【快3app邀请码】电子墨水屏分辨率如何进化

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电子墨水屏分辨率咋样进化

  • 2015/6/29 15:31:03
  • 类型:原创
  • 来源:电脑报
  • 报纸编辑:电脑报
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【电脑报在线】 尽管以前辉煌,尽管有节电、视觉感舒服等天然植物优势,但不得不承认的是,以前被寄予厚望的电子墨水屏已有淡出亲戚亲戚当人们人们人们人们视线的趋势。但最近亚马逊老要上架了Kindle Paperwhite 3电子墨水屏阅读器,令电子墨水屏又重新引起关注。

       尽管以前辉煌,尽管有节电、视觉感舒服等天然植物优势,但不得不承认的是,以前被寄予厚望的电子墨水屏已有淡出亲戚亲戚当人们人们人们人们视线的趋势。但最近亚马逊老要上架了Kindle Paperwhite 3电子墨水屏阅读器,令电子墨水屏又重新引起关注。毕竟这款阅读器的进化,正是基于电子墨水屏的进化,将像素密度由以往的212dpi提升到3000dpi,这麼电子墨水屏是咋样实现显示分辨率的提升呢?

电子墨显示原理:微胶囊翻转

     实际上电子墨水屏与液晶显示器有几分相似之处,都不 在两块电极中夹入显示物质所形成的三明治形态学 。当然,电子墨水屏中填充的可都不 液晶材料,或者众多体积很小的“微胶囊”,在胶囊内部,则是诸多涵盖负电的黑色颗粒和涵盖正电的白色颗粒悬浮在乙炔氢气体中,以前,假使 控制胶囊上下方电极的极性,胶囊内的粒子就会翻转,如胶囊中间电极为+,下方为负搞笑的话,或者同性相斥,异性相吸的原理,带负电荷的黑色颗粒上升到墨水屏表表皮层,白色颗粒下沉到底部,此时,当前像素就显示出黑色来。或者电极相反搞笑的话,则当前像素显示为白色,通过诸多像素的配合,就可还可以 还可以 显示出图像和文字了。

 

左边英文:

顶部透明的电极

涵盖正电荷的白色颗粒

透明乙炔氢气体

下方英文:

白色显示情况汇报

黑色显示情况汇报

右边英文:

涵盖负电荷的黑色颗粒

 

图说:3000ppi的分辨率,让其像素较之上一代Kindle Paperwhite增加了一倍,达到了视网膜显示效果。而从显示效果来看,分辨率的提升(右)对于显示清晰度,字体边角的锯齿的减小等都不 不小的进步(相较左)

电子墨更简单,但微胶囊是瓶颈

人太好,电子墨水屏在驱动原理上与液晶屏基本一致,都不 依靠镶嵌在像素背面的TFT(薄膜晶体管)来改变驱动电极的电压,从而实现电子墨水屏中微胶囊形态学 中的着色颗粒翻转,显示出不同的图像。或者TFT驱动阵列的密度,直接决定了电子墨水屏的分辨率。

亲戚亲戚当人们人们人们人们知道,液晶屏是依靠透射原理,也或者让屏幕眼前 的光线透射出来还可以 显示出图像,而TFT自身会遮挡光线,或者液晶屏要尽或者压缩TFT的面积,还可以 提升光线利用率。而电子墨水屏使用的是反射技术,即将屏幕正面的光线反射回去,从而显示出图像的,在这名 情况汇报下,TFT的排列密度假使 小于像素密度就无需影响到电子墨水屏的显示。或者在同等分辨率下,电子墨水屏对于TFT集成密度的要求就低于液晶屏。

并肩,液晶屏还可以 能频繁刷新,还可以 满足活动图像的需求,这就要求其TFT电路要有较高的开关带宽,或者,液晶屏还可以 能采用IGZO、多晶硅等新技术,提升电子迁移率还可以 满足高分辨率的需求。而电子墨水屏自身刷新较慢,以前对TFT的开关带宽、载流要求都低得多,即便是传统的非晶硅工艺,都能满足需求。

电子墨水屏提升分辨率的难度更低,这麼电子墨水屏的分辨率有无就这麼限制呢?情况汇报恰好相反:随着阵列密度的提高,电子墨水屏中的微胶囊的体积以及微胶囊着色颗粒的体积还可以 还可以 缩小,但瓶颈就产生了——微胶囊自身的形态学 比较比较复杂,无须太容易大幅缩小体积。这名这名,基于这名 是因为,墨水屏离米 在短时间内实际上是无法在分辨率上超越液晶屏。

 

放大显示后的电子墨和液晶屏幕

本文出自2015-06-29出版的《电脑报》2015年第25期 A.新闻周刊 (网站编辑:ChengJY)

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