> > > 기억하고자 하는 모든것을 담아내는 리멤버미 입니다
본문 바로가기
반응형

기억하고 싶은 지식/디스플레이20

[전자/디스플레이/AI] 디스플레이에 AI는 어디에 쓰이는가? 안녕하세요.“기억하고 싶은 모든 것”을 담아내는 리멤버미입니다. 요즘 AI라고 하면 보통 챗봇, 이미지 생성, 자율주행 같은 분야를 먼저 떠올리게 됩니다.그런데 사실 AI는 우리가 매일 보는 디스플레이 안쪽에서도 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.예전에는 디스플레이 기술의 핵심이 좋은 재료, 미세 공정, 회로 설계, 구동 알고리즘에 있었다면 이제는 여기에 AI 기반 예측·보정·최적화가 추가되고 있습니다.쉽게 말해, 단순히 “화면을 만드는 기술”에서 끝나는 것이 아니라 더 잘 보이게 만들고, 더 오래 쓰게 만들고, 더 적은 전력으로 동작하게 만들고, 개발 속도까지 높이는 기술로 확장되고 있는 것입니다. 최근에는 OLED 연구 전반에서 머신러닝이 재료 탐색, 성능 예측, 결함 분석, 공정 제어까지 폭넓게.. 2026. 4. 5.
[전자/디스플레이] XR 시대의 OLEDoS란 무엇인가? 안녕하세요.“기억하고자 하는 모든 것”을 담아내는 “리멤버미” 입니다. 오늘은 XR 시대의 핵심 디스플레이로 자주 언급되는 OLEDoS(OLED on Silicon) 가 무엇인지 기술적인 관점에서 정리해보겠습니다. 스마트폰이나 TV에서 보던 일반 OLED와 달리, OLEDoS는 OLED를 실리콘 웨이퍼 위에 형성한 초소형 마이크로디스플레이입니다. 삼성디스플레이는 OLEDoS를 XR용 핵심 기술로 소개하고 있으며, 소니는 이 방식이 단결정 실리콘 백플레인을 활용해 약 4,000ppi급 초고해상도를 구현할 수 있다고 설명합니다.OLEDoS란 무엇인가?이름 그대로 보면 어렵지 않습니다.OLEDoS = OLED on Silicon즉, 빛을 내는 OLED 층은 위에 있고, 그 아래에는 픽셀을 아주 정밀하게 구동하.. 2026. 4. 5.
[전자/디스플레이] 탠덤 OLED는 왜 주목 받는가? 안녕하세요.“기억하고자 하는 모든 것”을 담아내는 “리멤버미” 입니다. 오늘은 최근 디스플레이 업계에서 자주 언급되는 탠덤 OLED(Tandem OLED) 가 왜 주목받고 있는지 기술적인 관점에서 정리해보겠습니다. OLED는 원래도 명암비, 응답속도, 두께 측면에서 강점이 많은 디스플레이입니다. 그런데 IT 제품이나 차량용처럼 더 높은 밝기, 더 긴 수명, 더 낮은 소비전력이 동시에 요구되는 영역으로 OLED가 확장되면서 기존 단일 구조만으로는 한계가 보이기 시작했습니다. 이 지점에서 탠덤 OLED가 중요한 해법으로 떠오르고 있습니다. LG Display는 탠덤 OLED를 단일 패널 안에 RGB 발광층을 2개 쌓은 구조로 설명하며, 기존 OLED 대비 밝기와 수명을 높이고 소비전력을 줄일 수 있다고 소개.. 2026. 4. 5.
[전자/디스플레이/회로] 면저항(Sheet Resistance)과 RC Delay 의 이해 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 디스플레이를 포함한 모든 전자기기의 회로를 구성할때 RC Delay를 이해하고 계산할 줄 알아야합니다. RC delay란 시간적 지연으로 신호선의 저항과 Cap의 용량을 알면 구할 수 있습니다. 우선 신호선의 저항을 계산하기 위해 면저항 (Sheet Resistance=ohm/sq = Ω/□) 을 이해해 봅시다. R = ρ × L/A = ρ × L/WT = ρ/T × L/W ρ/T : 공정 parameter 이고 L/W : 설계 parameter 로 나눌수 있습니다. 이때 L/W= 1 일때의 신호선의 저항 R=ρ/T 이며 L/W=1이라는것은 L과 W가 같다는 의미이며 설계자 입장에서 볼때 정사각형 모양의 저항선으로 생각할수 있습니다.. 2023. 2. 18.
[전자/디스플레이/회로]Capacitance 의 구동 소비 전력 (디스플레이 backplane의 주요 factor) 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 지난 시간에는 NMOS PMOS Inverter 동작 원리와 특성에 대해 알아보았습니다. 오늘은 TFT Backplane과 Gate Driver의 소비전력에 큰 비중을 차지하는 Capacitance의 구동 소비전력에 대해 알아보겠습니다. [전자/디스플레이/회로]NMOS PMOS Inverter 동작 원리와 특성 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 지난 시간에는 NMOS와 PMOS를 Inverter 설계 시 어떻게 동작하고 구성하는지와 NMOS나 PMOS로만 회로 설계 하는 이유에 대해 알아 blog.remembermeeternally.com 다들 소비전력 계산식은 P = IV = I^2*R = .. 2023. 1. 29.
[전자/디스플레이/회로]NMOS PMOS Inverter 동작 원리와 특성 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 지난 시간에는 NMOS와 PMOS를 Inverter 설계 시 어떻게 동작하고 구성하는지와 NMOS나 PMOS로만 회로 설계 하는 이유에 대해 알아보았습니다. 그럼 이번엔 좀 더 세세하게 NMOS PMOS Inverter 동작 원리와 특성에 대해 알아보겠습니다. [전자/디스플레이/회로]NMOS PMOS Inverter 동작 (디스플레이에서는 왜 CMOS가 아닌 NMOS PMOS로 만 회로 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 지난 시간에 CMOS Inverter 동작에 대해 알아봤는데요. 이번시간에는 NMOS와 PMOS를 Inverter 설계 시 어떻게 동작하고 구성되는지 blog.rememberm.. 2023. 1. 26.
[전자/디스플레이/회로]NMOS PMOS Inverter 동작 (디스플레이에서는 왜 CMOS가 아닌 NMOS PMOS로 만 회로 설계 할까?) 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 지난 시간에 CMOS Inverter 동작에 대해 알아봤는데요. 이번시간에는 NMOS와 PMOS를 Inverter 설계 시 어떻게 동작하고 구성되는지 알아보겠습니다. 그리고 왜 디스플레이 설계 시에는 NMOS나 PMOS로만 회로 설계 하는지도 살펴보겠습니다. [전자/디스플레이/회로]CMOS Inverter 동작 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. Gate Driver Circuit 을 이해하기 전에 디지털 회로설계에 있어 가장 기본이 되는 회로가 CMOS Inverter입니다. CMOS Inverter를 이해해 remembermeeternally.tistory.com 먼저 NMOS와 PMOS로만.. 2023. 1. 24.
[전자/디스플레이/회로]CMOS Inverter 동작 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. Gate Driver Circuit 을 이해하기 전에 디지털 회로설계에 있어 가장 기본이 되는 회로가 CMOS Inverter입니다. CMOS Inverter를 이해해야하는 이유는 디스플레이 TFT에서 NMOS와 PMOS만 가지고 CMOS와 같이 동작하길 원하기 때문입니다. ※ NMOS (N-channel Metal Oxide Semiconductor) PMOS (P-channel Metal Oxide Semiconductor) CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) CMOS Inverter 회로는 디지털회로 수업을 들어보신분들이라면 모두 잘 아실거에요. PMOS와 NMOS의 Drain과.. 2023. 1. 23.
[전자/디스플레이/회로]Gate Driver(Scan Driver)가 필요한 이유는? 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. Gate Driver Circuit가 무엇인지 지난 시간에 설명드렸습니다. [전자/디스플레이/회로]Gate Driver(Scan Driver) 란?! 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 이전에 디스플레이 반도체 기초를 설명하면서 Gate 신호에대해 설명 드렸었는데요. ※ 디스플레이 구동 및 Gate 신호 개념 remembermeeternally.com 그러면 Gate Driver 회로가 어떻게 구성되어있고 왜 필요한지 볼까요? 지난 시간에 보여드린 그림에서 Gate Driver에서 신호를 아래와 같이 발생 시켜야 할 것입니다. 1080개의 line에 순차적으로 15.6us 시간동안만 swithi.. 2023. 1. 17.
반응형