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CCFL

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Cold Cathode Fluorescent Lamp簡稱CCFL,中文譯名為冷陰極熒光燈管,具有高功率、高亮度、低能耗等優點,廣泛應用于顯示器、照明等領域。

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CCFL簡介

  Cold Cathode Fluorescent Lamp簡稱CCFL,中文譯名為冷陰極熒光燈管,具有高功率、高亮度、低能耗等優點,廣泛應用于顯示器、照明等領域。

CCFL百科

  Cold Cathode Fluorescent Lamp簡稱CCFL,中文譯名為冷陰極熒光燈管,具有高功率、高亮度、低能耗等優點,廣泛應用于顯示器、照明等領域。

  相關原理

  與我們平常所理解的“冷”與“熱”一樣,通常發射電子的材料,即陰極,分冷與熱兩種。熱陰極,是指用電流方式把陰極加熱至800C以上高溫時,讓陰極內的電子因獲得熱能后轉換為動能而向外發射;冷陰極,是指無需把陰極加熱,而是利用電場的作用來控制界面的勢能變化,使陰極內的電子把勢能轉換為動能而向外發射。兩種陰極的最大特點是,熱陰極可以用低電壓就可以產生電子發射,而冷陰極往往需要很高的電壓才能產生電子發射。熱陰極的壽命比較短,冷陰極的壽命比較長。故在CCFL中,常常使用冷陰極。CCFL原理應該是當高壓加在燈管兩端后,燈管內少數電子高速撞擊電極后產生二次電子發射,開始放電,因為陰極溫度較低,所以得名。二次電子發射是CCFL中一個陰極重要過程。輝光放電中,湯生第三電離系數即為離子轟擊下陰極表面的二次電子發射系數,該過程一般為離子在陰極表面的Auger中和過程(Auger neutralization of an ion),又稱作Hagstrum理論(參見:Homer D. Hagstrum,“Theory of Auger Ejection of Electrons from Metals by Ions,” Phys. Rev. 96, (1954)336–365)。當正離子運動至陰極表面時,與陰極材料中的自由電子復合,同時釋放出電離能;陰極中其它電子獲得該電離能后,克服表面勢壘而脫離陰極向外發射,這就是所謂的二次電子發射,是一種間接的場發射過程。與此同時,正離子也會在陰極表面近區域形成正離子云,該正離子云相對于陰極如同外加一正電場,故也存在直接的場發射。所以,CCFL即可以用直流驅動,也可以用交流驅動。冷陰極放電的表面過程極為復雜。1 。關于冷陰極管無論是冷陰極管還是熱陰極管,就原理上而言都是熒光管,其發光原理與一般熒光管相同。從電極跑出的電子撞擊到水銀(也可使用氙) ,激發水銀使其釋放出紫外線,這個紫外線照射到涂在玻璃管內側的熒光體成為可見光。冷陰極管與熱陰極管的很大一個區別在于電極部分。冷陰極管因其結構簡單,所以可以是非常細的熒光管。由于電極的電子發射不是熱電子發射,故稱其為冷陰極管( ColdCathodeFluorescentLamp ,冷陰極熒光燈)。2 。冷陰極管與熱陰極管的應用領域熱陰極管由于其電極的構造無法小型化,故不適合于細型熒光管。因此,熱陰極管主要應用于高功率的熒光管。一般照明用的熒光管幾乎都是這個。另一方面,冷陰極管由于其具有的細型的特性,主要被用于液晶用背面照明(背光) 。再者,最近??梢钥吹讲噬潢帢O管用于汽車等的裝飾品,受到大家的矚目。如果看到從旁邊穿過的汽車中有藍色或紫色的裝飾品,那就是冷陰極管。另外,與熱陰極管相比,冷陰極管具有使用壽命長,體積小,功率低等特性,這些特性被活用于常明燈等,用途日趨廣泛。3 。冷陰極管的熱量容易被誤解的是:通常會認為冷陰極管的陰極較冷,所以在陰極產生的熱量可能會比較小。這是極大的錯誤,冷陰極管的陰極所發生的熱量要比同樣功率的熱陰極管大得多。冷陰極管與熱陰極管內部的電壓坡度如圖1所示。此處,請注意意陰極下降電壓與電弧柱的電壓下降。無論冷陰極管還是熱陰極管,實際上能源消耗轉化為光的部分都是電弧柱的部分。由于陰極下降電壓部分沒有用于發光,因此所有的能源都被轉變為熱量而浪費。這個陰極下降電壓在熱陰極管上小,而在冷陰極管上大。即:冷陰極管比熱陰極管的效率低。冷陰極管在其陰極附近消耗沒用的能源,其結果, “冷”陰極管卻是熱電極。因此,使用冷陰極管設計機器的時候,要注意使陰極附近良好放熱。4 。冷陰極管的電氣特性因為冷陰極管的陰極下降電壓較大,為了改善效率,所以增加電弧柱(日文:陽光柱)的阻抗值,使大部分的實際能量能夠在可視光中消耗。其結果,管電流變小,阻抗值(阻抗)增加。図第2背光的燈管電流-管阻抗特性若冷陰極管的阻抗要使用在筆記型電腦的話,一般為5 0KΩ? 2 00KΩ 。與此相較,熱陰極管使用于一般照明時為2 00KΩ? 1KΩ左右。管電流越大的話,阻抗值則會急劇降低,而有負性阻抗特性。筆記型電腦用的冷陰極管放電電壓一般約為700V 。熱陰極管時則約為70V至140V左右。冷陰極管的管電壓較高,燈管的阻抗(阻抗)較高,所以會強烈受到雜散電容的影響。一般而言,冷陰極管的阻抗(阻抗) (管電壓/管電流)以管電流的- 5/ 4次方為比例,這是眾所皆知的。另外,微小電流領域中的管電壓被稱為是啟動電壓,或者是點燈電壓。點燈電壓的意義是,冷陰極管若一旦未置于這樣的高電壓狀況則不會放電,但是冷陰極管中仍有極大的疑問。這是因為,冷陰極管組裝在背光板之后,此特性會有大的變化。

  產品應用

  1、背光源:TFT 液晶顯示屏、液晶電視、液晶電腦顯示器、便攜式DVD、汽車、火車、飛機載電視、GPS顯示、掌上電腦游戲機及工業儀器顯示的背光源。2、廣告燈箱和裝飾照明。3、辦公自動化設備。4、改裝汽車燈(天使眼車燈)5、高檔酒店,會所,別墅內部裝飾暗槽光源。冷陰極燈管(圖一所示)在一玻璃管內封入惰性氣體Ne+Ar混合氣體,其中含有微量水銀蒸氣(數mg),并于玻璃內壁涂布熒光體,于二電極間加上一高壓高頻電場,則水銀蒸氣在此電場內被激發即產生釋能發光效應,放出波長253.7nm的紫外線光,而內壁的熒光體原子則因紫外線激發而提升其能階,當原子反回原低能階時放射出可見光(此可見光波長由熒光體物質特性決定)。CCFL冷陰極熒光燈管冷陰極燈是一種新型的照明光源;由于CCFL燈管具有燈管細小、結構簡單、燈管表面溫升小、燈管表面亮度高、易加工成各種形狀(直管形、L形、U型、環形等);使用壽命長、顯色性好、發光均勻等優點;所以也是當前TFT-LCD(液晶屏)理想的光源,同時廣泛應用于廣告燈箱、掃描儀和背光源等用途上。

  led和ccfl哪個好

  LED好CCFL背光屏優點:成本低、制造工藝簡單、技術成熟。CCFL背光屏缺點:壽命短(老化快)、發光效率低(耗電)、亮度均勻性低、色彩純度低、色階表現差、不環保、體積大、驅動電壓高、不耐沖擊(看圖中那么大燈泡就知道肯定不耐摔)。LED背光屏優點:體積小、重量輕、更高的效率、更好的流明維持、更好的亮度和對比度。LED背光屏缺點:制造成本高、色離散性、色彩偏移等現象,是使用RGB LED無法避免的問題,不管技術如何發展,RGB調和出來的白色跟WLED的白色總是會有差異。另外RGB LED背光還會遇上響應時間問題。

  LCD LED CCFL 三種背光有什么區別?那種背光更優越?

  LCD就是液晶顯示,他是要背光的。因為LCD 本身并不會發光。(就像我們用的普通計算機,算加減乘除的哪種,他的屏也是LCD,但是沒有背光的話,你在黑的地方是看不到數字的)現在的背光主體上有分LED和CCFL。背光模塊是液晶電視必不可少的部件,因為液晶本身并不會發光,因此背光源十分重要。從誕生到現在,LCD背光源幾乎都是冷陰極熒光燈(CCFL,Cold Cathode FluorescentLamps),這種光源壽命較短,使用幾年后會逐漸發暗變黃,有些質量不達標的更是用不過三年。

  多年來,廠商致力于研發新的背光源。目前業界比較看好LED背光技術,已然有眾多廠商推出了屬于自己LED背光的顯示器和液晶電視,很多業內人士也是普遍看好這一新技術。那么,LED背光的興起是否就表示CCFL走到了盡頭、LED是不是很快就能取代CCFL了呢?很多人都在就此爭論不休。

  好吧,這個問題咱先放下不表,筆者先從技術和性能上對二者做一下比較:

  CCFL背光源——技術性能上有明顯的缺陷

  我們知道,液晶是一種介乎于液體和晶體之間的物質,其顯示的原理是通過給液晶施加不同的電壓來改變其分子排列狀態,從而控制光線的通過量,以便顯示多種多樣的圖像。而液晶自身并不會發光,它只是控制光線的通過與否,因此所有的液晶面板都需要背光源來提供照明。

  在剛剛問世的時候,CCFL冷陰極燈被認為是具有跨時代意義的新型照明光源。由于CCFL燈管具有燈管細小、結構簡單、燈管表面溫度低、易加工成形、顯色性好、發光均勻等優點,也被認為是TFT-LCD液晶屏理想的背光源。當前,大多數的液晶電視所應用的背光源還是CCFL冷陰極熒光燈,也為眾多平板電視廠商實現了更多的商業價值。

  不過,從其技術原理上看,CCFL是在玻璃管內封入隋性氣體Ne和Ar,其中含有微量水銀蒸氣,并于玻璃內壁涂布熒光體。通過燈管兩端的電極,能夠讓燈管內的氣態汞激發的紫外線碰撞管壁上的熒光粉,從而發出各色的光線。

  無論是從發光原理還是物理結構上講,CCFL都和常用的日光燈管非常接近,可以即使是這樣,CCFL要想獲得CRT那樣均勻的亮度輸出仍是很困難的,而在色彩表現力、功耗、壽命等方面,它同樣是有明顯的缺陷。下面,我們就從四個方面做具體的分析:

  色彩表現力不足

  在圖像顯示效果上,同CRT 相比,采用CCFL的液晶之色域表現還是明顯不足的。我們知道,液晶電視中每個像素都是由R、G、B三個長方形色塊組成,色彩表現完全取決于背光模塊和濾色膜的性能。

  在業界,我們一直都用美國國家電視系統委員會NTSC公布的標準來衡量視頻設備的色彩還原能力,這一指標是指在整個色域內,顯示設備在色彩顯示時,色彩的飽和度怎樣,對于大多數傳統液晶面板來說,能夠覆蓋的色彩范圍只有NTSC標準的65%~75%,具體表現為在綠、黃、紅色彩區域,與標準值差別較大。

  亮度均勻度不夠

  由于不是平面光源,CCFL屬于管狀光源,要將所發出的光均勻散布到面板的每一個區域就需要相當復雜的輔助組件,像擴散片、導光板、反射板等,但在顯示全白或全黑畫面時,屏幕邊緣和中心亮度的差異十分明顯。

  體積大功耗高

  我們知道,CCFL背光源包含了擴散板、反射板等器件,因此其體積還是相對較大的,這與當前液晶電視超薄化的趨勢則是相悖的。在功耗方面,采用CCFL背光源的液晶電視也是有很大的缺陷,有人做過這樣的實驗,一臺42 英寸液晶電視往往需要消耗250W甚至更多的電能,這與當前構建節約型社會的理念也是合不上拍的。

  壽命較短

  絕大多數CCFL 背光源在使用2至3年后亮度下降非常明顯,許多液晶電視在使用幾年后會出現屏幕變黃、發暗的現象,這正是CCFL使用衰減期較短的缺陷造成的。到了這步田地,消費者除了更換液晶背光燈管,還真沒有別的什么解決辦法。

  針對上述四大缺陷,很多專業技術廠商也都在對傳統CCFL進行改良,像索尼、三星和TCL等廠商就在其液晶產品上搭載了號稱WCG-CCFL的廣色域 CCFL背光,并稱其色域達到NTSC的85%左右??杉幢闶沁@樣,相比于100%的NTSC還是有很大不足的嘛,也就是說,CCFL有它不可避免的缺陷。于是,也就有眾多液晶電視廠商在搜尋一種更為優秀的液晶背光源來作為替代品,那便是下面要重點介紹的LED背光源。LED背光源——性能優勢突出

  LED也就是我們通常所說的發光二極管,通俗些講,它就是在PN結中注入的載流子,少數載流子與多數載流子復合后,釋放出能量,表現以光的形式,從而實現電致發光。而LED背光源則能直接將電能轉化為光能,具備光電轉換效率高、彩色飽和度高、體積小、耐震動、耐沖擊、不含有毒物質、低壓供電、對人體安全、壽命超長等突出特點。

  根據發光顏色的不同,LED可以分為自光LED背光源和RGB-LED背光源,白光LED的優勢主要體現在耗電量方面,廣泛應用于對功耗要求高的移動設備;RGB-LED背光源色域寬廣,它能夠大幅度提高色彩表現,通過高純度紅、綠、藍LED器件,實現CCFL不能達到的寬廣色域,目前可以達到105%的NTSC色域,如果采用性能更好的LED,則可以實現120%以上的NTSC色域,主要被應用各類高端的顯示設備。

  早在上世紀60 年代,LED就被認定是熒光燈管、燈泡等照明設備的終結者,甚至有人認為LED 將會開創一個全新的照明時代,最終出現在所有需要照明的場合。而應用于液晶電視的LED背光源也被眾多業內人士認為是CCFL光源的取代者。為什么這么說呢?我們來看LED背光具備的四大優勢:

  色彩表現力更強

  CCFL背光存在色純度等問題,而應用這種背光源的傳統LCD在灰度和色彩過渡方面也一直為專業人士詬病。傳統的CCFL 背光只能實現NTSC 色彩區域的百分之六七十,而LED背光卻擁有超過NTSC的色域,液晶電視在應用了它之后,就能真實還原更為真實、自然的畫面。另外,其中的RGB- LED背光還可以有效提升液晶電視的對比度,實現更佳精確的色階和層次感更強的畫面。像索尼“Bravia”系列LED 背光液晶電視就選用了能同LED 波長作最佳搭配的彩色濾光片,色域甚至可以達到126%。

  看了上面的介紹,我們知道背光源是由眾多的LED發光單元組成的,也就能對其中的每個發光器件實現更為精準的亮度控制,也就能讓該暗的地方更暗,明亮的地方變得更亮,動態對比能力則是可見一斑。

  平面化的光源設計

  LED背光源是由眾多柵格狀的半導體組成,每個格子中都擁有一個LED元件,這樣LED背光就成功實現了光源的平面化。平面化的光源不僅有優異的亮度均勻性,還不需要復雜的光路設計。因此LCD的厚度就能做得更薄,同時還擁有更高的可靠性和穩定性。而更薄的液晶面板意味著液晶屏有更好的移動性,這是顯而易見的。

  壽命更長

  我們知道,普通CCFL光源的壽命只能在2.5萬小時左右,即便是最新的CCFL也不過6萬小時。而LED 背光則完全沒有這樣的問題,現階段白色LED 背光的壽命已經高達10萬小時,很多專家還提出這一成績甚至有進一步發展的空間,消費者即使是24小時不間斷使用,LED液晶電視也是可以應付的了。

  節電穩定環保

  最后需要點出的是,LED采用了低壓驅動,它使用的是5至24V的低壓電源,驅動電路模塊的設計也是較為簡單的;穩定性方面,平面狀的結構設計能讓LED 擁有穩固的內部結構,抗震性能很出色;LED在綠色環保設計上也是極具優勢的,它不采用對環境有害的金屬汞,更加安全環保;再者,LED背光源非常節電,其功耗要比CCFL冷陰極背光燈更低一些,因為LED內部驅動電壓遠低于CCFL,功耗和安全性均好于CCFL。

  LED短期內還無法取代CCFL

  很多消費者會說了,從上面的對比中不是可以看出嘛,LED背光源比CCFL強得多。為什么還是它短期還無法替代CCFL呢?我們得認識到一點,任何一項新事物的產生和發展都是要經過很長一段時期的歷練和磨難的,也就是大家常說的“在迂回中前進”。

  價格問題

  這也是最重要的一個問題。從理論上,LED發光單元價格并不高,其背光模塊成本上要低于CCFL,但是為什么目前LED背光液晶電視的價格卻高得驚人呢?其關鍵問題就在于LED背光還不夠成熟。目前LED背光模組的價格約為CCFL的5倍,屏幕尺寸越大,成本越高。

  而且白光LED背光器件被少數幾個廠商壟斷,LED背光的制造成本還是比較高,市面上應用LED背光的液晶電視還是處在劣勢的。應用LED背光的液晶產品售價在現階段仍然比傳統CCFL的產品高出很多,而且在白光LED的產量無法滿足大批量需求的情況下,廣大消費者還是一直在為到底是買LED還是CCFL 而發愁。

  技術問題

  LED背光雖然有著眾多優點,卻仍然存在著很多的局限性。例如大量獨立的LED排列相當密集,不僅較難保證每一個器件發光的一致性,而且還不利于散熱,這也不利于背光源壽命的延長。

  更重要的是,當下LED 背光技術在發光效率方面還難以讓人滿意。傳統CCFL冷陰極熒光燈雖然耗電量大、發光質量一般,但是其發光效率可達到50至100流明/瓦,而白光LED 器件在剛起步時發光效率僅為30lm/W甚至更低。探究其原因,主要是LED會隨著芯片面積的增大而出現電流密度不均勻的現象,這必然導致整體發光效率低下,同時也會產生較高的熱量。由于在大尺寸背光發光效率上的差距達到了50%,因此LED 背光用在大尺寸面板上所需要的發熱量將會是普通CCFL的2倍,這也是LED背光液晶電視價格較高的另一個重要的原因。

  另外,它還大量使用了獨立的LED器件,其點陣排列相當密集,不僅較難保證每一個器件發光的一致性,而且散熱也非常不理想,達不到超長的壽命;雖然RGB-LED的色彩純度較高,但是長期使用后每種LED色彩衰減的幅度并不一致,這也將對畫面質量產生一些影響。普通廠家不放棄CCFL

  通過上面的介紹,咱們知道LED的優勢明顯,但也同樣具有難以避免的缺憾。雖說有大量的廠商在嘗試著研發更為先進的LED背光技術,但在LED模組量化生產上的投資卻依然不大。即便是像索尼、三星這些廠商在致力于此,它們也都是將LED應用于高端機型,這也是LED當下無法取代CCFL的原因。

  另外,各大廠商這些年來在CCFL模組上的投入都是非常大的,輕易做出產業轉變也是不可能的,一般來講,更晚的放棄也將意味著更小的損失,廠家不情愿放棄CCFL也就從一個側面阻礙了LED的快速普及。

  展望——LED背光源前途光明

  上面咱們分析了,LED背光源雖說有眾多優點,但還是有三大因素決定了它并不能在短期內取代CCFL背光源。然而,當下眾多廠商對于LED 背光研究投入都在持續增加,像白光LED 主導廠商日亞化學在2004年開始便不斷提升白光LED 產品的產量,同時其他很多廠商的白光LED 產品也實現了量產化,而白光LED 的價格也正逐步下降。

  如何解決技術上的缺陷仍是關鍵,就LED背光源技術的兩大分支來說,很多業內人士認為,白光LED只是RGB-LED 背光技術的一個過渡。在消費者愈發重視液晶電視畫質表現的當下,RGB-LED背光的又一發展方向,而現階段的這種另外,RGB-LED背光的成本僅是 CCFL的1.3倍,而且發光效率還相當高,這也為LED取代CCFL提供了一個有效的途徑。

  另外,提升LED的發光效率也將是一大關鍵因素?,F如今,新一代的白光LED發光效率已經提升到了50lm/W,這已經是相當高,只不過這種高發光效率的 LED發光元件還有待于量產化。換種角度來講,LED畢竟是新事物,它雖說在發光效率上有缺陷,卻也有更大的提升空間。相信有著越來越多廠家進入這一領域,LED背光在技術上的不足也將得到更好的解決。

  技術和成本問題得到了妥善的解決,還會有廠商不愿選用LED背光么?對于當前的LED液晶電視市場,您說它是噱頭也好,說它還不成熟也好,我們都不能否認LED背光源技術存在著無限的潛力。

  更好的消息傳來,原本就優勢明顯的LED背光源模塊BLU的成本雖說還是高于傳統的CCFL,二者之間的差距正逐步縮小,包括iSuppli、 DisplaySearch 在內多家調研公司以及很多業內專家都預測,在2010 年,30%左右的液晶電視將采用LED背光源。即便是當前還不能替代CCFL,LED背光源技術的前景還是非常廣闊、光明的。

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2010-08-21 標簽:CCFLLCM 1089 0

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    8K分辨率是一種實驗中的數字視頻標準,由日本放送協會(NHK)、英國廣播公司(BBC)及意大利廣播電視公司(RAI)等機構所倡議推動 。
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    FSMC(可變靜態存儲控制器)是STM32系列采用的一種新型的存儲器擴展技術。在外部存儲器擴展方面具有獨特的優勢,可根據系統的應用需要,方便地進行不同類型大容量靜態存儲器的擴展。
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    IGZO的中文名叫氧化銦鎵鋅。簡單來說,IGZO是一種新型半導體材料,有著比非晶硅(α-Si)更高的電子遷移率。
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    作為全球知名的公司,三星電子在2005 年宣布了“三星五大經營原則”,展現了其對企業社會責任的承諾。這些原則也是三星電子遵守法律與道德準則、履行企業社會責任和全球行為準則的基礎。
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    天馬微電子股份有限公司成立于1983年,1995年在深交所上市(股票代碼000050),是專業生產、經營液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)的高科技企業。經過三十多年的發展,現已發展成為一家集液晶顯示器的研發、設計、生產、銷售和服務為一體的大型公眾上市公司。
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    8K電視具有8K分辨率,8K超高清分辨率(7680×4320)足足比1920×1080分辨率大了16倍,也足足比3840×2160分辨率大了4倍,清晰度將是藍光版的16倍。
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      鏈路控制協議,簡稱LCP(Link Control Protocol)。它是PPP協議的一個子集,在PPP通信中,發送端和接收端通過發送LCP包來確定那些在數據傳輸中的必要信息。
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    車載顯示器分有兩種一種是放置在客車上面觀看的電視,實質上就是車載電視一般有兩路視頻輸入,一路可以接車載DVD用,另一路接倒車影像車載攝像頭用,有的還帶有MP5視頻播放和藍牙功能,能夠在汽車同類運動工具上使用的顯示器,方便在汽車運動中使用。
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    智慧照明又叫智慧公共照明管理平臺或智慧路燈,是通過應用先進、高效、可靠的電力線載波通信技術和無線GPRS/CDMA通信技術等,實現對路燈的遠程集中控制與管理,具有根據車流量自動調節亮度、遠程照明控制、故障主動報警、燈具線纜防盜、遠程抄表等功能,能夠大幅節省電力資源,提升公共照明管理水平,節省維護成本。
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    早在2003年,日本東京大學的研究團隊利用低分子有機物——并五苯分子制成薄膜,通過其表面密布的壓力傳感器,實現了電子皮膚感知壓力。研究人員已經打造出一種能夠感知疼痛和觸感的電子皮膚,包裹這種電子皮膚的假體能夠幫助截肢患者避免受到傷害。
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    量子點是一種重要的低維半導體材料,其三個維度上的尺寸都不大于其對應的半導體材料的激子玻爾半徑的兩倍。量子點一般為球形或類球形,其直徑常在2-20nm之間。常見的量子點由IV、II-VI,IV-VI或III-V元素組成。具體的例子有硅量子點、鍺量子點、硫化鎘量子點、硒化鎘量子點、碲化鎘量子點、硒化鋅量子點、硫化鉛量子點、硒化鉛量子點、磷化銦量子點和砷化銦量子點等。
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    柔宇科技是全球柔性電子行業的領航者,致力于讓人們更好地感知世界。柔宇通過自主研發的核心柔性電子技術生產全柔性顯示屏和全柔性傳感器,以及包括折疊屏手機和其他智能設備在內的全系列新一代人機互動產品。
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    億光電子工業股份有限公司(Everlight Electronics., Ltd.)于1983年創立于臺灣臺北,在全球LED產業中具有關鍵性地位。追求卓越品質,我們致力于認證、研發、制造、質量管理、營銷及全球顧客服務。
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  • 線性恒流
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    DJI 大疆創新致力于持續推動人類進步,自 2006 年成立以來,在無人機、手持影像、機器人教育及更多前沿創新領域不斷革新技術產品與解決方案,重塑人們的生產和生活方式。DJI 大疆創新與全球合作伙伴攜手開拓空間智能時代,讓科技之美超越想象。
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