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OLED模拟软体应用於红光有机发光二极体
方案论文

OLED模拟软体应用於红光有机发光二极体

摘要:本研究实验部分之结构是以类似超薄分离量子井掺杂结构使元件能有最低的起动电压、最好的发光效率、以及最高的电激发光强度[2],再利用模拟软体(ETFOS)以调变发光层中Alq3其Gause分佈之半高宽宽度的方式,并将模拟所得到的结果与实验所得之发光光谱相比对,藉

阅读:11522014年02月18日 14:38:54
剖析液晶屏逻辑板TFT偏压电路
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剖析液晶屏逻辑板TFT偏压电路

摘要:在国内某知名刊物2010年12月份期刊看到一篇关于介绍液晶屏逻辑板TFT偏压电路的文章,文章的标题是:剖析液晶屏逻辑板TFT偏压电路这是一篇选题极好的文章、目前液晶电视出现的极大部分屏幕故障例如:图像花屏、彩色失真、灰度失真、对比度不良、亮度暗淡、图

阅读:12782014年02月18日 14:38:55
通讯液晶触控屏幕未来之应用与发展
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通讯液晶触控屏幕未来之应用与发展

摘要:运用于数字生活中的下一代科技产品系由新一代无线通讯技术(WiMAX)结合液晶触控屏幕(LCD与Touch Panel)而成。应用情境分析法预测至2013年时此类产品之发展趋势,藉由相关技术数据、市场信息、台湾有关规定与产业专家的访谈寻找影响该科技产品发展的不确定因素

阅读:11612014年02月18日 14:38:56
超薄ITO透明导电薄膜与触控板之研究
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超薄ITO透明导电薄膜与触控板之研究

摘要:随着信息及电子发展的速度使得触控式显示面板的应用越来越普遍,目前触控式面板在全球已开始自成一项产业,作为一项先进的计算机输入设备,它是目前最简单、方便、自然的而且又适用于多媒体信息查询装备,触控面板具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于

阅读:11852014年02月18日 14:38:56
一种新型蓝色有机电致发光器件及其发光机理
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一种新型蓝色有机电致发光器件及其发光机理

摘要:摘要: 利用5, 6, 11, 12tetraphenylnaphthacene ( Rubrene) 超薄层制备了一种蓝光有机电致发光器件( OLED) , 器 件结构为ITO/ N, N -diphenyl-N, N-bis( 1-naphthyl)-( 1, 18-biphenyl)-4, 4-diamine ( NPB) ( 50 nm) / 2, 9-dimethyl- 4, 7-diphenyl-1, 10

阅读:16752014年02月18日 14:38:57
触摸屏人机界面平板硫化机系统设计应用
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触摸屏人机界面平板硫化机系统设计应用

摘要:触摸屏人机界面平板硫化机系统设计应用 李 严 辽宁职业学院,辽宁铁岭 112001 摘要:触摸屏作为一种新型的人机界面,简单易用,功能强大,性能稳定。在平板硫化机系统设计中,以触摸屏作为人机界面,简化电气线路,系统界面友好,简单直观,易于操作。系统试

阅读:25772014年02月18日 14:38:57
主体材料对红光磷光有机电致发光器件性能的影响
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主体材料对红光磷光有机电致发光器件性能的影响

摘要:以喹啉氮杂环类铱配合物[(PPQ)2Ir (acac)] 为客体,以聚乙烯咔唑(PVK)、聚(9.9-二辛基)芴(PFO)及其衍生物(PFB、PFG) 为主体, 分别制备了四种红光有机电致发光器件, 并考察了在1.0wt%掺杂浓度下不同器件的电流密度-电压、亮度-电压及效率-电流密度

阅读:44852014年02月18日 14:38:58
基于嵌入式Linux的TFT LCD设计
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基于嵌入式Linux的TFT LCD设计

摘要:Nios II 处理器在SDRAM 中开辟帧缓冲(Frame buffer),可以是单缓冲也可以是双缓冲。以单缓冲为例。处理器将一帧图像数据(6404802Bytes,RGB565,16bit)存入帧缓冲,然后将帧缓冲的首地址写入到LCD 控制器,并启动LCD 控制器。该控制器自动从传来的首地址处开

阅读:45422014年02月18日 14:38:59
触摸屏在机械手控制系统中的应用与设计
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触摸屏在机械手控制系统中的应用与设计

摘要:触摸屏在机械手控制系统中的应用与设计 张金环 (天津职业大学机电工程与自动化学院, 天津300410) 摘要: 提出了将触摸屏应用于以机械手为被控对象的PLC 控制系统中, 给出以GE PLC 作为控制核心,以触摸屏为操作界面实现机械手控制的设计方法。该设计方法

阅读:49602014年02月18日 14:38:59
OLED柔性衬底选择和新型封装技术进展
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OLED柔性衬底选择和新型封装技术进展

摘要:摘要: 有机电致发光器件(OLED)因具有较多的优点,在显示领域有着光明的前景,其最大的优越性在于能够实现柔性显示,制作成柔性有机电致发光二极管(FOLED)。OLED对水蒸气和氧气非常敏感,渗透进入器件内部的水蒸气和氧气是影响OLED寿命的主要因素,因此

阅读:53702014年02月18日 14:39:00

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