¿Qué es la pantalla OGS? Comparación de matrices de teléfonos inteligentes. ¿Cuál es la diferencia entre las tecnologías TN, IPS, AMOLED? ¿Qué smartphones tienen tecnología ogs?

¿Cómo puedes elegir lo que más te convenga entre la variedad de teléfonos inteligentes modernos? Hoy el equipo de bad-android ha preparado material con consejos útiles sobre el tema de la selección de pantallas.

¿Cómo no pagar de más por un dispositivo? ¿Cómo puedes saber qué esperar de él según el tipo de pantalla?

Tipos de matrices

Uso de teléfonos inteligentes modernos tres tipos básicos de matrices.

El primero de ellos, llamado - se basa en diodos emisores de luz orgánicos. Los dos tipos restantes se basan en cristales líquidos: IPS Y TN+película.

Es imposible no mencionar la abreviatura TFT, que se encuentra con frecuencia.

TFT- estos son transistores de película delgada que controlan los subpíxeles de las pantallas (los subpíxeles son responsables de los tres colores primarios, a partir de los cuales se forman los píxeles "completos" "multicolores", de los que hablaremos un poco más adelante).

Tecnología TFT aplica en los tres tipos de matrices enumerados anteriormente. Por eso la comparación de uso frecuente TFT Y IPS es esencialmente absurdo.

Durante muchos años, el material principal para las matrices TFT fue el silicio amorfo. Actualmente se ha lanzado una producción mejorada de matrices TFT, en las que el material principal es silicio policristalino, aumentando significativamente la eficiencia energética. También se ha reducido el tamaño de los transistores, lo que permite conseguir el mayor rendimiento. ppp(densidad de píxeles).

Entonces, hemos resuelto la base de la matriz, es hora de hablar directamente sobre los tipos de datos de las matrices.

Matriz de película TN+

Estas matrices fueron las primeras en aparecer en los teléfonos inteligentes. Por el momento siguen siendo los más primitivos y, en consecuencia, más baratos.

Ventajas:

    Precio asequible

Defectos:

    Pequeños ángulos de visión (máximo 60 grados)

    Invierte la imagen incluso en ángulos pequeños.

    Nivel de contraste bajo

    Mala reproducción cromática

La mayoría de fabricantes prácticamente han abandonado el uso de este tipo de matriz debido a demasiadas deficiencias.

matriz IPS

Actualmente, este tipo de matriz es el más común. Además, las matrices IPS a veces se designan con la abreviatura SFT.

Historia IPS-matriz se origina hace varias décadas. Durante este período se desarrollaron muchas modificaciones y mejoras diferentes. IPS-muestra.

Al enumerar las ventajas y desventajas de IPS, es necesario tener en cuenta las características específicas. subtipo. En resumen, para la lista de puntos fuertes de IPS tomaremos el mejor subtipo (y por tanto el más caro), y para las desventajas tendremos en cuenta el subtipo más barato.

Ventajas:

    Excelentes ángulos de visión (máximo 180 grados)

    Reproducción cromática de alta calidad

    Posibilidad de producir pantallas con altos ppi

    Buena eficiencia energética

Defectos:

    La imagen se desvanece cuando se inclina la pantalla

    Posible sobresaturación o, por el contrario, saturación de color insuficiente.

matriz AMOLED

La matriz proporciona el color negro más intenso, en comparación con los otros dos tipos de matrices. Pero no siempre fue así. Las primeras matrices AMOLED tenían una reproducción de color inverosímil y una profundidad de color insuficiente. Había cierta acidez en la imagen, un brillo demasiado intenso.

Hasta ahora, debido a ajustes internos incorrectos, algunas pantallas tienen una percepción casi idéntica a la IPS. pero en super-AMOLED pantallas, todos los defectos se solucionaron con éxito.

Al enumerar las ventajas y desventajas, tomemos una matriz AMOLED normal.

Ventajas:

    La imagen de mayor calidad entre todos los tipos de matrices existentes.

    Bajo consumo de energía

Defectos:

    Ocasionalmente, la vida útil de los LED es desigual (diferentes colores)

    La necesidad de una cuidadosa personalización de la pantalla AMOLED

Resumamos los resultados intermedios. Evidentemente, las matrices son líderes en calidad de imagen. Son las pantallas AMOLED las que se instalan en la mayoría de los dispositivos de gama alta. En segundo lugar están IPS matrices, pero hay que tener cuidado con ellas: los fabricantes rara vez indican el subtipo de matriz, y esto es lo que juega un papel clave en el nivel final de la imagen. Se debe decir un “no” rotundo y rotundo a los dispositivos con TN+película matrices.

Subpíxeles

El factor determinante en la calidad final de la pantalla suele ser oculto características de visualización. La percepción de la imagen está fuertemente influenciada por subpíxeles.

En el caso de LCD la situación es bastante simple: todos son de color ( RGB) el píxel consta de tres subpíxeles. La forma de los subpíxeles depende de la modificación de la tecnología: un subpíxel puede tener la forma de una "marca de verificación" o de un rectángulo.

En la implementación de pantallas en términos de subpíxeles, todo es algo más complicado. En este caso, la fuente de luz son los propios subpíxeles. Como sabes, el ojo humano es menos sensible a los colores azul y rojo, a diferencia del verde. Es por eso que repetir el patrón de subpíxeles IPS afectaría significativamente la calidad de la imagen (por supuesto, en lo peor lado). Para preservar la reproducción cromática realista, se inventó la tecnología.

La esencia de la tecnología es utilizar dos pares de píxeles: RG (rojo-verde) y BG (azul-verde), que, a su vez, constan de subpíxeles correspondientes de los colores correspondientes. Se utiliza una combinación de formas de subpíxeles: los verdes tienen una forma alargada y los rojos y azules son casi cuadrados.

La tecnología resultó no tener mucho éxito: el color blanco estaba francamente "sucio" y aparecieron muescas de diferentes tonos en las uniones. A un ritmo bajo ppp Se hizo visible una cuadrícula de subpíxeles. Estas matrices se han instalado en varios teléfonos inteligentes, incluidos los buques insignia. El último buque insignia que tuvo "suerte" de conseguir una matriz PenTile fue Samsung Galaxy S III.

Naturalmente, era imposible dejar la situación con una implementación de subpíxeles de baja calidad en el mismo estado, por lo que pronto mejora encima de la tecnología descrita, que recibió el prefijo Diamante.

Al aumentar los ppi PenTile de diamante hizo posible deshacerse del problema de los límites irregulares entre los colores, y el blanco se volvió mucho más "limpio" y más agradable a la vista. Y es este desarrollo el que está instalado en todos los buques insignia de Samsung, empezando por el Galaxy S4.

Pero IPS Las matrices -, aunque generalmente se consideran más débiles que las de 'ov, nunca han encontrado tales problemas.

¿Qué conclusión se puede sacar? Asegúrate de prestar atención a la cantidad. ppp en caso de adquirir un teléfono inteligente con matriz. Una imagen de alta calidad sólo es posible con un indicador de 300 ppp. pero con IPS Las matrices no tienen restricciones tan estrictas.

Tecnologías innovadoras

El tiempo no se detiene; los ingenieros talentosos continúan trabajando arduamente para mejorar todas las características de los teléfonos inteligentes, incluidas las matrices. Uno de los últimos avances importantes es la tecnología. O.G.S..

O.G.S. Es un espacio de aire entre la propia pantalla y el sensor proyectivo-capacitivo. En este caso, la tecnología cumplió las expectativas al 100%: aumentó la calidad de reproducción del color, el brillo máximo y los ángulos de visión.

Y en los últimos años O.G.S. Se ha vuelto tan integrado en los teléfonos inteligentes que no encontrará la implementación de una pantalla de “hamburguesa” llena con un espacio de aire excepto en los dispositivos más simples.

En su búsqueda de optimización de la visualización, los diseñadores encontraron otra oportunidad interesante para mejorar la imagen en los teléfonos. En 2011 comenzaron los experimentos forma vaso Quizás la forma de vidrio más común entre las inusuales se haya convertido 2.5D- Con la ayuda de los bordes curvos del cristal, los bordes se vuelven más suaves y la pantalla se vuelve más voluminosa.


Compañía HTC lanzó un teléfono inteligente Sensación, cuyo cristal era cóncavo en el centro de la pantalla. Según los ingenieros de HTC, esto aumenta la protección contra arañazos e impactos. Pero el vidrio cóncavo hacia el centro nunca recibió un uso generalizado.

El concepto de doblar la propia pantalla, y no sólo el cristal, como se hizo en . Uno de los bordes laterales de la pantalla tiene forma curva.


Una característica muy interesante a la que debes prestar atención a la hora de comprar un smartphone es sensibilidad del sensor. Algunos teléfonos inteligentes están equipados con un sensor de mayor sensibilidad, que permite utilizar la pantalla por completo incluso con guantes normales. Además, algunos dispositivos están equipados con un sustrato inductivo para soportar lápices ópticos.

Entonces, para aquellos a quienes les gusta enviar mensajes de texto en el frío o usar un lápiz óptico, el sensor sensible definitivamente será útil.

Verdades conocidas

No es ningún secreto que la resolución de la pantalla también afecta en gran medida el nivel final de la imagen. Sin más comentarios, presentamos a su atención una tabla de correspondencia entre la diagonal de la pantalla y la resolución.

Conclusión

Cada matriz tiene sus propias características y características ocultas. Debes tener cuidado con las pantallas, o mejor dicho, con el indicador de densidad de píxeles en ppi: si el valor menos de 300 ppp, entonces la calidad de la imagen te lo dirá francamente decepcionará.

Para IPS-la matriz es importante subtipo, y dependiendo del subtipo, el coste del smartphone lógicamente aumenta proporcionalmente.

Vidrio curvo 2.5D aumentará significativamente el atractivo de la imagen, al igual que la tecnología O.G.S..

La cuestión del tamaño de la pantalla es puramente individual, pero con "palas" de varias pulgadas sería apropiada una alta resolución.

te deseamos agradable de compras, amigos!

Estén atentos, habrá más por venir. muchos interesante.

No hay disputa sobre gustos, algunos de nosotros buscamos un teléfono inteligente con una pantalla enorme para ver cómodamente diversos contenidos, otros se sienten cómodos con modelos portátiles con una pantalla más pequeña y fáciles de manejar con una mano.

Hay características más importantes que el color de la carcasa o el tamaño de la pantalla: son características técnicas. Al leer las especificaciones de las funciones de la pantalla, puede encontrar muchos detalles, abreviaturas y números. Es posible que ya esté familiarizado con estos datos y sepa exactamente lo que significan. De lo contrario, hemos reunido algunas características comunes que puede utilizar como referencia para la funcionalidad de la pantalla.

Tipos de pantallas de teléfonos inteligentes.

  • Números.

Al observar las especificaciones de la pantalla de un teléfono inteligente, verá algunos números comunes que indican la resolución de la pantalla.

1080p: esta especificación también se conoce como "Full HD". Es una de las resoluciones de alta definición más populares para pantallas, medida en 1920 por 1080 píxeles.

Las pantallas con una resolución de 1080p se utilizan con bastante frecuencia en teléfonos inteligentes potentes que proporcionan imágenes de alta calidad. Esta resolución es más adecuada para pantallas más grandes donde la diferencia será más notable, pero varios smartphones más pequeños también pueden venir con este tipo de resolución. Esto se puede explicar por el hecho de que el fabricante intenta impresionar a los compradores potenciales con una alta calidad de imagen. Por ejemplo, para un teléfono de 5 pulgadas, una pantalla con una resolución de 1920 x 1080 sólo significa una densidad excesiva de 440 puntos por pulgada (píxeles por pulgada).

720p: Esta especificación se conoce como baja definición, con una resolución de 1280 por 720 píxeles, y se suele utilizar en pantallas pequeñas.

Sin embargo, una gran cantidad de usuarios no podrán distinguir cuál es la diferencia entre Full HD y Lower HD. Incluso con una visión 20/20, esta diferencia es muy difícil de distinguir, especialmente en pantallas pequeñas. Al mismo tiempo, la pantalla Full HD es óptima para ver una gran cantidad de pequeños elementos de la interfaz de usuario en la pantalla; este factor se nota cuando se utiliza un navegador web.

  • Nombres.

Además de las definiciones numéricas utilizadas, es posible que también observe nombres o abreviaturas específicas, como las utilizadas por Apple, Samsung y otros fabricantes conocidos.

Pantalla Retina es la marca de la pantalla que se instala en los dispositivos Apple y tiene una resolución de 1136×640 píxeles. La tecnología Retina Display, debido a su mayor densidad de píxeles, mejora la claridad de la imagen sin necesidad de ampliar la pantalla.

HD Súper AMOLED- Nombre de Samsung para las pantallas de teléfonos inteligentes que admiten la tecnología OLED. Las pantallas OLED son conocidas por ser súper brillantes en comparación con las LCD, además de ofrecer mejores funciones de ahorro de batería.

Movimiento puro HD+- La resolución de 1.280 × 768 píxeles viene con varias propiedades. El nombre hace referencia a Nokia.

Negro claro–Nokia de nuevo. Así se llama el filtro antirreflejos que se utiliza en las pantallas de Nokia.

Otras especificaciones de pantalla que verá con frecuencia también describen las tecnologías utilizadas en la producción de la pantalla.

IPS Es un tipo de pantalla LCD fabricada de forma especial para proporcionar imágenes más claras y un ángulo de visión más amplio.

O.G.S.– uso de un vaso. Se trata de una tecnología táctil que reduce el grosor de la pantalla eliminando una de las capas de vidrio. Utilizado en pantallas táctiles capacitivas tradicionales.

Por supuesto, los fabricantes están añadiendo varias cosas a las especificaciones básicas y nuestra lista está lejos de ser completa. Hemos identificado las principales especificaciones que pueden afectar el brillo, la claridad y el buen funcionamiento del sistema. Lea atentamente las especificaciones de la pantalla del teléfono inteligente para tomar una decisión informada.

Solo se utilizan dos tipos fundamentales de matrices de pantalla en los teléfonos inteligentes modernos: LCD y OLED. Sin embargo, la cantidad de subtipos, términos de marketing y tecnologías que se utilizan en su producción y/o etiquetado puede confundir incluso a un especialista en electrónica. Todas estas abreviaturas AMOLED, P-OLED, TN, OGS, In-Cell, TFT y otras abstrusas no dejan claro a todos qué tipo de bestia hay frente a ellos. Uno de esos términos confusos es GFF.

GFF display no es un tipo de matriz de pantalla, sino un acrónimo que hace referencia a la tecnología utilizada en la fabricación de un módulo de visualización de una sola pieza. Significa Glass to Film to Film, es decir, literalmente, “vidrio a película a película”. Como puede comprender por la traducción, este es un método para pegar una matriz de pantalla con un sensor y vidrio protector usando dos películas en una sola pieza.

La tecnología GFF tiene similitudes con . En particular, el módulo de pantalla producido con él es una sola pieza que no se puede dividir en una matriz LCD/OLED y un sensor sin un equipo especial. Sin embargo, la "anatomía" de las pantallas GFF es diferente y ellas mismas son más fáciles de producir que las OGS.

¿Cómo funciona una pantalla GFF en un teléfono inteligente?

Cualquier pantalla táctil contiene tres componentes clave: una matriz que forma la imagen, un sensor que registra los toques y una capa protectora que protege estos dos elementos de daños. Ahora hay dos tipos de matrices en los teléfonos inteligentes (ver al principio), los sensores son capacitivos de proyección y se utiliza vidrio templado (Corning Gorilla Glass, Asahi DragonTail u otros) para protegerlos.

La pantalla GFF se puede construir en una matriz LCD (IPS, VA o TN) o OLED. Sin embargo, la primera opción es más común, ya que los fabricantes de paneles LED prefieren incrustar una rejilla táctil directamente sobre ellos. Se aplica una capa de pegamento LOCA transparente o una película adhesiva OCA especial sobre la matriz de la pantalla GFF y se pega otra película con una rejilla táctil transparente. La siguiente capa de este “sándwich” es OCA/LOCA, con la que se fija el cristal del módulo de visualización.

Esquema para pegar piezas de pantalla GFF.

Es difícil obtener una lista exacta de dispositivos con GFF, ya que hay muchos. Pero podemos decir con confianza que la mayoría de los teléfonos inteligentes disponibles de Xiaomi, Huawei, Meizu (y otros grandes fabricantes chinos) equipados con pantallas sin espacio de aire están equipados con pantallas GFF. OGS sigue siendo dominio de los dispositivos de gama alta equipados con matrices LCD IPS, como el iPhone 8 o el HTC U12+.

Variante GFF con capas separadas por película de electrodos sensores de eje X e Y (rojo y azul)

Características de las pantallas GFF y diferencias con OGS.

El uso de módulos GFF le permite equipar su teléfono inteligente con una buena matriz manteniendo un precio asequible. Al fin y al cabo, pegar un panel IPS, una película táctil y un cristal protector es mucho más sencillo y económico que integrar electrodos táctiles directamente en la matriz, encima de los píxeles o entre ellos, como en el caso del OGS. Por lo tanto, ahora la mayoría de los teléfonos inteligentes económicos cuyas pantallas están designadas como OGS están equipadas con módulos fabricados con tecnología GFF.

Diferencias entre OGS y GFF

Además de la facilidad de producción y el bajo costo mencionados, los módulos GFF tienen una buena capacidad de mantenimiento. Por supuesto, en casa, sin equipo especial, esto es casi imposible (lo intenté, pero no funcionó). Pero si sólo se dañan el cristal y el sensor (con toda la matriz), sólo estas piezas se pueden sustituir en el taller, mientras que si se daña la pantalla táctil del OGS se sustituirá todo el módulo.

La desventaja de las pantallas fabricadas con tecnología GFF es un poco menos de transparencia debido a la presencia de una o dos películas más. Esto significa que al utilizar dos matrices idénticas, pero una con OGS y la otra con GFF, el brillo de la segunda será ligeramente menor, con el mismo consumo energético de retroiluminación.

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La tecnología Glass Solution (OGS) permite proyectar pantallas táctiles capacitivas de bajo costo. ¿Cómo funciona esto?

Hay varias razones por las que las pantallas táctiles capacitivas son mucho más caras que las pantallas táctiles resistivas. Una de las razones es la gran superficie de unión del cristal protector con el sensor táctil. Si se produce un error durante el pegado, tanto el cristal protector como el costoso sensor se envían a su eliminación. Densitron es uno de los pocos que suministra pantallas y sensores que se pueden separar en caso de un error durante el paso de unión. Gracias a esto, el número de productos defectuosos se reduce significativamente.

Todos los componentes están sobre un sustrato de vidrio.

Con la llegada de la tecnología OGS, los paneles táctiles capacitivos han alcanzado el mismo nivel de coste que los paneles táctiles resistivos. En lugar de pegar varias capas (un sustrato del sensor y una película con vidrio protector), OGS le permite combinar todos los componentes en un solo sustrato de vidrio. Por tanto, el coste de producción se reduce significativamente. Las pantallas OGS, a petición del cliente, pueden adoptar diferentes configuraciones, rigidez y resistencia requeridas según el espesor del sustrato de vidrio.

Además de su sencillo diseño mecánico, los paneles OGS tienen otra ventaja: son muy finos. Los espesores de vidrio estándar son 1,2 mm y 1,8 mm. Si se necesita una pantalla especialmente duradera (por ejemplo, para cajeros automáticos), se fabrica vidrio con un espesor de 3,4 mm. Es posible fabricar pantallas en miniatura con un grosor inferior a 1,2 mm, por ejemplo para relojes inteligentes. Las dimensiones de la pantalla OGS pueden alcanzar los 480 mm x 340 mm. Así, la diagonal de la pantalla puede variar desde menos de 1,44"" (3,66 cm) hasta 15,6"" (39,94 cm).

Libertad para elegir la forma.

Al igual que con los sensores capacitivos proyectados convencionales (P-CAP), el área del sensor solo puede cubrir el área de visualización, pero también puede cubrir otras superficies de trabajo. La tecnología OGS permite realizar un agujero o curvas directamente en la pantalla. También es posible endurecer químicamente la superficie y realizar cualquier otro procesamiento del vidrio protector, incluida la policromía. La tecnología OG S se puede utilizar para crear pantallas PM y AMOLED.

Las amplias posibilidades para crear diversas formas sugieren su aplicación en una amplia variedad de industrias. La pantalla OGS puede adoptar casi cualquier forma plana. Si el vidrio protector llega hasta el borde del producto, luego de esmerilarlo y pulirlo adecuadamente servirá como un elemento elegante para decorar el producto. Además, el vidrio tiene indudables ventajas: alta dureza (hasta 9H) y alta resistencia. Se llevó a cabo con éxito una prueba en la que se dejó caer una bola de acero desde una altura de 1 m sobre un vidrio de 1,1 mm de espesor.

Gracias al cristal protector, la pantalla y el sensor se vuelven resistentes al agua y al polvo. El sellado completo garantiza el cumplimiento de la clase de resistencia a la humedad y al polvo IP65. Después de conectar los contactos de la pantalla/sensor, el cristal protector se pega a la parte posterior de la carcasa. Incluso se puede aplicar previamente cinta adhesiva 3M en un lado del estuche, de modo que cuando se complete el ensamblaje, simplemente retire la película protectora y coloque la pantalla táctil.

Los conductores de óxido de indio y estaño (ITO) con un espesor de sólo 5 micras hacen que el sensor sea muy delgado. La pantalla basada en tecnología OGS consta de varias capas: electrodos ITO, conexiones pasantes, capas aislantes y capas de plata. El proceso debe controlarse constantemente, ya que la estructura de la pantalla se compone de estructuras muy finas y complejas. En Densitron en Shenzhen, los especialistas logran la máxima precisión: el rendimiento del producto es casi del 100%.

Multisensor para 10 dedos

Las conexiones entre los electrodos individuales, situados paralelos y perpendiculares entre sí, se realizan mediante un baño de plata, por lo que también pueden contactar a través de inclusiones de carbono. Al diseñar vidrio OGS, es necesario dejar suficiente espacio para los conductores. Los diseños capacitivos proyectados convencionales requieren menos espacio para los conductores en la superficie del área del sensor, ya que los conductores se encuentran en dos capas independientes, lo que los hace más fáciles de encaminar.

Los controladores de pantalla capacitivos proyectados convencionales se montan junto con el sensor en un cable plano y son adecuados para Android, Microsoft y Linux. La pantalla soporta una gran cantidad de toques simultáneos (hasta 10). Se proporcionan conectores I 2 C o USB. Teniendo en cuenta el número de canales del controlador (de 30 a 68), el mantenimiento de las pantallas basadas en tecnología capacitiva de proyección debe realizarse no solo con guantes finos de goma, sino también con guantes gruesos de lana (no se tiene en cuenta la presencia de agua o suciedad). en cuenta). Usando el software, es posible configurar parámetros como la sensibilidad, la detección de brillo (conjunto de comandos aleatorios) y el tamaño mínimo del dedo. Como resultado, se mantiene la facilidad de mantenimiento tanto en condiciones normales como cuando la pantalla se encuentra en un entorno agresivo.

Beneficios del diseño de contención

Las pantallas basadas en OGS son una solución ideal cuando es necesario crear un diseño personalizado. También hay módulos de película delgada y capacitivos proyectados con el diseño habitual de vidrio protector, cuyos bordes están presionados contra un marco negro, y el tamaño y la forma dependen del formato de visualización. El módulo OGS se puede integrar fácilmente en un dispositivo con una pantalla de cualquier forma. Esta es una gran oportunidad para ahorrar dinero, dado el costo de cualquier diseño no estándar. Una opción alternativa es utilizar primero una pantalla estándar, lo que también reducirá el coste inicial del dispositivo.

Las tecnologías capacitivas proyectadas y especialmente OGS son ideales para aplicaciones médicas, ya que debido a la ausencia de marcos sucios en las superficies frontales de las pantallas, no es necesario utilizar detergentes agresivos que puedan ingresar al dispositivo. Las pantallas OGS también son ideales para dispositivos móviles: dado que el cristal protector y el sensor tienen un grosor de no más de 1,2, el dispositivo será delgado y liviano.

Recientemente, puedes ver la inscripción "OGS" en las características técnicas del teléfono inteligente seleccionado. Hoy en día, esta tecnología es bastante prometedora y, por lo tanto, muchos fabricantes la utilizan ampliamente. Entonces, ¿qué es una pantalla OGS y qué significa esta misteriosa abreviatura para los usuarios?

Como saben, el módulo de pantalla de un teléfono inteligente moderno consta de dos partes: una matriz, que forma una imagen a partir de píxeles, y una pantalla táctil, un elemento que protege la pantalla de daños y responde a los toques de los dedos.

OGS (One Glass Solution - del inglés "solución con un vidrio") es una tecnología que permite colocar una capa de vidrio táctil no encima de la pantalla, sino convertirla en parte integral de ella, reduciendo así su grosor. Se logra la mejora del dispositivo y se mejoran algunas cualidades de consumo de la pantalla (sobre esto un poco más abajo).

Hay dos tipos de tecnología OGS: “sensor en la lente” (donde la “lente” es una capa de vidrio protector) y “sensor en la celda”. En el primer caso, el cristal protector del panel LCD también sirve como sensor; en su cara interior se aplica una capa de revestimiento sensible, que se encuentra muy cerca de los cristales o diodos (en las pantallas OLED). El "sensor en una celda" es un tipo de tecnología OGS, en la que el elemento sensible se cubre desde el exterior con una fina matriz de vidrio y se le aplica otra capa protectora (a menudo "Gorilla Glass" o "Dragontail").

Pros y contras de la visualización conO.G.S.

Esta tecnología ciertamente tiene una serie de ventajas:

  • pequeño espesor;
  • consumo de energía optimizado;
  • buenos indicadores de reproducción cromática;
  • índice de refracción bajo, lo que resulta en buenos ángulos de visión;
  • alto grado de transparencia;
  • protección contra la contaminación (se excluye la formación de polvo entre la pantalla y la pantalla táctil: simplemente no hay lugar para él allí).

Nada es perfecto y la tecnología OGS es prueba de ello. Los desarrolladores tienen margen para desarrollarse, porque también tiene desventajas:

Conclusiones

Por tanto, OGS es una tecnología para la construcción de pantallas en la que toda la estructura del panel táctil consta de un módulo. Esta solución le permite reducir el grosor del teléfono inteligente, reducir su consumo de energía y mejorar la calidad de la imagen en la pantalla.

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