0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一文看懂2018手机面板的演进路线

电子工程师 2018-04-15 07:06 次阅读

随着智能手机市场的逐渐饱和,手机行业的竞争愈演愈烈,品牌的集中度也越来越高。2017年,Samsung,Apple,Huawei,OPPO, vivo及Xiaomi六大品牌占据终端出货数量的70%,而一年前这六大品牌整机出货占比为62%。因此获取这六大品牌的订单对面板厂来说,就及其重要。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。

2017年智能机进入全面屏时代,在疲软的市场面前,华为凭借领先于其竞争对手的全面屏手机,得以在2017年保持季度稳步增长;小米由于在印度市场的成功,成为2017年增长最快的智能机品牌,并在第四季度超越vivo,跻身前五大品牌。

因此在预期不佳额2018年年初,各品牌基本定调了全年产品及市场策略以捍卫市占:

全面屏的近一步升级以保持在中国市场的份额

同时低价抢攻东南亚市场,尤其是印度市场

全面屏的近一步升级—— Notch 全面屏及COF结构

自2017年Q4开始,各品牌的新产品已经全部更换为18:9的全面屏,并且下一代产品将继续扩大屏幕长宽比,为了安置摄像头及人脸识别传感器,除了三星之外,其它品牌都纷纷效仿iPhone X采用Notch结构,但Notch设计的产品,需要供应链一系列技术开发及设备投资,包括Panel后段的镭射切割及研磨设备投入,Backlight的特殊设计,以及偏光片挖槽切割设备的投入。整个供应链产能在下半年才能准备好,因此大陆地区的Notch产品虽然在2018年Q1开始陆续上市,在上半年供应链也只能应对大品牌的订单,下半年Notch产品的出货才会开始大范围爬坡。

图:即将上市的OPPO, vivo,Huawei全面屏手机(来自品牌官方网站)

Notch缩小了上边框的同时,下边框就显得过宽,这会迫使品牌推动COF方案的落地。近期单层设计的方案大大降低了COF的成本,因此2018年下半年开始,采用LCD面板COF结构的智能手机将陆续上市。各面板厂及上游供应链也在紧锣密鼓的进行COF资源的配置。

但Notch设计毕竟是为了安置摄像头模组和人脸识别Sensor的不得已的设计,在推出Notch产品的同时,品牌也在寻求更加优化的方案,持续扩大屏占比,这些方案包括屏幕打孔,屏下指纹等技术。

市场选择面板技术

在2018年,市场将选择由以最优成本做到最高屏占比的显示技术主导,无疑LTPS LCD在此方面占优,a-Si的需求将会进一步减弱。

2019年,屏幕打孔将会成为品牌高阶产品的主要选择方案,因此打孔技术的成熟度也会成为LCD 与AMOLED之间博弈的焦点。

由于苹果和三星的智能手机面板供应商结构一直较为稳定,因此争夺中国品牌智能机的订单成为面板厂的重要目标。随着品牌集中度的提升,不但苹果和三星,中国品牌Huawei,Xiaomi,OPPO和vivo的屏幕采购策略的变化也都会带来手机面板市场格局的变化。

2018年,中国智能手机品牌商对于面板技术选择如下:

Huawei:自研项目仍以LTPS LCD为主,Mate系列和P系列都是一款LTPS LCD机种,一款AMOLED机种,今年将会在荣耀系列增加一款AMOLED机种。

Xiaomi:小米的面板供应商结构变化莫测,这与其成本导向的采购策略密不可分,小米系列仍将沿用日韩面板供应商,以LTPS LCD和AMOLED为主,但小米系列只占约两成比重。红米系列将加大LTPS的采用比例。

OPPO/vivo:OPPO的R系和vivo的X系列将仍以刚性AMOLED为主,同时OPPO会有一款柔性AMOLED机种上市;中低端系列也将加大LTPS LCD采用比例。

因此,2018年a-Si和柔性AMOLED在智能手机市场将遭遇严重的产能过剩,a-Si技术竞争力不足,柔性AMOLED价格竞争力不足,供应商梯队还未形成,成为制约其获取订单的最大障碍。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 手机
    +关注

    关注

    35

    文章

    6851

    浏览量

    157420
  • 面板
    +关注

    关注

    13

    文章

    1671

    浏览量

    53788
  • AMOLED
    +关注

    关注

    28

    文章

    1110

    浏览量

    104804
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    看懂为什么贴片共模电感的感量在电路中会不稳定

    看懂为什么贴片共模电感的感量在电路中会不稳定 编辑:谷景电子 电感量是贴片共模电感的重要性能参数之,也被称作自感系数,通常用字母“H”来表示。我们在选择贴片共模电感的时候,电感量
    的头像 发表于 11-03 16:39 167次阅读

    看懂相同型号贴片电感封装尺寸变化对使用有没有影响

    看懂相同型号贴片电感封装尺寸变化对使用有没有影响 编辑:谷景电子 贴片电感作为种特别重要的电感元件,它对于电路的稳定性是特别重要的。我们可以看到它在多种电子设备中扮演着非常重要的
    的头像 发表于 11-03 16:10 200次阅读

    看懂贴片电感外壳坏了会有影响吗

    看懂贴片电感外壳坏了会有影响吗 gujing 编辑:谷景电子 贴片电感是最近比较火的种电感元件,特别是在些精密度要求很高的电子产品中
    的头像 发表于 10-28 17:24 120次阅读

    看懂如何快速判断电感的好坏

    看懂如何快速判断电感的好坏 编辑:谷景电子 电感是电子电路中的特别重要的种电感元件,它在电路运行中的稳定性是特别重要的。使电感在电路中发挥着重要的作用,也就是说电感
    的头像 发表于 10-27 17:41 178次阅读

    看懂感值相同封装不同的电感能不能替换使用

    看懂感值相同封装不同的电感能不能替换使用 gujing 编辑:谷景电子 电感作为电子电路中常用的种被动电子元器件,它的主要作用就是储存能量于磁场中,并且对交流电信号产生阻碍作用。
    的头像 发表于 10-17 20:59 202次阅读

    探索手机震动马达的种类与应用:技术演进与市场趋势

    手机震动马达,作为手机中不可或缺的个组件,扮演着提醒、通知和反馈的重要角色。然而,随着技术的不断发展和市场需求的变化,手机震动马达也在不断演进
    的头像 发表于 09-19 15:06 314次阅读
    探索<b class='flag-5'>手机</b>震动马达的种类与应用:技术<b class='flag-5'>演进</b>与市场趋势

    看懂直插大功率电感能用贴片电感替换吗

    看懂直插大功率电感能用贴片电感替换吗 编辑:谷景电子 直插大功率电感与贴片电感是否可以替换,这个问题最近被咨询的比较多。可能是因为功率电感和贴片电感在外观上具有定的相似性,所以大
    的头像 发表于 06-13 20:20 304次阅读

    看懂如何解决工字型绕线电感不良的问题

    看懂如何解决工字型绕线电感不良的问题gujing 编辑:谷景电子 工字型绕线电感作为种应用非常普遍的电感元件,它在电源管理、信号处理和射频应用中,有着特别重要的作用。但在工字型绕
    的头像 发表于 05-21 21:29 389次阅读

    功率GaN的多种技术路线简析

    电子发烧友网报道(/梁浩斌)功率GaN的大规模应用,其实也只有六七年的历史,从2018手机快速充电器上才正式吹响了普及的号角。目前,从晶体管来看,功率GaN主要的产品是HEMT(高电子迁移率晶体管
    的头像 发表于 02-28 00:13 2704次阅读

    看懂电感替换方法有哪些

    看懂电感替换方法有哪些 gujing 编辑:谷景电子 电感是各种电子产品中不可缺少的电感元件之,大部分人对电感是存在是存在误解的。有的人觉得电感的存在感很低,有的人觉得电感的质量
    的头像 发表于 01-22 19:28 1044次阅读

    看懂电感可以用大的替换小的吗

    看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种
    的头像 发表于 01-13 21:56 762次阅读

    Nullmax揭秘BEV-AI技术架构加速量产方案演进

    12月19日,Nullmax首席科学家成二康博士应邀出席2023全球自动驾驶峰会(GADS 2023),在自动驾驶BEV感知技术论坛上发表《BEV-AI技术架构 – 量产方案演进》主题报告,透过Nullmax量产方案演进路线图,深度剖析BEV-AI技术架构的构建思路、部署
    的头像 发表于 12-22 14:46 1128次阅读

    看懂BLE Mesh

    看懂BLE Mesh
    的头像 发表于 12-06 16:24 1425次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b>BLE Mesh

    读懂微力扭转试验的优势

    读懂微力扭转试验的优势
    的头像 发表于 11-30 09:08 538次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>读懂微力扭转试验<b class='flag-5'>机</b>的优势

    看懂|华为政务终端两用安全解决方案

    点击观看视频,了解更多详情 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:看懂|华为政务终端两用安全解决方案 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章
    的头像 发表于 11-27 19:15 636次阅读