蘋果iPad6將使用氧化物薄膜電晶體液晶屏幕

2020-11-25 鈦克風暴

根據一則來自蘋果供應鏈的報導,蘋果已經開始為下一代 iPad Air 的屏幕發出訂單, 三星和 LG 將會是最主要的供應商,不過兩家公司的具體訂單比例目前還不得而知。報導稱,下一代 iPad Air 將會在今年下半年發布,這款產品採用的是氧化物薄膜電晶體液晶屏幕(Oxide TFT LCD)。

  根據一則來自蘋果供應鏈的報導,蘋果已經開始為下一代 iPad Air 的屏幕發出訂單, 三星和 LG 將會是最主要的供應商,不過兩家公司的具體訂單比例目前還不得而知。報導稱,下一代 iPad Air 將會在今年下半年發布,這款產品採用的是氧化物薄膜電晶體液晶屏幕(Oxide TFT LCD)。


  蘋果之所以要為下一代 iPad Air 配備氧化物薄膜電晶體液晶屏幕,主要是這種屏幕能夠大幅度減小功耗,增加電池的續航能力。另外,新屏幕還可以提升多點觸控的準確度。韓國 Korean ETNews 不久前曾在一篇新聞報導中表示,蘋果將會推遲在下一代 iPad Air 上使用 IGZO (銦鎵鋅氧化物)屏幕的計劃,意味著我們至少要等到 2015 年才會在 iPad Air 身上看到 IGZO。

  去年 5 月,蘋果顯示屏主要供應商 LG 參與了一場在加拿大舉行的高科技屏幕展會,該公司在展會期間公布了一款5 英寸的 HD LCD 屏幕,這款屏幕正是基於氧化物薄膜電晶體打造的。現在臺灣產業鏈給出的消息稱,蘋果正在忙著準備今年要發布的新一代iPad,而它的相關物料訂單已經分發 完畢,其中三星和LG會繼續是其最主要的屏幕供應商。

  編者評論:iPad Air將搭配全新屏幕技術,雖說不是IGZO屏幕,但即將使用的Oxide TFT液晶屏幕在續航上很有優勢。雖然也有消息稱下半年蘋果推出的產品也有可能是12寸的iPad Pro或是更輕薄的iPad mini Air,但可以肯定的是它們都會採用全新的屏幕技術。

相關焦點

  • 液晶百問:薄膜電晶體TFT到底為何物?
    而TFT卻有何IT產品息息相關,說的顯示器、平板、手機、電視等等能夠用屏幕顯示的產品,都離不開TFT。而且很多用戶還會將TFT和液晶面板類型吳相混淆、那麼TFT到底是怎樣的東西呢?今天筆者就來為您科普一下TFT的相關知識。
  • 光電子薄膜之電致變色薄膜和液晶薄膜
    光電子薄膜分為:導電薄膜(金屬導電膜、透明導電ITO薄膜);光電導薄膜(CdS與CdSe薄膜、α-Si:H薄膜);電致發光薄膜(ZnS:Mn薄膜、有機電致發光薄膜);電致變色薄膜(WO3薄膜);液晶薄膜.
  • 應用於下一代液晶顯示器的納米晶體薄膜電晶體(上)
    如果你是在液晶顯示器上閱讀這篇短文,那應該感謝薄膜電晶體。
  • 屏幕專屬名詞大揭秘(全文)_液晶顯示器_液晶顯示...
    在經過了10多年的發展之後,現在OLED屏的使用壽命和良率都獲得了大幅度的提升,成本也隨之下降了不少,目前,OLED技術已經成為了公認的繼液晶之後的次世代顯示技術。其實並不是,LTPS和IGZO屏幕只是基於液晶技術的改進,其本質仍然是液晶。
  • 手機屏幕分析,相比LCD,OLED有哪些優點和缺點?
    【科技策-策子俊原創文章】上一篇文章,主要介紹了LCD液晶顯示技術中,TFT(薄膜電晶體)技術的應用分析,我們來簡單回顧下主流的三種TFT技術。a-Si,非晶矽技術,主要應用在低端手機中,工藝簡單,成本較低。LTPS,低溫多晶矽技術,各項指標出色,工藝先進,常用在中高端手機當中。
  • iPad mini2沒它遭秒殺 IGZO屏幕大起底(全文)_液晶顯示器應用技術...
    彩色濾光片模組主要負責色彩方面的事情,而液晶解析度的問題,則是由像素驅動基板模組來負責,這個模組包括玻璃基板,偏光片以及薄膜電晶體(TFT),其中TFT材料的特性,是影響屏幕解析度的最大因素。,因此工程師們開始改變TFT的材料,也就出現了目前熱門的金屬氧化物驅動,IGZO就是金屬氧化物驅動的一種。
  • Adv.Mater.綜述:雷射輻照金屬氧化物薄膜和納米結構
    圖1 Adv.Mater 將該文作為封面文章進行了鄭重推薦金屬氧化物的應用引起了人們的廣泛興趣,其應用可以從微電子到醫藥。目前大量的研究進行了金屬氧化物薄膜及其納米結構的合成、組裝控制和直寫。本文除了提供給大家一個關於控制雷射材料相互作用的基本原理的綜述外,還對雷射輻照金屬氧化物和納米結構的不同的應用進行了綜述。
  • 單晶鐵電氧化物薄膜超彈性行為發現成果—新聞—科學網
    西安交大在《科學》發表
  • 從膽固醇到新iPad 掀開屏幕百年演變史(全文)_蘋果 The new iPad...
    CRT顯像管使用電子槍發射高速電子,經過垂直和水平的偏轉線圈控制 高速電子的偏轉角度,最後高速電子擊打屏幕上的磷光物質使 其發光,通過電壓來調節電子束的功率,就會在屏幕上形成明暗不同的光點形成各種圖案和文字。
  • 信利國際將在四川仁壽縣建立第五代薄膜電晶體液晶顯示器生產線
    信利國際公布,公司之間接全資附屬公司信利電子與仁壽縣人民政府、仁壽產投及四川集安基金訂立合資協議,內容有關於中國四川省眉山巿仁壽縣組建合資公司,作為生產第五代薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)之項目公司。合資公司之總投資額將為125億元(人民幣.下同),將建立為第五代薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)而設之生產設施。
  • 氧化物薄膜電晶體(TFT)技術的超清柔性屏(AMOLED)突破壟斷 讓
    氧化物薄膜電晶體(TFT)技術的超清柔性屏(AMOLED)突破壟斷 讓 作者:51Touch時間:2018-04-10 來源:南方網
  • 從板磚到iPhone6 看手機屏幕顯示變遷史(全文)_液晶顯示器應用技術...
    年的蘋果iPhone 6上市,手機已經有了32年的發展歷史。類的液晶屏幕。兩層玻璃基板中間夾著一層液晶分子,兩層玻璃基板外側擁有個擁有一層偏光層,兩層玻璃基板的內側表現上塗有一層作為電極的透明且導電薄膜,之後再其面向液晶層的那面鍍上一層配向劑。當通上電後,分子層由於通電後偏極性水平旋轉90°,背光通過通過 TN型的液晶分子層後,再利用兩個平行偏光片使得光完全不能通過,這樣就可以產生圖像了。
  • 液晶基礎知識百問:TFT顯示器是什麼?
    【中關村在線顯示器頻道原創】相信很多讀者對「TFT液晶」這個字眼並不會感到陌生,只要談到液晶顯示屏幕,包括電視機、顯示器和手機等產品基本上都會提到「TFT」,但是很多網友都會對其產生誤解,甚至會將其與IPS、PVA以及個別廠商所採用的技術混淆在一起,那麼這個傳說中的「TFT」到底是怎樣的東西呢?它在液晶顯示器中扮演怎樣的角色?
  • 今日Science:西安交大發現鐵電氧化物薄膜超彈性行為
    而今柔性電子技術正帶來一場智能可穿戴技術革命,鐵電材料將在柔性電子領域將扮演重要角色。然而由於缺陷、晶界的存在以及氧化物離子鍵/共價鍵本身延展性相對較小,塊體鐵電氧化物在力學行為上表現出脆性和剛性,而薄膜鐵電氧化物能否克服這些缺陷,並展現出超彈性和超柔性使其可應用於柔性器件中,將是目前亟待解決的問題。
  • 導電薄膜ITO的應用、缺陷和替代材料
    是透明導電氧化物TCOs的一種,由於最好的導電性和透明性的組合性能,成為最主要的透明導電材料,主要應用於液晶顯示器,觸控螢幕,太陽能薄膜電池,照明用有機EL元件等領域。將ITO靶材沉積到PET基板上,就形成ITO導電薄膜;將ITO靶材沉積到玻璃基板上,就形成ITO導電玻璃。  現在發展最成熟,使用最多的ITO沉積工藝是磁控濺射法,即用高能粒子轟擊靶材,使靶材中的原子濺射出來,沉積在基底表面形成薄膜的方法。比其他真空蒸發、熱解噴塗、化學氣相沉積、溶膠-凝膠等方法效果都要好。
  • ...超高解析度屏幕何時普及?(全文)_蘋果 iPhone 4S_液晶顯示器...
    此外,蘋果也是率先提出「Retina」視網膜屏幕這個概念,並且將其應用到了iPhone 4手機之中。由最頂級的IT產品製造商蘋果引領,現在手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器等等產品線的屏幕解析度已經在逐步提升中。
  • 蘋果:還怕被偷窺!有了它你就可以調節屏幕的可視角度
    那麼最好的的解決辦法還得從屏幕上入手,我們都知道電子設備通常包括顯示器。例如,筆記本電腦上配備的顯示器通常被設計為在相對寬的視角上顯示圖像,以適應觀看者相對於顯示器的位置的運動。在某些情況下,例如當筆記本電腦或其他帶有顯示器的設備的用戶在公共場所使用該設備時,則不需要廣角,因為這會洩露隱私。
  • 量子點技術使得電視和電腦屏幕上色彩更加純淨
    專家將給我們介紹這項新的被稱作3M量子點加強薄膜的技術。這項技術將有效地使得液晶顯示器顯示出更加豐富的色彩。 今天,科學家將會向我們介紹這項項被稱作3M量子點加強薄膜(QDEF)的技術,它可以使液晶屏顯示更加豐富的色彩。「綠色的草地就在你眼前從這些顯示屏中跳躍出來,」協助創造出在屏幕上捕獲量子點的塑料薄膜的艾瑞克·尼爾森博士說,「我們相信這是得到最高色彩展示的最有效途徑」而這是因為量子點顯示器和其他高色彩技術相比需要更少的能量。所謂的量子點是只有頭髮絲一千分之一大小的超導晶體。
  • 創新的薄膜電解質可改善固體氧化物燃料電池的功能
    但是,由於化石燃料的有限性和對環境產生的有害影響,使用化石燃料發電已經明確不是最佳選擇。在過去的二十年中,為開發可再生能源的技術做出了巨大的努力。在這種背景下,固體氧化物燃料電池(SOFC)作為一種可以產生電能的清潔、高效的替代品而興起。但是,SOFC的主要缺點是操作溫度高,限制了它們的廣泛使用。
  • 2014年十大液晶顯示技術發展趨勢分析
    ●技術趨勢二:超低功耗驅動技術  降低功耗始終是各個廠商需要面對的問題,尤其是針對行動裝置而言,在電池技術發展緩慢的情況下,作為耗電量最高的部件,液晶屏幕的功耗在很大程度上決定了行動裝置的待機時間。除了從液晶面板開口率、TFT材質等方面之外,2014年液晶面板廠則也將會從驅動電路方面入手來進一步降低液晶屏幕的耗電量。