手机屏幕显示技术介绍
手机屏幕原理
手机屏幕原理手机屏幕是手机的重要组成部分,它直接影响着用户的视觉体验。
手机屏幕的原理涉及到许多物理和工程知识,下面我们就来介绍一下手机屏幕的原理。
首先,我们来谈谈手机屏幕的显示技术。
目前主流的手机屏幕显示技术有LCD和OLED两种。
LCD是液晶显示技术,它通过液晶分子在电场作用下改变排列方式来控制光的透过和阻挡,从而显示出不同的颜色和图像。
而OLED则是有机发光二极管显示技术,它通过在有机材料中施加电流来发光,不需要背光源,可以实现更加纤薄、柔性的屏幕,同时也具有更高的色彩饱和度和更快的响应速度。
其次,手机屏幕的分辨率对显示效果也有着重要影响。
分辨率是指屏幕上像素点的数量,通常用横向像素数乘以纵向像素数来表示。
分辨率越高,屏幕显示的图像就越清晰,细节表现也更加丰富。
随着技术的不断进步,手机屏幕的分辨率也在不断提高,从最初的QVGA、HVGA,到如今的FHD、QHD,甚至还有4K分辨率的手机屏幕问世。
此外,手机屏幕的刷新率也是影响显示效果的重要因素。
刷新率是指屏幕每秒更新的次数,通常用赫兹(Hz)来表示。
刷新率越高,屏幕显示的图像就越流畅,尤其在观看视频和玩游戏时能够有更好的体验。
目前市面上的手机屏幕刷新率主要有60Hz、90Hz、120Hz甚至更高,高刷新率屏幕已经成为了许多手机的标配。
最后,我们要提到的是手机屏幕的触控技术。
触控技术是指手机屏幕能够对人体的电容或电阻进行感应,从而实现对屏幕的触摸操作。
目前主流的触控技术有电容式触控和电阻式触控两种。
电容式触控灵敏度高,支持多点触控,操作流畅,而电阻式触控则相对便宜一些,且在潮湿环境下也能正常工作。
总的来说,手机屏幕的原理涉及到显示技术、分辨率、刷新率和触控技术等多个方面,这些因素共同影响着手机屏幕的显示效果和用户体验。
随着科技的不断进步,相信手机屏幕的技术也会不断地得到改进和突破,为用户带来更加优秀的视觉体验。
手机屏幕显示技术分析及比较
手机屏幕显示技术分析及比较目前,市场上主要有以下几种手机屏幕显示技术:1.LCD(液晶显示):LCD是目前最常见的手机屏幕显示技术之一、它使用液晶材料和背光源来显示图像。
LCD屏幕的优点是成本相对较低,色彩还原度较高,适合大多数用户。
然而,LCD屏幕的对比度和观看角度有些限制。
2.OLED(有机发光二极管):OLED屏幕使用有机材料和自发光二极管来显示图像。
OLED屏幕的优点是色彩鲜艳,对比度高,而且能够实现高刷新率。
此外,OLED屏幕还能够实现曲面和折叠等特殊设计,提供更加独特的用户体验。
然而,OLED屏幕的成本较高,使用寿命相对较短。
3.AMOLED(活性矩阵有机发光二极管):AMOLED屏幕是OLED屏幕的一种变种。
它使用了活性矩阵技术来控制每个像素的亮度和颜色,从而提供更高的画质和更低的功耗。
AMOLED屏幕的优点是色彩鲜艳,对比度高,且能够实现高刷新率。
像一些三星旗舰机型所采用的动态AMOLED屏幕更可以实现HDR10+和120Hz高刷新率等先进特性。
然而,AMOLED屏幕的成本较高,使用寿命相对较短。
4.IPS(广角度显示技术):IPS屏幕是一种LCD屏幕的变种。
它通过提高视角效果,改善了传统LCD屏幕的观看角度。
IPS屏幕的优点是色彩还原度高,视角广,适合多人观看。
然而,IPS屏幕对比度相对较低,黑色表现不如OLED屏幕。
5.TFT(薄膜晶体管):TFT屏幕是一种使用薄膜晶体管技术的LCD屏幕。
TFT屏幕的优点是色彩还原度较高,刷新率较快。
然而,TFT屏幕的观看角度相对较窄,对比度不如OLED和IPS屏幕。
综上所述,不同类型的手机屏幕显示技术各有优劣。
OLED和AMOLED 屏幕在色彩鲜艳、对比度高和高刷新率方面具有优势,但成本较高,使用寿命较短。
LCD和IPS屏幕适合大多数用户,具有相对较低的成本和较高的观看角度,但对比度和色彩鲜艳度有一定限制。
TFT屏幕在色彩还原度和刷新率方面表现较好,但观看角度较窄。
手机屏的显示原理
手机屏的显示原理
手机屏的显示原理是通过液晶技术来实现的。
液晶是一种特殊的物质,具有在电场作用下改变光透过性的特性。
手机屏幕由液晶层、背光源和驱动电路组成。
液晶层是由两片玻璃基板构成的,中间夹有液晶物质。
液晶物质可以分为两种类型:向列型和向列型。
液晶层上分布有许多微小的像素点,每个像素点可以通过控制液晶的电场来改变光的透过性。
背光源是在手机屏幕背面提供光源的部分。
常用的背光源有LED背光和CCFL背光。
背光源发出的光线通过液晶层,是
无色的。
驱动电路通过调节电场的强度和方向来控制液晶的状态,从而改变光线的透过性。
当液晶处于断电状态时,光线透过液晶层,手机屏幕显示为透明;当液晶受到电场的作用时,液晶分子会改变排列方向,从而使光线发生偏转或阻挡,手机屏幕显示为黑色。
手机屏幕的显示是通过驱动电路对各个像素点的液晶进行控制,使其在不同的时间段显示不同的颜色和亮度。
通过控制液晶层的电场,驱动电路可以将颜色和亮度信息转化为具体的光透过性,从而呈现出清晰、丰富的图像和文字。
全面掌握手机技术中的屏幕显示选项
全面掌握手机技术中的屏幕显示选项在如今移动互联网时代,手机已经成为人们生活中必不可少的工具之一。
而手机的屏幕显示选项,对于用户体验和使用效果起着至关重要的作用。
本文将探讨手机技术中的屏幕显示选项,并提供一些实用的技巧和建议。
一、屏幕亮度调节屏幕亮度调节是手机屏幕显示选项中最基本的一项。
合理的屏幕亮度不仅可以提升使用体验,还能节省电量。
一般来说,室内环境下,将屏幕亮度调至适宜的亮度即可。
而在户外阳光明亮的情况下,可以将屏幕亮度调高,以便更清晰地看到屏幕上的内容。
此外,现在许多手机都配备了自动亮度调节功能。
开启该功能后,手机会根据环境光线的变化自动调节屏幕亮度。
这样不仅能够省去手动调节的麻烦,还能更好地保护眼睛和延长电池寿命。
二、屏幕分辨率设置屏幕分辨率是指屏幕上显示的像素数量,分辨率越高,显示效果越清晰。
然而,较高的分辨率也会占用更多的电量和存储空间。
对于普通用户来说,选择适中的屏幕分辨率即可满足日常使用需求。
如果追求更高的视觉享受,可以选择较高的分辨率,但需注意其对电池寿命和性能的影响。
三、屏幕休眠时间设置屏幕休眠时间是指手机在一段时间内无操作后自动关闭屏幕的时间。
合理设置屏幕休眠时间能够节省电量,并延长手机的使用时间。
一般来说,将屏幕休眠时间设置为较短的时间,如30秒或1分钟,可以有效地减少不必要的能量消耗。
四、夜间模式开启夜间模式是一种能够减少屏幕蓝光的显示选项。
蓝光对眼睛的刺激较大,长时间暴露在蓝光下容易导致眼部疲劳和视力下降。
开启夜间模式后,手机屏幕会调整为较暗的色调,减少蓝光的输出,有助于保护眼睛健康。
五、字体大小和样式调节手机屏幕上的字体大小和样式对于阅读体验有着重要影响。
对于老年人或者视力较差的用户来说,可以将字体大小调大,以便更清晰地阅读。
同时,一些手机还提供了不同的字体样式选择,用户可以根据个人喜好进行调节,以获得更加个性化的显示效果。
六、屏幕投影和分屏显示随着手机技术的发展,屏幕投影和分屏显示成为了一种常见的手机屏幕显示选项。
手机触摸屏原理
手机触摸屏原理手机触摸屏已经成为现代生活中不可或缺的一部分,它为我们提供了直观、快捷的操作界面。
那么,手机触摸屏是如何工作的呢?本文将介绍手机触摸屏的原理及其背后的技术。
一、电容触摸屏电容触摸屏是目前手机中最常见的触摸屏技术之一。
它利用玻璃表面的电导率来感应用户手指的触摸。
具体操作流程如下:1. 一开始,触摸屏上的一层透明导电层通电,形成一个一维电场。
2. 当用户的手指接触屏幕表面时,电场会发生改变。
因为人体也是导电的,所以当手指靠近时,会形成一个与电场相连的电容。
这个电容的值将取决于手指和屏幕之间的距离。
3. 触摸屏上的控制器会感应到这个电容变化,并计算出手指的位置坐标。
4. 手指在屏幕上滑动或触摸时,电容的值将不断变化,并且控制器将相应地跟踪手指的位置。
因为电容触摸屏是通过感应电容变化来检测手指触摸,所以它具有很高的灵敏度和反应速度。
此外,它还支持多点触摸,使得用户可以使用多指手势进行操作。
二、电阻式触摸屏在较早的智能手机中,电阻式触摸屏是主流技术。
它通过两层柔性透明导电薄膜之间的电阻变化来检测触摸。
具体操作流程如下:1. 触摸屏上的上层导电层和下层导电层分别被连接到X轴和Y轴上的电源。
2. 当用户的手指或者其他物体接触屏幕时,上下两层导电层会因为电阻产生接触,并形成一定电量的流动。
3. 触摸屏控制器会测量这个流动的电量,从而确定触摸的位置。
电阻式触摸屏的灵敏度相对较低,而且只能实现单点触摸。
另外,由于其结构比较复杂,导致光透过率低,影响屏幕显示效果。
三、压力感应触摸屏压力感应触摸屏是近年来出现的新型触摸屏技术。
它利用了屏幕的弹性来感应用户手指的压力。
具体操作流程如下:1. 触摸屏上的感应层具有微小的弹性。
当用户用力按下屏幕时,感应层会因受到外力而发生形变。
2. 形变后的感应层会与底部的感应器发生接触,感应器会检测到这种接触,并计算出相应的压力。
3. 控制器根据检测到的压力值确定用户的操作。
手机屏幕IPS、SLCD、TFT有什么区别?
手机屏幕IPS、SLCD、TFT有什么区别?时下主流的屏幕都可归结为LCD与OLED两类。
LCD的采用已经比较久远了,他就是指普通的液晶显示屏幕。
有时LCD也可与TFT的名称通用,这里谈到的TFT属于LCD的一个子分类。
通常认为,OLED在技术上比LCD是要更为先进的,不过OLED发展仍不成熟,LCD 的采用还相对普遍。
IPS、TFT、SLCD都属于LCD的子类,下面在谈到AMOLED屏幕时,还会谈LCD与OLED的区别。
当今手机屏幕主要就分为LCD与OLED两种。
其他无论哪种屏幕(如iPhone的IPS屏、三星的AMOLED屏、SLCD屏)都属于这两类的延伸。
我们从用户终端可实际了解的角度来谈谈,主流手机屏幕的一些特性和关键。
一、关于视觉分辨力和视网膜屏幕早在19世纪,人们就发现,“想要将两条明暗相间的细线区分开来,它们之间需要有 0.59 角分(arcminute)的差距。
0.59角分在10英寸的距离上大致相当于0.0017英寸,取其倒数583,再考虑到两条细线各自需要至少一明一暗两个点,我们可以合理地推论,当印刷品的墨点密度达到每英寸1200点(1200 Drops Per Inch, DPI)以上,就可以满足相当挑剔的阅读要求。
所以目前比较优秀的家用打印机,都标称能够达到 1200 乃至 2400 DPI 的分辨率。
”(摘自Type is Beautiful站,<视觉分辨力与 Retina Display>一文)iPhone4发布的时候,其标称的像素密度为326ppi(关于ppi与dpi的关系,可参见:/digitalimageSectionII.htm ,在此,我们将ppi与dpi混用),实际上300dpi的墨点密度在很早以前的数码印刷制品上就已经能够实现,这是一个什么样的概念呢?所谓300dpi,意思就是每一英寸长度上有300个像素点。
参照:Kindle Fire为167 PPI, iPhone 3G为164 PPI,iPad一代和二代则有132 PPI。
手机屏幕显示技术解析
手机屏幕显示技术解析
介绍之前,我们需要明确两个概念:屏幕材质与图像显示技术,这两者是截然不同的两个概念。
TFT、IPS、SLCD、AMOLED、Super AMOLED、Super AMOLED Plus这些属于屏幕材质,而ASV、CBD、NOVA、ReTIna Display这些实际上指的是屏幕图像显示技术。
通常这两个概念比较容易混淆,应该注意区分。
一、ASV技术
首先要说的就是大家比较熟悉的ASV技术,这是名词从魅族M8开始被频繁提及,不少用户干脆直接认为魅族M8、M9甚至MX手机采用的就是ASV材质的屏幕,其实不然。
ASV全称为Advanced Super View,是由夏普推出的一种用来提高图象显示质量的技术,可以增加屏幕的亮度、可视角和对比度。
从这里可以看出,魅族实际上是将ASV概念进行了着重宣传,而自身并不掌握核心技术。
手机屏幕工作原理
手机屏幕工作原理手机屏幕是手机的核心部件之一,它承载着我们的日常操作和信息显示。
那么手机屏幕是如何工作的呢?本文将为您详细介绍手机屏幕的工作原理。
一、液晶显示技术液晶显示技术是目前主流的手机屏幕技术,它采用液晶分子的光学特性实现图像显示。
液晶显示屏由两片平行的玻璃基板组成,中间夹层涂有液晶材料。
液晶分子具有正负电性,通过控制电极的电压施加,可以改变液晶分子的排列方式,从而调节通过液晶层的光的透射程度,实现显示效果。
液晶显示屏的最基本单位是像素,每个像素由红、绿、蓝三个子像素组成,通过调节三原色的亮度和色彩,可以显示出丰富多彩的图像。
手机屏幕的分辨率就是像素的数量,像素越多,分辨率越高,图像显示越清晰。
二、触摸屏技术触摸屏是现代手机屏幕的重要功能之一,它使得用户可以通过手指触摸屏幕来进行操作。
目前市场上常见的触摸屏技术主要包括电阻式触摸屏和电容式触摸屏。
1.电阻式触摸屏电阻式触摸屏由两层导电的薄膜组成,两层薄膜之间夹层有微小的空气隙。
当用户用手指按压屏幕时,两个导电薄膜之间的电阻会发生变化,通过测量电阻变化的位置和幅度,可以确定用户的操作。
2.电容式触摸屏电容式触摸屏是目前主流的触摸屏技术,它在屏幕上覆盖了一层透明导电材料。
当用户用手指触摸屏幕时,手指和导电层之间的电容会发生变化,通过检测电容变化的位置和幅度,可以确定用户的操作。
三、背光源技术手机屏幕的背光源技术决定了手机显示屏的亮度和色彩表现。
目前常见的手机屏幕背光源技术主要有两种:LED背光和OLED背光。
1.LED背光LED背光是目前大多数手机屏幕采用的背光源技术。
它利用LED 发光二极管产生的冷光,通过背光模组均匀照亮整个液晶层,使屏幕具备高亮度和良好的色彩还原能力。
2.OLED背光OLED背光是一种新兴的背光源技术,它采用有机发光二极管作为光源。
相比于LED背光,OLED背光具有更高的对比度、更广的视角和更鲜艳的色彩,同时具备更低的功耗和更薄的屏幕。
从LCD到OLED屏幕细数十年手机屏幕发展历程
手机屏幕的发展历程可以追溯到上世纪90年代。
当时,第一代手机采用的是传统的液晶显示屏(LCD)。
然而,随着技术的不断进步,手机屏幕经历了多次重大的改进和革新。
本文将从LCD到OLED屏幕,细数十年手机屏幕发展历程。
第一代手机屏幕使用的是液晶显示技术,也称为LCD屏幕。
这种屏幕基于液晶中液晶分子的扭曲和极性变化来实现显示效果。
LCD屏幕的特点是显示效果清晰,颜色饱满,但对比度和黑色表现稍逊。
在1997年推出的诺基亚5110上首次使用了彩色液晶屏幕,其中红、绿、蓝三种颜色的像素点组成了各种颜色。
经过几年的发展,手机屏幕开始使用TFT(薄膜晶体管)技术,提高了显示质量和对比度,特别是在观看视频和游戏方面。
2001年,索尼爱立信推出了第一款具有TFT屏幕的手机,T68、随后,TFT屏幕成为主流手机屏幕的标配。
2004年,摩托罗拉推出了第一款具有退色屏幕(STN,SuperTwisted Nematic)技术的手机,V70。
这种屏幕相对于以前的彩色TFT屏幕来说显示效果更好,对比度更高。
2024年,苹果推出了第一代iPhone,搭载的是3.5英寸的TFT屏幕,分辨率为320x480。
这在当时引起了轰动,开启了智能手机屏幕竞争的新篇章。
与此同时,AMOLED(活性基质有机发光二极管)技术开始兴起。
相比于传统的液晶屏幕,AMOLED屏幕具有更高的对比度、更快的反应速度和更低的耗电量。
它使用有机化合物作为发光材料,不需要背光模组,因此可以实现更薄、更轻的手机设计。
2024年,三星推出了第一款搭载AMOLED屏幕的旗舰手机,Galaxy S。
这款手机在市场上大受欢迎,为AMOLED屏幕在智能手机领域的普及做出了贡献。
自那时以来,AMOLED屏幕逐渐成为智能手机市场的主流选择。
随着技术的进步,AMOLED屏幕的分辨率和显示效果得到了进一步提升。
例如,三星的Super AMOLED、Super AMOLED Plus和Dynamic AMOLED等技术的引入,使屏幕显示效果更加鲜艳、细腻。
智能手机的屏幕与显示器技术
智能手机的屏幕与显示器技术手机已经成为我们日常生活的必需品,而对于手机来说,最重要的组成部分就是屏幕。
随着科技不断的发展,像素密度越来越高的屏幕为我们带来更加清晰、更加真实的视觉体验。
同时,在市场上出售的手机种类也越来越多,每一款手机都有着不同的屏幕类型和技术,那么今天我就来和大家谈谈智能手机的屏幕与显示器技术。
一、液晶屏幕(LCD Screen)液晶屏幕是目前大多数手机中常见的屏幕类型。
液晶屏幕是利用液晶分子来传输信息的电子显示技术。
屏幕由多层构成,其中包括了光源、饱和颜色滤光器,以及液晶分子。
当你按下电源键后,光源会发光,而液晶分子也会根据屏幕上的像素点发生物理变化,从而呈现出色彩和图像。
尽管液晶屏幕的分辨率和色彩鲜艳度已经很高,但是由于其屏幕的背光照射方式,因此其在对比度和色彩还原度上相对于OLED有一定的劣势。
同时,液晶屏幕也会耗费更多的电量,因此比起OLED屏幕,其续航能力会更差。
二、有机发光二极管屏幕(OLED Screen)OLED终于在最近几年逐渐地获得了大量智能手机的认可与采用,它不仅可以呈现出同样高清晰、逼真的颜色,而且还能更好地节约电力,并且可以更深的红色、鲜艳的绿色和蓝色显示,以及更高的亮度和对比度。
OLED屏幕是由遮光器、高压输电、纳米材料和其它有机制造的发光材料组成的。
屏幕在随机模式下点亮了展示出来的颜色,所以节约电力,具有更长的电池续航能力。
OLED屏幕在对比度方面比液晶屏幕更为突出,在对色彩的真实还原上也更优秀,使得OLED屏幕的视觉受到了更广泛的欢迎。
三、量子点技术(Quantum Dot Technology)量子点技术使用的是一种具有半导体特性的粒子,可以在受到刺激的情况下,发射出色彩鲜艳的光。
这种技术可以提高液晶屏幕的色彩还原度、对比度和亮度,使得其更加逼真,并且更加耐用。
量子点技术的优点在于其更能够还原大自然中的颜色。
其可以呈现出更逼真、更清晰、更鲜艳的红色、绿色、蓝色、黄色和紫色,以及其它色彩。
手机tft方案
手机tft方案引言在手机领域,显示屏是一项至关重要的技术。
由于手机屏幕的需求越来越高,tft(薄膜晶体管)技术逐渐成为手机显示屏的主流方案之一。
本文将介绍手机tft方案的基本原理、优势和应用领域。
1. tft技术概述薄膜晶体管(Thin-Film Transistor,TFT)是一种在薄膜上制作的半导体器件,广泛应用于手机的液晶显示屏(LCD)。
tft技术通过在每个像素点上添置薄膜晶体管,控制每个像素点的亮度和颜色,从而实现高分辨率和高画质的显示效果。
2. tft技术的优势•高分辨率:由于每个像素点都有对应的薄膜晶体管控制,tft技术可以实现高分辨率的显示效果,提供清晰细腻的图像。
•快速响应:tft技术的像素点可以快速刷新,使得手机屏幕能够实时显示快速移动的内容,如视频、游戏等。
•色彩鲜艳:tft技术可以精确控制每个像素点的亮度和颜色,提供鲜明、准确的色彩表现能力。
•视角宽广:tft技术的手机屏幕可以实现广阔的视角范围,用户可以在不同角度下都能获得清晰的显示效果。
3. tft技术在手机中的应用3.1 手机液晶显示屏手机液晶显示屏是tft技术的主要应用领域之一。
通过利用tft技术,手机液晶显示屏可以实现高分辨率、高亮度和高对比度的显示效果,提供出色的用户体验。
3.2 触摸屏技术tft技术与触摸屏技术的结合为手机的操作提供了更加便捷的方式。
触摸屏通过在tft屏幕表面添加感应层,使得用户可以直接通过手指触摸操作手机,并与软件进行交互。
3.3 曲线屏设计利用tft技术,手机屏幕可以实现柔性曲线设计,使得手机在外观上更加独特、时尚。
曲线屏设计通过弯曲tft屏幕,使得手机可以具备更加自由的外观设计,提高用户的审美体验。
4. tft技术的未来发展随着科技的不断进步和市场需求的变化,tft技术也在不断创新和发展中。
未来,我们可以期待以下方面的变化和突破: - 更高的分辨率:随着手机屏幕的需求不断提高,tft技术将不断追求更高的分辨率,提供更加细致的图像显示效果。
如何根据手机的屏幕显示效果来选择
如何根据手机的屏幕显示效果来选择手机的屏幕显示效果是选择手机的重要指标之一,它直接影响到用户在手机上观看视频、浏览网页、玩游戏等场景下的体验。
因此,在购买手机时,我们需要根据手机的屏幕显示效果来进行选择。
下面将从分辨率、刷新率、色彩表现、屏幕技术等方面介绍如何选择手机的屏幕显示效果。
首先是分辨率。
分辨率指屏幕的像素点数量,决定了屏幕的清晰度。
一般来说,分辨率越高,屏幕显示的细节越清晰。
常见的屏幕分辨率有HD(1280x720)、FHD(1920x1080)、QHD(2560x1440)等。
对于普通用户而言,Full HD(FHD)分辨率已经能够满足日常使用需求,而对于喜爱观影和游戏的用户,可以选择更高分辨率的屏幕。
其次是刷新率。
刷新率是指屏幕每秒刷新的次数,通常以赫兹(Hz)为单位。
刷新率越高,则屏幕显示的画面越流畅。
一般手机屏幕的刷新率为60Hz,而近年来一些高端手机开始使用90Hz、120Hz乃至更高刷新率的屏幕。
如果你经常玩游戏或者追求极致的使用体验,可以选择高刷新率的手机屏幕。
其次是色彩表现。
色彩表现指屏幕的显示效果,包括饱和度、色彩准确性等。
良好的色彩表现能够使图像更加真实、美观。
一般来说,手机屏幕应该能够显示广色域,即能够还原更多的颜色。
此外,一些手机还支持HDR(高动态范围)显示技术,能够在显示亮度和对比度上有更好的表现。
最后是屏幕技术。
手机屏幕常见的技术包括LCD(液晶显示屏)和OLED(有机发光二极管显示屏)。
LCD屏幕使用液晶电池作为光源,显示效果较为均匀。
而OLED屏幕由于每一个像素点都自发光,具有更高的对比度、颜色还原度和观看角度。
但是OLED屏幕相对更加昂贵。
此外,还有AMOLED、Super AMOLED等OLED的变种技术,具有更高的显示性能。
除了以上的指标,我们还应该考虑其他因素,如屏幕尺寸、屏占比、触控感应等。
不同用户对手机屏幕的要求可能存在差异,所以选择手机屏幕显示效果时也需要根据自己的使用需求来进行取舍。
当下手机屏幕技术
丰田召回门 的发生
OLED
OLED AMOLED SUPER AMOLED
拥有Super AMOLED的手机
vivox6play
丰田召回门 的发生
vivox7
魅族pro6plus
三星s8
OLED
OLED AMOLED SUPER AMOLED
目前手机屏幕的发展情况
由于在显示效能方面,AMOLED屏幕天生就有反应速度较快、对比度 好,更高、视角也较广的特点。当下,手机屏幕朝着高屏占比,3D曲 面屏的方向发展,所以,AMOLED屏幕是不二的选择,但由于OLED 屏幕良品率低下,屏幕做不到很大,就导致AMOLED还不能一时间大 面积普及,并且全球顶尖的AMOLED屏幕技术只掌握少数厂家手里, 比如三星。
OLED
OLED AMOLED SUPER AMOLED
拥有AMOLED屏幕的手机
华为mate9pro
oppoR9S plus
一加3
中兴天机7
OLED
OLED AMOLED SUPER AMOLED
Super AMOLED(全称:Super Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)是三星公司研发的一款超炫屏,相比传统AMOLED 炫屏而言,摒弃了之前触控感应层+显示层的架构设计,而把触摸感应 层做在AMOLED显示层上了操控更为灵敏。此外,取消玻璃覆盖层还 带来了更佳的阳光下显示效果。
TFT-LCD
TFT IPS LTPS
低温多晶硅(Low Temperature Poly-silicon;简称LTPS)薄膜晶体管 液晶显示器是在封装过程中,利用准分子镭射作为热源,镭射光经过 投射系统后,会产生能量均匀分布的镭射光束,投射于非晶硅结构的 玻璃基板上,当非晶硅结构玻璃基板吸收准分子镭射的能量后,会转 变成为多晶硅结构 TFT 屏幕液晶分子迁 移率低,是因为TFT 的薄膜晶体管里是非 晶硅做成,非晶硅排 列散乱,导致它的电 晶特性不如排列有序 的多晶硅好,于是一 些屏幕厂商推出了 LTPS屏幕
手机屏幕显示原理
手机屏幕显示原理手机屏幕显示原理是指手机屏幕是如何显示图像和文字的工作原理。
手机屏幕显示原理是基于液晶显示技术或者OLED显示技术。
在液晶显示技术中,手机屏幕是由液晶面板组成的,而在OLED显示技术中,手机屏幕是由发光二极管组成的。
接下来我们将详细介绍手机屏幕显示原理的工作原理。
液晶显示技术是一种利用液晶材料的光学特性来显示图像的技术。
手机屏幕由多个像素点组成,每个像素点由红、绿、蓝三种基色组成。
当电流通过液晶材料时,液晶分子会旋转或者排列,从而改变光的传播方向,使得光通过时可以显示不同的颜色。
手机屏幕的显示原理是通过控制每个像素点的液晶分子排列方向,来显示图像和文字。
OLED显示技术是一种利用有机发光材料来显示图像的技术。
手机屏幕由发光二极管组成,每个像素点都是一个发光二极管。
当电流通过发光二极管时,有机发光材料会发出红、绿、蓝三种基色的光,从而显示图像和文字。
OLED显示技术相比液晶显示技术具有更高的对比度和更快的响应速度,因此在手机屏幕上显示更加清晰和流畅。
不管是液晶显示技术还是OLED显示技术,手机屏幕的显示原理都是通过控制每个像素点的颜色和亮度来显示图像和文字。
在液晶显示技术中,控制液晶分子排列方向来改变光的透过程度,从而显示不同的颜色。
而在OLED显示技术中,通过控制发光二极管的亮度和颜色来显示图像和文字。
除了液晶显示技术和OLED显示技术,还有其他一些显示技术,比如电子墨水显示技术和微LED显示技术。
这些显示技术都有各自的特点和应用场景,但它们的显示原理都是通过控制每个像素点的颜色和亮度来显示图像和文字。
总的来说,手机屏幕的显示原理是通过控制每个像素点的颜色和亮度来显示图像和文字。
不同的显示技术有不同的工作原理,但它们都是基于这个原理来实现图像和文字的显示。
手机屏幕的显示原理是显示技术的核心,也是手机显示效果的关键。
随着技术的不断进步,手机屏幕的显示效果也会越来越好,为用户带来更加清晰、流畅的视觉体验。
全面屏手机的显示技术
全面屏手机的显示技术现代移动通信技术日新月异,对于手机用户来说,屏幕显示效果是选择手机的重要考虑因素之一。
随着科技的不断发展,全面屏手机越来越受到消费者的青睐。
而相应的全屏显示技术也经历了不少变革。
一、传统显示技术在了解全面屏手机的显示技术之前,先来了解一下传统显示技术。
以前,手机屏幕采用的是液晶显示屏。
这种显示屏通过液晶分子的光学旋转来控制进入屏幕的光线,从而达到屏幕显示的效果。
然而,由于液晶显示屏的结构较为复杂,每个像素点需要液晶分子旋转来控制光线的透过度,导致屏占比相对较低。
二、全面屏显示技术全面屏手机的出现,改变了传统手机的显示方式。
全面屏手机的屏幕比例越来越宽,屏幕边框也越来越窄,屏占比逐渐提高。
那么,全面屏手机使用的是何种显示技术呢?1. AMOLEDAMOLED是目前全面屏显示技术中使用最为广泛的一种。
AMOLED指的是主动矩阵有机发光二极管(Active Matrix Organic Light-Emitting Diode),简单来说,就是由一层有机材料发出光亮,配合一个主动矩阵电路,最终呈现出图像。
大部分AMOLED屏幕是由Samsung公司开发生产的。
相比于传统液晶显示屏,AMOLED显示器不仅可以实现更高的屏幕透明度、更大的观看角度和更快的响应速度,还可以将每个像素单独控制亮度和颜色,从而实现更高的色彩度。
2. PMOLEDPMOLED(Passive Matrix Organic Light-Emitting Diode)即被动矩阵有机发光二极管,在全面屏手机中较少使用。
相比于AMOLED,它的制造成本更低,但它只能以单色或双色输出,颜色显示受到较大的限制。
3. IPSIPS指的是“In-Plane Switching”(平面式转换),是一种LED液晶显示技术。
和AMOLED不同,IPS液晶显示器采用的是背光源技术,通过背光的透过来控制像素,从而形成显示屏效果。
IPS的颜色饱和度较高,而且在观看角度上具备较高的可视性,这种特性在长时间使用时适用性比较高。
九大手机液晶屏幕优缺点详解
九大手机液晶屏幕优缺点详解
2024年,全球智能手机的市场销量节节攀升,液晶屏在其中占有很
重要的地位。
液晶屏就是一种用来显示图像信息的计算机显示器,把电信
号转换成晶体振动信号,并利用二极管在液晶上操纵晶体振动,从而产生
图像,使图像信息更加易于识别。
液晶屏的优点比较多,节约电能、显示
清晰、无辐射等是它们最大的优点,经过几十年的发展,智能手机液晶屏
也有了很大的进步。
下面就来介绍世界上最先进的九大智能手机液晶屏的
优缺点详解。
一、AMOLED液晶屏
AMOLED是Active Matrix OLED的缩写,它是有机发光二极管(OLED)和活性矩阵技术的结合,既保持了OLED显示屏的优点,又大大提高了显
示效果,是当今最先进的显示技术,广泛应用于高档智能手机,如小米Note系列、荣耀V8等手机智能手机液晶屏。
AMOLED液晶屏的优点:
1、视野极佳:AMOLED液晶屏的对比度高、细节表现极佳,屏幕的反
应速度也很快,可以给用户更良好的视觉体验;
2、节能省电:AMOLED液晶屏采用活性矩阵技术,可以实现每个像素
点单独控制,屏幕更加耗电少、能效比高;
3、易成色:AMOLED液晶屏采用的是有机发光二极管,由于不依赖背
光源。
新型手机显示屏OLED的全面解析
新型手机显示屏OLED的全面解析OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)是一种新型的手机显示屏技术,由于其独特的优势和先进的特点,越来越多的智能手机厂商采用这种显示屏技术,并且其在市场上占据了重要的地位。
本文将对OLED显示屏进行全面解析。
首先,OLED显示屏由有机材料构成,这些材料可以自发地发光,因此不需要背光源,与传统的液晶显示屏相比,OLED显示屏具有更高的对比度和颜色饱和度。
这意味着手机用户可以享受到更加真实、鲜明的图像和视频效果。
其次,OLED显示屏具有更高的响应速度和刷新率。
它能够迅速响应用户的操作,例如滑动屏幕、触摸和手势控制等,这为用户提供了更加流畅和顺畅的操作体验。
此外,OLED显示屏在能耗方面也具有优势。
由于OLED材料只在需要显示的像素点才会发光,而其他像素点不需要额外能量供应,在显示黑色时能耗几乎为零。
因此,OLED显示屏相对于液晶显示屏来说更加节能,这意味着手机用户可以享受到更长久的电池寿命。
值得一提的是,OLED显示屏还具有柔性和可弯曲的特点。
由于OLED材料非常薄,因此在制造过程中可以灵活地应用于曲面屏幕和可折叠屏幕等特殊设计。
这种设计不仅为手机外观提供更多的创新可能性,还提供了更大的屏幕面积和更好的视觉体验。
然而,OLED显示屏也存在一些挑战和限制。
首先,由于OLED材料的有限供应和制造成本较高,相对于传统液晶显示屏来说,OLED显示屏的价格也更高。
其次,由于有机材料在长时间使用后会逐渐衰减和老化,OLED显示屏的寿命相对较短,这可能影响手机的使用寿命。
总结起来,OLED显示屏作为一种新型手机显示屏技术,具有独特的优势和先进的特点。
它提供了更高的对比度和颜色饱和度,具有更高的响应速度和刷新率,还具有节能、柔性和可弯曲的特点。
然而,它也面临着一些挑战和限制,例如高价格和相对较短的使用寿命,这些都需要在今后的发展中加以解决和改进。
手机屏幕原理
手机屏幕原理手机屏幕主要依靠液晶显示屏、触摸屏和背光源来实现图像显示和用户交互。
液晶显示屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是基于液晶原理的一种显示技术。
液晶由两片透明的玻璃衬底构成,中间夹层有液晶分子。
液晶分子可受到电场控制,当加上电压时,液晶分子会改变排布,从而改变透光性。
液晶显示屏由许多液晶单元组成,每个液晶单元对应一个像素点。
通过控制电场的大小和方向,液晶单元的透光性可以改变,从而显示出各种图像。
触摸屏是一种能够感应用户触摸输入的技术。
传统的电阻触摸屏利用两层透明导电层之间的电阻来判断触摸输入的位置。
当用户触摸屏幕时,触摸点处的电阻发生变化,根据变化的电阻值可以确定触摸的位置。
现代的手机大多采用电容触摸屏,它利用人体或者其他导电物体产生的电容变化来判断触摸的位置。
触摸屏可以实现多点触控和手势操作,提供更好的用户体验。
背光源是用来提供光源,使得液晶显示屏可以显示图像。
因为液晶本身不能发光,所以需要背光照射才能显现出图像。
目前常用的背光源有冷阴极灯和LED两种。
冷阴极灯是一种低压汞灯,发光效果好,但体积较大。
而LED(Light Emitting Diode)是一种发光二极管,具有体积小、亮度高和节能等优点。
现在大部分手机屏幕都采用了LED背光源。
综上所述,手机屏幕通过液晶显示屏、触摸屏和背光源的协同工作,实现了图像显示和用户交互的功能。
液晶显示屏通过改变透光性来显示图像,触摸屏通过感应用户触摸输入来进行交互操作,而背光源为显示提供光源。
这些技术的不断发展和创新,使得手机屏幕变得更加清晰、灵敏和省电,提升了用户的使用体验。
手机屏幕显示技术解析
手机屏幕显示技术解析手机屏幕作为我们日常生活中不可或缺的一部分,其显示技术一直在不断演进和创新。
本文将对手机屏幕的几种常见显示技术进行解析,包括LCD、OLED和AMOLED。
一、LCD显示技术液晶显示屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是目前最常见的手机屏幕显示技术之一。
它采用液晶材料通过电场控制来调节光的透过性,从而显示出色彩和图像。
LCD屏幕可以细分为TFT-LCD、IPS-LCD和AM-LCD等。
1. TFT-LCD薄膜晶体管液晶显示屏(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,简称TFT-LCD)是一种高级液晶显示技术。
它采用了薄膜晶体管作为电流开关,并且每个像素点都有一个独立的晶体管控制,从而实现了更精确的像素控制以及更真实的色彩表现。
2. IPS-LCD在TFT-LCD的基础上,出现了广视角液晶显示屏(In-Plane Switching Liquid Crystal Display,简称IPS-LCD)。
IPS-LCD屏幕通过改善液晶分子排布方式,提升了观看角度和颜色还原度,避免了传统液晶屏幕的色彩变化问题,使画面更加稳定和清晰。
3. AM-LCD超高像素、超高刷新率、超低功耗是AM-LCD屏幕(Advanced Multidomain Liquid Crystal Display,简称AM-LCD)的特点。
它使用了更复杂的像素控制结构,通过像素分割技术实现突破性的显示效果。
AM-LCD屏幕在高清片源下展现出更高的色彩还原度和清晰度。
二、OLED显示技术有机发光二极管显示屏(Organic Light-Emitting Diode,简称OLED)是一种新兴的显示技术,其最大的特点是每个像素点都是一个独立的发光元件,不需要背光源。
OLED显示屏幕可以细分为AMOLED和PMOLED。
1. AMOLED主动矩阵有机发光二极管显示屏(Active Matrix Organic Light-Emitting Diode,简称AMOLED)采用了薄膜晶体管作为像素点的开关控制,进一步提升了像素控制能力和响应速度。
手机屏幕显示技术介绍
一部一部手机用了过来,除了传统的硬件提升手机屏幕也是越做越大。
从当年的翻盖、直板争天下到现在清一色的超大屏幕设计。
手机已经不满足与3吋方圆的空间,开始向4吋乃至更高的标准进行发展。
相信现在的朋友们对于智能手机的屏幕已经越来越重视。
从Super AMOLED到IPS到TFT,无数的网友在评测当中都针对屏幕发表了自己的看法。
那么今天ZOL手机频道的“小白课堂”又开课了,虽然是我们手机小白,经常受到商家的蛊惑或者被其他人的意见的所左右,不过今天在这里我们为大家讲解手机上的屏幕,让我们对自己的手机了解更加深入。
我们越来越多的通过屏幕来了解这个世界但是,对于屏幕我们又了解多少?TIPS:本讲座不收费不高端不难懂不忽悠,老少皆宜,童叟无欺。
从3.7吋到4.3吋,甚至到单手无法握持的5吋屏幕,手机行业的记录在不断的被刷新。
随着电容屏幕的大量普及,越来越多的用户开始使用电容屏幕,而触控手机也一下子成为了市场的主角。
不过很多的用户是不是有这样的疑问,我的手机怎么看起来颜色非常的不纯正?为什么我的手机分辨率不低还是看起来有很强的颗粒感?为什么我的屏幕在现实图片的时候颜色不准确?实际上这些就是我们今天要为大家说的屏幕技术,首先我们从最基础的LCD和OLED屏幕讲起。
对于手机行业来说无论屏幕采用的什么技术他们都归根于两种技术,一个是LCD,一个是OLED屏幕。
这两个是屏幕显示技术的两大基本阵营,他们的特点如下:电子显微镜下的液晶分子LCD:Liquid Crystal Display,这是一种介于固态和液态之间的物质,成为液晶技术,它的工作温度为-20°到70°。
LCD屏幕的特点是自身不发光只透光,因此需要背光板,色彩显示比较的准确。
目前LCD技术已经非常的成熟,大量应用在多个行业当中,智能手机大部分都采用LCD屏幕。
OLED具备很好的延展性OLED:Oranic Light-Emitting Diode,这是全固态的物质,可以在-40°-70°的温度范围内工作。
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一部一部手机用了过来,除了传统的硬件提升手机屏幕也是越做越大。
从当年的翻盖、直板争天下到现在清一色的超大屏幕设计。
手机已经不满足与3吋方圆的空间,开始向4吋乃至更高的标准进行发展。
相信现在的朋友们对于智能手机的屏幕已经越来越重视。
从Super AMOLED到IPS到TFT,无数的网友在评测当中都针对屏幕发表了自己的看法。
那么今天ZOL手机频道的“小白课堂”又开课了,虽然是我们手机小白,经常受到商家的蛊惑或者被其他人的意见的所左右,不过今天在这里我们为大家讲解手机上的屏幕,让我们对自己的手机了解更加深入。
我们越来越多的通过屏幕来了解这个世界但是,对于屏幕我们又了解多少?TIPS:本讲座不收费不高端不难懂不忽悠,老少皆宜,童叟无欺。
从3.7吋到4.3吋,甚至到单手无法握持的5吋屏幕,手机行业的记录在不断的被刷新。
随着电容屏幕的大量普及,越来越多的用户开始使用电容屏幕,而触控手机也一下子成为了市场的主角。
不过很多的用户是不是有这样的疑问,我的手机怎么看起来颜色非常的不纯正?为什么我的手机分辨率不低还是看起来有很强的颗粒感?为什么我的屏幕在现实图片的时候颜色不准确?实际上这些就是我们今天要为大家说的屏幕技术,首先我们从最基础的LCD和OLED屏幕讲起。
对于手机行业来说无论屏幕采用的什么技术他们都归根于两种技术,一个是LCD,一个是OLED屏幕。
这两个是屏幕显示技术的两大基本阵营,他们的特点如下:电子显微镜下的液晶分子LCD:Liquid Crystal Display,这是一种介于固态和液态之间的物质,成为液晶技术,它的工作温度为-20°到70°。
LCD屏幕的特点是自身不发光只透光,因此需要背光板,色彩显示比较的准确。
目前LCD技术已经非常的成熟,大量应用在多个行业当中,智能手机大部分都采用LCD屏幕。
OLED具备很好的延展性OLED:Oranic Light-Emitting Diode,这是全固态的物质,可以在-40°-70°的温度范围内工作。
OLED面板的最大特点就是自发光特性,无需背光板即可显示,因此具备非常高的可视角度。
目前OLED面板技术主要掌握在日韩企业当中,由于目前OLED面板的制作工艺问题良品率比较低,暂时还不能大量列装,成本也比较的高。
了解完这两个最基本的阵营,下面就一起来看看各自技术上的一些改良。
需要说明的是我们后面提到的Super AMOLED、TFT、IPS等技术都是基于这两个阵营产生的。
TFT:70%智能手机的选择TFT屏幕大家已经非常的熟悉。
目前大批的智能手机都是采用的TFT技术。
实际上TFT的全称是TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)。
TFT是LCD的一种表现形式,也是手机上一种最基本的显示技术。
它的结构剖面图如下:TFT-LCD剖面图这个剖面图就是一个子像素(Subpixel)的内部结构,对于非常详细的成像过程笔者就不在这里讲解了,毕竟这些对于我们普通的网友来说意义并不是很大。
我们只要知道中间的液晶层(图中三个梯形结构)受到TFT的控制,当TFT 通过电流的时候液晶会的排列顺序会发生不同的改变,光线在通过偏光板打入液晶层后会会产生不同样色光,然后通过玻璃基板透出来。
TFT-LCD侧面图TFT技术的最大优势就是成本低廉,技术成熟,非常适合大规模的部署。
同时由于TFT面板制作工艺要求不高,可以对其进一步的改良。
不过TFT的面板在经过几年的发展后也遇到了自己的问题,那就是厚度比较的大(需要玻璃基板),功耗也比较的高(只要屏幕在亮,功耗背光板就需要发光)。
Milestone使用的就是TFT屏幕同时传统的TFT面板在发展的过程当中也遇到了自己的瓶颈,那就是低可视视角、色彩饱和度不高以及低亮度为主。
IPS硬屏:苹果iPhone的最爱TFT技术发展遇到了自己的瓶颈,那么就要有相对应的解决方案提出。
在TFT 阵营下还分出了TN、VA、IPS三种技术。
就像是“汽车”里面还分出了小轿车、卡车、越野车等等。
这三种技术目前已经应用在不同的领域,其中显示器主要采用TN、VA面板,也就是俗称的“软屏”,而智能手机方面则采用的是IPS面板,俗称“硬屏”。
IPS面板苹果iPhone 4采用的就是IPS硬屏技术IPS屏幕的最大使用厂商相信就是大家非常熟悉的苹果,iPhone、iPad系列产品都采用这种技术的屏幕。
IPS屏幕的最大特点就是硬度比较的高,不容易损伤。
同时IPS面板在运动画面上的效果非常出色,通透性更强。
基本上目前IPS 屏幕并没有明显的不足,只是低品质的IPS面板会出现漏光的现象。
(此前iPad 2就有部分批次出现此问题)。
S-LCDHTC Desire在推出几个月后开始采用SLCD屏幕S-LCD屏幕是近年来异军突起一种技术。
此前S-LCD屏幕并没有太大的名气,不过有意思的是由于三星AMOLED屏幕产能不足导致HTC Desire等一系列产品后续采用了S-LCD屏幕,目前关于S-LCD屏幕的相关参数并不多。
只能看到这种屏幕具备广视角、高亮度、对比度高的特点。
那么说完了LCD阵营,下面我们再来聊聊异军突起的OLED阵营。
OLED阵营:AMOLED的崛起前面已经说到了OLED屏幕的主要特点就是自发光,高亮度,同时兼具响应速度快、功耗低等特点。
同时由于取消了背光面板,因此整个屏幕的厚度也有了大幅度的降低。
OLED面板现在又分为PMOLED和AMOLED,其中PMOLED 主要应用在大型显示上,手机并没有采用在这里我们就不做讨论。
主要给大家讲述下很多用户关注的AMOLED屏幕。
OLED结构AMOLED的中文名称是有源矩阵有机发光二极体面板,AMOLED屏幕的最大特点就是具备自发光特性,每个像素都可以自己发光(黑色就是不发光),同时由于取消了背光板,因此AMOLED还具备广视角和高对比度。
AMOLED屏幕结构图AMOLED屏幕包含了AMOLED显示技术+触控层(Touch Panel)+玻璃基板,在阳光下的表现并不好。
AMOLED屏幕由于自发光特性因此在显示黑色的时候最为省电,因为像素点根本不发光,不过也由于这个原因导致常年使用的话各个像素点老化的程度不同。
Super AMOLED:Ultra Thin正是由于AMOLED有这样那样的一些不足。
三星集团也是在后续推出了Super AMOLED超炫屏,在之前的AMOLED基础上作出了自己的修改。
Super AMOLED超炫屏幕主要是去掉了玻璃基板,直接在将Touch Panel集成其中,这样的话三星Super AMOLED屏幕就取消了空气性,厚度进一步的降低,同时也增加了通透性,在阳光下表现更加的出色。
Super AMOLED最大改进是取消了空气层玻璃基板直接可以触控Super AMOLED的通透率比AMOLED强,因此在阳光下表现优于AMOLEDSuper AMOLED屏幕成为I9000的主打卖点实际上三星的Super AMOLED屏幕技术依然采用了Pentile式排列,同时由于采用了RGBG设计,因此整个屏幕的绿色显得更浓一些,也造成了屏幕显示效果非常的艳丽。
Super AMOLED屏幕目前主要的明星机型就是三星GALAXY S,这部传奇的手机直接让三星进入Andorid系统一线阵营。
TIPS:Super AMOLED屏幕由于触控基板直接作用在玻璃上,因此不推荐贴膜,贴膜反而会影响触控手感。
ASV技术ASV技术改变了晶体的结构ASV技术是日系厂商的专利,全称是Advanced Super-V,这是一种技术而非面板。
ASV技术主要是通过一种专利工艺改变内部晶体的形状,并且通过不同的图形改变光线折射,人为的提高显示精度和像素密度。
目前ASV技术最主要的厂商就是夏普,魅族M9以及夏普一部分产品就是采用了该项技术。
军团作战:Pixel排列的艺术OK,前面给大家讲述的都是屏幕材质,可是大家仍然有这样的疑问:为什么我的屏幕分辨率并不低,怎么看起来颜色不纯正而且有颗粒感呢?这个就牵扯到屏幕的排列问题了。
为了给大家浅显易懂的讲解,我们先来从基本的看起。
三原色设计我们知道现在能看到的颜色都是由原色组成,原色是指不能通过其他颜色调和而成的颜色,也叫做“基本色”。
目前在电子设备上的显示技术全部采用叠加性三原色:红色(Red)、绿色(Green)、蓝色(Blue)。
这三种颜色也就是我们常说的RGB Display。
Pixel显示效果图多个像素排列完成后就是图片在正常的图像显示当中三原色都是子像素Subpixel,这三个子像素构成了一个像素点。
如果这三个子像素灯亮共同发光,那么从远看就是白色。
而其他的颜色则需要每个子像素发光量不同来进行显示。
如果千千万万的像素发光的话,在图片上我们就能够看到一个个有序排列的图形,这个就是我们肉眼可以看到的图像。
传统RGB显示RGB-Display的显示对于TFT-LCD来说:显示效果比较的直观,颜色控制准确。
同时LCD技术采用的是印刷工艺,RGB对机身成本的影响微乎其微。
不过对于对于AM-OLED来说:RGB显示技术要求像素点比较的多,而AMOLED 成本与像素点成正比,Pixel的多少直接影响成本。
因此为了控制成本,RGB-Pentile应运而生。
RGB-Pentile:效果与功耗的抉择RGB-Pentile理论上说是一种比较投机取巧的方法,Pentile排列主要是通过相邻像素公用子像素的方法来减少子像素的个数,从而达到低分辨率模拟高分辨率的效果。
在正常的显示当中Pentile排列确实可以达到高显示效果(公用子像素),不过遗憾的是在我们日常使用的时候显示情况非常的复杂,圆形、弧形、梯形等不规则的图形都会造成子像素无法公用,这个时候Pentile进行了修复,让本该灭掉的子像素重新亮点来达到颜色的平衡。
不过这样就造成了显示毛边粗糙等显现,这就是我们之前感觉到屏幕边缘不平滑的原因。
两者区别在很多特殊情况下子像素无法正常点量会造成边界发虚同时由于目前的手机尺寸比较的大,而手机的分辨率一定的情况下造成Pentile排列的子像素过于突出,从而造成屏幕的“颗粒感”严重,实际上这些都是PPI(像素密度)惹的祸。
Pentile排列当然RGB-Pentile也并非全无好处,否则厂商也不会采用了。
对于TFT-LCD 来说:RGB-Pentile排列最大最大的好处就是增加通透性,同样的亮度只需要更小的功耗,提升续航能力。
缺点同样明显,低分辨率下颜色不纯正。
而对于AMOLED来说:RGB-Pentile排列可以显著的降低成本,缺点我们后面再说。
Pentile家族的逆袭前面可以看到传统的RGB由三原色组成,不过Pentile的排列将其打算。
那么如果在RGB的基础上再增加一个子像素呢结果如何呢,那就是我们下面讲到的RGBW和RGBG。