IGZO: panel LCD baharu dan kelebihannya. Apa yang boleh dilakukan oleh teknologi Sharp IGZO

Baru-baru ini, matriks Sharp IGZO semakin kelihatan dalam ciri-ciri telefon pintar. Teknologi ini menggantikan skrin filem IPS dan TN+ klasik, bukan sahaja untuk produk mewah yang mahal, tetapi juga untuk peranti China yang murah.

Sebagai contoh, matriks Sharp IGZO mempunyai "utama termurah" yang dikeluarkan baru-baru ini daripada syarikat permulaan China Vernee, yang berharga kira-kira $200, atau MEIZU M2 Note tahun lepas yang lebih mampu milik.

Oleh itu, kami memutuskan untuk memikirkan apa yang akhirnya lebih baik untuk telefon pintar: IGZO atau IPS, atau mungkin teknologi Super AMOLED yang digemari oleh Samsung? Secara umum, apakah kelebihan dan kekurangan teknologi yang agak baharu daripada Sharp ini berbanding dengan penyelesaian yang diuji masa?

Paparan IGZO: apakah itu?

Teknologi Sharp IGZO berasaskan, seperti IPS, pada kristal cecair. Nama itu sendiri bermaksud "Indium gallium zinc oxide," yang diterjemahkan bermaksud "oksida indium, gallium dan zink." Bahan semikonduktor ini adalah pengganti yang baik untuk silikon amorfus, yang digunakan untuk skrin LCD klasik.

Kelebihan utama teknologi baharu ini ialah keupayaan untuk mencipta skrin definisi tinggi yang murah sehingga 4K UltraHD. Kembali pada tahun 2014, Sharp mempersembahkan pada pameran IFA di Berlin paparan IGZO dengan ketumpatan piksel 736 ppi: 2560×1600 piksel (WQXGA) dengan pepenjuru 4.1 inci.

Dan pada April tahun lalu, skrin 5.5 inci yang dibuat menggunakan teknologi ini telah ditunjukkan, dengan resolusi 2160x3840 piksel (ketumpatan 806 ppi). Benar, Sony, mencipta telefon pintar pertama dengan skrin UltraHD 4K (Xperia Z5 Premium) pada tahun yang sama, memberi keutamaan kepada matriks IPS lama yang baik.

IGZO vs IPS: yang mana lebih baik?

Jika kita membandingkan matriks IGZO dan IPS yang lebih "tradisional", penggunaan bahan semikonduktor alternatif membolehkan kita mencipta skrin sentuh yang lebih sensitif sentuhan dan secara amnya tepat.

Selain itu, teknologi Sharp membolehkan anda mengurangkan masa tindak balas matriks dan mengurangkan saiz piksel. Benar, yang terakhir ini bukan sekatan untuk IPS dan juga filem TN+.

Dari segi paparan warna, skrin IGZO tidak mempunyai kelebihan istimewa, walaupun beberapa pakar mencatatkan bahawa imej pada mereka kelihatan lebih "berwarna-warni", menghampiri matriks AMOLED, tetapi keaslian penampilan warna tidak hilang.

Selain itu, matriks Sharp IGZO adalah lebih nipis dan mempunyai ketelusan yang lebih tinggi. Faktor ini memungkinkan untuk membuat skrin lebih terang dan pada masa yang sama mengurangkan penggunaan bateri, kerana kurang kecerahan lampu latar paparan diperlukan.

Satu lagi kelebihan matriks IGZO ialah kesederhanaan relatif dan kos teknologi yang rendah, itulah sebabnya ia semakin tersedia dalam kalangan telefon pintar Cina. Benar, kita paling kerap bercakap tentang matriks dengan ketumpatan piksel yang agak rendah (FullHD 1920x1080 dengan pepenjuru 5.5 inci).

Sedikit sejarah

Teknologi IGZO berhutang penampilannya dengan perkembangan profesor Jepun Hideo Hosono, yang bekerja di Institut Teknologi Tokyo. Pada pertengahan 90-an, beliau mensintesis transistor daripada bahan semikonduktor gabungan, iaitu oksida indium, galium dan zink.

Debut teknologi pengeluaran skrin baharu berlaku pada musim gugur 2012 di Berlin di pameran IFA, di mana Sharp menunjukkan matriks dan prototaip peranti pertama berdasarkannya. Benar, ketika itu kita bercakap tentang skrin untuk TV, monitor, komputer riba dan tablet.

Kemudian, matriks untuk telefon pintar ditunjukkan, dan setiap tahun pepenjuru paparan IGZO berkurangan dan ketumpatan piksel meningkat. Telefon pintar pertama dengan skrin sedemikian telah dibentangkan pada penghujung tahun 2012, kita bercakap tentang model dari Sharp sendiri yang dipanggil Aquos SH930W.

Perlu diingat bahawa Sharp Aquos SH930W adalah telefon pintar pertama dengan skrin FullHD yang dipersembahkan secara rasmi di Rusia. Peranti ini mempunyai ciri utama dan juga sangat mahal untuk masa itu: 21,900 rubel.

Kami meneruskan bahagian yang dikhaskan untuk memilih telefon pintar yang betul yang akan menggembirakan pengguna. Kami telah bercakap tentang apa itu, apa yang lebih baik, kebaikan dan keburukan. Hari ini kita akan bercakap tentang memilih skrin telefon pintar. Topik ini agak kompleks dan luas, kerana pada masa ini terdapat banyak teknologi untuk pengeluaran paparan, perlindungan mereka, di samping itu, ia dibentangkan dalam pelbagai pepenjuru, dengan nisbah yang berbeza, dan sebagainya. Skrin itulah yang sering menjadi batu penghalang apabila memilih telefon pintar. Ia tidak menghairankan. Paparan adalah betul-betul bahagian peranti yang kita perlu bekerja lebih banyak. Jika anda membuat pilihan yang salah, terdapat kebarangkalian tinggi bahawa skrin akan menyebabkan banyak kesulitan: gambar berkualiti rendah, kecerahan rendah, sensitiviti yang lemah. Tetapi jangan risau, hari ini kami akan menyentuh setiap aspek, memberitahu anda tentang semua selok-belok memilih skrin telefon pintar.

Jenis matriks telefon pintar

Ia bernilai bermula dengan jenis matriks. Kualiti sebahagian besarnya bergantung pada pilihan jenis matriks skrin. Jadi, hari ini adalah kebiasaan untuk membezakan tiga jenis:

  1. TN+filem
  2. AMOLED

Dua yang pertama adalah berdasarkan kristal cecair, yang kedua pada diod pemancar cahaya organik. Setiap jenis diwakili oleh beberapa subjenis (dalam kes IPS terdapat lebih daripada 20 yang berbeza), yang merupakan satu cara atau yang lain yang terdapat dalam pengeluaran panel.

Sesetengah daripada anda tertanya-tanya: "Di manakah TFT?" Disebabkan ketidaktahuan beberapa sumber, singkatan ini sering digunakan untuk menetapkan jenis matriks, yang tidak betul. Istilah TFT merujuk kepada transistor filem nipis yang digunakan untuk mengatur operasi subpiksel. Ia digunakan dalam hampir setiap jenis matriks yang sedang dipertimbangkan. Transistor juga terdapat dalam beberapa jenis, salah satunya ialah LTPS (polycrystalline silicon). LTPS ialah subjenis yang agak baharu, yang dibezakan oleh penggunaan kuasa yang lebih rendah dan saiz transistor yang lebih padat, yang juga ditunjukkan dalam saiz piksel. Hasilnya: ketumpatan piksel yang lebih tinggi, kualiti yang lebih tinggi dan gambar yang lebih jelas.

TN+filem

Mari kita kembali kepada matriks. Kebanyakan matriks biasa kepada kita, seperti yang telah dinyatakan, adalah kristal cecair, iaitu LCD. Prinsipnya adalah untuk mempolarisasi cahaya yang melalui penapis, mengubahnya menjadi warna yang sesuai. Yang pertama daripada jenis matriks hablur cecair ialah TN+filem. Dengan penyebaran "filem" telah digugurkan, memendekkan nama kepada "TN". Jenis paling mudah, yang kini agak ketinggalan zaman dan hanya digunakan dalam telefon pintar paling murah (dan walaupun begitu, kita masih perlu mencarinya). TN tidak boleh berbangga dengan sudut tontonan atau kontras yang baik, dan mempunyai pemaparan warna yang buruk.

Secara umum, elakkan TN apabila memilih skrin telefon pintar - jenisnya sudah lapuk.

IPS

Seterusnya datang IPS. Teknologi ini juga tidak muda - umurnya sudah melebihi 20 tahun. Sementara itu, matriks IPS paling meluas dalam pasaran telefon pintar. Buka mana-mana kedai dalam talian, pilih telefon pintar pertama yang anda temui dan lihat kata-kata saya. Matriks jenis ini dibentangkan dalam segmen belanjawan dan dalam segmen perdana. Sebagai tambahan kepada ciri-ciri yang lebih baik, jika dibandingkan dengan TN, IPS telah menerima sejumlah besar jenis. Walau bagaimanapun, anda tidak perlu memahami segala-galanya - pasaran telefon pintar dikuasai oleh dua jenis: AH-IPS dan PLS. Pencipta mereka ialah dua syarikat terbesar di Korea Selatan dan seluruh dunia: LG dan Samsung, masing-masing. Apakah perbezaannya? Ia boleh dikatakan tidak wujud. Kedua-dua jenis matriks adalah seperti saudara kembar, jadi anda boleh memilih telefon pintar dengan mana-mana daripada mereka tanpa rasa takut. Identiti juga telah menjadi asas untuk litigasi antara syarikat.

IPS menawarkan sudut tontonan yang lebih luas daripada TN, pembiakan warna yang baik dan ketumpatan piksel yang tinggi, yang memberikan gambar yang cantik. Tetapi penggunaan kuasa adalah lebih kurang sama - dalam apa jua keadaan, LED digunakan untuk pencahayaan. Oleh kerana terdapat beberapa jenis matriks IPS, ia juga berbeza dalam ciri-cirinya. Perbezaan ini boleh dilihat walaupun dengan mata. IPS yang lebih murah mungkin terlalu pudar, atau, sebaliknya, mempunyai warna yang terlalu tepu. Apa yang menjadikan pemilihan skrin telefon pintar lebih sukar ialah pengeluar sering senyap tentang jenis matriks.

Sudah tentu, apabila memilih antara skrin TN dan IPS, keutamaan diberikan kepada yang terakhir.

AMOLED

Jenis yang lebih moden, yang hari ini biasa, sebagai peraturan, di kalangan telefon pintar mewah. AMOLED diwakili oleh diod pemancar cahaya organik, yang tidak memerlukan pencahayaan luaran, seperti halnya dengan IPS atau TN - ia bersinar sendiri. Pada masa ini seseorang boleh menyerlahkan kelebihan pertama mereka - saiz yang lebih kecil. Seterusnya – AMOLED dipersembahkan dengan warna yang lebih tepu. Hitam kelihatan sangat baik, di mana LED hanya padam. Paparan AMOLED mempunyai kontras yang lebih tinggi, mempunyai sudut tontonan yang lebih luas dan penggunaan kuasa yang lebih rendah (terdapat beberapa nuansa). Ia hanya kisah dongeng, bukan? Tetapi sebelum memilih telefon pintar dengan skrin AMOLED, anda harus tahu tentang keburukannya.

Kelemahan yang paling penting dianggap sebagai hayat perkhidmatan yang lebih pendek berbanding dengan IPS. Selepas tempoh masa tertentu (sebagai peraturan, perubahan warna diperhatikan selepas tiga tahun), secara purata selepas 6-10 tahun, piksel mula "terbakar". Selain itu, warna-warna terang sangat terdedah kepada pudar, jadi pengguna sering menggunakan tema gelap untuk memanjangkan hayat perkhidmatan mereka. Di samping itu, penggunaan kuasa dipengaruhi dengan ketara oleh kecerahan warna pada skrin. Jika gambar terang dipaparkan dalam warna terang, maka AMOLED menggunakan lebih banyak tenaga daripada IPS. Akhirnya, matriks berdasarkan diod pemancar cahaya organik adalah lebih mahal untuk dihasilkan.

Walau apa pun, ini tidak menafikan teknologi dan kualiti AMOLED. Luka dalam bentuk "piksel yang terbakar" diubati secara beransur-ansur, dan subjenis matriks muncul yang menjadi lebih baik. Contohnya, Super AMOLED. Pelbagai ini muncul tujuh tahun lalu, membawa banyak penambahbaikan. Penggunaan kuasa telah dikurangkan dan kecerahan meningkat. Di samping itu, jurang udara antara skrin sentuh dan matriks telah hilang, yang meningkatkan sensitiviti skrin dan juga menghapuskan kemasukan habuk.

AMOLED hari ini dianggap sebagai matriks paling maju dari segi teknologi yang sedang giat membangun. Jika sehingga baru-baru ini ia digunakan terutamanya dalam telefon pintar Samsung, hari ini ia dipilih oleh sebilangan besar pengeluar telefon pintar (hampir setiap jenama utama telah membentangkan penyelesaian dengan skrin AMOLED.

Ciri reka bentuk skrin telefon pintar

Tetapi anda bukan sahaja perlu mempertimbangkan jenis matriks apabila memilih skrin telefon pintar. Terdapat sejumlah besar ciri lain yang mempengaruhi kualiti gambar akhir dan pengalaman pengguna. Kami akan memberi tumpuan kepada perkara yang paling penting.

Ruang udara

Sehingga baru-baru ini, skrin semua telefon pintar diwakili oleh dua komponen: lapisan sentuh dan matriks itu sendiri. Terdapat jurang udara di antara mereka, ketebalannya bergantung secara langsung pada pengilang. Sememangnya, lebih nipis lapisan, lebih baik. Syarikat kerap mengurangkan lapisan udara, menjadikan kualiti gambar lebih tinggi dan sudut tontonan lebih luas. Secara relatif baru-baru ini, adalah mungkin untuk menyingkirkan sepenuhnya jurang udara terima kasih kepada teknologi OGS. Kini lapisan sensor dan matriks disambungkan bersama. Walaupun peningkatan ketara dalam kualiti, terdapat kelemahan yang jelas. Jika skrin OGG rosak, ia perlu diganti sepenuhnya, manakala dalam paparan dengan lapisan udara, hanya kaca yang terkena.

Walau apa pun, semakin banyak pengeluar memilih skrin OGS. Dan kami menasihati anda untuk memberi keutamaan kepada teknologi ini. Percayalah, tidak perlu risau tentang pembaikan kompleks untuk perasaan yang akan anda alami apabila menggunakan paparan sedemikian.

Benang yang agak baru-baru ini yang dibawa oleh Samsung ke pasaran dengan Galaxy S6 Edge perdananya (terdapat juga Galaxy Note, tetapi hanya satu tepi yang bengkok). Pengeluar Korea Selatan akan terus membangunkan idea itu dalam telefon pintar berikutnya, tetapi syarikat lain tidak berkongsi idea itu terlalu banyak. Syarikat itu membengkokkan tepi kanan dan kiri peranti - skrin kelihatan terapung ke hujungnya. Ini dilakukan bukan sahaja demi penampilan yang menakjubkan, tetapi juga untuk kemudahan pengguna. Fungsi tambahan diletakkan di sini, dan pemberitahuan juga boleh dipaparkan di sini. Ciri yang menarik, tetapi bukan untuk semua orang.

Samsung adalah yang paling berjaya dalam melaksanakan paparan melengkung, jadi jika anda berminat dengan reka bentuk sedemikian, kami mengesyorkan mempertimbangkan penyelesaian jenama Korea Selatan.

Trend yang lebih terkini ialah skrin tanpa bingkai. Leluhurnya ialah syarikat Sharp, yang menunjukkan telefon pintar tanpa bingkai pertama pada 2014, tetapi pengguna tertarik dengan Mi Mix tanpa bingkai, yang ditunjukkan pada 2016. Menjelang musim panas 2017, beberapa syarikat mengumumkan rancangan untuk mengeluarkan alat serupa. Hari ini pasaran dipenuhi dengan pantas, dengan model terbaharu berharga kurang daripada $100.

Sehingga kini, terdapat beberapa variasi skrin tanpa bingkai: paparan memanjang, yang telah mengurangkan bingkai di bahagian atas dan bawah; paparan biasa tanpa bingkai pada tiga sisi (kecuali bahagian bawah). Jenis pertama termasuk Samsung Galaxy S8 dan beberapa telefon pintar dari LG (G6 dan ). Untuk yang kedua - Doogee Mix, Xiaomi Mi Mix dan banyak lagi, yang pangkatnya sentiasa ditambah.

Telefon pintar tanpa bingkai kelihatan sangat keren, dan kosnya yang rendah memberi peluang kepada semua orang untuk mencuba teknologi moden.

Syarikat terkenal Apple memperkenalkan teknologi baharu pada masa keluaran dalam iPhone 6S - 3D Touch. Dengan itu, skrin mula bertindak balas bukan sahaja kepada sentuhan, tetapi juga kepada daya menekan. Teknologi mula digunakan, sebagai peraturan, untuk melakukan beberapa tindakan pantas. Selain itu, Sentuhan 3D membolehkan anda bekerja dengan teks, melukis dengan lebih selesa (berus bertindak balas kepada daya tekanan) dan sebagainya. Fungsi itu tidak menjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi ia mendapati penggunanya. Kemudian, teknologi serupa muncul 6 dan turut diumumkan dalam.

Jenis skrin sentuh

Bukan kriteria yang sangat penting apabila memilih skrin telefon pintar, tetapi, bagaimanapun, mari kita memikirkannya sedikit. Terdapat beberapa jenis skrin sentuh: matriks (sangat, sangat jarang), rintangan dan kapasitif. Sehingga baru-baru ini, skrin rintangan tersebar luas di mana-mana, tetapi hari ini ia hanya dibentangkan dalam telefon pintar yang sangat jarang dan murah. Jenis ini berbeza kerana ia bertindak balas kepada sebarang sentuhan: dengan jari, pen atau mengawal telefon lain. Ia hanya menyokong satu sentuhan dan tidak selalu berfungsi dengan tepat. Secara umum, jenis yang ketinggalan zaman.

Skrin kapasitif adalah jauh lebih baik daripada pendahulunya. Mereka sudah menyokong lebih daripada satu sentuhan serentak, mempunyai kepekaan yang lebih baik dan berfungsi dengan lebih tepat. Walau bagaimanapun, pengeluaran mereka lebih mahal.

Walau apa pun yang boleh dikatakan, sebahagian besar syarikat telah meninggalkan skrin rintangan dalam telefon pintar. Dan ini adalah untuk kebaikan. Di samping itu, kos kapasitif sentiasa berkurangan, yang membolehkan pengeluar memasangnya dalam telefon pintar termurah.

Satu lagi aspek penting apabila memilih skrin telefon pintar ialah bilangan sentuhan serentak. Parameter ini menentukan operasi yang boleh anda lakukan pada paparan. Telefon pintar pertama yang dilengkapi dengan skrin rintangan terhad kepada satu sentuhan serentak, yang tidak selalu mencukupi. Skrin telefon pintar moden selalunya menyokong 2, 3, 5 atau 10 sentuhan serentak. Apa yang memberikan sejumlah besar sentuhan serentak:

  • Penskalaan dan zum. Salah satu ciri pertama yang muncul pada iPhone, telefon pintar pertama yang menyokong dua sentuhan serentak. Jadi, anda boleh mengurangkan atau membesarkan imej dengan mencubit atau meregangkan jari anda pada skrin.
  • Kawalan isyarat. Berbilang jari membolehkan anda menggunakan gerak isyarat yang berbeza.
  • Kawalan permainan. Kebanyakan permainan moden memerlukan penggunaan beberapa jari pada masa yang sama.

Anda tidak sepatutnya mengejar sokongan untuk 10 sentuhan serentak jika anda tidak bermain pada telefon pintar. Bagi sebahagian besar pengguna, 5 sentuhan sudah memadai, malah pengguna yang kurang menuntut tidak akan mengalami ketidakselesaan dengan 2.

Parameter penting apabila memilih skrin telefon pintar adalah seiring. Diagonal paparan mencerminkan dimensinya dalam inci.

Satu inci sepadan dengan 2.54 sentimeter. Sebagai contoh, pepenjuru skrin telefon pintar 5 inci dalam sentimeter ialah 12.7 sentimeter. Nota: Diagonal diukur dari sudut ke sudut skrin, tanpa menjejaskan bingkai.

pepenjuru skrin yang manakah harus saya pilih? Anda perlu menjawab sendiri soalan ini. Pasaran telefon pintar moden menawarkan pelbagai pepenjuru, bermula dari kira-kira 3.5-4 inci, berakhir dengan hampir 7 inci. Terdapat juga pilihan yang lebih padat, tetapi anda boleh mengabaikannya - bekerja dengan ikon kecil tidak begitu mudah. Cara terbaik untuk memilih pepenjuru ialah dengan memegang telefon pintar secara peribadi di tangan anda. Jika anda selesa menggunakan sebelah tangan, maka pepenjuru adalah "milik anda".

Ia juga mustahil untuk mengesyorkan nombor tertentu kerana setiap orang mempunyai saiz tangan dan panjang jari yang berbeza. Untuk satu, 6 inci adalah selesa untuk digunakan, untuk yang lain, walaupun 5 inci adalah terlalu banyak. Ia juga patut dipertimbangkan bahawa telefon pintar dengan pepenjuru yang sama boleh mempunyai saiz yang berbeza secara umum. Contoh mudah: 5.5 inci adalah setanding dengan model 5 inci dengan bingkai biasa. Oleh itu, apabila memilih skrin telefon pintar, dinasihatkan juga untuk mengambil kira ketebalan bingkai.

Walau apa pun, terdapat trend ke arah meningkatkan pepenjuru skrin. Jika pada tahun 2011 sebahagian besar pengguna dihadkan kepada 4 inci, maka pada tahun 2014 peratusan terbesar dimiliki oleh 5 inci; penyelesaian hari ini dengan 5.5 inci menguasai pasaran.

Dengan resolusi keadaan lebih mudah.

Resolusi mencerminkan bilangan piksel per unit luas. Lebih tinggi resolusi, lebih baik kualiti gambar. Sekali lagi, resolusi yang sama kelihatan berbeza pada dua pepenjuru berbeza. Di sini adalah bernilai menyebut ketumpatan piksel per inci, yang dilambangkan dengan singkatan PPI. Peraturan yang sama digunakan di sini seperti dalam kes resolusi: lebih tinggi ketumpatan, lebih baik. Benar, pakar tidak bersetuju dengan angka yang tepat: ada yang mendakwa bahawa nilai yang selesa bermula pada 350 PPI, yang lain memetik nombor yang lebih besar, dan yang lain - yang lebih kecil. Perlu diingat bahawa penglihatan manusia adalah sangat individu: seseorang tidak akan melihat piksel walaupun pada 300 PPI, manakala yang lain akan menemui sesuatu untuk diadukan walaupun pada 500 PPI.

  • dengan pepenjuru sehingga 4-4.5 inci, kebanyakan telefon pintar menerima resolusi 840x480 piksel (kira-kira 250 PPI);
  • dari 4.5 hingga 5 inci, resolusi HD (1280x720 piksel) ialah pilihan yang baik (julat ketumpatan dari 326 hingga 294 PPI)
  • lebih daripada 5 inci – anda harus melihat ke arah FullHD (1920x1080 piksel) atau resolusi yang lebih tinggi

Telefon pintar Samsung terkini dan beberapa model daripada syarikat lain mempunyai resolusi 2560x1440 piksel, yang memberikan kepadatan piksel tinggi dan imej yang jelas. Perdana baru-baru ini daripada Sony dipersembahkan dengan resolusi skrin 4K, yang pada 5.5 inci menjamin rekod 801 PPI.

Salutan skrin

Sehingga baru-baru ini, skrin peranti mudah alih ditutup dengan plastik biasa, yang cepat tercalar, menghasilkan semula warna yang herot, dan tidak mempunyai rasa sentuhan yang sangat. Ia telah digantikan dengan kaca, yang tidak mempedulikan kunci yang terletak di dalam poket anda. Pada masa kini tidak ada satu jenis kaca di pasaran yang berbeza dalam kekuatan dan, dengan itu, dalam harga. Kaca 2.5D dengan tepi melengkung telah mendapat populariti tertentu hari ini. Mereka bukan sahaja menjamin kebolehpercayaan yang tinggi, tetapi juga memberikan telefon pintar rupa yang lebih bergaya.

Di samping itu, skrin telefon pintar moden mempunyai salutan penghalau gris khas (lapisan oleophobic), yang memastikan jari meluncur dengan baik dan juga menghalang kotoran. Untuk menentukan kehadiran lapisan oleophobic, letakkan setitik air pada skrin. Lebih baik titisan mengekalkan bentuknya (tidak merebak), lebih baik kualiti lapisan.

Sememangnya, kualiti lapisan oleophobic dan kaca mempengaruhi kos telefon pintar. Anda tidak mungkin menemui model bajet yang boleh membanggakan kaca tahan lama yang sama seperti penyelesaian utama. Hari ini, pengeluar kaca pelindung yang paling popular ialah Corning, yang barisannya berakhir dengan Gorilla Glass 5.

Skrin tambahan

Jika satu paparan tidak mencukupi untuk anda, maka beberapa syarikat menawarkan telefon pintar dengan skrin tambahan. Mereka biasanya kecil dan berfungsi untuk memaparkan pemberitahuan. Dan YotaPhone 2, yang dikenali ramai, menawarkan paparan E-pautan kedua yang menduduki keseluruhan bahagian belakang, yang mudah dibaca. Barisan LG termasuk penyelesaian dengan skrin kecil yang memaparkan pemberitahuan. Baru-baru ini, Meizu turut melancarkan telefon pintar serupa dengan skrin tambahan dengan perdananya.

Skrin kedua adalah ciri yang agak unik yang tidak semua orang perlukan. Walau bagaimanapun, telefon pintar tersebut mencari pengguna mereka, dan lebih daripada satu.

Kesimpulan

Nah, nampaknya kita bercakap tentang semua selok-belok memilih skrin telefon pintar. Bahannya ternyata agak luas, kami harap semua orang akan menemui jawapan kepada soalan mereka. Anda tidak sepatutnya mengejar skrin yang paling mahal, tetapi menyimpan terlalu banyak juga adalah kontraindikasi - kami sedang mencari nilai emas itu. Walaupun pasaran elektronik mudah alih semasa itu sendiri akan mengarahkan anda ke arah yang betul, menunjukkan perkara yang popular dan dalam permintaan. Hari ini, risiko tersandung pada paparan berkualiti rendah yang akan kusam apabila ditekan adalah jauh lebih rendah; pengeluar telah meningkatkan bar kualiti dengan ketara. Malah syarikat peringkat ketiga menggunakan matriks yang agak berkualiti tinggi dalam telefon pintar ultra-bajet mereka. Apa yang boleh kami lakukan ialah mengucapkan selamat maju jaya dalam pilihan anda.

Dengan cara ini, barisan artikel mengenai kriteria untuk pilihan yang tepat tidak berakhir. Kami telah bercakap mengenainya, lihatlah. Bahan untuk memilih pemproses dan kamera akan muncul tidak lama lagi, jadi langgan pemberitahuan dan kumpulan VKontakte.

Bahan LCD baharu Sharp lebih unggul daripada semua teknologi skrin lain. Ia sesuai untuk monitor 4K dan peranti mudah alih Ultra HD.

Revolusi dalam industri paparan berlaku secara senyap dan diam-diam di hadapan mata. Satu inovasi penting tersembunyi di sebalik singkatan misteri IGZO, yang menyulitkan unsur-unsur yang digunakan dalam transistor filem nipis baharu: indium, galium dan zink oksida. Dibangunkan oleh syarikat elektronik Jepun Sharp, skrin IGZO menunjukkan kelebihan di kawasan di mana monitor LCD tradisional telah mencapai hadnya. Kami bercakap tentang tahap ketumpatan piksel dan sokongan untuk resolusi Ultra HD. Paparan baharu sudah digunakan dalam pelbagai peranti, daripada telefon pintar (Sharp SH-06E - 1920×1080 piksel/460 ppi), tablet (contohnya, BungBungame - 2560×1600 piksel) dan berakhir dengan komputer riba (Fujitsu Lifebook UH 90 - 3200× 1800 piksel). Penyelesaian IGZO juga terdapat dalam monitor dan TV yang menyokong resolusi 4K (ASUS PQ321QE kiri atas).

Jenis keputusan yang diberikan ini ditunjukkan oleh perbandingan PC tablet terkini. Jika anda membuka halaman yang sama di Internet pada iPad mini (1024×768 piksel) dan iPad 4 (2048×1536 piksel), fon pada iPad mini akan kelihatan kabur; apabila anda mengezum keluar imej, huruf bergabung dengan satu sama lain, manakala gambar iPad 4 adalah luar biasa jelas. IPad tidak menggunakan IGZO, tetapi teknologi LTPS (Low Temperature Poly-Silizium) yang kompetitif. Kedua-dua reka bentuk sangat sesuai untuk resolusi tinggi, tetapi IGZO menggunakan lebih sedikit kuasa.

Tiga transistor setiap piksel

Dalam monitor panel rata, transistor filem nipis tersembunyi di sebalik lapisan kristal cecair dan boleh menukar orientasinya. Terima kasih kepada ini, mereka dapat mengawal setiap piksel dan menentukan jumlah cahaya yang akan dihantar ke lokasi tertentu. Tiga transistor diperlukan setiap piksel, kerana setiap daripada mereka adalah gabungan tiga subpiksel dengan penapis cahaya tiga warna utama - merah, hijau dan biru. Oleh kerana transistor TFT adalah legap, ia mesti menjadi lebih kecil apabila ketumpatan piksel meningkat untuk mengekalkan keupayaan paparan untuk menghantar cahaya. Tetapi mereka tidak boleh dikurangkan selama-lamanya, kerana ini menghasilkan arus kebocoran, yang membawa kepada peningkatan penggunaan tenaga). Masalah dengan transistor TFT tradisional ialah bahan yang digunakan. Tidak seperti transistor CPU, ia tidak diperbuat daripada silikon kristal, tetapi daripada silikon amorf. Ia sesuai untuk pengeluaran besar-besaran, kerana lapisan transistor TFT boleh didepositkan di seluruh kawasan substrat kaca dengan kos yang rendah. Tetapi berbanding silikon kristal, terdapat pengurangan besar dalam mobiliti elektron (lihat kiri). Untuk paparan resolusi biasa, ini tidak menjadi masalah, kerana transistor tidak perlu melakukan pengiraan yang kompleks, tetapi hanya bertukar pada selang masa yang singkat - setiap 16 ms pada 60 Hz.

Transistor TFT menukar voltan momen digunakan pada get. Saluran terbuka dan elektron bergerak dari sumber ke longkang. Dalam saluran silikon amorf, disebabkan oleh pergerakan elektron yang rendah, voltan yang agak tinggi mesti digunakan supaya elektron boleh bergerak melaluinya. Saluran IGZO, sebaliknya, terbuka walaupun pada voltan rendah kerana mobiliti elektron menjadi lima puluh kali lebih tinggi.

IGZO: Ketumpatan Piksel Tinggi

Apabila menggunakan silikon polihabluran untuk mendapatkan ketumpatan piksel yang tinggi (melebihi 400 ppO), ia menjadi perlu untuk mengurangkan transistor. Semakin kecil ia, semakin besar arus bocor, yang bermaksud bahawa elektron bergerak melalui transistor walaupun ia dimatikan. Di samping itu, pada selang masa yang tetap adalah perlu untuk melakukan kemas kini imej, kerana arus bocor boleh menyebabkan pensuisan rawak. Dalam transistor saluran IGZO, hampir tiada arus bocor dalam keadaan mati, yang bukan sahaja menjimatkan tenaga kerana tidak perlu kemas kini yang kerap, ini juga bermakna bahawa halangan dalam cara dihapuskan untuk penciptaan transistor filem nipis dengan saiz yang lebih kecil.

Paparan IGZO mampu menyimpan kandungan skrin untuk masa tertentu walaupun transistor TFT dimatikan. Menurut 81yugr, kini boleh "tanpa rasa sakit" mengurangkan frekuensi dari 60 hingga 25 Hz. Selain itu, skrin IGZO memproses arahan sentuhan dengan lebih tepat kerana kemas kini imej mengganggu isyarat input sentuhan. Walaupun begitu, masih tidak jelas bila IGZO akan mencapai pasaran besar-besaran. Setakat ini, paparan Sharp digunakan dalam produk khusus. Pengeluar lain bergantung pada teknologi LTPS yang mahal.

Sumber: Majalah Cip

Bahan semikonduktor IGZO mendapat namanya daripada huruf pertama unsur konstituennya - indium, galium dan zink (Indium Gallium Zinc Oxide). Semikonduktor ini boleh digunakan sebagai saluran komunikasi untuk transistor filem nipis telus. Ada kemungkinan dalam masa terdekat IGZO akan menggantikan semikonduktor silikon dalam aplikasi LCD. Elektron IGZO adalah 20-50 kali lebih mudah alih daripada elektron silikon. Sifat ini memungkinkan untuk mengurangkan saiz piksel dengan ketara dan, disebabkan pemadatannya, memperoleh resolusi skrin yang lebih tinggi daripada HD, serta mengurangkan masa tindak balas skrin TFT dengan ketara. Transistor yang dibuat menggunakan teknologi IGZO tidak perlu sentiasa mengemas kini keadaannya semasa memaparkan gambar statik, yang mengurangkan pengaruh gangguan daripada komponen elektronik paparan dan mengurangkan penggunaan kuasa dengan ketara.

Silikon amorfus, yang digunakan dalam paparan moden, adalah bahan legap, jadi transistor filem yang diperbuat daripadanya adalah lut sinar, bermakna ia boleh menghantar sedikit cahaya. Transistor yang diperbuat daripada IGZO lebih telus, yang meningkatkan kualiti imej. Di samping itu, untuk menghasilkan semula imej pada skrin, lampu latar yang kurang berkuasa diperlukan, yang seterusnya, mengurangkan penggunaan kuasa.

Semikonduktor IGZO yang menjanjikan telah dikenali lama dahulu, tetapi penggunaannya dalam pengeluaran besar-besaran telah ditangguhkan, kerana banyak syarikat tidak mahu mengambil risiko pelaburan yang tidak wajar. Makmal penyelidikan Sharp menjalankan kerja yang luar biasa untuk mengkaji bahan ini, dan terima kasih kepada syarikat ini yang memungkinkan untuk membawa teknologi IGZO ke dalam pengeluaran besar-besaran panel TFT.

Untuk mencari pelabur, Sharp menunjukkan paparannya kepada pengeluar elektronik seperti Lenovo Group, Dell, dan Hewlett-Packard. Teknologi baharu ini memberi kesan yang baik kepada Apple, yang menjadi pelabur terbesar IGZO. Perkembangan baharu itu tidak lama lagi: syarikat Apple menggunakan teknologi IGZO dalam tablet iPad Airnya.

Pesaing yang serius untuk IGZO boleh dipanggil satu lagi teknologi baharu - LTPS (Silikon polihabluran suhu rendah) - silikon polihabluran suhu rendah. Semikonduktor LTPS mempunyai kelajuan pergerakan elektron yang tinggi, yang melebihi IGZO. Paparan yang dibuat menggunakan teknologi ini mempunyai kualiti imej yang sangat baik dan kecekapan tenaga, tetapi lebih mahal dan kompleks untuk dihasilkan daripada paparan IGZO. Mungkin contoh LTPS yang paling menarik setakat ini ialah tablet Kindle Fire HDX baharu, yang mempunyai paparan yang lebih maju daripada iPad Air.

Raymond Soneira, mewakili DisplayMate, berkata demikian Paparan dalam iPad Air, dibuat dengan IGZO, menggunakan 57% kurang tenaga daripada pendahulunya dalam iPad 4. Ini merupakan satu kejayaan besar dalam industri. Secara kebetulan, paparan Kindle Fire adalah lebih cekap tenaga, dengan kecekapan penggunaan kuasa yang 30% lebih rendah daripada Air.

IGZO ketinggalan di belakang LTPS dalam banyak aspek, tetapi disebabkan pengeluaran yang lebih mudah dan lebih murah ia boleh menjadi pesaing yang serius. Kemungkinan besar, silikon polihabluran akan digunakan dalam peranti mewah yang mahal, dan teknologi IGZO akan menemui aplikasinya dalam telefon pintar biasa, tablet, komputer riba, dan sebagainya.

Dalam beberapa tahun, tidak lama lagi, adalah mungkin untuk membeli, sebagai contoh, monitor komputer dengan paparan IGZO yang mempunyai resolusi Ultra HD, dan kosnya akan sama seperti monitor biasa.

Kami bercakap tentang ramalan menyedihkan untuk tahun ini untuk komputer peribadi klasik - desktop dan komputer riba - yang dibuat oleh penganalisis IDC dalam lajur "". Mari kita ingat secara ringkas bahawa, menurut International Data Corporation, penghantaran peralatan pengkomputeran tradisional pada tahun 2013 akan jatuh sebanyak 9.7%. Alasannya ialah gabungan situasi ekonomi global (IDC membuat ramalan jauh sebelum penutupan yang dikenakan oleh pihak berkuasa eksekutif dan perundangan AS) dan kekurangan peluang asas baharu yang ditawarkan kepada pengguna. Lebih-lebih lagi, kemungkinannya adalah visual, boleh dilihat dengan mata kasar kepada pengguna akhir.

TV UltraHD, sudah tentu, harganya lebih hampir dengan kereta mini, tetapi ibu bapa yang lebih tua membelinya sebagai tingkap berkualiti kepada dunia...

Kembali pada musim panas, kami mengandaikan bahawa pusingan seterusnya permintaan pengguna dalam teknologi maklumat akan dikaitkan dengan pengenalan standard 4K dalam elektronik pengguna dan peranti pengguna (““). Segala-galanya baik dengan pasaran pengguna - walaupun di bandar wilayah. Di beberapa kedai elektronik berdekatan, orang ramai melihat TV UltraHD, dan adik-beradik (dalam dialek pseudossainifik biadab Anglo-Saxon, istilah sosiologi ini bermaksud adik-beradik) menggunakan unit sedemikian untuk ibu bapa mereka untuk keemasan mereka. perkahwinan (kosnya hampir sama dalam dolar seperti pada akhir 90-an, panel plasma dengan pepenjuru yang lebih kecil dan resolusi yang jauh lebih rendah). Dan mereka menunjukkan rakaman video dalam 4K dengan seorang cucu bermain-main di pantai Lautan Hindi (yang memerlukan tabiat membawa dan menggunakan tripod). Buat masa ini, ini bukan kesenangan yang murah, tetapi undang-undang Moore tidak dibatalkan, dan panel UltraHD tidak lama lagi akan tersedia secara meluas seperti LED konvensional...

Tetapi kini berita baik datang daripada Dell Inc. - atau apa sahaja yang sepatutnya dipanggil sekarang selepas peristiwa yang dikaitkan dengan pembelian akan datang (sama ada pembelian oleh bekas pemilik Michael Dell, atau penswastaan ​​semula). Ini adalah yang ketiga (di belakang HP dan Lenovo) vendor perkakasan komputer terbesar di dunia. Tempat ke-51 dalam senarai planet syarikat Fortune-500 terbesar. Lebih daripada seratus ribu pekerja. Dan kini komputer riba yang sangat baik telah diumumkan. Ini ialah Dell XPS 15 dengan paparan 15.6 inci. Dan resolusinya sudah lebih dekat dengan standard 4K berbanding FullHD semasa, yang mana pemilik peranti pepenjuru ini yang tidak mahu "berfikir secara berbeza" perlu berpuas hati dengan... Ia adalah 3200x1800 piksel (dipanggil standard quad HD+ , empat kali ganda HD+, iaitu, 1600x900 piksel ).

Dari segi pengguna, paparan sedemikian adalah lebih baik daripada Paparan Retina yang terkenal dengan resolusi 2880x1800 piksel, yang dibanggakan oleh kedua-dua pengeluar dan pemilik komputer riba MacBook Pro - dan sepatutnya begitu - dan mendekati kualiti Nexus 7 tahun 2013. Nah, gambar itu betul-betul apa yang pengguna lihat dan apa yang dia sanggup membayar wang untuknya... Tidak, tidak, resolusi skrin tidak mempunyai banyak kesan ke atas kualiti teks bertulis dan keuntungan perniagaan yang teratur. Pushkin Alexander Sergeevich menulis dengan pen pena bulu, dalam cahaya lilin yang menggeletar, dan di manakah mereka yang boleh dibandingkan dengannya dalam keluasan Runet, mempunyai papan kekunci yang paling ergonomik dan monitor yang paling jelas... Tetapi inilah perkaranya: setelah membiasakan diri bekerja dengan skrin berkualiti tinggi, maka anda boleh menggunakannya dengan sesuatu yang lebih teruk adalah mustahil dari segi psikologi... Penurunan prestasi membuatkan anda marah, walaupun ia memberi anda keuntungan dalam hayat bateri (bukan sia-sia mereka suka meletakkan kertas pada zaman dahulu). Oleh itu, jabatan jualan mempunyai sesuatu untuk ditawarkan kepada pengguna, tetapi pengguna hanya perlu memilih masa apabila dia boleh membeli kualiti yang diingini pada harga yang kelihatan berpatutan baginya...

Tetapi kemungkinan ini ditawarkan oleh teknologi. Dell mempersembahkan peranti yang menggunakan teknologi yang benar-benar baharu. Dia dipanggil IGZO. Ini adalah singkatan untuk bahan semikonduktor baharu. Indium, galium dan zink oksida (In-Ga-Zn-O). Bahannya benar-benar baru. Hanya sepuluh tahun yang lalu, profesor Institut Teknologi Tokyo Hideo Hosono mencipta transistor lutsinar pertama daripada indium gallium zink oksida kristal. Setahun kemudian, transistor lutsinar fleksibel pertama yang diperbuat daripada oksida amorf daripada bahan yang sama diumumkan. Filem indium gallium zinc oxide (IGZO-TFT) dan aplikasinya dipatenkan oleh Agensi Sains dan Teknologi Jepun. Pada tahun 2011, Samsung memperoleh lesen itu, dan pada tahun 2012, Sharp. Pada musim panas 2013, di pameran antarabangsa SIGGRAPH 2013 Dell Inc. memperkenalkan monitor UltraSharp 32 inci 32. Dell UltraSharp 32 ialah monitor pada matriks IGZO dengan resolusi Ultra HD: bercakap dalam piksel - 3840x2160, terdapat 140 piksel per inci, gamut kromatik - 1.07 bilion warna... Jadi terdapat kecenderungan skala penuh untuk beralih kepada teknologi baharu.

Apa yang bagus tentang bahan baharu itu? Sebagai permulaan, mari kita ingat bahawa skrin dengan filem yang diperbuat daripada silikon amorf, yang digantikannya, pertama kali muncul pada komputer riba kelas subkompak. (Silikon terpaksa ditukar kepada keadaan amorf daripada keadaan kristal kerana kaca yang sepatutnya hidup dan berfungsi bukanlah bahan pepejal yang jujur, tetapi cecair supersejuk yang jahat...) Terdapat peranti sedemikian yang mendahului dan saiznya lebih kurang sama dengan netbook, tetapi jauh lebih mahal, daripada dua ribu dolar. Skrin sembilan hingga sepuluh inci mereka pada masa itu sangat jelas, membuatkan anda mencapai dompet anda. Dan indium, galium dan zink oksida mempunyai satu sifat di mana ia lebih unggul daripada silikon amorf. Ia dipanggil mobiliti elektron. Dan dalam persekitaran IGZO ia adalah 40-50 kali lebih besar daripada dalam silikon amorf. Salah satu parameter di mana walaupun matriks IPS terbaik adalah lebih rendah daripada SuperAMOLED ialah masa penukaran transistor filem nipis. Dengan bantuan helah teknologi, penghidratan silikon amorf (tidak, tidak, ia tidak direndam, tetapi hanya tepu dengan hidrogen), keadaan diperbetulkan, tetapi tidak banyak... Dan kemudian - satu kejayaan. Skrin akan bertindak balas dengan lebih pantas dan piksel boleh dikecilkan. Imej akan menjadi lebih semula jadi... Oleh itu, mekanisme pemindahan elektron semasa mencipta teknologi IGZO telah dikaji dengan sangat teliti: intipati perkara itu ada di dalamnya...

Jadi, dalam masa terdekat, rangkaian keseluruhan produk dengan berbeza sama sekali – dan, yang paling penting, jelas berbeza – hartanah pengguna akan datang ke pasaran. Daripada monitor 32" kepada tablet 7". Bagaimanakah ini akan menjejaskan industri IT secara keseluruhan? Kami akan mengandaikan bahawa ini sebenarnya akan menjadi sebab untuk mengambil permintaan ke tahap yang baharu. Nah, kes paling mudah ialah tablet dengan paparan resolusi tinggi. Kami memerlukan kandungan berkualiti tinggi, dan ia adalah besar (bukan sahaja berkadaran dengan peningkatan bilangan piksel, tetapi juga mengambil kira julat dinamik terbaik). Oleh itu, lebih banyak ingatan akan diperlukan. Ini bermakna lebih banyak lagi perlu dibina dalam...

Yang terbina dalam tidak mencukupi: ia akan berguna untuk membeli pemacu luaran dengan Wi-Fi. (Dengan cara ini, ia sangat mudah, setelah mengkonfigurasi Windows 8 untuk sandaran, untuk menyimpan data dengan hanya meletakkan komputer riba di sebelah pemacu sedemikian...) Piksel bertukar dengan cepat: anda memerlukan pemproses yang lebih baru dan yang baru, lebih tinggi- codec berkualiti yang boleh memastikan penggunaan sepenuhnya keupayaan baharu - supaya tidak menyebabkan kerengsaan oleh kelambatannya... Kandungan perlu dibawa ke suatu tempat: saluran penghantaran maklumat yang lebih pantas akan diperlukan, tidak kira sama ada pengguna akan mengambil berat tentang pendapatan pemegang hak cipta atau meningkatkan Jolly Roger... Dengan cara ini, dalam kes kedua, keperluan untuk ketebalan saluran akan meningkat: mungkin anda perlu menggunakan semua jenis "pelayar bawang" dan rangkaian tanpa nama lain yang memakan sebahagian daripada lebar jalur untuk sokongan mereka. Jadi, teknologi IGZO, yang muncul daripada fizik keadaan pepejal yang membingungkan, mempunyai peluang yang baik untuk memberikan sokongan padu kepada pasaran IT dalam masa terdekat.