英国Nanoco Technologies开发出可使显示器全彩显示的量子点。普通的量子点将粒子大小精确地控制在2~20nm之间,通过调整粒子的电气特性,显示所需颜色。此前全彩显示时的长期可靠性及量子效率无法兼顾,而此次“进行了改进,使其能够应用于显示器”(该公司总代理店吉世科,KISCO)。
Nanoco Technologies是从英国曼彻斯特大学(University of Manchester)剥离出来的风险企业。主要从事不含镉(Cd)等重金属在内的LED、面向有机EL的量子点及面向太阳能电池面板的半导体纳米材料开发。
该公司表示,应用于显示器时,所显示的色纯度比原来的有机EL更加出色。为了实现全彩显示,该公司已经开发出了色纯度较高的红色、绿色、蓝色及白色。
该材料可以溶解在水性溶剂及非水性溶剂中,能够采用适合于包括大型电视在内的所有尺寸的印刷技术来提供柔性显示器。由于量子点是以半导体材料为基础的,因此可改善有机EL存在的发光寿命问题。
Nanoco Technologies在东京有明国际会展中心举办的“nano tech 2009国际纳米技术综合展”(2月18~20日)上,展出了采用量子点的LED及有机EL的模型。
关键字:LED 显示器
编辑:冀凯 引用地址:英国风险企业开发出可全彩显示的量子点材料
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LED电源次级恒流方案的总结
随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。这种说法给LED电源蒙上了一层神秘的面纱,但作为做电源的专业人士,我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定
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基于ADP8866的彩色LED指示灯控制
手机需要7个LED用于背光显示,两个LED用于指示。由于成本和机械要求,手机制造商使用红/绿(RG) LED来有效实现三种状况的待机通知:未读消息、电池电量低和约会安排。对于每种状况,LED会发出不同颜色的光:红光、绿光或黄光(红光+绿光)。
ADP8866针对这种常见情形提供了理想的解决方案,如图1所示。它共有9个LED通道,其中7个用于照亮显示屏,RG LED的红光和绿光信号由剩下的两个通道控制,产生图2所示的闪烁模式。
图1. ADP8866控制背光照明和LED指示灯的设置
ADP8866的评估板包括一个图形编程实用程序,如图3所示;其I2C寄存器设置为执行指示灯闪烁功能。
图3所示的寄存器
[嵌入式]
电子工程师LED供电电源的设计思路
在设计LED灯具的过程中,当系统架构工程师是位电子电力专家,或者电源设计被承包给一家工程公司时,一些标准电源设计中常见的习惯就会出现在LED驱动器设计中。一些习惯是很有用的,因为LED驱动器在很多方面与传统的恒压源非常相似。这两类电路都工作在较宽的输入电压范围和较大的输出功率下,另外,这两类电路都面对连接到交流电源、直流稳压电源轨还是电池上等不同连接方式所带来的挑战。
电力电子工程师习惯于总想确保输出电压或电流的高精确度,但这对LED驱动器设计而言并不是很好的习惯。诸如FPGA和DSP之类的数字负载需要更低的核心电压,而这又要求更严格的控制,以防止出现较高的误码率。因此,数字电源轨的公差通常会控制在±1%以内或比它们的标称
[电源管理]
LED灯的最新保护技术
一.为什么要对LED进行保护
白光LED 由于有着很多优点,正在越来越多的进入人们的日常生活之中,它的使用量现在变得非常的巨大。它是新器件,有其自身使用上的特点。白光LED属于电压敏感型的器件。每支LED工作时电流不要超过20mA,超过太多LED就会很容易被烧毁。LED如果是正常使用,其寿命是非常长的。但人们在实际使用中LED往往容易坏,道理何在呢?其实就是没有考虑到LED的使用特点和对它加上保护电路。
LED是光电半导体器件,在装配过程中容易被静电击伤。这就需要在装配过程中进行静电防护。我们发现很多生产厂家的人没有这个概念或根本不懂,这是不行的。
LED在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中
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揭开微米级LED芯片精密检测的秘密
LED芯片是LED产业的最核心器件,芯片温度过高会严重影响 LED产品质量;但芯片及芯片内部的温度分布一直是检测难点,其主要的问题在于内部器件过小,特别是微米级别的金线(10微米左右),无法用传统的热电偶/热电阻检测;使用红外热像仪以及特殊配件可以对LED芯片内部进行检测,芯片内部的金线和正负电极温度分布状况可以为研发人员提供布线设计依据,以及为芯片研发散热系统也需要确认芯片各部位的发热情况,提高LED芯片质量。
但热像仪检测微米级别的LED金线和正负电极也是有一定难度的,常用配置的红外热像仪最小只能检测到0.2mm的目标,所以需要有特殊的配件进行检测。
一、红外热像仪使用标准镜头和广角镜头检测的效果
目标为3mm
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显示产业激战正酣,下一代显示技术将何时来到?
OLED 还没普及,新的显示技术就要来了? 2014 年,苹果公司收购 Luxvue 开始,Micro LED 开始走进人们的视野里,在苹果的描述中,这种全新的显示技术更加轻薄、更加明亮,而且不会那么耗电。 但这些年以来,Micro LED 更多时候是以概念的形式游走在行业中间。 并不陌生的下一代显示技术 MicroLED 是指微型发光二极管,从字面上来看,Micro LED 是传统 LED 显示技术的延伸,对于专业做 LED 屏的企业来说,布局 Micro LED 产线是顺势而为的事情。 在 8 年前的 CES 2012 展会上,索尼首次展示了 55 英寸全高清 Micro LED 电视,这是
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LED显示屏信号传输的可靠性分析
正在使用中的led显示屏突然间因信号问题出现乱码,如果是在某次重大开幕式上,那损失是无法弥补的。因此如何提高信号传输的可靠性和稳定性便成为工程师不得不面对的课题。 信号在传输过程中,随着距离的增大而减弱。所以,传输介质的选择则显得尤为重要。下面以RS-485作为远距离数据传输线时要注意的事项。 1、信号的衰减 不难理解,信号无论借助何种介质传输,都会在传输过程中产生衰减。我们可以把RS-485传输电缆看成是由若干个电阻、电感和电容联合组成的等效电路,如图1所示。
导线的电阻对信号的影响很小,可以忽略不计。电缆的分布电容C主要是由双绞线的两条平行导线产生。信号的损失主要是由于电缆的分布电容和分布电感
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linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
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