正向电压降低、暗光 (1)一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。 (2)一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。 另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。 难压焊 (1)打不粘:主要因为电极表面氧
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LED 芯片
无论是Micro LED,还是Mini LED,目前都还没有实现量产,当然我们还是希望Mini LED和Micro LED能够突破技术壁垒,实现弯道超车,显示行业也能变得更加生机勃勃。
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LED OLED
据业内人士透露,尽管预计即将在俄罗斯举行的世界杯能推动液晶电视的销量,但是2018年第二季度全球电视用LED背光的需求并没有回升。
该消息来源称,今年5月和6月,LED背光订单仍然不透明。与此同时,随着中国LED全新封装能力的上线,可能会出现供过于求的情况,导致第二季度价格的下跌。
尽管如此,但是LED封装商们纷纷表示,智能手机相机闪存领域和AlGaInP LED领域对照明和精细像素间距显示器的需求依旧强劲。
中国台湾LED外延片和芯片制造商晶元光电计划在2018年第三季度开始生
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面板 LED
首先简述了磁性位置传感器的历史,以及它们以往所服务的终端市场和服务方式。然后深入探讨了当今新一代器件中引入的特殊的新功能和性能。最后,聚焦机器人和无人机领域,分享这些新式的创新型磁性位置传感器的几个用例。
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磁性位置传感器 霍尔 CMOS WLCSP 201804
这套系统解决方案提供的是智能型太阳能混合式发光二极管(LED)路灯系统。 本系统为一项实验性项目,对象为意法半导体园区停车场的LED路灯。 它是一种独立的太阳能系统,有交直流(AC-DC)LED驱动器做为备用电源以防电池不足。 在没有电池或电池电量不足的状况下,它会自动转换到恒定电流的交直流LED驱动器。 这种交直流LED驱动器采用准共振(Quasi-Resonant,QR)模式的功率因子修正(Power Factor Correction,
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LED MPPT
日前,欧司朗宣布收购Trilux集团旗下百特其电子有限公司(BAG Electronics),力求加强其在电子元器件领域的领先地位。同时,双方达成一致并签署了含有最低销售量规定的战略性5年供货合约。该合约规定由欧司朗向Trilux提供灯具中使用的元器件。百特其电子有限公司是为创新照明解决方案提供LED模块和软件的供应商,其总部位于德国北莱茵威斯特伐利亚州阿恩斯贝格行政区。百特其电子2017年实现营收约5000万欧元。 该项收购目前仍在等待相关市场竞争管理部门的批准,双方达成一致对财务明细保
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欧司朗 LED
位于英国牛津郡的MicroLED光学专家Optovate Ltd.宣布,他们开发出一种MicroLED技术,该技术只需一步就能将多颗MicroLED从晶圆平行转移至衬底,实现精准的光学阵列。
Optovate自2008年以来获批以及正在审查的20项专利组合都是围绕该项技术。
Optovate在其MicroLED方面取得了两项重大突破。首先,它开发了一种独特的MicroLED转移技术,可以将MicroLED从晶圆上提取到用于显示和照明的背板上。这种方法可扩展到大尺寸衬底,为MicroLED应
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MicroLED LED
今天,世界领先的高科技照明企业欧司朗在北京举行了中国媒体见面会,阐述了欧司朗的全新品牌理念及中国市场的重点战略领域,与中国媒体分享了欧司朗向高科技企业转型的战略举措、领先技术和应用案例,并对光的价值进行了多角度的深入探索。 在见面会上,欧司朗中国区总裁兼首席执行官顾纳全方位解读了欧司朗“探索光”的全新品牌理念,并表示:“拥有超过一百一十年历史的欧司朗,在传统照明领域成就斐然。从成立伊始,欧司朗始终致力于对创新照明的孜孜以求,从未停止探索光的无限潜能。数字经济时代下,智能照明已经成为大势所趋。欧司朗正
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欧司朗 LED
问:为什么我的处理器功耗大于数据手册给出的值? 答:在我的上一篇文章中,我谈到了一个功耗过小的器件——是的,的确有这种情况——带来麻烦的事情。但这种情况很罕见。我处理的更常见情况是客户抱怨器件功耗大于数据手册所宣称的值。
记得有一次,客户拿着处理器板走进我的办公室,说它的功耗太大,耗尽了电池电量。由于我们曾骄傲地宣称该处理器属于超低功耗器件,因此举证责任在我们这边。我准备按照惯例,一个一个地切断电路板上不同器件的电源,直至找到真正肇事者,这时我想起不久之前的一个类似
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处理器 CMOS
据日本媒体报道,东京大学教授染谷隆夫(电子工程学)的研究团队成功研发出了一种可褶皱可拉伸的超薄LED显示屏幕,主要用于医疗系统,患者佩戴后可以测量和显示佩戴者的心率数据。
这种显示屏幕由柔韧透气的类似橡胶模材料制成,最大拉伸长度可以达到原来长度的145%,其上搭载了384个发红光的小型LED,通过纳米电极和可伸缩布线来控制显示信号。
屏幕的可显示的部分长约3.8至6.4厘米,宽度为5.8至9.6厘米,相当于一张名片大小,患者佩戴后可以快速了解到自己当前的身体状况。
这种屏幕经过褶皱加
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LED 显示屏
为了激发更多颜色的光,科学家一直在研究量子点(Quantum Dots,DQ),而有瑞士研究团队发现铯铅卤化物(Caesium Lead Halide)的量子点可以使得LED更亮、点亮速度更快。
量子点是一种奈米微晶体(Nanocrystal)半导体材质,其直径仅有2~10nm,相当于10~50个原子宽度而已。瑞士研究团队研发出的奈米微晶体是由铯铅卤化物组成,并以钙钛矿晶格(Perovskite Lattice)排列。
研究人员之一的苏黎世联邦理工学院教授Maksym Kovalenko表
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量子点 LED
气候变迁使得节能减碳的议题日趋受到重视,而如何有效减少耗能成为重要课题,随着蓝光LED和白光LED的诞生,全球的传统照明也渐渐地被节能省电的LED取代,LED技术也应用于多种领域以改善人类生活。
高效的白光LED比传统白炽灯效率高20倍,而美国能源部统计,到2030年前传统照明转换为LED可以减少261TWh的电力,大约为30座的发电厂分别省下1,000MW的电力,同时减少1.85亿吨的二氧化碳排放。
此外,LED还能和太阳能结合,取代有毒又危险的传统煤灯。LED技术今年也获得全球知名的再
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LED
TFT-LCD已是产能与价格之争的红海市场,而OLED技术又已失去先机落后日韩,台湾的面板产业若未来想要在全球显示市场持续保有竞争力并占有一席之地,Micro LED将是须尽全力一争的关键技术。 从规格看,Micro LED在亮度、反应速度与节能方面皆领先其他的显示技术,不仅能够克服日光下阅读的问题,同时电耗和耐用度都远胜目前的显示技术,非常有机会成为次世代的显示霸主。 因此,包含苹果、三星和索尼等,都正全力冲刺该技术,以求在未来的高阶显示市场上占据领先地位。 台湾虽在TFT-LCD市场拥有很高的
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Micro LED 面板
从苹果第一代iPhone诞生代表的智能手机时代开始,CMOS图像传感器一直处于庞大且快速增长的市场需求和不断提升的用户体验驱动技术升级的变革中。拍照和摄影作为其主要应用,不断涌现的新应用、新型设备和创新技术,正进一步重塑CMOS图像传感器产业。 市场研究机构数据显示,2016年CMOS图像传感器市场达到116亿美元,其中亚洲市场的份额在逐步扩大中。CMOS图像传感器是一种采用数字处理的模拟器件,业界一直遵循“one application, one pixel, one process”原则。因此在
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CMOS IDM
欧司朗集团首席执行官Olaf Berlien表示:“我们的第一个季度表现不错。尽管汇率影响造成了巨大的阻力,但我们仍实现了进一步增长,并保持了高盈利率。从目前来看,我们有望在本财年下半年再攀高峰。市场对我们的产品有着强烈而持续的需求,这表明我们提升产量和投资新兴技术的决定是正确的,我们也会抓住更好的机遇,实现长期增长。” 在2018财年的第一个季度,欧司朗继续增长,并提高了资本性支出。市场对高科技产品,特别是对光电半导体产品仍然保有很大的需求。本季度营收达到了10.3亿欧元,与去年同期相比
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欧司朗 LED
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