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深圳市大景科技有限公司

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[供應]安徽蘋果液晶屏報價
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  • 產品產地:深圳
  • 產品品牌:大景科技
  • 包裝規格:可用于蘋果4、4s系列
  • 產品數量:0
  • 計量單位:件
  • 產品單價:0
  • 更新日期:2014-05-19 09:17:17
  • 有效期至:2024-05-16
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安徽蘋果液晶屏報價 詳細信息

產品名稱:DJ4s

適用機型:可用于蘋果4、4s系列

顏色選擇:  黑色 / 白色

商品品牌:大景科技

商品介紹:

視網膜屏幕是分辨率超過人眼識別極限的高分辨率屏幕,由蘋果公司在2010年在iPhone 4發布會上首次推出。

視網膜(Retina)屏幕是蘋果公司在部分移動產品使用的一種屏幕。第一次被人們熟知,是蘋果將其用在iphone 4手機上,它將960×640的分辨率壓縮到一個3.5英寸的顯示屏內。也就是說,該屏幕的像素密度達到326像素/英寸(ppi),稱之為“視網膜屏幕”。通常電腦顯示屏幕的分辨率為72ppi,iPhone 4的分辨率為電腦的4倍多。由于其具備超高像素密度的液晶屏,因此屏幕顯示異常清晰、銳利。

未來顯示技術發展方向

1、超級屏方向:超高ppi,超清顯示。
2、高分辨率方向:超高分辨率,更豐富的內容顯示。
3、3D方向:立體化顯示,效果更逼真。
4、軟性顯示:屏幕軟性化,可彎曲顯示適用特種場合。
目前來看,隨著移動設備(智能手機、平板電腦等)的爆炸式發展,超級屏是近幾年重點發展的顯示技術。

安徽蘋果液晶屏報價手機應用介紹

作用與分類
液晶為非發光性的顯示裝置,需借助背光板才能達到顯示的功能。背光板性能的好壞除了會直接影響液晶顯像品質外,由于背光板的成本占液晶模組的10~15%,所消耗電力更占模組的75%,是以可說是液晶模組中之關鍵零組件。因此高精細、大尺寸的液晶,必須有高性能的背光技術與之配合。當LCD產業努力開拓新應用領域的同時,背光技術的高性能化亦將是重要發展課題。
有關背光板的分類,可依照其尺寸規格及應用范圍區分如下:
小型尺寸:1.8~4吋,常用于數位相機等照明或攝影器材的光源。
中型尺寸:5~7吋,常用于汽車儀表板、導航儀器及電動玩具的光源。
大型尺寸:8~14.1吋,常用于筆記型電腦顯示螢幕的光源,目前為背光模組市場銷售之主力。
超大尺寸:15吋以上,常用于大型顯示螢幕、車燈裝置及掃瞄器之光源。
此外,若以顯示之色彩來分,則可區分為黑白液晶模組用及彩色液晶模組用。
液晶模組及背光板結構
*直下式不含導光板。
**中空型導光板主要用于超大尺寸液晶模組,目前非主流產品,廠商尚無樣品提供及量產計畫。
***入光光源:螢光燈(分冷陰極管與熱陰極管)、LED 光源及 有機EL面狀發光源等。
****導光板是背光板光源的傳播媒介,其形狀及材料組成決定了光出射面的輝度及分布上均勻性的表現。導光板分類:
1、依形狀—平板(Flat Type)與楔形(Wedge Type)
2、依適用范圍—板塊導光板及中空型導光板
3、依制程—
點印刷式/鏡面(Mirror):需在導光板上印刷Dot Pattern者。
蝕刻方式/OPI(Optical Pattern Insertion):直接將Dot Pattern設計在模具上,取代傳統印刷方式。
切削方式/V-cut:在導光板底面以切削方式制造出一條條長溝型的結構。由于輝度提高,可減少擴散板及棱鏡片的使用。內部擴散方式:將一些具散射的透明顆粒材料在射出成型時直接注入導光板內部,利用其濃度的不同對光源作有效的出射調制。
MR(Micro Reflector)素子使用噴砂方式
4、依生產方式—射出成形(Injection):為主流技術,目前日本廠商皆采用此方式。
廣鑄法(Casting):以壓鑄成形的方式生產導光板,需經裁切加工,雖制程麻煩但具彈性。
為提高光效率,達到薄型、輕量化及降低成本,各家廠商無不積極進行導光板的材料、形狀的改良及制程的改善,并不斷研究新的技術應用。
設計及其元件、原理
背光板雖然光學機構看似簡單,但每一個組成元件的光學特性,尺寸及相對位置都對背光板整體光學表現形成環環相扣,緊密結合的互動關系,因此在朝向薄形,高效能的同時,如何在將機構簡化,制程簡化的同時還要提高光學效能,是背光板未來發展的重要技術關鍵。
目前背光板結構大體分為光源部份及導光部份,光源部份包括燈管及反射罩,其材質的光學性能由各家供應商不斷研究改善,但其空間配置以及材料搭配設計決定背光板光學性能之上限,這部份必須以理論及實驗的驗證以求得最佳化。
在導光部份其結構由下而上依序為反射片、光學圖樣、亞克力、擴散片、兩片棱鏡片,有時在棱鏡片上方還需要一層具保護作用的擴散片。而這些多層又復雜的結構,在薄形化的考量之下,最先考慮到能降低厚度的材料便是壓克力,但由于壓克力在背光板結構中所擔任的角色便是光源的傳導(所以又稱為導光板),在薄形化的同時將造成光源分布的改變,光學圖樣的設計必須配合做變化。而在大尺寸的要求之下,薄化亦有其制程上的困難。在克服這些困難的同時,為降低材料及制造成本并再降低整體厚度,減少導光板上方所使用的光學薄片材料亦是努力的方向。

但這些薄片材料具有改善視覺效果,收斂光束方向,強化亮度等功能,可說是缺一不可。于是研究如何將這些效果結合在單一材料中,正是背光板設計的另一個難題。
目前的趨勢乃是將光學圖樣及擴散和收斂視角功能全部合并在導光壓克力上。如此將只需要一層光學棱鏡片便可達到早先設計的效果。但也增加了導光板光學設計的復雜度及難度。即使設計出理想中高效率之結構,亦須制程射出技術同時提升才能達到要求。以目前背光板之光學效率來說,仍有非常大的改善空間。但整體結構的精密度要求亦相對嚴苛,即使是固定作用的外框,對光學也有非常大的影響。機構不夠緊密將造成光源分布改變影響效率,一般還會利用外框來作側邊泄漏光源的反射,故其光學特性亦須考量。而其硬度亦決定背光板輕薄化后之結構強度。

可以說,背光板所有不論大小元件,一方面是機構元件,一方面又是光學元件,可以說是光學機構的極致。

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