chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

洲明Mini LED幫助實現(xiàn)更高的分辨率和刷新率

洲明科技 ? 來源:洲明科技 ? 2023-09-28 10:29 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

今年LED顯示行業(yè)最熱的話題,莫過于“MiP和COB路線之爭”。自MiP加速入局以來,行業(yè)不少廠商高調宣布跟進MiP,并將COB“冷落在旁”。同時,也有部分廠商在堅守,等待COB“主宰”時代的到來。

在P1.0以下微間距LED市場

進一步崛起之際

行業(yè)究竟該走向MiP還是COB?

近日,數(shù)字音視工程網記者就此話題,和LED龍頭廠商洲明科技產品線負責人進行了深入探討。洲明科技Micro LED產品的研發(fā)負責人持有這樣的觀點:

MiP真正的產業(yè)機理是“微縮”

對于MiP加速入局的現(xiàn)象,洲明科技產品負責人認為,MiP名義上是Micro in Package,實際上大部分廠商都將MiP簡單粗暴地理解為“把傳統(tǒng)SMT的邏輯進行縮小”。

作為少數(shù)能夠實現(xiàn)Micro in Package的廠商,洲明對MiP的態(tài)度更加務實。洲明科技認為,MiP產業(yè)機理在于“微縮”——向外延芯片段進行產業(yè)鏈收縮,帶來產出效果的大幅提升,這才是MiP真正的意義所在。

洲明將MiP的著眼點落到產品替代和升級。其延續(xù)性強,無需改動結構電子,便可解決SMT的亮度、色差等痛點,并可實現(xiàn)P1.0以下微間距,更適合傳統(tǒng)產品線產品升級轉型,可迅速完成租賃、戶內戶外、專商顯、渠道等LED產品的覆蓋,無縫銜接過渡SMT到微間距時代的陣痛期,是未來產業(yè)替代的重要方向。

COB市場替代率飛躍,已達“最佳效應點”

另一方面,洲明科技肯定COB的進展:COB今年的市場總份額已經超過10%的行業(yè)規(guī)模,成功實現(xiàn)起量。

高端專商顯P0.9以下COB占據(jù)主流,P1.2以下替代率目前已達50%以上,P1.5以下也開始加速實現(xiàn)替代,預計將達到20%-30%的替代率。根據(jù)市場反應來看,COB實際上已達到“最佳效應點”,只待配置和成本之間的平衡點實現(xiàn)質的突破,COB便能大規(guī)模鋪開。

按產業(yè)規(guī)律,明年COB的市場替代率將達到15%-16%,此時將實現(xiàn)飛躍型發(fā)展,35%~50%的替代率在兩三年之內會實現(xiàn)。對此,洲明自然也提前布局了充分的技術儲備。

6月,洲明在Mini/Micro全場景產品發(fā)布會上宣布其COB全形態(tài)已可滿足全場景應用需求,點間距覆蓋P0.3-P4.0,自研固晶混編算法,固晶效率達UPH≥30K,相比以往提升了50%以上。固晶良率超過了99.999%,綜合產品良率達到98%以上。同時采用“兩大核心+五大支撐+一大平臺”,依靠大亞灣二期生產基地以及 Mini LED項目的投產,總體產能合計達到2000KK/月,計劃COB產能每年遞增30%。

同時,洲明科技認為,COB和MiP并非對立關系,而是相輔相成的兩種技術。相對于MiP的“產業(yè)替代”方向,COB被定義為“產業(yè)升級”的方向。未來的技術走向應該根據(jù)客戶需求和實際效果來決定,取決于市場的選擇。

因此,出于產業(yè)升級的邏輯,洲明科技采用MiP和COB雙路線并行、“兩條腿走路”的方針,實現(xiàn)全方位戰(zhàn)略布局。目前,洲明 UMini系列產品 P0.4、P0.6、P0.7、 P0.9、P1.1、P1.2、P1.5、 P1.8 已實現(xiàn)規(guī)模量產,成本具有競爭優(yōu)勢,UMini已形成批量銷售;P0.4 Micro產品已正式發(fā)布,并具備量產能力。

聚焦AM架構

此外,洲明Mini LED規(guī)模預計將在未來幾年內迅速增長,為提升相應動能,將集中精力優(yōu)化驅動架構,以應對市場的挑戰(zhàn)。在實踐方面,就是采用主動式矩陣TFT電路來驅動的AM架構,充分發(fā)揮性能和成本優(yōu)勢。

洲明科技認為,AM架構(Active Matrix)對于Micro LED技術來說具有重要意義。具體來說,AM架構是一種逐行掃描式的驅動方式,每個像素都有一個獨立的驅動電路,可以精確控制每個像素點的亮度和顏色。與之相比,傳統(tǒng)的被動矩陣PM(Passive Matrix)驅動方式受限于逐行驅動,像素控制相對不夠精準,其痛點在高分辨率和高刷新率的Micro LED顯示中尤為明顯。

采用AM架構,可以幫助實現(xiàn)更高的分辨率和刷新率,更準確的顏色表現(xiàn)和圖像質量,呈現(xiàn)更多的亮度層次,增強圖像的細節(jié)表現(xiàn)和畫面的真實感,還可以降低能耗,提高電源效率。綜上所述,AM架構可以解決Micro LED顯示中的像素控制難題,提升顯示效果和用戶體驗,極大推動Micro LED的商業(yè)化進程。

而對于優(yōu)化驅動架構的技術支撐,洲明科技已經擁有CNAS國家認可實驗室、廣東省 LED 光電技術與應用工程中心、深圳市博士后創(chuàng)新實踐基地等科研創(chuàng)新平臺,同時與外部具有強韌的技術合作,與各大科研單位、高校聯(lián)合打造產學研平臺,推動形成全產業(yè)鏈協(xié)同的技術創(chuàng)新體系,加快建設Mini/Micro LED商業(yè)化應用鏈條,積極應對超高清微間距時代的到來。

總結

通過對COB和MiP技術的深入理解和靈活應用,在 Mini/Micro LED 領域,洲明科技已成為行業(yè)內具備全工藝流程、全產品形態(tài)、應用覆蓋廣泛、產能 規(guī)模全面領先的龍頭企業(yè)。同時,洲明背靠強大的研發(fā)隊伍,以及全球單項規(guī)模最大的 LED 智能制造基地,實現(xiàn)了結構設計、制造制程等關鍵技術與生產能力的行業(yè)引領。

審核編輯:彭菁

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • led
    led
    +關注

    關注

    243

    文章

    24427

    瀏覽量

    687133
  • COB
    COB
    +關注

    關注

    6

    文章

    404

    瀏覽量

    43521
  • 洲明科技
    +關注

    關注

    0

    文章

    447

    瀏覽量

    25299
  • Mini LED
    +關注

    關注

    0

    文章

    287

    瀏覽量

    5167

原文標題:DAV對話洲明科技:MiP是產業(yè)替代重要方向,COB已達“最佳效應點”

文章出處:【微信號:zhoumingkj,微信公眾號:洲明科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    【干貨】必看!刷新率全解析:從原理到實戰(zhàn),告別卡頓拖影的終極指南

    ,卻被很多人當作"可有可無的參數(shù)"。本文將深入解析刷新率的定義、計算方式及其與幀率的區(qū)別,幫助您全面理解這一重要概念。一、什么是刷新率刷新率的核心定義很簡單:屏幕每秒鐘能夠重新繪制
    的頭像 發(fā)表于 11-20 19:33 ?399次閱讀
    【干貨】必看!<b class='flag-5'>刷新率</b>全解析:從原理到實戰(zhàn),告別卡頓拖影的終極指南

    電能質量在線監(jiān)測裝置的暫態(tài)記錄分辨率如何影響故障類型識別?

    暫態(tài)記錄分辨率是故障類型識別的 “細節(jié)放大鏡”—— 核心通過 采樣、幅值分辨率、時間分辨率 決定故障波形 “特征細節(jié)的完整性”,高分辨率
    的頭像 發(fā)表于 11-14 16:10 ?1713次閱讀
    電能質量在線監(jiān)測裝置的暫態(tài)記錄<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影響故障類型識別?

    LED全息顯示屏:1920Hz與3840Hz刷新率對比解析

    在科技飛速發(fā)展的當下,LED全息顯示屏以其獨特的視覺效果和廣泛的應用場景,成為顯示領域的焦點。其中,刷新率作為衡量顯示屏性能的關鍵指標,直接影響著顯示效果、拍攝質量以及應用場景的選擇。本文將深入探討LED全息顯示屏中1920Hz
    的頭像 發(fā)表于 10-08 14:57 ?674次閱讀
    <b class='flag-5'>LED</b>全息顯示屏:1920Hz與3840Hz<b class='flag-5'>刷新率</b>對比解析

    HDMI接口分辨率刷新率的區(qū)別

    在數(shù)字影音的世界里,HDMI接口早已成為連接設備的核心橋梁。然而,許多人對HDMI的“分辨率”和“刷新率”仍停留在模糊認知階段,本期我們將對其進行深度解析。
    的頭像 發(fā)表于 08-13 16:01 ?2197次閱讀
    HDMI接口<b class='flag-5'>分辨率</b>和<b class='flag-5'>刷新率</b>的區(qū)別

    分辨率 vs 噪聲 —— ADC的挑戰(zhàn)

    設計者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量測單位(LSB),提高檢測精度。 比如一個 16 位 ADC 在 5V 范圍內, LSB ≈ 76 μV ;理想情況下可以檢測到微弱電信號。 問題是: 若
    的頭像 發(fā)表于 06-23 07:38 ?1454次閱讀
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪聲 —— ADC的挑戰(zhàn)

    如何計算存儲示波器的垂直分辨率?

    存儲示波器的垂直分辨率是指示波器能夠分辨的最小電壓變化量,它反映了示波器對信號幅度細節(jié)的測量能力,通常用位數(shù)(bit)來表示,也可通過相關公式換算為具體的電壓值。以下為你詳細介紹其計算方法:了解關鍵
    發(fā)表于 05-30 14:03

    FX3板是否兼容2k和4k分辨率的視頻數(shù)據(jù)流?

    實現(xiàn)了 1920 * 1080 @ 60 fps 的設計,但現(xiàn)在我想檢查與上述更高分辨率的兼容性。 關于這一點,我有幾個問題 1.FX3 板是否兼容 2k 和 4k 分辨率的視頻數(shù)據(jù)流? 2.視頻
    發(fā)表于 05-23 06:35

    在cypress 3014進行多種分辨率刷新率切換的操作,是否可行?

    我想在cypress 3014進行多種分辨率刷新率切換的操作,不知道是否可行,有無相關demo或者說明文檔可提供
    發(fā)表于 05-09 08:25

    DLPC410的datasheet寫明1bit的刷新率可以達到32KHz,在目前的EVM上可以實現(xiàn)嗎?

    1. DLPC410的datasheet寫明1bit的刷新率可以達到32KHz,在目前的EVM上可以實現(xiàn)嗎? 2. 如果第1個問題回答是否定的,那么如何設計才能達到高刷新率? 3.EVM上的內存是DDR2,如果提升為DDR
    發(fā)表于 02-21 10:23

    DLPC900如何設計可以提高支持高刷新率的圖片數(shù)量?

    根據(jù)DLPC900的資料,實現(xiàn)刷新率的圖片都是預存在128M的dram里。但是128M空間有限,存儲數(shù)量也一定。如何設計可以提高支持高刷新率的圖片數(shù)量?謝謝。
    發(fā)表于 02-21 07:43

    DLPDLCR3310EVM如何實現(xiàn)分辨率擴展的?

    DLPDLCR3310EVM 您好,請問該款光機如何實現(xiàn)分辨率擴展的?從1368*768到1920*1080,是和0.47‘’一樣用了DLP XPR技術嗎?
    發(fā)表于 02-18 08:04

    DLPC410其中的Pattern Rates為32KHz和4KHz是否是指圖像刷新率?

    to 32 kHz – 8-Bit Monochrome Pattern Rates up to 4 kHz 其中的Pattern Rates為32KHz和4KHz是否是指圖像刷新率? 目前的幀率普遍為30、60、120Hz,如此高速的幀率(或者說刷新率),請問視頻輸入
    發(fā)表于 02-17 08:38

    請問SAR ADC有效分辨率與采樣有關嗎?

    芯片輸入管腳直接連到附近地上)。 16位數(shù)據(jù),后2位跳動。也就是可以達到14bit峰峰分辨率。 兩種情況采集的一樣,搞不懂了? 請求大家進行分析幫助,謝謝
    發(fā)表于 01-15 07:57

    如何提高透鏡成像的分辨率

    透鏡成像分辨率是指透鏡系統(tǒng)能夠分辨的最小細節(jié)的能力。提高透鏡成像分辨率對于許多應用領域,如顯微鏡、望遠鏡、相機等,都是至關重要的。以下是一些提高透鏡成像分辨率的方法: 1. 減少像差
    的頭像 發(fā)表于 12-25 16:54 ?1691次閱讀

    如何選擇掃描電鏡的分辨率?

    樣品的精細微觀結構,像納米級別的晶體結構、細胞的超微結構等,就需要更高分辨率,通常要達到1-3nm甚至更高。其次是樣品自身特性。對于一些結構簡單、特征尺寸較大的樣
    的頭像 發(fā)表于 12-25 14:29 ?1177次閱讀
    如何選擇掃描電鏡的<b class='flag-5'>分辨率</b>?