МИП (меморија у пикселу) технологија је иновативна технологија приказа која се углавном користи уДисплаис течних кристала (ЛЦД). За разлику од традиционалних технологија приказа, МИП технологија уграђује малену статичку случајну меморију приступа (СРАМ) у сваки пиксел, омогућавајући свакој пикселу да самостално чува своје податке о приказу. Овај дизајн значајно смањује потребу за спољним меморијом и честим освежавањем, што резултира ултра-ниском потрошњом енергије и ефектима приказа високог контраста.
Основне карактеристике:
- Сваки пиксел има уграђену 1-битну јединицу за складиштење (СРАМ).
- Нема потребе да континуирано освежавате статичке слике.
- На основу технологије полисилицонских (ЛТПС) полисилицон (ЛТПС), подржава контролу пиксела са високом прецизношћу.
【Предности】
1. Висока резолуција и колоризација (у поређењу са ЕИНК):
- Повећати густину пиксела на 400+ ппи смањујући СРАМ величину или усвајање нове технологије складиштења (као што је Мрам).
- Развити више-битне ћелије за одлагање да би се постигле богатије боје (као што је 8-битна сива или 24-битна права боја).
2 Флексибилан дисплеј:
- Комбинујте флексибилне ЛТП или пластичне подлоге за креирање флексибилних МИП екрана за склопиве уређаје.
3. Хибридни режим приказа:
- Комбинујте МИП са ОЛЕД или МИЦРО ЛЕД да бисте постигли фузију динамичног и статичког приказа.
4. Оптимизација трошкова:
- смањити трошкове по јединици путем масовне производње и побољшања процеса, што га чини конкурентнијомТрадиционални ЛЦД.
【Ограничења】
1. Ограничене перформансе боја: у поређењу са амолошким и другим технологијама, МИП приказа Осветљеност боје и опсег у боји је уска.
2 Мала брзина освежавања: МИП екран има ниску брзину освежавања, што није погодно за брз динамички дисплеј, као што је видео брзи видео.
3. Лоше перформансе у окружењима са ниским светлом: Иако се добро сналазе на сунцу, видљивост МИП дисплеја може се смањити у окружењима са ниским светлом.
[АпликацијаSЦенариос]
МИП технологија се широко користи у уређајима који захтевају ниску потрошњу енергије и високу видљивост, као што су:
Опрема на отвореном: Мобилни интерфон, коришћење МИП технологије да бисте постигли ултра дугом век батерије.
Е-читачи: Погодно за приказивање статичког текста дуже време за смањење потрошње електричне енергије.
【Предности МИП технологије】
МИП технологија истиче у многим аспектима због јединственог дизајна:
1. Ултра-ниска потрошња електричне енергије:
- Скоро да се не троши енергија када се приказују статичке слике.
- Потрошава малу количину моћи само када се садржај пиксела промени.
- Идеалан за преносне уређаје на батерије.
2 Велики контраст и видљивост:
- Рефлективни дизајн то чини јасно видљивим на директној сунчевој светлости.
- Контраст је бољи од традиционалног ЛЦД-а, са дубљим црнцима и светлијим белама.
3. Танка и лагана:
- Није потребан посебан слој за складиштење, смањење дебљине екрана.
- Погодно за лагано дизајн уређаја.
4.Широка температураПрилагодљивост распона:
- Може да ради у окружењу од -20 ° Ц до + 70 ° Ц, што је боље од неких е-мастила.
5. Брзи одговор:
- Контрола на нивоу пиксела подржава динамички приказ садржаја, а брзина одговора је бржа од традиционалне технологије са ниским напајањем.
-
[Ограничења МИП технологије]
Иако МИП технологија има значајне предности, такође има одређена ограничења:
1. Ограничење резолуције:
- Пошто сваки пиксел захтева уграђену јединицу за складиштење, густина пиксела је ограничена, што отежава постизање ултра-високе резолуције (као што је 4К или 8К).
2 Ограничени опсег боја:
- једнобојна или ниска дубина боја у боји су чешћа, а боја приказа боје боје није тако добра као амолосана или традиционалнаЛЦД.
3. Цена производње:
- Уграђене јединице за складиштење додају сложеност производњи, а иницијални трошкови могу бити већи од традиционалних технологија приказа.
4. Пријавни сценарији МИП технологије
Због своје ниске потрошње енергије и високе видљивости, МИП технологија се широко користи у следећим областима:
Носиви уређаји:
- Паметни сатови (као што су Г-Схоцк, Г-Скуад серије), фитнес трагачи.
- Дуга век батерије и висока читљивост на отвореном су кључне предности.
Е-читачи:
- Обезбедите искуство са ниским напајањем слично е-мастило док подржавају већу резолуцију и динамички садржај.
ИОТ уређаји:
- Ниски уређаји попут паметних кућних контролора и сензорски прикази.
- Дигитални сигнал и аутомата за продају, погодно за снажно лако окружење.
Индустријска и медицинска опрема:
- Преносиви медицински инструменти и индустријски инструменти су фаворизовани за њихову трајност и ниску потрошњу енергије.
-
[Поређење између МИП технологије и конкурентских производа]
Следе поређење између МИП-а и других уобичајених технологија приказа:
Карактеристике | Мип | ТрадиционаланЛЦД | Аломиран | Е-мастило |
Потрошња енергије(Статиц) | Затвори 0 МВ | 50-100 МВ | 10-20 МВ | Затвори 0 МВ |
Потрошња енергије(Динамиц) | 10-20 МВ | 100-200 МВ | 200-500 МВ | 5-15 МВ |
CОмјер ОНРаст-а | 1000: 1 | 500: 1 | 10000: 1 | 15: 1 |
Rзаснивање | 10мс | 5мс | 0,1 мс | 100-200мс |
Животно време | 5-10 година | 5-10 година | 3-5 година | 10+ година |
MЦена од којих је трошкови | средње до високог | низак | високо | средња |
У поређењу са АМОЛЕД-ом: МИП потрошња електричне енергије је нижа, погодна за напољу, али боја и резолуција нису тако добра.
У поређењу са е-мастилом: МИП има бржи одговор и већу резолуцију, али боја је лагано инфериорна.
У поређењу са традиционалним ЛЦД-ом: МИП је енергетски ефикаснији и разређивнији.
[Будући развојМипТехнологија]
МИП технологија и даље има простор за побољшање, а будући упутства за развој може да укључује:
Побољшање перформанси резолуције и боја: Повећање густине пиксела и дубина боје оптимизацијом дизајна јединице за складиштење.
Смањење трошкова: Како се проширује производни скала, очекује се да се производни трошкови смањују.
Проширивање апликација: у комбинацији са флексибилном технологијом екрана, уносећи више тржишта у настајању, као што су склопиви уређаји.
МИП технологија представља важан тренд у области екрана са ниским снагама и може постати један од главних избора за будуће решења за приказивање паметних уређаја.
【МИП технологија проширења - комбинација трансмисива и рефлектираних】
Користимо АГ као електроду пиксела у поступку низа, а такође и као рефлектирајући слој у режиму рефлектирања; АГ усваја дизајн квадратног узорка како би се осигурало рефлективно подручје, у комбинацији са дизајном филма Пол компензације, ефикасно осигуравање рефлективности; Шупљи дизајн је усвојен између узорка АГ-а и обрасца, који ефикасно осигурава пренос у трансмисивном режиму, као што је приказано на слици. Трансмисивни / рефлективни дизајн комбинације је први преносни / рефлективни комбинирани производ Б6. Главне техничке потешкоће су процес рефлектираног слоја АГ на ТФТ страни и дизајн ЦФ заједничке електроде. Слој АГ је направљен на површини као пикселна електрода и рефлектирајући слој; Ц-ИТО је направљен на површини ЦФ као заједничка електрода. Пренос и одраз се комбинују, са одразом као главни и пренос као помоћни; Када је спољна светлост слаба, позадинско осветљење је укључено, а слика се приказује у трансмисавном режиму; Када је спољна светлост снажна, позадинско осветљење је искључено и слика се приказује у рефлективном режиму; Комбинација преноса и размишљања може умањити потрошњу енергије позадинског осветљења.
【Закључак】
МИП (меморија у пикселу) технологија омогућава ултра ниску потрошњу електричне енергије, висок контраст и врхунску видљивост на отвореном интегрисањем способности складиштења у пикселе. Упркос ограничењима резолуције и распона боја, његов потенцијал у преносним уређајима и Интернет ствари не могу се занемарити. Како се технологија наставља да напредује, очекује се да ће МИП заузети важнији положај на тржишту екрана.
Вријеме поште: АПР-02-2025