The era of flexible screens is approaching, how will TP technology evolve? From the "Big Brother" that can make phone calls and self-defense, to the bulletproof Nokia that is unbreakable, reproduced in various full-screen hyperbolic screens, the development of mobile phones is simply plugged in with the wings of light, and it has even been called "New Human Organs".
Сенсорний екран значно знижує поріг для людей, щоб керувати електронними пристроями
З настанням ери смартфонів ми маємо чутливий і швидкий повнокольоровий{0}}колірний сенсорний екран, а відчуття досвіду та взаємодії поступово збагачуються. Ви можете клацнути по екрану пальцем від 99-го до першого разу. , керування додатком, ігри, введення рукописного тексту та виконання ряду конкретних команд. Ця, здавалося б, основна функція насправді не проста. Це залежить від наявності TP в мобільному телефоні.
Класифікація ТП
TP — це абревіатура Touch Panel, яка є частиною сенсорної технології. Наші поширені сенсорні екрани можна розділити на дві категорії: резистивні екрани та ємнісні екрани.
Резистивні екрани використовують натискання пальців та інших контактних об’єктів для створення різниці потенціалів для обчислення координатного положення контактів, тоді як ємнісні екрани використовують палець для торкання поверхні екрана, щоб передати певну кількість заряду на тіло людини. Щоб відшкодувати ці втрати заряду, заряд додається з проводки. TP може обчислити положення точки дотику за допомогою різних алгоритмів IC відповідно до кількості заряду, доповненої кожною трасою, і часу зарядки, щоб керувати системою.
Оскільки ємнісні екрани підтримують мульти-{0}}дотик, високу точність, високу довговічність, а ціна падає з кожним днем, ємнісні екрани часто використовуються в смартфонах.
Класифікація процесу ТП
Технологія ТП постійно оновлюється з розвитком ринку. Наразі процес TP для OLED-екранів в основному здійснюється за допомогою Out-Cell and On-Cell. Можна сказати, що дві технології мають свої особливості:
Принцип Out{0}}Cell схожий на принцип плівки для мобільних телефонів. Товщина звичайного ТП близько 60 мкм. Його потрібно заламінувати клеєм. Оскільки на склеювання впливають навколишнє середовище та температура, існує ризик відокремлення нейтрального шару. Точність комбінованої точності певною мірою вплине на вихід і структуру, але технічні вимоги прості, а вартість відносно низька.
Процес On-Cell полягає в тому, щоб завершити роботу сенсора безпосередньо на шарі інкапсуляції (TFE) за допомогою низькотемпературного-процесу. Немає необхідності в додатковому шарі зовнішньої плівки. З одного боку, кількість шарів безпосередньо зменшується, відповідно зменшується товщина і збільшується кількість шарів. Чим менше, тим більш контрольовані, відповідно зменшаться сума розрахунку і ризик нестабільності. З іншого боку, цей процес може зменшити можливість поділу між шарами при виконанні динамічних дій, таких як згортання та завивання. З точки зору вартості, процес On-Cell вимагає нового обладнання. Хоча вартість буде зростати в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі, з точки зору вартості матеріалу, потрібна тільки металева сітка. Після того як процес стане стабільним і технологія зріла, вартість обладнання може бути розділена. Загалом, це більш просунутий процес TP, який більше підходить для гнучких екранів.
Гнучкі TP широко використовувані матеріали
Завдяки безперервному розвитку технології OLED багато виробників OLED послідовно{0}}виробляли гнучкі OLED-екрани. Для виробників OLED, як впровадити гнучку технологію TP на гнучких екранах, стане новим викликом. У порівнянні з жорстким TP, гнучким TP необхідно досягти трьох аспектів: тонкості, стійкості до вигину та вбудованого типу. Основними вимогами є кілька показників. Він гнучкий, добре пропускає світло, легко обробляється та підтримує мульти{1}}дотик.
Перш за все, за властивостями матеріалу, зазвичай використовувані гнучкі TP-матеріали можна розділити на металеву сітку, ITO, нано-срібний дріт, графен тощо.
Металева сітка
Metal Mesh – це технологія, яка використовує металеві сітки з шириною лінії менше 4 мкм для виготовлення прозорих електродів. Перевага в тому, що він розширюється і більше підходить для гнучкого дотику. Недоліком є те, що метал має більший вплив на світло, і його легко блокувати світло-випромінювального шару. Для відображення світла зовнішнього середовища більш підходящим рішенням є зробити металеву сітку вужчою та тоншою, щоб мінімізувати вплив металевої сітки на світло.
ITO
Перевага ITO полягає в тому, що він має хорошу світлопропускання, але сильну крихкість і не підходить для динамічної гнучкості, але його можна використовувати для твердотільного-вигину.
Нано срібний дріт
Нано-сріблястий дріт також є металевим, і його порядок розподілу трохи гірший, ніж у Metal Mesh, а його оптичні характеристики погані.
Графенові вуглецеві нанотрубки
Процес графену все ще незрілий, зараз він знаходиться на стадії досліджень і розробок, і фактичний процес виробництва рідко можна побачити.
Тепер більш зрілим процесом On-Cell є MM-на-TFE. Це рішення використовує низькотемпературний-процес на пакувальному шарі (TFE), щоб безпосередньо витравлювати метал у металеву сітку для завершення виробництва сенсорного датчика. Багато переваг, як-от підкладка, відсутність тиску, м’якша, вузька рамка та одноразове-скріплення.
Out-Cell and On{1}}Порівняння структури клітинки
The OLED screen with built-in TP is thinner, more suitable for dynamic flexible display, and can be applied to a wider range of terminals and scenarios. It is expected that through continuous accumulation and innovation, China's OLED companies will have more technologies and products with independent intellectual property rights, open up the application fields of smart terminals, and have a more amazing performance in the consumer market.

