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¿Qué es MicroLED y cómo se compara con OLED?

La tecnología de pantalla MicroLED se convirtió en el centro de atención después de que Samsung presentara su gama Wall de televisores MicroLED en CES 2020 a principios de este año. No en vano, tanto Samsung como LG anunciaron planes para finalizar la producción de paneles LCD a finales de este año. Los gigantes de las pantallas ahora se centrarán en las pantallas de puntos cuánticos.

Desmitificando la tecnología de la televisión

Eso suena bastante simple, ¿verdad? ¿Qué pasaría si te dijera que los televisores LED no son más que pantallas LCD con retroiluminación LED mejorada? Estos televisores LED a su vez no tienen nada en común con los televisores OLED. Los televisores de puntos cuánticos son básicamente televisores LED equipados con una lámina de plástico glorificada llena de nanopartículas.

¿Suena confuso? Es posible que desee consultar esta Guía del comprador de televisores para navegar por el intrincado mundo de la tecnología de visualización moderna. Pero aquí está la versión corta: los televisores LCD, LED y de puntos cuánticos representan colectivamente pantallas transmisivas, cada una de las cuales difiere principalmente en su tecnología de retroiluminación.

Pantallas transmisivas versus emisivas

La tecnología de pantalla transmisiva siempre es inferior a sus contrapartes emisoras a través del diseño. La diferencia fundamental es la capacidad de los píxeles individuales en las pantallas emisoras (como CRT, OLED y plasma) para generar luz. Los píxeles dentro de las pantallas transmisivas no pueden generar luz por sí mismos. En cambio, estas pantallas funcionan doblando y bloqueando una fuente de luz pasiva (retroiluminación) utilizando cristales líquidos controlados por una matriz TFT que se basa además en una composición compleja que consta de polarizadores y filtros de color para generar una imagen.

Las pantallas emisivas, por otro lado, no tienen que lidiar con formas tan complicadas y perdedoras de crear una imagen útil. En cambio, las técnicas de visualización de emisión contemporáneas, como OLED, utilizan pequeños subpíxeles rojos, verdes y azules para formar un píxel individual. Este píxel está hecho de material emisor orgánico y solo necesita un transistor para enviar señales de visualización relevantes. Un píxel OLED puede hacer de todo, desde actuar como fuente de luz hasta crear colores y crear negros perfectos. Es por eso que las pantallas OLED son más delgadas, livianas, flexibles (si se desea) y consumen menos energía.

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Microled vs Oled

De LED orgánicos a inorgánicos

La tecnología de pantalla MicroLED es básicamente el mismo negocio, excepto que los píxeles individuales no están hechos de materiales orgánicos. De hecho, el nombre en sí proviene del hecho de que los píxeles individuales son lo suficientemente pequeños como para medirse en el orden de los micrómetros. La composición inorgánica de MicroLED puede parecer un detalle insignificante en la superficie, pero es la solución mágica real que resuelve prácticamente todos los problemas asociados con la tecnología OLED.

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Si bien las pantallas OLED son las mejores que tenemos en este momento, la tecnología no es del todo perfecta. Para empezar, la naturaleza orgánica de los píxeles OLED les impide igualar el brillo máximo de los LED inorgánicos ordinarios. Esta es también la razón por la que las pantallas OLED están detrás de los televisores cuánticos con retroiluminación LED (que usan los paneles LCD en la sopa) cuando se trata de funciones HDR. La tecnología HDR depende en gran medida de la capacidad del monitor para generar una imagen de luz intensa, por lo que los monitores OLED no pueden seguir el ritmo.

trabajo microled

Pantallas OLED superiores

Además, la naturaleza orgánica de OLED también contribuye al deterioro acelerado de los píxeles individuales. Por lo tanto, las pantallas OLED tienden a desvanecerse y gradualmente se vuelven menos brillantes con el tiempo. Samsung afirma que sus pantallas MicroLED tendrán una vida útil de 100 000 horas, lo que equivale a más de 11 años de funcionamiento continuo. Para poner esto en perspectiva, se espera que los televisores LED comunes duren entre 40 000 y 60 000 horas, o entre 4,5 y 6,8 años, respectivamente.

Lo que empeora las cosas para las pantallas OLED es la tendencia del subpíxel azul a desgastarse más rápido en comparación con los otros dos. Esto conduce a un fenómeno llamado cambio de color porque la pantalla OLED se usa normalmente.

Microled Oled Screen Burn In

Adiós Burn-In

Sin embargo, esto no es nada comparado con el obstáculo más desafiante que ha impedido en gran medida el uso de la tecnología OLED en los monitores de computadora: su propensión a grabar imágenes. El quemado o la preservación de la imagen es un problema grave para las pantallas OLED, donde una imagen estática en la pantalla puede “quemarse” permanentemente en la pantalla. Esto puede no ser un problema para los OLED que se usan como televisores, pero los monitores de computadora generalmente incluyen elementos estáticos como barras de tareas, menús y fondos de pantalla que pueden (y lo hacen) capturar imágenes en pantallas OLED. Esta es también la razón por la que prácticamente nadie fabrica monitores de computadora OLED para el mercado masivo.

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Las pantallas MicroLED no tienen tales problemas de quemado porque los diodos emisores de luz son de naturaleza inorgánica, lo que garantiza la ausencia de elementos de fósforo/polímero (que se encuentran en las pantallas CRT, plasma y OLED) que son conocidos por la retención prematura de la imagen. A diferencia de OLED, la tecnología MicroLED combina el alto brillo de las pantallas LCD con retroiluminación LED estándar con la excelente eficiencia de la tecnología OLED emisora.

la pregunta del millon

¿Por qué MicroLED aún no ha reemplazado a la tecnología OLED y LCD significativamente peor? La respuesta a esa pregunta es demasiado complicada para cubrirla con este manual sobre la tecnología MicroLED. Esté atento a la siguiente parte de nuestra serie MicroLED, donde profundizaremos en el proceso de fabricación y por qué la tecnología aún está a años de su horario de máxima audiencia.