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      浙大科學家在OLED和鈣鈦礦材料獲重大突破,有望OLED改變技術格局

      2020年08月10日 14:30 ? 次閱讀

      狄大衛目前是浙江大學光電科學與工程學院研究員、博士生導師,他也是澳大利亞新南威爾士大學工程學博士、劍橋大學卡文迪許實驗室物理學博士。2019 年,他憑借在有機發光二極管(OLED)和鈣鈦礦材料發光二極管領域的突破性研究,入選當年《麻省理工科技評論》全球“35 歲以下科技創新 35 人”。

      如果換一個視角呢?放下這些履歷和標簽,你會設想,一個從小玩游戲的男孩,也被種種物理現象吸引,探索 “未知” 與“好玩”事物的天性引領著他,一路到現在,成為一個科研工作者。

      浙大科學家在OLED和鈣鈦礦材料獲重大突破,有望OLED改變技術格局

      對狄大衛而言,做研究的樂趣,不亞于玩游戲。

      八年前,他拿到劍橋和牛津兩份博士錄取通知書。拍照在游戲論壇上分享,要遮一下個人和導師的信息,他隨手用了塞爾達傳說、超級馬里奧、生化危機的游戲卡帶。他這樣比喻自己的科研態度,“我考慮的不只是通關,而是怎樣盡力做到完美?!?/p>

      甚至科研的樂趣大于游戲,因為游戲的規則和內容受限于設計師的想象力,“科研更加自由,你可以做太多的事情,結果其實是不可預測的”。

      太陽能電池到發光二極管

      讀第一個博士時,他的研究課題是量子點硅太陽能電池,想辦法通過調整硅的電子特性來提高電池效率。

      從能量轉換方式上說,狄大衛讀的兩個博士所涉及的器件,正好是互逆的。第一個博士學位研究太陽能電池,把光能轉成電能;第二個研究有機發光二極管(OLED),把電能轉成光能。在目標上,倒是有一點相似,都要提高能量轉換的效率。

      在研究量子點硅電池這種 “第三代太陽能電池” 的時候,這一點一直不盡如人意,他心里有個聲音在嘀咕:經歷了幾年從第一代到第三代太陽能電池的研究,自己學術能力比以前強了,領域也更高深更前沿,反而做出來的電池效率還不如本科時候的,似乎離實際應用越來越遠。

      當時,周圍有同學選擇進入產業,去公司做技術轉化。不過比起來,他還是更留戀基礎科研中的創造性快樂?!拔蚁氇毩⒆鲆恍〇|西出來,無論在科學上還是技術上,有一些自己的創新?!?/p>

      一次偶然的實驗,為他帶來了新的研究方向。為了測試量子點硅太陽能電池的性能,他在電池兩端加上電壓。暗室里,電池發出了紅色的光?!傲疗饋淼奶柲茈姵亍?,這讓他感到意外而又有趣。

      按理說,硅是發光禁阻的間接帶隙半導體材料,通常不會發光。因為這個實驗,他發表了一篇 LED 領域的論文《硅納米晶 / 單晶硅異質結 LED 的電致發光》,報道了基于納米硅 / 晶體硅的發光二極管。硅這種材料本身不發光,但做成納米硅或者量子點以后,就可以突破限制發光。

      在此之后,他去全球最好的 OLED 研究機構之一,劍橋大學卡文迪許實驗室讀了第二個博士。

      OLED 是用有機材料制成的發光二極管,相比于傳統的液晶屏 LCD,每一個像素點都能夠自發光。因此,OLED 屏幕顯示色彩更豐富,同時更輕薄,還可以做成柔性的可折疊屏。

      自從諾基亞在 2008 年發售了第一款 OLED 屏幕的手機后,三星等公司紛紛在各自的高端機型上使用 OLED 屏。今年蘋果公司更是決定在所有的 5G 手機上使用 OLED 屏。

      學界與產業界研究的共同課題是,希望提高 OLED 的發光效率和穩定性,同時降低制作成本。

      步入 OLED 領域以后,狄大衛一邊閱讀文獻一邊思考,怎樣的研究才具有突破性。他認為:最好能在激子態的調控上做出貢獻,這是領域核心的科學問題。在有機半導體中,電子和空穴配對形成激子,而激子復合實現發光。因此,激子的行為與命運,會最終影響器件的發光效率。

      兩次突破發光效率

      當收到校外合作者寄給實驗室的幾十種發光分子后,他花了幾個星期時間來檢測這些分子的特性,初步篩選出三四種分子,它們擁有獨特的發光現象。

      這看起來似乎是他運氣好,這些發光分子恰好落在他手上,等待著被發現?!安荒茏源蟮卣f,換成其他人一定測不出來。但是在這幾十種材料里面,要篩選出這三四種很特別的分子,并不是一個很簡單的過程,需要有 OLED 發光機理的知識和預判。因為這么多東西,很容易錯過有意義的實驗細節?!?/p>

      他的微信頭像是一個標著問號的方塊,金黃色的,來自任天堂的經典游戲超級馬里奧。游戲里見到了,就想操作馬里奧用頭頂一下的那種小機關,期待著里面會跳出什么道具?!白龌A科研的過程其實和玩游戲是一樣的,哪里看起來有趣就往哪里走,探索新大陸,發現新寶藏?!?/p>

      這種特殊的 CMA 分子是他發現的新寶藏。在初步做熒光光譜實驗的時候,狄大衛和同事就發現,這種材料的熒光效率接近 100%,更意外的是,它的延遲熒光光譜會 (在納秒到微妙尺度上) 隨著時間紅移?!罢f明這種材料里的激子能態分布比較特殊,存在能量比較低的單重態?!?/p>

      OLED 工作時形成激子,一般有兩種不同的狀態:單重態和三重態。根據量子力學的一個推論,這兩種形態的能量高低不同。自旋單重態的能量高,自旋三重態的能量低。其中又只有單重態才可以發光,但它產生的概率只有 25%,剩下 75% 都是能量較低、又不發光的三重態。

      為了提高發光效率,科學家們用的方法,就是讓三重態與單重態之間實現轉換。三重態能量低,很難自由轉到能量更高的單重態,所以需要引入其它機制。目前比較常見的兩種方法,一是引入重金屬元素(比如銥),讓三重態本身能夠實現發光(磷光),一是通過分子設計,縮小三重態和單重態之間的能量差,這樣它也能夠轉為單重態。

      CMA 分子則表現出新奇的發光機制:由于分子旋轉,三重態和單重態的能量差變為零,它就能快速轉化為單重態并發光。同時,狄大衛和同事在分子中利用了常見的金屬(如銅、銀、金),進一步提高了激子利用速率。最終,他們實現了 27.5% 的外量子效率(衡量 OLED 發光效率的指標),并用低成本的溶液法制備。這達到了真空蒸鍍法制作的高效率 OLED 的同等水平。

      在他看來,CMA 分子另一個很意思的地方是“用分子旋轉調控發光”,這等于實現了分子機械能和光電性質之間的互相耦合?!斑@可能會是一個新的研究方向”,沿著這個思路走下去,說不定會有更多可探索的寶藏。

      實現了溶液法 OLED 的效率突破后,博士畢業的狄大衛繼續跟著導師做博后。導師給他的課題是鈣鈦礦 LED。這種新型的 LED,也是從導師的課題組發展起來的。他記得導師向他提起這個課題時,非常隨意,“他說現在鈣鈦礦 LED 還不好,他說,你去解決一下這件事情。我當時想,解決一下是什么意思……”,說到這里,狄大衛噗嗤一聲,笑得一口氣沒喘上來。

      于是,他就和當時在劍橋讀博士,正研究鈣鈦礦的趙保丹,一起去解決了。

      當時鈣鈦礦 LED 的外量子效率只有 10%,他們將鈣鈦礦與聚合物相結合,很快就達到了 20% 以上的外量子效率。

      他這樣理解老師給自己的建議,“因為他知道我 OLED 做的不錯,然后他說鈣鈦礦 LED 的話,你自己去玩一玩?!?/p>

      從科研到產業應用

      狄大衛在劍橋的導師 Richard Friend 爵士,既是一個科學家,同時又推動了四五家公司的創立。

      在狄大衛看來,導師對公司的運營和發展并沒有那么大的興趣,只是順手轉化了實驗室里比較實用的技術,自己介入并不多。而 Friend 老師的學生,牛津大學的 Henry Snaith 院士(鈣鈦礦太陽能電池的奠基人之一),則在產業化方面有著強烈的動力。

      這兩種不同的態度,讓他挺觸動。這讓他思考,如何在基礎研究和產業化研究之間尋找平衡。對于他,快樂的源頭主要來自基礎科研突破,產業化過程或許能給科研帶來正反饋,證明某項研究有意義。產業發展也能為基礎研究提供更多資源。

      回國兩年,狄大衛的身份從學生轉變成為了老師,還擁有了自己的課題組,要考慮的事情一下子變復雜。之前做學生,他更像單純的玩家:導師把其它的事情都安排好了,他只負責盡情游玩就行?!艾F在這個游戲變得沒那么容易了,從服務器到編程到游戲架構,都得我來負責,我還要確保游戲機不被斷電?!?/p>

      這些工作稀釋了一些快樂,不過看到學生與博士后在自己的引導下取得突破,他會有共鳴式的滿足?!拔視λ麄冋f,我們能不能這樣嘗試一下。這就像我看我的好朋友玩游戲,在旁邊對著他說,你試試看往那個方向走一走,我感覺那邊會有好東西?!?/p>

      他向學生建議的課題是鈣鈦礦 LED,沿著之前的思路繼續進行,研究通過例如光子回收等方式,進一步提高發光效率。

      他沒有建議進行新型 CMA 發光器件的設計或者鈣鈦礦穩定性之類的課題。其中的主要原因是,這些研究更為復雜,容易給科研新手帶來挫敗感,他想讓學生在熟悉課題的階段建立一些自信?!爸苯由蟻恚ㄑ芯浚┓€定性,我覺得很多人都崩潰了?!?/p>

      穩定性研究對產業化至關重要,需要投入大量的資金和研發精力,獲得大量的試驗結果。他覺得可以爭取資源,做一些以產業轉化為目標的研究,這可能是比較恰當的實現路徑。有一部分投資人和他聯系,期待是未來三五年就實現大規模量產,他認為不適合他的團隊。

      “盡可能不要為了獲取短期利益,而去浪費投資人或者政府的投資,我覺得這可能是一種比較負責任的思維。(對于想轉化的技術)最好先在實驗室中,確定某種技術的確有優勢,再去進行產業化?!币荒昵八?Deeptech 聊天時這樣說過。

      OLED 產業的核心技術之一是銥化合物磷光發光材料,這項技術完全被美、日、韓、歐的公司與學術機構壟斷。因此,其他公司生產 OLED 屏幕,每生產一個像素點,都要付一定比例的專利費。

      隨著產業的進一步發展,總會有人希望突破現有專利壟斷。比 CMA 分子,或者其它新材料,都可能成為潛在方案。CMA 分子中使用了金、銅或銀等較為常見的金屬,達到與銥化合物媲美的發光效率,技術轉化需要解決的是進一步提升可靠性以及降低成本等問題。

      根據《中商產業研究院》的一份報告統計,從 2011 年到 2017 年,中國 OLED 產值規模從 5.3 億美元增長到 103.5 億美元,年復合增長率達到 64.2%。

      “國內的 OLED 產業剛起步,它的盈利模式并不是十分令人擔憂。雖然大多核心專利被美歐日韓壟斷,但目前還沒有對產業形成明顯的阻礙?!钡掖笮l分析,隨著產業升級,總有一天核心專利的缺失會成為重要障礙,眼光長遠的企業,就會考慮提前布局。

      “鈣鈦礦這個東西確實厲害”

      聊天中,狄大衛提及頻率最高的詞是“有趣”。連談到鈣鈦礦材料目前的缺陷之一:毒性,他還是用了這個形容詞?!扳}鈦礦它比較有趣,它這個東西(光電性能)就是好,你把它變無毒了,它就變差了?!?/p>

      比起一般的 OLED ,鈣鈦礦發光純度高,顯色范圍廣,但是穩定性差?!八邢忍斓膬瀯?,也有不知道是不是先天的缺點(穩定性),希望不是先天的缺點?!?/p>

      “那要是先天的缺點,你不是很難受,研究了那么久?”

      “并不是特別難受,并不久,這個領域 2014 年才開始真正起步,鈣鈦礦 LED 壞了也可以隨時扔掉 (笑)?!?回應完我的打趣,他繼續說 “我相信,太陽能電池如果能最終解決穩定性的話,LED 同樣也是可以的。這個只是時間問題?!?他也關心鈣鈦礦太陽能電池領域的發展,注意到穩定性一直在進步。

      在他看來,要解決穩定性,還是要借助產業化研究的思路,這個和基礎科研的發散式研究思維有些不一樣。

      幾十年前,第一個 OLED 由柯達公司的研究人員發明,實現了約 1% 的發光效率。同期來自于大學的相關研究 (如狄大衛的導師,劍橋卡文迪許實驗室的 Friend 院士組發明的第一個聚合物 LED),雖然很具前瞻性,探索新的材料,對原理進行深入分析,但同期獲得的發光效率卻只有百分之零點幾。

      “技術上搶先達到指標的往往是公司?!?在他看來,這是科研工作者值得反思的地方,并且,“實用化了以后,可能在不經意間解決了許多基礎科研的問題?!?/p>

      學校實驗室里的研究更富有創造性,但是高強度、高重復性的產業式研究可能也會獲得令人驚喜的結果。

      “有時我們如果能夠大規模、批量式地去做一些實驗的話,我是說真的是不厭其煩,把創造性忘掉,把一切天馬行空的跳躍性思維和理論暫時全都忘掉,在一個無趣的實驗室、一間小黑屋里就做好這一個研究,所謂的硬骨頭可能也就啃下了?!?/p>

      目前,鈣鈦礦 LED 的工作壽命只有 10-100 小時,離產業化的門檻 1 萬 - 10 萬小時還很遙遠。

      狄大衛曾在卡文迪許實驗室看過同事們進行最早的鈣鈦礦 LED 研究。最初,這些器件只亮了兩三秒。他還挺不屑的,打趣說“這其實是在做閃光燈”。

      現在他覺得,“鈣鈦礦這個東西確實厲害”。雖然其中的光電轉換原理很難被完全理解,研究結果卻一直在進步。

      硅太陽能電池的光電轉化率從百分之十幾提高到 25%,用了 30 多年;鈣鈦礦太陽能電池從 14% 提高到 25%,只用了 6 年。

      OLED 的外量子效率提高到 20%,用了 20 多年;鈣鈦礦 LED 的外量子效率從小于 1% 提高到 20%,只用了 4 年。

      鈣鈦礦 LED 那 20%,就有狄大衛和伙伴們的參與。他從導師那兒領到了博士后課題:

      我們去證明鈣鈦礦 LED 是一個很偉大的東西,它必須達到 20% 的效率。

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      天馬預訂噴墨打印系統,擴大下一代OLED屏幕研發...

      LG將在美國SID展展示其先進的OLED技術

      據韓聯社報道,LG Display表示,將于當地時間3日至7日在美國SID展(Society for....
      發表于 2020-08-03 14:33? 165次閱讀
      LG將在美國SID展展示其先進的OLED技術

      OLED高歌猛進之下,彩電產品將成液晶顯示的最后...

      OLED目前的勝利具有很強的階段性;液晶的存量優勢具有很強的可延續性;更多新技術的創造力具有極大的多....
      發表于 2020-08-03 14:29? 248次閱讀
      OLED高歌猛進之下,彩電產品將成液晶顯示的最后...

      德國新型鋰電池研究獲得重大突破,該電池具有鈣鈦礦...

      德國卡爾斯魯厄理工學院的科學家們正在領導一項新的鋰離子電池陽極的研究。據研究人員稱,這種新發明具有鈣....
      發表于 2020-08-02 09:48? 588次閱讀
      德國新型鋰電池研究獲得重大突破,該電池具有鈣鈦礦...

      基于LED的筒燈成為市場上最受歡迎的家庭照明產品

      與其他因素一樣,這種急劇增長與LED技術的不斷改進有關。LED廠商正在不斷地改進他們的產品,目前還沒....
      發表于 2020-08-01 10:19? 149次閱讀
      基于LED的筒燈成為市場上最受歡迎的家庭照明產品

      柔性觸控技術迎來新突破,人機交互將全面實現

      深圳科技創業俱樂部724科學創業節當日,俱樂部的30多位企業CEO在柔宇科技齊聚一堂,參觀柔宇展廳一....
      發表于 2020-07-31 16:44? 486次閱讀
      柔性觸控技術迎來新突破,人機交互將全面實現

      8.5代OLED未能按部就班量產,折射地是OLE...

      在目前的大屏彩電技術中,大屏君最喜歡的還是OLED:自發光、無拖尾、高對比度、比較柔和的亮度……但是....
      發表于 2020-07-31 14:44? 245次閱讀
      8.5代OLED未能按部就班量產,折射地是OLE...

      三星放棄LCD業務,轉身在小尺寸 OLED 面板...

      據國外媒體報道,三星電子近日公布了第二季度財報,以及各項業務進展。
      發表于 2020-07-31 14:39? 199次閱讀
      三星放棄LCD業務,轉身在小尺寸 OLED 面板...

      LED廠商轉投mini LED和Micro LE...

      傳統的LCD面板退潮后,顯示屏行業開始圍繞OLED等做文章。不過,OLED因為固有的燒屏頑疾,同樣不....
      發表于 2020-07-31 14:39? 223次閱讀
      LED廠商轉投mini LED和Micro LE...

      OLED、QLED和Micro LED,誰才是下...

      說到顯示面板,大家幾乎就會想到LCD和OLED,前者是一項已經相當普及的技術,廣泛應用在各種顯示設備....
      發表于 2020-07-31 14:26? 179次閱讀
      OLED、QLED和Micro LED,誰才是下...

      Micro LED將成為下一個自發光顯示技術

      在對創新的自發光顯示器需求不斷增加的推動下,Omdia預計到2027年,全球微型發光二極管(Micr....
      發表于 2020-07-31 10:50? 178次閱讀
      Micro LED將成為下一個自發光顯示技術

      全國唯一FMM產線 OLED現實材料問題將得到解...

      據悉,位于寧波海曙高橋的寰采星科技(寧波)有限公司,其全國首條、同時也是唯一的金屬掩膜版(FMM)生....
      發表于 2020-07-30 17:09? 370次閱讀
      全國唯一FMM產線 OLED現實材料問題將得到解...

      彈片微針模組能夠大大提高手機OLED屏幕的測試效...

      柔性OLED屏幕的優勢 柔性OLED屏幕可以自發光,通過自發光可以實現極佳的圖像質量,顯色自然且沒有....
      發表于 2020-07-30 15:57? 137次閱讀
      彈片微針模組能夠大大提高手機OLED屏幕的測試效...

      三星不再受寵?蘋果新款iPhone將采用LG顯示...

      三星獨占iPhone用OLED面板的局面在改變。在面向手機的OLED面板方面,韓國三星電子的大本營被....
      發表于 2020-07-30 11:33? 313次閱讀
      三星不再受寵?蘋果新款iPhone將采用LG顯示...

      LCD位居全球第一,中國廠商誓要在OLED面板業...

      在顯示面板行業,中國公司經過20多年的拼搏,已經在LCD面板領域反超韓國,京東方成為世界第一,韓國廠....
      發表于 2020-07-30 11:17? 256次閱讀
      LCD位居全球第一,中國廠商誓要在OLED面板業...

      預測MicroLED和LED放射性顯示器未來或將...

      目前,顯示技術已經成為我們日常生活不可分割的一部分,廣泛應用于智能手機、平板電腦、顯示屏、電視、數據....
      發表于 2020-07-30 11:07? 179次閱讀
      預測MicroLED和LED放射性顯示器未來或將...

      奧迪將在2021年新款 SUV 配備 OLED ...

      據外媒報道,從密封式光束組件到更先進的鹵素燈泡、氙氣再到LED燈,前燈這些年發生了巨大變化。然而遺憾....
      發表于 2020-07-30 10:33? 151次閱讀
      奧迪將在2021年新款 SUV 配備 OLED ...

      顯示技術發展至今 下一代顯示技術解析

      說到顯示面板,大家幾乎就會想到LCD和OLED,前者是一項已經相當普及的技術,廣泛應用在各種顯示設備....
      發表于 2020-07-30 09:07? 223次閱讀
      顯示技術發展至今 下一代顯示技術解析

      OLED陣營持續壯大 但市場占有率不高

      近日,小米發布了首款OLED屏電視——小米電視大師65英寸。據了解,雖然OLED電視被業內普遍看好,....
      發表于 2020-07-30 09:02? 406次閱讀
      OLED陣營持續壯大 但市場占有率不高

      可穿戴醫療設備領域OLED將大放異彩

      OLEDs被認為特別適合可穿戴設備或人體可接觸設備,其可低溫加工在各種柔性襯底上,如塑料,這對實現輕....
      發表于 2020-07-30 08:52? 181次閱讀
      可穿戴醫療設備領域OLED將大放異彩

      三大顯示器發展現狀和未來趨勢

      顯示技術已經在我們的日常生活中無處不在;其廣泛應用涵蓋智能手機、平板電腦、桌面顯示器、電視、數據投影....
      發表于 2020-07-30 08:41? 348次閱讀
      三大顯示器發展現狀和未來趨勢

      創維OLED多屏相互連接,共同完成智能家居新體驗

      而為了實現極致的產品形態,創維將常規電視機上必備的電路、接口、芯片、面板驅動電路等結構在W81系列電....
      發表于 2020-07-29 18:15? 721次閱讀
      創維OLED多屏相互連接,共同完成智能家居新體驗

      華為P40評測:麒麟990 5G芯片和多項世界相...

      P40是一部較小的手機,電池容量為3,800 mAh。它的充電速度在22.5W時并不令人印象深刻,但....
      發表于 2020-07-29 17:11? 927次閱讀
      華為P40評測:麒麟990 5G芯片和多項世界相...

      如何理解顯示器的尺寸和不同尺寸的優缺點

      這個最好理解了,就是 顯示器屏幕對角線的尺寸,單位是英寸。
      發表于 2020-07-29 14:24? 178次閱讀
      如何理解顯示器的尺寸和不同尺寸的優缺點

      面對“來勢洶洶”的OLED新技術,堅持LCD的南...

      我們日常生活中,液晶屏(LCD)一直是電視、電腦、平板、手機等消費電子產品的首選顯示面板。然而,當前....
      發表于 2020-07-29 14:04? 167次閱讀
      面對“來勢洶洶”的OLED新技術,堅持LCD的南...

      三星正進行產能擴充,將2021年開始量產QD-O...

      據相關報道稱,三星Display將于2021年開始量產QD-OLED面板,并計劃在2季度進行正式生產....
      發表于 2020-07-29 11:50? 203次閱讀
      三星正進行產能擴充,將2021年開始量產QD-O...

      玻璃基板:LED顯示的下一個焦點

      LED顯示行業最熱門的概念莫過于mini-led與Micro LED。尤其是7月份利亞德P0.4 M....
      發表于 2020-07-29 11:50? 265次閱讀
      玻璃基板:LED顯示的下一個焦點

      如何制作oled22*22字庫?

      const u8 user_hz[6][33]= { {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x10,0x20,0x10,0x10,0x20,0x10,0x10,...
      發表于 2020-07-28 01:40? 0次閱讀
      如何制作oled22*22字庫?

      R1283K001用于CCD / OLED的R1283K001,2CH DC / DC

      應用電路描述了用于CCD / OLED的R1283K001,2CH DC / DC...
      發表于 2020-07-14 16:01? 143次閱讀
      R1283K001用于CCD / OLED的R1283K001,2CH DC / DC

      LT3483適用于CCD和OLED應用

      電路顯示偏置電源適用于CCD和OLED應用,使用低至50mm2的電路板空間,可在3.6V電壓下產生高達25mA的良好穩...
      發表于 2020-07-14 12:01? 140次閱讀
      LT3483適用于CCD和OLED應用

      R1283K001用于CCD / OLED的R1283K001,2CH DC / DC

      應用電路描述了用于CCD / OLED的R1283K001,2CH DC / DC...
      發表于 2020-07-14 11:41? 142次閱讀
      R1283K001用于CCD / OLED的R1283K001,2CH DC / DC

      顯示技術有哪些

        顯示技術有哪些   1、CRT顯示技術   采用陰極射線管(CRT)技術的大屏幕投影顯示屏,這種技術也是最早...
      發表于 2020-06-24 15:10? 232次閱讀
      顯示技術有哪些

      QLED與OLED對比哪個好

        我們將逐點地將這兩種技術相互對比,看看它們在對比度,視角,亮度和其他性能方面的考慮如何疊加。   1.黑色等...
      發表于 2020-06-22 11:00? 325次閱讀
      QLED與OLED對比哪個好

      有需要原子的oled模塊的指令翻譯嗎

      本人在自修室完成了原子哥的oled模塊指令翻譯,所以是手寫版本的,現在掃描電腦圖片,供各位喜歡oled的仁兄參考參考。...
      發表于 2020-06-16 04:35? 46次閱讀
      有需要原子的oled模塊的指令翻譯嗎

      ZXLD1615EV1是基于ZXLD1615 PFM電感升壓轉換器的評估板

      ZXLD1615EV1,ZXLD1615評估板是一款PFM電感式升壓轉換器,設計用于在2.5V至5.5V輸入電源下提供高達...
      發表于 2020-06-15 07:11? 165次閱讀
      ZXLD1615EV1是基于ZXLD1615 PFM電感升壓轉換器的評估板

      oled實驗出現問題怎么看

      //向SSD1306寫入一個字節。并口模式 //dat:要寫入的數據/命令 //cmd:數據/命令標志 0,表示命令;1,表示數據; voi...
      發表于 2020-06-02 01:53? 67次閱讀
      oled實驗出現問題怎么看

      用于6個白光LED和OLED顯示屏的LT3466-1鋰離子電池驅動器的應用

      適用于6個白光LED和OLED顯示屏的LT3466-1鋰離子電池驅動器的典型應用。 LT3466-1是一款雙開關穩壓器,...
      發表于 2020-05-28 08:41? 134次閱讀
      用于6個白光LED和OLED顯示屏的LT3466-1鋰離子電池驅動器的應用
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