എംഐപി (മെമ്മറി ഇൻ പിക്സൽ) സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നൂതന ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ (എൽസിഡി). പരമ്പരാഗത ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, MIP സാങ്കേതികവിദ്യ ഓരോ പിക്സലിലും ചെറിയ സ്റ്റാറ്റിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (SRAM) ഉൾച്ചേർക്കുന്നു, ഇത് ഓരോ പിക്സലിനെയും സ്വതന്ത്രമായി അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഡാറ്റ സംഭരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഈ ഡിസൈൻ ബാഹ്യ മെമ്മറിയുടെയും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പുതുക്കലുകളുടെയും ആവശ്യകത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിനും ഉയർന്ന കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇഫക്റ്റുകൾക്കും കാരണമാകുന്നു.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- ഓരോ പിക്സലിലും ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ 1-ബിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് (SRAM) ഉണ്ട്.
- സ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജുകൾ തുടർച്ചയായി പുതുക്കേണ്ടതില്ല.
- ലോ-ടെമ്പറേച്ചർ പോളിസിലിക്കൺ (LTPS) സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇത് ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള പിക്സൽ നിയന്ത്രണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
【നേട്ടങ്ങൾ】
1. ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനും വർണ്ണവൽക്കരണവും (EINK നെ അപേക്ഷിച്ച്):
- SRAM വലുപ്പം കുറച്ചുകൊണ്ടോ പുതിയ സംഭരണ സാങ്കേതികവിദ്യ (MRAM പോലുള്ളവ) സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടോ പിക്സൽ സാന്ദ്രത 400+ PPI ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
- സമ്പന്നമായ നിറങ്ങൾ (8-ബിറ്റ് ഗ്രേസ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 24-ബിറ്റ് ട്രൂ കളർ പോലുള്ളവ) നേടുന്നതിന് മൾട്ടി-ബിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് സെല്ലുകൾ വികസിപ്പിക്കുക.
2. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസ്പ്ലേ:
- മടക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കായി വഴക്കമുള്ള MIP സ്ക്രീനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വഴക്കമുള്ള LTPS അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുക.
3. ഹൈബ്രിഡ് ഡിസ്പ്ലേ മോഡ്:
- ഡൈനാമിക്, സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ സംയോജനം നേടുന്നതിന് MIP യെ OLED അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ LED യുമായി സംയോജിപ്പിക്കുക.
4. ചെലവ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ:
- വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിലൂടെയും പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെയും യൂണിറ്റിന്റെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുക, അതുവഴി അതിനെ കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമാക്കുക.പരമ്പരാഗത എൽസിഡി.
【പരിമിതികൾ】
1. പരിമിതമായ വർണ്ണ പ്രകടനം: AMOLED-ഉം മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, MIP ഡിസ്പ്ലേ വർണ്ണ തെളിച്ചവും വർണ്ണ ഗാമട്ട് ശ്രേണിയും ഇടുങ്ങിയതാണ്.
2. കുറഞ്ഞ റിഫ്രഷ് നിരക്ക്: MIP ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ റിഫ്രഷ് നിരക്ക് ഉണ്ട്, ഇത് അതിവേഗ വീഡിയോ പോലുള്ള വേഗതയേറിയ ഡൈനാമിക് ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല.
3. കുറഞ്ഞ വെളിച്ചമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ മോശം പ്രകടനം: സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ MIP ഡിസ്പ്ലേകൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കുറഞ്ഞ വെളിച്ചമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവയുടെ ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞേക്കാം.
[അപേക്ഷSസാഹചര്യങ്ങൾ]
കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും ഉയർന്ന ദൃശ്യപരതയും ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ MIP സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്:
ഔട്ട്ഡോർ ഉപകരണങ്ങൾ: വളരെ നീണ്ട ബാറ്ററി ലൈഫ് നേടുന്നതിന് MIP സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഇന്റർകോം.
ഇ-റീഡറുകൾ: വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ദീർഘനേരം സ്റ്റാറ്റിക് ടെക്സ്റ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യം.
【എംഐപി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ】
MIP സാങ്കേതികവിദ്യ അതിന്റെ അതുല്യമായ രൂപകൽപ്പന കാരണം പല വശങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തുന്നു:
1. വളരെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം:
- സ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഊർജ്ജം ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
- പിക്സൽ ഉള്ളടക്കം മാറുമ്പോൾ മാത്രം ചെറിയ അളവിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോർട്ടബിൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം.
2. ഉയർന്ന ദൃശ്യതീവ്രതയും ദൃശ്യപരതയും:
- പ്രതിഫലിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പന നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാക്കുന്നു.
- പരമ്പരാഗത LCD-യെക്കാൾ മികച്ചതാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ്, ആഴമേറിയ കറുപ്പും തിളക്കമുള്ള വെള്ളയും.
3. നേർത്തതും ഭാരം കുറഞ്ഞതും:
- പ്രത്യേക സ്റ്റോറേജ് ലെയർ ആവശ്യമില്ല, ഇത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കനം കുറയ്ക്കുന്നു.
- ഭാരം കുറഞ്ഞ ഉപകരണ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് അനുയോജ്യം.
4.വിശാലമായ താപനിലശ്രേണി പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ:
-20°C മുതൽ +70°C വരെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരതയോടെ പ്രവർത്തിക്കും, ഇത് ചില ഇ-ഇങ്ക് ഡിസ്പ്ലേകളേക്കാൾ മികച്ചതാണ്.
5. വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണം:
- പിക്സൽ-ലെവൽ നിയന്ത്രണം ഡൈനാമിക് കണ്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്രതികരണ വേഗത പരമ്പരാഗത ലോ-പവർ ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയേക്കാൾ വേഗതയേറിയതാണ്.
—
[എംഐപി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരിമിതികൾ]
MIP സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കാര്യമായ ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, അതിന് ചില പരിമിതികളുമുണ്ട്:
1. റെസല്യൂഷൻ പരിധി:
- ഓരോ പിക്സലിനും ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ, പിക്സൽ സാന്ദ്രത പരിമിതമാണ്, ഇത് അൾട്രാ-ഹൈ റെസല്യൂഷൻ (4K അല്ലെങ്കിൽ 8K പോലുള്ളവ) കൈവരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.
2. പരിമിതമായ വർണ്ണ ശ്രേണി:
- മോണോക്രോം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ കളർ ഡെപ്ത് MIP ഡിസ്പ്ലേകളാണ് കൂടുതൽ സാധാരണം, കൂടാതെ കളർ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കളർ ഗാമറ്റ് AMOLED അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതഎൽസിഡി.
3. നിർമ്മാണ ചെലവ്:
- എംബഡഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സങ്കീർണ്ണത നൽകുന്നു, കൂടാതെ പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ പരമ്പരാഗത ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം.
4. എംഐപി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ
കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും ഉയർന്ന ദൃശ്യപരതയും കാരണം, MIP സാങ്കേതികവിദ്യ ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു:
ധരിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ:
- സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ (G-SHOCK、G-SQUAD സീരീസ് പോലുള്ളവ), ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകൾ.
- നീണ്ട ബാറ്ററി ലൈഫും ഉയർന്ന ഔട്ട്ഡോർ വായനാക്ഷമതയും പ്രധാന ഗുണങ്ങളാണ്.
ഇ-റീഡറുകൾ:
- ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനും ഡൈനാമിക് ഉള്ളടക്കവും പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ ഇ-ഇങ്കിന് സമാനമായ കുറഞ്ഞ പവർ അനുഭവം നൽകുക.
IoT ഉപകരണങ്ങൾ:
- സ്മാർട്ട് ഹോം കൺട്രോളറുകൾ, സെൻസർ ഡിസ്പ്ലേകൾ പോലുള്ള കുറഞ്ഞ പവർ ഉപകരണങ്ങൾ.
- ശക്തമായ പ്രകാശ അന്തരീക്ഷത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഡിജിറ്റൽ സൈനേജുകളും വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഡിസ്പ്ലേകളും.
വ്യാവസായിക, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ:
- പോർട്ടബിൾ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഈടുതലും കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
—
[എംഐപി സാങ്കേതികവിദ്യയും മത്സര ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം]
MIP യും മറ്റ് സാധാരണ ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം താഴെ കൊടുക്കുന്നു:
ഫീച്ചറുകൾ | എംഐപി | പരമ്പരാഗതംഎൽസിഡി | അമോലെഡ് | ഇ-ഇങ്ക് |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം(സ്റ്റാറ്റിക്) | 0 മെഗാവാട്ട് അടയ്ക്കുക | 50-100 മെഗാവാട്ട് | 10-20 മെഗാവാട്ട് | 0 മെഗാവാട്ട് അടയ്ക്കുക |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം(ചലനാത്മകം) | 10-20 മെഗാവാട്ട് | 100-200 മെഗാവാട്ട് | 200-500 മെഗാവാട്ട് | 5-15 മെഗാവാട്ട് |
Cകോൺട്രാസ്റ്റ് അനുപാതം | 1000:1 | 500:1 | 10000:1 വർഗ്ഗം: | 15:1 |
Rപ്രതികരണ സമയം | 10മി.സെ | 5മി.സെ | 0.1മിസെ | 100-200 മി.സെ. |
ജീവിതകാലം | 5-10 വർഷം | 5-10 വർഷം | 3-5 വർഷം | 10+ വർഷങ്ങൾ |
Mനിർമ്മാണ ചെലവ് | ഇടത്തരം മുതൽ ഉയർന്നത് വരെ | താഴ്ന്നത് | ഉയർന്ന | ഇടത്തരം-താഴ്ന്നത് |
AMOLED-മായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ: MIP വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറവാണ്, ഔട്ട്ഡോറിന് അനുയോജ്യമാണ്, പക്ഷേ നിറവും റെസല്യൂഷനും അത്ര മികച്ചതല്ല.
ഇ-ഇങ്കുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ: എംഐപിക്ക് വേഗതയേറിയ പ്രതികരണവും ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുമുണ്ട്, പക്ഷേ വർണ്ണ ഗാമറ്റ് അല്പം താഴ്ന്നതാണ്.
പരമ്പരാഗത LCD യുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ: MIP കൂടുതൽ ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ളതും കനം കുറഞ്ഞതുമാണ്.
[ഭാവി വികസനംഎംഐപിസാങ്കേതികവിദ്യ]
MIP സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഇനിയും പുരോഗതിക്ക് ഇടമുണ്ട്, ഭാവി വികസന ദിശകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം:
റെസല്യൂഷനും വർണ്ണ പ്രകടനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു: സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഡിസൈൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിക്സൽ സാന്ദ്രതയും വർണ്ണ ആഴവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ: ഉൽപ്പാദന വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഉൽപ്പാദന ചെലവുകൾ കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു: ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, മടക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പോലുള്ള കൂടുതൽ വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.
ലോ-പവർ ഡിസ്പ്ലേ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രവണതയെ MIP സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഭാവിയിലെ സ്മാർട്ട് ഉപകരണ ഡിസ്പ്ലേ സൊല്യൂഷനുകൾക്കായുള്ള മുഖ്യധാരാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറിയേക്കാം.
【എംഐപി എക്സ്റ്റൻഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ - ട്രാൻസ്മിസീവ്, റിഫ്ലക്ടീവ് എന്നിവയുടെ സംയോജനം】
അറേ പ്രക്രിയയിൽ പിക്സൽ ഇലക്ട്രോഡായും റിഫ്ലക്ടീവ് ഡിസ്പ്ലേ മോഡിൽ റിഫ്ലക്ടീവ് ലെയറായും ഞങ്ങൾ Ag ഉപയോഗിക്കുന്നു; POL കോമ്പൻസേഷൻ ഫിലിം ഡിസൈനുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രതിഫലന മേഖല ഉറപ്പാക്കാൻ Ag ഒരു ചതുര പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇത് പ്രതിഫലനക്ഷമത ഫലപ്രദമായി ഉറപ്പാക്കുന്നു; ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ട്രാൻസ്മിസീവ് മോഡിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഫലപ്രദമായി ഉറപ്പാക്കുന്ന Ag പാറ്റേണിനും പാറ്റേണിനും ഇടയിൽ പൊള്ളയായ ഡിസൈൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്മിസീവ്/റിഫ്ലക്ടീവ് കോമ്പിനേഷൻ ഡിസൈൻ B6 ന്റെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്മിസീവ്/റിഫ്ലക്ടീവ് കോമ്പിനേഷൻ ഉൽപ്പന്നമാണ്. TFT വശത്തുള്ള Ag റിഫ്ലക്ടീവ് ലെയർ പ്രക്രിയയും CF കോമൺ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ രൂപകൽപ്പനയുമാണ് പ്രധാന സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. പിക്സൽ ഇലക്ട്രോഡായും റിഫ്ലക്ടീവ് ലെയറുമായി ഉപരിതലത്തിൽ Ag യുടെ ഒരു പാളി നിർമ്മിക്കുന്നു; CF ഉപരിതലത്തിൽ C-ITO കോമൺ ഇലക്ട്രോഡായും നിർമ്മിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്മിഷനും പ്രതിഫലനവും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രതിഫലനം പ്രധാനമായും ട്രാൻസ്മിഷൻ സഹായമായും; ബാഹ്യ വെളിച്ചം ദുർബലമാകുമ്പോൾ, ബാക്ക്ലൈറ്റ് ഓണാക്കുകയും ചിത്രം ട്രാൻസ്മിസീവ് മോഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ബാഹ്യ വെളിച്ചം ശക്തമാകുമ്പോൾ, ബാക്ക്ലൈറ്റ് ഓഫാക്കുകയും ചിത്രം പ്രതിഫലന മോഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ട്രാൻസ്മിഷനും പ്രതിഫലനവും സംയോജിപ്പിച്ച് ബാക്ക്ലൈറ്റ് പവർ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.
【ഉപസംഹാരം】
എംഐപി (മെമ്മറി ഇൻ പിക്സൽ) സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം, ഉയർന്ന ദൃശ്യതീവ്രത, മികച്ച ഔട്ട്ഡോർ ദൃശ്യപരത എന്നിവ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, ഇത് സംഭരണ ശേഷികളെ പിക്സലുകളിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ച് സാധ്യമാക്കുന്നു. റെസല്യൂഷനിലും വർണ്ണ ശ്രേണിയിലും പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, പോർട്ടബിൾ ഉപകരണങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സിലും അതിന്റെ സാധ്യതകൾ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. സാങ്കേതികവിദ്യ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ഡിസ്പ്ലേ വിപണിയിൽ എംഐപി കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-02-2025