LCD 软屏硬屏技术切磋( 二 )
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# 颜色均匀性方面
VA类技术因其驱动状态下液晶分子弥散程度的不足 , 红绿蓝三色在不同灰阶下光效变化幅度存在较大差异 , 红绿蓝的灰阶曲线(Gamma)只能单独调制 , 除了增加设计制造过程中的难度和成本以外 , 还会放大背光亮度、Gap不均匀等原因导致的颜色差异 , 进而影响亮度和颜色均匀性 。
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# 刷新率方面
要说2G2D的方案 , 可能要追溯到2013年8K全球首发 。 为了减少时间距离感 , 姑且从市面上可以购买到的产品了解一下真相吧!!!国内上市的“75D8K”ADS的硬屏inside , 是1G1D的像素结构;反观 , 市面上大部分VA类的8K产品都还是2G2D的方案(此处没有给出具体数据 , 小编很抱歉 , 因为不想扩大打击面) 。 究其原因 , 高刷新率实现的主要门槛在于充足的存储电容和充分的充电 。 VA类技术的存储电容本来就偏小 , 高分辨率又会大幅压缩充电时间 。 如果对应高分辨率高刷新率产品 , 将不得不采用2G2D驱动方式 , 变相地通过两组同时进行的低分辨率高频驱动叠加来实现一组高分辨率高频驱动的效果 。 而如果采用2G2D驱动方式 , 额外多出来的数据信号线和开关信号线会极大地降低开口率 , 从而不得不舍弃8畴的像素设计来降低透过率损失 , 进而带来侧视角色偏性能的大退步 。 对VA类技术来说 , 做高刷新率产品时不断需要权衡各种Trade Off , 很难得兼 , 极易陷入死循环 。 综合展示一下各项指标:简单说 , 就是VA类正面90分 , 侧面不及格;FFS/ADS 360度无死角 。
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总而言之 , FFS类水平配向硬屏以其低制造成本、宽视野角、更快的响应时间、极致的画质、均匀的颜色、高刷新率等优势,成为TFT-LCD的绝对主流显示模式 。 多重优势加身的硬屏技术 , 也成为LCD技术的终极之选 。
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