❶ 各大行业、哪些产品会用到lcd液晶屏
液晶显示器LCD/LCM产品,在生产制作中,都需要哪些设备(例如加工设备),不知道你指的是哪类LCM,因为配件就已经很复杂了,何况设备,LCD行业上下游,eQRpjS
❷ LCD是当前显示屏主要运用的技术,但为什么说LCD迟早要完蛋
是因为有更好的技术OLED诞生,越来越好的科技将会代替原先的顶级科技。
01.OLED 前世今生之深入浅出自从 OLED 技术出现以后,各大品牌商纷纷将 OLED 技术纳入自家麾下,OLED 电视便如同 " 香饽饽 " 一样越来越受市场推崇,被更多消费者所熟知。即便是在手机圈也有诸如苹果,三星等厂商使用 OLED 屏幕,可见其显示性能之优秀。震撼的视觉效果!
因此以屏幕震动产生声音的技术,只能应用在结构相对简单的 OLED 之上。OLED 技术结构简<a title="摄影">摄影单当然了," 银幕声场 " 这项黑科技也许并不是由索尼独创,还记得当年在索尼 A1 亮相之际,几乎同一时间 LGD 在 CES 展会中也带来了相似的技术,并且他们把整套音响系统整合到 OLED 面板中(官方称之为 Cryst<a title="影楼">影楼al Sound OLED)。按照 LGD 官方当时的说法,这是得益于 OLED 对空间的要求极低,在面板后面预留了一块位置给扬声器。而索尼这款电视正是采用了 LG Display OLED 面板,索尼的平面发声技术与 LGD Crystal Sound OLED 实属 " 同缘血亲 "。巧的是,索尼率先把电视做出来而已!
❸ 对LCD的调查都有哪些人想要知道
一、关于辐射
据统计,由于长时间使用电脑,全球有57%的平面设计和程序开发人员双眼视力不佳,这主要是因为受到显示器辐射造成的伤害。从目前的市场情况看,纯平显示器已经逐渐替代传统的CRT显示器,不过和低辐射的液晶显示器相比,纯平显示器的电磁辐射仍然非常高,还是会给人体健康造成一定的影响。特别是对于孕妇、老人以及处在成长发育期的青少年来说,长时间的使用这种显示器将会给身体造成无法估量的危害。另外,由于CRT无法克服的“扫描式”的显示方式,长时间使用CRT显示器同样也会给用户的视力带来很大的损害。
采用CRT技术的另一个问题是高能电子束在轰击荧光粉时会产生一些对人体有害的射线,尽管通过一些措施可以降低它对人体的伤害,但是却无法完全消除所有潜在的危害。LCD(液晶显示器)与CRT不同,它采用类似荧光灯管的冷光源产生明亮的背光,经过滤色片和液晶像素单元后呈现出我们需要的颜色,不会产生有害射线。LCD结构简单,体积小,报废后的废弃物不多,利于回收。而且使用的难于回收的重金属元素也比CRT少许多,这令LCD更加环保。
液晶屏并非零辐射
不过,LCD真的就对我们的眼睛做到“零伤害”么?虽然单就辐射伤害而言,确实LCD屏幕并没有像CRT屏幕有那么强烈的辐射伤害,但它勉强只能说是“低辐射”而非“零辐射”。而且,更有一些品质低劣的杂牌LCD会产生强烈的电磁波。研究报告指出,长期暴露在电磁波环境中会对使用者造成神经与过敏的一些症状,被称之为“电磁波过敏症”。症状有:头痛、呕吐、心律不齐、记忆力减退、不孕、中风等,甚至还会产生消化系统紊乱、神经失调和降低生育能力等严重后果。
目前,市场上的多数LCD生产厂商都过于注重强调其多媒体功能、数字信号接收功能以及时尚外观特征,往往忽略了作为LCD立足之本的健康理念。由于过多的附加功能,增加了显示器的耗电量和运作功率,在某种程度上加大了电磁波的发射量以及对资源的消耗,使得我们当初选择LCD环保和健康的初衷适得其反。
❹ LCD市场需求
液晶基础知识
显示器是人与机器沟通的重要界面,早期以显像管(CRT/Cathode Ray Tube)显示器为主,但随着科技不断进步,各种显示技术如雨后春笋般诞生,近来由于液晶(LCD)显示器具有轻薄短小、耗电量低、无辐射危险,平面直角显示以及影像稳定不闪烁等优势,在近年来价格不断下跌的吸引下,逐渐取代CRT之主流地位,显示器明日之星架势十足。那么液晶显示器与传统的显示器相比,到底有什么新的特点呢?
一、显示质量高
由于液晶显示器每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光,而不象阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新亮点。因此,液晶显示器画质高而且绝对不会闪烁,把眼睛疲劳降到了最低。
二、没有电磁辐射
传统显示器的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射,尽管目前有许多显示器产品在处理辐射问题上进行了比较有效的处理,尽可能地把辐射量降到最低,但要彻底消除是困难的。相对来说,液晶显示器在防止辐射方面具有先天的优势,因为它根本就不存在辐射。在电磁波的防范方面,液晶显示器也有自己独特的优势,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示器中,而普通显示器为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波也就大量地向外“泄漏”了。
三、可视面积大
对于相同尺寸的显示器来说,液晶显示器的可视面积要更大一些。液晶显示器的可视面积跟它的对角线尺寸相同。而阴极射线管显示器,显像管前面板四周有一英寸左右的边框,不能用于显示。
四、应用范围广
最初的液晶显示器由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。随着液晶显示技术的不断发展和进步,字符显示开始细腻起来,同时也支持基本的彩色显示,并逐步用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机上。而随后出现的DSTN和TFT则被广泛制作成电脑中的液晶显示设备,DSTN液晶显示屏用于早期的笔记本电脑;TFT则既应用在笔记本电脑上(现在大多数笔记本电脑都使用TFT显示屏),又用于主流台式显示器上。
五、画面效果好
与传统显示器相比,液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其显示效果是平面直角的,让人有一种耳目一新的感觉。而且液晶显示器更容易在小面积屏幕上实现高分辨率,例如,17英寸的液晶显示器就能很好地实现1280×1024分辨率,而通常18英寸CRT彩显上使用1280×1024以上分辨率的画面效果是不能完全令人满意的。
六、数字式接口
液晶显示器都是数字式的,不像阴极射线管彩显采用模拟接口。也就是说,使用液晶显示器,显卡再也不需要像往常那样把数字信号转化成模拟信号再行输出了。理论上,这会使色彩和定位都更加准确完美。
七、“身材”匀称小巧
传统的阴极射线管显示器,后面总是拖着一个笨重的射线管。液晶显示器突破了这一限制,给人一种全新的感觉。传统显示器是通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。而液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加,而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多。
八、功率消耗小
传统的显示器内部由许多电路组成,这些电路驱动着阴极射线显像管工作时,需要消耗很大的功率,而且随着体积的不断增大,其内部电路消耗的功率肯定也会随之增大。相比而言,液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC上,因而耗电量比传统显示器也要小得多。
液晶显示器的选型
在平板显示器件领域,目前应用较广泛的有液晶(LCD)、电致发光显示(EL)、等离子体(PDP)、发光二极管(LED)、低压荧光显示器件(VFD)等。
液晶显示器件有以下一些特点
低压微功耗;平板型结构;被动显示型(无眩光,不刺激人眼,不引起眼睛疲劳);显示信息量大(因为像素可以做的很小);易于彩色化(在色谱上可以非常准确的复现);无电磁辐射(对人体安全,利于信息保密);长寿命(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限,不过背光部分可以更换)。
液晶选型8大要素
◆LCD类型 ◆质量保证 ◆技术支持 ◆品牌与价格
◆供应链保证 ◆分辨率与尺寸 ◆温度与亮度 ◆接口方式
液晶显示屏的类型选择
▲字符→确定显示行、列数→TN、STN类→是否带背光→确定尺寸→确定工作与储存温度范围
▲图形→单色还是彩色(TFT真彩还是STN伪彩〈一般在256色以下〉)→确定分辨率→确定外形尺寸→背光类型(LED、EL、CCFL)→确定工作与储存温度范围
▲定制→非标准模块的要求→填写定制单→签定合同
LCD类型
在液晶(LCD)方面,从选型角度,我们将常见液晶分为以下几类:段式,字符型,
常见段式液晶的每字为8段组成,即8字和一点,只能显示数字和部分字母,如果必须显示其它少量字符、汉字和其它符号,一般需要从厂家定做,可以将所要显示的字符、汉字和其它符号固化在指定的位置,比如计算器。对于段式液晶,我们提供定做业务。
字符型液晶,顾名思义,字符型液晶是用于显示字符和数字的,对于图形和汉字的显示方式与段式液晶无异。字符型液晶一般有以下几种分辨率,8×1,16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×2、40×4等,其中8(16、20、40)的意义为一行可显示的字符(数字)数,1(2、4)的意义是指显示行数。
图形点阵式液晶,我们又将其分为TN、STN(DSTN)、TFT等几类。这种分类需从液晶材料和液晶效应讲起,请参考液晶显示原理。
TN类液晶由于它的局限性,只用于生产字符型液晶模块;而STN(DSTN)类液晶模块一般为中小型,既有单色的,也有伪彩色的;TFT类液晶,则从小到大都有,而且几乎清一色为真彩色显示模块。除了TFT类液晶外,一般小液晶屏都内置控制器(控制器的概念相当于显示卡上的主控芯片),直接提供MPU接口;而大中液晶屏,要想控制其显示,都需要外加控制器。
因此,选择您所需要的液晶屏,需要考虑的几个方面细述如下:
一、如果只需要显示字符和数字,而且一屏所显示的内容不超过字符型液晶的最大限制(比如40×4),就可选择字符型液晶,直接与MPU连接即可。
二、如果需要动态地显示汉字和图形,那么,只能选择图形点阵式液晶,接下来该考虑的问题就是需要选择STN(DSTN)单色、伪彩色还是TFT真彩色。一般情况下,如果使用单片机控制,由于其控制能力的限制,只有在640×480以下单色、320×240以下伪彩色的范围内进行选择;如果使用PC、IPC或其它控制能力比较强的主控模块(如视频输入控制模块),只要具备液晶显示部分或外加显示控制,就可以有较大的选择余地,不带内置控制器的单色、伪彩色和真彩色液晶均可。 同时应该考虑到外形尺寸的要求。另外请注意,LCD的分辨率在物理上是固定的,满屏显示一般只能以其固有的分辨率显示,这一点与CRT有所区别。
三、背光选择,说到背光问题,需要从另一个角度将液晶分类,即透射式、反射式、半反半透式液晶三类,因为液晶为被动发光型显示器,所以必须有外界光源,液晶才会有显示,透射式液晶必须加上背景光,反射式液晶需要较强的环境光线,半反半透式液晶要求环境光线较强或加背光。
字符类液晶 带背光的一般为LED背光,以黄颜色(红、绿色调)为主。一般为+5V驱动。
单色STN中小点阵液晶 多用LED或EL背光,EL背光以黄绿色(红、绿、白色调)常见。一般用400—800Hz、70—100V的交流驱动,常用驱动需要约1W的功率。
中大点阵STN液晶和TFT类液晶 多为冷阴极背光灯管(CCFL/CCFT),背光颜色为白色(红、绿、蓝色调)。一般用25k—100kHz,300V以上的交流驱动。
四、温度范围,很多字符型液晶以及小图形点阵液晶有常温型和宽温型的,而大图形点阵的液晶宽温型的在大陆市场上比较少见,常温一般指工作温度0—50℃,宽温到-20—70℃(个别的可到零下30℃,如LQ5AW136 TFT 视频接口);另外在湿度方面也有一定的要求。
五、亮度问题,亮度单位为cd/m2或叫Nit(尼特),大部分TN、STN(DSTN)液晶的亮度不超过100cd/m2,但是目前比较常用的5—6\"的伪彩色STN屏的亮度都在130cd/m2左右,京瓷有一种5.7\"的LCD亮度达200cd/m2,而TFT类液晶的亮度则150cd/m2以上常见。
六、配件方面,由于液晶的规格、接口没有国际标准,所以不同厂家、不同类型的液晶的信号接口往往不一致,所以选择液晶时,注意购买相关配件(包括信号连接器件、逆变器等)。
液晶屏幕的驱动方式
单纯矩阵驱动方式是由垂直与水平方向的电极所构成,选择要驱动的部份由水平方向电压来控制,垂直方向的电极则负责驱动液晶分子。
在TN与STN型的液晶显示器中,所使用单纯驱动电极的方式,都是采用X、Y轴的交叉方式来驱动,如下图所示,因此如果显示部份越做越大的话,那么中心部份的电极反应时间可能就会比较久。而为了让屏幕显示一致,整体速度上就会变慢。讲的简单一点,就好象是CRT显示器的屏幕更新频率不够快,那是使用者就会感到屏幕闪烁、跳动;或着是当需要快速3D动画显示时,但显示器的显示速度却无法跟上,显示出来的要果可能就会有延迟的现象。所以,早期的液晶显示器在尺寸上有一定的限制,而且并不适合拿来看电影、或是玩3D游戏。
主动式矩阵的驱动方式是让每个画素都对应一个组电极,它个构造有点像DRAM的回路方式,电压以扫描的(或称作一定时间充电)方式,来表示每个画素的状态。为了改善此一情形,后来液晶显示技术采用了主动式矩阵(active-matrix addressing)的方式来驱动,这是目前达到高资料密度液晶显示效果的理想装置,且分辨率极高。方法是利用薄膜技术所做成的硅晶体管电极,利用扫描法来选择任意一个显示点(pixel)的开与关。这其实是利用薄膜式晶体管的非线性功能来取代不易控制的液晶非线性功能。
在TFT型液晶显器中,导电玻璃上画上网状的细小线路,电极则由是薄膜式晶体管所排列而成的矩阵开关,在每个线路相交的地方则有着一弄控制匣,虽然驱动讯号快速地在各显示点扫瞄而过,但只有电极上晶体管矩阵中被选择的显示点得到足以驱动液晶分子的电压,使液晶分子轴转向而成「亮」的对比,不被选择的显示点自然就是「暗」的对比,也因此避免了显示功能对液晶电场效应能力的依靠。
TFT液晶显示原理
TFT型的液晶显示器较为复杂,主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此我们只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。
STN液晶显示原理
STN型的显示原理与TN相类似,不同的是TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。
要在这里说明的是,单纯的TN液晶显示器本身只有明暗两种情形(或称黑白),并没有办法做到色彩的变化。而STN液晶显示器牵涉液晶材料的关系,以及光线的干涉现象,因此显示的色调都以淡绿色与橘色为主。但如果在传统单色STN液晶显示器加上一彩色滤光片(color filter),并将单色显示矩阵之任一像素(pixel)分成三个子像素(sub-pixel),分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,也可以显示出全彩模式的色彩。另外,TN型的液晶显示器如果显示屏幕做的越大,其屏幕对比度就会显得较差,不过藉由STN的改良技术,则可以弥补对比度不足的情况。
TN型液晶显示原理
TN型的液晶显示技术可说是液晶显示器中最基本的,而之后其它种类的液晶显示器也可说是以TN型为原点来加以改良。同样的,它的运作原理也较其它技术来的简单,请读者参照下方的图片。图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。 不加电场的情况下,入射光经过偏光板后通过液晶层,偏光被分子扭转排列的液 晶层旋转90度,离开液晶层时,其偏光方向恰与另一偏光板的方向一致,因此光线能顺 利通过,整个电极面呈光亮。 当加入电场的情况时,每个液晶分子的光轴转向与电场方向一致,液晶层因此失去了旋光的能力,结果来自入射偏光片的偏光,其偏光方向与另一偏光片的偏光方向成垂直的关系,并无法通过,电极面因此呈现黑暗的状态。 其显像原理是将液晶材料置于两片贴附光轴垂直偏光板之透明导电玻璃间,液晶分子会依配向膜的细沟槽方向依序旋转排列,如果电场未形成,光线会顺利的从偏光板射入,依液晶分子旋转其行进方向,然后从另一边射出。如果在两片导电玻璃通电之后,两片玻璃间会造成电场,进而影响其间液晶分子的排列,使其分子棒进行扭转,光线便无法穿透,进而遮住光源。这样所得到光暗对比的现象,叫做扭转式向列场效应,简称TNFE(twisted nematic field effect)。在电子产品中所用的液晶显示器,几乎都是用扭转式向列场效应原理所制成
LCD控制驱动器的设计与开发
对于液晶显示屏,它通常包括玻璃基板、ITO(Indium Tin Oxide)膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,上下共有两层。每个夹层都包含电极和配向膜上形成的沟槽,上下玻璃基板配向为90度。上下夹层中放置液晶,液晶将按照沟槽方向配向。整体看起来,液晶分子的排列就像螺旋形的扭转排列。当玻璃基板加入电场时,液晶分子配列产生变化,变成竖立状态。当液晶分子竖立时光线无法通过,结果在显示屏上出现黑色。液晶显示器(LCD)将根据电压的有无,控制液晶分子配列方向,使面板达到显示效果。
对LCD的分类,有各种分类方法。通常可按照其显示方式分为段式、点字符式、点阵式等。除了黑白显示外,还有多灰度和彩色显示等。
在LCD驱动时,需在段电极和公共电极上施加交流电压。若只在电极上施加DC电压时,液晶本身发生劣化。液晶驱动方式包括静态驱动、动态驱动等驱动方式。
1)静态驱动
所有的段都有独立的驱动电路,表示段电极与公共电极之间连续施加电压。它适合于简单控制的LCD。
2)多路驱动方式
构成矩阵电极,公共端数为n,按照1/n的时序分别依次驱动公共端,与该驱动时序相对应,对所有的段信号电极作选择驱动。这种方式适合于比较复杂控制的LCD。
在多路驱动方式中,像素可分为选择点、半选择点和非选择点。为了提高显示的对比度和降低串扰,应合理选择占空比(ty)和偏压(bias)。
施加在LCD上所表示的ON和OFF时的电压有效值与占空比和偏压的关系如下:
Vo:LCD驱动电压
N:占空比(1/N)
a:偏压(1/a)
多路驱动方式可分为点反转驱动和帧反转驱动。点反转驱动适合于低占空比应用,它在各段数据输出时,将数据反转。帧反转驱动适合于高占空比应用,它在各帧输出时,将数据反转。
对于多灰度和彩色显示的控制方法,通常采用帧频控制(FRC)和脉宽调制(PWM)方法。帧频控制是通过减少帧输出次数,控制输出信号的有效值,来实现多灰度和彩色控制。而脉宽调制是通过改变段输出信号脉宽,控制输出信号的有效值,来实现多灰度和彩色控制。
显示方式从简单的段式、点字符式到复杂的点阵式、阶调式的变化。显示颜色从黑白逐步变化到彩色。显示屏从小到大,响应时间逐步缩短,目前STN显示器在成本及消费电流方面有优势。TFT显示器在对比度和动画对应速度方面有优势。
作为LCD驱动器标准电路生产厂主要有NEC 、EPSON、三星等公司。目前手机市场中使用最多的驱动器电路仍然是黑白电路。但是,四灰度LCD驱动电路和彩色LCD驱动电路也逐渐投入到市场上。今后具有彩色、大屏幕、可上网、响应快的显示器将成为手机发展的流行趋势。
下面将以NEC公司mPD16682A产品为例,说明LCD控制驱动器主要特性和设计流程。该芯片适用于手机、汉字或日语传呼机以及其他显示汉字或日语字符的设备,每个字符使用16 x 16或12 x 12个点。
* 内含1/65分时显示RAM的液晶显示控制/驱动器
* 使用+3伏单一电源
* 内含升压电路(3倍和4倍可转换)
* 132 x 65 位用于点显示的RAM
* 输出:132段、65公共端
* 用于COG(Chip on Glass)
LCD驱动器基本构成由以下部分构成:
控制部分:
TopDown(自顶向下)
逻辑电路
RAM部分:
手工设计
异步2 PortRAM
I/O口
输出专用口
模拟部分:
手工设计
DC/DC转换器
DA转换器
升压放大器
电压跟随器
稳压电路
温度补偿电路
振荡电路
I/O部分:手工设计
显示屏以手机为例,设计开发企业应与国内芯片制造企业联手,设计、开发下列目前或近期即将需求的手机用LCD控制驱动器的系列产品:
黑白LCD控制驱动器
多灰度LCD控制驱动器
彩色STN-LCD控制驱动器
彩色TFT-LCD控制驱动器
1)确定LCD驱动电路规格书
根据市场需求及发展趋势,确定LCD驱动电路的规格书。
2)建立完整的设计环境
由于LCD控制驱动电路涉及到数字、模拟和高压电路。SPICE参数的提取和验证是其中重要的一项任务。因此,设计和工艺人员应制作测试用的TEG片,并对TEG片进行测试,提取和验证SPICE参数,建立完整的设计环境。
3)LCD控制驱动电路设计
电路设计包括确定电路设计方案、逻辑综合、电路仿真和物理实现。
·采用低功耗技术,需选择低功耗电源;内置存储器和降低振荡频率;采用OSO(One Shot Operation)电路技术;采用MLS(Multi Line Selection多线选择)驱动法。
·电路描述与仿真。
数字电路可采用HDL语言描述,HDL仿真。模拟电路可采用原理图输入,SPICE仿真。
对于整体电路仿真需采用数模混合仿真技术,还要解决显示图象的验证技术。
·版图物理实现
为了保证设计效率,数字电路部分的版图可利用SE,进行自动布局布线。为获得高性能,对模拟电路版图及I/O部分版图应采用手工布图。由于全芯片采用不同的方法分块制作,因此需利用全芯片合成、布局布线技术和部分电路版图和全芯片版图的DRC技术。
4)LCD控制/驱动电路测试技术。例如,多引脚对应能力;高速数据传送;高精度测试;高电压对应。
LCD部分专业术语解释
LCD Liquid Crystal Display 液晶显示
LCM Liquid Crystal Mole 液晶模块
TN Twisted Nematic 扭曲向列。液晶分子的扭曲取向偏转90°
STN Super Twisted Nematic 超级扭曲向列。约180~270°扭曲向列
FSTN Formulated Super Twisted Nematic 格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加于STN,用于单色显示
TFT Thin Film Transistor 薄膜晶体管
Backlight — 背光
Inverter — 逆变器
OSD On Screen Display 在屏上显示
DVI Digital Visual Interface (VGA)数字接口
TMDS Transition Minimized Differential Signaling
LVDS Low Voltage Differential Signaling 低压差分信号
Panelink —
IC Integrate Circuit 集成电路
TCP Tape Carrier Package 柔性线路板
COB Chip On Board 通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上
COF Chip On FPC 将IC固定于柔性线路板 上
COG Chip On Glass 将芯片固定于玻璃上
Duty — 占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率
LED Light Emitting Diode 发光二极管
EL Electro Luminescence 电致发光。EL层由高分子量薄片构成
CCFL(CCFT) Cold Cathode Fluorescent Light/Tube 冷阴极荧光灯
PDP Plasma Display Panel 等离子显示屏
CRT Cathode Radial Tube 阴极射线管
VGA Video Graphic Array 视频图形阵列
PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
Composite video — 复合视频
Component video —
S-video — S端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输
NTSC National Television Systems Committee NTSC制式,全国电视系统委员会制式
PAL Phase Alternating Line PAL制式(逐行倒相制式)
SECAM SEquential Couleur Avec Memoire SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)
VOD Video On Demand 视频点播
DPI Dot Per Inch 点每英寸
LCD显示器的模拟/数字接口
液晶显示器(LCD)是为PC开发的最新附件之一。与同类的阴极射线管(CRT)显示器相比,LCD显示器体积小、辐射少、功耗低,同时视频性能优越、外观新颖圆滑。技术的进步、需求的增加以及生产成本的降低,使LCD的价格降到可为普通消费者接受,人们在考虑配置一个新的带LCD显示器的计算机系统,或是替换掉旧的CRT显示器。
在决定一项新的购置计划时,大部分消费者都要权衡其需求。在一定的价格范围内,对于给定的一套产品的特点及预期的性能水平,消费者会在充分权衡后决定是否购买该产品。计算机和计算机附件的购买过程也与此类似。系统工程师必须了解消费市场中的性能价格比。对于这种成本敏感市场而言,设计的主要目标是降低板级的BOM (原材料费用)成本。板级元器件的去除等同于最终产品市场价格的大幅降低。如果购买模式如上所提,消费者该怎样在数字显示器和模拟显示器间作一选择呢?
消费者在购置时会考虑以下几个关键因素:性能、兼容性以及成本。在购置显示器时,接口类型也成为关键的考虑因素之一。标准的红、绿、蓝(RGB)模拟接口正面临着数字接口日渐强大的挑战。以下篇幅将着重讨论两种方案间的差异。
模拟接口
在市场上现有的大量RGB模拟显示器中,来自计算机的离散视频数据RGB送至DAC,然后数字信号被转化为模拟信号并与水平及垂直同步信号一起传送到显示器。
在显示器内部,前置放大器具有放大、钳位及偏移调节的作用。可选择使用单独的前置放大器或集成前置放大器。目前市场上供应的前置放大器都设计用于CRT显示器,并未经过优化以用于LCD。因而,在LCD环境下,前置放大器所产生的失效及错误会降低视频性能。
下一步关键是实现模拟信号到数字信号的转换(ADC)。在转换过程中,转换器有限的分辨率会产生错误,包括DC部分的线性度和偏移以及AC成分的电火花及位错误等。虽然参照说明书这些不理想的特性显得很重要,但如果只是随机发生,人眼不容易察觉。LCD屏的刷新率达到60Hz时,如果闪烁并不太多,人眼将会滤除这些信号。值得注意的是ADC的输入带宽是有限的。如果ADC没有足够的输入带宽,这些影响会表现在显示屏上。在一个象素点上,当视频信号由白转黑时,如果ADC输入带宽不佳,则会大幅降低LCD显示器的视频性能。由于模拟信号会全幅振荡,输入带宽不佳的ADC会导致象素消退,象素之间的边缘将不再平整而是变得模糊,在黑色垂直线与白色垂直线相邻的地方将变成灰线。建议ADC输入带宽为采样时钟频率的1.5倍。时钟频率通过显示器的分辨率和刷新率来决定。例如刷新率为85Hz的XGA(1024×768)显示器需要89MHz的时钟,ADC输入带宽至少为133MHz。
Fs = (水平分辨率×垂直分辨率×刷新率) / 0.75) 其中 0.75 是有效视频因子(active video factor)
= (1024 ×768 ×85) / 0.75 = 89.13MHz
所以输入带宽为89.13 × 1.5 = 133.7MHz
在模拟接口中,需要一个数据时钟在LCD显示器及图形控制器传来的输入信号间进行同步。同步由锁相环(PLL)提供,它用计算机的水平同步脉冲来为ADC和数字控制器芯片产生内部时钟信号。为了确保ADC能在正确的时间采样,需要进行相位调节。为了获得最佳的视觉性能,也许需要用户自己调节显示器。PLL还会在显示器中产生相位噪声或时钟抖动,从而在显示器上产生不良的画面,即在灰色的背景中产生“雪花”,或在亮度上出现明显的不同。产生这种视觉影响时,通常在LCD屏上有一块区域看上去比显示屏的其它部分要暗一些或亮一些。
在模拟系统中,信号一旦被转换为数据流,LCD显示器通常就需要进行适当的调节及帧比率调整。可对图像进行缩放以符合显示屏的大小,同时调整帧比率来设置刷新频率以满足显示器的要求,通常为60Hz。在缩放过程中,由模拟信号到数字信号转换过程产生的信号退化可能会被放大。此外,不标准的图形控制卡、电缆的屏蔽性差以及连接器质量低劣也会降低信号的性能,导致整个数据转换过程的误差,引起图像质量的降低。
数字接口
在数字接口装置中,计算机数据可以直接发送到显示器,而无需进行数据转换。由于不再需要将数据转换为模拟信号随后再还原为数字信号,从而排除了与之相关的可能引起的误差。
美中不足的是,数字接口不能共享模拟接口方案的通用标准。有可能成为数字接口标准的竞争标准包括:低压差分信号(LVDS)标准、PanelLink标准、传输最小差分信号(TMDS)标准以及用于显示器的数字接口(DISM)标准。每种提议的传输技术都有其优点,但在单一标准被采用并获得推广前,计算机厂商们仍会将关注那些可能长期应用的方案上。根据计算机产业的快速变革而言,几乎很难做出一个正确
❺ LCD液晶显示屏主要的应用领域
你那个可能只有拆下来看了才知道,不拆看不出来的。
led显示屏是车站、广场等用来显示信息或广告的那种大型屏幕,它的屏是由很多个发光二极管组成的。
led背光屏就是普通的液晶屏把ccfl背光源换成了led灯背光的液晶屏。
lcd显示屏就是常见的液晶屏,背光源是ccfl冷阴极管。
❻ 关于LED与LCD的市场前景问题
随着数字化、信息化的发展,大屏幕在各种场合得到了越来越多的应用,而各种显示技术也应运而生。从早期的CRT,到现在的LCD显示屏、PDP、FED、DLP等,平板显示技术呈现出多元化发展的趋势。下面将就LED屏的选择,及其与背投、LCD、PDP的比较展开讨论。
一 LED屏是否适合自身运用
以下列出两个简单问题,可以帮你决定LED屏是否适合你的具体应用:
1. 你选择的安装环境的亮度如何?
如果是环境很明亮,则请优先选用LED或背投。
2. 你的显示屏需要多大的尺寸?
如果你想要一个60英寸以上、无缝的大显示屏,那你可以选择前投、背投或LED显示屏。
二 LED视频显示屏可为室外告示和广告市场提供最大的投资回报
现代的广告发布网络系统正在进入一个全新的未知领域,而这正是由于大量LED显示屏的应用所致。现代信息网络速度的加快使视频得以快速、广泛的传播,越来越多的应用案例表明,显示质量可以接受的流媒体视频现在技术上也成熟了。
因特网的发展使得视频播放网络甚至可以横跨大洋彼岸。只需轻按一下按钮,全世界的显示屏上就可显示最新的新闻或内容,其影响和传播达到过去不可及的范围。
对于典型的室内场所,平板显示器和投影机的使用都是可以接受的。但在有些场所,这些技术无法提供所需的显示质量,但明亮的室内和任何室外环境都是这些技术的致命克星。
下面我们将解释为什么LED能提供最佳方案,在大多数案例中,它是如何解决上述问题的。同时,LED也不是万能药,选择和设计LED屏要遵循一些好的规则和技巧。
三 首先我们将考察不同的显示技术,了解它们的适用环境,以及适用的原因
1. 投影
投影是最早的显示技术之一,随着先进的偏转技术的产生,现在的投影技术改用DLP和LCD显示屏代替了赛璐珞胶片,在投影幕上显示内容。如今,背投的使用比前投更普遍。
前投的显著特点在于可以支持能容纳众多观众的超大屏幕显示。
a.在灯光较暗的环境中,表现良好。
高分辨率;
低对比度——用白色反光表面来显示内容;
b.灯泡的寿命较短,故维护费用较高。
背投模块的屏幕尺寸被限定在50英寸-80英寸,用多个投影机和屏幕可以组成背投拼墙,在10年前这是一种非常时尚的设备,现在仍用在控制室显示上。
背投的优缺点:
·在普通室内光线环境中,显示效果良好;
·高分辨率;
·由于每个背投块存在的色彩匹配问题,限制了背投尺寸;
·每个背投块之间约几毫米的边距较明显,阻碍了其作为大屏幕在一些场合中的应用。
由上述分析可知,在明亮环境下,投影屏的效果不尽人意,使用LED屏更好些。
2.等离子显示屏:
等离子显示屏面世已经有近十年的时间了,它革命性地改变了我们在商业环境中观看信息的方式。其纤薄的外形和大尺寸的显示屏带给我们的感受是笨重的CRT显示屏永远不能做到的。
等离子在技术上的突破,使购物商场、机场、火车站能以更广泛、更有效的方式来展示其信息和思想。也是所有信息公布网络的主要工具之一。
现在市面上的等离子屏一般在60英寸(如果你有足够多的资金,也可买到80英寸的超大等离子屏),基本都有较高的分辨率。其优缺点是:
a.高分辨率;
b.亮度较低,仅400尼特;
c.使用寿命较短,有些情况下少于两年,并且没有有效的解决方法;
d.需忍受画面烧死现象。
所以与之相比较的化,LED屏以其高亮度、长使用寿命更胜一筹。
3.LCD显示屏
LCD显示屏技术出现在上世纪60年代末期,在70年代末80年代初的数字视觉革命期间经历了多次改观。近几年,LCD显示屏显示在尺寸方面一直紧追等离子,但现在发现,它正在侵吞等离子在大平板屏幕市场的占有率。
LCD显示屏的主要优势体现在远优于等离子的长期稳定性。在LCD显示屏领域进行了大规模投资的商家正在使其性能看起来比宣传资料上写的更佳,但很明显,事实有些不太另人满意。LCD显示屏的主要问题在于其播放视频时,液晶的响应速度以及其自身扭曲和恢复有多快的时间。当然,近几年其响应速度已经有了很大的提高,但仍然不够好。
其优缺点如下:
a.高分辨率;
b.大尺寸(较等离子贵);
c.使用寿命长,稳定性高;
d.较低的亮度,400尼特。
与之相比,LED屏播放视频时的响应速度更快,亮度更高。
四 LED显示技术的优势
LED屏早在60年代就已出现,但直到90年代中期,才出现了全彩屏,该技术近年的价格已有了很大的降幅,分辨率也有了很大的改善。LED屏主要用于较多观众观看的场所,能提供几乎任何尺寸的无缝屏,从1平方米到你能想像得到的大尺寸。
超高分辨率3毫米像素点阵产品的最小的LED屏价格仍然十分昂贵,所以6毫米点阵像素是通常被广泛采用的最高分辨率产品。
等离子的像素点阵可以小于0.5毫米,所以LED屏在分辨率上不能与等离子和LCD显示屏相比,但它们不会用在同一种方式中应用,例如,不会用来现实详细的文字信息。
对于视频来说,LED屏的低分辨率表现性能良好。事实上,你平常看到LED屏的分辨率与你看电脑显示器时的分辨率是差不多的。
但LED显示确实有一个出色的性能,即亮度。LED屏的亮度一般是其它显示技术的10倍,正因为如此,它们可以安装在其它屏所不能安装的任何地方,包括明亮的室内环境,当然也包括室外。其特点是:
1 大屏幕显示——从1-500平方米都可有效地控制预算;
2 高亮度——可直接在阳光下观看,是唯一以合理的价格达到理想画面的显示技术;
3 模块化设计——易于维护;
4 所有显示技术中使用寿命最长——5年内性能不会有任何大的改变。
❼ 液晶显示器的研究报告
·上半年总体市场品牌分布
2006年上半年对于中国液晶显示器市场来说是一个不平常的时期,在经历了春节、五一黄金周、世界杯等一系列对液晶市场影响较大的事件之后,“降价”、“宽屏”、“大尺寸”、“极速响应时间”等成为上半年液晶显示器市场的关键词。
究竟是谁拔得了上半年品牌关注排行榜的头筹?是谁夺得了上半年产品关注排行榜的冠军?上半年中国液晶显示器市场的价格走势如何?……消费调研中心ZDC对上半年中国液晶显示器市场进行了较为全面的调查分析,下面将以上问题的答案一一揭晓。
一、上半年品牌分析
(一)上半年总体市场品牌分布
消费调研中心ZDC对液晶显示器市场关注度进行调研,共获得4020968份有效样本量。
以下是2006年上半年最受用户关注的前十大液晶显示器品牌排行分布状况。
调查数据显示,前十大液晶显示器品牌的累计关注比例达91.2%。其中,三星、优派、明基和飞利浦这四家厂商共占整体市场61.5%的关注比例。可见,关注度集中的势头仍在液晶显示器市场中延续。
三星以高达26.1%的关注比例夺得了2006年上半年最受关注排行榜的头把交椅。三星从1月至6月,一直稳坐月关注排行榜的冠军宝座,旗下的众多产品也一直备受消费者的关注。
优派和明基位居排行榜的第二和第三名,二者在上半年分别获得12.9%和12.4%的关注比例。飞利浦紧随其后,以10.1%的关注比例排在第四名。
AOC和长城分别处于排行榜第五和第六的位置,这两大厂商上半年的关注比例分别为7.7%与6.9%。
LG、Acer、索尼和美格这四家厂商依次位居排行榜第七至第十的位置。四者的关注比例均处于2-6个百分点之间,关注度相差不大。
·06年1-6月十大品牌排行变化
(二)2006年1月-6月十大品牌排行变化状况
以下是2006年1月-6月十大厂商排行榜分布状况。
2006年上半年最受关注的十大厂商排名状况
排名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
1
三星
三星
三星
三星
三星
三星
2
飞利浦
飞利浦
优派↑
优派
明基↑
优派↑
3
优派
优派
明基↑
明基
优派↓
明基↓
4
明基
明基
飞利浦↓
飞利浦
飞利浦
长城↑
5
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
飞利浦↓
6
长城
LG↑
Acer↑
长城↑
长城
AOC↓
7
LG
Acer↑
LG↓
LG
Acer↑
Acer
8
Acer
索尼↑
长城↑
Acer↓
LG↓
LG
9
索尼
长城↓
索尼↓
索尼
美格
美格
10
玛雅
玛雅
玛雅
玛雅
索尼↓
索尼
对比十大液晶显示器厂商在2006年上半年的市场关注排行情况可见,排行榜变动比较频繁,但是三星从1月到6月一直稳坐关注排行榜的冠军宝座。
优派的排名变动相对较小,主要是在排行榜的第二名和第三名之间徘徊。
明基和飞利浦的变动相对优派略大。明基上半年的排名基本上一直在上升,从1月的第四名上升到了5月的第二名,但是6月份又被优派反超。飞利浦排名则一直在下滑,名次由1月的第二名下降到6月的第五名。
AOC前五个月一直稳居排行榜的第五名,直到6月才下降了一个名次,位居第六。
长城是变动相对较大的一个品牌,1月排名第六,2月下降到第九,但之后排名一路上升,到6月已经飙升至排行榜的第四名。
LG、Acer和索尼三个品牌1月-6月上下波动比较频繁,但是波动幅度相对较小。
美格作为新入围厂商从5月才开始登上排行榜,从而取代了玛雅的位置。
·十大厂商Q1和Q2关注比例对比
(三)十大厂商Q1和Q2关注比例对比
以下是2006年上半年十大厂商第一季度和第二季度关注比例的对比情况。
2006年第一季度中国液晶显示器市场整体关注指数为1723608点,第二季度为2200142点,第二季度比第一季度增长了27.6%。可见,第二季度的五一黄金周、世界杯开赛、高考结束等给中国的液晶显示器市场增加了不少人气。
从上图可以看出,一半厂商第二季度相比第一季度的关注比例有所上升,包括三星、优派、明基、长城和美格五家厂商。其中关注比例上升幅度最大的是三星,第二季度比第一季度增加了3.5个百分点。其次是长城,第二季度的关注比例比第一季度增加了1.8个百分点。
飞利浦、AOC、LG、Acer和索尼五家厂商第二季度的关注比例相比第一季度则有所下降。其中关注比例下降幅度最大的是飞利浦,第二季度比第一季度下降了4.1个百分点,飞利浦也是十大厂商中第一季度和第二季度关注比例波动最大的一家。而其他四个品牌关注比例的下降幅度都比较小。
·上半年主流尺寸LCD关注比例走势
二、 上半年产品分析
(一)上半年主流尺寸液晶显示器关注比例走势
2006年上半年17英寸和19英寸液晶显示器占据市场的绝对主流地位,二者上半年的累计关注比例高达91.4%,其他尺寸产品的关注度都非常低。
以下是2006年上半年主流尺寸液晶显示器关注比例的走势情况。
从上图可以看出,17英寸和19英寸产品的关注比例从1月到6月虽然变动较大,但是各月的关注比例均比较高。
1月,17英寸产品的关注比例为60.9%,19英寸的为32.9%,二者相差多达28个百分点。但是随着19英寸产品的逐渐普及,二者的差距在不断的缩小。
到3月中旬,二者的关注比例持平。之后19英寸产品的关注比例超过了17英寸产品的关注比例,直至5月份, 19英寸产品的关注比例比17英寸产品的关注比例超出了近10个百分点。
5月份之后,由于暑期的临近,液晶显示器市场上的学生消费者逐渐多了起来,17英寸的入门级产品再次成为市场的焦点,所以17英寸产品的关注度开始回升,而19英寸产品的关注度则出现了下滑。
除17英寸和19英寸产品之外,其他各尺寸液晶显示器的市场关注度都比较低,上半年整体关注指数仅为8.6%。 从1月份至6月份,其他尺寸产品的关注比例一直小幅上升,6月相比1月,其他尺寸产品的关注度增加了3.2个百分点。
·上半年不同价位LCD关注比例走势
(二)上半年不同价位液晶显示器关注比例走势
以下是2006年上半年不同价位液晶显示器关注比例的走势情况。
2006年上半年,2000元以下的液晶显示器成为消费者关注的主要对象,1月-6月累计获得57.1%的关注比例。自2月份开始,这个价位的产品的关注比例开始出现下滑,5月份关注比例降到最低,仅为48.8%。但在随后的一个月内,关注比例又飙升了11.7个百分点。
价格在2001-2500元之间的产品在上半年也获得了较高的关注度,上半年累计关注比例为28.8%。5月关注比例达到上半年最高,为33.8%,但之后的一个月内又下降了11.4个百分点。
2501-3000元、3001-4000元和4000元以上这三个价位区间的产品的关注度相对比较低,上半年三者的累计关注比例分别为7.5%、4.5%和2.0%。其中3001-4000元这个价位区间的产品1月-6月关注指数变化最大,6月相比1月关注指数上升了4.8个百分点。
进入五月份以来,随着暑期的临近,入门级的中低端产品越来越成为市场关注的焦点,2000元以下的价位自然也成为市场关注的主流价位。ZDC认为,随着产品价格的不断走低,2000元以下产品的关注比例会继续攀升。
·上半年产品关注TOP10
(三)上半年产品关注TOP10
消费调研中心ZDC对中国液晶显示器市场进行调查,得出上半年最受关注的前十款产品。下面是产品排行情况。
三星 711N(黑色)以184204点的关注指数拔得头筹,这款17英寸8ms响应时间的入门级产品自上市以来就备受消费者的关注,这款产品也是三星家族中最廉价的一款。
三星还有三款产品入围前十名,分别是911N、930B和740N,三者的关注指数相对较低,分别以76576点、72514点和70388点的关注指数位居第八至第十名。
飞利浦 170S6上半年也取得了不俗的成绩,以140682点的关注指数位居第二。同三星 711N(黑色)一样,这也是一款17英寸8ms响应时间的入门级产品。
GreatWall A91和明基 FP71G+分别以137750点和131778点的关注指数紧随飞利浦 170S6其后,名列第三、第四名。这两款产品在2006年上半年也一直保持着较高的市场关注度。
第五到第七名分别是AOC 193FW、Acer AL1916Ws和优派 VA1912wb,关注指数分别是101872点、91421点和76621点。
以下是入围的十款产品主要参数的对比情况。
排名
产品名称
报价
关注指数
宽屏
响应时间
液晶显示屏
1
三星 711N(黑色)
¥1,490
184204
否
8ms
17英寸
2
飞利浦 170S6
¥1,599
140682
否
8ms
17英寸
3
GreatWall A91
¥1,999
137750
是
8ms
19英寸
4
明基 FP71G+
¥1,399
131778
否
8ms
17英寸
5
AOC 193FW
¥1,780
101872
是
8ms
19英寸
6
Acer AL1916Ws
¥1,799
91421
是
8ms
19英寸
7
优派 VA1912wb
¥1,999
76621
是
8ms
19英寸
8
三星 911N
¥1,980
76576
否
8ms
19英寸
9
三星 930B
¥2,140
72514
否
8ms
19英寸
10
三星 740N
¥1,599
70388
否
8ms
17英寸
ZDC通过分析,得出以下结论:
第一,从入围的厂商来看,上半年最受关注产品排行榜共有七家厂商上榜。国外厂商和台湾厂商各有三家,国内厂商仅长城一家。其中三星共有四款产品上榜,其他六家厂商各有一款产品上榜。
第二,从产品的尺寸来看,19英寸产品有六款,17英寸产品有四款。可见,2006年上半年19英寸产品更受消费者关注。
第三,从产品的响应时间来看,上榜的十款产品全部为8ms响应时间。8ms响应时间的市场主流地位可见一斑。
·上半年LCD市场均价走势
二、 上半年价格分析
(一)上半年液晶显示器市场均价走势
下面是消费调研中心ZDC对2006年上半年中国液晶显示器市场的均价走势进行的分析。
从上图可以看出,1-6月中国液晶显示器市场均价整体上是呈下降的趋势,并且下降的幅度基本上是逐渐增大的。
从1月到2月,产品均价从2157元下降到了2152元,降幅仅为5元,是上半年降幅最小的一个月。从2月开始,均价出现较大幅度的下滑,每个月都下降几十元。5月到6月一个月的时间内,均价下降了103元之多,成为上半年降幅最大的一个月。
出现这种情况与上半年中国液晶显示器市场的发展状况是密切相关的。2006年伊始,由于面板价格的全面塌陷,液晶显示器价格开始一路走低,并且降价势头越来越猛。2月到5月液晶显示器市场形成了相对较为稳定的降价范围和降价幅度。
由于五一黄金周的到来、世界杯的开赛和暑期的来临等因素,5月到6月期间,各厂商旗下的产品纷纷大跳水,使液晶产品降价的范围和幅度都达到了上半年的峰值。
·上半年降幅最高的产品TOP5
(二) 上半年降价幅度最高的产品TOP5
2006年上半年,对于中国液晶显示器市场来说,最重要的关键词就是“降价”。尤其是进入5月份以来,液晶显示器市场“降”声一片。
鉴于此,消费调研中心ZDC对中国液晶显示器市场上的产品进行调查,得出上半年降价幅度最高的五款产品。下面是2006年上半年降幅最高的五款液晶显示器排行。
上半年降幅最高的前两款产品均来自明基,分别是FP93V和FP202W。FP93V从1月的3660元下降到了6月的2150元,下降了1510元,降幅高达41.3%。FP202W则从1月的4850元下降到了6月的2999元,下降了1849元,降幅达38.2%。
第三名是赛普特 X20G-NagaIII,从1月的4600元下降到6月的2980元,下降了35.2%。
第四和第五名的分别是三星913V和优派VA712,二者6月的价格分别从1月的2699元和2150元下降了到了6月的1799元和1488元,分别下降了33.3%和30.8%。
以上五款产品上半年均价的降幅均在30%以上,其中,排名第一的明基FP93V降幅高达40%以上。
下半年的据说还没有统计完全,不好意思,我只能帮你这些了
❽ led显示屏市场分析
朝阳行来是不错,利高行业就错了!
最早的做配件的大部分都是台资,后来国内开始内生产配件就打起了容件格战。虽说价格下来了,但质量也跟着下来了。台资重质量,拼不过国内的配件生产商,就撤出来了。LED显示屏行业标准有待于国家统一制定。
❾ 今年上半年,中国大陆液晶面板企业全球市场占有率是多少
根据TrendForce的调查,中国大陆面板公司在显示面板市场的份额在2020年上半年达到了38%。 这主要得益于京东方和华星光电的战略调整。两家企业的8.5代线产能已由电视主生产面板调整为显示面板。从市场背景来看,受上半年疫情影响,远程办公和教育需求大幅增长,促进了显示器市场向好,适应变化的调整取得了良好效果。
三.中国企业正在挤出韩国企业的市场:
韩国《亚细亚经济》11日报道称,“韩国面板企业陷入苦战”,随着中国面板企业产能的快速提升,凭借低廉的价格优势,中国企业正在挤出韩国企业的市场。今年上半年,京东方全球面板市场份额高达20.2%,位居全球第一。韩国公司lgdisplay排名第二,全球面板市场份额为15.7%。
有分析人士认为,受中国低价面板的影响,三星和LG正在缩减液晶面板的生产规模。中国面板在全球的份额继续增加。为了与中国企业竞争,韩国企业必须专注于高附加值面板的研发和生产。三星QD屏幕和lgolcd是下一代的主要面板产品。