모든 제조업체가 기술적 병목 현상을 적극적으로 극복합니다 | MicroLED 상업이 기대됩니다

LEDinside 시장 데이터, LED 디스플레이 출력 값이 MicroLED 가장 차세대 디스플레이 기술에 대해 이야기가되었다, 이는, 2020 년 500 억 달러에 도달 할 것이다 나타냅니다. 그러나, 공식 사업에 MicroLED 디스플레이 시장에 많은 기술적 인 문제가 이별 아직 없습니다 그러나 많은 제조업체의 의견을 듣고 2018 년에 상용 제품을 곧 볼 수 있습니다.

쇼핑몰에서 걸을 때, 전자 광고판 앞에가 발견되지 않는 뭔가 덜 것 같다? 네! 원래의 분할 화면 짜증나는 검은 색 줄이 사라 방법. 최근에는 LED 선물의 가격의 급속한 하락 덕분에, LED 디스플레이 도트 피치 원래의 LCD 스 플라이 싱 스크린을 대체하기 위해 실내 광고 응용 프로그램을 멋지게 장식 할뿐만 아니라 LCD 모니터로 인한 검은 색 테두리를 제거합니다 (그림 1, 그림 2 참조).

그림 1 위의 타오 위엔 국제 공항 터미널 II 광업 얼라이언스 면세점에 위치한 LCD 스플 라이스 스크린.

그림 2 도트 피치 LED 디스플레이, 타오 위엔 국제 공항에 위치하고, 두 번째 터미널 장미 Hengchang 면세점 위의 쇼핑.

상업용 디스플레이 외에도, LED 디스플레이 도트 피치가 고휘도, 고 대비를 입어, 어떤 이점은 이음매가 서서히 액정 프로젝션을 교체 접합을 배분하고, 통제실, 실내 극장에서 힘을인가 싸울한다.

2017년 7월는 삼성 전자 롯데 시네마 극장 재생 화면의 작은 첫 간격 LED 디스플레이를 구축, 디스플레이 크기 406 인치 4K의 해상도 (4,096 × 2,160), 휘도이다 이 146fL, 3D 이미지를 표시 찬성 밝은 화면, 3D 안경은 이미지를 어둡게 느낄 것이다 과거에 착용이 화면이 문제가되지 않으며, 또한 요구 사항 DCI 플레이어에 맞춰, HDR 디스플레이를 지원한다. 삼성 전자의 이동을 픽셀 피치 LED 디스플레이가 다른 피크에 적용됩니다 (그림 3).

그림 3 Samsung Cinema Screen 그림 크레디트 : Samsung

로 6 월 초 (2016)로, 글로벌 MicroLED 대형 디스플레이에 인포 콤 라스 베이거스 첫번째면에서 SONY 전시는 광원 보여 (도. 4) 최대 9.7m × 2.7m의 크기 8192 × 2048의 해상도, 도트 피치를 가진 1.26mm이고, SONY는 CLEDIS (크리스탈 LED 통합 구조). 사실, CLEDIS는 빠르면 2012 CES로, 디스플레이의 표시 MicroLED SONY 광원에 대한 첫 번째 전시 아니다라고, SONY 광원을 보여 MicroLED 디스플레이로했다 (55) 다음 크리스탈로 알려진 인치 TV는 (CLED 디스플레이) (그림 5), MicroLED 디스플레이이라고 할 수는 시작을 표시 표시하지만, CLED 디스플레이 후계자를 LED, 최대 $ 1.03 만 달러의 가격을 물어 CLEDIS 220 인치 8K 디스플레이, 그것은 희망 거부, 지금까지 설치 성능.

그림 4 SONY CLEDIS

그림 5 SONY CLED 디스플레이

ABI 리서치 (ABI Research)의 연구는 글로벌 출력 수치는 광고판이 $ 13 억, 2010 년 $ 4.5 억 달러로 2016 년 크게 성장 될 것으로 보여 것으로 나타났습니다;뿐만 아니라, 2015MarketsandMarkets 보고서는 또한 출력 값을 표시하는 글로벌 디지털 광고판은 2020 년에 $ 23.76 억에이를 것으로 지적 그 합성 연간 증가율 (2015년에서 2020년까지)를 8.18 %에 도달한다. LEDinside, LED 디스플레이 출력 값이 작은 피치 LED 디스플레이 출력은 약 $ 1.35 억 도달한다있는 2020 년 50 억 달러에 도달 할 시장 데이터에 따라, 32.42 % (2,015에서 2,020 사이)의 복합 성장률. 글로벌 수치보다 훨씬 높은은 (표 1)에서 게시판의 평균 복합 성장률은 내가 병목 아래에 소개 MicroLED의 기술적 장점을 활용하고자하는 것으로 나타났다.

표 1 LED 내부 예상 LED 디스플레이 출력 값

패키징되지 않은 LED 디스플레이의 고유 한 이점

LED는 관측자의 위치에 빛 성분의 전기 변환, 모두를위한 최우선 순위의 광학적 인 성과, 왜 LED보다는 포장 LED 인 캡슐에 넣기, 뒤에 오는 2 개의보기 :

므와 르 제거

그러나, 현재의 도트 피치 LED 디스플레이 솔루션은 완벽하지 않습니다, 현재의 소스는 주로 SMD 3 LED가, LED 봉지 이유 때문에, LED 디스플레이를 촬영하는 휴대 전화 나 카메라를 사용할 때 지금 우리가 자주 발생, 발견 도 사진에 도시 된 바와 같이, 모아레 (무아레 효과). 중첩 원리는 합성 신호의 진폭이 두 주파수 사이의 차이에 따라 변화되며, 두 주파수 가까운 정현파 크기이다. 만일 감광 부재의 내측 이미지의 줄무늬가있는 픽셀의 공간 주파수와 공간 주파수가 가깝기 때문에 모아레를 생성하기 쉽습니다.

그림 6 카메라가 LED 디스플레이의 물결 무늬를 캡처합니다.

시야각

140 개도 (도. 7)의 디스플레이의 광학 특성, MicroLED 광 반 공개 시야각 초과 110 개도 (도. 8) 종래의 SMD LED의 램프의 현재 기존 규격 판 (140) 위에서 빛 보드 관점 사양. MicroLED 노 컬러 오 등록 수직 / 수평 원근법> 140o / 1250,도 9에 도시 된 바와 같이, SMD 패키지 또는 시각적 결함을 차단하지 않을 마스크가 형성되기 때문에보다 약 140o / 60o. 측면도의 종래의 SMD 구조.

그림 7 MicroLED 라이트 필드

그림 8 SMD LED 라이트 필드

그림 9 SMD LED 디스플레이 측면도

LED가없는 그러므로 누군가 COB를 사용 (마지막 시도 칩 온보드) 패키지, 공간 문제. 칩의 구조에 의해 구별 생성 무아레 간섭을 피하기 위해 시야각 COB 드레스 (앞면 칩) 플립로 세분 .. 광 LED 칩의 각 전극과 배선과 다른 금속 성분에 영향을 미칠 것이다 배선 (본딩 와이어)도 두 가지 형태 (플립 칩) (10)하는 COB의 형태로 설치되어, 전극 및 배선은 다음과 같은 단점이 있으며, 표면에 반사는 시청자에게 반사 반사감을 강하게 나타내어 디스플레이 대비를 낮 춥니 다.

. 광학 이론, 빛이 납에 의해 발생되지 않으며, 나는 플립 칩도 (플립 칩) (11)는 비용, 더 나은 솔루션을 설정 프로그램의 비 COB LED 패키지, 배선 재료의 낮은 노동 비용이라고 생각 간섭의 전체 표면 위쪽. 본딩 패드 하방이며 또한 비교적 화면의 콘트라스트를 증가시킨다. 입자 크기 차이 인치의 점에서, 100 ㎛ × 100 ㎛보다 큰, 기판과, 소형 LED로 언급하지 않지만,이 크기보다 작고 이 기판을 MicroLED라고합니다.

액티브 / 패시브 드라이브 장단점은 서로를 보완합니다.

LED 드라이버 아키텍처는 패시브 매트릭스 (Passive Matrix) (그림 12)와 액티브 매트릭스 (Active Matrix) (그림 13)로 구분할 수 있지만 두 드라이버 아키텍처의 장점과 단점은 정확히 보완 적입니다. 상기 주사선은 주사선을 통해 전류가 점등한다 열에 의해 오픈 칼럼에 의해 설정되고, 그 구조가 비교적 간단 활성 드라이브이며, TFT의 프로세스를 사용하지 않고, 일반적인 단점은 전극을 형성하는 것이다 교차 효과, 두 개의 발광 픽셀은 현상 사이, 즉 하나의 픽셀 빛, 다른 픽셀이 약한 빛을 낼 수있는 크로스 토크를 가질 수 있습니다.

그림 12 MicroLED 패시브 드라이브 아키텍처

그림 13 MicroLED 액티브 드라이브 아키텍처

각 픽셀은 활성 LTPS 트랜지스터는 스위칭 기능 (저온 폴리 실리콘 박막 트랜지스터 LTP-실리콘 TFT)를 갖는 구동되며, 각 픽셀은, 전하 축적 용량, 주변 구동 회로 및 전체 배열의 디스플레이 시스템을 갖추고 동일한 유리 기판 상에 집적. 액티브 구동은 메모리 효과를 갖는 정적 구동 모드, 주사 전극의 개수에 의해 제한되지 않는 이러한 구동 운전 100 %의 부하 일 수 있으며, 각 화소를 선택적으로 개별적으로 조정될 수있다. 액티브 구동 어떠한 듀티 사이클 문제, 주사 전극의 개수에 제한은 높은 휘도 및 높은 해상도를 실현하는 것은 용이하지 않는다. 단점은 대 면적 유리 기판 LTPSTFT의 생산뿐만 아니라 고가이고, TFT 종종 임계 값과 상이한 위치에서 전압 불균일의 전기 저항을 갖는 파라미터들의 이동성, 예 불균일 즉 무라 현상. 산화물 TFT, 고휘도 LED 표시 장치에서의 전류 차이 차분으로 변환되고, 인간의 눈에 의해 감지되는 동안 프로세스 균일보다 글쎄요, 장기 가압 및 고온 하에서, 문턱 전압은 다른 디스플레이 스크린, 패널 TFT의 다양한 부분들로 인해 표류 할 것입니다 화상 이전 화면이 차이에 관한 따라서 종종 잔상. 따라서, 능동 구동 TFT 기판을 보상 할 필요라고도 잔상 현상으로 제시된 이후, 드리프트의 다른 임계량이 차이는, 표시 휘도가 발생할 것이다.

첫째. 다음 대형 LED 디스플레이 벽, 화소 피치가 조밀지면 모든 수동 구동 방식은, 행의 수는 상승 스윕 있도록 기판과 같은 PCB를 사용하여 화소 간 크로스 토크 현상이 요약 심각한 공통 누화 될 것이다 누화 허위 의한 때문에.도 14에 도시 된 바와 같이 텍스트 디스플레이, LED 인접 발광은 본래 점등되지 않는 경우 고스트 고스트가 가장 자주 발생이 문제는도 1의 정상 (15)에 드라이버 IC에 의한 보정을 필요로한다. 보여라.

그림 14는 고스트 텍스트를 보여줍니다.

그림 15 일반 디스플레이

둘째, 첫째 줄 희미 그것이도 언급 될 수 있고, 주기적으로 발생한다. (16)는 처음 위쪽 열과 중간 스캔 딤 현상을 갖는다. 제 주사선 딤 현상은 기생 용량에 축적 된 전하를 가리키는 LED에 의해 발생 구동 칩 채널 전환 현상 제 주사선 기생 용량 피 조명 충전이 완료되어 있기 때문에, 출혈 인해 야기하므로 딤 현상은 일반적으로 첫 번째 주사선 (통상 표시 (17) 상에 발생 ).

그림 16주기적인 첫 번째 라인은 희미합니다.

그림 17은 정상적으로

셋째, LED의 휘도는, 인간의 눈이 휘도. 아키텍처 패시브 주사선 드라이버의 차이를 느낄 수있는 이러한 높은 효율은 LED의 순방향 전류는 약간의 차이를 특히 MicroLED에 흐르는 전류에 거의 비례 들의.도 18 정상 표시 내용과는 대조적으로 IC 불량한 일관성의 구동 전류는, 그것이도 19 정밀도 도시 벌크 IC 장치의 표시 휘도의 차이로 생산하기 쉬운 경우 다음으로, 2 세대 매크로 블록 이용시 드라이버 IC는 ± 1.5 % 이내로 제어 된 전류 IC 사이의 오차를 구동 할 수있다. MicroLED 평균 구동 전류가 15μA 이하로 낮아야한다 디자인 드라이버 IC가 될 것임, 내 ± 1.0 %로 현재의 에러 제어 대상을 압축 큰 도전

그림 18은 정상적으로 보여줍니다.

불균일 블록에 기인하는 전류 (19)의도 불량한 균일

네 번째 포인트 데드 픽셀은 수평 방향으로 연장되는 오 밝게 현상을 교차 조명 이외에 특히 스윕 가오의 설계에있어서, 크로스 휘선 LED가 발생하고, 수직 방향으로 광 스폿 오 라이트의 수를 수반한다은 연장 높은 스윕된다 일단 발광 다이오드 데드 픽셀은 결함있는 디스플레이 결과 아주 명백한 크로스 현상이 나타난다..도 20은 흰색 대각선 스윕 패턴 단색 테스트 패턴을 사용하고, 청색, 데드 픽셀 고장 상태가 불량, 불량 화소 LED 따라서 황색 바이어스 될 것이다 LED 하면서 크로스 현상의 중심에 나쁜 점].도 21은 크로스 샷의 제거 이후에 ​​내장 된 드라이브 IC 실제 테스트 기능은 단면 관찰 현상이 완전히 제거된다.

도 20는 불량 화소 LED는 절연 교차 휘선 발생

그림 21은 사각 픽셀 분리를 가능케한다.

MicroLED는 여전히 최종 솔루션입니다.

LED 항상 사람들에게 에너지 효율의 인상을주고, 적어도 기존의 조명이 참으로 백색 LED의 경우이지만, LED 디스플레이는 액정 디스플레이, 또는 이상 낮은 전력 소모되지 않습니다 대체 할 수 있습니다. 그 이유는 각 픽셀은 LED 디스플레이를 나타내는 것입니다 LED 디스플레이는 오히려 조명을 가리키는 데 사용되며, R / G / 광 강도의 삼원색이 일치해야 B 서로 타협이 가장 효율적인 작동 전류는 R은 G / B LED의 삼원색 작동 / 있지 않도록 현재 최대 효율은, 인간의 눈에 의해 방출 색상이 매우 이상하다. 전에 MicroLED과 획기적인 기술 병목 현상을 산출, 미니 LED는 오늘날의 미니 LED 칩의 크기보다 5 × 가을의 MicroLED 논쟁 간주됩니다 9mil × 4의 7mil로 동작 전류 LED 예 9mil 5 ×로 칩 사이즈가 500μA이며, 전류 밀도는 1.65A / cm2이고, LED의 내부 양자 효율을 최적의 전류 밀도는 약 3 ~ 10A / cm2 폭포 우리는 80 × 80μm의 칩 사이즈를 감소시킬 수있는 경우, 전류 밀도는 7.8A / cm2로 증가했다.도. 22 청색 LED 예로서, 9.4 %의 효율을 향상시킬 수있다.

그림 22 파란색 LED 전류 밀도 및 효율

MicroLED 장소가 전송 수율이 99.999 %로 증가 할 수 있습니다 시간이 지남에 MicroLED 또 다른 매력 비용 병 섹션 혼자보기의 재료비 점은, 입자 크기는 80 × 80μm, 미니 LED 9mil 이상 5 ×의 절약을 MicroLED 그림 23과 같이 SMD LED에 비해 전체 시스템을 확대하면 재료비의 80 %가 P1.25 LED 디스플레이를 예로 들면 픽셀 비용이 82 % 나 절감되고 전체 화면 비용은 32 % 감소합니다.

그림 23 P1.25 LED 디스플레이 비용 비교

2014 년 이후, 애플은 다운 스트림 시스템과 드라이브 IC 통합의 대규모 이전에, 상류 에피 택시에서, MicroLED 모두의 관심, 공급 체인을 받고, Luxvue을 구입,이 시장에 투자 할 수 있습니다. MicroLED 대조적으로 기존에 경쟁하는 많은 벤더 다양한 디스플레이 기술의 장점은 분명하지만 부수적 인 도전 과제는 엄청납니다. 크리스탈, 대량의 전송, 드라이버 IC 등 다양한 단계를 거쳐야합니다. 각 단계마다 어려운 문제가 있습니다. 2018 년에는 대형 모니터, 헤드셋 또는 마이크로 프로젝션과 같은 MicroLED 상용 제품을 만나게 될 것입니다.

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