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显示技术 文章 进入显示技术技术社区

重金打造LED产业

  •   LED产业是近年来高速发展,广为人们看好的一个新兴产业。为了发展西部地区的LED行业而成立的西安中为光电科技有限公司,将从事半导体外延片、管芯、半导体照明产品和半导体光电产品的研发与生产。这将弥补陕西省乃至西部LED产业高端外延和管芯生产企业的空白。建设国家半导体照明产业园项目  自2003年6月,国家半导体照明工程正式启动后,我国已通过各类计划,在半导体照明领域投入了约2.4亿元的研发经费,相继在厦门、南昌、大连、上海、深圳等地设立了五个产业化基地。但在这些基地中,基本上都是从事半导体外延片的加工和
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LED准备推动新照明革命

  •   2005和2006年固态照明产业营业额一直保持适中的一位数增长速度,但2007年该产业有望推动LED营业额增长率达到两位数。  iSuppli公司预测,2007年总体LED市场营业额将增长大约13.7%,2006-2012年的年复合增长率约为14.6%,到2012年将达到123亿美元。2005和2006年全球LED市场营业额仅分别增长2.1%和8.7%。  这些数字包含全部表面贴装器件(SMD)和通孔封装LED灯以及字母数字显示LED——包括标准亮度、高亮度(HB)和超高亮度(UHB)LED。  上述
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三星128S64A VFD显示模块在仪器仪表中的应用

  •        引言        显示模块作为人机交换的重要组成部分,广泛应用于在各种仪器仪表中。当前,采用较多的显示模块主要有LED(发光二极管)、LCD(液晶显示器)和VFD(真空荧光显示器)。         LED价格低廉、接口灵活、易于实现,由于只能实现简单的数字和符号,因此较多
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次世代生产线投资趋缓 全球液晶面板产能渐下滑

  •   资策会MIC发表液晶面板产业报告指出,全球液晶电视及笔记型计算机的成长率于2011年,预估将降至20%以下,其中液晶监视器将只有9%的成长率,笔记型计算机的成长率为16%,液晶电视的成长率为17%。MIC资深产业分析师周士雄表示,面板业者对次世代生产线的投资步伐趋缓,是全球液晶面板整体产能成长率逐渐下滑的原因,若建厂投资时间持续延后,预估至2008年,全球液晶面板产能成长率将降至17.9%。   2007年液晶监视器的渗透率已接近90%,笔记型计算机约35%,液晶电视也超过40%,液晶电视已成为传统
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激光演示技术的原理和特点

  •     激光演示也就是人们常说的Lasershow。 最初的激光演示仅只能表演激光光束效果, 光干涉效应(Lumia)和简单的激光“莉莎”(Lissajous)图形。随着激光技术, 高速扫描元件, 色彩合成和控制技术, 特别是激光演示软件的快速发展, 今天的激光演示已不再是Lasershow所涵盖的内容, 它不仅能表演特殊的激光光束效果, 还演示复杂的激光动画和三维图文。目前主要应用于游乐业,&n
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触摸屏技术

  •     AT&T过去的广告语是,所有你需要做的就是拿起电话“伸出手臂,触摸世界”。即使是对工程师来讲,如此简单的模拟通话也因此马上变得去繁变简。但是,有时电话交流还是不够,在这种情况下,一图胜千言,所以有了界面友好的触摸屏。         想象一下用手在屏幕上模拟并实时的完成了你最新的电路设计,随后你马上可以把图片以电子方式发给感兴趣的同事。虽然触摸屏接口可能是数字的,但是人机接口是纯模拟的。有了触摸屏,你可以把物理的碰触转
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信产部官员:CRT面临淘汰 超薄不能解决问题

  •   信息产业部经济体制改革与经济运行司司长周子学在全国电子信息产业统计工作会议上的讲话中谈到,目前,平板显示技术不断兴起,CRT(彩色显像管)等传统产品面临转型甚至被淘汰的命运。   周子学是在谈到电子信息产业经过多年规模扩张、产业转型升级的要求日趋迫切时,对CRT产业的前景作出公开表态。   今年以来,中国CRT产业链萎缩趋势骤然加剧,CRT产品市场需求量锐减以及销售价格大跌,已经使得众多CRT企业相继巨额亏损或者停产。   以生产CRT玻璃壳为主业的深圳赛格三星(000068.SZ)今年上半年已
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识别手势符:逾越点击的界面设计

  •     手势符界面的复杂性和功能都在增加,拓展了游戏机、手机、工业系统等电子设备控制的新领域。   要 点   许多创新产品中手势符界面的根源可追溯到几十年前。    除了游戏和信息娱乐设备之外,手势符界面还应用于工业系统和医疗设备等领域。    促进手势符界面更加可靠、实用的技术,如对内容进行推断和预测等,用户并不很清楚。    界面的成功之处在于能否完美地处理用户面临的不确定性。    具有现代界面的设备必须考虑如何管理系
  • 关键字: 手势符  界面  显示屏  显示技术  

二极管的参数分类、特性与应用概述

  •   二极管的特性与应用   几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。   二极管的工作原理   晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。   当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。   
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半导体晶体三极管参数符号及其意义

  • 一、晶体管基础   双极结型三极管相当于两个背靠背的二极管 PN 结。正向偏置的 EB 结有空穴从发射极注入基区,其中大部分空穴能够到达集电结的边界,并在反向偏置的 CB 结势垒电场的作用下到达集电区,形成集电极电流 IC 。在共发射极晶体管电路中 , 发射结在基极电路中正向偏置 , 其电压降很小。绝大部分 的集电极和发射极之间的外加偏压都加在反向偏置的集电结上。由于 
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触控面板告急 NAND Flash厂失良机原地叹息

  •   iPodTouch面板供货不及,大量出货日期延后,NANDFlash厂最着急,NANDFlash价格反弹后继无力。   据境外媒体报道,为迎圣诞买气,各大NANDFlash厂商铆足了劲,原本寄望因苹果(Apple)iPodTouch成走红圣诞礼物而大量出货,借此将NANDFlash价格回升,然后,却因iPodTouch的关键零组件触控面板出现供货不足,造成iPodTouch出货量受限,继而影响NANDFlash的出货,真是急坏了NANDFlash厂商。   苹果原计划九月起开始出货,但因没有足够的
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面板紧缺延续到明年 对终端不会有实质影响

  •   近日关于“液晶面板紧缺”的话题甚嚣尘上,起因是前不久DisplaySearch发布研究报告称,明年液晶面板产能面积的年增长率为21%,但需求面积的年增长率为28%,保守估计液晶面板缺货的现状将延续到明年年底。   不过记者深入了解发现,液晶面板紧缺现象多半出现在20英寸以下的小尺寸市场,对液晶电视影响最大的只有32英寸这一级别,对其他尺寸并没有明显影响。有专家甚至表示,这段时间频繁出现的液晶面板紧缺,很有可能是日、韩面板厂商的鼓噪,因为紧缺维持周期越长,面板厂商赢利的时间就会变得相对长久。   紧
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安森美NCP3065恒流开关稳压器用于LED驱动

  •   安森美半导体(ONSemiconductor)推出NCP3065开关稳压器,设计用于高效地驱动低压照明、观景路灯和太阳能照明、卤素灯泡替换,以及汽车和船舶照明中常用的高亮度发光二极管(HB-LED)。   NCP3065这款1.5安培单片式开关稳压器,具有极低的235毫伏(mV)反馈电压。这反馈电压用于调节采用恒流稳压器配置的LED串的平均电流。这极低的反馈电压还使设计人员可用更小、更具成本竞争力的感测电阻。与采用标准1.25伏(V)反馈电压的竞争性器件相比,NCP3065将感测电阻的功耗降低了80
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  安森美  半导体  NCP3065  显示技术  

二极管基础知识之六--常用二极管介绍

  •   将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管,它是面结合型的功率器件,因结电容大,故工作频率低。  通常,IF在1安以上的二极管采用金属壳封装,以利于散热;IF在1安以下的采用全塑料封装(见图二)由于近代工艺技术不断提高,国外出现了不少较大功率的管子,也采用塑封形式。 (a)全密封金属结构 (b)塑料封装 (2) 检波二极管         检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号
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二极管基础知识之四--二极管的主要参数介绍

  •   用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数。不同类型的二极管有不同的特性参数。对初学者而言,必须了解以下几个主要参数: 1、额定正向工作电流   是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值。例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为 1A。 2、最高反向工作电压   加在二极管
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显示技术介绍

  显示技术display technique 利用电子技术提供变换灵活的视觉信息的技术。   人的感觉器官中接受信息最多的是视觉器官(眼睛)。在生产和生活中,人们需要越来越多地利用丰富的视觉信息。   显示技术的任务是根据人的心理和生理特点,采用适当的方法改变光的强弱、光的波长(即颜色)和光的其他特征,组成不同形式的视觉信息。视觉信息的表现形式一般为字符、图形和图像。   显示器件    [ 查看详细 ]

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