• BG-1 (1)

חֲדָשׁוֹת

MIP (זיכרון בפיקסל) טכנולוגיית תצוגה

טכנולוגיית MIP (זיכרון בפיקסל) היא טכנולוגיית תצוגה חדשנית המשמשת בעיקרתצוגות קריסטל נוזליות (LCD)ו בניגוד לטכנולוגיות תצוגה מסורתיות, טכנולוגיית MIP מטמיעה זיכרון גישה אקראית סטטית זעירה (SRAM) לכל פיקסל, ומאפשרת לכל פיקסל לאחסן באופן עצמאי את נתוני התצוגה שלו. תכנון זה מצמצם באופן משמעותי את הצורך בזיכרון חיצוני ורענון תכוף, וכתוצאה מכך צריכת חשמל נמוכה במיוחד ואפקטים של תצוגה בעלת ניגודיות גבוהה.

תכונות ליבה:

-לכל פיקסל יש יחידת אחסון מובנית של 1 סיביות (SRAM).

- אין צורך לרענן ברציפות תמונות סטטיות.

-בהתבסס על טכנולוגיית פוליסיליקון בטמפרטורה נמוכה (LTPS), היא תומכת בבקרת פיקסל ברמה גבוהה.

【יתרונות】

1. רזולוציה וצבע גבוה (לעומת Eink):

- הגדל את צפיפות הפיקסלים ל -400+ PPI על ידי הפחתת גודל SRAM או אימוץ טכנולוגיית אחסון חדשה (כגון MRAM).

-פיתוח תאי אחסון מרובי סיביות כדי להשיג צבעים עשירים יותר (כגון 8 סיביות אפור או צבע אמיתי של 24 סיביות).

2. תצוגה גמישה:

- שלב LTPs גמישים או מצעי פלסטיק כדי ליצור מסכי MIP גמישים למכשירים מתקפלים.

3. מצב תצוגה היברידית:

- שלב MIP עם LED OLED או מיקרו כדי להשיג מיזוג של תצוגה דינאמית וסטטית.

4. אופטימיזציה על עלויות:

- צמצם את העלות ליחידה באמצעות ייצור המוני ושיפורי תהליכים, מה שהופך אותו לתחרותי יותר עםLCD מסורתי.

【מגבלות】

1. ביצועי צבע מוגבלים: בהשוואה לטכנולוגיות AMOLED וטכנולוגיות אחרות, בהירות צבע תצוגה של MIP וטווח הצבעים הצבעוני הוא צר.

2. קצב רענון נמוך: לתצוגת MIP יש קצב רענון נמוך, שאינו מתאים לתצוגה דינמית מהירה, כמו וידאו במהירות גבוהה.

3. ביצועים גרועים בסביבות אור נמוכות: למרות שהם מתפקדים היטב באור השמש, הנראות של תצוגות MIP עשויה לרדת בסביבות האור הנמוך.

[בַּקָשָׁהScenarios]

טכנולוגיית MIP נמצאת בשימוש נרחב במכשירים הדורשים צריכת חשמל נמוכה ונראות גבוהה, כגון:

ציוד חיצוני: אינטרקום סלולרי, באמצעות טכנולוגיית MIP כדי להשיג חיי סוללה באולטרה אורך.

 תצוגת LCD TFT

קוראים אלקטרוניים: מתאים להצגת טקסט סטטי למשך זמן רב להפחתת צריכת החשמל.

 תצוגת מסך מגע LCD

【יתרונות של טכנולוגיית MIP】

טכנולוגיית MIP מצטיינת בהיבטים רבים בשל העיצוב הייחודי שלה:

1. צריכת חשמל נמוכה במיוחד:

- כמעט לא נצרכת אנרגיה כאשר מוצגות תמונות סטטיות.

- צורך כמות קטנה של כוח רק כאשר תוכן הפיקסלים משתנה.

- אידיאלי למכשירים ניידים המונעים על סוללה.

2. ניגודיות גבוהה ונראות:

- העיצוב המשקף הופך אותו לגלוי בבירור באור שמש ישיר.

- הניגודיות טובה יותר מ- LCD מסורתי, עם שחורים עמוקים יותר ולבנים בהירים יותר.

3. דק וקל משקל:

- אין צורך בשכבת אחסון נפרדת, ומפחית את עובי התצוגה.

- מתאים לעיצוב מכשירים קלים.

4.טמפרטורה רחבהיכולת הסתגלות טווח:

-זה יכול לפעול יציב בסביבה של -20 מעלות צלזיוס ל- +70 מעלות צלזיוס, וזה טוב יותר מכמה תצוגות דיו אלקטרוני.

5. תגובה מהירה:

-בקרת פיקסל תומך בתצוגת תוכן דינמי, ומהירות התגובה מהירה יותר מאשר טכנולוגיית תצוגה מסורתית בעלת עוצמה נמוכה.

-

[מגבלות טכנולוגיית MIP]

למרות שלטכנולוגיית MIP יש יתרונות משמעותיים, יש לה גם מגבלות מסוימות:

1. מגבלת רזולוציה:

-מכיוון שכל פיקסל דורש יחידת אחסון מובנית, צפיפות הפיקסלים מוגבלת, מה שמקשה על השגת רזולוציה גבוהה במיוחד (כגון 4K או 8K).

2. טווח צבעים מוגבל:

- תצוגות MIP מונוכרומיות או בעומק צבע נמוך נפוצות יותר, והצבעוני של תצוגת הצבעים לא טוב כמו עמול או מסורתיLCD.

3. עלות ייצור:

- יחידות אחסון משובצות מוסיפות מורכבות לייצור, ועלויות ראשוניות יכולות להיות גבוהות יותר מאשר טכנולוגיות תצוגה מסורתיות.

4. תרחישי יישומים של טכנולוגיית MIP

בשל צריכת החשמל הנמוכה והראות הגבוהה שלה, טכנולוגיית MIP נמצאת בשימוש נרחב באזורים הבאים:

מכשירים לבישים:

-שעונים חכמים (כמו סדרת G-Shock 、 G-Squad), עוקבי כושר.

- חיי סוללה ארוכים וקריאות חיצונית גבוהה הם יתרונות מרכזיים.

קוראים אלקטרוניים:

-ספק חוויה בעלת עוצמה נמוכה הדומה לדיו אלקטרוני תוך תמיכה ברזולוציה גבוהה יותר ותוכן דינמי.

מכשירי IoT:

- מכשירים בעלי עוצמה נמוכה כמו בקרי בית חכם ותצוגות חיישנים.

תצוגות חיצוניות:

- תצוגות של שילוט דיגיטלי ומכונת אוטומטיות, המתאימות לסביבות אור חזקות.

ציוד תעשייתי ורפואי:

- מכשירים רפואיים ניידים ומכשירים תעשייתיים מועדפים על עמידותם וצריכת החשמל הנמוכה שלהם.

-

[השוואה בין טכנולוגיית MIP למוצרים מתחרים]

להלן השוואה בין MIP לטכנולוגיות תצוגה נפוצות אחרות:

תכונות        

MIP

מָסוֹרתִיLCD

AMOLED

E-Ink

צריכת חשמל(סטָטִי)    

סגור 0 מגה וואט

50-100 מגוואט

10-20 מגוואט

סגור 0 מגה וואט

צריכת חשמל(דִינָמִי)    

10-20 מגוואט

100-200 מגוואט

200-500 מגוואט

5-15 מגוואט

 Cיחס Ontrast           

1000: 1

500: 1

10000: 1

15: 1

 Rזמן Esponse      

10ms

5ms

0.1ms

100-200 מ '

 זמן חיים         

5-10 שנים

5-10 שנים

3-5 שנים

10+ שנים

 Mעלות ייצור     

בינוני עד גבוה

נָמוּך

גָבוֹהַ

בינוני-נמוך

בהשוואה ל- AMOLED: צריכת החשמל של MIP נמוכה יותר, מתאימה לחיק הטבע, אך הצבע והרזולוציה אינם טובים באותה מידה.

בהשוואה ל- E-Ink: MIP יש תגובה מהירה יותר ורזולוציה גבוהה יותר, אך הסולם הצבעוני מעט נחות.

בהשוואה ל- LCD המסורתי: MIP יעיל יותר באנרגיה ודק יותר.

 

[התפתחות עתידית שלMIPטֶכנוֹלוֹגִיָה]

לטכנולוגיית MIP עדיין יש מקום לשיפור, וכיווני פיתוח עתידיים עשויים לכלול:

שיפור רזולוציה וביצועי צבע: הגדלת צפיפות הפיקסלים ועומק הצבע על ידי אופטימיזציה של עיצוב יחידת האחסון.

הפחתת עלויות: ככל שמתרחב סולם הייצור, עלויות הייצור צפויות לרדת.

הרחבת יישומים: בשילוב עם טכנולוגיית תצוגה גמישה, נכנסת לשווקים מתעוררים יותר, כגון מכשירים מתקפלים.

טכנולוגיית MIP מייצגת מגמה חשובה בתחום התצוגה בעלת עוצמה נמוכה ועשויה להפוך לאחת הבחירות המיינסטרים לפתרונות תצוגה עתידית של מכשירים חכמים.

 

Technology טכנולוגיית סיומת MIP - שילוב של משדר ורפלקטיבי】

אנו משתמשים ב- AG כאלקטרודה הפיקסלים בתהליך המערך, וגם כשכבה המשקפת במצב תצוגה רפלקטיבית; AG מאמצת תכנון דפוס מרובע כדי להבטיח את האזור המשקף, בשילוב עם עיצוב סרטי הפיצויים של פול, ובאופן יעיל מבטיח את הרפלקטיביות; העיצוב החלול מאומץ בין תבנית AG לדפוס, מה שמבטיח ביעילות את ההעברה במצב המעבר, כפי שמוצג בתמונה. עיצוב השילוב המעביר/רפלקטיבי הוא המוצר המשולב הראשון/רפלקטיבי של B6. הקשיים הטכניים העיקריים הם תהליך השכבה המשקפת AG בצד TFT ועיצוב האלקטרודה הנפוצה של CF. שכבה של Ag מיוצרת על פני השטח כאלקטרודה הפיקסלים והשכבה המשקפת; C-ITO מיוצר על פני CF כאלקטרודה הנפוצה. העברה והשתקפות משולבים, עם השתקפות כעיקר ותמסורת כעזר; כאשר האור החיצוני חלש, התאורה האחורית מופעלת והתמונה מוצגת במצב השידור; כאשר האור החיצוני חזק, התאורה האחורית כבויה והתמונה מוצגת במצב רפלקטיבי; השילוב של העברה והשתקפות יכול למזער את צריכת החשמל התאורה האחורית.

 3

【מַסְקָנָה】

טכנולוגיית MIP (זיכרון בפיקסל) מאפשרת צריכת חשמל נמוכה במיוחד, ניגודיות גבוהה ונראות חיצונית מעולה על ידי שילוב יכולות אחסון בפיקסלים. למרות מגבלות הרזולוציה וטווח הצבעים, לא ניתן להתעלם מהפוטנציאל שלה במכשירים ניידים ואינטרנט של הדברים. ככל שהטכנולוגיה ממשיכה להתקדם, MIP צפויה לתפוס עמדה חשובה יותר בשוק התצוגה.


זמן הודעה: אפריל -02-2025