Jön a rugalmas kijelző, hogyan lép be az érintőpanel technológia a rugalmas korszakba?

Jun 09, 2021

Hagyjon üzenetet

A rugalmas képernyők korszaka közeledik, hogyan fog fejlődni a TP technológia? A telefonálásra és az önvédelemre képes „Big Brother”-től a golyóálló Nokiáig, amely törhetetlen, és különféle teljes képernyős-hiperbolikus képernyőkön reprodukálható, a mobiltelefonok fejlesztését egyszerűen csatlakoztatni kell. a fény szárnyaival, sőt "Új emberi szerveknek" is nevezték.

Az érintőképernyő jelentősen csökkenti az elektronikus eszközök kezelésének küszöbét

Az okostelefonok korszakának eljövetelével érzékeny és gyors, teljes{0}}színes érintőképernyőnk van, és az élmény és az interakció érzése fokozatosan gazdagodik. Ujjával kattinthat a képernyőre a 99.-től az első alkalomig. , APP vezérlése, játék, kézírásos bevitel és egy sor konkrét parancs végrehajtása. Ez az alapvetőnek tűnő funkció valójában nem egyszerű. Ez attól függ, hogy van-e TP a mobiltelefonban.

A TP osztályozása

A TP a Touch Panel rövidítése, amely az érintéstechnika része. Elterjedt érintőképernyőink két kategóriába sorolhatók: rezisztív és kapacitív képernyők.

A rezisztív képernyők az ujjak és más érintkező tárgyak megnyomásával potenciálkülönbséget generálnak az érintkezők koordinátahelyzetének kiszámításához, míg a kapacitív képernyők ujjak segítségével érintik meg a képernyő felületét, hogy bizonyos mennyiségű töltést továbbítsanak az emberi testre. A töltési veszteségek helyreállítása érdekében a töltés hozzáadódik a vezetékekből. A TP különféle IC-algoritmusokon keresztül képes kiszámítani az érintési pont helyzetét az egyes nyomvonalakkal kiegészített töltés mennyisége és a töltési idő szerint, így vezérli a rendszert.

Mivel a kapacitív képernyők támogatják a több-érintést, a nagy pontosságot, a nagy tartósságot, és az ár napról napra csökken, az okostelefonokban gyakran használnak kapacitív képernyőket.


A TP folyamat osztályozása

A TP folyamattechnológiát a piac fejlődésével folyamatosan frissítik. Jelenleg az OLED-képernyők TP-folyamata főként az Out-Cell és az On{1}}Cell. A két technológiáról elmondható, hogy megvannak a maga sajátosságai:

Az Out{0}}Cell elve hasonló a mobiltelefon filmjéhez. A közönséges TP vastagsága körülbelül 60 mikron. Ragasztóval kell laminálni. Mivel a kötést a környezet és a hőmérséklet befolyásolja, fennáll a semleges réteg szétválásának veszélye. A kombinált precizitás pontossága bizonyos mértékig befolyásolja a hozamot és a szerkezetet, de a műszaki követelmények egyszerűek és a költségek viszonylag alacsonyak.

Az On-Cell folyamat lényege, hogy az érintésérzékelőt közvetlenül a tokozási rétegen (TFE) helyezi el egy alacsony-hőmérsékletű folyamaton keresztül. Nincs szükség további külső fóliarétegre. Egyrészt közvetlenül csökken a rétegek száma, és ennek megfelelően csökken a vastagság, és nő a rétegek száma. Minél kevesebb, annál jobban ellenőrizhető, a számítási összeg és az instabilitás kockázata ennek megfelelően csökken. Másrészt ez a folyamat csökkentheti a rétegek elválasztásának lehetőségét olyan dinamikus műveletek végrehajtása során, mint a hajtogatás és a hullámosítás. Ami a költségeket illeti, az On-Cell folyamat új berendezéseket igényel. Bár a költségek rövid távon növekedni fognak, hosszú távon anyagköltség szempontjából csak a fémrácsra van szükség. Miután a folyamat stabil és a technológia kiforrott, a berendezés költsége megosztható. Összességében ez egy fejlettebb TP-eljárás, amely jobban megfelel rugalmas képernyőkhöz.

Rugalmas TP általánosan használt anyagok

Az OLED technológia folyamatos fejlesztésével számos OLED-gyártó sorozatosan{0}} gyártott tömegesen rugalmas OLED képernyőket. Az OLED-gyártók számára új kihívást jelent a rugalmas TP technológia rugalmas képernyőkön való megvalósítása. A merev TP-vel összehasonlítva a rugalmas TP-nek három szempontot kell elérnie: vékonyság, hajlítási ellenállás és beágyazott típus. A fő követelmények több mutató. Rugalmas, jó fényáteresztő képességű, könnyen feldolgozható, és támogatja a több{1}}érintést.

Először is, az anyagtulajdonságok szerint az általánosan használt rugalmas TP anyagok fémhálóra, ITO-ra, nano ezüsthuzalra, grafénre és így tovább oszthatók.

Fémháló

A Metal Mesh egy olyan technológia, amely 4 um-nál kisebb vonalszélességű fémrácsokat használ átlátszó elektródák készítéséhez. Előnye, hogy nyújtható, és jobban alkalmas rugalmas érintésre. Hátránya, hogy a fém nagyobb hatással van a fényre, és könnyen blokkolja a fényt kibocsátó réteg fényét. A külső környezet fényének visszaverésére alkalmasabb megoldás a fémrács keskenyebbé és vékonyabbá tétele, hogy minimalizáljuk a fémrács fényre gyakorolt ​​hatását.

ITO

Az ITO előnye, hogy jó fényáteresztő képességgel rendelkezik, de erős a ridegsége, és nem alkalmas dinamikus hajlékonyságra, de szilárdtest{0}}hajlításra használható.

Nano ezüst drót

A nanoezüst huzal szintén fém, és az elosztási sorrendje valamivel rosszabb, mint a Metal Mesh-é, optikai teljesítménye pedig gyenge.

Grafén és szén nanocsövek

A graféneljárás még fejletlen, jelenleg kutatási és fejlesztési szakaszban van, és a tényleges gyártási folyamat ritkán látható.

Most a fejlettebb On-Cell folyamat az MM-on-TFE. Ez a megoldás egy alacsony hőmérsékletű -hőmérsékletű folyamatot alkalmaz a csomagolórétegen (TFE), hogy a fémet közvetlenül egy fémrácsba marja az érintésérzékelő gyártásának befejezéséhez. Számos előny, mint például az aljzat, a nyomásmentes réteg, a lágyabb, keskeny keret és az egyszeri-kötés.

Out-Cell and On-Cellaszerkezet összehasonlítása

A beépített -TP-vel rendelkező OLED-képernyő vékonyabb, alkalmasabb dinamikus, rugalmas megjelenítésre, és a terminálok és forgatókönyvek szélesebb körében alkalmazható. Várhatóan a folyamatos felhalmozás és innováció révén a kínai OLED-cégek több technológiával és termékkel rendelkeznek független szellemi tulajdonjoggal, megnyitják az intelligens terminálok alkalmazási területeit, és elképesztőbb teljesítményt nyújtanak a fogyasztói piacon.

A szálláslekérdezés elküldése