iphone13pro阴阳屏如何处理, iphone13pro手机功能配置很高,很多朋友都购买过。想必还有很多朋友不知道如何处理iphone13pro的阴阳屏。接下来,边肖将告诉你如何解决阴阳屏。
需要解决这个问题的朋友会来的。
在判断一台显示器的好坏时,我们总能看到‘漏光’这个词,即在纯黑背景下,屏幕的四边会出现白色背光。
手机的‘阴阳屏’与之类似,但更严重:纯黑背景下,屏幕出现大范围的泛白现象;在纯白色的背景上,屏幕的某个区域有一个黄色或深色的区域。
因此,任何亮度和色彩表现不均匀的屏幕都可以归入‘阴阳屏’的范畴。
阴阳屏是mura屏的一种。Mura的意思是不均匀、不一致或有瑕疵。在显示器行业,这个词已经被用作LCD屏幕和新有机发光二极管屏幕上出现的不一致性和“云斑”效应的正式名称。
显示屏上的Mura效应,也称为亮度不均匀性,将损害用户的观看体验,并且可能妨碍显示器的性能或功能。
有机发光二极管如何解决阴阳屏问题
其实亮度均匀性和残影一直是有机发光二极管面临的两个主要问题,而这个根本原因就是工艺问题。解决这两个问题,除了技术的提升,就是补偿技术。补偿技术和方法一般分为内部补偿和外部补偿。
内补偿是指利用TFT构成的子电路进行内补偿的方法。外部补偿是指通过外部驱动电路或设备感测像素的电学或光学特性,然后进行补偿的方法。
与普通非晶硅薄膜晶体管(amos-Si TFT)相比,L TFT和氧化物TFT具有更高的迁移率和更稳定的特性,更适用于AMOLED显示。
低温多晶硅薄膜晶体管(LTPS TFT)常用于中小尺寸应用,而氧化物TFT常用于大尺寸应用。
这是因为LTPS TFT的迁移率更大,器件面积更小,更适合高PPI应用。
氧化物TFT均匀性更好,工艺与a-Si兼容,更适合在高世代线上生产大尺寸AMOLED面板。
他们每个人都有自己的缺点。
由于晶化工艺的限制,在大面积玻璃基板上制作的LTPS TFT往往存在阈值电压、迁移率等电学参数的不均匀性,这些不均匀性会转化为有机发光二极管显示器件的电流差和亮度差。
而且是人眼感知的,也就是mura现象。
氧化物TFT虽然工艺均匀性好,但与a-Si TFT类似,在长期加压和高温下,其阈值电压会出现,所以常以残像现象出现,也就是俗称的残像。
因此,在目前的制造工艺中,LTPS和氧化物都存在均匀性或稳定性问题,有机发光二极管本身也会随着光照时间的增加亮度逐渐下降。
由于这些问题在技术上难以完全克服,所以在设计上必须通过各种补偿技术来解决。通常情况下,有机发光二极管的发光亮度与TFT提供的电流成正比,与TFT的特性参数有关。电流通常表示为:
I=kCox(Vgs-Vth)2(1+lambda;Vds)
k是与TFT迁移率相关的参数,Vgs和Vds与电源电压和有机发光二极管驱动电压相关。
已知影响电流的参数是TFT迁移率、阈值电压、有机发光二极管的驱动电压和电源电压。
补偿技术的主要目的是影响这些因素,最终使所有像素的亮度达到理想值。
内部补偿下图是典型的内部补偿电路,由7个tft和1个存储电容组成,所以简称为7T1C结构。
类似的电路结构有6T1C、5T2C等多种。经过近几年的不断研发,内部补偿电路的拓扑结构已经几近枯竭,很难有实用的结构创新。
这种像素电路通常有三个工作阶段,会经历复位、补偿、发光,也就是一个驱动周期至少要做两三件事,所以对电路的驱动能力和面板的负载都有一定的要求。
它的一般工作思路是在补偿阶段将TFT的阈值电压Vth存储在其栅源电压Vgs中,在发光结束时将Vgs-Vth转化为电流,由于Vgs中已经含有Vth,所以在转化为电流时Vth的影响被抵消。
从而实现电流的一致性。
但实际上由于寄生参数和驱动速度的影响,Vth并不能完全抵消,即当Vth偏差超过一定范围时(通常Vthge0.5V),无法保证电流的一致性,因此其补偿范围有限。
外部赔偿抗辩
外部补偿根据数据提取方式的不同可以分为光提取和电提取。光学提取是指背板点亮后,通过光学CCD摄影提取亮度信号。
电提取是指驱动芯片的感应电路提取TFT和有机发光二极管的电信号。
两种方法提取的信号类型不同,因此数据处理方法也不同。光提取具有结构简单、方法灵活等优点,所以现阶段被广泛应用,也就是我们通常所说的Demura。
对于面板厂来说,需要质量,所以生产线上有技术人员检测判断mura,但是这种方法是主观的,不同的人做出不同的判断,给品控带来很大的麻烦。
于是技术人员开发了AOI设备来检测mura,检测到Mura后补偿消除Mura,即Demura。
目前,三星和LG在有机发光二极管Demura技术方面处于领先地位,但Demura技术非常复杂,不能认为是完美的。国内厂商也在积极研发自己的Demura技术,希望提高良品率。
这就是为什么人们经常发现有机发光二极管屏幕上有阴阳屏和绿屏。
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