- 本文主要对模组液晶的失效原因及防治手段进行分析和探讨。带背光模组液晶是在原有基础上增加了底壳、导光板、FPC和背光源。FPC金球绑定短路主要就是厂家生产过程中的热压工序出现异常,热压FPC时机器压头位置压到FPC保护层,导致ACF金球聚集,形成微短路。ITO电极开路问题应该是行业内最为常见的,ITO是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用溅射、蒸发等多种方法镀上一层氧化铟锡膜加工制作成的。ITO膜层的主要成份是氧化铟锡。在厚度只有几千埃的情况下,氧化铟透过率高,氧化锡导电能力强,液晶显示器所用的ITO玻璃
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液晶 ITO FPC 201801
- LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。 但应用比较多的就是MUC模式和RGB模式,区别有以下几点: 1.MCU接口:会解码命令,由ming generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。 RGB接口:在写LCD register setng时,
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嵌入式 LCD
- 12月12日,四川省2017年第四季度重大项目暨污染防治“三大战役”重大项目集中开工仪式隆重举行。在眉山分会场,集中开工重大项目36个,信利国际404亿车载显示屏生产线同时开工。中共眉山市委书记慕新海在仪式现场宣布眉山市2017年第四季度重大项目暨信利仁寿第五代高端显示项目开工。中共眉山市委副书记、市长罗佳明主持开工仪式,眉山市人大常委会主任刘十庆,市政协主席王影聪,市委常委、市委秘书长汪树槐,市政府副市长唐宏、冉登祥,市政府秘书长吴江出席仪式。
眉山参加集中开工仪式的重
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TFT-LCD AMOLED
- 韩国企业的转型给国内厂商带来了非常大的机会,OLED在短时间内也不会爆发,而LCD也将在市面上保留很长一段时间。
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LCD OLED
- 量子点显示技术大火,这与传统的LCD显示屏和目前同样很火的OLED又有什么区别。
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LCD 量子点
- 京东方的发展史就是中国显示产业历程最佳的记录者。
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京东方 LCD
- 大屏拼接市场的三大宝座:PDP、DLP、液晶拼接-十多年来,国内拼接大屏幕市场历经了考验与积淀依旧保持迅速发展的良好态势,正如所知,PDP、DLP、液晶拼接等三大拼接技术在大屏幕市场上占据了市场主流。
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PDP DLP 数字光处理 LCD
- 液晶触摸一体机使用常识-触摸屏一体机是人们办理业务、查询信息广泛使用的一种电子产品,它可以用触摸屏来代替鼠标或键盘,因此在使用时我们只需要用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入就可以了。下面就为大家介绍下液晶触摸一体机使用常识。
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液晶 一体机
- LCD和OLED优缺点全方位对比分析-LCD和OLED是两种完全不同的显示技术,目前均在智能手机和平板电视领域被广泛应用。另外,还有像等离子这样的老技术曾经也在电视领域存在,不过现在已经逐渐消失匿迹。
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OLED LCD
- 愿与OLED一较高下 详解ULED技术那些事-背光的原理一直是限制液晶电视画质提升的瓶颈,由于液晶面板本身不发光,图像的显示都需要依靠光线的照射,这使得液晶电视相比于自发光的显示设备在黑场表现、对比度、运动画面流畅性、色彩等方面一直很难提升。
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OLED ULED 液晶
- OLED vs LEDLCD:哪种屏幕技术更胜一筹-对于显示屏技术而言,2016年将是意义重大的一年。随着4K的继续普及和HDR等新功能的崭露头角,电视所能呈现的观赏体验将会进一步地提高。而在手机领域,屏幕分辨率的提升也带来了更加精细的显示效果。
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OLED LED LCD 屏幕技术
- 微间距LED显示屏对前端图像拼接器的几点要求-随着微间距LED显示屏的诞生,微间距LED显示屏凭借着真正的无缝拼接、高性价、出众的色彩还原能力,近乎完美的显示效果等优点,已经被越来越多的应用在指挥中心大厅、控制室、会议中心等关键场合。随着微间距LED显示屏像素点间距不断的缩小,使得人们的观看距离进一步被拉近,为了达到更加出色的显示效果,不但要求微间距LED显示屏本身在图像处理和加工工艺上精益求精,对微间距LED显示屏前端信号的图像拼接处理器也提出了更高的要求。
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lcd dlp led显示屏
- OLED和LCD的优缺点,OLED与LCD的区别差异-有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, UIV OLED)又称为有机电激光显示、有机发光半导体(Organic Electroluminesence Display, UIV OLED)。与液晶显示(Liquid Crystal Display, LCD)是不同类型的发光原理。
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oled 有机发光二极管 oled显示技术 lcd
- OLED的结构原理及其发光过程解析-有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, UIV OLED)又称为有机电激光显示、有机发光半导体(Organic Electroluminesence Display, UIV OLED)。与液晶显示(Liquid Crystal Display, LCD)是不同类型的发光原理。
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lcd oled 发光二极管
- LCD调试最容易出现的几点问题以及解决方法,电容触屏的原理是什么?-使用几小时或几天后,电极变色出现黑、棕色“字迹”,液晶盒产生气泡,以致不能显示。这是由于驱动电压直流成分过大,从而引起电化学反血造成的。检查电路,排除过大直流成分后,换上新的液晶显示器件即可。当刚刚出现“字迹”时,可将液晶显示器件加热至保存温度以上,即使液晶显示器件显示面全都变黑时,停止升温,自然冷却后,一般可除掉“字迹”。
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电容 lcd 芯片
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