iphone13pro的阴阳屏怎么样

导读2022年02月28日最新发布:我是环球阳光的编辑小张,我来为大家解答一下有关iphone13pro阴阳屏怎么办的问题。最近iphone13pro的屏幕出现了问
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2022年02月28日最新发布:我是环球阳光的编辑小张,我来为大家解答一下有关iphone13pro阴阳屏怎么办的问题。

最近iphone13pro的屏幕出现了问题。很多朋友都发现iPhone13Pro的屏幕总是红色或者绿色。这个问题正常吗?用什么方法可以解决这个问题?

iphone13pro阴阳屏正常吗?

在判断一台显示器好坏的时候,我们总能看到“漏光”一词,即在纯黑的背景上,屏幕周围会出现白色背光。

手机的“阴阳屏”与手机类似,但更严重:在纯黑背景下,屏幕出现大范围的白化现象;在纯白色的背景上,屏幕的某个区域有一个黄色或深色的区域。

因此,任何亮度和色彩表现不均匀的屏幕都可以归入“阴阳屏”的范畴。

阴屏是属于村屏的一种情况。Mura的意思是不均匀、不一致或有缺陷。在显示器行业,这个词已经被用作LCD屏幕和新有机发光二极管屏幕上出现的不一致性和“云斑”效应的正式名称。显示屏上的Mura影响,也称为亮度不均匀,将损害用户的观看体验,并可能妨碍显示器的性能或功能。

有机发光二极管如何解决阴阳屏问题

事实上,亮度均匀性和残影一直是有机发光二极管面临的两个主要问题,根本原因是工艺问题。解决这两个问题,除了技术的提升,就是补偿技术了。补偿技术一般分为两类:内部补偿和外部补偿。内部补偿是指利用像素内部TFT构建的子电路进行补偿的方法。外部补偿是指通过外部驱动电路或器件感测像素的电学或光学特性,然后进行补偿的方法。

那你为什么需要赔偿?

下图说明了最简单的AMOLED像素电路,它由两个薄膜晶体管(tft)组成,构建一个像素电路,为有机发光二极管器件提供相应的电流。

与一般的非晶硅薄膜晶体管(amos-Si TFT)相比,LTPS TFT和氧化物TFT具有更高的迁移率和更稳定的特性,更适合AMOLED显示。

低温多晶硅薄膜晶体管(LTPS TFT)多用于中小尺寸应用,氧化物TFT多用于大尺寸应用。

这是因为LTPS TFT具有更高的迁移率和更小的器件面积,更适合高PPI的应用。

氧化物TFT均匀性更好,工艺与a-Si兼容,更适合在高世代线上生产大尺寸AMOLED面板。

他们有自己的缺点。

由于结晶工艺的限制,在大面积玻璃基板上制作的LTPS TFT,不同位置的TFT在阈值电压、迁移率等电学参数上往往存在不均匀性,而这种不均匀性会转化为有机发光二极管显示器件的电流差和亮度差,被人眼感知,即mura现象。

氧化物TFT虽然工艺均匀性好,但类似于a-Si TFT,在长期的压力和高温下,其阈值电压会发生漂移。由于显示画面不同,面板各部分TFT的阈值漂移会造成显示亮度的差异。因为这种差异与之前显示的图像有关,所以往往表现为残像现象,也就是俗称的后像。

所以在目前的制造工艺中,LTPS和氧化物都存在均匀性或稳定性的问题,有机发光二极管本身的亮度也会随着光照时间的增加而逐渐下降。

由于这些问题在技术上难以完全克服,所以在设计上必须通过各种补偿技术来解决。一般有机发光二极管的亮度与电流成正比,电流由TFT提供,与TFT的特性参数有关。电流通常表示为:

I=kCox(Vgs-Vth)2(1 Vds)

k是与TFT迁移率相关的参数,Vgs和Vds与电源电压和有机发光二极管驱动电压相关。

可以知道,影响电流的参数是TFT迁移率、阈值电压、有机发光二极管驱动电压和电源电压。

补偿技术的主要目的是消除这些因素的影响,最终使所有像素的亮度达到理想值。

内部补偿下图是典型的内部补偿电路,由7个TFT和1个存储电容组成,所以简称为7T1

类似的电路结构还有很多,像6T1C,5T2C等。经过近几年的不断研发,内部补偿电路的拓扑结构已经几乎耗尽,很难有实用的结构创新。

一般这种像素电路工作时会有三个工作阶段,会经历复位、补偿、发光,也就是一个驱动周期至少要做两三件事,所以对电路的驱动能力和面板的负载都有一定的要求。

它的一般工作思路是在补偿阶段先将TFT的阈值电压Vth存储在其栅源电压Vgs中,最后发光时再将Vgs-Vth转换成电流。因为Vgs已经包含了Vth,Vth的影响在换算成电流时会被抵消,从而实现电流的一致性。

但实际上,由于寄生参数和驱动速度的影响,Vth并不能完全抵消,即当Vth的偏差超过一定范围时(通常Vth0.5V),无法保证电流的一致性,因此其补偿范围有限。

外部赔偿抗辩

外部补偿根据数据抽取方法的不同又可以分为光学抽取式和电学抽取式。光学抽取式是指将背板点亮后通过光学CCD照相的方法将亮度信号抽取出来,电学抽取式是指通过驱动芯片的感应电路将TFT和OLED的电学信号抽取出来。

两种方法抽取的信号种类不同,因此数据处理的方式也不同。光学抽取的方式具有结构简单,方法灵活的优点,因此在现阶段被广泛采用,即为我们平时所说的Demura。

对于面板厂而言,需要进行质量监控,因此在产线上均有技术员去检测判定mura,但是这种方法很主观,不同人的判定有差异,给品质管控带来很大的困扰。

因此技术人员开发出AOI设备进行mura的检测,以及检测到Mura后进行补偿消除Mura,即Demura。

OLED Demura技术,目前三星和LG处于领先的位置,但是Demura技术很复杂,均不能算成熟完美,国内各个厂家也在积极开发子自己的Demura技术,希望能够提升良率。这也就是为啥大家经常发现OLED屏幕出现阴阳屏、绿屏的原因。

本次解答到此结束,希望对大家有所帮助。

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