显示器工艺简介
华星光电显示器的生产工艺流程介绍,从入厂原料到生产出显示器的整体工艺介绍
华星光电显示器的生产工艺流程主要包括以下几个阶段,从原材料入厂到最终显示器的生产:
- 原材料准备
玻璃基板:显示器的核心材料,通常采用超薄玻璃基板(如0.38mm厚度)。
导电材料:如ITO(氧化铟锡)薄膜,用于制作透明导电层。
液晶材料:用于显示器的核心显示功能。
其他材料:包括偏光片、背光模组、驱动芯片等。 - 阵列制程(Array Process)
阵列制程是显示器生产的第一步,主要在玻璃基板上制作电路和薄膜晶体管(TFT)。具体步骤包括:
薄膜沉积:通过溅射或化学气相沉积(CVD)在玻璃基板上形成导电层。
光刻:使用光刻技术将电路图案转移到基板上。
蚀刻:通过化学蚀刻去除不需要的材料,形成电路。
剥膜:清除光刻胶,完成电路制作。
3. 彩膜制程(CF Process)
彩膜制程主要是制作彩色滤光片(Color Filter),用于显示器的颜色显示。步骤包括:
黑矩阵制作:形成像素间的隔离区域。
三基色涂布:红、绿、蓝三种颜色的滤光层涂布。
透明导电层制作:在彩膜上涂布ITO层。
4. 成盒工艺(Cell Process)
成盒工艺是将阵列基板和彩膜基板贴合成液晶盒。主要步骤包括:
定向处理:对基板表面进行处理,使液晶分子排列有序。
贴合:将TFT基板和CF基板贴合,并注入液晶材料。
切割:将大尺寸的液晶盒切割成单个显示屏。
5. 模组组装(Module Assembly)
模组组装是将液晶屏与背光模组、驱动电路等组件组装成完整的显示器。步骤包括:
背光模组安装:安装LED背光源和导光板。
驱动电路连接:连接显示驱动芯片和电路。
外壳组装:安装显示器外壳,完成整机组装。
6. 质量检测
华星光电采用高自动化的质检流程,确保显示器的质量。质检包括:
光学检测:检查显示器的亮度、对比度和色彩表现。
电气检测:测试电路的导通性和驱动性能。
外观检测:检查显示器是否有瑕疵或损坏。
7. 包装与出厂
完成质检后,显示器会进行包装,并准备出厂交付客户。
华星光电通过高自动化和精密工艺,确保显示器的高质量和高效率生产。
这些工艺里面哪些属于fab、哪些属于mod?ltps和oled产品有什么区别?工艺上有什么区别?
在显示器生产工艺中,**Fab(Fabrication)和Mod(Module Assembly)**是两个主要的生产阶段。以下是它们的划分以及LTPS和OLED产品的区别:
- Fab与Mod的划分
Fab(Fabrication)阶段
Fab阶段主要涉及显示器的前段制造工艺,属于显示器核心部件的生产。包括:
阵列制程(Array Process):
制作薄膜晶体管(TFT)和电路。
涉及薄膜沉积、光刻、蚀刻等工艺。
彩膜制程(CF Process):
制作彩色滤光片(Color Filter)。
涉及黑矩阵、三基色涂布、透明导电层制作。
成盒工艺(Cell Process):
液晶盒的贴合和液晶材料注入。
这些工艺属于Fab阶段,因为它们是显示器核心部件的制造过程,通常在洁净室环境中完成。
Mod(Module Assembly)阶段
Mod阶段主要涉及显示器的后段组装工艺,包括:
模组组装(Module Assembly):
安装背光模组、驱动电路等。
显示器外壳的组装。
质量检测:
包括光学、电气和外观检测。
包装与出厂:
完成整机组装后进行包装。
这些工艺属于Mod阶段,因为它们是显示器整机的组装和测试过程。
- LTPS与OLED的区别
技术区别
LTPS(Low-Temperature Polycrystalline Silicon):
LTPS是一种TFT技术,主要用于驱动液晶显示器(LCD)或OLED。
LTPS基板通过低温多晶硅技术制造,具有高电子迁移率,适合高分辨率显示。
LTPS通常用于小尺寸显示器(如手机屏幕)。
OLED(Organic Light-Emitting Diode):
OLED是一种自发光显示技术,不需要背光源。
通过有机材料在电流作用下发光,具有更高的对比度和更广的色域。
OLED适合柔性显示器(如可折叠屏幕)和高端显示器。
工艺区别
LTPS工艺:
LTPS基板的制作属于Fab阶段,主要包括:
激光退火:将非晶硅转化为多晶硅。
TFT制作:在基板上制作薄膜晶体管。
LTPS通常用于驱动液晶显示器(LCD)或OLED。
OLED工艺:
OLED的制作包括Fab和Mod阶段:
Fab阶段:
制作TFT基板(通常采用LTPS技术)。
蒸镀有机发光材料(RGB或白光+彩膜)。
Mod阶段:
封装OLED器件,防止氧气和水分侵入。
组装驱动电路和外壳。
性能区别
LTPS-LCD:
需要背光源,亮度较高。
对比度和色彩表现不如OLED。
成本较低,适合中低端市场。
OLED:
自发光,无需背光源,显示效果更好。
更薄、更轻,适合柔性屏幕。
制造成本较高,适合高端市场。
总结
Fab阶段:阵列制程、彩膜制程、成盒工艺。
Mod阶段:模组组装、质量检测、包装出厂。
LTPS与OLED的区别:
LTPS是一种TFT技术,主要用于驱动LCD或OLED。
OLED是一种自发光技术,显示效果更好,但成本更高。
工艺上,LTPS主要涉及基板制作,而OLED还包括有机材料蒸镀和封装工艺。
这两种屏实际应用场景是什么?华为、苹果等手机、曲面屏手机、折叠屏手机 使用哪种屏?
LTPS和OLED屏幕的实际应用场景
- LTPS-LCD屏幕
特点:
需要背光源,亮度较高。
成本较低,适合中低端市场。
显示效果稳定,寿命较长。
不支持柔性设计(如曲面或折叠屏)。
应用场景:
中低端智能手机。
平板电脑。
笔记本电脑。
一些高性价比的显示设备。 - OLED屏幕
特点:
自发光,无需背光源,显示效果更好(高对比度、广色域)。
更薄、更轻,支持柔性设计(如曲面屏、折叠屏)。
响应速度快,适合高刷新率场景(如游戏)。
制造成本较高,寿命相对较短(尤其是蓝光材料)。
应用场景:
高端智能手机。
曲面屏手机。
折叠屏手机。
智能手表、VR设备等需要高对比度和柔性设计的设备。
华为、苹果等手机的屏幕选择 - 华为手机
中低端机型:
使用LTPS-LCD屏幕。例如华为部分Nova系列和畅享系列。
高端机型:
使用OLED屏幕。例如:
华为Mate系列:Mate 40、Mate 50等采用OLED屏幕。
华为P系列:P50、P60等采用OLED屏幕。
折叠屏手机:
使用柔性OLED屏幕。例如华为Mate X系列(Mate X3)。 - 苹果手机
中低端机型:
使用LTPS-LCD屏幕。例如:
iPhone SE系列:iPhone SE 2、iPhone SE 3。
高端机型:
使用OLED屏幕。例如:
iPhone 12系列及之后的Pro系列:iPhone 12 Pro、13 Pro、14 Pro等。
iPhone 14系列:全系采用OLED屏幕。
未来折叠屏计划:
苹果尚未推出折叠屏手机,但预计会采用柔性OLED屏幕。 - 曲面屏手机
屏幕类型:
曲面屏手机几乎全部采用柔性OLED屏幕,因为OLED屏幕可以实现弯曲设计。
代表机型:
华为Mate系列(如Mate 40 Pro)。
三星Galaxy S系列(如Galaxy S23 Ultra)。
小米11 Ultra等。 - 折叠屏手机
屏幕类型:
折叠屏手机必须使用柔性OLED屏幕,因为其需要实现屏幕的弯曲和折叠。
代表机型:
华为Mate X系列(如Mate X3)。
三星Galaxy Z Fold系列(如Galaxy Z Fold 5)。
小米Mix Fold系列。
OPPO Find N系列。
总结
LTPS-LCD屏幕:主要用于中低端手机(如华为Nova系列、苹果SE系列)。
OLED屏幕:主要用于高端手机(如华为Mate系列、苹果iPhone Pro系列)。
柔性OLED屏幕:用于曲面屏和折叠屏手机(如华为Mate X系列、三星Galaxy Z Fold系列)。
趋势:高端手机市场正在全面转向OLED屏幕,尤其是柔性OLED屏幕,适应未来的曲面和折叠屏设计需求。
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