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2026-08-02 31 电子行业报告
双色电子墨水的工作原理是依靠黑色与白色颗粒在电压的作用下发生电 泳,用以控制两种颗粒在微小空间内的位置分布,进而在屏幕表面形成不同的 灰阶。利用正负相吸原理,当电场接通时,相对应的黑或白粒子会移动至微胶 囊的顶端,使用者就可在该区块上看见黑色或白色。对同一个微胶囊施加不同 的电压,微胶囊表面就会呈现出半黑、半白,使用者就可以看见灰色。电子墨 水的技术难点主要在于需要合理控制电压以提高显示的分辨率,从而创造更锐 利清晰的图案或文字,达到在视觉上与印刷纸张几乎没有分别的效果。各类彩色电子纸膜片则基于 SiPix 微杯型结构设计的。相比于微胶囊型, 微杯型电子纸的结构由于其高度一致、结构均匀且电泳液被分隔成独立单元, 因此更适合彩色的呈现。三色电子墨水系统由数百万个微杯(Microcup)组成, 在微杯内注入三种不同颜色的粒子,除了黑白两色以外,还增加了红色或黄色 粒子,有色粒子与黑白粒子稍有不同。通常情况下,白色粒子带负电,黑色和 有色粒子带正电。不同颜色的粒子对不同电压敏感度不同。因此,通过串行施加不同的电压 于上、下层电极,就可以使不同颜色的粒子移动至上下层预设的位置,从而使 三色电子纸显示模组呈现出不同的颜色画面。
在未通电状态为白色时,施加负 电场,在正负相吸原理下,红色粒子就会上升至顶部,从而使显示模组呈现出 红色。而若利用分割电场吸附黑色粒子至顶端,则显示模组就会呈现出黑色。 由于驱动电压不同,红色粒子的移动速度慢于黑白两色,室温下更新速度约为 20s。相比于双色电子墨水,三色电子墨水需要控制三种颜色的粒子,因此对 电压的控制需要更加精确。在黑白红三色的微杯型结构中添加黄色粒子,就形成了黑白红黄四色电子 纸技术。从结构来看,四色电子墨水同样由数百万个微杯组成,微杯中的带色 粒子悬浮于透明液体中。其中,白色和黄色粒子带负电,红色和黑色粒子带正 电。通过施加不同的电压可以使不同颜色的粒子移动到相应的位置。在无电压 施加时,白色粒子位于顶端,画面呈现白色;若施加负电,由于正负相吸,红 色带正电粒子会上升至顶部,画面就会显示红色;利用分割正电场可推升黑色 带正电粒子至顶端,从而使画面呈现黑色;利用分割负电场则可推升黄色带负 电粒子至顶端,画面显示黄色。 由于存在四种不同颜色的粒子,且每一种粒子的大小和携带电荷量均不同, 因此,整个驱动系统的控制变得更为复杂,原则上刷屏时间也会变长。但通过 驱动 IC 和驱动波形的配合设计,目前四色电子纸的画面更新速度快于黑白红 三色电子纸,约为 14s 左右。

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