0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

维信诺面板产线最新进展

Carol Li 来源:电子发烧友整理 作者:李弯弯 2020-04-26 14:16 次阅读

中建一局建设发展公司广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目举行1#模组厂房筏板浇筑仪式,此次仪式的举办,标志着项目进入全面施工阶段。

本项目是广东省引进的首条全柔AMOLED生产线,将大大提高中国AMOLED面板技术水平、整体产能和市场占有率,提升中国在全球新型显示产业的地位,推动我国从“显示大国”向“显示强国”转变,为“中国智造”画上浓墨重彩的一笔。

维信诺透露面板产线新进展

维接受多家投资机构调研,向其介绍了公司面板产线运营、建设的最新进展。

维信诺指出,公司昆山5.5代线、固安6代线进展良好。5.5代线以硬屏为主,有部分产能兼容硬屏和软屏,可做柔性的项目,基于可穿戴市场的拓展,具备一定的差异化优势,产品结构持续调整。

固安6代线为第6代全柔AMOLED生产线,已于2019年第四季度实现单品KK级以上交付,良率水平在持续提升。整体看,产线运营水平会进一步提升。

合肥6代线在持续建设中,产线投产后,将极大扩充公司产能。

公开资料显示,维信诺合肥6代线为柔性AMOLED生产线,预计投资总额为440亿元,设计产能为30万片/月。

维信诺首次打入华为供应链

华为4月15日下午发布的智能手机荣耀30Pro和荣耀30Pro+采用的双曲面柔性AMOELD屏幕,均由维信诺(002387)提供,其中荣耀30Pro+支持90HZ的刷新率。这是维信诺首次打入华为供应链。

维信诺专注OLED事业20余年,已发展成为集研发、生产、销售于一体的全球OLED产业领军企业。公司供货的多款柔性AMOLED产品均为业内首发,比如全球首款环绕屏手机小米MIXAlpha、穿戴领域的全球首款柔性屏腕机、全球首款量产的透明A柱车型等。

数据显示,2019年四季度,维信诺AMOLED面板出货量居国内第一,实现了单品出货量百万级以上。

凭借较好的显示效果,近年来OLED屏幕渗透率不断提升,已成为高端智能手机的主标配,在2019年智能手机中约占三分之一的市场份额。DSCC研究数据显示,2019年全球OLED面板出货面积达到0.82亿平米,同比增长23%;预计2020年出货面积达到1.19亿平米,同比增长45%。

“显示技术发展迭代周期长,需要前瞻性和基础技术的长期积累。相对于其他技术,OLED具备未来显示的特性。”维信诺CEO张德强去年9月接受中国证券报记者专访时表示,“当前OLED应用还处于发展初期,即将迎来爆发阶段。5G商用催化万物互联提速,尤其是柔性屏将有更多应用空间。”

电子发烧友综合报道,参考自触摸屏与OLED网、金融界,转载请注明以上来源和出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • AMOLED
    +关注

    关注

    28

    文章

    1062

    浏览量

    104008
  • 维信诺
    +关注

    关注

    5

    文章

    122

    浏览量

    12240
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    广东的5G-A、信号升格和低空经济,又有新进展

    了两地的5G/5G-A、智算等数字基础设施建设,深入了解了他们在信号升格和低空经济方面的最新进展。活动一共持续了三天,前后跑了8个项目,虽然很累,但收获满满。接下
    的头像 发表于 04-19 08:05 321次阅读
    广东的5G-A、信号升格和低空经济,又有<b class='flag-5'>新进展</b>!

    百度首席技术官王海峰解读文心大模型的关键技术和最新进展

    4月16日,以“创造未来”为主题的Create 2024百度AI开发者大会在深圳国际会展中心成功举办。百度首席技术官王海峰以“技术筑基,星河璀璨”为题,发表演讲,解读了智能体、代码、多模型等多项文心大模型的关键技术和最新进展
    的头像 发表于 04-18 09:20 234次阅读
    百度首席技术官王海峰解读文心大模型的关键技术和<b class='flag-5'>最新进展</b>

    四个50亿+,多个半导体项目最新进展

    来源:全球半导体观察,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 近日,半导体行业多个项目迎来最新进展,其中浙江丽水特色工艺晶圆制造项目、浙江中宁硅业硅碳负极材料及高纯硅烷系列产品项目、晶隆半导体材料及器件
    的头像 发表于 02-27 09:35 480次阅读

    两家企业有关LED项目的最新进展

    近日,乾富半导体与英创力两家企业有关LED项目传来最新进展
    的头像 发表于 01-15 13:37 347次阅读

    国星光电LED器件封装及其应用产品项目最新进展

    近日,国星光电LED器件封装及其应用产品项目传来新进展
    的头像 发表于 11-03 14:19 452次阅读

    VisionFive 2 AOSP最新进展即将发布!

    非常开心地在这里和大家提前预告,我们即将发布VisionFive 2 集成 AOSP的最新进展!请大家多多期待吧~ 此次通过众多社区成员的支持和贡献(https://github.com
    发表于 10-08 09:15

    利好补锂应用的新一轮材料创新正在发生

    近期,德方纳米、万润新能各自披露了补锂剂的最新进展
    的头像 发表于 09-14 09:55 699次阅读

    三大MLED项目“动起来” Mini LED项目传来最新进展

    日前,博敏电子与穿越光电等企业有关Mini LED的项目传来最新进展
    的头像 发表于 08-14 14:15 1076次阅读

    常温超导最新进展 韩国室温超导体“LK-99”撤回论文

    常温超导最新进展 韩国室温超导体“LK-99”撤回论文 有业界人士认为超导跟人工智能一样都能被视为第四次工业革命的奇点,近期室温超导概念非常火爆,我们一起看看常温超导最新进展。 上一次室温超导
    的头像 发表于 08-02 17:22 2303次阅读

    ASML***的最新进展

    、与 Mike在SEMICON 上的一些讨论以及 ASML 最近的财报电话会议中的一些内容。以分享了ASML光刻机的最新进展
    的头像 发表于 07-30 10:39 1833次阅读
    ASML***的<b class='flag-5'>最新进展</b>

    【AI简报20230714期】人工智能在日常生活中的应用,国产AI芯片最新进展公布!

    1. 大模型时代,国产AI芯片最新进展!算力集群化是必然趋势 原文: https://mp.weixin.qq.com/s/k-InpBMMJTUltuMcB2hKSg 在刚过去的2023世界人
    的头像 发表于 07-14 20:40 796次阅读
    【AI简报20230714期】人工智能在日常生活中的应用,国产AI芯片<b class='flag-5'>最新进展</b>公布!

    PMD在获得镜面三维形状方面的最新进展

    0摘要 相位测量偏转法(PMD)具有动态范围大、非接触式操作、全场测量、采集速度快、精度高、自动数据处理。我们回顾了 PMD 的最新进展。下面介绍几种基于条纹反射的 PMD 方法,介绍 PMD
    的头像 发表于 06-29 10:01 1219次阅读
    PMD在获得镜面三维形状方面的<b class='flag-5'>最新进展</b>

    2023汽车电子创新技术研讨会圆满落幕:探讨汽车电子的最新进展、应用趋势与挑战

    、凌鸥创芯(晶丰明源)、顺络电子、芯科集成 、华邦电子、茂睿芯、芯派科技、芯海科技、东方中科等多家国内外知名企业的专家和领导共同参与,探讨汽车电子创新技术的最新进展、应用趋势和挑战。会议干货满满,现场精彩纷呈!!!     会议的开始,电子发烧友网
    发表于 06-14 17:41 926次阅读
    2023汽车电子创新技术研讨会圆满落幕:探讨汽车电子的<b class='flag-5'>最新进展</b>、应用趋势与挑战

    碳纳米管薄膜光探测器最新进展

    、碳纳米管薄膜红外探测器以及碳纳米管光电集成研究方面的最新进展。 图1 碳纳米管探测器和光电集成 碳纳米管材料由于具有高红外吸收系数(3×10⁵ cm⁻¹)、高迁移率(10⁵ cm² V s⁻¹)、基底
    的头像 发表于 06-12 17:02 381次阅读
    碳纳米管薄膜光探测器<b class='flag-5'>最新进展</b>

    清华大学在超快激光微纳制造领域获得新进展

    近日,清华大学机械系在超快激光微纳制造领域获得新进展,提出了基于超快激光等离激元分子调节实现自下而上的微纳功能器件加工制造策略,并揭示了激光诱导等离激元与材料的非线性作用机理,利用超快激光激发纳米腔等离激元效应
    的头像 发表于 05-31 14:38 585次阅读
    清华大学在超快激光微纳制造领域获得<b class='flag-5'>新进展</b>