光感屏幕指纹识别技术即屏下指纹识别技术,就是将识别模组放置在手机屏幕面板之下,在识别的时候通过模组发射的RGB射光穿透面板在指尖形成指纹光膜,随后将采集的指纹信息反馈回识别模组,通过系统比对完成操作。在全面屏流行的今天,屏下指纹能减少屏幕开孔,为屏幕带来更高的屏占比。
屏下指纹自从被研发出来,就一直被运用在搭载了OLED屏幕的旗舰手机上,千元智能机们只能望洋兴叹,只能继续用着丑陋但廉价的后置指纹。
在这个满是全面屏的时代,按键指纹或者后置指纹影响的不仅仅是日常解锁的使用体验,还大大拉低了手机整体的颜值,可以说是低端机的一大痛处。
当然这是无奈之举,由于LCD屏幕需要加入背光层,且屏幕模组整体较厚,以光电技术为主的屏幕指纹技术无法应用到LCD屏幕上,所以目前绝大多数的屏幕指纹手机都得搭配AMOLED屏幕使用。
但是据可靠消息称,国内一家科技公司为了实现这个技术,除了改进物理结构以外,还辅以智能算法的加持,使得LCD屏下指纹的最终体验接近与传统的电容式指纹,从而解决了LCD不能支持屏下指纹的难题。如果这个技术最终得到大规模的商用,相信不久之后,我们就能和丑陋的后置指纹说再见了。
目前国内已然是存量市场,消费升级是大势所趋。不管是旗舰手机OLED屏幕,还是中低端手机OLED屏幕,消费者们对手机的要求变得越来越高。
最近千元机的发展速度已经超越了以往任何一年。不管是处理器,还是屏幕,还是价格,竞争都要比以往更加激烈。可以预见的是,千元机+屏下指纹这个套餐,要比任何噱头都更提神醒脑。
总而言之,旗舰手机的技术不断在下放,千元机的春天虽然来了,但是旗舰手机的冬天却到了。随着千元机和旗舰机之间越来越同质化,未来高端手机要靠什么支撑起五六千的价格?这个难题,还是留给手机厂商们来解吧。
在数字时代,LCD屏幕无处不在,从手机和平板电脑到电视和显示器。尽管LCD技术已经相当成熟,提供了成本效益高且性能稳定的显示解决方案,但在其生命周期中,用户可能会遇到各种显示问题。本文深入探讨LCD显示屏的常见不良现象,分析其原因,并提供针对性的解决方案,帮助用户和技术人员更好地理解和维护他们的设备。
TFT-LCD屏可视为两片玻璃基板中间夹着一层液晶,上层的玻璃基板是与彩色滤光片(ColorFilter)、而下层的玻璃则有晶体管镶嵌于上。当电流通过晶体管产生电场变化,造成液晶分子偏转,藉以改变光线的偏极性,再利用偏光片决定像素(Pixel)的明暗状态。此外,上层玻璃因与彩色滤光片贴合,形成每个像素(Pixel)各包含红蓝绿三颜色,这些发出红蓝绿色彩的像素便构成了皮肤上的图像画面。
产品开发时怎么判断选择定制显示屏还是标准现货?本文分析如何选择适合我们产品项目的显示屏,真正做到节省成本的显示屏采购方案。
每款产品的功能都不一样,显示需求也有差异,往往需要定制显示屏。在以往的经验种我们得知很多客户因为不熟悉显示屏定制的流程,导致反复“试错”花费大量的沟通成本和时间成本。本文详细拆解显示屏定制流程,帮助工程和采购更好地对接显示屏厂推进项目落地。
在工业4.0浪潮下,人机交互界面(HMI)已成为工厂自动化的核心枢纽。作为工业设备的“视觉窗口”,显示屏不仅要传递信息,更需在严苛环境中稳定运行。TFT(薄膜晶体管)技术凭借其工业级可靠性、环境适应性与功能集成性,成为工业控制领域的绝对主流。华之晶将从以下五大维度解析TFT在工业场景的优异性。
在全球能源转型浪潮下,储能产业正以前所未有的速度蓬勃发展。无论是工商业储能柜、户用储能系统,还是便携式电源,其智能化、可视化需求日益凸显。一块清晰、直观、交互友好的显示屏,已成为提升设备竞争力、优化用户体验的关键要素。然而,传统显示方案在开发效率、成本控制及稳定性方面,往往成为储能设备厂商升级路上的“拦路虎”。华之晶在BMS储能管理显示方面经验丰富,可提供理想解决方案。