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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>氮化鎵基Micro LED新突破可實現(xiàn)更高顯示分辨率與調(diào)制速率

氮化鎵基Micro LED新突破可實現(xiàn)更高顯示分辨率與調(diào)制速率

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氮化功率芯片如何在高頻下實現(xiàn)更高的效率?

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2023-06-15 15:35:02

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IFWS 2018:氮化功率電子器件技術(shù)分會在深圳召開

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MACOM和意法半導(dǎo)體將硅上氮化推入主流射頻市場和應(yīng)用

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MACOM:硅氮化器件成本優(yōu)勢

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MACOM:適用于5G的半導(dǎo)體材料硅氮化(GaN)

的射頻器件越來越多,即便集成化仍然很難控制智能手機的成本。這跟功能機時代不同,我們可以將成本做到很低,在全球市場都能夠保證低價。但如果到了5G時代,需要的器件越來越多,價格越來越高。半導(dǎo)體材料硅氮化
2017-07-18 16:38:20

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為什么氮化(GaN)很重要?

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為什么氮化比硅更好?

超低的電阻和電容,開關(guān)速度提高一百倍。 為了充分利用氮化功率芯片的能力,電路的其他部分也必須在更高的頻率下有效運行。近年加入控制芯片之后,氮化充電器的開關(guān)頻率,已經(jīng)從 65-100kHz,提高到
2023-06-15 15:53:16

為何碳化硅比氮化更早用于耐高壓應(yīng)用呢?

,該晶圓有望實現(xiàn)縱型FET。與碳化硅的縱型MOS FET相比,在性能方面,縱型FET具有更高的潛力(下圖5)。與利用傳統(tǒng)的體塊式氮化晶圓制成的芯片相比,實驗制作的二極管的ON電阻值降低了50%,縱
2023-02-23 15:46:22

什么是氮化功率芯片?

eMode硅氮化技術(shù),創(chuàng)造了專有的AllGaN?工藝設(shè)計套件(PDK),以實現(xiàn)集成氮化 FET、氮化驅(qū)動器,邏輯和保護功能于單芯片中。該芯片被封裝到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、低寄生電感、低成本的 5×6mm 或
2023-06-15 14:17:56

什么是氮化功率芯片?

通過SMT封裝,GaNFast? 氮化功率芯片實現(xiàn)氮化器件、驅(qū)動、控制和保護集成。這些GaNFast?功率芯片是一種易于使用的“數(shù)字輸入、電源輸出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16

什么是氮化技術(shù)

實現(xiàn)設(shè)計,同時通過在一個封裝中進行復(fù)雜集成來節(jié)省系統(tǒng)級成本,并減少電路板元件數(shù)量。從將PC適配器的尺寸減半,到為并網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)建高效、緊湊的10 kW轉(zhuǎn)換,德州儀器為您的設(shè)計提供了氮化解決方案
2020-10-27 09:28:22

什么是氮化(GaN)?

氮化南征北戰(zhàn)縱橫半導(dǎo)體市場多年,無論是吊打碳化硅,還是PK砷化。氮化憑借其禁帶寬度大、擊穿電壓高、熱導(dǎo)率大、電子飽和漂移速度高、抗輻射能力強和良好的化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)越性質(zhì),確立了其在制備寬波譜
2019-07-31 06:53:03

什么是氮化(GaN)?

具有更小的晶體管、更短的電流路徑、超低的電阻和電容等優(yōu)勢,氮化充電器的充電器件運行速度,比傳統(tǒng)硅器件要快 100倍。 更重要的是,氮化相比傳統(tǒng)的硅,可以在更小的器件空間內(nèi)處理更大的電場,同時提供更快的開關(guān)速度。此外,氮化比硅半導(dǎo)體器件,可以在更高的溫度下工作。
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常見屏幕比例與分辨率詳解

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2011-02-26 15:31:10

微波射頻能量:工業(yè)加熱和干燥用氮化

降低性能。行業(yè)內(nèi)外隨著射頻能量通過加大控制來改進工藝的機會持續(xù)增多,MACOM將繼續(xù)與行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者合作,以應(yīng)用最佳實踐并通過我們的硅氮化(GaN-on-Si)解決方案實現(xiàn)射頻能量。確保了解有關(guān)射頻能量
2018-01-18 10:56:28

怎么自動識別視頻分辨率和幀頻?

軟件應(yīng)用如Amcap承認VIDEO的分辨率和幀速率顯示視頻是。我的問題是,Amcap只能顯示fixedresolutionand幀速率視頻。當(dāng)我改變視頻輸入到另一個決議,我需要改變屬性的輸出大小和幀速率
2019-09-23 14:55:14

怎么調(diào)整andriod輸出分辨率,適配分辨率大的屏?

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有關(guān)氮化半導(dǎo)體的常見錯誤觀念

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2011-02-23 16:14:20

氮化與LDMOS相比有什么優(yōu)勢?

射頻半導(dǎo)體技術(shù)的市場格局近年發(fā)生了顯著變化。數(shù)十年來,橫向擴散金屬氧化物半導(dǎo)體(LDMOS)技術(shù)在商業(yè)應(yīng)用中的射頻半導(dǎo)體市場領(lǐng)域起主導(dǎo)作用。如今,這種平衡發(fā)生了轉(zhuǎn)變,硅氮化(GaN-on-Si)技術(shù)成為接替?zhèn)鹘y(tǒng)LDMOS技術(shù)的首選技術(shù)。
2019-09-02 07:16:34

氮化在大功率LED的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

?是提高性能和降低價值。硅襯底倒裝波LED芯片,效率會更高、工藝會更好。6英寸硅襯底上氮化大功率LED研發(fā),有望降低成本50%以上。 目前已開發(fā)出6寸硅襯底氮化LED的外延及先進工藝技術(shù),光效
2014-01-24 16:08:55

示波器的垂直分辨率相關(guān)知識分享

方向上的信號可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模數(shù)轉(zhuǎn)換器的垂直分辨率,就是數(shù)字示波器的垂直分辨率,代表示波器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字值的精確程度。 數(shù)字示波器所顯示
2019-12-16 11:38:30

請問24位的分辨率是否是所有ADC的極限?

眾所周知,Delta-Sigma的ADC是所有類型ADC中位數(shù)做得最高的,可以到24位,麻煩問下24位的分辨率是否是所有ADC的極限?是否有更高分辨率的ADC產(chǎn)品,或者能否實現(xiàn)更高分辨率ADC的研制? 是否在理論上就存在比24位更高的ADC? 謝謝
2018-12-24 14:53:24

請問氮化GaN是什么?

氮化GaN是什么?
2021-06-16 08:03:56

請問DM8168能否實現(xiàn)分辨率旋轉(zhuǎn)

各位大神: 請問DM8168能否實現(xiàn)將輸入的分辨率旋轉(zhuǎn)90度或者180度或者270度,然后編碼和顯示輸出呢? 比如采集的分辨率是1920x1080@60Hz,旋轉(zhuǎn)90度,則編碼和顯示的輸出分辨率是1080x1920@60Hz,謝謝~
2018-06-23 00:45:24

請問android端如何強制使用固定分辨率顯示內(nèi)容?

請問android端如何強制使用固定分辨率顯示內(nèi)容?
2022-03-04 06:10:36

誰發(fā)明了氮化功率芯片?

,是氮化功率芯片發(fā)展的關(guān)鍵人物。 首席技術(shù)官 Dan Kinzer在他長達 30 年的職業(yè)生涯中,長期擔(dān)任副總裁及更高級別的管理職位,并領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)工作。他在硅、碳化硅(SiC)和氮化(GaN)功率芯片方面
2023-06-15 15:28:08

貼片機分辨率概述

?! ∧壳案呔荣N片機的Z軸移動和轉(zhuǎn)動已分別達到0.00 mm和0.0024度的分辨率,視覺系統(tǒng)的照相機分辨率每個像素達到0.038 mm。隨著精密制造技術(shù)的發(fā)展,這些指標(biāo)還會進一步提高,從而保證貼片機向更高精度的發(fā)展?! ?
2018-09-05 10:49:01

輕松設(shè)置樹莓派分辨率

本帖最后由 348081236 于 2016-1-11 15:46 編輯 每次樹莓派連接顯示器、換線的時候,總是因為坑爹的分辨率而無語,每次都因為這點小破事浪費不少時間。所以,樓主為大家提供一
2016-01-11 15:38:44

高壓氮化的未來分析

就可以實現(xiàn)。正是由于我們推出了LMG3410—一個用開創(chuàng)性的氮化 (GaN) 技術(shù)搭建的高壓、集成驅(qū)動器解決方案,相對于傳統(tǒng)的、基于硅材料的技術(shù),創(chuàng)新人員將能夠創(chuàng)造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2022-11-16 07:42:26

高壓氮化的未來是怎么樣的

就可以實現(xiàn)。正是由于我們推出了LMG3410—一個用開創(chuàng)性的氮化 (GaN) 技術(shù)搭建的高壓、集成驅(qū)動器解決方案,相對于傳統(tǒng)的、基于硅材料的技術(shù),創(chuàng)新人員將能夠創(chuàng)造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2018-08-30 15:05:50

分辨率和幀速率的區(qū)別

1、1080P指的是分辨率,50和60Hz是幀速率。2、分辨率又叫幀尺寸,跟視頻的清晰度有關(guān)系,我們平常說的1080P一把都是1920*1080。
2018-05-16 09:45:5634277

Micro LED顯示:全球最高分辨率全彩主動式

在洛杉磯的DisplayWeek 2018,友達首度發(fā)布全球最高分辨率全彩主動式Micro LED顯示技術(shù),為新一代技術(shù)發(fā)展開啟嶄新的方向。
2018-07-16 15:23:173985

KAIST的新技術(shù)成功突破MicroLED顯示分辨率的限制

據(jù)Business Korea報道,韓國研究團隊KAIST提出一項能夠突破Micro LED顯示分辨率限制的技術(shù)。新技術(shù)有望用來生產(chǎn)高分辨率顯示器,用于VR/AR等裝置。
2020-01-09 17:40:193252

康佳欲加快Micro LED芯片研發(fā) 并以氮化鎵技術(shù)為突破

近日,康佳一則招募氮化鎵工程師的官方啟事引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注??导迅笨偛美詈觏w在接受記者采訪時解釋,招募氮化鎵工程師是希望加快推進康佳在Micro LED芯片研發(fā)上的工作。在經(jīng)過了長時間的積累與沉淀之后,康佳以氮化鎵技術(shù)為突破,發(fā)力Micro LED的號角已經(jīng)吹響。
2020-02-28 15:30:351283

Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)化的四大挑戰(zhàn)分析

顯示技術(shù)領(lǐng)域,Micro LED和Mini LED是近年十分火熱的兩個概念,它們賦予了LED更多應(yīng)用的可能性,可往如電視、顯示器、車載顯示等需要更高分辨率的應(yīng)用場景延伸,市場前景廣闊,潛力強勁。
2020-12-01 16:11:35600

micro led與MiniLED相比,誰的畫面品質(zhì)更好

關(guān)注科技和數(shù)碼的朋友,大多聽過micro led和MiniLED兩種當(dāng)下熱門的屏幕顯示技術(shù)??偟膩碚f,對比液晶、OLED等技術(shù),兩者都能很大提高顯示亮度、分辨率以及使用壽命,但兩者在原理和生產(chǎn)
2021-12-30 09:39:492123

全球首款2K高分辨率14.6英寸可卷式Micro LED顯示

為應(yīng)對車載顯示器的嚴峻應(yīng)用與美感設(shè)計需求,友達結(jié)合Micro LED元件與高精密巨量轉(zhuǎn)移技術(shù),以及軟性可撓曲面板與機構(gòu)設(shè)計,打造出全球首款2K高分辨率14.6英寸可卷式Micro LED顯示器。
2022-12-02 11:41:57552

秒懂LED顯示屏的分辨率是怎么回事

LED顯示屏應(yīng)用越來越廣泛,很多想安裝LED顯示屏的客戶都很關(guān)注LED顯示屏的清晰度,而清晰度又與一個重要參數(shù)-分辨率有關(guān)。
2023-06-26 09:35:442254

5000PPI、可調(diào)色Micro LED顯示模組問世!

近日,總部位于洛杉磯的 Micro LED 廠商 Q-Pixel 宣布推出其首款全彩、超高分辨率 Micro LED 顯示模組,在顯示行業(yè)樹立了突破性的新里程碑。
2023-07-12 14:16:31207

LED顯示屏刷新頻率和分辨率的區(qū)別

LED顯示屏刷新頻率是指顯示屏每秒刷新圖像的次數(shù),LED顯示分辨率是指顯示屏上可見的像素點數(shù),刷新頻率側(cè)重于圖像更新的速度,分辨率側(cè)重于圖像的清晰度和細節(jié),LED顯示屏刷新頻率和分辨率共同制約顯示屏的視覺效果。
2023-12-12 16:07:57484

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