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        2017-09-04解決OLED量產各種問題 玻璃屬性/面板制程扮要角

        產業預料于未來五年內,行動裝置顯示器市場仍朝向更高分辨率、更明亮及更低耗電量的發展趨勢,這些顯示器的屬性將成為絕大多數行動裝置的共同基礎。 行動裝置品牌廠為圖自家產品在市場上脫穎而出,將力求創造出與眾不同的屬性及效能。

        2017-06-01可穿戴醫療設備的安全性研究以及策略分析

        隨著全球人口老齡化加劇,空巢話趨勢明顯,慢病管理帶來的巨大挑戰,大眾對自我運動量化的需求,以及近年來網絡技術和智能感知設備的飛速發展,都是推動醫療可穿戴設備興起的動因。

        2016-01-146寸柔性AMOLED顯示模組與PEDOT觸控面板的技術整合

        在PI(聚酰亞胺)薄膜上制造的6寸柔性PEDOT觸控面板需要采用無蝕刻痕工藝與“多用途柔性電子基板技術”( FlexUpTM)。在柔性測試中,PEDOT電極的電阻變化(ΔR/R0)在10K繞曲測試之后下降了1%。借助視頻交換系統、圖片交換系統以及放大/縮小的功能設置,6寸PEDOT觸控面板與AMOLED顯示模組的技術整合得到了成功展示。

        2015-08-13顯示屏的光輻射安全和健康評價及其測量方法探討

        顯示屏已經成為人們生活中不可或缺的信息溝通工具:可穿戴顯示、手機、平板、家電以及廣告娛樂等,充斥著生活的各個角落。不僅如此,人們注視顯示屏的時間也在不斷攀升,長達日均8h[1]。在關注顯示品質的同時,人們對顯示產品的光輻射安全和健康影響也越來越重視,特別是由于長時間注視高亮屏可能帶來的視網膜藍光危害,以及

        2014-09-28成像式色度亮度計在LCD顯示屏檢測中的應用

        mura是指顯示器亮度不均勻, 造成各種痕跡的現象。 最簡單的判斷方法就是, 在暗室中切換到黑色畫面, 以及其他低灰階畫面. 然后從各種不同的角度用力去看, 隨著各式各樣的制程瑕疵, 液晶顯示器就有各式各樣的mura. 可能是橫向條紋或四十五度角條紋, 可能是切得很直的方塊, 可能是某個角落出現一塊, 可能是花花的完全沒有規則可

        2013-07-11投射式電容觸摸屏的電磁干擾問題的解決方案

        開發具有觸摸屏人機界面的移動手持設備是一項復雜的設計挑戰,尤其是對于投射式電容觸摸屏設計來說更是如此,它代表了當前多點觸摸界面的主流技術。

        2013-06-04頂發射結構有機電致發光白光器件研究進展

        頂發射白光器件結合彩色濾光片是實現彩色化顯示最簡單的方法。高性能的頂發射白光器件的實現要同時兼顧電學特性和光學特性兩方面的要求。本文圍繞著電極,襯底,微腔效應,下轉換等方面,綜述了國內外頂發射白光器件的發展狀況。

        2013-04-09基于多功能觸筆PC觸摸屏系統原理

        本文以實現對電腦鼠標的完全模擬和替代為目的,介紹了一種基于多功能觸筆的PC 觸摸屏系統的組成原理和工作方法。此計算機觸摸屏系統的觸筆上具有按鍵和滾輪,碰觸定位操作與按鍵、滾輪操作的分離進行:該系統通過觸筆的筆尖碰觸觸摸屏的觸摸面板以確定電腦鼠標指針移動的位置。

        2013-02-28基于嵌入式Linux的TFT LCD IP及驅動設計

        Nios II 處理器在SDRAM 中開辟幀緩沖(Frame buffer),可以是單緩沖也可以是雙緩沖。以單緩沖為例。處理器將一幀圖像數據(640×480×2Bytes,RGB565,16bit)存入幀緩沖,然后將幀緩沖的首地址寫入到LCD 控制器,并啟動LCD 控制器。

        2013-02-20談談有機薄膜晶體管液晶顯示技術

        TFT-LCD技術是微電子技術與液晶顯示器技術巧妙結合的一種技術。人們利用在Si上進行微電子精細加工的技術,移植到在大面積玻璃上進行TFT陣列的加工,再將該陣列基板與另一片帶彩色濾色膜的基板,利用與業已成熟的LCD技術,形成一個液晶盒相結合。

        2013-02-20PEDOT:PSS薄膜在有機光電子領域的研究進展

        PEDOT:PSS薄膜的導電率高、透光性好、且穩定易加工, 在有機光電子領域, 特別是在有機太陽能電池和有機發光二極管領域得到了廣泛的應用研究。從PEDOT:PSS薄膜的應用和改性兩個方面綜述了近10 年PEDOT:PSS薄膜在有機太陽能電池和有機發光二極管領域的研究成果,初步展望了其以后的發展方向。

        2013-02-18解讀:剖析液晶屏邏輯板TFT偏壓電路

        什么是TFT屏偏壓電路?現代的液晶電視都是采用TFT屏作為圖像終端顯示屏,由于我們現在的電視信號(包括各種視頻信號)是專門為CRT顯示而設計的,液晶屏和CRT的顯示成像方式完全不同(CRT是掃描成像、液晶屏是矩陣成像),液晶屏要顯示專門為CRT而設計的電視信號。

        2013-02-05OLED模擬軟體應用於紅光有機發光二極體

        本研究實驗部分之結構是以類似超薄分離量子井摻雜結構使元件能有最低的起動電壓、最好的發光效率、以及最高的電激發光強度[2],再利用模擬軟體(ETFOS)以調變發光層中Alq3其Gause分佈之半高寬寬度的方式,并將模擬所得到的結果與實驗所得之發光光譜相比對,藉此了解實驗中改變不同摻雜濃度所對應其半高寬寬度改變的相對關系。

        2013-02-04剖析液晶屏邏輯板TFT偏壓電路

        什么是TFT屏偏壓電路?現代的液晶電視都是采用TFT屏作為圖像終端顯示屏,由于我們現在的電視信號是專門為CRT顯示而設計的,液晶屏和CRT的顯示成像方式完全不同,液晶屏要顯示專門為CRT而設計的電視信號,就必須對信號的排列順序、時間關系進行轉換,以便液晶屏能正確顯示。

        2013-01-30通訊液晶觸控屏幕未來之應用與發展

        運用于數字生活中的下一代科技產品系由新一代無線通訊技術(WiMAX)結合液晶觸控屏幕(LCD與Touch Panel)而成。應用情境分析法預測至2013年時此類產品之發展趨勢,藉由相關技術數據、市場信息、臺灣有關規定與產業專家的訪談尋找影響該科技產品發展的不確定因素,并據此建構其與相關產業未來發展之情境。

        2013-01-28超薄ITO透明導電薄膜與觸控板之研究

        隨著信息及電子發展的速度使得觸控式顯示面板的應用越來越普遍,目前觸控式面板在全球已開始自成一項產業,作為一項先進的計算機輸入設備,它是目前最簡單、方便、自然的而且又適用于多媒體信息查詢裝備,觸控面板具有堅固耐用、反應速度快、節省空間、易于交流等許多優點。

        2013-01-28一種新型藍色有機電致發光器件及其發光機理

        利用5, 6, 11, 12􀀁tetraphenylnaphthacene ( Rubrene) 超薄層制備了一種藍光有機電致發光器件( OLED) , 器 件結構為ITO/ N, N -diphenyl-N, N-bis( 1-naphthyl)-( 1, 18-biphenyl)-4, 4-diamine ( NPB) ( 50 nm) / 2, 9-dimethyl- 4, 7-diphenyl-1, 10-phenanthroline ( BCP) ( 10 nm) / Rubrene ( 0. 05 nm) / t

        2013-01-25觸摸屏人機界面平板硫化機系統設計應用

        觸摸屏作為一種新型的人機界面,簡單易用,功能強大,性能穩定。在平板硫化機系統設計中,以觸摸屏作為人機界面,簡化電氣線路,系統界面友好,簡單直觀,易于操作。系統試用表明觸摸屏的使用提高了控制系統的穩定性和抗干擾能力,觸摸屏的使用減少了大量的硬件設施以及由此而帶來的故障。

        2013-01-22主體材料對紅光磷光有機電致發光器件性能的影響

        以喹啉氮雜環類銥配合物[(PPQ)2Ir (acac)] 為客體,以聚乙烯咔唑(PVK)、聚(9.9-二辛基)芴(PFO)及其衍生物(PFB、PFG) 為主體, 分別制備了四種紅光有機電致發光器件, 并考察了在1.0wt%摻雜濃度下不同器件的電流密度-電壓、亮度-電壓及效率-電流密度特性曲線, 結果表明以PFO 作為主體材料時, 有機電致發光器件的性能

        2013-01-21基于嵌入式Linux的TFT LCD設計

        Nios II 處理器在SDRAM 中開辟幀緩沖(Frame buffer),可以是單緩沖也可以是雙緩沖。以單緩沖為例。處理器將一幀圖像數據(640×480×2Bytes,RGB565,16bit)存入幀緩沖,然后將幀緩沖的首地址寫入到LCD 控制器,并啟動LCD 控制器。

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