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【惨淡】传苹果今年OLED下单砍半,三星欲哭无泪,三星A5厂将改为电视OLED产线?苹果可折叠屏幕iPhone 2020年推出

2018-03-24 集微网


1.传苹果今年OLED下单砍半,三星欲哭无泪;

2.智能机OLED买气惨、三星A5厂将改为电视OLED产线?;

3.鸿海改造夏普大计 扩增IGZO与OLED面板产能;

4.美银美林:苹果开发可折叠屏幕iPhone 2020年推出;

5.Micro LED的关键生产技术-「巨量转移」;

6.蓝思科技:考虑并购国内外核心技术领先企业;

7.TCL设立国内外战略投资基金

1.传苹果今年OLED下单砍半,三星欲哭无泪;


集微网消息,鉴于OLED版爱疯X魅力大不如预期,传苹果将修正策略,计划大幅调降OLED机型生产比重,并同时拉高LCD机型的比例。


ETnews媒体引述知情人士消息报导指出,苹果今年预计发布两款OLED爱疯,虽然比去年多一款,但预估投单量却仅有5,000-5,500万支,几乎只有去年爱疯X原先规划一亿支的一半,追究原因是爱疯X的销售成绩不佳, 令苹果失去信心。


苹果OLED面板供货商三星首当其冲,上游供应链包含设备制造商,以及面板材料厂商均受影响。 此前,这些OLED相关厂商还预期新爱疯能带来更多订单,产能利用率也能改善,但现在期望可能落空。


另一方面,苹果若如报导所指加重LCD机型的生产比重,预料夏普与JDI等日本面板供货商有望受惠。


不过,ETnews日前也曾报导苹果拟扩大今年OLED下单规模至1.2亿支,但也同时要求三星调降面板单价,实际情形究竟如何,仍有待观察。



2.智能机OLED买气惨、三星A5厂将改为电视OLED产线?;


为了迎接苹果大单,三星去年设立A5厂,专责生产智能机OLED面板。不料iPhone X买气逊于预期,苹果智能机OLED订单对半砍,A5厂前景打上问号。外传三星A5厂也许会改成OLED电视面板的产线。


韩媒Investor 22日报导,HI Investment & Securities分析师Jeong Seok-won推测,A5厂不会生产iPhone X的可挠式OLED面板,或许会改成OLED电视面板产线。三星没有其他场地,A5厂是唯一适合生产OLED电视面板的地方。


三星2012年曾生产OLED电视,但是不久后就退出市场。三星高层多次否认有意重启OLED电视产线,三星话说的肯定,实际动作却透露出不同讯息。据了解三星旗下面板厂Samsung Display本月成立了300人的OLED电视小组,负责研发事宜,显示该公司考虑重回OLED电视市场。


IHS Markit首席分析师Alex Kang 21日透露,Samsung Display今年稍晚发布搭载玻璃导光板(glass light guide plate)的QLED电视面板之后,下一步会在OLED电视面板上加装量子点彩色滤光片(color filter)。玻璃导光板是背光模组的重要零件,优于塑胶导光板,能让电视更轻薄。Kang预测,Samsung Display有办法快速从液晶(LCD)电视面板转往OLED,所需时间比对手LG Display(LGD)更短。


三星上个月才否认准备跨足OLED电视面板,当时韩媒就对这番言论存疑。


韩联社、Investor、etnews 2月底报导,三星电子视觉显示器业务总裁Han Jong-hee表示,三星投入OLED电视之说并非事实,该公司会继续推动双轨策略,同时发展量子点电视(QLED)和micro LED电视。


三星目前力推的QLED是运用量子点技术生产的高阶液晶(LCD)面板,与OLED不同。


三星高层话说得肯定,媒体却不买帐,指出中国对手产品价廉物美,三星液晶电视面临严峻考验,将悄悄重新研发OLED电视。 精实新闻




3.鸿海改造夏普大计 扩增IGZO与OLED面板产能;



鸿海在入主夏普(Sharp)后,持续进行面板改造大计,自2018年起,夏普将开始针对旗下面板工厂重新配置产能,以扩大IGZO与OLED面板投资为主,并持续缩减LTPS与a-Si面板产能。

 

夏普的IGZO面板生产技术领先业界,但过去却因为昂贵的售价,使得IGZO面板出货束之高阁。在鸿海集团入主之后,首重改善与降低夏普所有面板产线的生产成本,从降低面板零组件采购成本开始,并缩减非必要的人事及营运支出。

 

鸿海深知唯有让IGZO成本降低,报价得以亲民化,才有机会扩大IGZO面板的市场占有率并维持获利率,凸显夏普的技术优势。特别是IGZO技术具备高解析度与低功耗的特色,在苹果(Apple)导入更多IGZO面板于其平板与笔记型电脑产品线后,IGZO面板正逐渐受到移动通讯产品客户的青睐。

 

事实上,2016年鸿海入主夏普,历过2年的经营体质改善后,自2018年起,夏普将开始针对旗下面板工厂产能重新配置,以扩大IGZO产能与OLED的投资为主。

 

以夏普位于龟山的6代线来说,将在2018年第4季进行LTPS产能转换IGZO的计划,IHS Markit指出,目前该厂LTPS月投片量为2.5万片玻璃基板,预估到2018年第4季时,LTPS面板的月投片量每月仅剩1.5万片,另外的1万片月产能则规划转为IGZO技术,初步锁定苹果iPad订单。

 

夏普将视未来LTPS与IGZO产品的需求状况,可在6代线弹性调整转换两种技术。此外,苹果新的LTPS iPhone面板订单需求状况,也可能影响夏普6代线LTPS转换IGZO的幅度。

 

在龟山的8代线方面,虽然夏普始终期待这座厂能全数锁定生产IGZO产品,放大夏普在IGZO面板的制造优势,不过受限于现阶段IT产品的需求仍无法填满8代线产能,所以夏普仍然持续保有a-Si电视面板的生产。

 

IHS Markit表示,自2018年第1季起,夏普已规划将a-Si 电视面板的产能逐步下修,2017年第4季该厂a-Si面板月投片量约为3万片玻璃基板,2018年第1季时已下修至2万片,预期2018年第4季时将下调至每月1.5万片的投片数量。

 

反之,该厂IGZO面板的设计产能将持续上修,从2017年第4季的月投片量约为3万片玻璃基板,2018年第1季时提高至4万片,预估至2018年底时,将拉高到4.5万片的月产能。而未来IGZO面板报价将是龟山8代线是否能持续扩张IGZO产能的重要关键。

 

至于在OLED投资方面,夏普的多气(Taki)4.5代线整体月产能为9万片玻璃基板,以生产手机面板为主。但夏普自2017年起已将3万片LTPS月产能,重新转换为2.2万片OLED月设计产能。

 

同时自2018年第1季起,已在多气厂进行每月3,000~5,000片的OLED前段玻璃制程,接着运往夏普的堺(Sakai)工厂,进行OLED的后段制程,预计2018年夏天将开始提供给夏普AQUOS手机品牌OLED手机面板。

 

而多气工厂的6万片LTPS产能,也将逐渐收敛,预计将于2018年底结束生产LTPS面板。然而目前夏普的OLED产品良率,则是考验夏普未来OLED产能顺利开出与否的指标之一。DIGITIMES


4.美银美林:苹果开发可折叠屏幕iPhone 2020年推出;



凤凰网科技讯 北京时间3月23日晚间消息,投资银行美银美林今日发布报告称,苹果公司(以下简称“苹果”)将于2020年推出可折叠屏幕iPhone。为此,美银美林继续维持苹果股票“买入”评级,同时维持220美元的目标股价不变。


美银美林在报告中称:“我们的调查结果显示,苹果正与亚洲供应商合作开发一款可折叠屏幕手机,预计于2020年上市。这款手机的屏幕展开后尺寸扩大一倍,可作为平板电脑使用。”                    


5.Micro LED的关键生产技术-「巨量转移」;


【作者: 篮贯铭】



Micro LED技术被炒得震天价响,俨然是次世代的显示技术霸主,更是2018年的显示明星。 然而,目前Micro LED依然存在许多的难题,不管是制程技术、检验标准,或者是生产成本,都与大量商业应用有着很大的距离,而其中一个最主要的挑战,就是如何导入大量生产,以降低其制造成本,而此一环节被称为「巨量转移」。


要理解巨量转移,当然要先知道什么是Micro LED,以及它跟传统的LED有何不同之处。 Micro LED的英文全名是「Micro Light Emitting Diode」,中文也就称作是微发光二极管,也可以写作「μLED」。


与一般LED最大的不同之处,当然是尺寸。 但是多少的尺寸才能称作Micro LED,目前仍未有统一的标准,因此都是制造商各自表述的情况。 以台湾晶电的定义为例,一般的LED晶粒是介于200~300微米(micrometer, μm),Mini LED(被称为Micro LED前身)约50~60微米,而Micro LED则是在15微米。


μLED完胜所有显示技术 成本与量产是唯一挑战


由于晶粒尺寸的差异,其各自的应用也就有所不同。 一般的LED芯片以照明与显示器背光模块为主;至于Mini LED则也将会运用在背光应用上,但会是在高阶的消费产品,或者是车用市场,如群创光电的AM miniLED就是运用在车用显示上;至于Micro LED, 其应用概念跟前两者则完全不同,将会是一种全新的显示技术,而它的竞争对象则会是OLED。


从技术规格与应用概念来看,μLED在亮度、反应速度、电耗与耐用度上皆完胜目前市面上的显示技术,几乎可以说是具备完全取代LCD和OLED显示的潜力,但唯一的问题就是其生产成本与量产的能力。


目前μLED最大的生产挑战就在于如何把巨量的微米等级的LED晶粒,透过高准度的设备,将之布置在目标基板或者电路上,而此一程序被称为巨量转移(Mass Transfer)。


事实上,巨量转移是一个学术名词,经常用于物质处理流程的工程设计上,它涉及物理系统内的物质或粒子的扩散和对流。


更具体的说,巨量转移是在描述一个化学或物理的机制,它是一种运输的现象,它意指大数量的点(分子或粒子)从某一端移动到另一端。 它可以是单一阶段,或者多重阶段,且涉及一个液体或者气体的阶段,有时候也可能在固体物质中发生。


一个经典的巨量转移范例,就是水的「蒸发」,透过蒸发现象,能让大量的水分粒子移动到另一个物质上,同理,扩散也是如此。


如何搬运数千万颗微米级LED晶粒的挑战


而用在μLED的生产上,就是要把数百万甚至数千万颗微米级的LED晶粒正确且有效率的移动到电路基板上。 以一个4K电视为例,需要转移的晶粒就高达2400万颗(以4000 x 2000 x RGB三色计算),即使一次转移1万颗,也需要重复2400次。


台湾的工研院目前也正在着手研发巨量转移的相关技术,而主要负责的单位则是电子与光电系统研究所。 电光所所长吴志毅博士就表示:「目前LED与显示面板的制程已相对成熟,最大的困难就在于如何将如此大量的μLED晶粒进行转移。 」


吴志毅博士指出,虽然生产微米级μLED晶粒不易,但仍是有设备可以做到,只是良率与产量的问题,例如红光LED微缩至微米级会有硅材质易碎的问题,但还是有法可行,唯有巨量转移目前仍没有一个好的解决方案。


就因为巨量转移的良率与效率具备很高的技术难度,因此目前包含苹果、三星和索尼都正积极研究突破之道。


吴志毅博士表示,要达成巨量转移的原理其实很简单,就是产生一个作用力将μLED晶粒精准的吸附起来,然后将之转移到目标背板上,再精准的释放。 而可以使用的原理有:真空、静电、沾黏、UV和电子作用等。


关键的问题就在于良率可以达到多少,以及产能是否合乎成本。


如果不考虑产能的话,透过目前的转移设备,如Pick-and-Place的方式,也是可以制作出μLED显示面板,但其成本将会非常昂贵,除非对于价格很不敏感的客户和应用,否则很难有商业发展的空间。


目前已有几家业者宣布其在小尺寸面板上取得初步的成功,包含台湾的镎创科技(PlayNitride)、晶电、苹果收购的LuxVue、日本的索尼,以及韩国的三星,但这些业者皆没有透露其转移的形式与技术,当然产量与产能也没有公布。


而在今年CES 2018展上,三星展示的146吋Micro LED电视「The Wall」,其是使用模块化拼接的方式,达成了大尺寸面板效果。


相较于μLED急需巨量转移技术来解决其量产的问题,晶粒尺寸在50~60微米间的Mini LED则完全可使用既有的生产设备来进行量产,因此目前的LED制造商皆先选择投入此一过渡的产品,甚至三星和索尼先前发表的Micro LED产品,可能都是属于Mini LED等级并透过现有设备来生产的产品。


这些国际大厂频频的动作当然引来市场的关注,但在μLED技术的研发上台湾其实并没有落后,甚至还可能有超前的机会。 工研院早在2009年就开始投入μLED技术的研发,只是一开始没有要往主流显示应用发展,但随着市场与技术的演进,也逐渐意识到其市场的潜力。


「当时我们认为OLED可以,LED也一定可以。 」吴志毅博士说道。


他指出,理论上,LED能够取代目前所有的OLED显示产品,唯一的问题就是制造成本和所谓的C/P值,如果做出的产品售价居高不下而乏人问津,那就没有发展的价值。 几年前的OLED电视几乎就是这样的情形。


而对于巨量转移技术,吴志毅博士则透漏,目前工研院也已有相关的解决方案,但他仍无法透漏相关的信息,仅响应今年将会有相关的技术发表,请大家拭目以待。


但他认为,目前巨量转移最可行的制程还是在6吋到8吋晶圆上,并以小尺寸的显示应用为主,大尺寸的显示应用只能透过拼贴的方式来进行,才能解决生产成本的问题;至于使用的技术形式,则是会是以吸附转移的方式,也就是利用静电、 凡得瓦力或其他的作用力来转移。


μLED应用市场将呈现M型化发展


也由于转移的技术不易,且产量和良率受限的缘故,因此μLED的应用市场将会呈现M型化来发展,也就是先从极大和极小的两个尺寸开始,最后才会逐渐往数量最大的消费性电子和电视的尺寸来发展。 但能不能发展至主流消费性电子产品市场,甚至取代目前的OLED电视或LCD电视,则需视届时的生产成本。


吴志毅博士表示,由于LED的特性就是发光面积小于组件面积,因此非常适合以拼接的方式来生产超大尺寸的显示面板,尤其是户外或者是公共空间的大尺寸显示屏,再加上这些应用对于价格的敏感度不高, 因此将会是μLED显示的第一个商用市场。


而接在超大尺寸之后,就会是超小型的显示应用,例如穿戴式和AR/VR装置,尤其是AR和VR。 吴志毅博士表示,μLED的高亮度、低功耗和高反应速度特性,非常适用于这些应用,不仅能克服日光下显示的问题,也能改善电耗,同时也能满足游戏的高速显示需求。


只不过吴志毅博士并不认为μLED会大量进入消费性电子市场,尤其是一般的家用电视市场。 他认为,目前μLED的生产成本仍十分昂贵,就算制程成熟,也是会高于LCD面板甚多,就算显示性能极佳,也不易说服消费者购买,因此仍需一段时间来观察。


但至少现在可以清楚的知道一件事,就是在巨量转移技术成熟之前,μLED的产品和应用都距离实际商用市场十分遥远,最快也要等到今年下半年之后,才会有更具体的技术细节被揭露。 而在那之前,所有关于μLED的一切,恐怕都只是个愿景和话题而已。CTimes



6.蓝思科技:考虑并购国内外核心技术领先企业;


蓝思科技近日发布最新投资者关系活动记录表,其中公司称,公司并购或合作的对象会是在行业中掌握核心技术的国际或国内领先企业,其产品与公司的主要产品具有较好的上下游关系、能起到互补的作用。未来公司会继续寻求优质的标的和合作伙伴,不断完善公司的产业链布局、增强公司竞争力。


蓝思科技还详细介绍,2017年,公司通过与NISSHA成立合资公司,开始涉足到DITO触控传感器的生产,目的是增强公司在产业链的话语权,进一步丰富公司的产品品类,为未来布局新的产品和业务打下基础,这对于公司长远发展具有非常重要的意义,合资公司现正积极推进各项工作。


同时,蓝思科技还与国瓷材料成立了合资公司,在消费电子产品纳米氧化锆原材料领域进行技术和产能上的密切合作,此举将有助于打破未来市场需求增加导致的原材料产能瓶颈,有助于保障本公司陶瓷产品的原材料供给,推动陶瓷材料在可穿戴设备、手机等智能终端的加速应用,巩固和扩大公司在精密陶瓷的领先优势。


另外,公司还增加了对金属板块的投入,购置的金属加工设备都是按照目前最高的标准进行采购的,未来会为客户提供更多的产品与服务,满足客户对公司一站式服务的需求。


对于国产品牌今年上半年会发布多款新机型,对蓝思科技的销量影响,公司表示,今年预计会有50%以上的中高端新机型采用双玻璃方案,同时可能搭配无线充电功能,其中采用3D后盖玻璃的机型也会不少。


具体而言,全面屏现在已经是新发布高端机型的标配了,虽然在细节上可能各有差异,但都为用户体验上带来了较大提升;屏下指纹识别和人脸识别为用户带来了便利性,但从实际体验来看,识别率、识别速度与领导品牌相比还存在提高的空间;在外观方面,后盖采用玻璃材质已经基本达成了共识。


最后,订单的巨大增长空间,带来的是产能的考验。


对此,蓝思科技回答了东莞松山湖园区的最新进展:现在正抓紧新产能建设,由于国产品牌客户在2018年加速采用前后盖双面玻璃设计,公司榔梨园区和星沙园区面向安卓系列客户的产能比较紧张,虽然公司通过抓良率、技术改造、增加机台设备等方式扩大产出,但要从根本上解决供需矛盾必须要依靠建设中的东莞松山湖园区7000万片/年募投项目。


目前,东莞松山湖园区已经有部分产线实现了小规模量产,公司正在抓紧投入和建设,争取尽早达到预定的产能规模,从而在下半年旺季到来时缓解湖南园区的供货压力。  中国证券网



7.TCL设立国内外战略投资基金


集微网消息,3月23日,TCL集团发布公告称,为进一步推动公司变革转型,TCL集团与深圳市华星光电技术有限公司、TCL 多媒体拟共同打造目标规模约为 7500 万美元规模的海外并购基金及 2.01 亿人民币规模的国内并购基金。


海外基金拟在开曼群岛设立,基金名称为 TCL Ventures Fund L.P.,以有限合伙企业形式组建,普通合伙人 TCL Ventures Inc.认缴出资 1 美元,有限合伙人为 Plus Incentive Investment Ltd.认缴出资 3000 万美元,有限合伙人华星光电国际(香港)有限公司认缴出资 3000 万美元,有限合伙人 TTE Corporation认缴出资 1500万美元。


国内基金拟以有限合伙企业形式在深圳市设立,基金名称为深圳 TCL战略股权投资基金合伙企业(有限合伙)。基金募集金额为人民币2.01亿元,构成如下:公司与华星光电均为有限合伙人,各认缴出资人民币8000万元,深圳TCL新技术有限公司为有限合伙人,认缴出资人民币4000万元,惠州市TCL恺创企业管理有限公司为普通合伙人,认缴出资人民币 100万元。


TCL集团表示,投资基金主要期望通过专业化的管理和市场化的运作,在全球投资与TCL集团业务能创造协 同效益的产业,特别是在半导体显示、新一代多媒体及通讯领域拥有革命性技术的公司及初创企业,在获取财务收益的同时,通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合,强化公司在主业的核心竞争力,加速公司的产业升级和成长。             




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