OLED信息显示材料

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oled有机发光材料

oled有机发光材料

oled有机发光材料OLED有机发光材料。

OLED(Organic Light-Emitting Diode)是一种采用有机发光材料制成的发光二极管,具有自发光、高对比度、快速响应、薄型轻便等优点,因此在显示技术领域备受关注。

而OLED的核心就是有机发光材料,它直接影响着OLED显示器的性能和品质。

有机发光材料是一类具有高发光效率、长寿命、高稳定性和宽色域等特点的材料,它是OLED显示器中最关键的部分。

有机发光材料主要包括发光层材料、电子传输层材料和阳极材料等。

其中,发光层材料是OLED的核心,它决定了OLED显示器的发光效率和色彩表现。

目前,有机发光材料已经取得了长足的发展,不断涌现出新型的有机发光材料,为OLED显示技术的进步提供了有力支持。

例如,采用磷光材料可以实现高效率的白光发光,提高了OLED显示器的亮度和色彩还原能力;采用热活化材料可以降低OLED显示器的功耗,延长了OLED显示器的使用寿命;采用三基色发光材料可以实现更广泛的色域,提高了OLED显示器的色彩表现。

与此同时,有机发光材料的研发也面临着一些挑战。

首先,有机发光材料的稳定性和寿命仍然需要提高,特别是蓝光发光材料的稳定性问题一直是制约OLED显示器商业化的关键因素;其次,有机发光材料的成本仍然较高,需要进一步降低成本,以满足大规模商业化生产的需求;最后,有机发光材料的环保性和可持续性也需要引起重视,绿色环保的材料将是未来发展的趋势。

总的来说,有机发光材料作为OLED显示技术的核心部分,其发展将直接影响着OLED显示器的性能和品质。

随着技术的不断进步和创新,相信有机发光材料将迎来更加美好的发展前景,为OLED显示技术的普及和应用提供更多可能性。

希望未来能够看到更多更优秀的有机发光材料的涌现,为OLED显示技术的发展注入新的活力。

OLED显示技术介绍

OLED显示技术介绍

OLED显示技术介绍OLED(有机发光二极管)是一种新兴的显示技术,与传统的液晶显示技术相比,具有更高的色彩饱和度、更高的对比度、更快的响应速度和更广的视角等优势。

OLED显示技术广泛应用于智能手机、电视、电子书阅读器等消费电子产品中,并有着广阔的发展前景。

OLED显示屏是由一系列非晶态有机材料层组成,每一层都可以发光。

当有电流通过时,这些材料层就会发射出光线,从而形成图像。

相比之下,传统的液晶显示技术需要使用背光模块,并通过控制液晶材料的透光程度来调节光线的透过程度。

因此,OLED显示屏可以实现更高的对比度和更广的视角。

OLED显示技术有两种主要类型:有机发光二极管(AMOLED)和有机发光材料-有机发光二极管(POLED)。

AMOLED采用非晶态有机发光材料层以及非晶态薄膜晶体管(a-SiTFT)驱动器电路,可以在每个像素上实现电流的精确控制。

POLED具有更高的亮度和更低的功耗,在大规模生产上具有一些优势。

目前,AMOLED广泛应用于智能手机和电视等移动设备中,而POLED则主要用于柔性屏幕以及可穿戴设备等领域。

OLED显示技术具有许多优点。

首先,OLED显示屏可以实现更高的色彩饱和度和更高的对比度。

由于每个像素都可以发光,因此可以实现真正的黑色和更细致的颜色层次,使图像更加逼真。

其次,OLED显示屏具有更快的响应速度。

由于OLED显示屏没有液晶技术中存在的像素跳跃现象,因此可以实现更流畅的动态图像。

此外,OLED显示屏具有更广的视角。

不像液晶显示技术受到视角限制,OLED显示屏可以在几乎任何角度下都能显示清晰。

除了以上优点,OLED显示技术还具有其他一些特点。

首先,OLED显示屏非常薄,并且可以制作成柔性屏幕。

这使其在可穿戴设备和曲面电视等领域具有更广阔的应用前景。

其次,OLED显示屏具有较低的功耗。

由于OLED显示屏无需背光模块,仅有像素亮灭控制,因此在显示黑色时能够省电。

此外,OLED显示技术可以实现触摸屏功能,减少了产品设计上的复杂性。

光电显示材料

光电显示材料

光电显示材料光电显示材料是一种能够将电信号转化为光信号并产生可见图像的材料。

它在现代科技领域中扮演着非常重要的角色,被广泛应用于各种显示设备中,如液晶显示屏、有机发光二极管(OLED)等。

光电显示材料的研究和应用不仅推动了信息技术的发展,也改变了人们的生活方式和工作方式。

首先,光电显示材料的种类多样。

根据其工作原理和结构特点,光电显示材料可以分为有机材料和无机材料两大类。

有机材料主要包括有机发光二极管(OLED)和有机薄膜晶体管(OTFT)等,而无机材料则包括液晶显示材料、无机发光二极管(LED)等。

这些材料各具特点,适用于不同的显示设备和应用场景。

其次,光电显示材料具有高效能、高亮度和高对比度等优点。

有机发光二极管(OLED)作为一种新型的显示技术,具有自发光、视角宽、响应速度快、厚度薄等特点,被广泛应用于智能手机、平板电脑、电视机等显示设备中。

而液晶显示材料则以其低功耗、高对比度、高分辨率等特点,成为了大尺寸平板电视和显示器的主要显示技术。

此外,光电显示材料的研究和应用对环境保护具有积极意义。

相比传统的显示技术,如阴极射线管(CRT)和冷阴极荧光管(CCFL),光电显示材料具有低功耗、薄型化、轻量化等特点,能够有效降低能源消耗和减少环境污染。

特别是有机发光二极管(OLED)作为一种新型的绿色光源,具有无汞、无铅、无紫外线辐射等优点,对环境和人体健康都具有积极的影响。

最后,光电显示材料的发展趋势是多样化和高性能化。

随着科技的不断进步和市场需求的不断增长,光电显示材料的种类和性能都在不断提升。

未来,随着柔性显示技术的发展,光电显示材料将更加注重柔性、透明、可弯曲等特点,以适应可穿戴设备、智能家居等新兴应用领域的需求。

综上所述,光电显示材料作为一种重要的先进材料,在信息技术和显示技术领域具有广阔的应用前景。

随着科技的不断进步和市场需求的不断增长,光电显示材料的研究和应用将会迎来更加广阔的发展空间,为人类社会的进步和发展做出更大的贡献。

OLED材料

OLED材料

oled材料OLED(Organic Light Emitting Diode)是有机发光二极管的缩写,是一种新型的平面显示技术。

相比传统的LCD技术,OLED具有更高的亮度、更高的对比度、更快的响应速度、更广的视角、更低的功耗、更薄的厚度以及柔性显示的能力。

它由一系列有机材料构成,这些材料在电场刺激下能够发出光。

OLED材料主要由三部分组成:有机发光层,负责发光;电子传输层,负责电子注入和传输;以及电子势阱。

有机发光层中的有机化合物分为发光分子和辅助剂,发光分子是实现发光的主要组成部分,辅助剂可以提高发光效果和电荷传输性能。

OLED材料的发光原理是通过激发材料中的分子,使其处于激发态,并随后返回基态的过程中释放出光。

其发光机理主要包括焦耳热效应和冷热复合效应。

在电流注入时,电子从阴极注入到电子传输层,并在有机发光层中遇到发光分子,激发这些分子跃迁至激发态,而激发态的分子处于不稳定状态,会以光子的形式释放出能量,从而产生发光。

OLED材料具有许多优点,使其成为下一代显示技术的主要候选。

首先,OLED具有超高对比度,可以实现无限的暗黑色和高亮度的白色,显示效果非常出色。

其次,OLED具有更广的视角,不论从哪个角度观察都能获得高质量的显示效果。

此外,OLED的响应速度非常快,没有运动模糊的问题,适合用于显示动态图像。

OLED还可以实现薄、轻、柔性显示,可以制作成弯曲和卷曲的显示屏,为设计师提供更多的创意空间。

然而,OLED材料也存在一些挑战。

首先,OLED的使用寿命相对较短,尤其是蓝色发光材料的寿命较低。

其次,由于有机发光层材料易于分解,需要采取有效的封装技术来防止氧气和水分的侵入。

此外,OLED的成本较高,由于制造设备和材料本身的成本较高。

这些问题是需要解决的关键问题。

总而言之,OLED作为一种新兴的显示技术,具有许多优点和潜在的应用前景。

随着技术的不断进步和成本的降低,相信OLED将会在未来取得更广泛的应用,并且进一步改善人们的视觉体验。

oled材料

oled材料

oled材料OLED材料。

OLED(Organic Light Emitting Diode)有机发光二极管是一种具有自发光特性的新型显示技术,其在显示领域具有广阔的应用前景。

而OLED材料作为OLED显示技术的核心组成部分,对OLED显示器的性能和品质起着至关重要的作用。

首先,OLED材料的种类多样。

目前,主要的OLED材料包括有机小分子材料和聚合物材料两大类。

有机小分子材料具有高纯度、高纯度、高色纯度等优点,适用于制备高分辨率、高对比度的显示器;而聚合物材料则具有较好的可加工性和柔韧性,适用于制备大面积、柔性显示器。

此外,还有量子点材料、碳基材料等新型OLED材料不断涌现,为OLED技术的发展提供了更多的可能性。

其次,OLED材料的性能对显示器的品质影响巨大。

首先,OLED材料的发光效率直接关系到显示器的亮度和能耗。

高发光效率的OLED材料可以制备出明亮、节能的显示器,提高用户的使用体验。

其次,OLED材料的寿命决定了显示器的使用寿命。

优质的OLED材料可以制备出长寿命的显示器,减少更换成本,提高设备的可靠性。

此外,OLED材料的稳定性、颜色纯度、响应速度等性能也直接关系到显示器的品质和性能。

再次,OLED材料的研究和开发具有重要意义。

随着OLED技术的不断发展,对OLED材料的需求也在不断增加。

因此,OLED材料的研究和开发具有重要的意义。

一方面,需要不断开发新型的OLED材料,以满足不同应用场景的需求。

另一方面,还需要不断提高现有OLED材料的性能,以进一步提升OLED显示器的品质和性能。

此外,还需要加强对OLED材料的应用研究,推动OLED技术在各个领域的应用。

最后,OLED材料的未来发展方向。

随着OLED技术的不断发展和完善,对OLED材料的要求也在不断提高。

未来,OLED材料的发光效率、寿命、稳定性、可加工性等方面都将得到进一步提升,以满足更高的显示品质和更广泛的应用需求。

同时,新型OLED材料的研究和开发也将成为未来的重点方向,以开拓OLED技术的新应用领域。

oled有机发光材料

oled有机发光材料

oled有机发光材料有机发光二极管(OLED)是一种新型的发光材料,它具有高对比度、快速响应、柔性、薄型化等特点,因此在显示技术领域具有广阔的应用前景。

本文将对OLED有机发光材料进行深入探讨,包括其基本原理、材料特性、制备工艺以及应用前景等方面。

OLED有机发光材料是一种由有机化合物构成的发光材料,其发光原理是通过在有机材料中加入电子和空穴,使之在电场的作用下发生复合,从而产生光子。

与传统的LED发光材料相比,OLED有机发光材料具有更高的发光效率和更广泛的发光颜色范围,可以实现全彩显示。

此外,OLED还具有自发光、柔性、薄型化等特点,可以制成柔性显示器、透明显示器等各种形态的显示设备。

在OLED有机发光材料的制备过程中,材料的选择至关重要。

常见的有机发光材料包括有机小分子材料和有机聚合物材料。

有机小分子材料具有较高的发光效率和纯度,但制备工艺复杂,成本较高;而有机聚合物材料具有较低的制备成本和较好的柔性,但发光效率和稳定性有待提高。

因此,如何选择合适的有机发光材料并优化制备工艺,是当前研究的重点之一。

目前,OLED有机发光材料已经在手机、电视、平板电脑等各种显示设备中得到广泛应用。

其优越的显示效果和柔性设计,使其在可穿戴设备、车载显示、智能家居等领域也具有广阔的应用前景。

未来随着技术的不断进步,OLED有机发光材料有望实现更高的发光效率、更广泛的应用领域。

综上所述,OLED有机发光材料作为一种新型的发光材料,具有独特的优势和广阔的应用前景。

随着技术的不断发展,相信OLED有机发光材料将在未来的显示技术领域发挥越来越重要的作用。

希望本文的介绍能够对OLED有机发光材料有所了解,并为相关领域的研究和应用提供一定的参考价值。

OLED材料简介

OLED材料简介

OLED材料简介
本文主要介绍了OLED 所使用的材料。

OLED 用材料主要有电极材料,载流子输送材料和发光材料。

1、电极材料
(1) 阴极材料
为提高电子的注入效率,要求选用功函数尽可能低的材料做阴极,功函数越低,发光亮度越高,使用寿命越长。

A、单层金属阴极
如Ag 、Al 、Li 、Mg 、Ca 、In 等。

B、合金阴极
将性质活泼的低功函数金属和化学性能较稳定的高功函数金属一起蒸发形成金属阴极、如Mg:Ag(10:1),Li:Al (0.6% Li) 合金电极,功函数分别为3.7eV 和3.2eV。

优点:提高器件量子效率和稳定性;能在有机膜上形成稳定坚固的金属薄膜。

C、层状阴极
由一层极薄的绝缘材料如LiF,Li2O,MgO,Al2O3 等和外面一层较厚的Al 组成,其电子注入性能较纯Al 电极高,可得到更高的发光效率和更好的I-V 特性曲线。

D、掺杂复合型电极
将掺杂有低功函数金属的有机层夹在阴极和有机发光层之间,可大大改善器件性能,其典型器件是ITO/NPD/AlQ/AlQ(Li)/Al,最大亮度可达
30000Cd/m2,如无掺Li 层器件,亮度3400Cd/m2。

(2) 阳极材料。

oled制备材料

oled制备材料

oled制备材料
OLED制备材料通常包括以下几种关键材料:
1. 透明基底材料:一种用于支撑OLED结构的透明基底,常见的材料包括玻璃和聚酯薄膜。

2. 输运层材料:在OLED结构中,为了提高载流子的输运能力和有效地将电子输运至发光材料,常使用有机半导体材料或无机材料,如三联苯衍生物、聚芳醚等。

3. 发光层材料:OLED的发光层材料通常包含有机发光分子或聚合物,用于发光的材料可以根据需要选择,如荧光材料、磷光材料等。

4. 电子注入层材料和空穴注入层材料:OLED的电子注入层和空穴注入层通常采用有机材料或无机材料,用于提高电子和空穴的注入效率,以确保发光过程的高效率进行。

5. 封装材料:为了保护OLED器件,常使用透明的封装材料来封装OLED器件,以防止氧气和水分的进入。

以上是OLED制备中常见的几种关键材料,不同的OLED制备工艺和应用需求可能会有所不同,选择合适的材料对于获得高效、稳定和可靠的OLED器件至关重要。

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浅谈液晶显示B09070314 孙浩要有效地生活,就要有足够的信息。

控制论创始人——N 维纳人生活于社会,每时每刻都通过眼、耳、口、鼻、身从外部获得信息,其中视觉信息占70%,而且眼睛获取的信息数量大,最准确和可靠,如“一目了然和百闻不如一见”就是说视觉信息的重要性远胜于其他。

从遥远的古代人们利用火和光来照明,煮食,取暖驱兽和传递信息等,烽火台和狼烟都是一种用火和光传递信息的方式。

而如今人们将各种非电量的信息,如声、光、热、力、数、气氛等信息源通过一定的传感器、处理器进行感知和处理,传输给显示装置,再由显示装置进行处理、转换,最后经由显示器件转换为人类视觉可识别的信息。

所以我们称这种现代显示技术为信息显示技术。

从普通的CRT荧光显示到后来的液晶,信息显示的手段在10年内让人眼花缭乱,经历了好几个时代。

10年前由于CRT的高热量,高辐射,大体积,人们迫切地想寻找到另外一种全新的显示技术,液晶显示器便应运而生了。

2010年,由苹果公司发起的触控革命将iphone4风靡全球,而iphone4上最引以为傲的就是那块高达326ppi(Pixels per inch横像素的平方加纵向素的平方开方除以屏幕尺寸,300为人眼极限)的高分辨率屏幕,苹果将其称为Retina 视网膜,这块屏幕第一次的将触控带入到人们的生活,并且影响深远。

其实这块屏幕仍然隶属于LCD-TFT范畴。

为了对抗iphone4的冲击,全球第二大消费类电子厂商三星则借助OLED是自己的产品大放异彩,i9000第一次大规模的将OLED的名号叫响“银河”,高对比度,高色域表现,省电,i9000让人们知道了除了iphone4之外,还有如此出色的产品,而很明显,那块惊艳的OLED屏幕便是首功。

以下笔者就借手机的屏幕发展来浅谈液晶显示技术。

现代液晶主要分为TFT(Thin Film Transistor (薄膜场效应晶体管))和OLED (有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode))两大阵营。

TFT,指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。

从而可以做到高速度高亮度高对比度显示屏幕信息,从早期的无源矩阵的TN-TFT到现在有源驱动的LCD-TFT,再加上各厂商的各项显示技术,让人眼花缭乱。

TFT屏幕是目前手机屏幕上最常用也是最常见的一种材质,TFT全程TFT--ThinFilmTransistor薄膜晶体管,是有源矩阵类型液晶显示器AM-LCD中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大地提高反应时间。

由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。

TFT还改善了STN 闪烁(水波纹)-模糊的现象有效地提高了播放动态画面的能力。

TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而每个节点都相对独立,并可以连续控制,不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶,所以TFT液晶的色彩更真。

TFT液晶显示屏的特点是亮度好、层次感强、还原度高,但也存在着比较耗电的不足。

SLCD是英文Splice Liquid Crystal Display的缩写,即拼接专用液晶屏。

SLCD是LCD的一个高档衍生品种。

SLCD是一个完整的拼接显示单元,既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。

根据不同需求,实现单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。

SLCD能够满足不同使用场合、不同信号输入的需求,超过50000小时的使用寿命,没有任何灼伤、损伤,维护成本低;任意几个单元可组合显示一幅完整的画面,任意一个画面可以叠加在其他画面之上,通过软件,可将任意一个信号,以一个屏为单位,在拼接幕墙上移动;另外在屏幕的可视角度方面也非常不错。

AMOLED是OLED技术的一种。

AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)是有源矩阵有机发光二极体面板。

相比传统的液晶面板,AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。

AMOLED屏幕具备着响应速度快、自发光、显示效果优异以及更低电能消耗的优点。

而早期AMOLED屏幕所面临的面板尺寸有限以及寿命相比TFT较短的缺陷也在不断革新的技术支持下缩短着差距。

AMOLED是面板自主发光的;AMOLED效果色彩更丰富,更亮,在白天户外也可以清晰看到屏幕;最关键是AMOLED是功耗要低很多。

Super AMOLED(全称:Super Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)超炫屏,相比传统AMOLED炫屏而言,摒弃了之前触控感应层+显示层的架构设计,操控更为灵敏。

此外,取消玻璃覆盖层还带来了更佳的阳光下显示效果。

同时,Super AMOLED还搭载了 mDNIe(移动数字自然图像引擎)技术能从任意角度观看并做出快速的反应。

质屏幕Super AMOLED材质屏幕的构造有三层,AMOLED 屏幕、Touch Screen Panel跟外面保护的那层玻璃。

Super AMOLED少了中间那层Touch Screen Panel,因为把Touch Sensor做在AMOLED上了。

Super AMOLED 面板比AMOLED屏幕更薄,而且就是原生的触控面板, 不像AMOLED还需要触控感应器与空气层,触控更灵敏,而且因为少了一层阻隔,显色更亮丽。

Super AMOLED在可视角度、显示细腻度和色彩鲜艳饱和度方面都有不错的表现。

Super AMOLED Plus是三星最新推出的一款屏幕,目前Super AMOLED Plus只在I9100手机上使用,不过相信在随后的时间里应该会有更多的手机采用这一屏幕。

全新技术的Super AMOLED Plus材质屏幕则通过改变像素中RGB三原色分配、以及加长像素范围等方式,有效的降低了该材质屏幕的颗粒感。

夏普公司的ASV(Advanced Super-V)技术,改进了TFT显示屏的响应速度和可视角。

夏普将ASV描述为一个排列晶状物质的新方法,而此晶状物质显示起来就象夹在两片薄薄玻璃中的三明治。

这其中有几项改进,最明显的改进之一就是视觉角度。

现在的显示最多让用户可以从垂直140度水平110度的角度看清显示内容,而ASV将这一角度提高到170度。

另外,现在决大多数显示器的默认状态为打开显示器时所有像素为白色,直到被转换为其它颜色,这就意味着那些坏掉的像素仍然是黑色而且很难被注意到。

ASV的第三个改进就是响应时间减少,从45毫秒减少到25毫秒以下。

此技术也主要应用于Sharp的产品中。

IPS型面板是日立公司在2001年推出的一种面板,在技术上利用液晶分子平面切换的方式来改善视角,由于制造面板并没有附加补偿膜,屏幕的通透感更强,颜色也更加细腻,不过响应时间慢和对比度提高难是制约该类型面板普及的大问题。

IPS屏幕比较明显的优点是拥有比较好的可视角度,另外在色彩方面也更加亮丽鲜艳,同时挤压水波纹也不是很明显;当然IPS屏幕在响应速度上比较慢功耗方面比较大是它的缺点所在。

另外,在LG买过技术之后,现在主要的消费类产品如手机、显示器、电视,绝大部分都是LG的屏幕。

提到IPS就不能不说iphone 4在全球拥有无数粉丝和绝对号召力的iphone4在屏幕方面采用的就是IPS硬屏。

NOVA是目前一种新型的显示技术,NOVA和其它的屏幕相比最大的优势在于其在相同的亮度情况下耗电要比其它屏幕更低,并且其在黑色色系的表现方面非常出色。

NOVA最大的特点在于拥有700Nit的光亮度下还极端节能,并且还能够提供清晰的阅读体验,屏幕对比度也有大幅提升,做到了真正黑白分明的显示效果。

光亮度280Nit以下,比传统的LCD省电高达50%,在纯白画面下比AMOLED 省电两倍。

除了屏幕材质,在这个眼球效应的时代,屏幕的分辨率和触控感也非常重要当下的手机屏幕分辨率规格大致分为QVGA、HVGA、WQVGA、VGA、WVGA、720P、1080P full HD。

PPI越高,肉眼感觉越细腻,虽说人眼能分辨的极限为300PPI,但当你看到HTC Butterfly时,你才会发现什么叫做惊艳,由此可见高分屏的极限在哪谁也说不准,唯一可以肯定的是2013必定将是1080P的时代。

说到触控感,主要有电阻屏和电容屏。

电阻屏分两层,中间以隔离物进行分离。

当两层互相碰撞,电流便会产生影响,芯片因以计算力量与电流之间的数据,评定屏幕那一个位置受压,作出反应。

由于电阻式屏幕需要上下两层碰撞后才能作出反应。

因此,当两点同时受压,屏幕的压力变得不平衡,导致触控出现误差。

所以这样的原理导致了电阻屏很难实现多点触控,即使是通过技术手段实现了多点触控灵敏度方面也不是很容易调整,经常会出现A点灵敏,B点迟钝的现象常会发生。

此外由于电阻式的触摸屏由于需要一定的压力,时间长了容易造成表面材料的磨损,或者上下两层失去弹性而造成接触不良的问题出现,因此会影响产品的正常使用寿命。

其实电容屏与电阻屏同样有上下两层,但区别是电容屏不是通过两层之间的碰撞而产生反应。

基本上电容屏是利用下层发射讯号到上层,当上层被导体接触后,下层便能够接收讯息并作出计算。

因此两层屏幕是不必直接接触的,仅通过下层接收到的讯息并作出计算从而确定手指接触到的位置。

也正是因为如此,电容屏不仅可以同时支持多点,还可以大大的提升触控时的灵敏度。

而由于人体本身就是一个导体,所以当手指触碰屏幕的时候,电容式屏幕能够产生反应。

电容屏较电阻屏的优势在于,电容屏是人体静电驱动原理,电阻屏是作用力驱动原理,而电容屏在恶劣条件下都可以使用(高温,高湿,低温),不过电阻屏的使用就会受到气候环境的影响。

电容屏比电阻屏成本高10%~50%。

除了你考虑到成本,不然电阻屏还是去屎吧。

在这个科技行业日新月异的今天,除了越来越高清的普及满足了我们眼球的需要,也必将引发下一场液晶现实的革命,我们看到今天普遍的智能机都是一天一充,所以在节电和电池方面,我们仍然有很长的路要走,而传统的大屏幕,何时能真正能抛却价格战跨越式革命,我们拭目以待,别忘了,苹果的MAC pro 已经打响了大屏幕高清的第一枪。

至于LCD与OLED的对垒,等离子孰优孰劣等问题,还是让历史来回答吧!。

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