TFT的體積大了,就面臨數(shù)量減少的問題,并且非晶硅布置在液晶分子旁邊,數(shù)量多了也會影響畫面的透光情況,綜合考慮下,傳統(tǒng)的液晶面板實現(xiàn)1080P的分辨率,就是比較合適的數(shù)值了。因此工程師就采用了低溫多晶硅和IGZO材料了制作新的TFT。新材料的優(yōu)勢就是載子遷移率高,屏幕的分辨率就開始有大幅度的提升。iPad mini2分辨率的提升就得益于此。
新的驅(qū)動體積可以做到更小,因此在同一尺寸的液晶面板中,可以布置更多的像素,加上其“能量”的提升,因此這種屏幕在節(jié)能效果上,也是傳統(tǒng)屏幕的五分之一到十分之一之間,加上體積小,透光率的問題可以解決,這樣就能有效的均衡屏幕亮度,而不用增加背光的模組,這對于移動設(shè)備來說,是非常的有優(yōu)勢的。
蘋果iPad mini2之所以采用這樣的屏幕,就是看中其在提升屏幕分辨率的同時,可以做到節(jié)能的效果,這樣的優(yōu)勢可以讓產(chǎn)品的硬件設(shè)計減少很多阻力,高分辨率的屏幕得意出現(xiàn),可以提升畫面的精細程度,但是也有一些問題需要解決。
亮度和續(xù)航 分辨率提升的挑戰(zhàn)
iPad mini2分辨率的優(yōu)勢很明顯,但是也面臨亮度和續(xù)航均衡問題,具體的情況是這樣的:像素密集了,TFT驅(qū)動的數(shù)量就多了不少,為了驅(qū)動這些組件,就需要更大的能量,并且像素密集,面板的開口率也面臨很大的挑戰(zhàn),這會直接影響到畫面的亮度。iPad mini2的體積有限,如何在極度匱乏的空間內(nèi),完成這些問題的優(yōu)化,這就是iPad mini2需要面臨的問題。