Era skrin fleksibel semakin hampir, bagaimana teknologi TP akan berkembang? Dari "Big Brother" yang boleh membuat panggilan telefon dan pertahanan diri, kepada Nokia kalis peluru yang tidak dapat dipecahkan, diterbitkan semula dalam pelbagai skrin hiperbolaan skrin penuh, pembangunan telefon bimbit hanya dipasang dengan sayap cahaya, dan ia juga telah dipanggil "Organ Manusia Baru".
Skrin sentuh sangat mengurangkan ambang bagi orang untuk mengendalikan peranti elektronik
Dengan kemunculan era telefon pintar, kita mempunyai skrin sentuh warna penuh yang sensitif dan pantas, dan rasa pengalaman dan interaksi secara beransur-ansur diperkaya. Anda boleh klik pada skrin dengan jari anda dari ke-99 hingga kali pertama. , Mengawal APP, bermain permainan, input tulisan tangan, dan merealisasikan satu siri arahan tertentu. Fungsi yang seolah-olah asas ini sebenarnya tidak mudah. Ia bergantung kepada kewujudan TP dalam telefon bimbit.
Pengkelasan TP
TP adalah singkatan daripada Panel Sentuh, yang merupakan sebahagian daripada teknologi sentuhan. Skrin sentuh biasa kami boleh dibahagikan kepada dua kategori: skrin rintangan dan skrin kapasitif.
Skrin rintangan menggunakan menekan jari dan objek kenalan lain untuk menghasilkan perbezaan yang berpotensi untuk mengira kedudukan koordinat kenalan, manakala skrin kapasitif menggunakan jari untuk menyentuh permukaan skrin untuk memindahkan sejumlah caj ke tubuh manusia. Untuk memulihkan kerugian caj ini, caj ditambah dari pendawaian. TP boleh mengira kedudukan titik sentuh melalui pelbagai algoritma IC mengikut jumlah caj yang ditambah dengan setiap jejak dan masa pengecasan, untuk mengawal sistem.
Kerana skrin kapasitif menyokong pelbagai sentuhan, ketepatan tinggi, ketahanan yang tinggi, dan harganya menurun dari hari ke hari, skrin kapasitif sering digunakan dalam telefon pintar.
Pengkelasan proses TP
Teknologi proses TP sentiasa dikemas kini dengan perkembangan pasaran. Pada masa ini, proses TP skrin OLED terutamanya Out-Cell dan On-Cell. Kedua-dua teknologi boleh dikatakan mempunyai ciri-ciri mereka sendiri:
Prinsip Out-Cell adalah serupa dengan filem telefon bimbit. Ketebalan TP biasa adalah kira-kira 60 mikron. Ia perlu dilaminasi dengan gam. Kerana ikatan dipengaruhi oleh persekitaran dan suhu, terdapat risiko pemisahan lapisan neutral. Ketepatan ketepatan gabungan akan menjejaskan hasil dan struktur pada tahap tertentu, tetapi keperluan teknikal adalah mudah dan kosnya agak rendah.
Proses On-Cell adalah untuk melengkapkan Penderia Sentuh secara langsung pada lapisan enkapsulasi (TFE) melalui proses suhu rendah. Tidak perlu lapisan tambahan filem luaran. Di satu pihak, bilangan lapisan dikurangkan secara langsung, dan ketebalan dikurangkan dengan sewajarnya, dan bilangan lapisan meningkat. Yang kurang, lebih terkawal, jumlah pengiraan dan risiko ketidakstabilan akan dikurangkan dengan sepadan. Sebaliknya, proses ini boleh mengurangkan kemungkinan pemisahan antara lapisan apabila melakukan tindakan dinamik seperti lipatan dan keriting. Dari segi kos, proses On-Cell memerlukan peralatan baru. Walaupun kos akan meningkat dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, hanya grid logam yang diperlukan dari segi kos bahan. Selepas prosesnya stabil dan teknologi matang, kos peralatan boleh dikongsi. Secara keseluruhan, ia adalah proses TP yang lebih maju yang lebih sesuai untuk skrin fleksibel.
TP fleksibel bahan yang biasa digunakan
Dengan perkembangan teknologi OLED yang berterusan, banyak pengeluar OLED mempunyai skrin OLED fleksibel yang dihasilkan secara berturut-turut. Bagi pengeluar OLED, cara melaksanakan teknologi TP yang fleksibel pada skrin fleksibel akan menjadi cabaran baru. Berbanding dengan TP tegar, TP fleksibel perlu mencapai tiga aspek penipisan, rintangan lenturan, dan jenis terbenam. Keperluan utama adalah beberapa petunjuk. Ia fleksibel, baik dalam penghantaran cahaya, mudah diproses, dan menyokong pelbagai sentuhan.
Pertama sekali, mengikut sifat bahan, bahan TP fleksibel yang biasa digunakan boleh dibahagikan kepada Mesh Logam, ITO, wayar perak nano, graphene dan sebagainya.
Mesh Logam
Metal Mesh adalah teknologi yang menggunakan grid logam dengan lebar garis kurang daripada 4um untuk membuat elektrod telus. Kelebihannya ialah ia boleh diperluaskan dan lebih sesuai untuk sentuhan fleksibel. Kelemahannya ialah logam mempunyai kesan yang lebih besar pada cahaya, dan mudah untuk menyekat cahaya lapisan pemancar cahaya. Untuk mencerminkan cahaya persekitaran luaran, penyelesaian yang lebih sesuai adalah untuk menjadikan grid logam lebih sempit dan nipis untuk meminimumkan kesan grid logam pada cahaya.
ITO
Kelebihan ITO adalah bahawa ia mempunyai transmisi cahaya yang baik tetapi kerapuhan yang kuat dan tidak sesuai untuk fleksibiliti dinamik, tetapi ia boleh digunakan untuk lenturan keadaan pepejal.
Kawat perak Nano
Kawat perak Nano juga logam, dan pesanan pengedarannya sedikit lebih buruk daripada Metal Mesh, dan prestasi optiknya lemah.
Graphene & Carbon Nanotubes
Proses graphene masih belum matang, dan kini dalam peringkat penyelidikan dan pembangunan, dan proses pengeluaran sebenar jarang dilihat.
Kini proses On-Cell yang lebih matang ialah MM-on-TFE. Penyelesaian ini menggunakan proses suhu rendah pada lapisan pembungkusan (TFE) untuk secara langsung memasukkan logam ke dalam grid logam untuk melengkapkan pengeluaran Sensor Sentuh. Pelbagai kelebihan seperti substrat, tiada lapisan tekanan, bingkai yang lebih lembut, sempit, dan mengikat satu kali.
Perbandingan struktur Out-Cell dan On-Cell
Skrin OLED dengan TP terbina dalam lebih nipis, lebih sesuai untuk paparan fleksibel dinamik, dan boleh digunakan pada pelbagai terminal dan senario yang lebih luas. Dijangkakan bahawa melalui pengumpulan dan inovasi yang berterusan, syarikat OLED China akan mempunyai lebih banyak teknologi dan produk dengan hak harta intelek bebas, membuka bidang aplikasi terminal pintar, dan mempunyai prestasi yang lebih luar biasa di pasaran pengguna.

