TFT的体积大了,就面临数量减少的问题,并且非晶硅布置在液晶分子旁边,数量多了也会影响画面的透光情况,综合考虑下,传统的液晶面板实现1080P的分辨率,就是比较合适的数值了。因此工程师就采用了低温多晶硅和IGZO材料了制作新的TFT。新材料的优势就是载子迁移率高,屏幕的分辨率就开始有大幅度的提升。iPad mini2分辨率的提升就得益于此。
新的驱动体积可以做到更小,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,因此这种屏幕在节能效果上,也是传统屏幕的五分之一到十分之一之间,加上体积小,透光率的问题可以解决,这样就能有效的均衡屏幕亮度,而不用增加背光的模组,这对于移动设备来说,是非常的有优势的。
苹果iPad mini2之所以采用这样的屏幕,就是看中其在提升屏幕分辨率的同时,可以做到节能的效果,这样的优势可以让产品的硬件设计减少很多阻力,高分辨率的屏幕得意出现,可以提升画面的精细程度,但是也有一些问题需要解决。
亮度和续航 分辨率提升的挑战
iPad mini2分辨率的优势很明显,但是也面临亮度和续航均衡问题,具体的情况是这样的:像素密集了,TFT驱动的数量就多了不少,为了驱动这些组件,就需要更大的能量,并且像素密集,面板的开口率也面临很大的挑战,这会直接影响到画面的亮度。iPad mini2的体积有限,如何在极度匮乏的空间内,完成这些问题的优化,这就是iPad mini2需要面临的问题。