OnePlus назвала дату анонса Turbo 6X и Turbo 6X Pro — огромные батареи и новые чипы

OnePlus Turbo 6X и 6X Pro выйдут 10 июня: батареи 7000 и 8000 мАч, чипы Dimensity 7360 и 7400 Super.
Павел Ельцов 13 июня 2026 в 02:35

OnePlus официально подтвердила выход Turbo 6X и Turbo 6X Pro в Китае 10 июня 2026. Turbo 6X получит чип MediaTek Dimensity 7360 Super, аккумулятор на 7000 мАч и LCD-экран. Turbo 6X Pro — Dimensity 7400 Super, батарею на 8000 мАч и 1,5K AMOLED-дисплей. Предзаказы уже открыты на официальном сайте компании.

OLED, AMOLED, POLED, WOLED — в чём отличия технологий дисплеев

Разбираем отличия OLED, AMOLED, POLED и WOLED: как работают, в чём разница и почему они выгорают. Полный гид по типам экранов.
Павел Ельцов 3 декабря 2025 в 04:49

Практически все современные флагманские смартфоны оснащаются OLED-экранами. Но названия у них разные: AMOLED, Super AMOLED, POLED, Retina. Более того, в одну и ту же модель могут устанавливать разные матрицы — как это было, например, в Google Pixel 4. Давайте разберёмся, чем отличаются эти технологии и почему OLED-дисплеи стоят дороже традиционных LCD.

Чем OLED отличается от LED

Начнём с основ. Буквы LED в названии обеих технологий означают «светодиод» (Light-Emitting Diode). И OLED, и LED работают по принципу электролюминесценции — если к полупроводнику подвести ток, можно заставить его светиться.
Ключевое отличие — в типе вещества, которое излучает свет:

  • LED-лампы используют неорганические материалы: различные полупроводниковые кристаллы. Например, кремний светится синим цветом.
  • OLED (Organic Light-Emitting Diode — органический светодиод) использует органические вещества. Главное преимущество органических материалов — их можно наносить на поверхность тончайшими слоями, как краску. По сути, OLED — это цветные светящиеся чернила, а LED — светящиеся кристаллы.

Это свойство органических материалов позволяет создавать очень тонкие дисплеи с высокой плотностью пикселей. На сегодняшний день это самая продвинутая массовая технология производства дисплеев.

Структура OLED-дисплея

OLED-дисплей представляет собой многослойный «сэндвич», рецепт которого постоянно совершенствуется. Базовые компоненты:

  • Подложка (стекло или пластик);
  • Органический светоизлучающий слой;
  • Два электропроводящих слоя (анод и катод).

Что такое AMOLED

Первые OLED-матрицы были пассивными (PMOLED — Passive Matrix OLED). В них транзисторы, управляющие током, располагались по бокам матрицы и подавали электричество сразу на целую полосу пикселей. Активировались только пиксели на пересечении положительно и отрицательно заряженных полос.

Такая структура была крайне неэффективной — ни о какой энергоэффективности, долговечности и Always On Display не могло быть и речи. Пассивные матрицы использовались только в очень маленьких дисплеях.

Революция активной матрицы

Решением стали экраны с активной матрицей (AMOLED — Active Matrix OLED). На подложку нанесли слой тонкоплёночных транзисторов (TFT — Thin-Film Transistor). Теперь каждым пикселем управляет отдельный транзистор, что позволяет включать и выключать каждый пиксель независимо.

Матрицы AMOLED-типа сейчас устанавливаются повсеместно, но само название закрепилось за компанией Samsung, которая активно продвигает эту технологию в своих смартфонах.

Что такое POLED

Первые OLED-дисплеи изготавливались на стеклянных подложках. У этого решения было несколько недостатков:

  • Высокая стоимость — производство стекла обходилось дорого;
  • Негибкость — стекло не гнётся, а производители хотели делать изогнутые дисплеи.

Решением стала замена стекла на специальный полимерный пластик. Он дешевле, устойчив к высоким температурам, прочен и при этом гибок. Переход на пластиковую подложку позволил:

  • Снизить производственные затраты;
  • Создавать гибкие дисплеи;
  • Уменьшить толщину экрана.

Такой тип матрицы получил название POLED (Plastic OLED).

POLED vs AMOLED — в чём разница?

Важный момент: первые гибкие дисплеи были именно AMOLED от Samsung, а POLED производит LG.

Всё верно — сейчас на пластиковую подложку перешли все производители, потому что это выгоднее. Поэтому и в изогнутых, и в плоских дисплеях установлены OLED на пластиковой подложке с активной матрицей.

Разные названия — это чисто маркетинг:

  • LG называет свои дисплеи POLED;
  • Samsung называет свои AMOLED.

 

Сегодня POLED от LG и AMOLED от Samsung настолько сравнимы по качеству, что часто в рамках одной линейки устройств можно увидеть дисплеи разных производителей. Например, так было:

  • В Google Pixel 4 стоит POLED от LG;
  • В Pixel 4 XL — AMOLED от Samsung.

Huawei P40 использует дисплеи сразу от трёх производителей: LG, Samsung и BOE.

Примечание редакции:

Китайская компания BOE активно поставляет дисплеи для iPhone и других производителей, однако в августе 2025 года США ввели запрет на импорт OLED-панелей BOE сроком на 15 лет из-за нарушения патентов Samsung. Несмотря на это, BOE продолжает работать на рынках за пределами США.

Вывод: в смартфонах всё просто — как бы дисплей не назывался и кто бы его не производил, это OLED-экран с активной матрицей на пластиковой подложке.

Маркетинговые названия

Super AMOLED, Dynamic AMOLED, Fluid AMOLED — это тоже просто маркетинговые термины, не привязанные к конкретной технологии.

Плюсы и минусы OLED

Преимущества:

  • ✅ Насыщенная, сочная картинка
  • ✅ Глубокий чёрный цвет (пиксели полностью отключаются)
  • ✅ Отличные углы обзора
  • ✅ Высокая контрастность
  • ✅ Малая толщина

Недостатки:

  • ❌ Высокая стоимость производства
  • ❌ ШИМ (широтно-импульсная модуляция) — может вызывать усталость глаз у чувствительных пользователей
  • ❌ Выгорание пикселей при длительном отображении статичных элементов

Производство OLED: почему это дорого

Для смартфонов OLED-дисплеи производят методом, похожим на граффити через трафарет:

  • Прикладывают теневую маску (трафарет) с отверстиями под пиксели;
  • Распыляют красную органическую краску;
  • Сушат ультрафиолетом;
  • Меняют трафарет и распыляют зелёную краску;
  • Затем синюю.

Проблема: около 70% дорогого органического материала оседает не на дисплее, а на теневой маске. Это крайне неэффективно.

Кроме того, высок процент брака: субпиксели могут смещаться, перекрашиваться или растекаться.

Почему большое расстояние между субпикселями

Технология теневой маски объясняет, почему в OLED-дисплеях расстояние между субпикселями больше, чем в LCD.

Также это объясняет разнообразие структур OLED-матриц — достаточно поменять теневую маску, и получится новый тип дисплея. Даже в iPhone и Galaxy используются немного разные структуры субпикселей.

WOLED для телевизоров

Для больших дисплеев (телевизоров) описанный метод оказался нерентабельным. Samsung вообще отказалась от OLED-матриц в телевизорах ещё в 2013 году, сделав ставку на QLED.

LG нашла другое решение — WOLED (White OLED):

  1. Три слоя органики заливаются полностью, чтобы при смешивании давать белый свет;
  2. Поверх добавляются цветовые фильтры (как в LCD);
  3. Получается цветное изображение.

Недостаток: цветовые фильтры отсекают часть света, поэтому яркость ниже, чем у RGB OLED.

LG обычно использует структуру RGBW (красный-зелёный-синий-белый субпиксели). Тем не менее, LG удаётся продавать отличные телевизоры по адекватным ценам.

Будущее: струйная печать

Производители работают над технологией струйной печати OLED — как в обычных принтерах. Это должно значительно удешевить производство.

Примечание редакции:

Японская компания JOLED, специализировавшаяся на производстве OLED методом струйной печати, обанкротилась в 2023 году с задолженностью около $257 миллионов. Её технологии перешли к Japan Display (JDI), а китайская компания TCL начала развивать собственное производство на базе наработок JOLED.

Калибровка OLED

Каждый субпиксель в OLED — это независимый органический источник света. Яркость каждого немного отличается, что вызывает Mura-эффект: появление полос или хаотичного шума на изображении, особенно заметного на низкой яркости и сером фоне.

Такая особенность встречается на всех OLED-устройствах: телефонах, телевизорах, мониторах.

Важность калибровки

OLED-дисплеи требуют очень точной попиксельной калибровки прямо на заводе. При наличии хорошего оборудования можно исправить почти любой экземпляр, кроме откровенного брака.

Но лучшие дисплеи идут во флагманы, а менее качественные — в бюджетные модели и конкурентам.

Именно поэтому:

  • Super AMOLED в Galaxy S24 Ultra не похож на Super AMOLED в Galaxy A51;
  • У Google Pixel 2 экран «зеленил» — закупили дешёвые матрицы.

На LCD-дисплеях такой проблемы нет, так как подсветка одна на все пиксели.

С каждым годом качество OLED-матриц растёт, и сегодня даже в доступных моделях устанавливают все более достойные дисплеи.

Выгорание OLED: миф или реальность?

Выгорание — это реальность. Органические материалы достаточно нежные. Если долго выводить яркое статичное изображение, пиксели со временем потускнеют.

Проблема синих субпикселей

Особая проблема — синие пиксели. Из-за особенностей химических веществ, способных давать синее свечение, срок жизни синих субпикселей в 10-20 раз меньше, чем у красных и зелёных:

  • Синий: 10-20 тысяч часов;
  • Красный и зелёный: сотни тысяч часов.

PenTile — решение проблемы

Именно из-за короткой жизни синих субпикселей Samsung использует PenTile-компоновку матриц:

  • Зелёных субпикселей в 2 раза больше, чем синих и красных;
  • Люди лучше воспринимают яркость в зелёном канале;
  • Синие и красные могут светить не так ярко;
  • Это продлевает жизнь дисплея.

Реальные тесты выгорания

Примечание редакции: ;

Портал RTINGS.com продолжает проводить масштабные тесты на выгорание OLED. По последним данным (2025 год), в тестировании участвуют более 100 телевизоров и несколько мониторов, работающих круглосуточно с максимальной яркостью.

Результаты тестов RTINGS:

  • Первые признаки выгорания появились после 9000 часов непрерывной работы
  • Это эквивалентно 5 годам по 5 часов в день;
  • И только если смотреть один канал (например, CNN с большим количеством статичных элементов на экране) на максимальной яркости;
  • Синий цвет пострадал меньше, чем ожидалось.

Для мониторов: После 6 месяцев круглосуточного тестирования (эквивалент 2,5 лет использования) все три OLED-монитора показали признаки выгорания в местах статичных элементов.

Вывод: При нормальном использовании (разнообразный контент, средняя яркость) проблема выгорания практически не проявляется. Опросы пользователей это подтверждают.

Как избежать выгорания

  • Меняйте контент — не смотрите постоянно один канал;
  • Не используйте максимальную яркость круглосуточно;
  • Избегайте длительного отображения статичных элементов (логотипы, панели задач);
  • Используйте функции защиты от выгорания (сдвиг пикселей, затемнение статичных элементов.

Новые производители и конкуренция

С каждым годом OLED-дисплеи становятся лучше и доступнее. Совершенствуются структура, процесс производства, методы калибровки. Главное — появляются новые производители.

Основные игроки рынка (2025):

  • Samsung Display — крупнейший производитель OLED для смартфонов, поставляет около 50% дисплеев для iPhone;
  • LG Display — лидер в производстве больших OLED-панелей для телевизоров, второй по величине поставщик для iPhone (~30%);
  • BOE (Китай) — быстрорастущий производитель, поставляет около 20% дисплеев для iPhone. Столкнулась с проблемами качества и судебным запретом на импорт в США (август 2025), но продолжает работать на других рынках;
  • TCL/CSOT (Китай) — развивает технологию струйной печати OLED на базе наработок обанкротившейся JOLED;
  • В 2020 году Xiaomi инвестировала около 20 млн долларов в китайскую компанию Dalian Zhiyun Automation Company, специализирующуюся на производстве OLED, LCD и mini LED панелей.

Перспективы

Чем выше конкуренция — тем выгоднее нам, покупателям. Цены на OLED-дисплеи продолжают снижаться, а качество растёт. Даже бюджетные смартфоны всё чаще получают OLED-экраны.

Заключение

Современные OLED-дисплеи — это сложная и высокотехнологичная продукция. Несмотря на различия в названиях (AMOLED, POLED, Super AMOLED), большинство из них основаны на одной технологии: органические светодиоды на пластиковой подложке с активной матрицей.

Проблемы выгорания и высокой стоимости постепенно решаются. С каждым годом OLED становится доступнее, а новые производители обеспечивают здоровую конкуренцию на рынке.

 

Samsung тизерит новые концепции гнущихся OLED’ов

Samsung обновил сайт своего дисплейного подразделения и приоткрыл завесу тайны над своими новыми разработками в области гнущихся OLED-экранов.
aka_opex 26 ноября 2021 в 04:21

Samsung уже довольно давно намекает на будущее, полное различных гнущихся, складных и рулонных OLED-панелей. Недавно компания обновила сайт и, кажется, они тизерят новые продукты, использующие передовые технологии компании.

Страница «Flex OLED» позволяет предположить, что в скором времени Samsung может перейти к дисплеям, предлагающим различные соотношения сторон и складывающихся различными способами. Текущее портфолио компании включает только устройства Galaxy Z Fold и Flip, но вскоре оно может быть расширено.

Технология Ultra Thin Glass от Samsung была отмечена повышенной прочностью. Она выдерживает до 100 складываний в день или более пяти лет постоянного использования. Утверждается, что UTG даже соответствует твердости настоящего стекла, хотя это еще предстоит выяснить.

Корейская компания добилась также удивительно малого радиуса изгиба — всего 1,4 мм, что должно обеспечить более тонкие складки и привести к созданию более тонких устройств.

Но, пожалуй, самыми интригующими являются тизеры, на которых изображены ноутбуки и планшеты со складывающимися дисплеями и телевизоры с дисплеями, сворачивающимися в рулон, как бумага. Конечно, все это пока еще находится на ранних стадиях разработки, но будущее, в котором подобные технологии станут мейнстримом, сейчас ближе, чем когда-либо.

Сайт также предлагает взглянуть на Flex Bar — тип дисплея, непохожий на тот, что используется в Z Flip3, а также Flex Square (панель в стиле Galaxy Z Fold). Также был показан Flex Note — новая торговая марка. Это может быть маркетинговое название Samsung, подобно той, которая используется в Lenovo ThinkPad X1 Fold.

В целом, концепция Samsung — это огромный шаг в правильном направлении. Многие уже начали считать, что телефоны достигли пика эволюции, но теперь совершенно ясно, что впереди еще много нового.

Отгрузки OLED у Samsung упали на 9% из-за iPhone 12 mini

Кажется, слухи о неудовлетворительных продажах iPhone 12 mini начинают оправдываться. Упали поставки дисплеев от Samsung…
aka_opex 24 марта 2021 в 09:27

Компания Samsung Display является одним из главных поставщиков OLED-панелей для смартфонов на рынке. Не секрет, что эти панели используются в iPhone.

В январе 2021 года цифра поставок упала на 9 проценстов в сравнении с декабрём 2020 года. Всего компания поставила на рынок 45 миллионов дисплеев. И это 85 процентов от всех панелей на рынке. В январе было отгружено 53 миллиона экранов. На втором месте, кстати, LG со «скромными» 6 миллионами в январе.

Среди главных причин называют слабые продажи смартфона iPhone 12 mini. К остальным трём устройствам вопросов нет — они отлично продаются, но продажи мини-версии куда ниже ожиданий. Стоит напомнить, что диагонали и форма дисплеев iPhone 12 и iPhone 12 Pro не отличаются, разница заключается лишь в пиковой яркости. В тоже время для iPhone 12 mini приходится делать отдельный дисплей диагональю 5,4 дюйма.

При этом в первом квартале 2021 года роста продаж не ожидается, ведь это традиционный период, в который смартфоны не продаются. При этом другие направления Samsung Display чувствуют себя отлично. Отгрузки экранов для китайских брендов остались на прежнем уровне. Интересно, что в отчёте отмечают, что китайские бренды берут «жёсткие» OLED панели со стеклянными подложками, которые обходятся дешевле OLED-панелей с использованием пластика (полиимида). Именно такие дисплеи стоят в iPhone и Samsung Galaxy S21.

 

LTPO-дисплеи: Каким будет OLED в iPhone 13? Разбор

В новых iPhone будет адаптивная частота от 1 до 120 Гц. Но как это возможно? Благодаря технолгии LTPO. Рассказываем, что это такое…
Валерий Истишев 18 марта 2021 в 06:03

Совсем недавно знаменитый аналитик Минг-Чи Куо поделился новой информацией о грядущих смартфонах Apple, которые выйдут в этом году.

Давайте посмотрим, что же он нам наобещал:

  • меньше челка,
  • больше батарейка,
  • отказ от Lightning в пользу MagSafe через поколение
  • LTPO-экран с поддержкой частоты 120гц.

Так стоп! Что еще за LTPO? В чем его отличие от того, что есть сейчас? Это что какая-то новая технология экранов?

Для начала давайте вспомним какие два главных типа экранов бывают. В принципе есть OLED и LCD-экраны, то есть экраны на основе органических светодиодов, которые сами и являются источниками света, и экраны на основе жидких кристаллов, где светодиоды выступают только в качестве подсветки.

Тут важно понимать, что, в принципе не так важен тип экранов, как тот факт, что любой экран — это сложная слоистая структура.

Кроме самих диодов или цветовых фильтров, есть еще много других важных частей. Получается такой современный сэндвич. С помощью сложнейшего набора комбинаций, эти экраны печатаются слой за слоем.

И сама процедура печати современных экранов, по сути, основана на тех же технологиях что и создание современных процессоров, например, процессы литографии, химического и физического осаждения из газовой фазы, плазмо-химического травления, да и многие другие! Это сотни сложнейших и очень точных операций. Вообще это тема для отдельного ролика, тут давайте об экранах!

Только посмотрите на комплекс, который предлагает компания Applied Materials своим клиентам для создания гибких OLED-экранов! Обратите внимание — на человека, он тут для масштаба.

И при том, что за OLED и LCD-экранами стоят принципиально разные физические процессы, в их конструкции есть схожие участки. Давайте взглянем на картинку. Видите участок TFT на картинке.

Накатывает ностальгия, ведь это та самая популярная в нулевых аббревиатура, которая использовалась в рекламе всех экранов TFT LCD. Так вот, на самом деле эти TFT есть и в современных OLED-экранах.

В расшифровке это значит Thin-Film Transistor или Тонкоплёночный транзистор. Это слой транзисторов, которые в разных типах экранов используются для разных целей — в ЖК для контроля поляризации кристаллов, а в OLED-дисплеях они отвечают за включение и выключение каждого конкретного светодиода.

По-простому, это маленькие выключатели, которые контролируют подачу тока для каждого пикселя. Без транзисторов мы бы даже не смогли просто включать и выключать пиксели на экране! А этими транзисторами управляют отдельные специальные контролеры.

Транзисторы должны обладать одним важным параметром — например, в LCD-экранах они должны быть прозрачными или, в случае OLED-панелей либо прозрачными, либо полностью поглощающими свет, чтобы избегать артефактов изображения! А это меняет те материалы, из которых они сделаны, что в корне меняет технологии их производства!

Так вот, если вы думаете, что TFT-слой это что-то очень простое, то это совсем не так. Современные дисплеи — это очень сложное устройство и инженеры, и ученые бьются за улучшение каждого аспекта, не только самих пикселей, но и например скорости отклика, энергоэффективности. Посмотрите на фото в разрезе, полученное на электронном микроскопе.

А вот для сравнения структура транзистора в старых TFT экранах!

В любом современном смартфоне с OLED-экранам и даже во многих LCD-дисплеях используется так называемый слой транзисторов LTPS, что означет Low Temperature PolySilicon или низкотемпературный поликристаллический кремний. Это полупроводниковый материал, из которого сделан канал транзистора, то место через которое течет ток, когда транзистор открыт. Транзисторы, основанные на поликристаллическом кремнии, используются в TFT-слое и вообще в любом современном смартфоне с OLED-экранами.

Процесс производства LPTS включает в себя много тонкостей. Но главное — это специальная температурная обработка, что позволяет получать кремний с определенным размером кристаллов.

Такая структура, в свою очередь, повышает мобильность электронов, что делает возможным, увеличивать плотность пикселей на дюйм, то есть увеличивает разрешение экрана! Кроме того увеличивается энергоэффективность. Но есть проблема, частота ограничена 60Гц и не может быть динамической. Это связано с конструктивными ограничениями, потому что ток утекает с транзистора относительно медленно. А для увеличения до 120 Гц и более, производители вынуждены интегрировать специальные чипы, которые потребляют много энергии. Они занимаются контролем транзисторов в TFT-слое. То есть выигрыш от большой мобильности электронов теряется, когда мы говорим о больших частотах!

Вот тут мы и приходим LTPO или титр Low-Temperature Polycrystalline Oxide. На самом деле -это комбинация двух технологий: LPTS, о которой мы говорили выше, и IGZO.

Это специальный доработанный тип транзисторов, где используется дополнительный транзистор из другого материала. К транзистору из поликристаллическому кремнию добавляют специальный соседний сделанный из Оксида Индия, Цинка и Галлия, или IGZO — Indium gallium zinc oxide.

Получается очень сложная структура, только посмотрите в разрезе на схему зеленого пикселя OLED-экрана. И таких на экране миллионы!

И чего же удалось добиться используя комбинацию LTPS и IGZO технологий?

Одно преимущество — это уменьшение шума, что повышает точность использования экранов. Шум может возникать из-за низкой скорости утечки, тут же это происходит быстрее.

Но главное — энергоэффективность. Подсчитано, что экономия составит до 15 процентов из-за существенно меньшего тока? необходимого для включения транзистора! А как мы помним — экран это одно из самых прожорливых мест нашего телефона! Разница будет существенна.

И последнее — частота. Из-за использования Оксида появляется возможность как понижать частоту экрана до 1 Гц, так и повышать до более чем 144 Гц. Это все благодаря низким утечкам тока через транзистор. И такое можно делать без использования специальных усиливающих контроллеров. Все это происходит плавно и в зависимости от того, что вы сейчас делаете со своим устройством. В общем, производители нашли золотую середину!

И самое интересное, что такие экраны уже используются. Samsung начали ставить LTPO-экраны в свои смартфоны начиная с Galaxy Note20, в новых флагманах компании они тоже стоят. Также подобные дисплеи используют OnePlus и OPPO с своих устройствах.

А сама Apple опробовала технологию LTPO еще несколько лет назад. Они использовали их в своих часах Apple Watch, начиная с четвертого поколения, чтобы имелась возможность понижать частоту обновления экрана до 1 Гц, для экономии и без того маленького аккумулятора в часах. Вот так вот без громких анонсов начали использовать новое поколение транзисторов в экранах!

В общем, все как обычно — Apple берет лучшее из мира технологий и устанавливает в свои девайсы! Ждем 120 Гц в новых iPhone 13… А вы теперь будете знать почему iPhone и Samsung имеют лучшие экраны на рынке и умеют работать с а