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  1. 液晶显示器,CAD报告

  2. 液晶显示器设计 一、上机目的: 掌握液晶盒设计的方法;掌握点阵和8”字图案的设计方法;掌握点阵和“8”字图案的电极走线设计方法;;掌握菲林版图的设计方法。 二、上机内容: 1.液晶盒设计 1.1 LCD外形的长66mm,宽为30mm; 1.2 LCD大片长为66mm,宽为30mm; 1.3 LCD小片的长为多少66mm,宽为26mm; 1.4 LCD大片在下,小片在上; 1.5 LCD可视区长为59mm,宽为多少18mm; 1.6 可视区距小片玻璃左边缘距离3.5 mm;可视区距小片玻璃下边缘
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-07-02
    • 文件大小:227kb
    • 提供者:adolanshaoye
  1. ITO导电玻璃与导电膜原理与应用

  2. 93页 PDF 1. ITO及各種透明導電氧化物材料的介紹 透明導電氧化物(Transparent Conductive Oxide, TCO) 2. TCO的導電原理 3. TCO的光學性質 4. TCO薄膜之品質控制 5. TCO 薄膜之市場應用及未來發展
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-03-21
    • 文件大小:7mb
    • 提供者:taurus_w
  1. LCD工艺简介

  2. 液晶显示器制造工艺流程基础技术. 一.工艺流程简述: 前段工位: ITO 玻璃的投入(grading ) 玻璃清洗与干燥(CLEANING) 涂光刻胶(PR COAT ) 前烘烤(PREBREAK ) 曝光(DEVELOP) 显影(MAIN CURE) 蚀刻(ETCHING ) 去膜(STRIP CLEAN) 图检(INSP) 清洗干燥(CLEAN) TOP 涂布(TOP COAT) UV 烘烤(UV CURE) 固化(MAIN CURE) 清洗(CLEAN) 涂取向剂(PI PRINT) 固
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2013-03-11
    • 文件大小:62kb
    • 提供者:lovelaopowei
  1. ITO薄膜的制备工艺及进展.pdf

  2. 对玻璃表面ITO膜的组成、导电机制、性质和制备工艺进行述。介绍各种制备工艺的优点及在今后的研究中要解决的问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-05
    • 文件大小:191kb
    • 提供者:weixin_38744153
  1. Dielectric and Optical Properties of Bi1.9Er0.1Ti2O7 Pyrochlore Thin Films Prepared by Pulsed Laser Deposition

  2. 脉冲激光沉积Bi1.9Er0.1Ti2O7焦绿石薄膜的介电特性和光学特性,莫忠,秦霓,采用脉冲激光沉积法在ITO玻璃衬底上制备了高取向和透明的Bi1.9Er0.1Ti2O7 (BErT) 焦绿石薄膜,研究了薄膜的介电特性和光学特性。 在1kHz时�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-28
    • 文件大小:455kb
    • 提供者:weixin_38715097
  1. ITO简介及应用

  2. 中空玻璃定义:将两片以上的平板玻璃用铝制空心边框框住,用胶结或焊接密封,中间形成自由空间,并充以干燥空气,具有隔热、隔音、防霜、防结露等优良性能的玻璃。
  3. 所属分类:电子政务

    • 发布日期:2013-04-26
    • 文件大小:771kb
    • 提供者:u010464942
  1. 机器视觉玻璃表面检测系统

  2. 玻璃检测系统·适用:建筑玻璃,显示器玻璃,自动化设备用玻璃,涂层玻璃,LOW-E玻璃,ITO玻璃,反射和非反射玻璃·测量速度:50m/min·传感器技术:—采用高分辨率的电子激光扫描器,连续检测300-2000mm宽的平面玻璃—采用2048-8172像素的线阵CCD相机,面阵CCD,TDI
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:39kb
    • 提供者:weixin_38675797
  1. 显示/光电技术中的单层膜ITO实现多点触摸的设计方案

  2. 1 引言   目前电容式触摸屏已经广地应用于彩色和黑白TFT—LCD显示屏,具有可靠性高、耐用性好等优点,非常适合于通讯、消费类电子、仪器仪表等应用领域。但目前电容式触摸屏大多使用多层ITO结构,制造工艺复杂。因此,单层ITO电容式触摸屏,特别是能够实现多点触摸的电容式触摸屏,成为电容式触摸屏的一个研究方向。   本文提出了一种单层ITO结构实现电容式触摸屏的设计方法,能够实现单点/多点触摸功能。   2  电容式触摸屏的基本结构   电容式触摸屏的基本结构如图1所示。Lens材质是玻璃
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:220kb
    • 提供者:weixin_38557980
  1. 嵌入式记忆体技术在触控IC方案的应用设计

  2. 【导读】:在触控面板的组成元件中,有两个关键集成电路IC,一个是位于触控面板内部的ITO薄膜、ITO玻璃与触控面板之间的触控IC,另一个则是在TFT LCD面板之上的驱动IC(LCD Driver IC),现有最通常的做法是用高压的LCD driver製程生产driver IC,及使用e2 Flash或其他嵌入式快闪记忆体(e
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:78kb
    • 提供者:weixin_38614417
  1. 显示/光电技术中的基于光电显示用透明导电膜及玻璃(ITO)的原理

  2. ITO导电玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜加工制作成的。液晶显示器专用ITO导电玻璃,还会在镀ITO层之前,镀上一层二氧化硅阻挡层,以阻止基片玻璃上的钠离子向盒内液晶里扩散。高档液晶显示器专用ITO玻璃在溅镀ITO层之前基片玻璃还要进行抛光处理,以得到更均匀的显示控制。液晶显示器专用ITO玻璃基板一般属超浮法玻璃,所有的镀膜面为玻璃的浮法锡面。因此,最终的液晶显示器都会沿浮法方向,规律的出现波纹不平整情况。   在溅镀ITO层时,不同的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:102kb
    • 提供者:weixin_38725623
  1. 显示/光电技术中的光电显示用透明导电膜及玻璃(ITO)的原理

  2. ITO导电玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜加工制作成的。液晶显示器专用ITO导电玻璃,还会在镀ITO层之前,镀上一层二氧化硅阻挡层,以阻止基片玻璃上的钠离子向盒内液晶里扩散。高档液晶显示器专用ITO玻璃在溅镀ITO层之前基片玻璃还要进行抛光处理,以得到更均匀的显示控制。液晶显示器专用ITO玻璃基板一般属超浮法玻璃,所有的镀膜面为玻璃的浮法锡面。因此,最终的液晶显示器都会沿浮法方向,规律的出现波纹不平整情况。   在溅镀ITO层时,不同的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-18
    • 文件大小:101kb
    • 提供者:weixin_38691319
  1. 义隆电子ITO Touch Pad Module 提供"Multi-Finger" Solution

  2. 义隆电子深耕电容式触控晶片(Capactive Touch Pad)产品多年,并全力发展具有透明触控屏效能的铟锡氧化物(Indium Tin Oxide,简称ITO)导电玻璃之技术。目前,具有透明触控屏效能的方案可提供解析度达300dpi以上,并结合 手写辨识技术和多手指操控(Multi-Touch)功能,满足各种消费性电子产品之中、英文输入方法以及多项操控自如的需求,已陆续获得国内外客户的采用。   事实上,全球采用铟锡氧化物(Indium Tin Oxide,简称ITO)导电玻璃之技术应用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-04
    • 文件大小:63kb
    • 提供者:weixin_38714910
  1. 通过随机压花纳米结构改善有机发光二极管的光输出耦合

  2. 在本文中,我们提出了一种非常经济,简单的方法来制造随机结构的有机发光二极管(OLED),以提高光输出耦合效率。 通过将聚苯乙烯(PS)纳米球和PEDOT:PSS的混合溶液直接旋涂在ITO /玻璃基板上,然后去除PS纳米球,即可获得无规图案。 结果表明,在基于Alq3的OLED中使用这种随机压花的PEDOT:PSS作为空穴注入层时,产生的最大电流效率为3.34 cd / A,增强因子为18.0%,最大功率效率为2.16 lm / W。与典型的基于平面Alq3的OLED(没有PEDOT:PSS层)相
  3. 所属分类:其它

  1. 使用面对面的氧化锌纳米棒阵列的自供电紫外线光电探测器

  2. 我们报告了利用两组独立式ZnO纳米棒阵列(ZNRAs)组装成面对面的nanohybrid结构的自供电紫外线(UV)光电探测器(PD)。 与基于单面ZNRA的PD相比,基于ZNRA的面对面的PD在光电转换方面表现出“ 1 + 1> 2”的增强。 使用简便的水热法在ITO /玻璃和Ti箔上制备ZNRAs。 面对面的ZNRAs器件以ITO / ZnO界面中的肖特基结,Ti / ZnO界面中的欧姆接触以及相邻ZNR中的有效NR-NR接触作为载流子的传输网络进行操作。 得益于肖特基和NR-NR结势垒
  3. 所属分类:其它

  1. 光电催化微React器,用于海水净化,产生的氯可忽略不计

  2. 海水净化对于废水在排放前的废水处理尤其重要。 但是,由于板条浓度高,因此不能采用某些成熟的方法来清洁废淡水来处理废海水。 此外,海水净化过程中产生的过量氯气对海洋生物有毒。 在这项工作中,设计并制造了一种微流体React器,以实现光电催化效果,从而可以高效地净化海水,而产生的氯却可以忽略不计。 制成的微React器由三层组成:一个空白的铟锡氧化物玻璃(ITO)玻片用作覆盖层,另一个涂有BiVO4纳米多Kong膜的ITO玻璃玻片用作基材,在两者之间是具有平面React室的环氧树脂层(10×10×0
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:984kb
    • 提供者:weixin_38570519
  1. 退火温度对ITO玻璃上沉积的Mg“ 0”。“ 2Zn” 0“。” 8O薄膜的电阻开关行为的影响

  2. 采用Sol-Gel法在ITO玻璃基板上制备了Mg0.2Zn0.8O薄膜用于电阻随机存取存储器,研究了退火温度对电阻开关行为的影响。 随着退火温度的升高,Mg0.2Zn0.8O薄膜的结晶度可以得到改善,其导通电压,截止电压,低电阻态的电阻以及高电阻态与低电阻态的电阻比呈现出Mg0.2ZnO0.8O;增大,但开关循环的耐久力下降,高阻态电阻降低。 保持切换; 退火温度溶胶凝胶
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-24
    • 文件大小:522kb
    • 提供者:weixin_38707192
  1. 玻璃基底上氧化铟锡薄膜的光致发光性能

  2. 用直流磁控溅射法在190 ℃玻璃基底上制备了氧化铟锡(ITO)薄膜,利用荧光分光光度计研究了ITO薄膜的光致发光性能。结果表明,室温下ITO薄膜在波长250 nm光源的激发下,分别在467 nm和751 nm处观察到了发光强度较强的蓝光宽带和强度较弱的红光带。上述发光峰的出现分别和ITO薄膜中的氧空位、铟空位等缺陷在禁带中形成的能级有关,其中氧空位形成的施主能级位于导带下1.2 eV处,而铟空位形成的受主能级位于价带下1.65 eV处。
  3. 所属分类:其它

  1. ITO薄膜表面等离子体共振波长的可控调节

  2. 采用直流磁控溅射的方式,在浮法玻璃衬底上制备了氧化铟锡(ITO)薄膜。通过改变薄膜沉积时间,制备出不同厚度的ITO薄膜。随着膜厚由16 nm逐渐增大到271 nm,其结晶程度得到增强,对应的载流子浓度由4.79×1020 cm-3增大到2.41×1021 cm-3,表面等离子体共振(SPR)波长由1802 nm逐渐蓝移到1204 nm,实现了近红外区域SPR波长较宽范围的可控调节。采用Drude自由电子气模型,对不同厚度ITO薄膜的SPR波长进行了理论计算,进一步证明了SPR波长的有效调节取决于
  3. 所属分类:其它

  1. 光电显示用透明导电膜及玻璃(ITO)的原理

  2. ITO导电玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜加工制作成的。液晶显示器专用ITO导电玻璃,还会在镀ITO层之前,镀上一层二氧化硅阻挡层,以阻止基片玻璃上的钠离子向盒内液晶里扩散。液晶显示器专用ITO玻璃在溅镀ITO层之前基片玻璃还要进行抛光处理,以得到更均匀的显示控制。液晶显示器专用ITO玻璃基板一般属超浮法玻璃,所有的镀膜面为玻璃的浮法锡面。因此,终的液晶显示器都会沿浮法方向,规律的出现波纹不平整情况。   在溅镀ITO层时,不同的靶材与
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:100kb
    • 提供者:weixin_38732315
  1. 基于光电显示用透明导电膜及玻璃(ITO)的原理

  2. ITO导电玻璃是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜加工制作成的。液晶显示器专用ITO导电玻璃,还会在镀ITO层之前,镀上一层二氧化硅阻挡层,以阻止基片玻璃上的钠离子向盒内液晶里扩散。液晶显示器专用ITO玻璃在溅镀ITO层之前基片玻璃还要进行抛光处理,以得到更均匀的显示控制。液晶显示器专用ITO玻璃基板一般属超浮法玻璃,所有的镀膜面为玻璃的浮法锡面。因此,终的液晶显示器都会沿浮法方向,规律的出现波纹不平整情况。   在溅镀ITO层时,不同的靶材与
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:101kb
    • 提供者:weixin_38557670
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