўнага кіравання: (1) не спрыяе вытворчасці на вялікай плошчы, не можа задаволіць патрабаванні да кіравання вялікім экранам; (2) характарыстыкі кіравання разгорткай слупкоў, лёгка ствараць нераўнамернае падсвятленне пікселяў слупкоў, што прыводзіць да абмежавання выявы і раздзялення дысплея; (3) крок пікселя паступова памяншаецца, пасіўны рэжым кіравання традыцыйнай друкаванай платай не можа задаволіць патрабаванні да кіравання і мае шмат недахопаў пры ўжыванні мікрасвятлодыёдаў, таму схема праектавання актыўнага драйвера, прадстаўленая CMOS і TFT, стане добрым спадарожнікам для развіцця тэхналогіі мікрасвятлодыёдаў. Напрыклад, у тэхналогіі драйвераў CMOS, каб прарвацца ў тэхналогію пераносу злучэння, сучасная галіна засяроджваецца на вывучэнні тэхналогіі злучэння мікрасвятлодыёдаў і схем драйвераў CMOS.

  • Фэйсбук
  • YouTube
  • TikTok
  • linkedin7f