2000 年后,彩色屏幕逐渐出现在手机上,开启了视觉体验的新篇章。初期彩色屏多为 256 色或 4096 色,采用 CSTN-LCD 技术,色彩饱和度低,画面偏暗且有明显的颗粒感。三星 SGH...
2000 年后,彩色屏幕逐渐出现在手机上,开启了视觉体验的新篇章。初期彩色屏多为 256 色或 4096 色,采用 CSTN-LCD 技术,色彩饱和度低,画面偏暗且有明显的颗粒感。三星 SGH...
护眼显示模组逐渐成为手机市场的热点。长时间使用手机容易导致眼睛疲劳、干涩等问题,因此具备护眼功能的显示模组应运而生。例如,部分手机采用了 DC 调光技术的显示模组,相比传统的 PWM 调光,D...
护眼功能:长时间使用手机易引发眼部疲劳,手机显示模组的护眼功能至关重要。当下,低蓝光、无频闪等技术成为行业焦点。高频 PWM 调光技术已在部分手机应用,有效降低频闪对眼睛的伤害。未来,显示模组...
手机屏的自动亮度调节功能是一项非常实用的设计。它能够根据环境光线的变化自动调整屏幕亮度,无需用户手动操作,极大地提高了使用的便利性。例如,当用户从室内走到室外,光线变强,屏幕会自动提高亮度,确保用户能...
集成式触控显示模组简化了手机内部结构,提升了屏幕性能。传统的手机屏幕需要单独的触控层和显示层,而集成式触控显示模组将触控功能集成到显示面板中,减少了屏幕的厚度和重量。这种设计不仅使手机能够做得...
显示模组轻薄化:随着手机外观设计向轻薄方向发展,显示模组也在不断追求轻薄化。通过采用更薄的基板材料、优化内部结构,减少模组厚度与重量。这不仅使手机外观更加精致美观,还能在一定程度上提升手机握持...
盖板玻璃是显示模组的 “首道防线”,直接影响屏幕的耐用性。早期盖板多采用普通钠钙玻璃,硬度低,易被钥匙等硬物刮花。后来康宁大猩猩玻璃、旭硝子龙迹玻璃等强化玻璃成为主流,通过化学强化工艺,在玻璃...
隐私保护显示:随着用户对隐私保护的重视,手机显示模组在隐私保护方面将有新突破。未来,屏幕可通过特殊技术,如定向发光、隐私模式等,使屏幕内容只在特定角度可见。当用户在公共场合使用手机时,开启隐私...
与 LCD 模组不同,OLED 显示模组无需背光层,因其面板的每个像素都能单独发光,这让模组结构更简单 —— 省去背光层和导光板后,厚度可减少 30% 以上,更契合手机轻薄化需求。同时,自发光...
手机长时间使用或玩游戏时会发热,若显示模组耐温性不足,可能出现显示异常。为此,模组厂商从材料和结构两方面做改进:材料上,采用耐高温的 PI 基板和封装胶,比如柔性模组的 PI 基板耐温可达 2...
显示模组的刷新率是影响手机屏幕流畅度的重要因素。传统 60Hz 刷新率的显示模组,在画面切换时会出现明显的卡顿和拖影现象。而如今,120Hz、144Hz 甚至更高刷新率的显示模组已成为中高级手...
手机显示模组是屏幕成像与触控功能的主要载体,通常由面板、背光层(LCD 模组)、触控层、偏光片、盖板玻璃等部件组成。面板负责像素发光与画面生成,是模组的 “重要大脑”;背光层为 LCD 面板提...
随着用户对用眼健康的高度重视,护眼显示技术成为手机厂商的研发重点。LCD 模组通过 DC 调光技术避免 PWM 调光的频闪问题,减少视觉疲劳;OLED 则推出高频 PWM 调光(如 1920H...
随着用户对用眼健康的高度重视,护眼显示技术成为手机厂商的研发重点。LCD 模组通过 DC 调光技术避免 PWM 调光的频闪问题,减少视觉疲劳;OLED 则推出高频 PWM 调光(如 1920H...
高对比度显示模组为手机带来了更出色的色彩表现。对比度是指屏幕上亮白色与暗黑色之间的亮度比值,高对比度能够使画面中的黑色更加深邃,白色更加明亮,色彩更加鲜艳生动。一些高级手机的显示模组对比度高达...
LCD 显示模组的显示效果,很大程度取决于背光层的设计。早期背光多采用侧入式 LED,LED 灯珠排列在屏幕边缘,通过导光板将光线均匀扩散到整个屏幕,优势是结构轻薄,适合小屏手机。后来为提升亮...
手机显示模组是屏幕成像与触控功能的主要载体,通常由面板、背光层(LCD 模组)、触控层、偏光片、盖板玻璃等部件组成。面板负责像素发光与画面生成,是模组的 “重要大脑”;背光层为 LCD 面板提...
未来显示模组将向 “更轻薄、更耐用、更智能” 方向发展。材料上,可能采用更柔韧的透明 PI 材料替代玻璃基板,让模组可实现更大角度的弯曲;技术上,“自修复模组” 有望落地 —— 在盖板玻璃表面...
量子点技术在手机显示模组中的应用,极大地提升了屏幕的色彩表现。量子点是一种纳米级的半导体晶体,能够根据自身尺寸大小发出不同颜色的光。采用量子点技术的显示模组,通过在背光源上添加量子点材料,能够...
未来显示模组将向 “更轻薄、更耐用、更智能” 方向发展。材料上,可能采用更柔韧的透明 PI 材料替代玻璃基板,让模组可实现更大角度的弯曲;技术上,“自修复模组” 有望落地 —— 在盖板玻璃表面...
色彩管理与 HDR(高动态范围)技术赋予手机屏幕电影级视觉体验。DCI-P3 广色域标准覆盖更多色彩空间,使画面色彩更鲜艳饱满;而 Delta E 值(色彩偏差度)则衡量屏幕还原真实色彩的能力...
色彩管理与 HDR(高动态范围)技术赋予手机屏幕电影级视觉体验。DCI-P3 广色域标准覆盖更多色彩空间,使画面色彩更鲜艳饱满;而 Delta E 值(色彩偏差度)则衡量屏幕还原真实色彩的能力...
窄边框显示模组让手机屏幕实现了更高的屏占比。在追求视觉体验的如今,窄边框设计成为手机厂商的重要竞争点。通过采用先进的封装工艺,如 COF(Chip on Film)、COP(Chip on P...
支持高刷新率的显示模组,其驱动电路设计更为复杂。传统 60Hz 模组的驱动 IC 只需每秒向面板发送 60 帧画面信号,而 120Hz 模组需要每秒发送 120 帧,这对驱动 IC 的运算速度...
显示模组的防水防尘性能对于手机的耐用性至关重要。随着人们对手机使用场景的拓展,手机可能会面临各种复杂环境,如雨天使用、在多尘的户外环境中操作等。具备防水防尘功能的显示模组,通常采用特殊的密封材...
与 LCD 模组不同,OLED 显示模组无需背光层,因其面板的每个像素都能单独发光,这让模组结构更简单 —— 省去背光层和导光板后,厚度可减少 30% 以上,更契合手机轻薄化需求。同时,自发光...
高分辨率与高像素密度:在视觉体验需求不断攀升的当下,高分辨率与高像素密度成为手机显示模组发展的关键。以 iPhone 6S 的 Retina Display 技术为起点,高分辨率让屏幕细节愈发...
柔性显示模组是折叠屏手机的重心,其结构设计与传统刚性模组有明显差异。较关键的是采用柔性基板,比如 PI(聚酰亚胺)薄膜,替代传统玻璃基板,能承受反复弯曲。同时,模组的封装工艺也需改进 —— 柔...
触控层是显示模组实现交互的关键,其技术迭代直接影响操作体验。早期触控层是单独部件,通过光学胶贴合在面板上方,这种设计虽成本低,但触控信号传输有延迟,且会增加模组厚度。后来 “内嵌式触控” 技术...