液晶显示风量仪

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液晶显示风量仪相关的厂商

  • 深圳市深研显示技术有限公司,由设立于2000年7月的研究中心于2013年5月改制的液晶显示企业。从事研发、制造液晶显示屏(LCD)、液晶显示模组(LCM)、LED背光源。研发总部坐落于广东省深圳市龙岗区大鹏半岛,交通便利,环境优雅,研发圣地,群英荟萃。我中心产品涵盖了TN、HTN、STN、FSTN系列液晶面板产品及COB、COG、TFT系列液晶显示模块。主要产品有:字符点阵、图形点阵、段码,标准或非标准模块,更擅长于按客户要求定制加工各种液晶显示模块。我中心强大的研发实力使我中心产品广泛应用于军工领域和民用产品,包括航空、航天、温湿度仪、电子秤、万用表、智能电表、银行点钞机、电子保险箱、收银机、股票机、跑步器、脂肪仪、空调、微波炉、遥控器、学习机、电子词典、工控机、万年历、钟表等各个方面。并与国内外众多知名厂商建立了长期的合作伙伴关系。研发方面:我中心拥有一支庞大的LCD研究队伍,深圳大学城研究生院与我司紧密合作,是国家级科研工作站,博士后科研实习基地,简单的说,没有解决不了的实现客户要求的项目。公司主要产品:液晶显示器(LCD):TN、HTN、STN、FSTN型液晶显示屏液晶显示模块(LCM):标准字符、点阵图形模块 各种客户定制段式,字符,点整图形模组。OLED显示屏(OLED): 点阵型模块.公司坚持贯彻“质量至上,求实创新”的方针,以一流的技术、优良的品质,诚信的服务来满足客户的各种需求。我们将以全面的服务,为广大客户提供高品质、优越性能价格比的产品,在互惠双赢的基础上与您携手共创美好未来!制造方面:工艺管理、流程控制领域的都是资深高级工程师,配以先进的生产、检测设备,可为客户提供完整、完美的软硬件解决方案。品质方面:一句话,宁愿在生产时报废,而不愿在出货后退回。我们有实力、有胆识,不断加大对人力物力的高额投入,从而带动整个显示行业的快速增长和科学发展。
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  • 厦门市海克三丰仪器设备有限公司是一家专业从事三坐标测量仪、影像测量仪、显微镜、轮廓仪、测高仪、圆度仪、粗糙度仪、光谱仪、硬度计、重金属分析仪等仪器设备销售与服务的企业,公司致力于引进全球最先进的测量技术与设备,和世界各大知名仪器设备厂商建立了良好的战略合作伙伴关系,主要代理品牌包括三丰Mitutoyo、海克斯康HEXAGON、天准TZTEK、日本尼康NIKON、美国热电NITON、聚光FPI、善思SCIENSCOPE等等;这些产品广泛用于工程机械配件、塑胶及冲压模具、精密电子、家用电器、航空航天配件、汽车配件、精密注塑、橡胶制品、钟表零件、齿轮、PCB线路板、电脑配件、液晶显示器、电子绝缘材料、刀模模切等行业的产品开发及成品尺寸测量
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  • 厦门市海克三丰仪器设备有限公司是一家专业从事三坐标测量仪、影像测量仪、显微镜、轮廓仪、测高仪、圆度仪、粗糙度仪、光谱仪、三维扫描仪、重金属ROHS分析仪等仪器设备销售与服务的企业,公司致力于引进全球最先进的测量技术与设备,和世界各大知名仪器设备厂商建立了良好的战略合作伙伴关系,主要代理品牌包括日本三丰Mitutoyo、瑞典海克斯康HEXAGON、天准TZTEK、日本奥林巴斯OLYMPUS、德国牛津OXFORD、美国善思SCIENSCOPE等等;这些产品广泛用于工程机械配件、塑胶及冲压模具、精密电子、家用电器、航空航天配件、汽车配件、精密注塑、橡胶制品、钟表零件、齿轮、PCB线路板、电脑配件、液晶显示器、电子绝缘材料、刀模模切等行业的品质检测,为产品质量保驾护航!
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液晶显示风量仪相关的仪器

  • 浙江孚夏FLY-1型液晶显示风量仪/风量罩一、 概述:  FLY-1型风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测,产生平均风量(m3/h)具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定,从而对集中空调的风量实施综合管理及温度、湿度、洁净度等参数的自动控制。为了方便客户现场检测工作,我们专门配备了移动式支架,可升高2.2m,(含风量仪本体0.9m),整体可升至3.1m。FLY型风量仪可以进行送风口和回风口的测量,为测试带来便利。本厂根据国外同类产品的先进技术,在国内率先推出该产品的生产,并获得国家专利。每一台FLY型风量仪的出厂都通过严格的0.5级标准风洞标定装置进行多点风量校正,为用户直接测定风量提供可靠的保证   二、技术参数:型号FLY-1型风量仪基本功能液晶显示,配有打印接口,内置式电池可持续工作达30小时,并在断电后不丢失数据(4H内)。测量范围100~3500m3/h相对误差满量程±5%F.S自身阻力≤5Pa自动储存1000个风口的风量值   三、使用环境条件:  1、温 度:5~35℃  2、相对湿度:15%~ 70%RH  3、严禁测量腐蚀性气体   四、标准配件:  1、风罩:570×570 (mm) 830×830 (mm)  2、7.2V电池及充电器  3、外置打印机  4、可调式托架   五、选配件:  1、数据分析软件
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  • WDT-1500S液晶显示弹簧疲劳试验机液晶显示减震器疲劳试验机产品概述WDT-1500S液晶显示弹簧疲劳试验机主要用于对各种减震器各种三轮车、两轮车、汽车、摩托车、等机动车所使用的减振器、弹簧、拉簧、空气弹簧等进行疲劳寿命试验。也可制作特种夹具,以适应特殊试样的疲劳试验。液晶显示弹簧疲劳试验机是在成熟的普通疲劳试验机的基础上,结合现代电子感应、测量及控制等高科技手段,打造的高精度、高程控的弹簧疲劳试验机。3、方案描述3.1 主机:主机主要由机架、机械式加载机构、传动机构、夹具四部分组成。机架由立柱、工作台、激振台、上横梁、丝杠升降机构、底座等部分组成,立柱、工作台、激振台、上横梁、丝杠升降机构安装在一起,并稳定的安装在底座上;被测弹簧通过工装夹具安装在激振台和丝杠之间,通过调节丝杠的升降来满足不同尺寸规格的试件的要求,通过更换夹具,满足不同安装方式的试件的要求。3.2加载机构:为机械式结构,主要由曲柄连杆机构组成,将电机的旋转运动转化为铅垂方向的直线往复运动;通过调整滑块的偏心量,即可调整直线往复运动的距离,达到被测试件要求的试验行程。3.3 传动系统:传动机构由三相异步电机和飞轮组成,通过变频器调节电机转速,可使试验频率在0.5~5Hz 范围内任意调节。3.4控制系统:该设备电源为:额定电压3AC380V,三相四线制。以下触摸屏各界面及相关按键说明:开机界面:设备上电,打开设备左侧3P断路器(合闸),设备上电正常,设备自检完成后,显示如下画面:显示设备名称、生产商、售后电话等。在该界面下,点击触摸屏上任意位置,画面跳转至“运行画面”运行画面:该画面下显示设备设备实验数据、运行状态及有无报警产生等。运行画面中显示的按键较多,以下逐一说明。设置界面:检测报告 被测试件按设定的测试方式测试完成后,在本页面显示测试的起止时间、测试次数、试验频率等。点击“打印报告”按键,则设备通过自带打印机,将本页内容打印(实验数据)。设备自带打印机为热敏纸打印机,请对重要数据,及时备份。曲线监控:在该界面将动态实时显示各个工位传感器反馈的力,测试数据实时刷新,并且自动抓取测试过程中的最大力和最小力;点击刷新按钮,则从当前开始抓取最大力和最小力;并且以坐标曲线的形式实时跟踪测试数据,产生曲线图,相对于“数据监控”画面更加方便观察和分析。该界面各项数据和曲线图可以通过点击“打印曲线”按钮进行打印。4.试验机的主要技术指标:代号名称技术参数1最大试验力15000N2试验工位数2个3试验频率0.5~5Hz4频率显示精度0.1 Hz5试验行程±50mm、100mm(可调)7计数器最大容量10亿次8计数停机准确度±19试件最大外径Φ150mm12电源电压(三线四相制)380VAC 50Hz13主电机功率15kW14外形尺寸约主机1400*100*2100(高)控制柜700*650*145015重量约1000kg16试验机电器设备质量、装配质量、外观质量应符合GB/T2611-2006《试验机通用技术要求》6、附件6.1产品使用说明书 1套6.2产品合格证明书 1套6.3设备装箱单 1套7、质量保证设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内,乙方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏,及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障,乙方及时到甲方服务,积极协助订货方完成维修任务,终生维修。8、安装调试货到甲方后,乙方可免费上门安装、调试、培训等。9、技术情报和资料的保密:9.1本技术方案属于我公司技术资料,用户应对我方提供的技术情报和资料承担保密义务,不论本方案是否采用,本条款长期有效;9.2对用户提供的技术情报和资料亦承担保密义务。
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  • 液晶显示屏微量水分测定仪GB/T 7600-2014纯水:电导率不应大于0.10。4.3含水标样:含水量为200 mg/1.,5仪器5.1微库仑分析仪,5.2 注射器:0.5 pL.50zL 0.25 mL.1 mL,2 mL.5 mL.25 mL.50 mL,6测定步骤6.1按GB/T 7597的规定采集油样,6.2电解池的清洗参见附录A.6.3按仪器说明书调试仪器6.4开启电磁搅拌器,开始电解电解池中所存在的残余水分,若电解液碘过量,用0.5y1.微量注射器注入适量纯水,此时电解液颜色逐渐变浅,最后呈黄色进行电解。6.5当电解液达到滴定终点.用注射器抽取一定量已知含水量的标样或用0.5μL.注射器抽取0.5pL.纯水,按下启动按钮,通过电解池上部的进样口注入电解池,进行仪器标定。仪器显示数值与标准值的相对误差应为±5%,当连续三次标定均达要求值,才能认为仪器调整完毕,超出此范围,应更换电解液,6.6当电解液难以达到滴定终点时,应先关闭搅拌器,停止滴定,拿起电解池,摇动数次,再重新开始搅拌,滴定.使周围壁上的水分充分电解,可以如此反复几次,以便尽快达到终点。如果还是难以达到要求,应更换电解液。再按6.5测试,6.7仪器调整平衡后,用待测样品冲洗注射器不应少于三次,然后抽取待测样品1ml.(根据样品含水量高低,可调整进样量的大小),6.8 按启动按钮,待测样品通过电解池上部的进样口注入电解池。仪器自动电解至终点,记下显示数值。同一试验至少重复操作两次以上,取平均值。液晶显示屏微量水分测定仪溶剂清洗电解池是由玻璃、铂金和聚四氟乙烯等材料制成,它们能耐强酸和绝大部分的溶剂。清洗电解池时最好采用与分析样品相容的溶剂,比如丙酮、甲醇等溶剂。把溶剂充入阴极室,用橡皮塞密封好干燥管的接口,充分摇晃以除去内部的沉淀(可以反复进行)。然后把溶剂整个倒在阳极室冲洗,但不要冲到电极引线处。A.2硝酸清洗如果用溶剂不能清洗干净,则要依次使用硝酸、水、甲醇清洗,并用真空泵或其他类似的装置通过滤板抽出酸液(可以反复进行),直至滤板上的孔被清洗干净,清洗应按下列具体步骤进行:a)首先取出阴极室,用水冲洗,在阳极室内加入约50ml.75%的硝酸,把阴极室慢慢放人阳极室,使滤板浸入酸液,将真空泵接到阴极室上,抽取足量的硝酸通过滤板,使阴极浸入硝酸.沉淀开始被硝酸溶解,硝酸的颜色会变深,倒掉后,再在阳极室内加入约50 ml.75%的硝酸,抽取硝酸通过滤板,可以反复进行,直到酸不再变色为止。b)如果按步骤a)仍然不能清洗干净,需对硝酸加热后再按步骤a)清洗。用水彻底清洗干净,再用甲醇冲洗。液晶显示屏微量水分测定仪微量水分测定仪采用卡尔—费休库仑法(电量法),选用国际知名品牌集成电路(原装进口),配置高分辨率的7英寸彩色液晶显示器,汉字显示,触摸屏控制,人机对话更直观,操作简便;测试精确;仪器最多可储存256条历史记录,为您提供更多便利。该仪器技术创新、操作简便、实验快速、结果可靠、性能稳定,广泛应用于石油、化工、电力、医药、农药、矿物、电池、塑胶、制冷、机械、电子等行业及科研院所。适用于大部分液体、气体、固体物质中水分的测定,是水分测定领域最理想的选择。前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草本标准代替GB/T 7600-1987《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》,与GB/T 7600-1987相比主要变化如下:一一扩大了标准的适用范围,增加了汽轮机油:一一增加了引用标准:一删去原标准中卡尔费休试剂的配制和电解液的配制 一-将原标准内容进行了适当的重新编排 一-附录中增加了电解池的清洗。本标准由中国电力企业联合会提出,本标准由全国电气化学标准化技术委员会(SAC/TC 322)归口,本标准起草单位 西安热工研究院有限公司、安徽省电力科学研究院。本标准主要起草人 肖秀媛,冯丽苹、祁炯。本标准于1987年首次发布,本次为第一次修订。范围本标准规定了用库仑法测定运行中变压器油和汽轮机油水分含量的方法。本标准适用于运行中变压器油和汽轮机油水分含量的测定。磷酸酯抗燃油水分含量的测定可参照本方法。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 7597电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法3方法原理其原理是基于有水时,碘被二氧化硫还原,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸氢吡啶。反应式如下:H,O+1,+SO,+3C。H。N→2C,H,NHI+CHN.SO,液晶显示屏微量水分测定仪本标准与ISO 760:1978(水的测定卡尔费休法(通用方法)》的一致性程度为非等效。本标准代替GB/T 6283-1986《化工产品中水分含量的测定).本标准与GB/T 6283-1986相比主要有以下差异:一增加了“本标准不适用于能与卡尔费休试剂的主要成分反应并生产水的样品以及能还原碘或氧化碘化物的样品中水分的测定”的内容。-卡尔费休试剂的“水当量”改为“滴定度” --增加了“可依据样品性质选用市场上其他配方的卡尔费休试剂”的内容 一一对标准的附录顺序进行了重新编排。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为规范性附录。本标准由中国石油和化学工业协会提出。本标准由全国化学标准化技术委员会(SAC/TC63)归口.本标准由中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、中化化工标准化研究所负责起草。本标准主要起草人:崔广洪、杨建海、魏静、毕晓霞、苏晓燕。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T 6283--1986.液晶显示屏微量水分测定仪化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)1范围本标准规定了用卡尔费休目测法和电量法测定样晶游离水或结晶水含量的通用方法。本标准适用于大部分有机和无机固,液体化工产品中游离水或结晶水含量的测定。本标准不适用于能与卡尔费休试剂的主要成分反应并生产水的样品以及能还原碘或氧化碘化物的样品中水分的测定。在某些情况下,样品需要预处理措施,它们均在相应的国家标准中作了规定,当没有电量法的仪器时,可使用目测法,它是一种直接滴定法,但只能用于无色的溶液。电量法包括直接滴定和反滴定两种方法,无论采用哪一种,都是较为准确的,因此,推荐用电量法。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准,GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法(GB/T6682-2008,1SO 3696:1987,MOD)3原理存在于试样中的任何水分(游离水或结晶水)与已知漓定度的卡尔费体试剂(磷、二氧化硫、吡啶和甲醇组成的溶液)进行定量反应。注:甲醇可用乙二醇甲型代替。用此试剂,可得更为恒定的滴定体积,而且可在不使用任何专门技术下测定某些醛和酮类化工产品的水分。4反应式H,O+L,+SO,+3C,H,N 2C,H,NHI+C,H₃ N&blacksquare SO,C,H,N*SO, +ROH+CH,NH.OSO,OR5试剂和材料5.1水实验用水应符合GB/T6682中三级水规格,5.2甲醇分析纯。如试剂中水的质量分数大于0.05%,于500mL甲醇中加入5A分子筛约50g,塞上瓶塞,放置过夜,吸取上层清液使用。5.3乙二醇甲醚分析纯,如试剂中水的质量分数大于0.05%,于500mL乙二醇甲醚中加入5A分子筛约50g,寒上瓶塞,放置过夜,吸取上层清液使用。5.4碘分析纯,5.5吡啶分析纯,如试剂中水的质量分数大于0.05%,于500mL激喻中加人5A分子瞳约50g,塞上瓶
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    内容简介  薄膜晶体管液晶显示产业在中国取得了迅猛的发展,每年吸引着大量的人才进入该产业。本书基于作者在薄膜晶体管液晶显示器领域的开发实践与理解,并结合液晶显示技术的最新发展动态,首先介绍了光的偏振性及液晶基本特点,然后依次介绍了主流的广视角液晶显示技术的光学特点与补偿技术、薄膜晶体管器件的SPICE模型、液晶取向技术、液晶面板与电路驱动的常见不良与解析,最后介绍了新兴的低蓝光显示技术、电竞显示技术、量子点显示技术、Mini LED和Micro LED技术及触控技术的原理与应用。作者简介  邵喜斌博士从20世纪90年代初即从事液晶显示技术的研究工作,先后承担多项国家863计划项目,研究领域涉及液晶显示技术、a-Si 及p-Si TFT技术、OLED技术和电子纸显示技术,在国内外发表学术论文100多篇,获得专利授权150余项,其中海外专利40余项。曾获中国科学院科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、北京市科技进步一等奖。目录封面版权信息内容简介序前言第1章 偏振光学基础与应用1.1 光的偏振性1.1.1 自然光与部分偏振光1.1.2 偏振光1.2 光偏振态的表示方法1.2.1 三角函数表示法1.2.2 庞加莱球图示法1.3 各向异性介质中光传播的偏振性1.3.1 反射光与折射光的偏振性1.3.2 晶体的双折射1.3.3 单轴晶体中的折射率1.4 相位片1.4.1 相位片的定义1.4.2 相位片在偏光片系统中1.4.3 相位片的特点1.4.4 相位片的分类1.4.5 相位片的制备与应用1.5 波片1.5.1 快轴与慢轴1.5.2 λ/4波片1.5.3 λ/2波片1.5.4 λ波片1.5.5 光波在金属表面的反射1.5.6 波片的应用参考文献第2章 液晶基本特点与应用2.1 液晶发展简史2.1.1 液晶的发现2.1.2 理论研究2.1.3 应用研究2.2 液晶分类2.2.1 热致液晶2.2.2 溶致液晶2.3 液晶特性2.3.1 光学各向异性2.3.2 电学各向异性2.3.3 力学特性2.3.4 黏度2.3.5 电阻率2.4 液晶分子合成与性能2.4.1 单体的合成2.4.2 混合液晶2.4.3 单体液晶分子结构与性能关系2.5 混合液晶材料参数及对显示性能的影响2.5.1 工作温度范围的影响2.5.2 黏度的影响2.5.3 折射率各向异性的影响2.5.4 介电各向异性的影响2.5.5 弹性常数的影响2.5.6 电阻率的影响2.6 液晶的应用2.6.1 显示领域应用2.6.2 非显示领域应用参考文献第3章 广视角液晶显示技术3.1 显示模式概述3.2 TN模式3.2.1 显示原理3.2.2 视角特性3.2.3 视角改善3.2.4 响应时间影响因素与改善3.3 VA模式3.3.1 显示原理3.3.2 视角特性3.3.3 视角改善3.4 IPS与FFS模式3.4.1 显示原理3.4.2 视角特性3.5 偏光片视角补偿技术3.5.1 偏振矢量的庞加莱球表示方法3.5.2 VA模式的漏光补偿方法3.5.3 IPS模式的漏光补偿方法3.6 响应时间3.6.1 开态与关态响应时间特性3.6.2 灰阶之间的响应时间特性3.7 对比度参考文献第4章 薄膜晶体管器件SPICE模型4.1 MOSFET器件模型4.1.1 器件结构4.1.2 MOSFET器件电流特性4.1.3 MOSFET器件SPICE模型4.2 氢化非晶硅薄膜晶体管器件模型4.2.1 a-Si:H理论基础4.2.2 a-Si:H TFT器件电流特性4.2.3 a-Si:H TFT器件SPICE模型4.3 LTPS TFT器件模型4.3.1 LTPS理论基础4.3.2 LTPS TFT器件电流特性4.3.3 LTPS TFT器件SPICE模型4.4 IGZO TFT器件模型4.4.1 IGZO理论基础4.4.2 IGZO TFT器件电流特性4.4.3 IGZO TFT器件SPICE模型4.5 薄膜晶体管的应力老化效应参考文献第5章 液晶取向技术原理与应用5.1 聚酰亚胺5.1.1 分子特点5.1.2 聚酰亚胺的性能5.1.3 聚酰亚胺的合成5.1.4 聚酰亚胺的分类5.1.5 取向剂的特点5.2 取向层制作工艺5.2.1 涂布工艺5.2.2 热固化5.3 摩擦取向5.3.1 工艺特点5.3.2 摩擦强度定义5.3.3 摩擦取向机理5.3.4 预倾角机理5.3.5 PI结构对VHR和预倾角的影响5.3.6 摩擦取向的常见不良5.4 光控取向5.4.1 取向原理5.4.2 光控取向的光源特点与影响参考文献第6章 面板驱动原理与常见不良解析6.1 液晶面板驱动概述6.1.1 像素结构与等效电容6.1.2 像素阵列的电路驱动结构6.1.3 极性反转驱动方式6.1.4 电容耦合效应6.1.5 驱动电压的均方根6.2 串扰6.2.1 定义与测试方法6.2.2 垂直串扰6.2.3 水平串扰6.3 闪烁6.3.1 定义与测试方法6.3.2 引起闪烁的因素6.4 残像6.4.1 定义与测试方法6.4.2 引起残像的因素参考文献第7章 电路驱动原理与常见不良解析7.1 液晶模组驱动电路概述7.1.1 行扫描驱动电路7.1.2 列扫描驱动电路7.1.3 电源管理电路7.2 眼图7.2.1 差分信号7.2.2 如何认识眼图7.2.3 眼图质量改善7.3 电磁兼容性7.3.1 EMI简介7.3.2 EMI测试7.3.3 模组中的EMI及改善措施7.4 ESD与EOS防护7.4.1 ESD与EOS产生机理7.4.2 防护措施7.4.3 ESD防护性能测试7.4.4 EOS防护性能测试7.5 开关机时序7.5.1 驱动模块的电源连接方式7.5.2 电路模块的时序7.5.3 电源开关机时序7.5.4 时序不匹配的显示不良举例7.6 驱动补偿技术7.6.1 过驱动技术7.6.2 行过驱动技术参考文献第8章 低蓝光显示技术8.1 视觉的生理基础8.1.1 人眼的生理结构8.1.2 感光原理说明8.1.3 光谱介绍8.2 蓝光对健康的影响8.2.1 光谱各波段光作用人眼部位8.2.2 蓝光对人体的影响8.3 LCD产品如何防护蓝光伤害8.3.1 LCD基本显示原理8.3.2 低蓝光方案介绍8.3.3 低蓝光显示器产品参考文献第9章 电竞显示技术9.1 电竞游戏应用瓶颈9.1.1 画面拖影9.1.2 画面卡顿和撕裂9.2 电竞显示器的性能优势9.2.1 高刷新率9.2.2 快速响应时间9.3 画面撕裂与卡顿的解决方案9.4 电竞显示器认证标准9.4.1 AMD Free-Sync标准9.4.2 NVIDA G-Sync标准参考文献第10章 量子点材料特点与显示应用10.1 引言10.2 量子点材料基本特点10.2.1 量子点材料独特效应10.2.2 量子点材料发光特性10.3 量子点材料分类与合成10.3.1 Ⅱ-Ⅵ族量子点材料10.3.2 Ⅲ-Ⅴ族量子点材料10.3.3 钙钛矿量子点材料10.3.4 其他量子点材料10.4 量子点显示技术10.4.1 光致发光量子点显示技术10.4.2 电致发光量子点显示技术参考文献第11章 Mini LED和Micro LED原理与显示应用11.1 概述11.2 LED发光原理11.2.1 器件特点11.2.2 器件电极的接触方式11.2.3 器件光谱特点11.3 LED直显应用特点11.3.1 尺寸效应11.3.2 外量子效应11.3.3 温度效应11.4 巨量转移技术11.4.1 PDMS弹性印章转移技术11.4.2 静电吸附转移技术参考文献第12章 触控技术原理与应用12.1 触控技术分类12.1.1 从技术原理上分类12.1.2 从显示集成方式上分类12.1.3 从电极材料上分类12.2 触控技术原理介绍12.2.1 电阻触控技术12.2.2 光学触控技术12.2.3 表面声波触控技术12.2.4 电磁共振触控技术12.2.5 电容触控技术12.3 投射电容触控技术12.3.1 互容触控技术12.3.2 自容触控技术12.3.3 FIC触控技术12.4 FIC触控的驱动原理12.4.1 电路驱动系统架构12.4.2 FIC触控屏的两种驱动方式12.4.3 触控通信协议12.4.4 触控性能指标参考文献附录A MOSFET的Level 1模型参数附录B a-Si:H TFT的Level 35模型参数附录C LTPS TFT的Level 36模型参数附录D IGZO TFT的Level 301模型参数(完善中)反侵权盗版声明封底
  • 上海科创推出全新GC900(II)型气相色谱仪(大屏幕液晶显示)
    2006年科创公司推出全新GC900(II)型气相色谱仪(大屏幕液晶显示) 该产品有以下特点:一、 全微机化按键操作,配大屏幕液晶显示,人机对话方式,操作方便; 二、 可同时选装2~3种常用检测器(FID、TCD、ECD、FPD),均可配用毛细柱; 三、 可对双气路的载气、氢气、空气、尾吹气等流量和柱前压实现数字化测量显示; 四、 大容量柱箱带自动后开门,可进行13阶程序升温,可实现室温以上6℃的近室温控制; 五、 可同时配置填充柱进样器和毛细柱进样器,可方便更换不同需求的内衬管; 六、 可在大屏幕液晶屏上,显示双通道的实时图谱,随时监视样品分析状态; 七、 具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能; 八、 具有故障自我诊断功能,随时显示故障部位及性质; 九、 具有超温保护功能,任一路温度超过设定温度,均会自动停止加热; 十、具有扩展功能,可按时间程序自动控制主机的 *广大客户及代销商来电咨询

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  • 【资料】液晶显示器

    目前相比CRT显示器,LCD显示器图像质量仍不够完善。色彩表现和饱和度LCD显示器都在不同程度上输给了CRT显示器,而且液晶显示器的响应时间也比CRT显示器长,当画面静止的时候还可以,一旦用于玩游戏、看影碟这些画面更新速度块而剧烈的显示时,液晶显示器的弱点就暴露出来了,画面延迟会产生重影、脱尾等现象,严重影响显示质量。 LCD显示器的工作原理 :从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的 LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 液晶显示技术也存在弱点和技术瓶颈,与CRT显示器相比亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上都存在明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。 对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有很大的改善。 信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。 由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。

  • 【资料】关于仪器采用内存接口的液晶显示模块问题

    摘要:提出了一种采用内存接口的液晶显示模块。该模块是在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit 微处理器)及相关硬件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了液晶显示统一接口和显示速度的问题。关键词:液晶接口 内存 微处理器 点阵式液晶接口简单,能以点阵或图形方式显示出各种信息,因此在各种电子设计中得到广泛应用。但是,它的接口必须遵循一定的硬件和时序规范,根据不同的液晶驱动器,可能需要发出不同的命令进行控制才能显示数据。而且命令的执行需要耗费一定时间,在系统大量的实时数据的情况下,如果直接控制液晶显示,可能会消耗过多的时间,从而影响数据的处理。因此,由于某种需要必须采用不同的液晶模块,这就需要修改软件。为了解决这些问题,文提出采用内存接口的液晶显示模块,在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit微处理器)及相关器件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了统一接口和显示速度的问题。 1 系统设计 1.1 设计思想我们知道,人眼有视觉暂留现象,每0.1秒时间内变化一次的影像看上去会认为是连续的,而且只在0.1秒之内变化的影像人眼很难察觉到。根据这一物理现象,我们采用内存与外部控制器接口设计一种液晶接口模块,外部控制器将欲显示的数据直接写入接口内存,根据接口刷新液晶的显示。刷新率在每秒10次以上,就可达到连续显示的目的。当然,刷新率越高人眼就越能感觉图像变化的连续与流畅。 1.2 硬件设计 采用内存与外部控制器接口,具有统一的硬件接口规范。因为外部控制器和模块内的MCU需要同时读写内存,接口内存采用带有BUSY线的2K双RAM IDT 7132,MCU选用常用的AT89C51,液晶模块为市面普及的采用HITACHI公司HD61202液晶控制器的单5V供电的128×64点阵液晶。液晶显示模块的设计必须具备很强的通用性,可以被广泛应用到各种系统中。目前系统一般为3V电平或5V电平系统,因此液晶显示模块的设计也必须同时考虑应用于这两种系统。液晶显示模块硬件结构框图如图1所示。外部控制器将欲显示的数据写入双口RAM,MCU则不断扫描内存,根据内存中的数据进行相应的处理,不断刷新液晶显示屏上的显示。综合考虑液晶和系统操作的时序,AT89C51单片机运行在12MHz时钟下,设计系统的刷新率达到每秒18次。 外部控制器的数据、地址、控制总线通过接插件引入液晶显示模块。因为双口RAM IDT7132的输入输出为TTL电平,BUSY信号为开漏极输出,因此无论是3V还是5V的系统,地址和控制总线可以直接引入。而数据总线因为是双向系统,如果直接与双口RAM连接,在双口RAM输出数据的时候可能会对3V系统造成损害,因此设计一个总线驱动器,采用74LVC245进行总线电平转换。74LVC245在3V供电时,输入5V的电压信号这样就实现了与3V和5V电平系统的接口。双口RAM的BUSY信号是用来标示双口RAM的两个口同时在访问相同的内存单元,而且至少有一个口处于写该单元状态。双口RAM通过仲裁逻辑使后访问该单元的BUSY信号有效,并屏蔽该口的操作,直到没有访问,竞争BUSY信号才变为无效。通过检测BUSY信号可有效地确保内存读写的安全。模块内采用27C040保存16×8的256个ASCII字符点阵的16×16点阵的汉字库,方便用户使用。考虑到液晶背光电流较大,加入了液晶背光的控制,可根据需要开关背光。 1.3 软件设计软件部分涉及接口操作、点阵操作及液晶操作等,这里仅对接口有关部分进行介绍。 1.3.1 接口内存分配 接口内存的分配如表1所示。 表1 接口内存分配表液晶屏幕上共有128×64=8192点,每个点用内存中的一位为0或1来表示点亮或熄灭。在双口RAM中分配0000H~03FFH的内存用来直接与屏幕上的点相对应,称为直接显示映射区。这样,用户只需将欲显示的点阵写入内存中的指定地址,就可在屏幕上指定位置直接显示出来。 另外,为方便使用,还设计了简单的命令接口,分配0400~0507H的空间作为命令接口的内存,具体分配详见表1。其中,0400H~04FEH的内存也作为字符显示映射区,在设置了显示模式后,将欲显示的字符写入该区域的指定地址,即可在屏幕指定位置显示出该字符。 1.3.2 命令接口简介 外部控制器将命令按照预定格式写入命令接口的内存。显示模块的单片机检测到有命令时,首先将命令读出,将命令字地址内容变为00H,并将该命令字最高位置为1写入命令结果地址内,表示该命令正在被执行。当命令执行完后,命令执行的结果(规定最高位为0)写入命令结果地址。这样,外部控制器可以通过检测命令字地址的内容和命令执行结果来确认显示模块当前的工作状态,发布命令。基本命令字如表2所示,当然根据具体应用还可增加如绘制各种图形、填充等的命令字。 表2 命令字及其参数1.3.3 接口模块工作方式 设计了两种显示模式:显示模式1和显示模式2。在显示模式1时,MCU不断扫描显示映射区并检查双口RAM中用户写入的命令。在显示模式2时,MCU不断监测字符显示映射区的变化,将用户写入的字符转化成点阵,写入直接显示映射区,然后扫描显示映射区进行显示。此时MCU只执行改变显示模式或初始化命令。其它的命令一概忽略。这样外部控制器就不需要了解具体的液晶操作,操作液晶像读写内存一样简单快捷,因此外部控制器可以处理大量的实时数据,并进行实时显示。 2 应用实例 液晶显示模块在我们设计的一套蓝牙系统中得到了成功应用,蓝牙模块采用Ericsson Rok 101,主控制器采用TI公司的MSP430F149。通过蓝牙传送的动画和所有控制信息均在液晶显示模块上显示,效果很流畅,达到了设计要求。 本文提出的液晶显示模块采用内存和外部控制器进行接口,具有统一的接口规范。外部控制器将欲显示的内容直接写入液晶显示模块提供的内存接口即可实现显示,不需要直接进行繁复费时的液晶控制和点阵处理操作,有利于控制器对大量数据进行实时处理。目前市面上有大屏幕的彩色液晶采用了类似方案,但价格昂贵。对一般应用来说,本文提出的液晶显示模块具有很强的通用性,而且增加的硬件成本不到单独购买一块点阵式液晶的20%,因此可广泛应用。

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    全自动液晶显示除湿机 新闻资讯报道:现在,盛夏的高温高湿天气已经到来,潮湿闷热的感觉让人感到非常的难受;那么,工厂企业车间防潮有哪些方法?湿度该如何控制?很多工厂企业已经逐渐认识到车间环境湿度控制的重要性,如果车间环境湿度过高,不仅会影响车间的正常生产、机械设备的高速运转以及其使用寿命,而且还会影响到工人的身体健康和工作的效率!因此,做好工厂车间的湿度控制、以及防潮除湿工作是刻不容缓的。 应对潮湿问题,人们常用的方法有:用吸湿剂或干燥剂来吸湿、用排风扇来排湿以及用空调来抽湿等等,这些土方法不仅效果欠佳,也不是长久之计;不能从根本上解决工厂企业车间的潮湿问题,也不能实现对环境湿度的有效控制!不过,现在有了正岛ZD-8240C全自动液晶显示除湿机及ZD系列工业除湿机,只要均匀的摆放在车间里进行除湿,不仅可以快速地去除潮湿的空气,还能帮你严格的控制车间环境的湿度,从而有效的解决潮湿难题! 正岛ZD-8240C全自动液晶显示除湿机及ZD系列工业除湿机具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8240C全自动液晶显示除湿机及ZD系列工业除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,是国内最优秀的除湿机品牌之一。 被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 点击此处查看全自动液晶显示除湿机全部新闻图片电话:0571- 86731596 13958115553欢迎您来电咨询全自动液晶显示除湿机的详细信息!工业除湿机的种类有很多,不同品牌的工业除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。正岛ZD-8240C全自动液晶显示除湿机及ZD系列工业除湿机技术参数与选型参考: A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(升/天)适用面积:10-30(㎡) 功率:420(W)B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(升/天)适用面积:30-60(㎡) 功率:670(W)C 型号:ZD-890C 除湿量:90(升/天)适用面积:60-90(㎡) 功率:1700(W)D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(升/天)适用面积:100-170(㎡) 功率:2000(W)E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(升/天)适用面积:120-170(㎡) 功率:2200(W)F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(升/天)适用面积:170-180(㎡) 功率:2800(W)G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(升/天)适用面积:180-240(㎡) 功率:4900(W)H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(升/天)适用面积:240-360(㎡) 功率:7000(W)I型号:ZD-8480C 除湿量:480(升/天)适用面积:360-480(㎡) 功率:9900(W)■选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。查看更多全自动液晶显示除湿机的详细信息尽在:正岛电器本站新闻记者核心提示:从很多工厂企业了解到:"做为工厂的管理者深知车间防潮除湿、以及湿度控制的重要性,但传统的空调做为车间除湿设备的话,光投资成本高不说,就日后的运行费用就是一笔不小的开支,别说小工厂就是大企业也舍不得花这笔费用。而且,最终所取得的效果还不是很好!因此,现在已经有越来越多的工厂企业都开始配置相应的正岛ZD-8240C全自动液晶显示除湿机及ZD系列工业除湿机来进行合理的除湿! 正岛ZD-8240C全自动液晶显示除湿机及ZD系列工业除湿机能够为工厂企业的车间、仓库等环境的湿度进行有效的控制,快速地去除潮湿的空气,改善室内环境空气品质,从根本上解决潮湿难题,能够为工厂企业的生产储存提供一个最为适宜的湿度环境。与此同时,还大大改善了员工的工作环境,从而提升员工工作的积极性,提高工作效率!以上关于全自动液晶显示除湿机的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
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