• BG-1(1)

Správy

Technológia displeja MIP (Memory In Pixel)

Technológia MIP (Memory In Pixel) je inovatívna technológia zobrazovania, ktorá sa používa hlavne vdispleje z tekutých kryštálov (LCD)Na rozdiel od tradičných zobrazovacích technológií technológia MIP vkladá do každého pixelu malú statickú pamäť s náhodným prístupom (SRAM), čo umožňuje každému pixelu nezávisle ukladať svoje zobrazované dáta. Táto konštrukcia výrazne znižuje potrebu externej pamäte a častého obnovovania, čo vedie k ultranízkej spotrebe energie a zobrazovacím efektom s vysokým kontrastom.

Základné vlastnosti:

- Každý pixel má zabudovanú 1-bitovú pamäťovú jednotku (SRAM).

- Nie je potrebné neustále obnovovať statické obrázky.

- Vďaka technológii nízkoteplotného polysilikónu (LTPS) podporuje vysoko presné riadenie pixelov.

Výhody】

1. Vysoké rozlíšenie a farebné spracovanie (v porovnaní s EINK):

- Zvýšte hustotu pixelov na viac ako 400 PPI znížením veľkosti SRAM alebo prijatím novej technológie ukladania (napríklad MRAM).

- Vyvinúť viacbitové pamäťové bunky na dosiahnutie sýtejších farieb (napríklad 8-bitové odtiene sivej alebo 24-bitové skutočné farby).

2. Flexibilný displej:

- Kombinujte flexibilné LTPS alebo plastové substráty na vytvorenie flexibilných MIP obrazoviek pre skladacie zariadenia.

3. Hybridný režim zobrazenia:

- Kombináciou MIP s OLED alebo micro LED dosiahnete fúziu dynamického a statického zobrazenia.

4. Optimalizácia nákladov:

- Znížiť náklady na jednotku prostredníctvom hromadnej výroby a vylepšení procesov, čím sa zvýši jej konkurencieschopnosťtradičný LCD.

Obmedzenia】

1. Obmedzený farebný výkon: V porovnaní s AMOLED a inými technológiami je jas farieb a rozsah farebnej škály MIP displeja úzky.

2. Nízka obnovovacia frekvencia: MIP displej má nízku obnovovaciu frekvenciu, ktorá nie je vhodná pre rýchle dynamické zobrazenie, ako napríklad vysokorýchlostné video.

3. Slabý výkon v prostredí so slabým osvetlením: Hoci na slnečnom svetle fungujú dobre, viditeľnosť MIP displejov sa môže v prostredí so slabým osvetlením znížiť.

[ŽiadosťScenároch]

Technológia MIP sa široko používa v zariadeniach, ktoré vyžadujú nízku spotrebu energie a vysokú viditeľnosť, ako napríklad:

Vonkajšie vybavenie: mobilný interkom s využitím technológie MIP pre dosiahnutie ultra dlhej výdrže batérie.

TFT LCD displej

Elektronické čítačky: vhodné na dlhodobé zobrazovanie statického textu, aby sa znížila spotreba energie.

dotykový LCD displej

 

Výhody technológie MIP】

Technológia MIP vyniká v mnohých aspektoch vďaka svojmu jedinečnému dizajnu:

1. Ultra nízka spotreba energie:

- Pri zobrazovaní statických obrázkov sa nespotrebúva takmer žiadna energia.

- Spotrebúva malé množstvo energie iba pri zmene obsahu pixelov.

- Ideálne pre prenosné zariadenia napájané batériami.

2. Vysoký kontrast a viditeľnosť:

- Reflexný dizajn zaisťuje jasnú viditeľnosť na priamom slnečnom svetle.

- Kontrast je lepší ako pri tradičných LCD displejoch, s hlbšou čiernou a jasnejšou bielou.

3. Tenký a ľahký:

- Nie je potrebná žiadna samostatná úložná vrstva, čím sa znižuje hrúbka displeja.

- Vhodné pre ľahký dizajn zariadení.

4. Široký rozsah teplôtprispôsobivosť rozsahu:

- Môže stabilne fungovať v prostredí s teplotou -20 °C až +70 °C, čo je lepšie ako niektoré E-Ink displeje.

5. Rýchla reakcia:

- Ovládanie na úrovni pixelov podporuje dynamické zobrazenie obsahu a rýchlosť odozvy je rýchlejšia ako pri tradičnej technológii displejov s nízkou spotrebou energie.

[Obmedzenia technológie MIP]

Hoci má technológia MIP značné výhody, má aj určité obmedzenia:

1. Obmedzenie rozlíšenia:

- Keďže každý pixel vyžaduje vstavanú pamäťovú jednotku, hustota pixelov je obmedzená, čo sťažuje dosiahnutie ultravysokého rozlíšenia (napríklad 4K alebo 8K).

2. Obmedzený rozsah farieb:

- Monochromatické alebo MIP displeje s nízkou farebnou hĺbkou sú bežnejšie a farebný gamut farebného displeja nie je taký dobrý ako pri AMOLED alebo tradičných displejoch.LCD.

3. Výrobné náklady:

- Vstavané úložné jednotky zvyšujú zložitosť výroby a počiatočné náklady môžu byť vyššie ako pri tradičných zobrazovacích technológiách.

4Aplikačné scenáre technológie MIP

Vďaka nízkej spotrebe energie a vysokej viditeľnosti sa technológia MIP široko používa v nasledujúcich oblastiach:

Nositeľné zariadenia:

- Inteligentné hodinky (ako napríklad série G-SHOCK, G-SQUAD), fitness trackery.

- Kľúčovými výhodami sú dlhá výdrž batérie a vysoká čitateľnosť vonku.

Elektronické čítačky:

- Poskytuje nízku spotrebu energie podobnú elektronickému atramentu a zároveň podporuje vyššie rozlíšenie a dynamický obsah.

Zariadenia internetu vecí:

- Nízkoenergetické zariadenia, ako sú ovládače inteligentnej domácnosti a senzorové displeje.

Vonkajšie displeje:

- Digitálne reklamné tabule a displeje pre predajné automaty, vhodné do prostredia so silným osvetlením.

Priemyselné a zdravotnícke zariadenia:

- Prenosné lekárske nástroje a priemyselné nástroje sú uprednostňované pre svoju odolnosť a nízku spotrebu energie.

[Porovnanie technológie MIP a konkurenčných produktov]

Nasleduje porovnanie medzi MIP a inými bežnými zobrazovacími technológiami:

Funkcie        

MIP

TradičnéLCD

AMOLED

Elektronický atrament

Spotreba energie()statický    

 Zatvoriť0 mW

50 – 100 mW

10 – 20 mW

 Zatvoriť0 mW

Spotreba energie()dynamický    

10 – 20 mW

100 – 200 mW

200 – 500 mW

5 – 15 mW

 Cpomer kontrastu           

1000:1

500:1

10000:1

15:1

 Rčas odozvy      

10 ms

5 ms

0,1 ms

100 – 200 ms

 Životnosť         

5-10roky

5-10roky

3-5roky

10+roky

 Mvýrobné náklady     

stredná až vysoká

 nízky

 vysoký

 mstredne nízke

V porovnaní s AMOLED: Spotreba energie MIP je nižšia, vhodná do exteriéru, ale farby a rozlíšenie nie sú také dobré.

V porovnaní s E-Ink: MIP má rýchlejšiu odozvu a vyššie rozlíšenie, ale farebný gamut je o niečo horší.

V porovnaní s tradičným LCD: MIP je energeticky úspornejší a tenší.

 

Budúci vývojMIPtechnológia]

Technológia MIP má stále priestor na zlepšenie a budúce smery vývoja môžu zahŕňať:

Zlepšenie rozlíšenia a farebného výkonu:Inzvýšenie hustoty pixelov a farebnej hĺbky optimalizáciou dizajnu pamäťovej jednotky.

Znižovanie nákladov: S rozširovaním rozsahu výroby sa očakáva zníženie výrobných nákladov.

Rozširujúce sa aplikácie: V kombinácii s technológiou flexibilného displeja vstupuje na ďalšie rozvíjajúce sa trhy, ako sú napríklad skladacie zariadenia.

Technológia MIP predstavuje dôležitý trend v oblasti nízkoenergetických displejov a môže sa stať jednou z hlavných možností pre budúce riešenia zobrazovania inteligentných zariadení.

 

Technológia rozšírenia MIP – kombinácia transmisívnej a reflexnej farby

Používame Ag akoPixelová elektróda vAproces rray a tiež ako reflexná vrstva v režime reflexného zobrazenia; Ag prijíma štvorecPDizajn vzoru na zabezpečenie reflexnej plochy v kombinácii s dizajnom kompenzačnej fólie POL účinne zaisťuje odrazivosť; medzi Ag vzorom a vzorom je použitý dutý dizajn, ktorý účinne zaisťuje priepustnosť v transmisnom režime, ako je znázornené naObrázokKombinovaný dizajn transmisívneho/reflexného materiálu je prvým produktom B6 s kombinovaným transmisívnym/reflexným materiálom. Hlavnými technickými problémami sú proces reflexnej vrstvy Ag na strane TFT a dizajn spoločnej CF elektródy. Na povrchu je vytvorená vrstva Ag ako pixelová elektróda a reflexná vrstva; C-ITO je vytvorený na povrchu CF ako spoločná elektróda. Prenos a odraz sú kombinované, pričom odraz je hlavný a prenos ako pomocný; keď je vonkajšie svetlo slabé, podsvietenie sa zapne a obraz sa zobrazí v transmisnom režime; keď je vonkajšie svetlo silné, podsvietenie sa vypne a obraz sa zobrazí v reflexnom režime; kombinácia prenosu a odrazu môže minimalizovať spotrebu energie podsvietenia.

 

Záver】

Technológia MIP (Memory In Pixel) umožňuje ultranízku spotrebu energie, vysoký kontrast a vynikajúcu viditeľnosť vonku vďaka integrácii pamäťových možností do pixelov. Napriek obmedzeniam rozlíšenia a rozsahu farieb nemožno ignorovať jej potenciál v prenosných zariadeniach a internete vecí. S pokračujúcim pokrokom technológie sa očakáva, že MIP zaujme dôležitejšie postavenie na trhu s displejmi.


Čas uverejnenia: 30. apríla 2025