




目前传统的电容式指纹识别芯片,无论是主动式还是被动式,技术都已经成熟;能够提供成熟的支持coating产品的芯片厂商不下十家。进入2017年,群创17.3寸液晶屏n173fga-e44,价格竞争激烈,各家芯片价格普遍到1美金左右。据晶圆代工业人士分析1美金已经达到主动式芯片的成本线,距离被动式芯片的成本也只有30%左右的空间。
所以各芯片厂家纷纷祭出后两招,即缩小感应区面积和采用固定尺寸的qfn封装,不过这显然是以损失用户体验和id设计的灵活性为代价的。
可以说,指纹识别前景一片向好,但随着手机全屏化趋势的来临,指纹识别该如何应对全屏化带来的技术与硬件的新要求?
此前,手机主要是提高左右两边的占比,边框越来越窄,直至目前左右边框的占比提升已经接近---,并在2.5d或3d玻璃曲面屏的配合下,边缘圆润,增强手感。因此,左右边界的屏幕扩展已无改进空间。目前提升手机上下两方的屏占比是解决之法,而要达到18:9甚至的屏幕显示比例,势---压缩---头、指纹、听筒等正面主要模块的空间,那么,指纹识别模块该放哪儿?
而gate走线就是接到每一个tft的gate端的走线,主要是作为gate driver送出信号来打开tft,好让tft对显示电极作充放电的动作。所以当下一条gate走线送出电压要打开下一个tft时,便会影响到储存电容上储存电压的大小。不过由于下一条gate走线打开到关闭的时间很短(以1024 x 768分辨率,60hz更新频率的面板来说。一条gate走线打开的时间约为20μs,而显示画面更新的时间约为16ms,所以相较下影响有限),所以当下一条gate走线关闭,回复到原先的电压,则cs储存电容的电压,也会随之恢复到正常。这也是为什么大多数的储存电容设计都是采用cs on gate的方式的原因。

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