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华为自研OLED屏幕驱动芯片或已完成试产?


时间: 2024-01-15 14:45:11

作者: 半岛官网入口网页版

  有消息称,华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片,进入到了试产阶段,预计在今年年底就可以正式向供应商交付,华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认,在2018年就开始布局OLED领域芯片产品,同时还成立了相关芯片研发部门。

  值得一提的是,中国半导体业现正处于加快提高国产化的阶段,尤其是部分非尖端工艺需求的领域。例如华为虽然去年受到禁令打压,但仍未放弃海思与半导体业务,甚至有消息称华为去年就成立专属部门切入面板驱动 IC 领域。

  OLED驱动芯片占整个OLED屏幕生产所带来的成本比例并不高,所以对于华为营收增加并没什么太大的意义,其主要意义在于在芯片断供背景下,华为被倒逼着打破了一个芯片细致划分领域的外国厂商垄断局面。

  此外,去年有消息称华为 2019 年开始就进行面板驱动 IC 相关研发,还与京东方展开合作在去年下半年实现了海思首款 OLED 驱动 IC 的流片。

  据了解,OLED 驱动芯片的制造难度相对较大,我们常见的手机等产品中 OLED 屏幕往往都是那个价值最高的部件,例如苹果 iPhone12 Pro 的 OLED 屏价约 70 美元,比起 A14 仿生芯片的 40 美元更高。

  由于 OLED 面板 IC 芯片的限制,大多数 OLED 驱动芯片都需要专门根据屏幕定制,因此代工厂很难大规模量产,再加上原材料方面成本比较高,最终会导致 OLED 驱动芯片溢价严重且产能紧张。

  尽管OLED屏幕慢慢的变成为各智能设备厂商显示屏的“第一选择”,但事实上,OLED屏幕的重要零件OLED驱动芯片正面临制造困境。

  一方面,OLED驱动芯片制造不但工艺复杂,而且OLED驱动芯片制造技术难度较高。不仅如此,由于不同的产品需要不同规模的OLED屏幕,因此每个OLED驱动芯片都需要定制,芯片代工厂无法大规模量产。

  另一方面,OLED驱动芯片较普通芯片更大,能获得的利润更少。无论是在智能汽车上的屏幕还是在烤箱上的屏幕,制造商都希望它们的OLED驱动芯片越小越好。因为所有芯片都通过切割圆形晶圆制成。所需要的芯片面积越小,同一块大小的圆形晶圆就可以切割更多的芯片,厂商也能从中获得更大的利润。

  此外,OLED驱动芯片制造的成本价格也正在上涨。CW Chung提到,“所有制造芯片需要的投入成本,无论是硅和金属等原材料,还是电费,这些价格都在上涨——无论你制造的是先进的芯片组还是简单的处理器”。OLED驱动芯片制造成本也逐渐被制造厂商转移给消费者,搭载OLED屏幕的电子科技类产品销售价格将进一步上涨。

  目前,OLED驱动芯片在价格、产能上逐渐呈现短缺的迹象。在OLED驱动芯片代工的行业,韩国拥有九成市场的份额,三星占有全球一半的市场。

  而国内无论是在OLED屏幕上,还是OLED驱动芯片上都在依赖韩国进口。不仅如此,国内厂商在OLED驱动芯片市场上的占有率不足1%。

  OLED驱动芯片短缺是否会逐渐影响国内市场,OLED屏幕是否会因芯片短缺就此“昙花一现”,我们拭目以待。

  华为自研的OLED屏幕驱动芯片已完成试产,预计今年年底即可正式向供应商完成量产交付,之后即有望应用到华为旗下产品中。

  华为海思首款柔性 OLED 驱动芯片采用 40nm 制程工艺,计划明年上半年量产,月产能200~300 片晶圆,样品已经送给京东方、华为、荣耀测试。

  华为海思的OLED驱动芯片的成功推出,意义重大。凭借华为自身在智能手机市场的影响力,以及友商京东方及荣耀的支持,有望在市场上获得成功。

  另外,目前华为的这款40nm的OLED驱动芯片的成功试产,似乎也代表着国内去美化的40nm产线已经顺利实现。

  不过需要指出的是,目前头部的OLED驱动芯片厂商的产品都慢慢的开始由40nm转向了更为先进的28nm工艺,这也使得华为的40nmOLED驱动芯片在后续的市场之间的竞争当中或将处于劣势。此外,华为手机的竞争对手们,恐怕也难以选择华为的OLED驱动芯片。这也制约了华为OLED驱动芯片在市场上的开拓。

  一 跳转指令 跳转指令用于实现程序流程的跳转,在 ARM 程序中有两种办法能够实现程序流程的跳转: 使用专门的跳转指令。 直接向程序计数器 PC 写入跳转地址值。 ARM 指令集中的跳转指令可以完成从当前指令向前或向后的 32MB 的地址空间的跳转,包括以下 4 条指令: B 跳转指令 BL 带返回的跳转指令 BLX 带返回和状态切换的跳转指令 BX 带状态切换的跳转指令 B B{条件} 目标地址 B指令是最简单的跳转指令。注意存储在跳转指令中的实际值是相对当前PC值的一个偏移量,而不是一个绝对

  本文以三星公司ARM9内核芯片S3C2410的LCD接口为基础,介绍了在Linux平台上开发嵌入式LCD驱动程序的一般方法。 本文硬件采用三星公司的S3C2410芯片的开发板,软件采用Linux 2.4.19平台,编译器为arm-linux-gcc的交叉编译器,使用640×480分辨率的TFT彩色LCD,通过对其Linux驱动程序进行改写和调试,成功地实现了对该种屏的驱动和显示。 嵌入式驱动的概念 设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口,设备驱动程序为应用程序屏蔽了硬件的细节,这样在应用程序看来,硬件设备只是一个设备文件,应用程序可以像操作普通文件一样对硬件设备进行操作。设备驱动程序是内核的一部分,

  为因应各领域对于数据数据分析的需求,AMD(超威半导体)于近日推出EPYC 3000及AMD Ryzen V1000两款嵌入式处理器产品系列。其中,在工业嵌入式计算机领域,也会由于需求转变速度加快,使得工业计算机架构往模块化发展,该产品也将助力于此趋势发展。 AMD数据中心与嵌入式解决方案事业群产品营销总监Stephen Turnbull表示,由于人工智能、深度学习与机器学习的发展,数据数据处理的相关应用更显重要。 AMD近年来积极投入航空、军事、数据中心、工业系统等相关应用,亦皆有所斩获。 举例而言,康佳特科技(Congatec)便使用AMD Ryzen V1000处理器,结合工业连接标准推出相关工业用模块。 由于工业用的产品进

  对齐问题主要有3点:变量对齐、结构对齐和数据对齐。前两点是编译器决定的变量映射和结构布局。最后一点与CPU的架构(CISC/RISC)有关。 在大多数情况下,对齐是编译器和CPU的事情,和程序员没什么关系。但在某些情况下,程序员又必须考虑对齐问题,否则会有一些麻烦。 0 约定和预备知识 0.1 地址边界 如果把字节看作小房子,内存就是顺序排列的小房子。每个小房子都有一个顺序编号的门牌号码,例如:0,1,2,...,0xffffffff。我们 把这个门牌号码称作地址。本文将2的整数倍的地址记作2n边界,将4的整数倍的地址记作4n边界,依此类推。显然每个地址都是1n边界,每个4n边界都是 2n边界,每个8n边界都是4n边界。

  的内存对齐处理 /

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  SupraHD 780和SupraHD 770处理器对现有多芯片解决方案所需的所有部件进行整合替代,可实现先进的高清电视视频处理功能 卓然公司(纳斯达克证券交易所代码:ZRAN)宣布,在 11月13日深圳市召开的卓然客户研讨会上展示其SupraHD 780和SupraHD 770高清电视多媒体处理器,现已开始向美国市场高清ATSC数字电视产品的优质制造商发售。 卓然公司家庭娱乐部的高清电视产品市场营销总监Jun Kawaguchi说道:“SupraHD 780和770单芯片ATSC处理器将所有必须的数字电视和模拟电路整合进了一个单一的、具有成本竞争力的套件。利用卓然公司在模拟视频解码和经过市场验证的数字电视软件方面的专门知识,

  引 言 众所周知,虽然目前8位单片机正逐渐被速度高,性能强的16位或32位微处理器所取代,但8位单片机仍以其低廉的价格、丰富的外围芯片以及众多的多功能产品而在低端应用市场占据主流地位。数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)作为一种具有高速数字信号处理能力的新型单片机,在通信、自动控制、航天航空、军事、医疗等领域广泛应用。在比较复杂的测控系统中,如微机电动机保护装置,要求在毫秒级的短时间内对电动机实现实时保护和测量,所以对装置硬件系统的实时数据处理能力要求较高,而传统的基于单 CPU微处理器的方案己经难以胜任。因此,这里采用数字信号处理器与单片机构成的双CPU结构。由数字信号处理器完成多通道A/

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