Red de conocimiento del abogados - Bufete de abogados - ¿Qué son los micro LED? ¿Qué son los micro LED? \x0d\ Tecnología Micro LED, es decir, miniaturización LED y tecnología matricial. Se refiere a una matriz de LED de tamaño micro de alta densidad integrada en un chip. Por ejemplo, cada píxel de la pantalla LED se puede direccionar y controlar individualmente, lo que puede considerarse como una versión reducida de la pantalla LED para exteriores, que reduce la distancia entre píxeles de milímetros a micras. \x0d\Y la pantalla micro LED, la capa inferior utiliza el proceso de fabricación de circuito integrado CMOS normal para hacer el circuito controlador de pantalla LED, y luego usa la máquina MOCVD para hacer una matriz de LED en el circuito integrado, logrando así una micro pantalla, que es una versión reducida de Pantalla LED. \x0d\x0d\Destaca\x0d\ las ventajas del Micro LED. Hereda las características de alta eficiencia, alto brillo, alta confiabilidad y tiempo de respuesta rápido de los LED inorgánicos, y tiene las características de autoiluminación sin luz de fondo, ahorra más energía, tiene un mecanismo simple, es pequeño y delgado. \x0d\Además, una característica importante de Micro LED es la resolución ultraalta. Debido a que es ultra pequeño, la resolución del rendimiento es particularmente alta; se dice que si Apple iPhone 6S adopta micro LED, la resolución puede alcanzar fácilmente más de 1500 ppp, que es 3,75 veces mayor que los 400 ppp de la pantalla retina original; . En comparación con los diodos emisores de luz orgánicos, su color es más fácil de ajustar con precisión y tiene las ventajas de una vida luminosa más larga, mayor brillo, mejor estabilidad del material, larga vida útil y sin impresión de imágenes. Por lo tanto, es otra tecnología de visualización después de los diodos emisores de luz orgánicos con las ventajas de delgadez y ahorro de energía. Lo que tiene en común con los diodos emisores de luz orgánicos es que también necesita ser impulsado por una placa posterior TFT, por lo que los niveles de tecnología TFT son IGZO, LTPS y óxido. \x0d\x0d\Desventajas\x0d\ 1. Costo y desventajas de la aplicación a gran escala. Basándose en un sustrato de silicio monocristalino como circuito impulsor, a juzgar por la patente publicada por Apple, existen pasos para transferir el LED del sustrato de zafiro al sustrato de silicio, lo que significa que hacer una pantalla requiere al menos dos conjuntos de sustratos y procesos independientes. Esto conducirá a mayores costos, especialmente para aplicaciones de grandes superficies, que enfrentarán enormes desafíos en cuanto a rendimiento y costo. (Para un sustrato de silicio monocristalino, una o dos pulgadas ya es un área grande. Consulte los precios de los productos con sensores CMOS de fotograma completo y de ancho medio más grandes). Por supuesto, desde un punto de vista técnico, LuxVue convierte el sustrato del circuito de accionamiento en un material sintético o vidrio. Es factible reducir el costo de las aplicaciones de gran superficie, pero también lleva tiempo. En comparación con la solución madura de diodos emisores de luz orgánicos LTPS+ de AMOLED, no existe ninguna ventaja de costos. \x0d\\x0d\ 2. La ventaja de eficiencia luminosa se ve amenazada o incluso superada por PHOLED. Diodos emisores de luz orgánicos Se ha mejorado significativamente la eficiencia de los diodos emisores de luz orgánicos fosforescentes. Los PHOLED rojos y verdes de UDC también se han comercializado en los paneles del Samsung Galaxy S4 y modelos posteriores, y el consumo de energía del panel ha estado a la par o ligeramente mejor que el TFT-LCD de alto PPI. Una vez que se resuelvan y comercialicen los problemas de vida útil de los materiales de luz azul, la eficiencia de los LED inorgánicos no será barata. \x0d\ 3. El brillo y la longevidad se ven amenazados por QLED. La investigación sobre QLED está muy de moda en este momento. Según los datos proporcionados por QD Vision, tanto la eficiencia como la vida útil son muy prometedoras y hay muchas grandes empresas involucradas en esta investigación. Por supuesto, QLED también es un fuerte competidor de los diodos emisores de luz orgánicos. \x0d\ 4. Es difícil hacerlo rizado y flexible. Las perspectivas para las pantallas flexibles de diodos emisores de luz orgánicos y QLED son muy buenas y se han mostrado muchos prototipos, pero a LuxVue le resulta difícil hacerlos rizados y flexibles. Si quieres hacer un producto como iWatch, la pantalla debe tener una cierta curvatura, lo cual no es bonito. \x0d\Situación actual\x0d\ Hablando del estado de desarrollo de micro-LED, como dijo Candice Brown-Elliott, actual directora ejecutiva de Nouvoyance y fundadora del panel de diodos emisores de luz orgánicos de Samsung con píxeles dispuestos en P, antes de que Apple adquiriera LuxVue, solo unas pocas personas conocían y participaban en esto. En el campo, muchas personas han comenzado a discutir esta tecnología. \x0d\ y dos expertos en tecnología Micro-LED también dijeron el año pasado que es difícil aplicar esta tecnología para producir varios paneles de pantalla prácticos, y que es poco probable que veamos esta tecnología de pantalla en productos iPhone, iPad o iMac en un futuro cercano. Sin embargo, Micro-LED sigue siendo una opción viable para pantallas más pequeñas, como aplicaciones de pantalla pequeña como Apple Watch. \x0d\\x0d\De hecho, desde que Apple adquirió LuxVue, VerLASE anunció que había obtenido una patente innovadora para la tecnología de conversión de color, que puede producir una matriz MicroLED a todo color adecuada para visualización cercana al ojo. informes relacionados desde entonces. Recientemente, LEDinside recibió esta noticia de un seminario reciente sobre iluminación de estado sólido celebrado en la provincia de Taiwán, donde Leti, Texas Tech University y PlayNitride demostraron sus resultados de investigación y desarrollo en microLED. \x0d\ Leti lanza matriz iLED, EQE azul 9,5%, brillo 107Cd/m2. El EQE verde es del 5,9% y el brillo puede alcanzar los 108Cd/m2. La visualización a todo color se realiza mediante puntos cuánticos, con un paso de sólo 10 um, y el objetivo futuro es 1 um.

¿Qué son los micro LED? ¿Qué son los micro LED? \x0d\ Tecnología Micro LED, es decir, miniaturización LED y tecnología matricial. Se refiere a una matriz de LED de tamaño micro de alta densidad integrada en un chip. Por ejemplo, cada píxel de la pantalla LED se puede direccionar y controlar individualmente, lo que puede considerarse como una versión reducida de la pantalla LED para exteriores, que reduce la distancia entre píxeles de milímetros a micras. \x0d\Y la pantalla micro LED, la capa inferior utiliza el proceso de fabricación de circuito integrado CMOS normal para hacer el circuito controlador de pantalla LED, y luego usa la máquina MOCVD para hacer una matriz de LED en el circuito integrado, logrando así una micro pantalla, que es una versión reducida de Pantalla LED. \x0d\x0d\Destaca\x0d\ las ventajas del Micro LED. Hereda las características de alta eficiencia, alto brillo, alta confiabilidad y tiempo de respuesta rápido de los LED inorgánicos, y tiene las características de autoiluminación sin luz de fondo, ahorra más energía, tiene un mecanismo simple, es pequeño y delgado. \x0d\Además, una característica importante de Micro LED es la resolución ultraalta. Debido a que es ultra pequeño, la resolución del rendimiento es particularmente alta; se dice que si Apple iPhone 6S adopta micro LED, la resolución puede alcanzar fácilmente más de 1500 ppp, que es 3,75 veces mayor que los 400 ppp de la pantalla retina original; . En comparación con los diodos emisores de luz orgánicos, su color es más fácil de ajustar con precisión y tiene las ventajas de una vida luminosa más larga, mayor brillo, mejor estabilidad del material, larga vida útil y sin impresión de imágenes. Por lo tanto, es otra tecnología de visualización después de los diodos emisores de luz orgánicos con las ventajas de delgadez y ahorro de energía. Lo que tiene en común con los diodos emisores de luz orgánicos es que también necesita ser impulsado por una placa posterior TFT, por lo que los niveles de tecnología TFT son IGZO, LTPS y óxido. \x0d\x0d\Desventajas\x0d\ 1. Costo y desventajas de la aplicación a gran escala. Basándose en un sustrato de silicio monocristalino como circuito impulsor, a juzgar por la patente publicada por Apple, existen pasos para transferir el LED del sustrato de zafiro al sustrato de silicio, lo que significa que hacer una pantalla requiere al menos dos conjuntos de sustratos y procesos independientes. Esto conducirá a mayores costos, especialmente para aplicaciones de grandes superficies, que enfrentarán enormes desafíos en cuanto a rendimiento y costo. (Para un sustrato de silicio monocristalino, una o dos pulgadas ya es un área grande. Consulte los precios de los productos con sensores CMOS de fotograma completo y de ancho medio más grandes). Por supuesto, desde un punto de vista técnico, LuxVue convierte el sustrato del circuito de accionamiento en un material sintético o vidrio. Es factible reducir el costo de las aplicaciones de gran superficie, pero también lleva tiempo. En comparación con la solución madura de diodos emisores de luz orgánicos LTPS+ de AMOLED, no existe ninguna ventaja de costos. \x0d\\x0d\ 2. La ventaja de eficiencia luminosa se ve amenazada o incluso superada por PHOLED. Diodos emisores de luz orgánicos Se ha mejorado significativamente la eficiencia de los diodos emisores de luz orgánicos fosforescentes. Los PHOLED rojos y verdes de UDC también se han comercializado en los paneles del Samsung Galaxy S4 y modelos posteriores, y el consumo de energía del panel ha estado a la par o ligeramente mejor que el TFT-LCD de alto PPI. Una vez que se resuelvan y comercialicen los problemas de vida útil de los materiales de luz azul, la eficiencia de los LED inorgánicos no será barata. \x0d\ 3. El brillo y la longevidad se ven amenazados por QLED. La investigación sobre QLED está muy de moda en este momento. Según los datos proporcionados por QD Vision, tanto la eficiencia como la vida útil son muy prometedoras y hay muchas grandes empresas involucradas en esta investigación. Por supuesto, QLED también es un fuerte competidor de los diodos emisores de luz orgánicos. \x0d\ 4. Es difícil hacerlo rizado y flexible. Las perspectivas para las pantallas flexibles de diodos emisores de luz orgánicos y QLED son muy buenas y se han mostrado muchos prototipos, pero a LuxVue le resulta difícil hacerlos rizados y flexibles. Si quieres hacer un producto como iWatch, la pantalla debe tener una cierta curvatura, lo cual no es bonito. \x0d\Situación actual\x0d\ Hablando del estado de desarrollo de micro-LED, como dijo Candice Brown-Elliott, actual directora ejecutiva de Nouvoyance y fundadora del panel de diodos emisores de luz orgánicos de Samsung con píxeles dispuestos en P, antes de que Apple adquiriera LuxVue, solo unas pocas personas conocían y participaban en esto. En el campo, muchas personas han comenzado a discutir esta tecnología. \x0d\ y dos expertos en tecnología Micro-LED también dijeron el año pasado que es difícil aplicar esta tecnología para producir varios paneles de pantalla prácticos, y que es poco probable que veamos esta tecnología de pantalla en productos iPhone, iPad o iMac en un futuro cercano. Sin embargo, Micro-LED sigue siendo una opción viable para pantallas más pequeñas, como aplicaciones de pantalla pequeña como Apple Watch. \x0d\\x0d\De hecho, desde que Apple adquirió LuxVue, VerLASE anunció que había obtenido una patente innovadora para la tecnología de conversión de color, que puede producir una matriz MicroLED a todo color adecuada para visualización cercana al ojo. informes relacionados desde entonces. Recientemente, LEDinside recibió esta noticia de un seminario reciente sobre iluminación de estado sólido celebrado en la provincia de Taiwán, donde Leti, Texas Tech University y PlayNitride demostraron sus resultados de investigación y desarrollo en microLED. \x0d\ Leti lanza matriz iLED, EQE azul 9,5%, brillo 107Cd/m2. El EQE verde es del 5,9% y el brillo puede alcanzar los 108Cd/m2. La visualización a todo color se realiza mediante puntos cuánticos, con un paso de sólo 10 um, y el objetivo futuro es 1 um.

El plan a corto plazo de Leti es comenzar con iluminación inteligente e ingresar a los mercados de HUD y HMD en 2 o 3 años para aprovechar el auge de VR/AR. El objetivo a largo plazo es introducir aplicaciones de visualización de gran tamaño en un plazo de 10 años. \x0d\Y la tecnología de pantalla PixeLEDTM basada en nitruro de galio anunciada por Playride en Taiwán ahora se transfiere al panel mediante tecnología de transferencia, ¡y el rendimiento de la transferencia puede alcanzar el 99%! \x0d\Se puede ver que muchas empresas están siguiendo la tecnología Micro LED y la velocidad de desarrollo también se está acelerando. Pero en lo que respecta a la propia Apple, esta tecnología pertenece a la tecnología de laboratorio de Apple. La propia Apple también ha apostado por muchas industrias emergentes, por lo que queda por ver si se introducirá la producción en masa en el futuro. \x0d\Cuello de botella en el desarrollo\x0d\De hecho, la tecnología central de Micro LED es el transporte de nano-LED, no la tecnología de fabricación de LED en sí. Debido a la coincidencia de la red, los microdispositivos LED deben cultivarse sobre sustratos de zafiro mediante epitaxia de haz molecular. Para crear una pantalla, es necesario transferir microdispositivos emisores de luz LED a un sustrato de vidrio. Debido a que el tamaño del sustrato de zafiro de los microdispositivos LED es básicamente del tamaño de una oblea de silicio, el tamaño del sustrato de vidrio de la pantalla es mucho mayor y requiere múltiples transportes. \x0d\Es particularmente difícil transportar microdispositivos varias veces, y es aún más difícil usarlos en productos que buscan una visualización de alta precisión. Se puede ver en la lista de patentes obtenidas por Apple después de adquirir Luxvue que la mayoría de ellas utilizan medios eléctricos para completar el proceso de transferencia, por lo que esta es la tecnología central clave de Luxvue\x0d\ El CEO provincial de Chuangchuang de Taiwán, Li Yunli, también dijo recientemente: "El micro LED tiene éxito. Hay dos claves: una es la voluntad de marcas como Apple y Samsung; la otra es la tecnología de movimiento de chips. Hay umbrales que deben superarse para mover millones de chips LED ultrapequeños al mismo tiempo. "\x0d\De hecho, el micro-LED también enfrenta un tercer factor. El problema es el color completo, el rendimiento y la consistencia de la longitud de onda. Las matrices de micro-LED monocromáticas se pueden realizar mediante un empaque de chip invertido y la unión de circuitos integrados de controladores, pero las matrices RGB requieren múltiples transferencias de matriz roja, azul y verde, y es necesario incrustar cientos de miles de matrices de LED, lo que afecta la eficiencia de la luz. y el rendimiento de la matriz LED. Los requisitos de rendimiento y consistencia de la longitud de onda son mayores. Al mismo tiempo, el costo de Ningbin también es un cuello de botella técnico que dificulta la producción en masa.