Seção: Tutoriais Telefonia Celular

 

Terminais Celulares: Displays

 

O mundo dos displays

 

Toda evolução nos serviços móveis foi possível com a introdução do LCD "Liquid Crystal Display" como padrão nos terminais, substituindo o terminal com LED que imperou nos sistemas analógicos até o início da década de 90.

 

As questões técnicas básicas que influenciam a evolução do display estão relacionadas com o brilho, contraste, luminosidade, ângulo de visão, resolução, espaço, peso, robustez e especialmente com uma maior eficiência no consumo de energia, porém todas elas devem ser combinadas com questões econômicas e de produção.

 

Apesar do avanço alcançado pelas tecnologias STN "Super Twisted nematic", TFD "Thin Film Diode"e TFT "Thin Film Transistor", o mundo do display precisa evoluir mais alguns passos, pois o consumo de energia ainda é muito grande e em alguns casos o brilho, a luminosidade e a robustez dos atuais dispositivos acabam dificultando a criação de novos "design" para o mercado. Desta forma, nos próximos anos até o final da década teremos uma nova onda de soluções técnicas que irão revolucionar os conceitos atuais, sendo algumas citadas abaixo:

  • Display flexível e papel eletrônico = Este componente é composto por um filme fino de plástico que visa aumentar a portabilidade. Recentes protótipos deste tipo de LCD mostraram-se tão finos e leves que os usuários puderam enrolá-los como uma folha de papel para armazenagem ou transporte;
  • Display OLEDs - "Organic Light-Emitting Diodes" = Esse componente possui uma camada de material orgânico emissor de luz (polímeros ou Light-Emitting Polymers) colocado entre um catodo e um anodo. Aplicando uma voltagem através do catodo e anodo causa o brilho do material orgânico.

A composição química do polímero usada afeta a freqüência da luz emitida, determinando as cores emitidas. A quantidade de corrente aplicada determina o brilho do componente. O display com tecnologia OLED pode entregar imagens muito brilhantes eliminando a necessidade do "backlighting", criando dispositivos com menor consumo de energia, mais finos e com maior ângulo de visão que os atuais LCDs.

 

Esses dispositivos prometem ocupar 40% do mercado mundial de displays para inúmeras aplicações do dia a dia das pessoas até 2010, mas até o momento apenas alguns modelos de rádios de carro e uma câmera digital com display colorido, lançada em março de 2003, apresentaram comercialmente esta tecnologia. Na realidade, alguns problemas devem ser solucionados, entre eles podemos citar: o tempo médio de vida dos dispositivos que gira em torno de 10.000 horas enquanto os LCDs atuais possuem um tempo de 20.000 horas.

 

Tabela 1: Estágios para evolução do display OLED.

Propriedade

Unidade

Primeiro estágio

Segundo estágio

Terceiro estágio

Data

Ano

2004

2007

2010

Eficiência do sistema de energia

%

1

2,5

5

Saturação do azul

CIE (x+y)

< 0,33

< 0,25

< 0,22

Saturação do verde

CIE y

> 0,6

> 0,7

> 0,75

Saturação do vermelho

CIE x

> 0,65

> 0,67

> 0,7

Tempo de vida

Horas

10.000

20.000

40.000

Máximo número de "pixel"

 

1.000.000

5.000.000

10.000.000

Densidade máxima de "pixel"

Ppi

100

200

300

Contraste @500 lux

VESA 2.0

50

100

100

Tamanho máximo da diagonal

Cm

50

100

150

Espessura do painel

Mm

2

1

0,5

Máxima voltagem

V

8

5

3

Peso do painel

gm/cm 2

0,5

0,25

0,1

Custo de produção

U$/cm 2

0,8

0,2

0,08

 

Outros avanços ainda são esperados para o final dessa década, como displays formados a partir de projeções e a holografia, possibilitando que serviços como localização possam no futuro ser usado por um motorista dirigindo e ao mesmo tempo observando um mapa no pára-brisa.

 

Os dispositivos de entrada

 

Para os dispositivos de entrada, podemos dizer que diversas sofisticações ocorreram na mecânica dos teclados, mas este elemento ainda limita uma maior redução dos aparelhos móveis. Portanto, esperamos para os próximos anos um avanço em tecnologias para essa área, e quem sabe se no futuro não teremos evoluções no mapeamento cerebral que poderá criar terminais ativados com as ondas cerebrais do homem.

 

Aparentemente o mundo também esta correndo para substituir o teclado com tecnologias de projeções, usando laser para projetar uma imagem completa de um teclado sobre uma superfície plana no qual o usuário pode digitar.

 

Figura 6: Teclado virtual (VKB Inc).