Các tin tức về điện thoại Pixel 10 của Google đang xuất hiện dày đặc và nhanh chóng trong những ngày gần đây khi chúng ta đang tiến gần đến ngày ra mắt sản phẩm này – chỉ vài tháng nữa. Mới đây đã có nguồn tin cho biết rằng các mẫu Pro của dòng điện thoại mới có khả năng sẽ được trang bị màn hình PWM tốc độ 480Hz – lần đầu tiên trên điện thoại Pixel của Google.

Điện thoại Pixel 10 Pro sẽ có màn hình mới chống mỏi mắt cho người dùng?

PWM (Điều chế độ rộng xung) tốc độ cao không phải là điều mới mẻ đối với màn hình điện thoại thông minh, trên thực tế đã có những chiếc điện thoại có tốc độ lên tới hàng nghìn Hz như Xiaomi 15 Ultra cung cấp tốc độ PWM 1920Hz, OnePlus 13 có tốc độ 2160Hz và HONOR Magic 7 Pro có tốc độ tối đa lên tới 4320Hz PWM. Ngay cả chiếc Nothing Phone 3a giá rẻ cũng có tốc độ PWM 2160Hz.

Điện thoại Pixel 9 Pro XL của Google (Ảnh: Internet)
Điện thoại Pixel 9 Pro XL của Google (Ảnh: Internet)

Pixel 10 Pro và Pro XL sẽ không thể sánh bằng những đối thủ nặng ký này, nhưng việc tăng lên 480Hz ít nhất sẽ đưa chúng ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh tại thị trường Mỹ, đó là iPhone của Apple và điện thoại Galaxy của Samsung. Nhưng thực sự thì PWM có ý nghĩa gì và ảnh hưởng gì tới người dùng khi sử dụng thực tế?

PWM có ảnh hưởng gì đối với màn hình của điện thoại?

Đối với màn hình, thông số Hz và tốc độ làm mới là số lần màn hình cập nhật trạng thái mới trong mỗi giây (tính bằng đơn vị Hz), ví dụ như màn hình 120Hz cho hình ảnh mượt mà hơn 60Hz. Thông số PWM cũng được đo bằng Hz nhưng không liên quan đến tốc độ làm mới nội dung trên màn hình, mà thay vào đó tốc độ PWM kiểm soát độ sáng của hàng nghìn đèn LED riêng lẻ chiếu sáng màn hình OLED.

Điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra với màn hình luôn bật (Ảnh: Internet)
Điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra với màn hình luôn bật (Ảnh: Internet)

Nguyên tắc cơ bản của màn hình điện tử là khi điện áp 0V sẽ làm tắt đèn LED, còn điện áp tối đa (trong giới hạn) sẽ khiến đèn LED sáng hết cỡ. Có hai cách để đạt được độ sáng theo ý muốn, trong đó cách trực quan nhất là điều chỉnh điện áp.

Tuy nhiên việc này không phải lúc nào cũng khả thi đối với màn hình di động do một số nguyên nhân như điện áp ngưỡng bật thất thường của đèn LED, điện năng lãng phí khi duy trì mức DC trung gian và sự phức tạp của việc quản lý điện áp chính xác trên hàng triệu pixel phụ. Đây không phải là vấn đề đối với màn hình LCD kiểu cũ bởi vì có thể điều chỉnh dòng điện một chiều để điều khiển toàn bộ đèn nền một cách đồng loạt.

Trong khi đó, màn hình điều khiển độ sáng của đèn LED bằng các xung điện bật-tắt nhanh. Mỗi đèn LED có thể bật/tắt hàng trăm đến hàng nghìn lần mỗi giây, nhanh đến mức mắt người cảm nhận độ sáng ổn định thay vì nhấp nháy. Điều này đạt được hiệu quả với bộ phận điều khiển xung nhịp được tích hợp trong bộ điều khiển màn hình và giúp tiết kiệm điện hơn đáng kể vì ít lãng phí năng lượng – điều này rất quan trọng đối với các thiết bị di động sử dụng pin. Kết quả cuối cùng tương đương về độ sáng, vì đầu ra trung bình của các xung bật-tắt này khớp với mức độ mờ liên tục sẽ tạo ra.

Trên thực tế, khi quay video chuyển động chậm bằng camera điện thoại thường có thể phát hiện ra hiện tượng nhấp nháy PWM, xuất hiện dưới dạng các dải chuyển động trên màn hình.

Tuy nhiên một số điện thoại hiện nay sử dụng phương pháp kết hợp để làm mờ. Ví dụ như Samsung Galaxy S24 FE và Xiaomi 14TPro có tính năng “làm mờ DC” ở mức độ sáng cao hơn nhiều so với ngưỡng bật, sau đó chuyển lại sang PWM ở độ sáng thấp hơn. Trong trường hợp này, làm mờ DC thực sự có nghĩa là giảm dòng điện đồng loạt thay vì trên mỗi pixel.

Tóm lại, tốc độ PWM là thông số cho biết đèn OLED nhấp nháy nhanh đến mức nào khi bật và tắt. Vậy tại sao các điện thoại khác nhau lại có tốc độ PWM khác nhau? Bởi vỉ mỗi màn hình đều được ghép nối với IC điều khiển riêng, các màn hình cao cấp hơn thường bao gồm chip điều khiển có khả năng tạo tần số PWM cao hơn nhiều, nhưng ngay cả các loại màn hình cao cấp không phải lúc nào cũng đạt được mức PWM lớn nhất có thể.

Ngay cả với cùng một loại chip điều khiển màn hình, các nhà sản xuất vẫn có thể điều chỉnh mức xung nhịp PWM khác nhau thông qua phần mềm để đạt được mục tiêu cụ thể, ví dụ như cân bằng tốc độ PWM với mức tiêu thụ điện năng tổng thể, chi phí bộ điều chỉnh, chi phí BOM và đôi khi là sự chính xác về độ tương phản và kiểm soát gamma. Ví dụ, tần số PWM rất cao có thể làm giảm số bậc độ sáng khả dụng, ảnh hưởng đôi chút đến độ mượt mà và chuyển đổi tông màu. Những yếu tố này được cân bằng khác nhau tùy thuộc vào ưu tiên của từng nhà sản xuất về thời lượng pin, chất lượng hình ảnh và sự thoải mái cho mắt.

Tại sao tốc độ làm mới PWM là thông số quan trọng đối với điện thoại?

Màn hình của điện thoại Pixel 9 Pro XL so với OnePlus 13 (Ảnh: Internet)
Màn hình của điện thoại Pixel 9 Pro XL so với OnePlus 13 (Ảnh: Internet)

Nếu bạn có thể nhìn thấy hiện tượng nhấp nháy màn hình do tốc độ PWM thấp thì sao? Đây thực sự là một vấn đề, thường được gọi là nhạy cảm với PWM và ảnh hưởng đến mỗi người theo cách khác nhau. Một số người không hề thấy hiện tượng này, trong khi có người lại cảm thấy mỏi mắt và thậm chí bị đau đầu hoặc buồn nôn.

Hiện tại không có số liệu khoa học chính xác về tần số PWM phù hợp cho người dùng, một phần là do có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của từng cá nhân. Đối với nhiều người, tốc độ 480Hz không gây ra bất kỳ vấn đề đáng chú ý nào và nhiều điện thoại đã được bán ra với thông số 240Hz mà không gặp phản hồi tiêu cực từ người dùng. Tuy nhiên ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rằng những thông số tương đối thấp này vẫn có thể gây ra phản ứng ở một bộ phận đáng kể dân số.

Do đó, việc lựa chọn màn hình 1000Hz hoặc 2000Hz thường giúp bạn tránh xa nguy cơ gây hại tiềm ẩn và những chiếc điện thoại này rõ ràng là lựa chọn tốt hơn cho bất kỳ ai đã từng bị mệt mỏi hoặc các vấn đề khó chịu do thiết bị gây ra. Nhưng liệu các thông số ngày càng cao như 4000Hz có mang đến tác dụng tích cực hơn? Không chắc chắn, vì cái gì quá cũng không tốt, nhưng hiện tại thông số lớn hơn thường được coi là “an toàn” hơn cho mắt và không có nhược điểm thực sự nào về mặt chất lượng hình ảnh.

Pixel sẽ giải quyết vấn đề PWM trên dòng điện thoại Pixel 10?

Màn hình iPhone 16 Pro Max và Pixel 9 Pro XL (Ảnh: Internet)
Màn hình iPhone 16 Pro Max và Pixel 9 Pro XL (Ảnh: Internet)

Tất nhiên tốc độ PWM không phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng của màn hình, nhưng đối với một số người dùng thì đây là yếu tố cực kỳ quan trọng khi mua hàng. Mặc dù các tính năng chống mỏi mắt là công nghệ chủ lực trong ngành sản xuất điện thoại nhưng một số thương hiệu lớn vẫn chưa giải quyết được tình trạng khó chịu của người dùng do PWM tần số thấp gây ra ở mức độ sáng yếu.

Từ trước đến nay dòng điện thoại Pixel của Google không có bước tiến đáng kể nào để giải quyết những vấn đề này. Nhưng đáng mừng là Pixel 10 Pro và Pro XL có thể sẽ mang đến một chút giải tỏa nhẹ nhàng khi nhảy vọt lên 480Hz. Tuy nhiên trên thực tế bước tiến này chỉ đưa Google ngang bằng với mức bình thường của các nhà sản xuất khác và vẫn còn cách xa các thông số cao nhất hiện nay.

Đáng thất vọng hơn là màn hình nâng cấp này dự kiến ​​sẽ chỉ dành riêng cho các mẫu Pro, nghĩa là nếu bạn muốn mua điện thoại Pixel 10 tiêu chuẩn hoặc Pixel 10a trong tương lai thì có thể phải chờ đợi thêm một lần nữa. Đối với nhiều người, đây sẽ không phải là vấn đề lớn. Nhưng đối với những người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy màn hình hoặc chỉ đơn giản là hy vọng giảm nhẹ tình trạng mỏi mắt lâu dài thì sự cải tiến chậm chạp của Google có vẻ là quá ít và quá muộn.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

5 smartphone đáng mua hơn Nothing Phone (3): Cấu hình, camera và trải nghiệm đều vượt trội

Nothing Phone (3) vừa ra mắt với thiết kế mặt lưng trong suốt, hệ thống đèn LED Glyph đặc trưng và phần mềm tùy biến riêng, đi kèm chip Snapdragon 8s Gen 4. Tuy nhiên, mức giá gần 800 USD cho phiên bản tiêu chuẩn đang khiến không ít người đặt câu hỏi: liệu có những lựa chọn khác ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận