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Super amolé ou s'il vous plaît, ce qui est mieux. Comparaison entre AMOLED et IPS : quel est le meilleur ? Quelle est la différence entre les affichages

En 2016, la concurrence entre les matrices AMOLED et IPS se poursuit. Les utilisateurs ordinaires se posent souvent la question : « Quel écran est le meilleur ? » Essayons de comprendre les avantages et les inconvénients des différents écrans et faisons un choix.

Avantages et inconvénients d'AMOLED

Depuis de nombreuses années, le principal inconvénient des écrans AMOLED est considéré comme PenTile - une disposition spécifique des sous-pixels matriciels, conduisant à des lignes et des polices lâches, déformant les couleurs et réduisant la résolution d'affichage réelle. Oui, vous avez bien entendu, si vous achetez un smartphone avec un écran HD AMOLED, vous obtiendrez en réalité une résolution inférieure.

Cependant, les appareils modernes disposent d'écrans FullHD ou 4K largement suffisants, et vous ne pouvez voir la résolution réduite ou le PenTile lui-même que si vous avez une excellente vue et regardez spécifiquement l'image. Lorsque vous utilisez un smartphone, ces défauts sont tout simplement invisibles.
AMOLED a également des difficultés avec la couleur blanche, la déformant et la transformant en gris ou jaune, cependant, PenTile RGBW est déjà apparu dans le Motorola Atrix 4G, qui possède des sous-pixels blancs supplémentaires pour une reproduction correcte des couleurs.

Les utilisateurs qui utilisent un smartphone depuis longtemps doivent faire attention au burn-in AMOLED. Selon le modèle et la fréquence d'utilisation, après un certain temps, l'écran perd sa luminosité d'origine, commence à jaunir et des barres d'état, des boutons à l'écran et d'autres éléments d'interface constamment allumés apparaissent dans les zones blanches.

Mais ces écrans parviennent à économiser les piles, à transmettre une excellente couleur noire, un excellent contraste et à avoir un faible temps de réponse sans aucun câble, ce qui est parfait pour les fans de jeux et de films.

Avantages et inconvénients de l'IPS

Le principal problème des smartphones modernes est peut-être la décharge rapide des batteries, et les écrans IPS aideront volontiers le processeur à aspirer rapidement tout le jus de la batterie, vous laissant sans connexion. Cela est dû à la couche de rétroéclairage supplémentaire, qui épaissit également l'ensemble du module d'affichage, ce qui donne une grande taille au gadget et une couleur noire peu impressionnante.
À propos, vous devrez payer trop cher pour tous ces délices, car ils sont nettement plus chers à produire que d'autres.

Mais les matrices IPS raviront le propriétaire avec une reproduction précise des couleurs, une résolution honnête, une durabilité et une véritable couleur blanche pure.

SUPER AMOLED ou IPS, quel est le meilleur ?

Nous avons donc découvert les avantages et les inconvénients des technologies, il ne reste plus qu'à répondre à la question : « quel écran est le meilleur IPS ou SUPER AMOLED ?
Si vous êtes fan de couleurs vives et riches et que vous regardez des films et des jeux dynamiques, alors votre choix se porte sur SUPER AMOLED.

Si vous souhaitez bénéficier d'une reproduction des couleurs et d'une durabilité les plus précises et que vous aimez la navigation sur le Web ou la photographie mobile, alors l'IPS est plus approprié.

En pratique, les différences entre matrices ne sont pas aussi grandes que les réglages des constructeurs. Il ne faut pas choisir un smartphone uniquement en fonction du type d'écran, car il peut avoir des couleurs ou un contraste accrocheurs spécifiés par le fabricant ; de plus, en 2016, les deux technologies sont capables d'apporter du confort à l'utilisateur et de ne pas le décevoir.

Commençons peut-être par la matrice LCD la plus populaire. LCD traduit de l'anglais signifie « affichage à cristaux liquides », mais dans le commun des mortels, il est généralement appelé simplement « elseed ». Le premier écran LCD couleur a été introduit par Sharp en 1987 et, au fil du temps, ils ont commencé à remplacer les moniteurs CRT (tube à rayons cathodiques).

Quelle importance accordez-vous à l’affichage lors du choix d’un appareil ? Vous avez encore un doute ? Dans cet article, nous examinerons les deux principaux types d'écrans que l'on trouve aujourd'hui sur le marché des appareils mobiles, examinerons leurs caractéristiques et, surtout, vous aiderons à décider quel écran vous convient le mieux.

En prenant comme exemple une matrice TN, regardons le principe de fonctionnement de cet écran. Un écran LCD est constitué de pixels, eux-mêmes constitués de sous-pixels, qui représentent 3 couleurs : rouge, vert, bleu, qui totalisent le blanc. Faites une expérience : prenez du carton de couleur, découpez un cercle avec trois couleurs (vert, rouge, bleu) et essayez de le faire défiler rapidement, vous remarquerez qu'au lieu de trois couleurs, vous en obtenez une - le blanc. Avec seulement trois couleurs, vous pouvez créer une grande variété de nuances, 16 millions de nuances étant optimales. Il ne sert à rien d’en faire plus, cela affecterait directement la mémoire, qui manque toujours aux appareils mobiles. De plus, l’œil humain reconnaît au maximum 10 millions de couleurs. Chaque sous-pixel se compose de : un filtre de couleur qui détermine la couleur du sous-pixel (rouge, vert, bleu), des filtres horizontaux et verticaux, des électrodes transparentes et des molécules de cristaux liquides. En fonction de la technologie utilisée (TN, IPS), le principe d'interaction entre le cristal et les électrodes sera déterminé.

On sait grâce à un cours de physique que la lumière polarisée sur la surface d'un corps dans un certain plan ne peut traverser une autre surface que si elle se trouve dans le même plan que la première. Par exemple, la lumière traverse un réseau de diffraction et est polarisée le long d'un plan vertical ; si la surface suivante est dans un plan situé à 90 degrés par rapport à la première, alors la lumière ne traversera pas la deuxième surface, mais si à 45 degrés , alors la lumière n'en laissera passer que la moitié. Mais pourquoi avons-nous besoin de molécules LCD ? Ils jouent un rôle clé : le cristal détermine la quantité de lumière qui traversera le filtre coloré ; il dirige la lumière dans le même plan que la surface du deuxième filtre.

Dans les matrices TN, les électrodes sont situées de la même manière que les filtres, et elles dirigent notre cristal dans le plan du deuxième filtre, ce qui conduit au libre passage de la lumière à travers le réseau de diffraction. Si nous appliquons une tension aux transistors, alors les molécules de cristal sont formées en rangée et, en fonction de la force de la tension, nous pouvons réguler le nombre de molécules de cristal qui seront ordonnées perpendiculairement au deuxième filtre. En d’autres termes, plus le transistor nous donne de tension, moins notre sous-pixel laissera passer la lumière. Par conséquent, lorsque les pixels brûlent dans les matrices TN, ils sont blancs et non noirs, car l'épuisement implique la défaillance du transistor, qui ne peut plus fournir de courant et réguler la transmission de la lumière, par conséquent, notre lumière passe sans problème à travers le filtre coloré. .

Vous vous posez sûrement la question : « Pourquoi les pixels morts sont-ils également noirs ? » Tout est question de technologie : les pixels noirs morts se trouvent dans les matrices IPS, car dans de telles matrices, lorsqu'une tension est appliquée, le cristal conduit la lumière dans le même plan que le filtre. De plus, dans les matrices IPS, puisque dans un état calme les cristaux ne traversent pas le filtre et, par conséquent, la lumière ne passe pas non plus, on observe une couleur noire profonde.
Je voudrais également mentionner l'éclairage artificiel. Contrairement aux écrans AMOLED, les pixels LCD ne peuvent pas émettre de lumière. Ils sont aidés en cela par le rétroéclairage, qui affecte également la luminosité de l'écran lui-même.

Écrans AMOLED

Chaque jour, les matrices AMOLED deviennent de plus en plus populaires. Technologiquement, ils sont nettement supérieurs aux écrans LCD, et beaucoup s'attendent à une domination future des écrans AMOLED sur le marché non seulement pour les appareils mobiles, mais également pour tous les équipements. Cependant, ces matrices n'ont acquis la plus grande popularité que dans la fabrication d'appareils avec une petite diagonale d'écran, car les coûts de production sont très élevés - ce sont des écrans très capricieux et fragiles - par conséquent, le développement d'un écran avec une grande diagonale entraînera une production élevée. coûts, un grand nombre de défauts, etc.

Quant à la technologie elle-même, l'AMOLED (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) présente des différences notables par rapport au LCD. Chaque sous-pixel a son propre rétroéclairage artificiel, nous les appellerons LED, la matrice AMOLED comporte plusieurs couches : une couche cathodique, une couche de matières organiques actives (LED), une matrice TFT, autrement dit des transistors, et puis il y a un substrat , qui peut être réalisé dans n'importe quel matériau (silicone, métal et autres).


C'est pourquoi les écrans AMOLED peuvent être utilisés dans la fabrication de divers gadgets dotés d'un écran incurvé, ce qui a aidé Samsung à créer le Galaxy Note Edge. Dans le futur, nous verrons des gadgets totalement flexibles, avec un support en silicone par exemple. Quant au SuperAMOLED, cette technologie est une version améliorée d'AMOLED. La caractéristique technique la plus importante est l'absence d'entrefer entre l'écran et l'afficheur : l'écran est collé à l'afficheur, cela réduit l'espace occupé par l'afficheur, et par conséquent, les dimensions des appareils sont réduites. Au-dessus de l'écran se trouve l'écran tactile, puis il y a un câblage qui transporte un courant basse tension, un câblage qui alimente les LED, sous les LED il y a des transistors et en dessous il y a un substrat.


Les écrans SuperAMOLED sont plus lumineux que leurs prédécesseurs, réfléchissent moins la lumière et consomment moins d'énergie. Quant à la consommation d'énergie, du fait que les LED elles-mêmes créent de la lumière, la consommation d'énergie de la matrice dépend directement du nombre de pixels fonctionnels et de l'intensité lumineuse des diodes. C'est pourquoi Samsung utilise des couleurs sombres dans l'interface, ce qui a un effet positif sur la consommation de la batterie des diodes.

Résultats

L'écran LCD deviendra bientôt une technologie obsolète, mais le marché des appareils mobiles équipés de ces écrans occupera encore une part importante. Aujourd'hui, c'est la matrice LCD qui est la plus préférable, oui, l'écart est déjà minime, d'ailleurs, l'écran Note 4 pour certains pourrait devenir le meilleur du marché, dans deux ou trois ans - et les écrans AMOLED domineront le LCD en qualité, mais AMOLED n'est pas encore assez parfait. Au contraire, l’écran LCD est une technologie perfectionnée qui a déjà atteint des performances presque parfaites. Cependant, c'est à vous de décider de toute façon.

La question se pose souvent sur Internet : quel écran est le meilleur ? Et en règle générale, le débat éclate le plus souvent entre AMOLED et IPS, nous allons donc aborder ces deux technologies, devenues les plus populaires grâce aux smartphones.

Parlons d'abord de la technologie IPS :

La technologie IPS (qui signifie In-Plane Switching) a été créée à l'origine pour les écrans LCD, afin d'éliminer certains des défauts en raison desquels les caractéristiques des écrans TFT de l'époque étaient nettement inférieures à celles des moniteurs CRT conventionnels. Les principaux inconvénients étaient le faible temps de réponse, qui rendait impossible de jouer correctement à des jeux rapides.

Le deuxième problème, plus grave, était le très petit angle de vision, à cause duquel il était nécessaire de regarder le moniteur sous un angle strictement droit, sinon, vu sous un angle, les couleurs étaient tellement déformées qu'il était impossible de comprendre quoi que ce soit. , au point qu’il était possible de ne rien comprendre du tout.

L'invention de la technologie IPS a constitué une avancée majeure, grâce à laquelle les temps de réponse ont été considérablement réduits et les angles de vision sont devenus acceptables. Il était désormais temps de jouer à des jeux et de travailler avec des images.

Les principaux avantages de la technologie IPS :

  • Bon temps de réponse
  • Rendu des couleurs de haute qualité
  • Bons angles de vision
  • Image claire

Inconvénients de la technologie IPS :

  • Nécessite un éclairage plus puissant
  • Consomme plus d'énergie
  • Les smartphones qui utilisent cette technologie sont généralement un peu plus épais, à cause du rétroéclairage

Maintenant, un peu sur AMOLED :

La technologie AMOLED (qui signifie Active Matrix Organic Light Emitting Diode) est une technologie OLED avancée, composée de composés organiques qui émettent de la lumière en utilisant de l'électricité.

Grâce à la technologie AMOLED, il est devenu possible de produire des smartphones fins, puisqu'il ne nécessite pas de rétroéclairage, contrairement à l'IPS. Dans le même temps, l'AMOLED offre un meilleur contraste que l'écran LCD, ainsi que de bons angles de vision. Mais la principale caractéristique qui distingue l'AMOLED de l'IPS est sa faible consommation d'énergie, puisque cette technologie permet d'activer uniquement les pixels nécessaires pour le moment, contrairement à l'IPS où tous les pixels sont allumés lorsque l'écran est allumé.

Les principaux avantages de la technologie AMOLED :

  • Aucun rétroéclairage requis
  • L'élément est plus fin, permettant la production de smartphones plus fins
  • Aucun rétroéclairage n'économise de l'énergie
  • Bon contraste

Inconvénients de la technologie AMOLED :

  • Une production plus complexe et plus coûteuse
  • L'image est moins nette que l'IPS
  • Image moins lumineuse que IPS
  • Les couleurs s'estompent avec le temps

En conclusion, nous pouvons dire qu’il n’y a pas de gagnant ici, mais qu’il faut choisir parmi les besoins. Si vous avez besoin d'une bonne reproduction des couleurs et que cela est extrêmement important pour vous, alors optez pour l'IPS ; s'il est important pour vous d'avoir une autonomie plus longue, choisissez un smartphone avec un écran AMOLED.

La plupart des fabricants de smartphones modernes utilisent des types d'écran organiques (AMOLED) ou à cristaux liquides (IPS) dans leurs appareils.

Depuis leur création, les deux technologies ont subi de nombreux changements importants, c'est pourquoi la qualité de l'image sur les écrans tactiles s'est améliorée à plusieurs reprises. Cependant, le débat sur lequel des deux types de matrices est le meilleur ou le pire ne s’apaise toujours pas. Les écrans AMOLED et IPS présentent tous deux certains avantages et inconvénients, c'est pourquoi différents fabricants de smartphones préfèrent différentes options.

Essayons de déterminer quel type de téléphone matriciel serait le plus approprié à acheter aujourd’hui, mais voyons d’abord ce que sont les écrans AMOLED et IPS.

Qu'est-ce qu'un écran AMOLED ?

Le principe d'utilisation de la technologie AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) est l'utilisation de LED organiques et d'une matrice active constituée de transistors en couches minces. La luminosité de l'image est contrôlée par le travail des électrons qui transmettent le courant avec une certaine intensité. Les paramètres de la couleur souhaitée sont déterminés par des LED indépendantes : rouge, verte et bleue. Article plus détaillé sur les écrans AMOLED.

Avantages des écrans AMOLED

  • Niveau de contraste élevé. Ceci est réalisé grâce au fonctionnement séparé de tous les pixels de l’écran, chacun étant une source de lumière indépendante. Cela vous permet d'atteindre un niveau de luminosité décent et d'obtenir une image avec des nuances riches et des noirs vraiment profonds.
  • Consommation d'énergie réduite. Devient disponible lors de l'installation de thèmes noirs, car cette couleur est générée en désactivant les pixels individuels. En règle générale, les couleurs sombres déchargent la batterie de votre téléphone beaucoup plus lentement.
  • Vitesse de réponse instantanée. La fréquence élevée de traitement des pixels permet l'utilisation d'écrans AMOLED pour des tâches gourmandes en ressources. Dans ce cas, l'image peut se vanter d'une fréquence d'images décente, ce qui est utile dans les jeux, et lors de l'interaction avec la VR, la qualité globale de l'image augmente sensiblement.
  • Faible épaisseur de matrice. L'absence de couche supplémentaire sur la matrice éclairant les cristaux liquides permet de réduire sa taille. Pour cette raison, les smartphones dotés d'écrans AMOLED ont un corps plus fin.

Inconvénients de la technologie AMOLED

  • Distorsion des couleurs. Cela est dû à la lueur continue des sous-pixels bleus, qui sont perçus plus fortement par l’œil que les autres. Pour résoudre ce problème, il existe une modulation de largeur d'impulsion de la luminosité de l'écran, mais dans ce cas, la fréquence de scintillement est réduite et les yeux se fatiguent plus rapidement.
  • . Les écrans AMOLED sont sensibles à l'effet mémoire, ce qui entraîne souvent une détérioration de la qualité des couleurs lors d'une utilisation à long terme de l'appareil. Les LED bleues, qui ont une durée de vie plus courte, en souffrent particulièrement. En conséquence, une distorsion des couleurs apparaît.

Que sont les écrans IPS ?

L'utilisation de la technologie IPS (In-Plane Switching) implique la création de matrices sur des cristaux dits liquides. L'image est formée à l'aide d'une lumière polarisée passée à travers un filtre couleur. La luminosité actuelle de l'écran est contrôlée par des filtres horizontaux et verticaux qui fonctionnent sur chaque pixel, quelle que soit son activité à un instant donné. Apprenez-en davantage sur la technologie IPS.

Avantages de l'IPS

  • Rendu précis des couleurs. Les matrices IPS ont la couverture de teintes la plus large. Les utilisateurs ont la possibilité de voir les vraies couleurs des objets sur les écrans. De plus, l’image n’est pas trop déformée lorsqu’elle est vue sous différents angles.
  • Longue durée de vie. Les cristaux liquides utilisés dans les écrans IPS ne sont pas sujets à l'effet du vieillissement et leur durée de vie est assez longue. Dans le même temps, l'écran ne perd pas sa capacité originale à transmettre des couleurs naturelles.
  • Consommation d'énergie constante. Obtenu par le fonctionnement simultané de tous les pixels d'affichage, quel que soit leur mode actuel. Les cristaux liquides n'épuisent pratiquement pas la batterie et les diodes de rétroéclairage consomment de l'énergie de manière uniforme. Pour la matrice IPS, la tâche effectuée par le smartphone n'a aucune différence.
  • Faible coût. Comparée à d’autres types de matrices, IPS est une technologie plus abordable et plus accessible. Aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises sont engagées dans la production d'appareils dotés de tels écrans, le choix de smartphones est donc large.

Inconvénients de l'IPS

  • Faible niveau de contraste. Dans le cas des couleurs noires, cela est particulièrement visible. Du fait que les pixels de la matrice IPS ne peuvent pas être complètement éteints indépendamment les uns des autres, au lieu d'une obscurité profonde, le résultat est grisâtre. La situation est similaire avec les autres teintes : le degré de contraste est plus faible.
  • Vitesse de réponse lente. Cette fonctionnalité est difficile à voir lors de l'exécution de tâches de base, mais l'interaction avec le contenu VR ne vous plaira pas avec des performances impeccables. Cela se manifeste à la fois par des fréquences d’images plus faibles et des images moins fluides.

Comparaison finale de l'IPS et de l'AMOLED

Il est impossible de répondre sans équivoque à la question de savoir lequel est le meilleur, AMOLED ou IPS. Lorsque vous choisissez un smartphone en fonction des caractéristiques de son écran, vous devez vous laisser guider par vos propres besoins. Il est également important de noter que dans la plupart des téléphones modernes, les inconvénients des matrices décrits ci-dessus ne sont généralement pas très prononcés. Bien entendu, l’avenir appartient aux écrans AMOLED, car c’est ce que les grandes entreprises promeuvent dans les smartphones les plus chers et les plus prestigieux.

Samsung se distingue des autres fabricants dans la mesure où la plupart de ses smartphones sont équipés d'écrans Super AMOLED, plutôt que d'écrans LCD IPS plus traditionnels. De tels affichages sont devenus la signature de l'entreprise et ont gagné de nombreux fans et adversaires. Ces matrices font partie des types d'écrans basés sur des LED actives plutôt que sur des cristaux liquides et présentent en effet à la fois des avantages et certains inconvénients.

Super AMOLED est le terme marketing utilisé par Samsung pour désigner la dernière génération d'écrans matriciels LED, lancés en 2010. Ces écrans différaient initialement des AMOLED classiques en ce sens qu'ils n'avaient pas d'entrefer sous l'écran tactile. La couche de capteur qu'ils contiennent est située directement sur la matrice, ce qui permet d'augmenter la luminosité, de réduire la consommation d'énergie, d'éliminer la tendance à l'éblouissement et d'éliminer le risque de pénétration de poussière sur la matrice. De nos jours, la plupart des écrans de smartphones ont perdu la lame d'air (sauf les modèles les moins chers), y compris AMOLED, mais le terme Super AMOLED continue d'être utilisé par Samsung.

En quoi les écrans Super AMOLED diffèrent des écrans LCD IPS

Les écrans Super AMOLED sont construits sur un principe radicalement différent, contrairement aux matrices LCD conventionnelles. Les écrans LCD sont constitués d'un ensemble de cristaux liquides, d'un rétroéclairage à diodes et d'un substrat miroir. La lumière traversant les cristaux est partiellement absorbée par ceux-ci. Selon la position du cristal, il brille plus ou moins bien et ne transmet qu'un rayonnement d'une seule couleur (rouge, vert ou bleu). La couleur du pixel que nous voyons dépend de la combinaison des luminosités de trois sous-pixels multicolores.

Dans Super AMOLED, au lieu de cristaux liquides dans les sous-pixels, des LED miniatures sont utilisées, qui ont les mêmes filtres multicolores. Ils émettent eux-mêmes de la lumière, la luminosité de la lueur est régulée en modifiant la puissance du courant fourni, à l'aide de la méthode de modulation de largeur d'impulsion (PWM). Cette approche a permis d'abandonner un éclairage supplémentaire et un substrat miroir réfléchissant-diffusant, qui avaient un effet bénéfique sur la consommation d'énergie et l'épaisseur des matrices.

Avantages des matrices Super AMOLED par rapport aux LCD

  • Moins d'épaisseur. L'absence de substrat miroir spécial, ainsi que de filtres absorbant et diffusant la lumière, rend le Super AMOLED plus fin que ses homologues à cristaux liquides. Ceci est également facilité par un capteur installé sans entrefer.
  • Consommation d’énergie réduite. Étant donné que la matrice elle-même brille (et non son rétroéclairage) et que la luminosité de l'image est ajustée en modifiant la luminosité des pixels individuels, moins d'énergie est gaspillée. Ainsi, un pixel sombre sur un panneau LCD absorbe simplement la lumière, à un niveau de luminosité fixe du rétroéclairage principal (qui consomme quand même de l'énergie), et en Super AMOLED, réduire la luminosité de chaque pixel entraîne une diminution de leur consommation d'énergie.
  • Couleur noire plus pure. Dans un écran LCD, le rétroéclairage reste brillant et afin d'afficher la couleur noire, les cristaux liquides sont tournés vers une position dans laquelle la lumière blanche habituelle des diodes de rétroéclairage ne passe pas. Cependant, une partie est encore dispersée, de ce fait vous ne pouvez pas obtenir une noirceur parfaite : l'écran affichera du gris, du bleu ou du brunâtre, notamment sur les bords. Sur Super AMOLED, lorsque le noir est affiché, le pixel s'éteint complètement. Et comme le noir est l’absence de toute couleur, il n’y a rien qui brille.
  • Luminosité adaptative et contraste élevé. En fonction des nuances affichées et de leur rapport dans l'image, les écrans Super AMOLED sont capables de réguler la puissance fournie. Si l'écran est entièrement rempli de blanc, sa luminosité ne sera pas très élevée, environ 400 cd/m2 (le meilleur IPS peut avoir plus de 1000 cd/m2). Cependant, s’il y a beaucoup de nuances sombres dans l’image, les zones claires deviennent plus claires. De ce fait, le contraste augmente et en plein soleil, l'image est mieux perçue.
  • Écrans incurvés. La conception des panneaux LCD impose des restrictions sur leur forme ; une forte courbure est difficile et coûteuse à réaliser. Mais les LED peuvent théoriquement être placées sur une surface de n'importe quelle forme, en réalisant une courbure d'un rayon de quelques centimètres seulement.

Inconvénients des écrans Super AMOLED par rapport aux écrans LCD

  • Prix. Le coût des matrices Super AMOLED des dernières générations est comparable en prix à celui des IPS LCD haut de gamme. Cependant, dans le segment économique, les panneaux LED seront plus chers que les panneaux LCD de qualité similaire. L'IPS à 5 $ offre des nuances proches du naturel, avec de légères variations possibles dans la balance des blancs et la température de couleur. Un panneau Super AMOLED à un prix similaire restituera des couleurs trop acides, c'est pourquoi Samsung ne les fabrique plus. La matrice Super AMOLED la moins chère coûtera plus cher que son homologue IPS économique.
  • Sujet au burn-out. Les LED miniatures ont une durée de vie limitée et perdent de leur luminosité avec le temps. Si l'écran affiche constamment des scènes dynamiques (par exemple, des films), la luminosité diminuera simplement au fil du temps. Mais s'il affiche constamment des informations statiques d'une teinte claire (boutons à l'écran, indicateurs, horloges, etc.) - à ces endroits, les diodes grilleront plus rapidement et, avec le temps, des « ombres » peuvent rester sous elles (par exemple , silhouette de la batterie, même si l'indicateur de charge n'est pas affiché à ce moment).
  • Diodes PWM scintillantes. Étant donné que la luminosité des pixels est contrôlée par la méthode de largeur d'impulsion, ils scintillent pendant le fonctionnement. La fréquence de scintillement varie de 60 à des centaines de hertz, et les personnes ayant les yeux sensibles peuvent le remarquer et ressentir une gêne. Plus la luminosité est faible, plus chaque impulsion sera courte, c'est pourquoi certaines personnes trouvent désagréable de regarder un écran Super AMOLED à des niveaux de luminosité inférieurs à 100 %.
  • Pentile. La structure matricielle Pentile implique l’utilisation d’un nombre réduit de sous-pixels, généralement bleus. Lorsqu'ils sont utilisés, cinq (d'où le nom) au lieu de six sous-pixels (un bleu et deux de chaque rouge et vert) sont utilisés pour construire deux pixels. L’utilisation du pentile est motivée par la volonté de réduire la consommation d’énergie, de réduire l’impact de la lumière bleue sur les yeux et de réduire le coût de production des écrans. Mais pour le moment, Samsung crée toutes les matrices en utilisant cette structure, donc quand on dit Super AMOLED, on parle de Pentile. À l'œil nu, avec la densité de pixels actuelle, seuls quelques-uns peuvent voir le manque de sous-pixels, mais en VR, leur déficit devient plus visible.

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