Тэхналогія MIP (памяць у Pixel) - гэта інавацыйная тэхналогія дысплея, якая ў асноўным выкарыстоўваецца ўВадкія крышталічныя дысплеі (ВК). У адрозненне ад традыцыйных тэхналогій дысплея, MIP Technology убудоўвае малюсенькую статычную памяць выпадковага доступу (SRAM) у кожны піксель, што дазваляе кожнага пікселя самастойна захоўваць свае дадзеныя. Гэтая канструкцыя значна зніжае патрэбу ў знешняй памяці і частых абнаўленнях, што прыводзіць да ультра-нізкага спажывання электраэнергіі і высока кантрасных эфектаў.
Асноўныя асаблівасці:
-Кожны піксель мае ўбудаваны 1-бітны блок захоўвання (SRAM).
- Не трэба пастаянна абнаўляць статычныя выявы.
-Зыходзячы з тэхналогіі з нізкай тэмпературай Polysilicon (LTPS), яна падтрымлівае высокадакладныя піксельныя кантролі.
【Перавагі】
1. Высокае дазвол і каларызацыя (у параўнанні з EINK):
- Павялічце шчыльнасць пікселяў да 400+ PPI за кошт памяншэння памеру SRAM або прыняцця новай тэхналогіі захоўвання (напрыклад, MRAM).
-Распрацоўка шматбаковых клетак для захоўвання для дасягнення больш багатых колераў (напрыклад, 8-бітнага шэрага адцення або 24-бітнага сапраўднага колеру).
2. Гнуткі дысплей:
- Спалучайце гнуткі LTP або пластыкавыя падкладкі, каб стварыць гнуткія экраны MIP для складаных прылад.
3. Гібрыдны рэжым дысплея:
- Злучыце MIP з OLED або Micro LED для дасягнення зліцця дынамічнага і статычнага дысплея.
4. Аптымізацыя выдаткаў:
- знізіць кошт на адзінку за кошт масавага вытворчасці і паляпшэння працэсаў, што робіць яго больш канкурэнтаздольныміТрадыцыйны ВК.
【Абмежаванні】
1. Абмежаваная прадукцыйнасць колеру: у параўнанні з AMOLED і іншымі тэхналогіямі, яркасць колеру дысплея MIP і каляровы дыяпазон гамы вузка.
2. Нізкая хуткасць абнаўлення: MIP Display мае нізкую хуткасць абнаўлення, якая не падыходзіць для хуткага дынамічнага дысплея, напрыклад, хуткаснага відэа.
3. Дрэнная прадукцыйнасць у асяроддзях з нізкім узроўнем асвятлення: Хоць яны добра працуюць на сонечным святле, бачнасць дысплеяў MIP можа зніжацца ў асяроддзі з нізкім асвятленнем.
[ПрымяненнеSCenarios]
Тэхналогія MIP шырока выкарыстоўваецца ў прыладах, якія патрабуюць нізкага спажывання электраэнергіі і высокай бачнасці, напрыклад::
Адкрытае абсталяванне: мабільны дамафон, выкарыстоўваючы тэхналогію MIP для дасягнення звыш доўгага тэрміну службы батарэі.
Электронныя чытальнікі: Падыходзіць для адлюстравання статычнага тэксту на працягу доўгага часу для зніжэння спажывання электраэнергіі.
【Перавагі тэхналогіі MIP】
MIP Technology вылучаецца ў многіх аспектах дзякуючы яго унікальнаму дызайну:
1. Ультра-нізкі спажыванне электраэнергіі:
- Практычна не спажываецца энергія пры адлюстраванні статычных малюнкаў.
- спажывае невялікую колькасць магутнасці толькі тады, калі змест пікселя мяняецца.
- Ідэальна падыходзіць для партатыўных прылад, якія працуюць на батарэях.
2. Высокі кантраст і бачнасць:
- Рэфлексіўны дызайн робіць яго добра бачным пры прамым сонечным святле.
- Кантраст лепш, чым традыцыйны ВК, з больш глыбокімі неграў і ярчэйшымі белымі.
3. Тонкі і лёгкі:
- Не патрабуецца асобны пласт захоўвання, зніжаючы таўшчыню дысплея.
- Падыходзіць для лёгкага дызайну прылад.
4.Шырокая тэмператураАдаптульнасць дыяпазону:
-Ён можа стабільна працаваць у асяроддзі ад -20 ° С да +70 ° С, што лепш, чым некаторыя дысплеі E -Ink.
5. Хуткі адказ:
-Упраўленне на ўзроўні пікселяў падтрымлівае дынамічны дысплей змесціва, і хуткасць адказу хутчэй, чым традыцыйная тэхналогія дысплея з нізкай магутнасцю.
-
[Абмежаванні тэхналогіі MIP]
Хоць тэхналогія MIP мае значныя перавагі, яна таксама мае некаторыя абмежаванні:
1. Абмежаванне дазволу:
-Паколькі кожны піксель патрабуе ўбудаванага блока захоўвання, шчыльнасць пікселяў абмежаваная, што абцяжарвае дасягненне звышвысокага дазволу (напрыклад, 4K або 8K).
2. Абмежаваны каляровы дыяпазон:
- Манахрома ці нізкая каляровая глыбіня MIP сустракаюцца часцей, а каляровая каляровая дысплей не такая добрая, як амелевая альбо традыцыйнаяВК.
3. Кошт вытворчасці:
- Убудаваныя блокі захоўвання дадаюць складанасці вытворчасці, а першапачатковыя выдаткі могуць быць вышэй, чым традыцыйныя тэхналогіі адлюстравання.
4. Сцэнарыі прыкладанняў тэхналогіі MIP
З -за свайго нізкага спажывання электраэнергіі і высокай бачнасці тэхналогія MIP шырока выкарыстоўваецца ў наступных галінах:
Насільныя прылады:
-Разумныя гадзіны (напрыклад, серыі G-Shock 、 G-Squad), фітнес-трэкеры.
- Доўгі тэрмін службы батарэі і высокая чытальнасць на адкрытым паветры - ключавыя перавагі.
Электронныя чытальнікі:
-Забяспечце вопыт з нізкай магутнасцю, аналагічны E-Ink, падтрымліваючы больш высокае дазвол і дынамічны змест.
Прылады IoT:
- Прылады з нізкай магутнасцю, такія як кантролеры Smart Home і дысплеі датчыкаў.
- Лічбавыя шыльды і гандлёвыя машыны, прыдатныя для моцных светлавых умоў.
Прамысловае і медыцынскае абсталяванне:
- Партатыўныя медыцынскія інструменты і прамысловыя інструменты спрыяюць іх даўгавечнасцю і нізкім спажываннем электраэнергіі.
-
[Параўнанне паміж тэхналогіямі MIP і канкуруючымі прадуктамі]
Ніжэй прыведзена параўнанне паміж MIP і іншымі агульнымі тэхналогіямі дысплея:
Рысы | Міп | ТрадыцыйныВК | AMOLED | E-Ink |
Спажыванне электраэнергіі(Статычны) | Зачыніце 0 мВт | 50-100 МВт | 10-20 МВт | Зачыніце 0 мВт |
Спажыванне электраэнергіі(Дынамічная) | 10-20 МВт | 100-200 МВт | 200-500 МВт | 5-15 МВт |
Cкаэфіцыент ontrast | 1000: 1 | 500: 1 | 10000: 1 | 15: 1 |
Rчас эспансу | 10 мс | 5 мс | 0,1 мс | 100-200 мс |
Час жыцця | 5-10 гадоў | 5-10 гадоў | 3-5 гадоў | 10+ гадоў |
MКошт вырабу | сярэдняя да высокай | нізкі | высокі | сярэдні нізкі |
У параўнанні з AMOLED: спажыванне электраэнергіі MIP ніжэй, падыходзіць для адкрытага, але колер і дазвол не такія добрыя.
У параўнанні з E-Ink: MIP мае больш хуткую рэакцыю і больш высокае дазвол, але каляровая гама злёгку саступае.
У параўнанні з традыцыйным ВК: MIP больш энергаэфектыўны і танчэй.
[Будучае развіццёМіпТэхналогія]
MIP Technology па -ранейшаму мае магчымасці для паляпшэння, а ў будучыні можа ўключаць у сябе:
Паляпшэнне дазволу і прадукцыйнасці колеру: павелічэнне шчыльнасці пікселяў і глыбіні колеру шляхам аптымізацыі дызайну блока захоўвання.
Зніжэнне выдаткаў: Па меры пашырэння вытворчай шкалы, плануецца знізіць выдаткі на вытворчасць.
Прыкладанні, якія пашыраюцца: у спалучэнні з гнуткай тэхналогіяй дысплея, уводзячы больш новых рынкаў, напрыклад, складаныя прылады.
MIP Technology ўяўляе сабой важную тэндэнцыю ў галіне дысплея з нізкай магутнасцю і можа стаць адным з асноўных варыянтаў для будучых рашэнняў Smart Device.
【Тэхналогія пашырэння MIP - спалучэнне прапускальнага і рэфлексіўнага】
Мы выкарыстоўваем AG як піксельны электрод у працэсе масіва, а таксама ў якасці рэфлексіўнага пласта ў рэжыме рэфлексіўнага адлюстравання; AG прымае квадратны дызайн малюнка, каб забяспечыць святлоадбівальную вобласць у спалучэнні з дызайнам плёнкі POL, эфектыўна забяспечваючы адбівальную здольнасць; Полая канструкцыя прымаецца паміж малюнкам AG і ўзорам, што эфектыўна забяспечвае перадача ў рэжыме трансміментацыі, як паказана на малюнку. Прадукцыйная/рэфлексіўная канструкцыя - гэта першы трансмальны/рэфлексіўны камбінаваны прадукт B6. Асноўнымі тэхнічнымі цяжкасцямі з'яўляюцца працэс рэфлексіўнага пласта AG на баку TFT і канструкцыя агульнага электрода CF. Пласт AG вырабляецца на паверхні ў выглядзе піксельнага электрода і святлоадбівальнага пласта; C-ITO вырабляецца на паверхні CF у выглядзе агульнага электрода. Перадача і адлюстраванне аб'ядноўваюцца, з адлюстраваннем як асноўнай і перадачы ў якасці дапаможнай; Калі знешняе святло слабае, падсветка ўключаецца, а малюнак адлюстроўваецца ў рэжыме трансмальнага; Калі знешняе святло моцнае, падсветка адключаецца, а малюнак адлюстроўваецца ў рэфлексіўным рэжыме; Спалучэнне перадачы і адлюстравання можа звесці да мінімуму спажыванне электраэнергіі падсвятлення.
【Заключэнне】
Тэхналогія MIP (Memory in Pixel) забяспечвае ўльтра-нізкі спажыванне электраэнергіі, высокі кантраст і цудоўную бачнасць на свежым паветры, інтэгруючы магчымасці захоўвання ў пікселі. Нягледзячы на абмежаванні дазволу і каляровага дыяпазону, яго патэнцыял у партатыўных прыладах і Інтэрнэт рэчаў нельга ігнараваць. Па меры таго, як тэхналогія працягвае прасоўвацца, MIP, як чакаецца, займае больш важную пазіцыю на дысплеі.
Час паведамлення: красавік-02-2025