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

為何MLCD+ 顯示技術會被捧為神壇?MLCD+ 技術究竟是什么?

454398 ? 作者:工程師吳畏 ? 2018-06-13 09:46 ? 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

智能手機領域中,機友們對于 OLED 和 LCD 的爭論似乎是一場永無休止的戰(zhàn)爭。有意思的是,LG 的思路與三星多年專注 OLED 不同,在選擇 OLED 和 LCD 雙管齊下的情況下,目前仍更專注于 LCD 技術。因為就在最近,LG 在其新旗艦 LG G7 ThinQ 中采用了最新的 MLCD+ 顯示技術,并認為這是新一代 LCD 面板技術,能夠改變手機行業(yè)的游戲規(guī)則。

雖然近些年 LG Display 也一直在開發(fā) POLED 面板,但在手機行業(yè)的吐槽點不少,或許這才是 LG 更熱衷于 LCD 新技術的原因。關鍵是,有消息稱蘋果今年的新一代 LCD iPhone 可能也將采用來自 LG 的 MLCD+ 技術顯示屏。那么,MLCD+ 技術究竟是什么?又有什么優(yōu)劣勢呢?

LG 的 MLCD + 技術其實早就在內部開發(fā)中了,去年科技博主 Robert Triggs 早就有幸參觀過 LG Display 在韓國的內部展會,當時他表示 LG 的 MLCD+ 面板技術已經(jīng)從實驗室拿出來展示了,并且已經(jīng)運用到部分電視機和舊款移動設備上,說明有大尺寸也有小尺寸類型的面板,而 G7 的發(fā)布則是 LG 首次將 MLCD+ 技術運用于智能手機。

MLCD+ 技術是什么呢?毫無疑問,MLCD+ 技術仍然基于現(xiàn)有的 LCD 技術衍生而來。簡單地說,傳統(tǒng) LCD 面板包含 R(紅色)、G(綠色)和 B (藍色)三個子像素,而 MLCD+ 在此基礎上增加了 W(白色)像素,采用 RGBW 排列。其目的主要是為了提高面板的峰值亮度。

為何MLCD+ 顯示技術會被捧為神壇?MLCD+ 技術究竟是什么?

LG 在介紹 LG G7 ThinQ 顯示屏時提到,在 MLCD+ 面板技術下,這塊屏幕的峰值亮度達到了 1000 尼特(nits),使其成為全球最亮的智能手機顯示屏之一。而超高亮度的特性,也更符合于 4K HDR 下一代視頻技術的顯示標準,因為 4K HDR 視頻播放對亮度和對比度的要求非??量?,不僅要最暗時夠暗,最亮時也能保證亮度,充分滿足 HDR 內容的明暗變化。

當然了,LG 這塊 6.1 英寸的 MLCD+ 屏幕還有其他技術,例如分辨率高達 3120×1440 像素(564ppi),19.5:9 的比例,僅需非常窄的底部,以及 100% 的 DCI*P3 色域等等,需要時還能通過驅動提供多種顯示模式(如自動模式、電源模式、游戲模式、專業(yè)模式等),或者調節(jié)屏幕的色溫和 RGB 色階。

不過,MLCD+ 技術最突出的還是亮度特征。那么,為什么僅添加白色子像素,就能帶來如此之高的峰值亮度呢?LG 對此也介紹得清楚了。他們認為,傳統(tǒng) LCD 面板上產(chǎn)生白色輸出,通常需要通過 3 個彩色濾光片過濾白光然后再重新組合,相當于屏蔽或阻擋了三分之二的光,造成光浪費。

而現(xiàn)在 MLCD+ 面板添加了專用的白色子像素,顯然可以比傳統(tǒng) RGB LCD 面板產(chǎn)生更多的可見白光。重點是,MLCD+ 面板只需要一層液晶光偏振層來調節(jié)亮度即可,無需再增加更多的濾色器,這就擺脫了過去 LCD 的彩色濾光片效率不高,阻擋光輸出造成浪費及降低峰值亮度的缺陷。由于透光率更高,顯示屏峰值亮度可提高 50%,同時能耗又可減少 33%,畫面層次感更強,更加鮮明。

為何MLCD+ 顯示技術會被捧為神壇?MLCD+ 技術究竟是什么?

上面這張圖 LG Display 官方圖就是最好的解釋,可以看到,MLCD+ 技術就是在每個全像素在原有 RGB 子像素排列的基礎上,再增加一個白色的子像素,重新由 RGBW 的子像素排列組成全像素。

不過不可否認,在面板分辨率既定的情況下,這必然會對于子像素密度有所影響,三星就曾表示 RGBW 會降低圖像清晰度和對比度(如下圖)。要解決這一問題,其實可以將子像素的大小可以縮小,以此來增加總數(shù)量,但這么做又會破壞整體顯示效果,因為提高峰值亮度的同時,由于子像素更小本身就會變更暗。而另一種做法是,讓子像素可以保持相同的大小,但在增加 W(白色)像素的之后,減少 R(紅色)、G(綠色)和 B(藍色)子像素的數(shù)量,然而這種方案必然不可能帶來更高的的分辨率。

為何MLCD+ 顯示技術會被捧為神壇?MLCD+ 技術究竟是什么?

目前不清楚 LG 在 G7 的 MLCD+ 面板中采用的是哪一種解決方案,畢竟分辨率的測量標準在 2016 年的時候已經(jīng)重新修訂,當看到三星 AMOLED 的 PenTile 子像素排列經(jīng)久不衰就知道情況早已改變,因為無論是三星和 LG,目前兩家的面板分辨率都已按照國際顯示計量委員會(ICDM)新的分辨率測量標準評定,即通過明暗對比度調制 Cm (Contrast Modulation)來作為顯示面板分辨率測量的最佳標準。

對比度調制 Cm 數(shù)值越高,顯示的內容就越清晰,市場上 RGBW 顯示面板的平均對比度調制數(shù)值為 60%,而對于 RGB 顯示面板這個數(shù)字則為 95%。不過,既然 LG 表示 G7 這塊 3120×1440 像素的 MLCD+ 顯示面板設計符合 4K 內容顯示標準,那么在清晰度這些指標上就沒有太大問題,畢竟 RGBW 目前也獲得了獲 ICDM 認證,更不用說在手機那么小的屏幕上,肉眼已經(jīng)很難分辨出這塊高分屏的單個像素了。正如下圖,LG 表示自家的 RGBW 比 RGB 更亮、更清晰、可讀性更高。

無論如何,減少功耗對大多數(shù)手機用戶來說絕對是更有意義的事情,而 LG 目前力推的這種 MLCD + 顯示面板技術,至少在提高亮度并功耗降低方面的作用上毋庸置疑,這也就意味著未來分辨率高但電池容量不大的手機,也不必太擔心顯示屏影響續(xù)航。

正如 LG 所說,通過增加專用的白色子像素,MLCD + 面板能夠比傳統(tǒng) RGB LCD 面板產(chǎn)生更高的顯示亮度。由于日用不總是需要峰值或非常高的亮度,換句話其實也可以這么說,MLCD+ 面板可以以更低功耗實現(xiàn)與傳統(tǒng) LCD 面板相同的亮度。之前 LG 在展示 MLCD+ 面板時曾表示,同樣同尺寸的 MLCD+ 面板比 LG V30 上的 POLED 面板功耗低得多了。雖然白色子像素的加入對色彩管理和調試更嚴格,但 LG 稱亮度發(fā)生變化時色彩顯示也不會出現(xiàn)任何問題。

如上圖,LG 展示了常規(guī) LCD 面板和 MLCD+ 面板并排做功耗對比。在同樣的亮度下,MLCD+ 面板的功耗只有傳統(tǒng) LCD 面板大約一半而已。當然,主要顯示的內容還是在白色背景上實現(xiàn),此類內容顯示 MLCD+ 的功耗優(yōu)勢最明顯,而其他更豐富的場景自然不會看到那么高的能效。因此,綜合各種因素,LG 稱 MLCD+ 面板比常規(guī) LCD 面板的能效提高了 33%。

眾所周知,在智能手機上硬件功耗占大頭的往往是顯示屏,或者說基本比其他任何組件的都更耗電,而網(wǎng)頁瀏覽是手機用戶最常見的任務之一,因此 MLCD+ 在功耗方面的改進對用戶而言是最有意義的事情。LG 認為,這種技術將 LCD 面板又提升了一個檔次。主要是因為除了功耗的改進之外,可提供的亮度更高,也更適合用戶日常戶外使用場景,再加上高分辨率,以及超薄邊框就能容納的特點,目前來看確實符合旗艦手機對高端顯示屏的需求。

總之,在 LG 的助推下,采用 RGBW 顯示屏的手機接下來可能會越來越多,而購買此類手機的大多數(shù)用戶,最明顯的感受應該是續(xù)航已有所改善,同時戶外看得更清晰。雖然可能因為白色子像素的加入犧牲一定的顯示質量,但在手機那么小的屏幕上應該很難察覺到其中的差異。至于 MLCD+ 顯示屏的顯示效果以及內部像素結構如何,相信在 LG 新旗艦發(fā)售之后,無論是民間還是專業(yè)評測機構,一定會有更嚴苛的詳細評測。

最后,作為蘋果顯示面板的長期供應商,LG 確實有可能為 LCD iPhone 供應 MLCD+ 面板,目前大家對這種可能將橫掃手機行業(yè)的面板技術有什么看法呢?

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)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(wǎng)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
  • OLED
    +關注

    關注

    121

    文章

    6359

    瀏覽量

    233721
  • 三星電子
    +關注

    關注

    34

    文章

    15894

    瀏覽量

    183140
  • lcd
    lcd
    +關注

    關注

    36

    文章

    4619

    瀏覽量

    177338
  • LG
    LG
    +關注

    關注

    2

    文章

    2382

    瀏覽量

    146096
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

    各種顯示技術簡介

    各種 顯示****技術簡介 致力成為差異化顯示領域中全鏈路方案的領先者 ** 各種顯示器方案** 1.多種規(guī)格的芯片,根據(jù)不同功能,選擇最合適的芯片 2.適應場景多,兼容性強 3.
    發(fā)表于 02-02 15:51

    光纖跳線頭端面為何容易被激光燒毀

    在光纖激光器日常使用的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)光纖跳線頭被激光燒蝕損毀的情況。即使在很低的功率(比如50mW)下,也會出現(xiàn)這種情況。很多初使用者很不理解,甚至懷疑是激光器本身的質量問題。這究竟是什么原因造成的呢?
    的頭像 發(fā)表于 02-02 14:26 ?447次閱讀

    中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景:看清“車-路-云”的協(xié)同生態(tài)

    車聯(lián)網(wǎng)作為汽車產(chǎn)業(yè)與信息通信技術融合的“新賽道”,正以前所未有的速度重塑交通出行。工信部數(shù)據(jù)顯示,2023年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模已突破3400億元,預計2025年將沖刺萬億級關口。但車聯(lián)網(wǎng)究竟是如何運轉的?
    的頭像 發(fā)表于 01-20 17:55 ?1211次閱讀

    揭秘合眾致達如何引領深圳智能電表廠家新風向

    在深圳這座以創(chuàng)新為脈搏的城市,智能電表行業(yè)競爭激烈,無數(shù)企業(yè)在此角逐。然而,深圳合眾致達科技有限公司卻憑借其獨特的技術實力與市場洞察,成功脫穎而出,成為行業(yè)中的一匹黑馬。那么,合眾致達究竟是如何做到的呢?今天,讓我們一起揭秘其背后的成功之道。
    的頭像 發(fā)表于 09-25 14:39 ?534次閱讀
    揭秘合眾致達如何引領深圳智能電表廠家新風向

    qkey軟件包在內核V5.02下運行出錯是哪里的問題?

    ) == RT_Object_Class_Memory) assertion failed at function:rt_smem_alloc, line number:290 ; 然后內核改成V4.1.1就沒任何問題。 因為v5.0.2下引入backtrace也始終有編譯問題,所以不好跟蹤究竟是
    發(fā)表于 09-15 07:46

    標準化考場是什么?

    很多現(xiàn)在都在建設標準化考場,標準化考場究竟是什么呢?
    的頭像 發(fā)表于 09-05 16:45 ?1593次閱讀
    標準化考場是什么?

    國星光電承諾用技術革新替代價格博弈

    近段時間,LED行業(yè)從業(yè)者的朋友圈被此起彼伏的封裝廠漲價函“刷屏”。這股席卷行業(yè)的“漲價熱”,已是2025年以來的第N輪價格波動。如此密集的價格調整,究竟是行業(yè)試圖扭轉“低價泥潭”的主動策略,還是背后隱藏著更深層的困境?
    的頭像 發(fā)表于 08-19 17:19 ?1068次閱讀

    多摩川高分辨率編碼器:究竟如何賦能數(shù)控機床超精密運動控制?

    在現(xiàn)代制造業(yè)中,數(shù)控機床的應用極為廣泛,其加工精度直接影響著產(chǎn)品的質量和性能。而多摩川高分辨率編碼器的出現(xiàn),為數(shù)控機床的超精密運動控制帶來了新的突破。那么,它究竟是如何實現(xiàn)這一賦能的呢?讓我們一探究竟。
    的頭像 發(fā)表于 08-04 17:59 ?1016次閱讀

    功率半導體究竟是什么

    站在戰(zhàn)略升級的關鍵節(jié)點,聞泰科技正在全力聚焦半導體業(yè)務,開啟全新發(fā)展階段。值此之際,公司特別推出 《探秘“芯”世界》系列專題,邀您一同探索半導體的奧秘,見證聞泰科技以創(chuàng)新引領行業(yè)的 "芯" 力量。
    的頭像 發(fā)表于 07-09 11:42 ?1628次閱讀

    FPGA的基礎概念和應用場景

    看似神秘的技術名詞,究竟是什么?又為何能在電子領域掀起一場又一場變革?讓我們一同揭開 FPGA 的神秘面紗。
    的頭像 發(fā)表于 06-30 16:13 ?4547次閱讀
    FPGA的基礎概念和應用場景

    超聲波液位計究竟是什么?

    液位計
    jzyb
    發(fā)布于 :2025年06月03日 16:10:12

    雷曼光電分析MiP器件顯示技術的優(yōu)勢

    顯示技術不斷迭代的浪潮中,MiP(Micro LED-in-Package)器件(無襯底芯片)顯示技術(下文簡稱:MiP),正以其獨特的優(yōu)勢和創(chuàng)新的架構,成為行業(yè)矚目的焦點。這項
    的頭像 發(fā)表于 05-27 11:38 ?1556次閱讀

    單片機內置ADC和外部ADC的對比

    ADC 江湖風云變幻,局勢不斷升級,緊張刺激!究竟是內置 ADC 更勝一籌還是外置 ADC 棋高一著?
    的頭像 發(fā)表于 05-14 15:24 ?1648次閱讀

    FOC電機控制究竟該如何學?

    學習FOC電機控制究竟是學哪些內容? 電機知識 軟件知識 純分享貼,有需要可以直接下載附件獲取完整資料! (如果內容有幫助可以關注、點贊、評論支持一下哦~)
    發(fā)表于 05-09 14:09

    工程師在產(chǎn)品選型的時究竟是選CAN還是CANFD接口卡呢?

    很多工程師在產(chǎn)品選型的時候會疑惑,究竟是選CAN接口卡還是CANFD接口卡呢?兩者之間有什么區(qū)別呢?影響選擇的關鍵因素又是什么?我們今天一個一個來拆解。1.波特率傳統(tǒng)的CAN接口卡僅有一個波特率,即
    的頭像 發(fā)表于 03-21 11:37 ?1028次閱讀
    工程師在產(chǎn)品選型的時<b class='flag-5'>究竟是</b>選CAN還是CANFD接口卡呢?