“冷屏”受熱捧,LED驅動IC身價進階?

隨著全球顯示產業的演進,LED顯示屏逐漸從“物理性能追求”向“能效價值回歸”轉變。早期,行業競爭的焦點高度集中在峰值亮度、色彩飽和度及像素間距的微縮化上。然而,隨著超高清顯示時代的全面到來,高功耗導致的發熱問題,逐漸成為“熱焦慮”,制約產業進一步向上突破。

近年來,利亞德、洲明科技、雷曼光電、艾比森等紛紛將“冷屏”作為核心產品標簽,致力於通過降低屏體溫度來提升系統的穩定性和使用壽命。與此同時,海信、TCL等終端品牌在推廣其最新的RGB-Mini LED或SQD Mini LED電視時,也將節能效果和精準控溫作為關鍵賣點,標志著節能已從過去的次要指標轉變為當今產業鏈的底層共識。

而這一轉變的背後,既有全球碳中和戰略的推力,也有國家強制性能效標準《顯示器能效限定值及能效等級》(GB 21520-2023)正式實施的硬性約束。在這樣的背景下,LED驅動IC作為控制數百萬像素點能量分配的“閘門”,價值占比與重要性正在被重新定義。

超高清時代下性能與功耗的矛盾放大,驅動IC重要性凸顯
隨著LED顯示屏向P1.0以下甚至更微小的間距演進,像素密度呈幾何級數增長。單位面積內LED像素數量的劇增,使得散熱空間被極度壓縮,而熱量積累不僅會引起屏面高溫,還會引發一系列物理層面的連鎖反應。

譬如,紅光LED芯片對溫度極度敏感,環境溫度每升高1℃,紅光LED的光輸出效率約下降1%。當大面積顯示屏出現局部溫差時,效率的差異會導致畫面出現明顯的色彩不均和白平衡漂移。

此外,長期的高溫運行會加速封裝膠水的黃變以及驅動IC封裝材料的熱疲勞,進而大幅降低產品的平均無故障時間。在虛擬拍攝或指揮中心等高負荷應用場景中,由於屏幕通常需要長時間、高亮度運行,散熱失效可能直接導致系統宕機。可見,解決顯示一致性與系統可靠性的核心矛盾迫在眉睫。

從功耗構成來看,隨著點間距的微縮化,單位面積內像素密度呈平方級增長,但由於單顆微縮化LED的光效提升,且工作電流降低,LED燈珠總功耗占比增速放緩,甚至可能下降,而採用傳統16通道的驅動IC總功耗占比則急劇上升,成為能效瓶頸。

據LED驅動IC廠商淩陽華芯介紹,在某些超高清微間距(如P0.7以下)產品中,在不同亮度應用下,驅動IC及相關電路的功耗占比可能從傳統的15-30%飆升至50%甚至更高。可見,驅動IC直接決定了顯示屏的溫度、性能與壽命等全面表現。

根據上表分析可見,如果驅動IC的轉換效率提升10%,對整屏能效的影響將遠超單純提升LED芯片的發光效率。以淩陽華芯2024年發布的XM11206G為例,其通過節能架構設計,在黑屏靜態狀態下,其每像素功耗(Power/Pixel)比上一代產品節省了20%,若累加到集成800多萬像素的4K大屏上,其節電效果和降溫貢獻是顯著的。

政策層面,2024年6月1日正式實施的GB 21520-2023標準,為LED顯示行業設定了明確的能效門檻。該標準既規定了顯示器的能效限定值,還引入了嚴格的能效等級評定體系。

隨著能效標準的落地,對於顯示屏廠商而言,採用具備卓越節能特性的驅動IC已不再只是可選的優化項,而是符合國家法律法規、獲得市場通行證的必選項。

以“省電”為基因,淩陽華芯IC技術導向形成品牌化
更進一步觀察,節能和性能雙高的驅動IC通常採用高集成、共陰架構。在這條技術路徑上,淩陽華芯可以作為“代言人”。

“淩陽華芯自創立以來,便將“省電”深植於公司的技術基因中,前瞻性地布局了共陰驅動技術,產品疊代路徑也清晰地展示了公司對性能與功耗平衡的極致追求,”淩陽華芯副總經理林政弘坦言。


淩陽華芯副總經理林政弘

據LEDinside了解,淩陽華芯順應市場,針對LED不同應用需求展開多元化布局,產品涵蓋直顯驅動、接口橋接芯片、車載顯示驅動。其中,直顯驅動系列已於2025年成功導入三星高階系列產品。

XM10486G系列在虛擬拍攝領域表現突出,已被列入全球頂尖視頻處理器廠商Brompton的產品清單中,該清單的合作夥伴涵蓋了索尼、洲明科技、艾比森、奧拓電子、友達等知名顯示廠商。

XM11206G系列是2024年全新升級的產品,性能進一步突破行業“天花板”,是小間距LED顯示屏、低溫冷屏的理想解決方案。

  • 高位深表現:支持18bit高色深,確保了在低亮度下畫面依然具備細膩的層次感。
  • 極致刷新率:視覺刷新率可達15360Hz,解決了專業攝像機拍攝時的掃描線問題。
  • 低功耗架構:黑屏靜態功耗相較上一代IC Power/Pixel省電20%。

成本方面,林政弘表示,高端顯示市場對驅動IC的溢價承受力較高,但前提是必須解決其核心痛點。

在大型演唱會的舞台租賃中,屏幕面積巨大且環境嘈雜。傳統的“熱屏”需要高功率發電機和笨重的散熱風扇,不僅增加了運營成本,其產生的噪音更會幹擾演出效果。若採用基於淩陽華芯方案的“冷屏”,可以將系統整體功耗控制在常規方案的30%左右,從而顯著降低對發電機容量和現場散熱設施的要求。

正是通過在高集成、共陰架構驅動IC技術路線上的深耕,淩陽華芯成功在高端市場站穩了腳跟,並開始推動IC技術導向形成品牌化,在一定程度上可以理解為:“項目定制型”向“品牌通用型”轉型。具體而言,淩陽華芯將以共陰技術為根,通過16通道共陽結構產品,將淩陽華芯的技術推向更廣闊的大眾市場,賦能更多客戶。

林政弘指出,從共陰向共陽延伸,並非代表淩陽華芯技術的“減配”,而是價值的延展,即便是共陽架構,其產品依然能展現出脫穎而出的節能優勢,整體節能效果超過50%。

AI浪潮與顯示載體變革,淩陽華芯拓寬驅動IC之路
淩陽華芯戰略轉型的背景,是顯示產業的變革。當下,AI與顯示技術的深度融合,為LED產業開辟全新的應用邊界。隨著AIGC內容產出的爆發,LED大屏作為人類感官最敏感的視覺輸出終端,已進化為“AI交互載體”。而AI生成的高動態範圍(HDR)、高對比度、高刷新率視頻內容,對驅動IC的實時處理能力提出了更高要求。未來的驅動IC可能集成部分邊緣計算算法,用於實時的低灰度校正、色彩增強和動態能耗預測。

林政弘認為,隨著AI時代載體價值的提升,LED顯示屏的應用範圍將從傳統的廣告宣傳擴展到沈浸式仿真、公共交互、乃至個人的AI視覺空間,這將同步帶動驅動IC市場規模的倍增,意味著包括淩陽華芯在內的驅動IC廠商將迎來更大的增量空間。

從市場格局來看,當前LED驅動IC市場正處於高度集中的狀態,前五大廠商占據了核心市場份額。根據TrendForce集邦咨詢《全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析》報告顯示,2025年前五大廠商市占率約達83%。同時,新入局者也逐漸增多。

對此,林政弘表示,淩陽華芯對未來擴大市占率充滿信心,而這份底氣來自於其長期耕耘與積累形成的核心競爭力:不追求極致不計成本的100分,而是通過合理成本實現90分以上的優質顯示效果,達到成本與性能的最佳平衡點。簡單而言,淩陽華芯堅持優化PWM控制,通過將刻度切細來保證極低電流下的色彩準確性。

為了更好地把握新商機,淩陽華芯除了在技術路線上橫向延伸之外,也在產品上縱深發展。林政弘透露,淩陽華芯看好MIP(Micro LED in Package)封裝技術在良率和成本上的優勢,期待MIP加速Micro LED的商用化進程,並已開始針對性地量身打造小電流、低成本的優化芯片方案。

另外,受AI芯片需求激增的影響,全球12英寸晶圓產能持續偏緊,內存等元器件的漲價也給驅動IC的成本結構帶來了壓力。針對供應鏈與價格不穩定性問題,淩陽華芯已通過與上遊晶圓代工廠的深度戰略合作,以及產品線的柔性設計,緩解了供應鏈風險。

展望未來,淩陽華芯預計未來幾年將保持40%左右的高速增長,2026年營收有望突破1.5億元。

結語
“冷屏”受熱捧的表象背後,反映了驅動IC身價的進階既是技術演進的必然,亦是行業共識驅動下的價值回歸。

以淩陽華芯為代表的企業,通過平衡性能與功耗的核心矛盾,為LED顯示屏廠商提供強大的技術支撐。從虛擬拍攝的專業級應用到大眾市場的品牌化下沈,從解決當前的“熱焦慮”到迎接AI時代的多元交互,高能效驅動IC正在重構LED顯示的價值鏈底座,與LED顯示屏廠商共同構建一個更加璀璨、更加真實、也更加“冷靜”的視界。(文:LEDinside Janice)

TrendForce 2026 全球 LED 顯示屏市場展望與價格成本分析
出刊日期: 2025 年 9 月 30 日
語言: 中文/英文
格式: PDF
頁數: 234 頁

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