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LCoS显示芯片--一类新型SoC芯片的设计与应用

2018年01月23日 16:17 次阅读

讨论LCoS显示器的结构和用途,给出了LCoS显示芯片的设计方法及其实际设计结果。LCoS显示屏是一种反射式液晶显示器,其周边驱动器和有源像素矩阵使用CMOS技术制作在单晶硅衬底上,并以晶片为基底液晶盒,因而拥有小尺寸和高显示分辨率的双重特性。

1 LCoS显示芯片——一类新型的SoC芯片

提到液晶显示器,人们就会联想到笔记本电脑用液晶显示器,或是大屏幕等离子显示器。新出现的令人振奋的LCoS是制作在单晶硅上的LCD显示技术。LCoS显示器是一类新型的反射式显示器,是半导体VLSI技术和液晶显示技术巧妙结合高新技术产品,其显示芯片对角线尺寸为18mm。由于LCoS可利用常规的CMOS技术批量生产,并可随半导体工艺的发展进一步微型化,同时提高分辨率,LCoS显示器将具备低功耗、微型尺寸、超轻重量等特点,因此在个人便携显示应用方面非常有优势,特别是功耗远低于许多有源矩阵液晶显示器(AMLCD),而生产成本可望与阴极射线管(CRT)相比拟。

尽管LCoS显示屏通常只有指甲大小,相应的像素也就非常小,以至不利于肉眼直接分辨,但LCoS显示器都配备有各式各样的用于放大图像光学系统(OpTICal Engine):一种是直接投影到视网膜上形成放大的虚像,由此产生了个人用虚拟成像平显示技术;另一种是运用屏幕投影形成放大实像,如图1所示。LCoS显示技术导致了一类新型的大屏幕平板显示器件的诞生。

作为LCoS显示技术核心的关键部件的单晶硅背板(LCoS显示芯片),是一块多功能、多结构的片上系统(SoC),即整个显示系统集成在一起18mm左右的晶片上。然而,SoC类芯片的设计必须全盘考虑整个系统的各种情况。正是因为如此设计周全,与由分离IC组合的显示系统相比,SoC类芯片可以在同样的工艺技术条件下实现更高性能的系统指标。可以预计,以系统芯片方式设计生产的新一代液晶显示器,其应用前景将非常广阔。

2 LCoS显示屏

LCoS显示屏通常分为两大类:透射型和反射型。虽然它们几何光学原理上截然迥异,但都能有选择地调制外光源光线而形成图像。透射型首先在晶片上完成驱动控制电路的设计制作,再用剥离(lift-off)技术或各向异性刻蚀(anisotropic etching)技术分离出管芯,粘附到透明衬底上制成微显芯片。如此巧妙设计一方面是利用单晶硅的优质电学性能,另一方面则是利用成熟的IC设计制造技术。反射型则是直接在晶片上制作驱动电路和显示矩阵电路,然后以此为基底封装液晶材料形成类似传统LCD(Liquid Crystal Display)结构的平板显示屏。所以常规IP技术可直接用于设计制作硅基液晶显示屏。

图2是笔者运用Cadence EDA工具,采用0.6μm的n-阱四层金属CMOS工艺规则设计的反射式LCoS(VGA分辨率,时序彩色化)电路结构图。其电路可划分为行扫描驱动器,列数据输入驱动器(包含DAC电路)和显示驱动矩阵(有源NMOS矩阵)。

在列数据输入驱动器中,串行输入的多位数字视频信号通过移位寄存器的作用,依次存入数字锁存器,然后在同一读出信号作用下,配合行扫描信号,同时输入到各列的数/模转换器(DAC),之后输出模拟电压信号作用到像素,因此一帧图像将被一次一行地传送到所有列。

在行扫描驱动器中,行扫描信号通过另一组移位寄存器作用,产生与数字视频信号同步的逐行扫描信号。

有源显示驱动矩阵的每一个像给包括像素开关(NMOS晶体管)、存储电容和在它们上面的铝反射电极。NMOS晶体管控制列数据线对液晶像素的充电,而存储电容中的充电电荷建立了相对于控制电极的电压差。由于液晶材料本身也有电容,并沿分子的取向充电,当一定量的电荷积聚在像素上时,液晶将按所施加的电场取向。液晶分子的再取向,导致液晶电容的变化,这就改变了加在像素的电压。为了解决这个问题,需要用较大的存储电容。

像素的截面如图3所示,采用了四层金属,分别用于扫描线、数据线、避光层和铝反射镜面电极。扫描线控制NMOS晶体管(像素开关)的栅极,当NMOS导通时数据线上的信号驱动到像素上。晶体管漏极,存储电容和反射镜面电极是电导通的。硅背板顶部制作1μm厚的液晶衬垫,用以确定液晶盒间隙。

整个硅背板都是在常规IC芯片生产线上完成的。在加工好的LCoS显示芯片上,覆盖取向层,涂上密封胶,粘合附着ITO电极的玻璃盖板,最后向这个液晶盒灌注液晶材料就形成了LCoS显示器。尽管LCoS显示芯片的面积比较大,但绝大部分是像素阵列,晶体管密度较低,故可得到高的成品率。采用现代IC制造技术生产LCoS显示器可谓驾轻就熟,也是制造高分辨率LCD显示器的一条降低成本途径。

3 芯片功耗分析

功率损耗是制允集成电路的一个重要因素,而CMOS电路的主要特点就是低功耗。由于LCoS芯片上的像素尺寸非常小(7~20μm),制作相应微滤色片(microfiLTEr)的工艺复杂,且成本高。通常采用无微滤色片工艺,在单片LCoS芯片上使用时间混色模式(时序彩色化)实现彩色显示。表面上看时序彩色模式的LCoS芯片,要求其帧频为普通VGA显示的3倍以上来刷新屏幕,似乎功耗会增加许多倍 ,但实际并非如此。在图2所的实际电路结构中,我们设计了行锁存器。这样,就可以采用逐行写入方式,把每场的图像信号输入到像素显示矩阵中。纵向数据驱动器中视频串-行转换移位寄存器的工作频率约为25MHz,其它大部分电路的时钟频率不超过300kHz。LCoS芯片的功耗包括以下三部分:(1)静态功耗Ps。由反向漏电流造成的直流功耗,CMOS电路一般可以忽略不计。

(2)动态功耗PD。主要指逐行写入图像信号时,每行像素(电容)充放电产生的交流功耗。

(3)场反转功耗PF。上盖板电极作周期性电场反转需要的功耗。

综合以上三项功耗,总的功耗为

P=Ps+PD+PF≈PD+PF(1)

可采用数字电路瞬态功耗估算公式得到:

P=CL fc VDD2 (2)

这里,每个象素的电容量CP约为0.2pF,

每行象素的电容量为:

Crow=640&TImes;CP=128pF (3)

每屏象素的电容量为:

Cpanel=480&TImes;Crow=61.44nF (4)

另外,已知逐行写放频率接近300kHz,场反转频率150Hz,VDD=5V,把这些值连同(2)、(3)、(4)式代入(1)式,得到LCoS芯片的功耗估计值:

P=Crow f行 VDD2+Cpanel f场 VDD 2≈1.2nW,可见,LCoS显示器的确属于低功耗器件。

我们利用0.6μMCMOS工艺设计制作的LCoS芯片,象素截跟为12μm;象素驱动矩阵的占有面积为(640&TImes;12)μm(480×12)μm=7.68mm×5.68mm×5.76mm。考虑到需要预留液晶盒的胶线封装区,最后整个LCoS显示芯片的尺寸为:11.0mm×9.4mm,对角线约为15mm。

4 LCoS芯片研制策略与现代EDA技术

由前面分析器件结构及整个芯片的工作模式表明,LCoS芯片是一块复杂的数模混合电路芯片。这类电路的复杂性不仅要求同一条生产线能同时兼容数字和膜拟IC的生产工艺,更重要的是针对市场需要如何准确、快速地设计出LCoS显示芯片。对于前者有一定规模的现代半导体加工工厂都能相对容易地实现,而后者很大程序上决定于将采用的EDA设计平台。

所谓EDA是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包,主要能辅助进行三方面的设计工作:IC设计、电子电路设计以及PCB设计。我们将使用具备全定制设计功能的Cadence EDA设计工具,按照“自顶向下”的规则来设计LCoS芯片的版图。设计从行为级开始,首先确定LCoS芯片的功能、性能、允许的芯片面积和成本等。按着进行结构设计,分化出尽可能简单的子系统。然后把各子系统间的逻辑关系转换成电路图,进行电路逻辑设计和电路仿真,这期间要遵循标准5V-0.6μm-CMOS工艺设计规则,采用全定制方法研制LCoS芯片的基本单元库。最后按照半定制设计流程综合出整个LCoS芯片版图。

5 在CADENCE平台上设计LCoS芯片版图

根据中国微电子行业的加工条件,选择包含丰富EDA工具的Cadence软件,尝试着建立了一套0.6μm工艺LCoS芯片版图,其中包括电路符号库、电路设计库、单元版图库及其用于布局布线的Phanton库和仿真库等。主要设计流程如图4所示。

首先确定设计方案,同时要选择能实现该方案的合适的CMOS工艺流程。多面手根据具体的CMOS元器件参数设计电路原理图。接着进行第一次仿真,包括数字电路的逻辑模拟、故障分析、模拟电路的交直流分析、瞬态分析。LCoS芯片电路在进行仿真时,必须要有元件模型库的支持,计算机上模拟的输入输出波形代替了实际电路调试中的信号源和示波器。这一次仿真主要是检验设计方案在功能方面的正确性。

EDA技术使得LCoS设计人员在实际的芯片产生之前,就可以全面了解系统的功能特性和物理特性,从而将开发过程中出现的缺陷消灭在设计阶段,不仅缩短了开发时间,也降低了开发成本。

前端设计检查完毕后,进行版图布局、寄存参数的提取和静态时序分析。在后仿真验证过程中,可先用从版图中提取的寄生参数文件计算出延迟文件,再反标回逻辑网表进行后仿真。仿真通过后则设计完毕,便可进行下一步的投片生产。

6 LCoS生产与应用

如上所述,LCoS显示器是半导体VLSI技术和液晶显示技术巧妙结合的高新技术产品,因此LCoS可利用常规的CMOS技术批量生产,并随半导体工艺的发展进一步微型化。

从IC产品结构的角度来说,LCoS显示芯片是一块多功能、多结构、与现代CMOS制造工艺息息相关的SoC;从IC生产工艺角度来说,当初在IC工艺中建立CMP(化学机械抛光)技术是为了填平复杂的电路走线提高各金属布线层的平面光刻精度,防止电荷光端积累效应。现在,这些优势都成为制作LCoS芯片像素反射镜面的必然方法。其它如遮光层工艺也源于IC技术。

众所周知,IC技术的强大生命力在于它可以低成本、大批量地生产出具有高可靠性和高精度的微电子结构模块。然而,这种技术一旦与其它学科相结合,便会诞生出崭新的学科和重大的经济增长点。笔者认为LCoS技术就是硅平面技术与平板显示技术结合而诞生的典型例子。

由于LCoS显示器具有尺寸小、功耗低、分辨率高的优点,在与其它平面显示技术竞争中越来越占有利地位。比如,一般移动电话都使用ECB TN-LCD和STN-LCD,但是越来越多的用户希望看到E-mail、视频图像及网上浏览,这就需要移动电话配置分辨率不低于QVGA(320×240)的虚拟显示屏。这也是LCoS技术的潜在市场之一。

另一个潜在应用是数码摄像机的取景器。与传统的直视型AMLCD(对角线2~4英寸)相比,LCoS技术提供的图像大到5~10倍,分辨率不低于QVGA,功耗仅为原来的1/15~1/30,重量约1/5。投影显示器的主要应用将仍然是投影机。而最大的增长潜力是消费类产品LCoS虚拟显示器非常适合许多消费产品应用,包括上面提到的数字摄像机、可视移动电话以及PDA和头盔显示器等需要嵌入微型显示器的电子产品。

LCoS显示屏是硅平台技术与平板显示技术发展到相对成熟阶段且二者相结合而诞生的,因而具有VLSI技术的全部设计特征。然而LCoS显示芯片也是混合信号市场的一个产品,而“time to market”同样对LCoS显示芯片的设计提出巨大挑战。Cadence设计环境下丰富的EDA工具,保障了设计人员可以把精力集中于创造性的概念构思与方案上。这样,新的概念才得以迅速有效的成为产品,大大缩短了产品的研制周期。不仅如此,基于我们为LCoS显示芯片建立的一套综合基本库,Cadence平台上的综合优化工具将能按不同显示模式,如QVGA(240×320)、VGA(640×480)、SVGA(600×800)等,自动规则布局成为对应版图,从而使开发LCoS平板显示技术系统产品变得轻松容易。

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发表于 2017-05-22 17:29 220次阅读
三星大招不断:将展示世界首款可伸展OLED显示屏

显示屏产业:打一场漂亮的翻身仗

当下,显示屏已经成了视觉的延伸。不仅手机越来越让人放不下,电子书、电脑、电视、橱窗显示器、广告牌等也...

发表于 2017-05-08 08:11 391次阅读
显示屏产业:打一场漂亮的翻身仗

手机、显示器屏幕的“色域”是什么?显示器又该如何...

相信很多人在购买显示器的时候都会参考其各种各样的参数数值,像面板、显示屏尺寸、分辨率、接口等等,而其...

发表于 2017-04-28 09:44 660次阅读
手机、显示器屏幕的“色域”是什么?显示器又该如何...

无人机与显示屏的结合?飞行屏幕这是要上天了

1982年,电影《银翼杀手》曾经用“飞行屏幕”播放广告,现在一家日本公司却将“飞行屏幕”变成了现实。

发表于 2017-04-27 10:01 530次阅读
无人机与显示屏的结合?飞行屏幕这是要上天了

关于OLED电视的几点常见认识误区

上周我参加了由中国电子商会主办的“2017年国际量子点显示产业发展论坛”,对于当下声量越来越高的量子...

发表于 2017-04-20 08:38 308次阅读
关于OLED电视的几点常见认识误区

屏幕的全贴合技术,AMOLED贴合技术全解析

近段时间,各种品牌各种新款手机一个接一个的推,看的小编眼冒桃心,今天要跟大家聊的就是关于屏幕的全贴合...

发表于 2017-04-19 09:06 1528次阅读
屏幕的全贴合技术,AMOLED贴合技术全解析

世界最大曲面屏lg38UC99中国开售

 为了应对多任务办公和多媒体编辑,21:9超宽显示器逐渐受到专业人士青睐,今天,LG正式面向中国市场...

发表于 2017-03-27 14:22 506次阅读
世界最大曲面屏lg38UC99中国开售

手机原材料四大件缺货难题如何破解?

2017年开春以来,中国手机市场便掀起一股涨价潮,小米、魅族、乐视、努比亚等国产手机厂商纷纷调高了部...

发表于 2017-03-08 09:20 834次阅读
手机原材料四大件缺货难题如何破解?

苹果2017年款MacBook Pro将换用IG...

 据DigiTimes报道,2017年的新版MacBook Pro将换用IGZO显示屏,这种显示屏将...

发表于 2017-02-21 10:39 6485次阅读
苹果2017年款MacBook Pro将换用IG...

360神秘新机通过认证:搭载骁龙653处理器+5...

今日,小编在工信部网站发现360的一款神秘新机通过了认证,型号为1605-A01,该款手机搭载高通骁...

发表于 2017-02-09 15:00 642次阅读
360神秘新机通过认证:搭载骁龙653处理器+5...

华硕新旗舰ZenFone 4跑分曝光:骁龙820...

华硕在CES 2017展会上推出了ZenFone AR和ZenFone 3 Zoom两款产品,但除了...

发表于 2017-02-08 14:53 426次阅读
华硕新旗舰ZenFone 4跑分曝光:骁龙820...

华硕ZenFone 4将在MWC 2017亮相:...

一个月前,华硕在CES大会上推出了两款全新的智能手机ZenFone AR、ZenFone 3 Zoo...

发表于 2017-02-07 17:04 483次阅读
华硕ZenFone 4将在MWC 2017亮相:...

曝光LG的柔性显示屏专利 但好像没什么用

如今最风靡的最新显示屏技术莫过于可弯曲的柔性显示屏,例如三星在旗舰智能手机上使用的双侧边曲面屏幕。不...

发表于 2017-02-06 10:39 296次阅读
曝光LG的柔性显示屏专利    但好像没什么用

郭台铭告诉孙正义:富士康在美显示屏厂的投资将超7...

郭台铭说,他当时告诉孙正义,美国没有显示屏制造行业,但这个国家却是全球第二大电视机市场。他还告诉孙正...

发表于 2017-01-23 21:10 232次阅读
郭台铭告诉孙正义:富士康在美显示屏厂的投资将超7...

手机OLED屏幕争夺战打响 液晶屏=低端货

虽然全球智能手机增速开始放缓,但是中国的OPPO,VIVO等厂商,仍然获得了高速增长。据行业媒体引述...

发表于 2017-01-18 11:39 282次阅读
手机OLED屏幕争夺战打响 液晶屏=低端货

这些“奇形怪状”的LED显示屏吸粉不少!

虽然城里满满的套路,但只有LED显示屏这套路,我尤为欣赏!城里人要讲套路,LED显示屏应用也要学些套...

发表于 2017-01-17 10:43 233次阅读
这些“奇形怪状”的LED显示屏吸粉不少!

风光不再!苹果笔记本销量持续下跌,11.6寸Ma...

苹果笔记本业务近来坏消息不断,其销量已经多个季度两位数下跌。据行业机构预测,苹果今年的笔记本屏幕采购...

发表于 2017-01-13 14:41 6164次阅读
风光不再!苹果笔记本销量持续下跌,11.6寸Ma...

丑哭!戴尔全新XPS27一体机发布,售价1299...

刚刚说完灯厂的跑马灯,就发现戴尔新出了个10个大喇叭的XPS一体机,当年山寨机上的套路现在也不过时啊...

发表于 2017-01-13 09:29 302次阅读
丑哭!戴尔全新XPS27一体机发布,售价1299...

HTC2017最新旗舰U Ultra开始预售,要...

HTC于昨日(1月12日)下午4点正式发布了2017年的最新“旗舰”: U Ultra。U Ultr...

发表于 2017-01-13 08:48 550次阅读
HTC2017最新旗舰U Ultra开始预售,要...

京东方传统显示屏“黑科技”在日本引起关注

近日,京东方的一款黑科技物联网透明显示系统整体解决方案在日本引起关注,传统的显示屏被玩出了新花样。 ...

发表于 2017-01-11 11:54 172次阅读
京东方传统显示屏“黑科技”在日本引起关注

三星第四季度盈利大涨,半导体和显示屏产业居功至伟

1月11日消息,据国外媒体报道,三星称2016年第四季度营业利润大涨17%,这可能意味着三星与苹果在...

发表于 2017-01-11 10:28 415次阅读
三星第四季度盈利大涨,半导体和显示屏产业居功至伟

AMOLED市场发展态势分析及前景空间预测

信息社会,平板显示无处不在,无论是电视、电脑、智能手机、可穿戴设备等,都离不开显示屏的支撑,平板显示...

发表于 2017-01-11 09:43 241次阅读
AMOLED市场发展态势分析及前景空间预测

2017年中国OLED产业市场发展前景预测分析

在LCD时代的上半场,中国大陆所需LCD面板完全依赖进口。为摆脱“缺芯少屏”时期的痛苦,中国政府大力...

发表于 2017-01-05 15:09 1675次阅读
2017年中国OLED产业市场发展前景预测分析

CES2017:全球最大的电纸屏亮相 42英寸大...

来自加拿大的QuirkLogic公司为了结束人们每次用手机拍照保存白板内容的生活,推出了一款42英寸...

发表于 2017-01-05 10:47 217次阅读
CES2017:全球最大的电纸屏亮相 42英寸大...

LED显示屏智能化趋势愈加明显

近年来,随着以物联网、移动互联网、大数据、云计算、无线通信、人工智能等新技术的兴起,互联互通技术为各...

发表于 2016-12-30 11:47 184次阅读
LED显示屏智能化趋势愈加明显

向OLED显示屏过渡 LG开始加速业务重组

此前,LG Display社长吕相德在中国OLED显示产业联盟举办的“2016中国OLED显示产业峰...

发表于 2016-12-20 09:40 95次阅读
向OLED显示屏过渡 LG开始加速业务重组

石墨烯可制作反射式显示屏,比LED更耐用低耗

最近,荷兰研究人员发现了一种潜在的新型显示屏技术:组成气泡形状的石墨烯会在扩张和收缩时改变颜色。

发表于 2016-11-26 14:20 227次阅读
石墨烯可制作反射式显示屏,比LED更耐用低耗

OLED技术必将一统显示江湖 这些常用术语不可不...

在高端智能手机市场和高端平板电视市场,OLED技术已经完成了对传统液晶市场的初步渗透,而面对未来同样...

发表于 2016-11-16 09:23 255次阅读
OLED技术必将一统显示江湖 这些常用术语不可不...

LED显示屏能与VR幸福结合吗?

VR技术的诞生,LED显示屏企业可以是最大受益者之一。之所以说它“可以是”,是因为它除了在这一领域具...

发表于 2016-06-22 10:52 913次阅读
LED显示屏能与VR幸福结合吗?

LED显示屏与VR/AR的技术嫁接

2016年,最火的黑科技莫过于虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)。VR技术提供了无...

发表于 2016-06-05 09:48 666次阅读
LED显示屏与VR/AR的技术嫁接

如何让LED显示屏更节能?

在这个节能呼声极高的时代,LED显示屏的节能概念,也是它最为吸引消费者眼球的亮点,也是近年来火爆增长...

发表于 2016-05-31 14:45 555次阅读
如何让LED显示屏更节能?

AMOLED显示屏成新热潮,三星地位难以撼动

由于苹果在iPhone系列采用AMOLED面板几乎已成定局,带起全球面板厂与手机品牌开始竞逐投资中小...

发表于 2016-05-17 16:19 464次阅读
AMOLED显示屏成新热潮,三星地位难以撼动

测量仪器中的各种波形抽取方式

  几乎所有需要进行波形显示的测量仪器都面临一个问题:待显示的波形片段中的采样点数不等于屏幕显示区域...

发表于 2016-05-12 14:52 565次阅读
测量仪器中的各种波形抽取方式

OLED再现重大技术分歧,中国能否借印刷显示打破...

  今年以来,在TCL高调宣布组建聚华公司布局印刷显示技术后,日本JOLED公司也于近日宣布试做出全...

发表于 2016-05-12 09:53 1990次阅读
OLED再现重大技术分歧,中国能否借印刷显示打破...

LED显示屏市场面临挑战六大烧脑技术

目前显示技术日新月异,一些高精尖的显示技术正逐步推出市场,而与此同时,逐步蚕食、瓜分现有的显示市场。...

发表于 2016-04-26 10:48 1467次阅读
LED显示屏市场面临挑战六大烧脑技术

提升OLED寿命已实现 寿命不再是OLED推广难...

日本九州大学研究人员设法大幅增加TADF OLED发射器寿命,达到约8倍。这是通过对设备结构进行一个...

发表于 2016-04-07 14:07 3279次阅读
提升OLED寿命已实现 寿命不再是OLED推广难...

可卷曲OLED显示屏将展示新用途

对于新的显示技术,LG Display可能并不会推出太多的商用产品,而该公司正在关注除电视机和智能手...

发表于 2016-01-05 07:53 791次阅读
可卷曲OLED显示屏将展示新用途

为何说玻璃材料对科技行业未来至关重要

移动设备用户体验方面,有种材料的重要性仅次于处理器,这就是目前所有手机使用的玻璃屏幕。

发表于 2015-12-16 08:18 340次阅读
为何说玻璃材料对科技行业未来至关重要

iPad Pro最顶级显示屏被指名不副实

据国外媒体报道,市场研究公司DisplayMate的分析师雷蒙德·索雷拉(Raymond Sonei...

发表于 2015-11-18 08:28 782次阅读
iPad Pro最顶级显示屏被指名不副实

颠覆现实:让你惊叹的黑科技

这些炫酷黑科技,绝对颠覆你对世界的认知。

发表于 2015-10-12 15:52 3248次阅读
颠覆现实:让你惊叹的黑科技

高清智能电视诞生:世界分辨率最低的显示屏

 科技从未停止进步,显像技术不断飞跃。大部分人的手机显示屏已经提高到了720p、1080p;另外,随...

发表于 2015-07-24 09:22 774次阅读
高清智能电视诞生:世界分辨率最低的显示屏

MEMS技术大突破,几乎可将任何表面转换成高清显...

最新的MEMS技术实现了高清便携式投影显示器的创新用途。

发表于 2015-05-26 15:06 692次阅读
MEMS技术大突破,几乎可将任何表面转换成高清显...

lcos投影技术介绍

LCOS(LiquidC哪talOnSilieon)技术是进几年发展起来的一种新型液晶微显示技术。

发表于 2015-02-03 11:20 973次阅读
lcos投影技术介绍

解析室外LED显示屏开关电源设计理念

led显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究...

发表于 2014-08-18 11:14 344次阅读
解析室外LED显示屏开关电源设计理念