从电视到可穿戴设备,在2014年的显示技术协会和展览会上,技术发展趋势的这种转变趋于明显。用于可穿戴设备的超低功率反射型液晶模块已迅速投入批量生产。
显示器的外围组件也加快了支持可穿戴设备的步伐。例如,已经开发了与可重复弯曲的有机EL显示器匹配的柔性电池。
同时兼顾超低功耗和高画质Japan Display从2014年开始批量生产超低功耗反射型液晶模块。该公司使用无背光的低功耗反射型。
为了进一步降低功耗,它还结合了低温多晶硅(LTPS)技术的使用,以将图像信息保留在嵌入像素的存储器中。 “ MIP(像素中的内存))”。
在显示静态图片时,它几乎不消耗功率,从而延长了可穿戴终端的使用时间。关于反射液晶的问题为了解决图像质量问题,该公司采用了新开发的光散射层来提高亮度和可见度。
通过追求以下三点:(1)不会让人眼花,乱,看起来像纸; (2)反射率高,光亮; (3)无虹斑,成功实现批量生产。图1:超低功率反射型液晶模块消除了反射电极表面上的细微不均匀现象,从而降低了反射型液晶的图像质量。
为了使液晶看起来像纸一样白,该公司还使用了新开发的光源。散射层。
即使弯曲10,000次后仍能保持特性的电池为了匹配可反复弯曲的有机EL显示器,日本半导体能源研究所正在开发一种柔性电池。该公司开发的电池基本上由与普通锂离子电池相同的材料组成。
电池的容量通过重叠6到12层来扩展。当电池弯曲和变形时存在的问题是外周和内周之间的位移差。
为了吸收位移的差异,将压纹材料用于外部。半导体能源研究所没有透露细节,除了安装,似乎电极部分也得到了改善。
图2:经过10,000次弯曲测试后,特性仍保持不变Semiconductor半导体能源研究所开发了一种柔性锂离子电池(a)。 (B)该图显示了0次(黑色),1000次(紫色),3000次(绿色),6000次(黄色)和10,000次(红色)之后的弯曲测试的特性。
(图片:根据半导体能源研究所的信息制作)为了获得约300mAh的电池容量,面积为60mm& TImes; 75mm,必须重叠10层LiFePO4,这是一个更安全的正极电极活性材料,厚度为3mm,使用LiCoO2分为6层,厚度为2.1mm。该公司试生产的最大层数为12,容量为600mAh。
此后,对电池进行曲率半径为40mm至150mm的重复弯曲实验,以评估其特性。只要有需求,该公司还将使曲率半径达到25mm,以便可以戴在女性的手腕上。
该公司还将开发支持多向弯曲的电池。
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