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Qual é a melhor tecnologia de fabricação de telas de smartphones. Quais telas sensíveis ao toque os smartphones modernos possuem? Desenvolvimento da tecnologia IPS pela Hitachi

A tecnologia LTPS (Low Temperature Poly Silicon) é o mais recente processo de fabricação de LCDs TFT. Essa tecnologia utiliza recozimento a laser, que permite que o filme de silício cristalize em temperaturas abaixo de 400°C.

O silício policristalino é um material à base de silício que contém muitos cristais de silício que variam em tamanho de 0,1 a vários mícrons. Na produção de semicondutores, o silício policristalino é geralmente fabricado usando LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) e depois recozido em temperaturas acima de 900 C. Este é o chamado método SPC (Solid Phase Crystallization). Obviamente, este método não pode ser aplicado na produção de painéis de exibição, uma vez que o ponto de fusão do vidro é de cerca de 650 C. Portanto, a tecnologia LTPS é uma nova tecnologia projetada para a produção de painéis LCD.

A figura abaixo mostra as estruturas de silício de chip único, amorfo e policristalino.

Agora vamos ver vários métodos para formar um filme LTPS em um substrato de vidro ou plástico que são usados ​​atualmente:

1. MIC (Cristalização Induzida por Metal): Esta é uma variação do método SPC, mas comparado ao método SPC convencional, produz silício policristalino a uma temperatura mais baixa (aproximadamente 500 - 600 C). Isto é conseguido pela metalização do filme antes do recozimento. O metal permite reduzir a energia necessária para ativar o processo de cristalização.

2. Cat-CVD: Com este método já é depositado um filme policristalino, que não é posteriormente submetido a tratamento térmico (recozimento). Agora já é possível realizar deposição em temperaturas abaixo de 300°C. Contudo, o mecanismo de crescimento durante a interação catalítica leva ao craqueamento da mistura SiH4-H2.

3. Recozimento a Laser: Este é o método mais popular atualmente em uso. Um excimer laser é usado como fonte de energia. Ele aquece e derrete a-Si com baixo teor de hidrogênio. O silício então recristaliza como um filme policristalino.

A preparação de um filme LTPS é obviamente mais complicada do que os filmes a-Si, mas os TFTs LTPS são 100 vezes mais confiáveis ​​do que os transistores de filme fino feitos com tecnologia a-Si e, além disso, a tecnologia LTPS permite a fabricação de circuitos integrados CMOS em um vidro. substrato em um único ciclo. A tecnologia p-Si tem as seguintes vantagens principais sobre a tecnologia a-Si:

1. Oferece a possibilidade de fabricação de circuitos de driver integrados em substrato de vidro em um único ciclo tecnológico, o que permite reduzir o número necessário de dispositivos periféricos e custos.

2. Maior taxa de abertura: Maior mobilidade da portadora significa que o tempo de carga de pixel necessário pode ser alcançado com um TFT menor. Isso leva ao fato de que uma grande área do elemento pode ser utilizada para a área de transmissão de luz.

3. Portadora para OLED: Maior mobilidade da portadora significa que a corrente de alimentação é suficiente para acionar luminárias OLED.

4. Compacidade do módulo: Devido ao driver integrado, menos área é necessária placa de circuito impresso para o esquema de controle.

As características dos LCDs TFT obtidos desta forma serão discutidas a seguir, mas por enquanto vamos considerar os principais aspectos da tecnologia LTPS.

Recozimento a laser

Após o recozimento a laser, a cristalização do filme de a-Si ocorre mesmo em temperaturas abaixo de 400°C. A figura mostra a estrutura a-Si antes do recozimento a laser e a estrutura p-Si obtida após o recozimento a laser.

Mobilidade eletrônica

A mobilidade dos elétrons em transistores de película fina (TFTs) fabricados com a tecnologia LTPS atinge ~200 cm2/V*s, o que é muito superior à dos transistores da tecnologia a-Si (apenas ~0,5 cm2/V*s). O aumento da mobilidade dos elétrons permite aumentar o grau de integração do circuito integrado formado no substrato do LCD, bem como reduzir o tamanho do próprio transistor de filme fino.

A figura abaixo mostra de forma simplificada a que leva o aumento da mobilidade dos elétrons.

Coeficiente de abertura

A taxa de abertura é a relação entre a área útil de uma célula e sua área total. Como o transistor de filme fino de um LCD LTPS é muito menor que o transistor de um LCD fabricado com tecnologia a-Si, a área útil da célula e, conseqüentemente, o coeficiente de abertura desse LCD será maior. Como você sabe, com todos os parâmetros iguais, o brilho de uma célula com grande coeficiente de abertura será maior!

Na figura abaixo, pode-se observar que a área efetiva do LTPS TFT é maior que a do transistor de filme fino fabricado pela tecnologia a-Si.

Drivers integrados

A tecnologia LTPS permite formar LCDs e circuitos integrados de driver diretamente no substrato em um único ciclo. Isto permite reduzir significativamente o número de contatos externos necessários e reduzir as dimensões do próprio substrato. Isto leva ao fato de que a confiabilidade necessária do dispositivo pode ser alcançada a um custo menor e, portanto, o custo de todo o produto também será menor.

A figura abaixo mostra um LCD simplificado feito com tecnologia a-Si e um LCD com driver integrado feito com tecnologia LTPS. Como você pode ver, o número de contatos e a área do substrato são muito maiores para o primeiro.

Características da tecnologia LTPS:

  • Resposta eletrônica mais alta
  • Menos conexões e elementos
  • Baixo consumo
  • Possibilidade de integração no substrato de circuitos integrados de driver

Produção de LCD TFT LTPS

A figura abaixo mostra esquema estrutural produzido por LTPS TFT LCD.

Em 2016, crescerão para 1,95 bilhão de unidades, o que é 7% superior ao volume total desse mercado em 2015, no valor de 1,82 bilhão de unidades. Crescimento na participação de monitores LCD desde tecnologias modernas Espera-se que LTPS (IPS) e TFT de óxido nas vendas totais atinjam 34,6% contra 29,8% no ano passado, enquanto a participação dos painéis AMOLED móveis deverá aumentar para 14% em 2016 contra 12,1% em 2015, principalmente devido a os esforços vigorosos da Samsung Display.

De acordo com Boyce Fan, analista líder da WitsView, o crescimento dos produtos LTPS será devido à crescente popularidade dos smartphones de gama média com ecrãs Full HD, num contexto de preços mais baixos para esses ecrãs, ao mesmo tempo que melhoram o seu desempenho. Ao mesmo tempo, espera-se que os painéis AMOLED cresçam em popularidade no segmento de smartphones premium. Neste contexto, de acordo com a previsão, a produção de displays utilizando a tecnologia tradicional a-Si será a que mais diminuirá.

A maior parte das remessas globais de monitores LTPS, de acordo com a WitsView, continuarão a ser smartphones Apple iPhone e fornecidos pelos atuais três principais fornecedores: Japan Display (JDI), LG Display e Sharp. A procura adicional de ecrãs LTPS gerada por outros fabricantes de smartphones premium, incluindo para o ainda crescente mercado interno chinês, também será coberta principalmente por fornecedores de ecrãs de primeiro nível devido a um avanço em tecnologia e escala de produção. que entraram no mercado de telefonia móvel Mais recentemente, monitores IPS/LTPS como AU Optronics (AUO), Innolux, Tianma e BOE estão combinando aumento de produção com preços mais agressivos.

O esperado crescimento na popularidade dos monitores AMOLED finos, que possuem alta saturação de cores e brilho com consumo de energia relativamente baixo, os analistas do WitsView atribuem às mudanças na estratégia de marketing da Samsung Display, anteriormente focada principalmente em pedidos da Samsung Electronics. No passado Samsung A Display teve sucesso no fornecimento de telas AMOLED para vários fabricantes chineses de smartphones, com a WitsView estimando que os smartphones AMOLED de marcas não Samsung e clientes da Samsung Electronics já atingiram 20% de sua produção de telas AMOLED.


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Artigos e truques

Muitas pessoas provavelmente tiveram que conhecer um display LTPS em um smartphone, mas nem todos conseguem responder o que é e como é melhor (ou pior) do que outros tipos de matrizes.

Nosso artigo é para aqueles que “galope pela Europa” querem repassar a tecnologia de fabricação dessas matrizes, nem que seja para não permitir que os trapaceiros do marketing pendurem macarrão nas orelhas.

E, ao mesmo tempo, avalie de forma realista as vantagens e desvantagens.

A essência do problema

Quando as matrizes de filme NT+ foram substituídas por , elas tinham muitas vantagens, com exceção de uma: os transistores TFT neles tinham o chamado silício amorfo (a-Si) como base.

A principal desvantagem este materialé a baixa mobilidade eletrônica. Como resultado, o tempo de resposta de tais monitores é significativamente maior do que o de matrizes NT desatualizadas, mas ainda muito "rápidas".

Além das principais, havia outras deficiências:

  • Alto consumo de energia.
  • Grandes dimensões físicas do transistor de matriz de controle.
  • Subpixels grandes que não permitem alta resolução.
Era impossível obter silício monocristalino com alta mobilidade eletrônica em substrato de vidro, pois isso exigia uma temperatura elevada que ultrapassava o ponto de fusão do vidro.

O que é LTPS


Esta abreviatura significa Poli Silício de Baixa Temperatura - silício policristalino de baixa temperatura.

Esta tecnologia consiste na conversão do silício amorfo em uma forma policristalina sem o uso de temperaturas altas capaz de danificar o substrato de vidro.

Para fazer isso, é utilizado o recozimento com um excimer laser. O valor da temperatura não excede 300-400 graus.

O resultado são elementos de controle que não são apenas mais rápidos, mas também muito menores. Graças a isso, foi possível aumentar a densidade de pixels da matriz, e um bônus adicional foi a redução do consumo de energia.

A mobilidade eletrônica aumentou em comparação com estruturas baseadas em silício amorfo de 0,5 cm2/V*s para 200 cm2/V*s.

Além disso, o coeficiente de abertura da célula, que é a relação entre a área útil e o total, aumentou.

Drivers integrados


A nova tecnologia permite formar circuitos integrados no mesmo substrato de vidro em um único ciclo.

Isso permite eliminar alguns condutores e contatos e, ao mesmo tempo, reduzir a área ocupada pelos elementos de controle.

Isto dá uma vantagem à confiabilidade da matriz como um todo. Além disso, é importante notar que a confiabilidade dos transistores de filme fino obtidos com a tecnologia LTPS é cem vezes maior do que aqueles feitos de silício amorfo.

Alternativa


Outra tentativa de aumentar a mobilidade eletrônica do aço está sendo desenvolvida. Seus criadores decidiram abandonar completamente o silício, substituindo-o pelo complexo óxido de índio-gálio-zinco.

Os primeiros smartphones produzidos em massa surgiram em 2012, mas desde então apenas alguns modelos surgiram com esta tecnologia.


Por outro lado, as telas LTPS estão lançando com sucesso matrizes IPS baseadas em silício amorfo no mercado: em 2015, sua participação era de 29,8% contra 58,1% para a-Si, e em 2016 já era de 34,6% contra 51,3%.

Finalmente

Deve ser entendido que a tecnologia LTPS em si não está vinculada a uma fonte de luz específica. Ele é usado apenas para formar matrizes de controle adequadas para monitores LCD e OLED.

Mas, ao mesmo tempo, esta abreviatura costuma ser associada a telas LCD, substituindo as tradicionais IPS.

Em geral, as matrizes produzidas desta forma são mais econômicas, com alta resolução e seu tempo de resposta é quase próximo dos displays NT.

A principal desvantagem no momento é o custo mais elevado em relação ao IPS, por isso as telas quase nunca são encontradas no segmento LTPS econômico.

Vale ressaltar que os LCDs do iPhone da Apple utilizam essa tecnologia, que é fornecida pelos principais fornecedores JDI, Sharp e LG Display.

E embora no iPhone X os cupertianos tenham “trocado” o LCD em favor do OLED, eles não vão abandoná-los completamente em um futuro próximo.

Mercado moderno dispositivos móveis transbordando com uma variedade de produtos que diferem entre si no nível de hardware ou software. Se nos primórdios da telefonia os celulares eram selecionados principalmente com base no melhor design, então a maioria dos smartphones de hoje tem pelo menos um design semelhante aparência e originalidade suficiente. Neste sentido, a escolha é feita em favor das características operacionais e funcionais.

observação

Um dos critérios de seleção importantes levanta a questão de qual tela é melhor para um smartphone e quão conveniente será seu uso. Mais adiante no artigo, as características físicas e técnicas dos displays típicos são consideradas mais detalhadamente com uma análise acessível e compreensível, o que simplificará a escolha de um smartphone de acordo com este critério.

Variedades de exibições (matrizes)

Até o momento, os seguintes itens ganharam grande popularidade tipos funcionais matrizes:

  • TN+filme (doravante TN);
  • AMOLED.

Os dois primeiros tipos são comumente chamados de cristal líquido (LCD), pois funcionam à base de cristais líquidos. Já o AMOLED é uma tecnologia composta estruturalmente por diodos orgânicos emissores de luz (OLED).

É importante saber

Muitas vezes, em várias análises, há informações sobre matrizes TFT. Inicialmente, comparar a tecnologia TFT (transistor de filme fino) com qualquer uma das opções acima é incorreto. O TFT é a base para o desenvolvimento de outras tecnologias.

Agora, ao considerar qual tecnologia de tela de smartphone é melhor, podemos dizer que as telas TFT são consideradas de qualquer maneira. Anteriormente, o silício amorfo era utilizado em sua fabricação, mas com a atualização da tecnologia, os fabricantes passaram a utilizar material policristalino (LTPS-TFT). Principais benefícios:

  • consumo de energia reduzido;
  • minimização das dimensões físicas dos elementos individuais;
  • aumente o parâmetro de densidade de pixels (ppi - o número de pixels por polegada da tela).

Será útil

O “pioneiro” baseado na matriz LTPS-TFT foi o OnePlus One (2014), apelidado de “assassino carro-chefe” por todas as suas características.

Para entender qual tela de smartphone é melhor - IPS ou AMOLED, e também para levar em consideração suas principais diferenças em relação aos displays criados com a tecnologia TN, é necessário examinar mais de perto cada um dos tipos.

Visores LCD (LCD)

Independentemente de qual das matrizes (TN ou IPS) for considerada, o princípio de funcionamento dos displays LCD é idêntico:

  • uma corrente é aplicada às moléculas de cristais líquidos;
  • sua força afeta o brilho dos subpixels;
  • a luz emitida passa por filtros, o que permite colorir a onda com uma determinada cor.

observação

A avaliação de qual tela é melhor para um smartphone é feita de acordo com a realidade moderna da produção nesta área.

TN+filme

A matriz TN foi o início da história dos displays LCD. Possui as características técnicas mais simples:

  • pequenos ângulos de visão, não ultrapassando 60° da visão vertical no plano da tela, com inversão de imagem com pequenos desvios;
  • contraste insuficiente;
  • má reprodução de cores.

É importante saber

Esta tecnologia perdeu relevância, embora continue a ser utilizada nos modelos de dispositivos mais económicos.

IPS

Há mais de duas décadas, a nova tecnologia IPS foi introduzida. Até hoje, ele é modificado regularmente para melhorar e otimizar. Os monitores baseados em AH-IPS (fabricante LG) e PLS (fabricante SAMSUNG) são populares.

observação

Essas versões da modificação são tão semelhantes entre si que começaram os litígios entre as empresas.

Sem entrar em detalhes sobre qual tecnologia de tela de smartphone é melhor e por quê, podemos destacar as seguintes características qualitativas possíveis (alcançadas com otimização máxima de tecnologia) de matrizes IPS modernas:

  • amplos ângulos de visão (o valor se aproxima de 180°) com um mínimo de distorção mesmo no desvio mais forte;
  • renderização de cores de alta qualidade;
  • aumento da densidade de pixels, aumentando a cada nova modificação (melhorada).

Os fabricantes raramente compartilham informações sobre os recursos da matriz IPS instalada em seus produtos. Porém, as diferenças entre displays de diferentes categorias de preços podem ser vistas a olho nu e, portanto, o usuário deve saber qual tipo de tela do smartphone é melhor.
As matrizes IPS mais baratas têm as seguintes desvantagens:

  • a imagem desaparece quando a tela é inclinada;
  • a precisão da cor em geral não é ideal: “desbotamento” ou “acidez” podem ser rastreados.

É importante saber

Tecnologia OLED

Definitivamente vence qualquer competição na questão de qual tecnologia de tela de smartphone é melhor, a matriz AMOLED. Este tipo de display é baseado na tecnologia OLED, que envolve o uso de diodos orgânicos emissores de luz. A primeira diferença qualitativa “vitoriosa” dessas telas pode ser considerada a ausência da necessidade de retroiluminação de pixels. Devido a isso, os elementos funcionais são reduzidos em tamanho, a espessura da matriz é minimizada. Porém, este não é o único argumento no debate sobre qual tela do smartphone é melhor – IPS ou AMOLED.

observação

Em qualquer caso, a tecnologia de display AMOLED é baseada em TFT, já que sua combinação com OLED permite o controle individual de cada um dos subpixels. Graças a esse recurso, você pode desligar completamente os subpixels, transmitindo a cor preta mais profunda possível.

Entre as vantagens significativas em relação aos monitores IPS, vale destacar a redução da reprodução de cores, que é realizada justamente pela capacidade descrita acima de desligar subpixels. Quando ativado cores escuras no design da interface do smartphone, o consumo de carga é reduzido várias vezes.

Outra vantagem qualitativa tornou-se imediatamente um problema funcional. Durante o funcionamento das primeiras matrizes AMOLED, notou-se saturação excessiva de cores, o que não era natural. Os fabricantes resolveram rapidamente o problema, mas ainda hoje existem smartphones em que é necessário ajustar manualmente a saturação para tornar a reprodução das cores mais natural (mais próxima da produzida pelos displays IPS).

É importante saber

A tecnologia AMOLED também tem uma limitação associada à funcionalidade de elementos individuais, aqueles diodos emissores de luz muito orgânicos. Dependendo das cores que cada um deles reproduz com mais frequência, existem diferenças na vida útil de tais elementos. Por exemplo, na área do painel de notificação da interface, esses LEDs queimam mais rapidamente, retendo uma imagem residual. É verdade que os fabricantes resolveram este problema aumentando a vida útil mínima do elemento para 3 anos (estamos falando do tempo de atividade contínua).

Com base no exposto, uma série de conclusões podem ser tiradas:

  • a mais alta qualidade é fornecida pela tecnologia OLED;
  • A tecnologia IPS continua a evoluir e é a mais relevante em termos de indicadores de qualidade-preço;
  • obsoleto e incapaz de competição - TN+film.

Naturalmente, o usuário tem o direito de escolha, mas os principais argumentos podem ser enfatizados neste material. A seguir serão apresentadas informações sobre diversas características engraçadas dos displays modernos e as perspectivas de desenvolvimento desta área de produção, o que permitirá que você perceba qual tipo de tela de smartphone é melhor.

Além disso, a escolha de qual tela é melhor para um smartphone se baseia nos seguintes parâmetros relacionados:

  • Não há espaço de ar entre o sensor e o display. Maximiza o brilho e os ângulos de visão e melhora a reprodução das cores. Naturalmente, a espessura geral de todo o sistema de transmissão de imagem é reduzida (a Samsung funciona melhor). Problema: Dificuldade em substituir o módulo.
  • Formulário de exibição. Tudo começou com o advento dos óculos 2,5D - curvados nas bordas. A imagem transmitida parece ilimitada, o que potencializa as sensações do aparelho visual do usuário. Nas modificações modernas, estamos falando de dobrar módulos inteiros junto com o sensor - tecnologia frameless.
  • Sensor sensível reforçado. As melhores variações permitem que você trabalhe com um smartphone não apenas com a mão. Quando o acesso à interface do dispositivo é possível mesmo com luvas, a questão de qual tela é melhor para um smartphone parece impraticável.
  • Resolução de vídeo. Este parâmetro indica o número de pixels relativos às dimensões físicas reais da tela. Pode ser associado à densidade de pixels durante o processo de seleção, se os dados iniciais sobre modelo específico menos do que o necessário para justificar a sua aquisição. EM este casoé simples: “Qual a melhor resolução de tela para um smartphone?” - "O melhor."
  • Tamanho diagonal. Este indicador não deve ter precedência sobre a resolução e densidade de pixels, pois seu domínio sobre os parâmetros especificados pode levar a defeitos visíveis. Do ponto de vista operacional, quanto maior for o display, mais difícil será utilizá-lo com uma mão.

A cor da radiação de tal elemento é selecionada alterando o tamanho e o material do ponto quântico (em uma faixa ilimitada). Hoje é a tecnologia mais cara e com as mais altas qualidades disponíveis no mercado.

Falando sobre qual resolução de tela é melhor para um smartphone, é claro que se pode dar preferência inequívoca ao QLED. Os monitores criados com esta tecnologia há muito tempo têm resolução ULTRA HD e são marcados por todas as vantagens possíveis. No entanto, o usuário médio será guiado pelos valores dos preços e, portanto, é melhor seguir as dicas fornecidas anteriormente em relação à densidade de pixels e outros parâmetros de exibição.

A tela é parte integrante do design de um celular moderno. Já se foram os dias em que a característica “cor” refletia todas as vantagens do modelo, servia como prova de que o aparelho pertence ao segmento superior e possui características emblemáticas. Hoje uma variedade de telas celulares permite satisfazer até os clientes mais exigentes. lado reverso medalhas é a abundância de tecnologias e termos para sua designação, entre os quais às vezes é muito difícil para um não profissional navegar. Este artigo tratará de todos eles, apresentando os principais tipos de telas, seu design e propriedades.

Ao caracterizar as propriedades do dispositivo de E/S, que é um display sensível ao toque, os seguintes parâmetros são levados em consideração:

  1. Dimensões da tela, sua diagonal (geralmente medida em polegadas, 1 polegada equivale a 2,5 cm).
  2. Resolução (o número de pontos ativos que formam a imagem).
  3. Indicador de densidade de pixels (expresso em DPI (pontos por polegada) ou PPI (pixel por polegada) - o número de pontos por polegada).
  4. Tecnologia de produção (qualidade da imagem, propriedades de consumo do produto dependem disso).
  5. Tipo de design da tela sensível ao toque (revestimento sensível ao toque que responde ao toque).

São esses indicadores que servem de critério para a escolha de um telefone. E agora com mais detalhes.

A diagonal da tela da maioria dos smartphones modernos está na faixa de 4 a 6 polegadas (tamanhos menores são tradicionalmente instalados em discadores simples e tablets começam em 6 ").

Resolução e DPI

A resolução da tela é um dos recursos mais importantes de um telefone. Depende da qualidade da imagem na tela do telefone. Quanto maior for, maior será a densidade de pixels e mais uniforme será a imagem. A combinação de grandes dimensões e baixa resolução torna a imagem "granulada" e fragmentada. Alto poder de separação - ao contrário, fornece informações na tela com uniformidade e suavidade de formas. Moderno Telas Full HD consistem em elementos indistinguíveis a olho nu e tornam a imagem ultra nítida.

O termo tela Retina foi cunhado pela Apple para se referir a telas com densidade de pixels superior a 300 unidades por polegada (para telefones). Nesses dispositivos, o olho humano não consegue distinguir elementos individuais da tela e percebe a imagem como um todo, como os contornos reais de um objeto ou sua imagem no papel e na tela. Hoje, as telas Retina são produzidas por empresas como Samsung, Sharp e LG.

As resoluções de exibição mais comuns hoje são:

  1. 320x480 pixels - quase obsoleto, mas ainda encontrado em smartphones baratos. Dá uma imagem excessivamente granulada, portanto não é popular. Referido como HVGA.
  2. 480x800 e 480x854 (WVGA) são resoluções comuns entre telefones baratos. Parece normal em uma diagonal de 3,5-4", em imagens grandes dá uma imagem excessivamente fragmentada.
  3. 540x960 (qHD) é um indicador popular para smartphones de orçamento médio. Fornece qualidade de imagem aceitável em telas de até 4,5-4,8 polegadas na diagonal.
  4. 720x1280 - smartphones HD partem desta marca. Fornece excelentes detalhes de imagem de até 5,5", fica bem em telas grandes.
  5. 1080x1920 - Matrizes Full-HD que oferecem excelente qualidade de imagem. Usado em smartphones emblemáticos.
  6. Separadamente, vale destacar os displays utilizados nos produtos Maçã. Eles usam resoluções não padrão: 640x960 em 3,5" (iPhone 4/4s), 640x1136 para 4" (5/5c/5s) e 750x1334 para 4,7" (iPhone 6).

Ao escolher um novo smartphone, você deve considerar o tamanho da tela e o DPI. Comprar um telefone com densidade de pixels menor que seu antecessor levará muito tempo para se acostumar e, a princípio, causará desconforto aos olhos. Se a densidade de pontos por polegada for inferior a 200, é possível que você não consiga se acostumar. Preste atenção a isso ao comprar um telefone com diagonal maior que o aparelho antigo: por exemplo, uma resolução de 480x800 dá cerca de 233 DPI com diagonal de 4", e com 5" - apenas 186.

Tecnologias de produção, tipos de telas de smartphones

Hoje, existem duas áreas principais nas tecnologias de produção de telas: dispositivos de matriz de cristal líquido (LCD) e diodos orgânicos emissores de luz (OLED).

Os primeiros ganharam distribuição um pouco maior e se dividem, por sua vez, em:

TN matrizes são as telas mais comuns para telefones com tela sensível ao toque. Suas vantagens são baixo custo e alta velocidade de resposta (tempo de resposta do pixel à alimentação de tensão). As desvantagens de tais matrizes incluem reprodução de cores insuficiente e um ângulo de visão medíocre.

IPSé o próximo passo na evolução dos dispositivos de exibição. Devido ao seu alto custo, inicialmente a tecnologia era utilizada apenas em monitores profissionais, mas depois chegou ao mundo dos telefones e smartphones. Eles permitem obter excelente reprodução de cores, bons ângulos de visão (até 178 graus), alta definição e contraste. Essas telas são mais caras, por isso quase nunca são usadas em telefones abaixo de US$ 200.

por favor- uma tentativa da Samsung de criar uma solução desprovida das deficiências das matrizes TN, mas mais barata que o IPS. Na verdade, é uma modificação do IPS com a utilização de soluções de compromisso para reduzir custos de produção.

Displays orgânicos (OLED, AMOLED) - diferem do LCD porque, em vez de cristais líquidos, a matriz consiste em diodos emissores de luz microscópicos. Essas telas permitem dispensar iluminação adicional (nas matrizes LCD, tradicionalmente são utilizados diodos que são instalados ao redor do perímetro da tela, e a luz deles é direcionada para a matriz por meio de uma camada de refletores). Seu consumo de energia depende da cor da imagem transmitida (tons escuros são mais econômicos que tons claros, que apresentam consumo de energia ainda maior que o LCD).

top super amoled
ips inferiores

Teoricamente, esses monitores são superiores aos LCDs em quase todos os aspectos, mas na prática nem sempre é possível obter uma imagem ideal. As desvantagens dos produtos incluem baixa confiabilidade. A tela Super AMOLED é uma tentativa de desenvolver uma tela específica para smartphones com tela sensível ao toque. Nele, a tela sensível ao toque é uma só com a superfície da tela. Ao reduzir a espessura, consegue-se maior brilho, melhor reprodução de cores e ângulos de visão, mas a resistência mecânica do produto é reduzida.

Tipos de tela sensível ao toque

Os mais comuns são dois tipos de monitores:

  1. Resistivo.
  2. Capacidade.

Os resistivos consistem em duas camadas, em cuja superfície são aplicados caminhos transparentes de condutores. O cálculo da coordenada de pressão ocorre devido a uma mudança na resistência da corrente no ponto de contato. Agora que essas telas quase nunca são usadas, seu escopo é limitado aos modelos de orçamento. A vantagem das telas sensíveis ao toque resistivas é o baixo custo e a capacidade de pressionar qualquer objeto. Desvantagens - baixa durabilidade, resistência a arranhões, perda de brilho da tela.

A tela de um smartphone com tela sensível ao toque capacitiva é mais brilhante, mais resistente a arranhões (devido ao uso de vidro), porém mais difícil de fabricar e não responde ao toque de objetos estranhos. A tecnologia é baseada no cálculo das coordenadas de fuga de corrente quando pressionada com o dedo. Essas telas sensíveis ao toque consistem em uma única camada de vidro, em cuja superfície interna é aplicada uma camada condutora, ou vidro e um filme sensível ao toque.

Recentemente, as telas capacitivas foram equipadas com vidros temperados especiais, como o Gorilla Glass, que permitem obter alta resistência a danos mecânicos. Para evitar a poluição, um revestimento oleofóbico especial é aplicado nas telas sensíveis ao toque dos smartphones.

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