Fleksibel On-Cell AMOLED har været en vigtig differentierende fordel ved Samsungs flagskibs smartphones siden 2017. På A3 Gen 6-fabrikken i Tangjeong, Sydkorea, begyndte Samsung Display at producere fleksible AMOLED-paneler baseret på tyndfilmsemballage ved hjælp af polyimid i stedet for glassubstrater.
I 2017 blev stive (glas) og fleksible teknologier brugt til henholdsvis Galaxy S7 og S7 Edge, men Galaxy S8 og Note 8 vedtog kun fleksible teknologier. I lighed med stiv teknologi bruger fleksible AMOLED-skærme også On-Cell-berøringssensorer, men med hensyn til sensorydelse, sensormønsterkapacitet, forsyningskæde, stabling af displaystruktur og fremtidig integration er strukturen af fleksible skærme mere kompleks.
AMOLED berøringssensor struktur
AMOLED er et selvlysende display, så det kræver ikke baggrundsbelysning og farvefiltre. Stiv AMOLED har kun brug for et stykke øvre glas for at indkapsle TFT-bagplanet. Da det øverste glas er ret simpelt, er dette et ideelt sted for mønstrede berøringssensorer. Samsung Display bruger hovedsageligt ensidig ITO (SITO) mønster (med isolerende broer og jumpere) på emballageglasset og under polarisatoren. Enkeltlags flerpunktsmønster er også velegnet til entry-level og mid-range modeller, men med stigningen i skærmstørrelse har Samsung Display sjældent vedtaget det.
Panelproducenter som AUO og Hehui har brugt SITO-mønstre i et stort antal smartphone-OLED-paneler. Samsung Display vil ikke producere stive On-Cell berøringssensorer på sin egen litografi produktionslinje. Dette arbejde blev outsourcet til Dongwoo, Hexin og Huaying, hvilket gjorde det muligt for dem at reservere produktionslinjen til en mere rentabel panelproces. Leverandører af berøringssensorer på cellen skal udføre sensormønstre i fabrikken i 5,5 eller 6 generationer for at matche A2-produktionslinjen (5,5 generation) i Samsung Display.
I 2015 udgav Samsung sin flagskibsmodel (Galaxy S6 Edge), som er baseret på fleksibel AMOLED ekstern berøringsteknologi. Samsung Display outsourcede sin SITO-filmvirksomhed til ALPS og Dongwoo. Denne SITO-film er lamineret mellem dækglasset og AMOLED-displaypolarisatoren (GF SITO).
Udbyttet af denne SITO-film er imidlertid meget dårligt, fordi filmens substrat er mindre stift end glas, og det er let at forårsage affald i den komplekse brobygningsproces. I 2016 besluttede Samsung Display at sætte SITO-filmen under polarisatoren og forsøgte at bruge andre materialer, såsom sølvnanotråde.
Placering af sensoren under polarisatoren hjælper med at forbedre den optiske ydeevne. Derfor har fleksible AMOLED-skærmproducenter skiftet fra GF SITO til filmbaserede On-Cell berøringssensorer (eller AP1S, Samsung Displays markedsføringsudtryk, men det er ikke en almindelig praksis i branchen), mens Samsungs Galaxy S7 Edge, S8 Plus, Note 8 AP1S bruges i. I lighed med stiv teknologi bruger AP1S ikke Samsung Displays interne fotolitografiproduktionslinje, fordi SITO-film kan outsources.
AP1S er en overgangsteknologi, fordi det ikke er den bedste mulighed for tyndere fleksibel AMOLED. I 2016 blev Y-OCTA (Samsungs markedsføringsperiode er YOUM On-Cell touch AMOLED) foreslået som en avanceret fleksibel AMOLED-skærmteknologi. Y-OCTA fjerner filmsubstratet, så berøringskredsløbet kan mønstres direkte på filmindkapslingslaget. Y-OCTA gør AMOLED-skærmen tyndere, men den bruger litografiproduktionslinjen inde i panelet. Hvis Samsung Display opgiver sin nuværende outsourcingstrategi, vil det have blandede fordele og ulemper.
Årsagen til vedtagelsen af Y-OCTA
Samsung Display kan ikke outsource Y-OCTA-sensorbilleddannelse som GF SITO og AP1S, fordi det er et mellemliggende trin i fleksibel AMOLED-produktion. Outsourcing vil medføre produktivitets- og ansvarsproblemer for Samsungs skærm- eller sensorproducenter. Samsung Display har besluttet at bruge Y-OCAT i stedet for AP1S på high-end modeller, hvilket betyder, at Y-OCTA skal tages i betragtning i produktionslinjen.
Den nuværende tendens til smartphone-formfaktorer udgør en af grundene til skiftet til Y-OCAT. Skærme med et billedformat på 18:9 kræver en tynd og smal profil, især til fleksible AMOLED'er. Y-OCTA eliminerer ITO-filmsubstratet (ca. 50 μm eller mere). Fotolitografiprocessen i produktionslinjen kan direkte mønstre berøringssensoren (titanium / aluminium / titanium) på TFE-laget (thin film encapsulation), som først er belagt med et tyndt lag harpiks for at holde overfladen flad. Hvad angår berøringssensorledningerne og displaypixelledningerne er integreret, er de forbundet til chippen via COP-metoden (chip on plastic substrate).
COP har forkortet bundkanten, men hvis TDDI vedtages i fremtiden, kan systemsamlingen af hele displaymodulet forenkles. Omkostningsbesparelser omfatter COF's FPC- og ITO-tyndfilmssubstrater. Metalliske berøringssensorkredsløb er også lettere at bøje end ITO-baserede. Det kan anvendes på den fremtidige In-Cell-struktur, hvor katoden eller anoden bruges som en berøringssensor til mønster. Y-OCTA bruger en fotolitografiproduktionslinje til mønster, men det reducerer også det sammensatte udbytte.
Derfor er der behov for mere kapacitetsforberedelse, og det tager lidt tid at modnes. Samsung Display overvejer at lade L7-1-fabrikken udvide sin Y-OCT-produktionskapacitet i 2018. I øjeblikket bruger kun 5.8-tommer Galaxy S8 Y-OCTA.

