
息屏显示(AOD)介绍和趋势2602
本文介绍AOD,以及Ram DIC和Ram-less DIC在实现AOD功能的趋势。
息屏显示(AOD:Always on Display)是用户使用和触及的高频次功能。实现原理:显示内容的像素发光,其余区域完全熄灭。无需亮屏,快速查看信息,减少解锁次数。
个性化强,提升手机辨识度,可以给用户提供很多个性化玩法:自定义数字/指针时钟、息屏签名、互动特效。动态主题、动态表情、自定义图片的壁纸、艺术字体。全天候显示,未读通知(短信、微信、来电等)图标、天气 AOD、外卖和行程等信息。

显示驱动芯片(DIC)根据是否有图像缓存的Ram分为:Ram的DIC和Ram-less的DIC。带Ram的DIC,实现狭义的AOD功能;Ram-less的DIC实现是广义的AOD功能。
OLED分离式的DDIC的26F趋势[25/11月]
a. 狭义的AOD:指使用Ram的DDIC做的Command模式下的熄屏显示。
b. 广义的AOD:有不少人认为狭义的AOD才是真正的AOD,使用Ram-less的DIC,跑Video模式的AMOLED显示和LCD显示(LCD目前全部是Ram-less DIC的Video模式,都是假的AOD)。从用户的角度,不管DDIC内部是否有Ram内存作为缓存,只要能实现熄屏状态下,显示对应的信息、通知和个性签名,就是一款有熄屏显示AOD的(笔者更认同此观点)。
c. 同样从用户角度,进一步提高AOD的体验趋势:大面积和低功耗(不会因此功能较耗电,而舍不得开启)是AOD功能的升级趋势。行业内也仅苹果13系列以后实现了低功耗场景下的100%全天候显示。
1. 显示Panel
a. 为实现在低功耗场景下的熄屏显示(AOD),通常AOD功能只做到30Hz的低刷驱动,亮度通常在50nit,采用3组Gamma band配置。
b. 高阶的LTPO的OLED显示屏幕,驱动TFT的漏电较低,30Hz的低刷场景屏闪风向较低。如果基础显示效果较好,在50nit下的全屏显示,也可保持较好的显示效果(均一性好和无屏闪),可以配置为大面积的AOD或者全屏的AOD。
2. DDIC&平台
a. Ram的DDIC:内部有Ram内存可以缓存图像数据,因此在图像传到显示芯片以后,系统端就可以停图,走Command模式,DDIC可以从自己的Ram内存刷图到显示Panel。比如显示数字时钟的场景,只需每增加1min,需要分钟的数字改变的时候,系统传1次图片即可。可以将刷新率降低如30Hz-10Hz-5Hz-1Hz。
b. Ram-less的DIC:内部无Ram内存,仅支持即传即显的Video模式,系统端要一直送图。通常功耗对比对比带Ram的芯片,会高不少。苹果也是Ram-less的Video方案,全天候(全屏)显示,在“全天候显示”,实测功耗也较安卓手机的Ram-less的Video模式下的功耗明显更低,甚至低于安卓手机的Ram的DIC的command模式的AOD。并且苹果是eDP协议传输,要把传输的功耗做低还是很有挑战的,推测苹果在他们的全天候显示下是有一个Ram放置在自己的系统内。
c. Ram-less的DDIC:虽然没有接收系统端传输的Ram内存,但是还是有做算法补偿的如Demura和ODC(拖影补偿)的内存,针对Ram-less的DIC跑Video模式的AOD高功耗问题,一种解决方案是借用demura Ram作为AOD显示图像接收Ram,实现“Command AOD”,这也是一些Ram-less的DIC主要升级方向。但是因为Demura Ram空间限制,这种Ram-less的借用Demura Ram做Command模式的AOD功能的显示面积通常较小,并且使用Command AOD功能的时候是没有Demura效果的,进出Command AOD,都要对Demura Ram进行擦写动作,尤其是Command AOD进Normal模式会有几帧时间无Demura效果,这段时间DDIC送黑。
c. Ram-less的DDIC:对于仅能跑Video模式,平台端和DDIC整个显示通路,把功耗也降低至苹果的水平,并且做到大面积甚至100%的全屏显示的AOD,会是后续Ram-less DIC和平台端一个很棒的升级方向。
3. AOD显示效果
AOD模式下,进行Demura算法补偿。引入防烧屏机制:显示内容定时微移,避免固定像素长期高亮,保护屏幕。这两个方向也可进行升级。
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