OLED显示屏窄边框技术介绍2601

OLED显示屏窄边框技术介绍2601

窄边框设计如何让屏幕更美观,提升游戏体验?本文深入解析屏幕窄边框技术的原理与应用。

窄边框给用户带来更直观的视觉冲击,在一些游戏中也可增加沉浸式的体验,本文讲一下屏幕的窄边框设计。


一、面板设计

1. 正常设计

1080P 的 FHD 有 2*1080 列像素;1440P 的 WQHD 的通道数为 2*1440p 列像素。DDIC 的 Source 输出通道与 AA 区(AA 区:Active aera)每列像素是一一对应经过走线连接的。显示驱动芯片(DDIC)处理完图像后,会将芯片处理后的驱动电压经过DDIC的source 通道与列像素之间的走线,将驱动电压推到各个像素内。DDIC 的 Source 通道与每列像素的走线,通常是“扇出区”(叫作:Fanout),会占用较大的显示面积,从而会导致边框(尤其是下边框)会较大。

正常顺序设计:Finout不在显示区

2. FIAA(Fanout in AA 区)窄边框技术:

三星显示应该是叫做:Border Reduction Structure(BRS)技术。将部分 Source 到每列像素的走线做进显示区(AA 区:Active aera)内,从而缩减边框,该技术已经在很多机型上量产。

2-1)3SD FIAA 技术:3 层金属的 FIAA 设计方案

  • A)俯视图可以看到:在正常显示的列像素之间的走线增加了 2 种类型列方向的走线(空心框)。第 1 种新增的列方向走线,是用来“跨线”作用,用来接收 DDIC 处理后的驱动电压,经过打孔与 X 方向的 SD2 金属,再经过 SD2 跨线到 Y 方向的 SD3 层金属(即实际列方向的像素)。新增列方向的走线和 SD2 的跨线并且全部在显示区,因此叫做 FIAA 窄边框技术。
3SD FIAA设计的窄边框技术
  • B)从功能看只要增加第 1 种列方向走线,完成跨线即可,但是这样会让这个显示屏幕的金属密度不一致,从而导致息屏下显示不均。因此不需要进行跨线的列方向的通道旁边,也要增加第 2 种新增的列方向走线(空心框),不需要进行打孔,仅仅是让显示屏幕的均一性一致。
  • C)打孔跨线的这些孔,也会在面板形成特定的图案,会导致息屏会将屏幕分成几个区域,从而主观上被察觉到,所以这些孔要被上层的材料做好遮蔽。
  • D)DDIC 输出的信号序列:Source输出通道的信号顺序被打乱,DDIC 在支持该类面板时候的 source 输出可以进行重排。在一些关于“显示竖线”异常分析时,面板显示的竖线的位置,要找到真正的 DDIC 输出位置。巡线分析时,判定问题在Panel还是IC。

2-2)2SD FIAA 技术:2层金属的 FIAA 设计方案

在 3SD 的截面图可以看到用了“3 层金属”,随着面板降本的要求,当分辨率较小时候,有空间进行压缩时,也可以压缩到两层金属。俯视图是一样的,只是截面图少了一层金属。两层金属的 2SD 技术方案“相对走线的线宽会较小,阻抗较大,在一些走线较细的位置,亮度较高时屏体温升会比较高,屏幕的全局亮度(HBM)会有一些限制。

2SD FIAA设计的窄边框技术

3. 其他面板设计

上面主要实现的是下边框的压缩,像 Scan 和 EM 这种行扫描信号,也做进在 AA 区也可降低左右边框或者四个角的边框。更进一步地,可以把 Tx 和 Rx 压一点进 AA 区(额,这个可能有边沿区域无触控的风险)。其他面板设计可以压一些像是封装,Bank 等尺寸和间距,还有一些设备的工艺也可进一步降低边框。

二、模组端窄边框技术

1. IC bonding分类介绍

下图是博主"平板显示汇"的示意图。COG 的全称是 Chip on Glass、COF:Chip on FPC、COP:Chip on Panel。

①COG 方案:IC 直接贴在面板的正面,早前基本在刚性 OLED 上应用,但是用户正面观看对应的边框会很大。

②目前刚性 OLED 通常使用 COF 方案,先将 FPC 贴在面板上,把 FPC 弯折到背面后,再将 IC 贴在 FPC 上,从而降低刚性OLED的边框。

③COP 方案:是先将 IC 贴在柔性 Panel 上,然后再直接弯折 Panel 后,IC 在背面,边框可以进一步缩减。对比 COG 方案就是刚性 OLED 不能弯折,柔性 OLED 可以弯折到背面。

IC不同的bonding方案示意图——微信公众号:平板显示汇

2. LIPO(低压注塑成型)窄边框技术

低压注塑的全工艺过程(低压+胶黏剂+注射+脱模成型):将特制的胶水,在相对低温(屏幕的很多资材不能耐高温)下,低压填到注塑设备的溶胶缸中熔融,熔融后液体流动性非常好,只需要很小的压力就可以流淌到很小的模具空间中,等待胶水冷却凝固后,便能脱模成型。该技术难点在于胶水选择,工艺优化,说着简单,做起来一点也不简单。

LIPO技术示意图-1
LIPO技术示意图-2

PS:窄边框技术发展至今,左右上下和屏幕的四个角的边框实际可压缩的空间已经很小了,除非有新的技术设计,把一些电路也做到屏幕的背面藏起来,可以真正做到无边框(不过这样屏幕的可靠性会牺牲较多)。真的很在意边框和沉浸感,可以考虑上手左右大折叠,屏幕感,观感更沉浸。

很多博主关于OLED屏幕的窄边框,在下面的问答里面,也很好,可以参考:


手机 LIPO 封装是什么?更窄四等边能终结「直屏」与「曲屏」之争了吗?



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OLED屏芯技术和行业趋势 [严选]
编辑于 2026-03-22 · 著作权归作者所有
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