Apie Y{0}}OCTA žinių įvadą
Išmaniųjų telefonų organinių šviesos diodų (OLED) plokščių (ypač „Samsung Display“) gamintojai nuolat daro pažangą integruodami jutiklinių skydelių struktūras į ekranus, kad būtų galima integruoti ploną plėvelę ir sumažinti skydelio storį. Šis pokytis ypač ryškus lyginant standžias OLED plokštes su lanksčiomis OLED plokštėmis-dėl šios integracijos galima gauti labai plonas plokštes, kurias galima sulankstyti ar net susukti.
„United Touch“ sprendimas leidžia ekrano rinkai priartėti prie lanksčių produktų, kurie yra pagrindinė Y-OCTA mechanizmo technologija. Iš esmės Y-OCTA pašalina atskirą jutiklinio ekrano sluoksnį ekrane, integruodama jutiklinę{2}}ekrano dalį į įrenginį.
Įjungtas-ląstelinis TSP standžiajam OLED
Aukščiau esančiame paveikslėlyje parodyta tradicinė standaus OLED ekrano struktūra, kai įjungto -ląstelė su jutikliniu jutikliu (TSP) yra kapsuliuojamojo stiklo paviršiuje. Pačiame standžiame OLED skydelyje yra du stiklo pagrindai-kapsuliuojantis stiklas ir pagrindo stiklas galinėje plokštėje.
yra sandarus (pagamintas iš stiklo frito arba dervos) tarp pakuotės ir galinio stiklo; TSP jutiklis yra ant pakuotės stiklo paviršiaus. Dangtelio lango pusėje OLED poliarizatorius ir dangčio langas yra laminuoti optiškai skaidriais klijais (OCA) arba optiškai skaidria derva (OCR). Šiuo atveju TSP yra kapsuliavimo stiklo viršuje.
Visas OLED modulis turi aštuonis sluoksnius, įskaitant liečiamus ir uždengtus langus. Iš viršaus į apačią yra dangtelis, dekoratyvinė plėvelė, OCA / OCR, poliarizatorius, TSP jutiklis, pakavimo stiklas, OLED šviesą{0}}skleidžiantis sluoksnis ir užpakalinės plokštės substratas.
Standžiojo OLED{0}}ląstelėje TSP
Šioje struktūroje TSP perkeliamas iš -ląstelės į į-ląstelę, kad TSP jutiklis būtų po kapsuliavimo stiklu. Išskyrus TSP vietą, įterptoji struktūra iš esmės yra tokia pati kaip standžiojo OLED elemento TSP struktūra.
Aštuntas aukštas išlieka toks pat, tačiau dabar tvarka šiek tiek kitokia. Iš viršaus į apačią, įskaitant dangtelį, dekoratyvinę plėvelę, OCA / OCR, poliarizatorių, kapsuliavimo stiklą, TSP jutiklį, OLED šviesą{0}}skleidžiantį sluoksnį ir užpakalinės plokštės pagrindą. Naudojant šią struktūrą, langelyje esantis-lietimas rodo geresnį jautrumą ir atsaką.
TSP jutiklis ant plastikinės plėvelės
Lankstiesiems OLED ekranams vietoj stiklo pagrindo naudojami plastikiniai pagrindai. Teoriškai neįmanoma pagaminti TSP jutiklio sluoksnio ant plastikinio pagrindo. Todėl lanksčių OLED plokščių gamintojai, ypač Samsung Display ir LG Display, sukūrė specialų plastikinį sluoksnį, vadinamą TSP bazine plėvele. Tik jutiklinio TSP jutiklio TSP pagrindinė plėvelė yra laminuota OLED skydeliu naudojant OCA / OCR.
Dėl TSP pagrindo plėvelės pridėjimo visa konstrukcija yra 10 sluoksnių. 10 sluoksnių iš viršaus į apačią apima: dengiamąjį langą, dekoratyvinę plėvelę, OCA / OCR, TSP jutiklį, TSP pagrindinę plėvelę, OCA / OCR, OLED poliarizatorių, kapsuliavimo sluoksnį, OLED šviesą{2}}skleidžiantį sluoksnį ir galinio plastiko pagrindą. . Kadangi kuo daugiau sluoksnių, tuo sudėtingesnė struktūra, plokščių gamintojai taip pat pradeda ieškoti geresnių sprendimų.
TSP jutiklis ant poliarizatoriaus
TSP naudojimą ant plastikinių plėvelių apsunkina pridėjus TSP bazinę plėvelę, todėl nauja idėja – TSP bazinę plėvelę sujungti su OLED poliarizatoriumi. Sukūrus ir tobulinant plonasluoksnę kapsulę (TFE), kartu su poliarizatoriumi ir TSP pagrindine plėvele, OCA/OCR sluoksnis laminavimui nebereikalingas. Tai sėkmingai sumažino sluoksnių skaičių nuo 10 iki 8.
Aštuoni sluoksniai nuo viršaus iki apačios: dangtelis, dekoratyvinė plėvelė, OCA / OCR, TSP jutiklis, OLED poliarizatorius, plonos plėvelės pakuotė, OLED šviesą{0}}skleidžiantis sluoksnis ir užpakalinės plokštės plastikinis pagrindas.
Y-OCTA: plona-plėvele supakuotas TSP jutiklis
Y{0}}OCTA, kaip šiuo metu pažangiausia struktūra, yra „Samsung Display“ sukurtas terminas, apibūdinantis ypatingą lanksčių ekranų struktūrą. Kaip aprašyta „On-cell Touch“ sprendime, tai yra didelis lankstaus AMOLED patobulinimas. Svarbiausia funkcija yra įdėti TSP jutiklį tiesiai ant TFE, kad būtų gautas sprendimas dėl akumuliatoriaus. Palyginti su papildomais kontaktais, On{2}}cell turi šiuos pranašumus:
· Naudojant on{0}}ląstelių technologiją, patobulintos liečiamojo sluoksnio ir lenkimo srities optinės savybės, nes liečiamasis sluoksnis yra po poliarizatoriumi, todėl gamintojai gali naudoti ITO medžiagas skaidrioms laidžioms plėvelėms gaminti.
Poliarizatorius yra arčiau apsauginio lęšio, o tai išsprendžia kai kurias matomumo problemas lenktame krašte.
Įjungta-Ląstelės tipui nereikia atraminės plėvelės, todėl liečiamasis sluoksnis negali būti plokščias išlenktoje srityje, kai jis perduodamas modulio gamintojui. Panaikinus atraminę plėvelę, sumažėja bendras plokštės storis, gamybos sąnaudos ir laminavimo procesas.
„On{0}}chip struktūra labiau tinka lankstiems produktams, nes struktūroje yra mažiau sluoksnių, palyginti su add-on tipu.
Šiuo atveju aštuoni sluoksniai iš viršaus į apačią yra: dengiantis langas, dekoratyvinė plėvelė, OCA/OCR, poliarizatorius, TSP plonos plėvelės pakuotė, plonos plėvelės pakuotė, OLED šviesą skleidžiantis sluoksnis ir plastikinio pagrindo užpakalinė plokštė.
Y-OCTA struktūra pritaikyta naujausiam lanksčiam OLED skydeliui, naudojamam Samsung Galaxy Note 7 Edge. „Y“ reiškia „Youm“, kurią „Samsung“ vadina lanksčia AMOLED technologija. „Samsung Display“ tvirtai įsitvirtino išmaniųjų telefonų rinkoje dėl savo OCTA technologijos ir tikisi išlaikyti lyderio pozicijas lanksčiųjų OLED rinkoje, todėl naudoja lankstų „Galaxy S6“ ir jo įpėdinių modelių jutiklinį sprendimą.
Galbūt „Samsung Display“ pasirinko -ląstelinį ryšį kaip perėjimo prie Y-OCTA technologiją. Tačiau atrodo, kad įmonė atsižvelgė į komponentų tiekėjų ir naujų plokščių gamintojų plėtros tendencijas, kurios greičiausiai taps lemiama pasirinkimo priežastimi. Be to, on-ląstelių struktūra gali būti tokia pat naujoviška kaip Y-OCTA, ypač jei gamintojas gali sumažinti poliarizatorių ir liečiamųjų sluoksnių skaičių.

