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多种LED大盘点这些你都知道吗?

发布时间:2024-03-26 作者: 贝搏体育下载的网址

  都不能保证已经做到极致,就算部分产品能够在当下占领市场的高峰,也不能因此而夜郎自大,因为,在科技研发实时更替的今天,谁也不知道下一个被取代的会是什么。

  LED显示屏在显示领域也有着一定的地位,一开始几乎是一击制胜,成为显示领域的重要选择之一,但现今,随着各种更优质的材料被发现,各种新的研发技术结合,在显示领域又孕育出了一批新的生命,它们的发展前途一片宽广,不得不令LED显示屏行业感到惶恐,或许,这些新的显示的产生会带给LED显示巨大的冲击。

  UV LED是LED的一种,即紫外发光二极管,波长范围为:10-400nm,是单波长的不可见光,一般在400nm以下。具有冷光源、无热辐射的特点,UV LED被照物品表面温升低,能够解决光通讯、液晶生产中长期存在的热伤害问题,所以很适合液晶封边、薄膜印刷等要求温升小的场合适用。而且UV LED发热量小,发出的是高纯度单波段紫外光,基本上没有红外线的输出,加工件不会因受热而变形,也更为适合工作人员加工和使用。

  紫外线LED的发展主流为UV ALED与UV CLED,其中UV ALED多聚焦于光固化市场应用。近期有媒体预估,2016年紫外线LED应用于光固化市场产值达8100万美元,2021年将达1.95亿美元,年复合成长率为19%,2020年紫外线LED光固化模块的渗透率将来到50-60%。而最新“2016紫外线LED与红外线LED应用市场报告”显示,2016年UV CLED杀菌与净化应用的市场产值达2800万美元,2021年将达2.57亿美元,年复合成长率高达56%,随着更多LED大厂今年底推出新产品,将加速UV CLED技术进展。

  IR LED即红外LED,普通的IR LED外形和一般的可见光LED相似,但发出的是红外线v,工作电流一般小于20mA。近年来,在安全工业监控、虚拟实境装置及脸部与虹膜辨识等应用需求涌现下,红外线LED产值持续成长,预估2016年红外线.82亿元),年复合成长率高达21%。

  目前指纹感应技术较为成熟,但在虹膜辨识应用的发展下,不少企业也纷纷开始布局虹膜辨识应用,Galaxy Note7强打虹膜辨识,可以解锁、行动支付时也能确认用户身身份,尽管Note 7并非首支搭载虹膜解锁的手机,却成功炒热话题。而早前业内也传出了欧司朗的布局消息,据悉,欧司朗计划将本来要用于LED晶片工厂的资金改投至IR LED等虹膜扫描技术,计划投入至少1亿欧元到位于德国雷根斯堡的LED晶片厂。

  IR LED的发展历史十分悠久,其应用在生活中也已随处可见。随着手机与穿戴式装置逐渐导入生物感测,甚至是生物辨识功能,再加上IR LED可结合物联网等应用,使得未来市场颇具成长潜力。

  Micro LED技术,即LED微缩化和矩阵化技术。指的是在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的LED阵列,如LED显示屏每一个像素可定址、单独驱动点亮,可看成是户外LED显示屏的微缩版,将像素点距离从毫米级降低至微米级。

  Micro LED优点表现的很明显,它继承了无机LED的高效率、高亮度、高可靠度及反应时间快等特点,并且具自发光无需背光源的特性,更具节能、机构简易、体积小、薄型等优势。除此之外,Micro LED还有一大特性就是解析度超高。因为超微小,表现的解析度特别高业界认为Micro LED成为产业热点已是不争的事实,只要在巨量转移(Mass Transfer)的良率与精确度有所克服,在小尺寸应用上指日可待。目前,苹果购并的LuxVue已开发Micro LED多年,另外,台厂象是友达、群创、晶电、镎创、工研院等都在研发;国际大厂方面,例如日亚化、夏普(Sharp)、Sony、京东方、华星光电也没缺席,甚至OLED阵营的拥护者三星显示器与乐金显示器也在进行开发。

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  在万物互联的今天,开发者在应用/服务开发过程中,需要仔细考虑应用/服务在不同设备上的运行效果。为满足这一需求,DevEco Studio 作为 HarmonyOS 和 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)应用及服务开发配套的集成开发环境(IDE),提供了强大的预览功能,让开发者能够预览应用/服务在不同终端设备上的 UI 显示效果,不仅支持边开发边预览,还支持在预览过程中进行界面交互。下面,就带大家一起来了解 DevEco Studio 的预览功能。一、多端设备预览OpenHarmony 作为分布式操作系统,支持运行在不同的终端设备上。为方便开发者查看应用/服务在不同终端设备上的 UI 布局和交互效果,DevEco Studio 提供多端设备预览功能。DevEco Studio 的预览器支持自定义预览设备 Profile(包含分辨率和语言等),通过定义不同的预览设备 Profile,让开发的人能查看应用或服务在不同终端设备上的预览效果。点击预览器右上角的按钮,可以看到所有已定义的预览设备 Profile。通过点击切换不同的预览设备 Profile,能查看不同终端设备上的预览效果。此外,打开 Multi-profile preview 开关,还可以同时查看多个终端设备上的预览效果。多端设备预览二、双向预览在应用/服务开发过程中,开发者通常需要一边开发代码,一边查看预览效果。为帮助开发者提升开发效率,DevEco Studio 提供双向预览功能,支持代码编辑器、预览器UI界面和组件树(Component tree)三者之间的联动。● 选中预览器UI界面中的组件,则组件树上对应的组件将被选中,同时代码编辑器中的布局文件中对应的代码块高亮显示。这样,通过预览器的 UI 界面即可快速地定位到相应代码,让代码修改更加便利。● 选中布局文件中的代码块,则在 UI 界面会高亮显示,组件树上的组件节点也会呈现被选中的状态。这样,通过选中代码块就能精准地查看对应的界面组件的预览效果,让预览更加精准、高效。● 选中组件树中的组件,则对应的代码块和 UI 界面也会高亮显示。此外,如果修改了组件树中某一组件的属性,代码编辑器中对应的代码也会同步修改。三、实时预览为了让开发者可以在应用/服务开发时快速查看预览效果,DevEco Studio 提供实时预览功能。开发者添加或删除 UI 组件、并且使用快捷键 Ctrl+S 进行保存后,预览器会立即刷新预览结果。如果只是简单地修改了某个组件的属性,且在这个组件没有绑定变量的情况下,预览器会亚秒级同步刷新预览结果,且不会丢失页面当前状态,达到极速预览的效果。(当前,暂时只有 eTS 组件支持此极速预览功能。)四、动态预览动态交互也是应用/服务开发过程中非常重要的一个环节。为此,DevEco Studio 提供动态预览功能,支持开发者在预览器的 UI 界面中进行交互操作,比如点击、跳转、滑动交互等,操作体验与在真机设备上的交互体验一致。至此,DevEco Studio 的预览功能就介绍完了。需要注意的是,在使用 DevEco Studio 的预览器前,需确保 Settings OpenHarmony SDK Tools 中已安装 Previewer 资源,同时建议 Settings OpenHarmony SDK Platforms 中的 JS SDK 更新到最新版本。想要更多了解和体验DevEco Studio欢迎获取工具和工具使用指南在体验过程中,如果遇到问题欢迎通过华为开发者论坛发帖反馈给我们

  1、 SYSCLK时钟源有三个来源:HSI RC、HSE OSC、PLL2、 MCO[2:0]可以提供4源不同的时钟同步信号。3、 GPIO口有两个反向串联的二极管用作钳位二极管。4、 ICode总线,DCode总线、系统总线、DMA总线、总线矩阵、AHB/APB桥5、在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟6、 STM32复位有三种:系统复位、上电复位、备份区域复位。其中系统复位除了RCC_CSR中的复位标志和BKP中的数值不复位之外,其他的所有寄存器全部复位。触发方式例如外部复位、看门狗复位、软件复位等。电源复位由于外部电源的上电/掉电复位或者待机模式返回。复位除了BKP中的寄存器值不动,其他全部复位;备份区域复位的触发源为软件复位或者VDD和VBAT全部掉电时。7、 (NestedVectored Interrupt Controller)NVIC嵌套向量中断控制器,分为两种:抢先式优先级(可嵌套)和中断优先级(副优先级,不能嵌套)。两种优先级由4位二进制位决定。分配下来有十六种情况:8、自动装载寄存器和影子寄存器:前者相当于51当中的溢出设定数值。而影子寄存器顾名思义是影子,就是寄存器的另一分copy。实际起作用的是影子寄存器,而程序员操纵的则是自动装载寄存器。如果APPE位使能,表明自动装载寄存器的值在下一次更新事件发生后才写入新值。否则,写入自动装载寄存器的值会被立即更新到影子寄存器。9、计数器的数值与输出比较器相等时,翻转输出信号。10、ARM公司只生产内核标准,不生产芯片。ST、TI这样的公司从ARM公司那里购买内核,然后外加自己的总线结构、外设、存储器、时钟和复位、I/O后就组成了自己的芯片。11、电容触摸屏原理:通过充放电的曲线不同来检测是否被按下。实际的实验过程中,TPAD可以用一块覆铜区域来替代,通过电容的充放电常数来确定是否按下。12、OLED,即有机发光二极管,又称为有机电激光显示。下图为OLED的GRAM与屏幕的对应表:PAGE2单独列出来:13、USART可以操纵SPI设备。不过最大频率只有4.5MHz。14、使用I/O口时应该注意的问题:15、ADC的Vref 和Vdda与VSSA,Vref-一定要加高质量的滤波电容,切靠近单片机。16、在STM32内部,FSMC的一端通过内部高速总线AHB连接到内核Cortex-M3,另一端则是面向扩展存储器的外部总线。内核对外部存储器的访问信号发送到AHB总线后,经过FSMC转换为符合外部存储器通信规约的信号,送到外部存储器的相应引脚,实现内核与外部存储器之间的数据交互。17、FSMC中的DATASET和ADDSET的设置需要参看外部存储器的时序图来确定。一般而言,DATASET指的是数据建立时间,也就是读/写信号开始到读/写信号停止(上升沿存储数据)的持续时间。(一般来说写比读快!)而ADDSET指的是地址建立时间,指的是片选之后到读/写操作之前的时间,这是针对SRAM来说的,如果操纵的是TFT,不存在地址线,所以此时的ADDSET就是读/写信号结束到RS电平的转换时间。18、19、20、FSMC的三个配置寄存器:FSMC_BCRx(片选控制配置)、FSMC_BTRx(片选时序)、FSMC_BWTRx(片选写时序)。21、RTC时钟配置必须要用到BKP寄存器,BKP寄存器在单片机复位、电源复位、待机唤醒模式下是不会更改值的,他的供电由VDD供电,VDD被切断后自动切换至外部的VBAT供电。22、要修改BKP寄存器的值,必须取消其写保护的标志。BKP寄存器在上电时自动写保护。23、Stm32有三种省电模式:三种省电模式中,耗电量从上到下依次降低,待机模式的电流仅为2uA。24、从待机模式中唤醒单片机等效于让单片机复位,但是电源寄存器的值会有一个标志位指示单片机是被唤醒的,不是被复位的。25、ADC的时钟不要超过14MHz,否则转换精度会下降。最大转换速率为1MHz,即转换周期为1us(14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟)26、Tcovn=采样时间 12.5个周期。采样时间尽量选长一点,这样精度高一些,但是转换速率下降,这也是有利必有弊。27、28、拿ARM7TDMI来说,T代表Thumb指令集,D是说支持JTAG调试(Debugging),M意指快速乘法器,I则对应一个嵌入式ICE模块。29、MMU作为嵌入式处理器与应用处理器的分水岭标志A具有内存管理单元的嵌入式处理器可以定位为应用处理器。这么说M系列和A系列的处理器的区别在于A系列的处理器具有MMU单元可以进行内存模块的管理。30、ARM处理器有两种状态:ARM状态和Thumb状态。31、这张图说明了一切:Thumb2指令集做了一件很伟大的事情:将16位和32位的指令集融为一体,兼容性非常强!(这么说CM3不支持某些32位ARM指令集)32、33、MSP是系统复位后使用的堆栈指针,PSP由用户的代码使用。两个堆栈指针为4字节对齐。34、在ARM编程领域中,凡是打断程序运行的事件,统称为异常(exception)。35、因为存在LR(链接寄存器),所以可支持1级的子程序调用而不用压栈到内存,大大提高了运行速度。这就是说,我们在编程的时候,一级调用是不会耗费太多时间的,除非是二级调用。36、处理器有两种操作模式:handler模式和线程模式。处理器也有两种特权分级:特权级和用户级。这张图说明了一切:复位进入特权级线程模式,如果有异常,进入特权级的handler模式处理异常或中断例程,然后返回至特权级线程模式。通过修改CONTROL寄存器可以进入用户级线、两个高级定时器TIM1和TIM8是挂接在APB1总线的外部中断是以组来区分的,也就是说PA0,PB0,PC0单片机是无法区分其中哪个触发的中断à均为EXIT0线中断服务例程。所以,外部中断支持16路的中断分辨率。从另一个方面来讲,我们可以设置GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOx, GPIO_PinSourcex);来开通中断线实现组内的不同中断。本文转载自:电子工程专辑免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。

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