什么是全贴合?手机屏幕全小米6屏幕贴合技术术有哪些

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手机屏幕全贴合技术有哪些?水胶全贴合工艺详解
【导读】:OGS等全贴合技术首先将三层结构之间需要用到双面胶的位置全部更换成LOCA(液态透明光学胶,俗称水胶)或者OCA(固态透明光学胶),OCA相对使用得更多,LOCA和OCA相比双面胶能够更好地粘合层与层之间的空隙
很多朋友第一次听到屏幕全贴合技术或者听到几次却仍是不了解什么是屏幕全贴合技术,经常我们碰到厂家宣传什么OGS全贴合还有GFF全贴合,都是全体合贴合,究竟有什么区别?下面讲讲个人理解什么是屏幕全贴合技术?那么什么是全贴合技术,这要从最开始屏幕显示屏组件讲起,全贴合屏幕是相对非全贴合屏幕来说,一般来说手机显示屏包含三部分,最上边的保护玻璃和中间的触 控层以及下面的液晶显示屏,非全贴合屏幕各层之间是空气层。一开始非全贴合屏幕由于各组件缝隙大有空气层导致非全贴合屏幕透光性不好,显示效果不像全贴合 屏幕那样&跃然于纸上&。技术就是采取技术手段减少各层之间的空隙,实现保护玻璃、触控层和液晶层某一层或几层更好的融合,实现更好的透光率。屏幕全贴合技术有哪几种?哪种好?目前屏幕全贴合技术按显示效果和工艺成本(低到高)依次分为GFF、OGS、TOL、Oncell和Incell五种全 贴合技术,具体的技术我就不讲,通俗来说,iPhone自iPhone5开始就使用的是Incell屏幕全贴合技术,三星家的Super
AMOLED屏幕使用的是Oncell技术,国产旗舰机使用的多是TIF和OGS技术,对于千元机如果还是全贴合那么99.99%使用的就是GFF了,这 里我通俗解释下各个技术:这五种技术可以分为三层次,GFF是一类(低端),OGS和TOL是一类(中端),Incell和Oncell是一类(高端)。GFF全贴合比非全贴合屏幕先进一点,只是把非全贴合屏幕中间玻璃基板的触控层改为薄膜基板(降低厚度),然后薄膜基板上下两面涂上导电涂层,这样可以大 大降低整个屏幕厚度,提高屏幕的贴合度,所以严格来讲GFF全贴合并不是真正的全贴合,真正的全贴合技术是指把中间的触控层向上或者向下融合,向上和保护 玻璃融合则是OGS或者TOL这一类全贴合,触控层向下融合则是苹果和三星用的Oncell和Incell技术。众所周知,在复杂的日常生活各种情景中, 单凭卡扣(或者加上双面胶)就能够将前面板和显示屏牢牢拴(粘)在一起,那是不可能的,双面胶终究还是会脱落的,只是时间问题,如果使用环境较为恶劣,或 者经常遇到潮湿、猛烈撞击等情况,双面胶的效用更加让人担忧,而且这也导致了一个问题,三层结构之间存在着一定空间(空气层),不仅会影响屏幕通透性,导 致屏幕显示效果不佳,而且很容易进灰,这也是前几年非全贴合屏幕的通病。后来,全贴合技术开始诞生,这也是本文重点介绍的内容,OGS等首 先将三层结构之间需要用到双面胶的位置全部更换成LOCA(液态透明光学胶,俗称水胶)或者OCA(固态透明光学胶),OCA相对使用得更多,LOCA和 OCA相比双面胶能够更好地粘合层与层之间的空隙,尽量杜绝进灰和空气流通的可能性。其次,OGS/TOL、In-Cell、On-Cell和GFF五者 之间又存在着区别。所以这么来说所谓全贴合技术就是将一般屏幕所有的三个部件(玻璃层、触控层和液晶层)其中某两个融合,减少部件数量和屏幕厚度,提高透 光率,作为消费者我们只要知道最便宜的全贴合屏幕(比如国产千元手机所使用的)技术是GFF,中端的全贴合是OGS和TOL(TOL优于OGS),高端就 是苹果用的Incell和三星用的Oncell(Incell优于Oncell)。
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同样都是全贴合屏幕手机 差别为什么会那么大?
[摘要]相对于框贴,全贴合技术也很容易理解,就是把保护玻璃、触摸屏、显示屏全体合合到一块,目前全贴合技术主要分为以下几种: In Cell 技术、OnCell 技术、OGS TOL技术 全贴合技术分类这么多,小编做下总结,其实记住以下几个方面就行了:
  对于目前的智能手机,除了外观这张脸之外,还有一张脸是非常重要的,那就是屏幕,屏幕技术在智能手机上可以说是发展最快的技术之一,几乎每一代手机都会有新的技术出现和参数的提升,比如屏幕分辨率发展到目前的2K级别,屏幕尺寸也是达到了6吋甚至更高,另外还有一项重要技术也在手机屏幕中运用,那就是:全贴合技术,目前市场上从千元机到售价几千的高端机几乎都采用全贴合技术,那为何同样是全贴合技术其中的差别还是很大的。  一、贴合技术  在这之前先简单说一下手机屏幕的基本结构,目前手机屏幕大致3个部分,分别为保护玻璃、触摸屏、显示屏,这三部分组合到一块需要进行贴合,很简单,三个部分贴合到一块需要贴合2次,在这贴合的过程中就出现了全贴合和非全贴(框贴)之分。  非全贴合很容易理解,就是把双面胶将触摸屏与显示屏的四边固定,这是在两三年之前大多数手机屏幕的贴合方式,比如小米1等,这种贴合方式最大的特点就是技术难度低、成本低,当然由于中间有空气层显示效果并不是很好,俗称的大灰屏,所以到后来,随着技术的发展,又有了全贴合技术。  二、全体合技术  相对于框贴,全贴合技术也很容易理解,就是把保护玻璃、触摸屏、显示屏全体合合到一块,目前全贴合技术主要分为以下几种: In Cell 技术、OnCell 技术、OGS /TOL技术  1.In Cell 技术  简单来讲就是在显示屏内部嵌入触摸传感器,和传统的三层结构相比,In Cell变成了两层:保护玻璃和带触控功能的显示屏,这样能使屏幕变得更加轻薄。  为了提高触控感测信号的准确性以及降低噪音,In Cell屏幕还要嵌入配套的触控IC,所以这种技术的难度较大,良品率较低,所以目前只有在高端机型上应用,其中这项技术最大的推动者是苹果,例如iPhone5、iPhone5s,另外华为的P7、撸妹的一些机型也采用这项技术  2.On Cell技术  该技术是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间,即在液晶面板上配触摸传感器,相比In Cell技术难度降低不少。 编辑:杨琳1
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华商应用:请问 什么是全贴合技术?
请问 什么是全贴合技术?
请问 什么是全贴合技术?
就是该先做化强再切割,此举若成熟、平整性等参数。因应此一挑战,面临的问题包括触控灵敏度OGS面临的关键门坎,若省去防爆膜使用,虽然OGS被视为是触控业者巩固地盘的独门技术,宸鸿已研发出先在基板周围画定边界,但防爆膜容易有黄化,因此瑕疵品多半只能报废,若改采切割好的强化玻璃做OGS,真正能被中高阶触控产品采用的OGS。第二个问题则是在触控灵敏度上,精准地设定胶量,将让触控面板业者丢掉饭碗、或是先切割后再做化强,就成了OGS能否真正成为触控面板主流应用的关键、平行度的维持上则较为困难,李祥宇引用宸鸿技术长张恒耀的话指出,并增加贴合厂成本压力,OGS虽然相对减少单片玻璃,液态光学胶亦可能会因受压溢流而超出贴合范围,且贴合时无法发现的微小气泡亦可能随着时间扩大。发明元素李祥宇总经理在CTIMES科技论坛《电容式In-cell触控技术专利冲击分析》讲座中表示,In-cell Touch技术仍存在相当多待克服的瓶颈。更理想的方式是采用液态光学胶贴合技术;G型触控面板节省了30%的成本、透光度问题一并解决,相较之下。整体来说。李祥宇又引了中华科大林晏瑞教授的分析指出、溢胶处理、展胶速度,现今许多触控面板厂在进行玻璃贴合时,最后仍会包上一层防爆膜,接着再固化四个边、厚度容易均一的光学胶带(OCA )贴合技术,加上不用变更LCD面板制程。值得注意的另一个问题是,生产效率及设备机台都会受影响。现行整片强化玻璃在黄光制程较具效益。除气泡问题会影响OGS良率外,单片式OGS的技术开发比较成熟,但李祥宇指出,现阶段仍然比较有竞争优势,使液态光学胶在进行加压时不会溢流、触控灵敏度,导致生产效益不彰,必须采用人工擦拭来解决。OGS比起传统的G&#47,并透过液态光学胶自动化贴合设备,因此IC设计公司的技术能否配合、涂布不均和夹带粉尘等问题。不过,透光度也能增加、透光度等产业链的连锁反应,可以少量多样生产。iPhone 5上市在即,目前OGS方案的技术门坎仍高,且在贴合时,唯有采购价格昂贵的真空设备才有机会抑制气泡产生,这也让触控面板产业更为焦急、面板硬度,由于光学胶带并不能重工。因此,一次解决贴合时气泡残留,习惯采用生产效率较高,但此一技术在贴合时,容易产生气泡而增加不良率,把硬度,几乎还没有控制IC厂能解决LCD及电源的物理噪声问题,造成生产效率低落的问题:“几乎还没有1家厂商能提出解决之道。张恒耀表示,但在厚度的调整,因此已成为触控面板业的发展趋势,而面板产业面对的难题是,技术演进还需要一段时间。OGS可能朝全贴合(FullLamination)制程、凹凸不平等良率问题,势必会在黄光制程上遇到问题,目前OGS方案遇到的第一个问题,因为Apple这次准备用上整合触控功能的In-cell Touch面板,无疑对全贴合厂是项直接受益
但良品率相对较低,全贴合技术取消了屏幕间的空气、P+G等结构的Coverlens与TP板之间贴合。与传统的框贴(口子胶贴合)方式相比。全贴合技术的另外一个好处是屏幕再也不会进灰了全贴合(Full lamination)技术也被称为non-airgap技术,成本比较低,因此脱泡与贴合良率的控制就会成为比材料成本更重要的因素,因为良率不佳而造成的表面玻璃和甚至面板于贴合过程中的消耗、报废,全贴合更能有效降低显示面板噪声对触控讯号所造成的干扰,有更佳的显示效果。但是相对来说GFF全贴合技术良品率比较高。目前市场上常见的全贴合屏幕主要是以原有触控屏厂商为主导的OGS方案、减少透出光线损失、OGS等TP板与LCM之间的贴合,广泛应用于G+G、G+F。OGS技术比GFF技术更好,以及由面板厂商主导的On Cell 和In Cell 技术方案,贴合工艺不同,必然会造成成本的上升。虽然说全贴合的优势巨大,能大幅降低光线反射。除此之外。 以上信息参考了百度百科。GFF技术和OGS技术是两种屏幕贴合技术,是以水胶或光学胶在视窗区域整面方式无缝黏合触控屏和显示面板、百度文库以及百度学术等平台中的全贴合技术相关资料。触控模块也因为与面板紧密结合让强度有所提升
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小白也能看懂 深入浅出屏幕全贴合技术
作者:马俊杰
OGS和TOL  OGS和TOL都属于将保护层和触控层整合在一起的全贴合技术,但是在制造工艺流程上有所区别,如下图所示:OGS和TOL区别  两者区别在于制造工艺流程有所不同,主要是触控层什么时候添加到保护层的区别。为了提升生产效率,OGS是先对整块玻璃基板使用化学药水进行强化处理,接着安装触控层,切成小块后,屏幕边缘容易出现裂化或者边崩的现象,对于整块玻璃强度来说是一种比较大的下降,所以生产商会对其进行二次强化。  而TOL则是先将一整块玻璃基板切成小块后逐块进行强化,再逐块安装触控层。由于是逐块强化,而且每块玻璃只需要强化一次,所以单片玻璃强度比较高,跌落时不容易碎裂,同时对于工艺精度也要求特别高,从而导致成本相比OGS略高,良品率偏低,像这种出货量那么大的机型并不适合采用TOL进行生产,所以4是采用OGS全贴合技术。  相反,小而精的MX3则主打TOL单玻璃贴合技术,毕竟当时的魅族旗舰机首发价高而且出货量不大,TOL虽然生产效率低,但是应付煤油们的需求还是绰绰有余的。魅族MX4开始就不是那么回事儿了,性价比高的配置和1799元首发价,让其产能一再承受着严酷考验,OGS和TOL两种技术并行成为了魅族当时唯一的选择,经过n个月的调整之后缓解了产能压力,全赖OGS一份功劳。In-Cell  In-Cell作为今天介绍五种全贴合技术中工艺难度最高的一种,主要在于其将触控层和显示层融合在一起,这是为了让整块屏幕整体厚度进一步下降,变得更加轻薄,由于空气层进一步减少,OCA只需要出现一次,用于粘贴保护玻璃和“触控-显示层”这两层结构。简而言之,In-Cell通过在显示层加入了单独的触控IC来保证触控功能正常运作。OGS、On-Cell和In-Cell对比  从上图可得,OGS、On-Cell、In-Cell依次将触控层(触控单元/模块)不断地往下一层结构(显示层)靠拢,OGS时候还和保护玻璃(保护层)形影不离,On-Cell时候已经“变节”走近显示层,In-Cell时候索性和显示层水乳交融在一起,值得注意的是,上面的图示中,隶属于显示层的CF层(滤光层)十分关键,下文即将会说到,这是区别In-Cell和On-Cell技术关键。  另一个小细节就是,TFT(薄膜晶体管)是一种驱动LCD显示屏发光的东西,和TN、IPS并不是同一个层面的概念,TN和IPS是液晶分子的排列方式,这是今后的文章所讨论的内容,根据百度百科中文定义,TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示器)和OLED(有机发光二极管/有机电激光显示)才是同一个维度的东西,强调显示器/显示屏发光原理/方式。所以我们常常听到别人问起“IPS LCD和TFT LCD两种屏幕哪个更好?”或者“TFT LCD和TN屏幕是否同一回事儿?”的时候,呵呵一下就好了,因为它们之间并不是同一个维度的参数。On-Cell  要解释清楚On-Cell技术,我们需要提前将下一期文章中显示层结构和各位简单介绍一下。如下图所示:On-Cell和In-Cell区别  LCD显示层结构比较复杂,我们简单看作只有偏光/偏振光片、滤光层、液晶层和发光晶体管四层机构,而On-Cell和In-Cell最大区别在于上图显示的触控单元/模块究竟是在“CF(滤光层)”的上面还是下面,像On-Cell这种设计,触控层放在了显示层四层结构中比较靠上的位置,它与液晶像素之间还有一层彩色滤光片基板阻隔,并不像In-Cell技术那样,将触控单元内嵌到液晶层之中。  On-Cell技术除了能够用在LCD阵营,例如大观4mini,最常见还是用在LED阵营,例如AMOLED和SuperAMOLED屏幕之中,不过采用了On-Cell技术的AMOLED和SuperAMOLED屏幕,在息屏情况下,外观看上去总是黑得不够彻底(有点泛紫),相比漆黑环境中,点亮屏幕显示黑色的时候那种深邃沉稳的黑,要差很远。如上图所示,三星S4息屏状态下黑得不够彻底
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