2025-09-11
Az AMOLED kijelzőtechnológia a kis- és közepes méretű szórakoztatóelektronikai szektor egyik fő választásává vált önkibocsátó jellegének, magas kontrasztarányának, széles színskálájának és rugalmas hajlíthatóságának köszönhetően. A háttérvilágítási modulra támaszkodó hagyományos LCD-képernyőkkel összehasonlítva az AMOLED képernyő minden képpontja saját fényt bocsát ki, és szinte egyáltalán nem fogyaszt áramot fekete megjelenítéskor. Ez egyszerűbb szerkezetet, szélesebb betekintési szögeket és lényegesen gyorsabb válaszidőt eredményez. Alapelemei közé tartozik a hátlap, az OLED fénykibocsátó réteg és a vékonyfilmes tokozás (TFE).
A hátlap technológia kulcsfontosságú a kiváló minőségű AMOLED kijelzők eléréséhez. A korai amorf szilícium (a-Si:H) TFT-k alacsony mobilitásuk és elégtelen stabilitásuk miatt nem voltak megfelelőek az OLED pixelek hatékony meghajtására. Az iparág jelenleg széles körben alkalmazza az alacsony hőmérsékletű polikristályos szilícium (LTPS) TFT és (oxid) TFT hátlapi megoldásokat. Az LTPS nagy vivőmobilitást kínál, így alkalmas a vezetési fény kibocsátására, míg az Oxide TFT-k rendkívül alacsony szivárgási áramot mutatnak, ami segít fenntartani a pixel állapotát.
Az Apple által 2018-ban bevezetett LTPO technológia egyesítette a kettő előnyeit, integrálva az LTPS-t és az IGZO TFT-ket, lehetővé téve a dinamikus frissítési gyakoriság beállítást, jelentősen csökkentve a képernyő energiafogyasztását. Ez azóta a csúcstechnológiás AMOLED kijelzők jellegzetes technológiája lett.
A szerves anyagok eltérő élettartama által okozott "beégés" problémájának megoldására az ipar számos színezési megoldást javasolt.
A WOLED (White OLED) a fehér fényforrást színszűrőkkel (CF) kombinálja a három elsődleges szín előállításához, így biztosítva az RGB alpixelek egyenletes öregedési sebességét. Egy másik megközelítés a kék OLED + kvantumpont színkonverzió (QD-CC), amely kék OLED-et használ a kvantumpont-film gerjesztésére, hogy vörös és zöld fényt bocsásson ki.
Ezenkívül a többrétegű tandem szerkezet több fénykibocsátó egységet rak össze egy töltésgeneráló rétegen (CGL) keresztül, növelve a fényerőt, miközben meghosszabbítja az eszköz élettartamát. Ezek a technológiák tovább vezettek olyan tömeggyártási megoldásokhoz, mint a WOLED és a QD-OLED.
A MicroLED-et a következő generációs kijelzőtechnológia egyik fő irányának tekintik. Szervetlen anyagokat, például gallium-nitridet használ fel mikronméretű LED-fénykibocsátó egységek létrehozására, amelyek hosszú élettartamot, nagy hatékonyságot és rendkívül nagy fényerőt kínálnak, mindezt anélkül, hogy háttérvilágításra vagy színszűrőrendszerre lenne szükség. Jelentős potenciált rejt magában az olyan területeken, mint az AR/VR. A technológia azonban továbbra is iparosítási kihívásokkal néz szembe a tömegtranszfer pontosságával és költségével kapcsolatban. E szűk keresztmetszetek ellenére a teljesítmény előnyei jelentősek. Akár az LCD-modulok folyamatos optimalizálása, akár az AMOLED technológia iterációi, akár a MicroLED fejlesztése révén, a kijelzőipar továbbra is a vizuális élmények terén halad, széles választékot kínálva a különféle testreszabott LCD-képernyőkhöz és az új megjelenítési követelményekhez.
A CNK-ról
A 2010-ben Shenzhenben alapított CNK Electronics (röviden: CNK) 2019-ben kibővítette a világ vezető gyárát a Fujian állambeli Longyan városában. Ez egy speciális és innovatív vállalkozás, amely display termékek tervezésére, fejlesztésére, gyártására és értékesítésére szakosodott. A CNK a költséghatékony kis és közepes méretű kijelzőmodulok, megoldások és szolgáltatások teljes skáláját kínálja ügyfeleinek kiváló minőségben világszerte. A technológiára és a magas minőségre orientált CNK fenntartja a fenntartható fejlődést, és azon dolgozik, hogy ügyfeleinek jobb és stabil szolgáltatásokat kínáljon.