从2021年CES大展可以发现,采用mini-LED背光显示技术的产品正如雨後春笋般出现,国内外大厂纷纷宣布将於今年推出更多新品,涵盖平板、笔电、电视以及其他利基型产品。
|
侧光式与直下式的背光架构对比 |
展??今年,聚积科技董事长杨立昌博士表示:「聚积相当看好mini-LED背光消费性市场,预计今年进入成长期,近年来陆续推出适合不同应用的全矩阵区域调光(Full Array Local Dimming;FALD)mini-LED背光驱动晶片,藉由被动式全矩阵的『扫描架构』,协助LCD显示器厂商於高阶显示领域持续创新。」
市面上的LED背光过往大多采用侧光式(edge-lit)架构,然而近年mini-LED转移技术日臻成熟,这股风潮也催生了全矩阵区域调光LED背光技术兴起。
全矩阵区域调光能符合DisplayHDR 1000/1400与HDR 10等高阶显示器的规格要求,其采用直下式(direct-lit)的架构,能达到精准的局部调光,根据每一区域显示的图像内容调整明暗变化,呈现更隹的对比效果与细节表现,画面的细致度与真实性因而大幅提升。
相较於现今市场普遍的静态LED背光驱动晶片,聚积的扫描架构应用於高区数区域调光具有三大竞争优势。
.用少量晶片驱动高区数区域调光
扫描架构技术可让使用者采用最少数量的LED背光驱动晶片,即可驱动高区数区域调光。以驱动2304区为例子,仅仅需要聚积六颗48通道8行扫的LED背光驱动晶片即可达到,然而若是以静态LED背光驱动晶片来看,一颗16通道的驱动晶片只能驱动16区,亦即要驱动2304区的区域调光背光的话,至少需要144颗LED背光驱动晶片才能达到。
.节省驱动电路总数
采用扫描架构能让布线数量明显下降,大大改善驱动电路布局问题,并有效降低驱动电路成本。以支援2304区的区域调光为例,在灯驱分离的设计下,驱动板与灯板间至少需要2305(2304+1)条驱动电路布线,但若是采用聚积扫描架构技术,以2行扫为例,则仅需(2304/2)+2=1154条驱动电路布线。
.降低驱动电路周边成本
PCB层数同样是高区数背光设计中重要的成本来源,而扫描架构相较於静态架构,更能协助客户大幅降低整体方案的物料成本。一般静态架构需要4层PCB,而聚积透过优化的脚位安排,只需要2层PCB即可完成整套的LED背光驱动电路设计,减少一半PCB的成本。
集结上述优势,「扫描架构」比「静态架构」更适合用於LED背光高区数区域调光,用少量晶片就能驱动高区数区域调光,并大幅节省驱动电路总数及驱动电路周边成本。聚积LED背光驱动晶片MBI6328及MBI6353两者皆相当适合用於高区数区域调光的背光应用,从各面向考量,成为高区数区域调光的整体优化解决方案。
此外,董事长杨立昌博士并表示,看好mini-LED元年的到来、显示技术会不断革新,公司近期积极网罗优秀研发人才,除了资深研发工程师之外,聚积同样敞开双手欢迎硕、博士新鲜人加入。渴??新血的加入为公司带来新的成长动能,期??来自各方的人才能在此碰撞出精彩火花,并与聚积一起在次世代显示领域中追求卓越与突破。