折叠之贵,“跪”在良品率上?

传感器技术 2019-03-10 07:00

2月21日,三星在美国旧金山发布4G折叠屏手机Galaxy Fold,三天后,华为在西班牙巴塞罗那发布5G折叠屏手机mate X,随后包括苹果、LG、TCL、小米、联想等各手机厂商的折叠屏专利储备、可能合作对象、折叠屏手机上市时间等纷纷被爆出。此外,中国A股市场与折叠屏相关股应声大涨。除了5G,折叠屏成为今年世界移动通信大会热门关键词,成为全球业界关注的焦点。折叠屏手机究竟是噱头还是智能手机发展的下一棵摇钱树?折叠屏如此昂贵的价格背后是什么在“作怪”?折叠屏的技术瓶颈究竟该怎么破?这些成为业界思考的问题。


头部厂商点燃了折叠之“火”?


事实上,此刻因折叠屏手机而充满了“吸睛”效应的三星、华为都不是手机厂商中最早推出折叠屏手机的企业,联想在2017年就展出过折叠屏手机,2018年10月中国的柔宇也发布了折叠屏手机柔派。三星与华为之所以在这个时间点能够掀起巨大的折叠屏风浪,因为它们是全球智能手机出货量第一、第二的企业。公开数据显示,2018年三星出货量近3亿部、华为手机出货量突破2亿部,而且又是在世界移动通信大会开展前夕,头部厂商、在风向标展会前夜,这些要素聚合起来必然具有巨大流量,从而成为全球媒体的“刷屏引擎”。


但北京交通大学光电技术研究所教授徐征在接受《中国电子报》记者采访时表示,“大家真没有必要刷屏,惊呼”。


其实,在三星、华为之前已经有厂商发布了折叠屏手机,折叠屏手机最大的不同点就是屏幕的折叠,它并没有带来太多的变化。而折叠屏的关键技术就是屏幕的折叠性能、折叠半径和寿命等等。


此前,外媒曾根据近期曝光的苹果专利,绘制了可折叠的iPhone的渲染图,图片显示,其使用了可双向折叠的转轴,意味着苹果的折叠手机既可向内、也可向外折叠。比三星和华为折叠屏手机更加易用,可实现更多形态。关于折叠方向、折叠折痕的消除等,三星和华为对外宣称分别经历了7年和3年进行研发。“外翻”的华为和“内翻”的三星,公说公有理,三星强调Galaxy Fold内翻能够更好地防护显示屏,而华为则强调外翻之无痕、鹰翼式折叠有更好的显示效果。目前苹果的折叠手机还没有现身,而究竟是内翻还是外翻,哪种折叠模式能够带来更好的使用效果,依然还有待市场和用户的检验。


事实上,从各个机构给出的预估数据,折叠屏手机在2019年的出货量并不高。华为手机产品线总裁何刚预计Mater X月产能为10万台。IHS Markit预计,2019年折叠手机出货量是200万台,到2022年是6000万台。折叠屏之所以成为最近“吸睛”利器,除了它带来的更宽、更多变化的屏幕外,价格是这次击中大众“内脏”引发震颤的重要原因,三星Galaxy Fold是13300元人民币(1980美元)、华为mate X是17500元人民币(2299欧元),因为价高、易碎甚至还引发了保险界关注,苏宁易购集团疑似将推出针对折叠屏手机的专属保险。


产业市场之所以高度关注折叠屏手机,彩虹电子玻璃研究院副院长王答成在接受《中国电子报》记者采访时表示,与这几年显示追求全屏显示(只留声控区)、边显(3D屏R部分显示)和曲面屏、柔性及折叠屏的技术路线有关。如今折叠屏是继曲面屏之后进一步改善互动效果的显示技术,所以得到企业广泛关注。


折叠之贵,“跪”在良品率上?


赛迪智库集成电路研究所光电子产业研究室主任耿怡对《中国电子报》记者表示,折叠手机未来挑战来自良率的提升、成本的下降以及更加优化的应用。


从成本来看,折叠屏手机的成本包括了显示驱动技术、OLED显示等。奥维睿沃高级分析师哈继青对《中国电子报》记者表示,一方面,OLED材料本身确实贵,有的材料1g就需要上千元,贵比黄金。屏幕的材料是一层层堆叠起来的,折叠屏是要弯折的,很难同时满足电学性能、光学性能和力学性能。折叠次数即寿命受限,折叠屏应用到手机上需要满足20万次以上的折叠次数,如果达不到,就需要对材料和堆叠结构不断改进。另一方面,折叠屏良率低于普通的柔性屏。再一方面与供需有关,当前能供给折叠屏的厂商不多,供不应求,手机厂商是价格接受者,而不是价格定制者。


王答成表示,OLED显示技术与LCD-TFT在相同成熟度下,其成本仍然是LCD成本的近2倍。从投资来看,OLED是 LCD同等规模厂线的1.5倍多。从产线良率来看,OLED制程中光罩模板工艺流程是9-11次,而LCD仅为3-5次,且因其蒸镀还要不断更换清洗光罩,造成良率低下。从基板玻璃来看,目前超薄玻璃(指0.1mm以下),量产不多,售价是目前常用厚度0.3-0.5mm的2倍多,而用于OLED显示的LTPS 玻璃同样规格比传统的a-Si基板玻璃贵2倍多。加上,折叠屏对设备的要求也不一样,厂商对新设备需要调试。


目前,市面上的折叠屏技术路线大多是采用LTPS方案的柔性AMOLED,这个技术用于折叠屏仍有一定风险,良率是困扰折叠屏手机的巨大的坎。据业内有关人士透露,根据目前行业数据来看,可折叠屏幕即便是三星良率也仅仅为10~20%。而铰链的良率比屏幕良率更低。这也是为什么华为余承东称,华为为了解决铰链的问题研发了三年时间,背后有100多个零部件进行支撑。而根据不同的供应链信息,三星这款折叠手机铰链成本约为150~200美元。


目前,折叠屏供应商有三星Display、京东方、维信诺、LG Display、华星光电、友达、天马、和辉、柔宇,但是目前真正能供应的厂商是三星Display、京东方,柔宇的量非常少。哈继青表示,一般情况下,三星折叠屏手机发布之后才会对外供应折叠屏,所以三星以外的手机厂商如果要尽快推出折叠屏手机,就需要寻找其他面板厂商,华为外折叠屏是由京东方供应,摩托罗拉初期折叠屏由友达提供。


正因为华为折叠屏的供应商是京东方,所以京东方的股票在华为发布会的第二天25号早上,涨停。这次京东方同样现身MWC2019,从京东方给出的信息看,目前京东方在成都的第六代柔性AMOLED生产线已经量产,是全球除三星外为数不多能够量产AMOLED的企业。


0glass创始人兼CEO苏波对《中国电子报》记者表示,从概念到真正出现,折叠屏手机要量产还有四道坎要翻越,前三个是硬件材料问题,后一个是软件系统问题:第一道坎,最大的问题是屏幕面板频繁弯曲,从屏幕对材料的要求到折弯铰链的设计,都难以满足很好的用户体验和消费级产品对使用寿命的要求;第二道坎,从直板硬屏到柔性屏,目前的触控方案难以满足柔性屏的要求,还需要很长的路要走;第三道坎,弯曲电池的设计也还没有很好的方案,而分离式电池的设计则不能满足大屏幕对续航能力的要求;第四道坎,操作系统的设计和底层UED的设计都需要更大的升级,不是从1.0升级到2.0,而是要有更大的飞越,甚至匹配新的操作系统。现阶段手机的矛盾是不断提升的计算力与手机小屏幕之间的矛盾,手机屏幕指数级变大,使用场景不断扩展,意味操作系统和UED设计需要改变,试想一下,如果笔记本电脑装一个安卓系统,那么笔记本电脑的很多功能是发挥不来的。


未来之忧,还要多久步入成熟期


应用和用户体验将是折叠屏的未来挑战。哈继青表示,如果用户不认可折叠屏手机,市场容量有限,折叠屏可能成为小众产品,不可能在手机市场普及。折叠屏是柔性屏的一种形态,还需要寻找除手机、平板、电脑以外的大的应用场景。


耿怡对折叠屏手机的未来看好,不过她也进一步表示,目前折叠屏手机的发展才刚刚开始,还需要一段时间去发展。而更遥远的未来,谁会是折叠屏的下一个,耿怡认为应该是自由度更大的屏幕,柔性屏的终极一定是自由弯曲,但相对于自由弯曲,从刚性到曲面再到折叠还是比较容易实现的,因此折叠屏有望将持续较长的一段时间。


究竟多长时间折叠屏会慢慢步入成熟期?苏波认为至少还需要两年的时间来爬坡过坎,不断迭代改善。折叠屏手机要想实现真正的商业化量产,更需要整个产业链的不断提升和配合。一旦翻越了前面提及的四道坎,折叠屏手机可实现大批量生产,折叠屏的优势将可能给手机、电脑、智能穿戴、汽车等多触控面板领域带来新的革命性的变化。


尽管现在折叠屏手机“雷声”很大,折叠屏手机的优势是大屏和便携的结合,但用户会为此买账而去换一部折叠屏手机吗?针对这个问题手机厂商也存疑虑。OPPO手机副总裁沈义人不久前在其微博上与网友的对话中表达了对于折叠屏手机看法,其表示“我体验过折叠机的工程样机,我觉得折叠屏没有解决究竟能给用户带来交互上或者体验上的提升问题之前是没有特别大的价值的。”


同样,联想集团董事长2月26日也在MWC2019上回应,现在发布的所有折叠屏手机,都没有超过3年前联想发布的概念,很多厂商依然在做PPT产品。“产品放在玻璃柜里,不知道想让产品跟客户离得远一点,还是担心真实的体验被客户触摸到。价格也高高在上,可以买好几个苹果电脑了。”


如果手机厂商希望借5G商用的契机来推动折叠屏手机采购,而5G的部署和商用也需要一定的时间,种种迹象来看,今年只能是折叠手机的试水之年,希望2月烧起来的折叠屏手机之火,能够引来更多生态链参与,加速折叠手机走向成熟。


传感器技术 制造业的未来是智能化,智能化的基础就是传感器; 互联网的方向是物联网,物联网的基石也是传感器; 关注传感器技术,获得技术资讯、产品应用、市场机会,掌握最黑科技,为中国工业导航。
评论
  •  万万没想到!科幻电影中的人形机器人,正在一步步走进我们人类的日常生活中来了。1月17日,乐聚将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车,再次吹响了人形机器人疯狂进厂打工的号角。无独有尔,银河通用机器人作为一家成立不到两年时间的创业公司,在短短一年多时间内推出革命性的第一代产品Galbot G1,这是一款轮式、双臂、身体可折叠的人形机器人,得到了美团战投、经纬创投、IDG资本等众多投资方的认可。作为一家成立仅仅只有两年多时间的企业,智元机器人也把机器人从梦想带进了现实。2024年8月1
    刘旷 2025-01-21 11:15 399浏览
  • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 150浏览
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 122浏览
  •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 55浏览
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 182浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 101浏览
  • 80,000人到访的国际大展上,艾迈斯欧司朗有哪些亮点?感未来,光无限。近日,在慕尼黑electronica 2024现场,ams OSRAM通过多款创新DEMO展示,以及数场前瞻洞察分享,全面展示自身融合传感器、发射器及集成电路技术,精准捕捉并呈现环境信息的卓越能力。同时,ams OSRAM通过展会期间与客户、用户等行业人士,以及媒体朋友的深度交流,向业界传达其以光电技术为笔、以创新为墨,书写智能未来的深度思考。electronica 2024electronica 2024构建了一个高度国际
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:45 437浏览
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 41浏览
  • 数字隔离芯片是一种实现电气隔离功能的集成电路,在工业自动化、汽车电子、光伏储能与电力通信等领域的电气系统中发挥着至关重要的作用。其不仅可令高、低压系统之间相互独立,提高低压系统的抗干扰能力,同时还可确保高、低压系统之间的安全交互,使系统稳定工作,并避免操作者遭受来自高压系统的电击伤害。典型数字隔离芯片的简化原理图值得一提的是,数字隔离芯片历经多年发展,其应用范围已十分广泛,凡涉及到在高、低压系统之间进行信号传输的场景中基本都需要应用到此种芯片。那么,电气工程师在进行电路设计时到底该如何评估选择一
    华普微HOPERF 2025-01-20 16:50 73浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 112浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 186浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 164浏览
  • 电竞鼠标应用环境与客户需求电竞行业近年来发展迅速,「鼠标延迟」已成为决定游戏体验与比赛结果的关键因素。从技术角度来看,传统鼠标的延迟大约为20毫秒,入门级电竞鼠标通常为5毫秒,而高阶电竞鼠标的延迟可降低至仅2毫秒。这些差异看似微小,但在竞技激烈的游戏中,尤其在对反应和速度要求极高的场景中,每一毫秒的优化都可能带来致胜的优势。电竞比赛的普及促使玩家更加渴望降低鼠标延迟以提升竞技表现。他们希望通过精确的测试,了解不同操作系统与设定对延迟的具体影响,并寻求最佳配置方案来获得竞技优势。这样的需求推动市场
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:45 339浏览
  • 随着消费者对汽车驾乘体验的要求不断攀升,汽车照明系统作为确保道路安全、提升驾驶体验以及实现车辆与环境交互的重要组成,日益受到业界的高度重视。近日,2024 DVN(上海)国际汽车照明研讨会圆满落幕。作为照明与传感创新的全球领导者,艾迈斯欧司朗受邀参与主题演讲,并现场展示了其多项前沿技术。本届研讨会汇聚来自全球各地400余名汽车、照明、光源及Tier 2供应商的专业人士及专家共聚一堂。在研讨会第一环节中,艾迈斯欧司朗系统解决方案工程副总裁 Joachim Reill以深厚的专业素养,主持该环节多位
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:51 198浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 221浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦