เทคโนโลยีการผลิตจอ LED แบบโปร่งใส

 

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่สำคัญ

ช่วงความโปร่งใส

70% - 95%

ความชัดเจนของแสงเกิดขึ้นได้จากวัสดุขั้นสูง

สนามพิกเซล

< 0.5mm

เทคโนโลยีอาร์เรย์ LED ไมโคร-ที่กำลังเกิดขึ้น

อายุการใช้งาน

100,000+ ชม

ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ

อุณหภูมิในการทำงาน

-40 องศาถึง +85 องศา

ผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะที่รุนแรง

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหน้าจอ LED แบบโปร่งใส

 

หน้าจอ LED โปร่งใสแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแสดงผลที่ผสมผสานความคมชัดของแสงเข้ากับความสามารถในการแสดงภาพดิจิทัล ระบบที่ซับซ้อนเหล่านี้ใช้-วัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยและกระบวนการผลิตขั้นสูงเพื่อให้ได้ระดับความโปร่งใสตั้งแต่ 70% ถึง 95% ในขณะที่ยังคงคุณภาพการแสดงผลที่ยอดเยี่ยมไว้

 

สถาปัตยกรรมพื้นฐานของหน้าจอ LED โปร่งใสประกอบด้วยอาร์เรย์ LED ขนาดเล็ก-ที่ฝังอยู่ภายในพื้นผิวที่มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้เกิดการบูรณาการที่ราบรื่นระหว่างเนื้อหาดิจิทัลและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 

ความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีหน้าจอ LED แบบโปร่งใสเกี่ยวข้องกับแนวทางสหวิทยาการหลายประการ รวมถึงวัสดุศาสตร์ วิศวกรรมด้านแสง และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ จอแสดงผลโปร่งใสสมัยใหม่ใช้ชั้นนำไฟฟ้า-บางพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นวัสดุที่มีอินเดียมทินออกไซด์ (ITO) หรือกราฟีน- ซึ่งสะสมผ่านกระบวนการแมกนีตรอนสปัตเตอร์หรือกระบวนการสะสมไอสารเคมี ชั้นสื่อกระแสไฟฟ้าเหล่านี้รักษาการส่งผ่านแสงได้มากกว่า 90% ในขณะที่ให้ทางเดินไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการเปิดใช้งานพิกเซล

 

ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ

 อาร์เรย์ LED ขนาดเล็ก-ที่มีขนาดนาโน

พื้นผิวใส (แก้วหรือโพลีเมอร์)

ชั้นสื่อกระแสไฟฟ้าบางพิเศษ- (ITO หรือกราฟีน)

วัสดุห่อหุ้มขั้นสูง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแบบรวม

Introduction to Transparent LED Screen Architecture

 

 ความชัดเจนของแสง

ทำได้โดยการเลือกใช้วัสดุที่แม่นยำและความทนทานต่อการผลิตระดับนาโน

 

กระบวนการผลิตขั้นสูงและการเลือกใช้วัสดุ

 

ขั้นตอนการผลิต

 

 

การเตรียมพื้นผิว

วัสดุแก้วหรือโพลีเมอร์บริสุทธิ์พิเศษ-ผ่านการทำความสะอาดพลาสมาเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์และสร้างสภาพพื้นผิวที่เหมาะสมที่สุด

 

การสะสมชั้นสื่อกระแสไฟฟ้า

การใช้วัสดุที่มีพื้นฐานมาจาก ITO หรือกราฟีน-ผ่านกระบวนการแมกนีตรอนสปัตเตอร์หรือกระบวนการสะสมไอสารเคมี

 

การติดตั้งชิป LED

การเลือก-และ-วางส่วนประกอบตำแหน่งอุปกรณ์ขั้นสูงด้วยความแม่นยำ ±25 ไมโครเมตรเพื่อความสม่ำเสมอของระยะพิกเซลที่แม่นยำ

 

กระบวนการพันธะ

ฟิล์มนำไฟฟ้าแบบแอนไอโซทรอปิก (ACF) หรือเทคนิคการเชื่อมด้วยลวดพิทช์ละเอียดพิเศษ-จะสร้างการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัย

 

การห่อหุ้ม

กาวใสแบบใส (OCA) และกาวใสแบบเหลว (LOCA) ให้การปกป้องสิ่งแวดล้อม

 

การควบคุมและการทดสอบคุณภาพ

การตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติและการวิเคราะห์สเปกโตรโฟโตเมตริกช่วยให้มั่นใจในคุณสมบัติทางแสงที่สม่ำเสมอ

 

การผลิตแผงหน้าจอ LED โปร่งใสคุณภาพสูง-ต้องใช้เทคนิคการผลิตที่มีความแม่นยำซึ่งทำงานที่ระดับความคลาดเคลื่อนระดับนาโนเมตร- กระบวนการเตรียมพื้นผิวเริ่มต้นด้วยวัสดุแก้วหรือโพลีเมอร์บริสุทธิ์พิเศษ-ที่ผ่านการทำความสะอาดพลาสมาเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์และสร้างสภาพพื้นผิวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสะสมของชั้นในภายหลัง
Clean Room Manufacturing

 

การผลิตห้องสะอาด

สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมสมัยใช้มาตรฐาน ISO Class 5 โดยมีจำนวนอนุภาคต่ำกว่า 3,520 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับอนุภาคขนาด 0.5 ไมโครเมตรหรือใหญ่กว่า

Quality Control Systems

 

ระบบควบคุมคุณภาพ

จุดตรวจสอบการควบคุมคุณภาพหลายจุดใช้การตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติและการวิเคราะห์สเปกโตรโฟโตเมตริก เพื่อให้มั่นใจถึงคุณสมบัติทางแสงที่สม่ำเสมอ

กระบวนการห่อหุ้มสำหรับส่วนประกอบหน้าจอ LED โปร่งใสแสดงถึงขั้นตอนการผลิตที่สำคัญซึ่งกำหนด-ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพด้านการมองเห็นในระยะยาว วัสดุห่อหุ้มขั้นสูง รวมถึงกาวใส (OCA) และกาวใสของเหลว (LOCA) ให้การปกป้องสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อการส่งผ่านแสง วัสดุเหล่านี้ผ่านการทดสอบอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความต้านทานต่อการเกิดสีเหลือง อัตราการส่งผ่านไอความชื้น และความแข็งแรงในการยึดเกาะภายใต้สภาวะการหมุนเวียนด้วยความร้อน

การเปรียบเทียบวัสดุ

วัสดุ ความโปร่งใส การนำไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย
อินเดียมทินออกไซด์ (ITO) 90-95% สูง สูง
กราฟีน 95-98% สูงมาก สูงมาก
ตาข่ายโลหะ 85-90% สูงมาก ปานกลาง
ลวดนาโนสีเงิน 90-92% สูง ปานกลาง-สูง

 

 

วิศวกรรมด้านแสงและระบบการจัดการแสง

 

การออกแบบออปติคอลของระบบหน้าจอ LED โปร่งใสจำเป็นต้องมีการสร้างแบบจำลองและการจำลองที่ซับซ้อนเพื่อปรับความโปร่งใสและประสิทธิภาพการแสดงผลให้เหมาะสมที่สุด

 

Optical Engineering and Light Management Systems

เทคนิคการสกัดด้วยแสง

เทคนิคการแยกแสงขั้นสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลหน้าจอ LED แบบโปร่งใสโดยการเพิ่มการหลบหนีของโฟตอนที่สร้างขึ้นจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ให้สูงสุด

 โครงสร้างคริสตัลโฟโตนิกเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแสงได้มากถึง 300%

วิศวกรรมโครงสร้างนาโน

โครงสร้างผลึกโฟโตนิกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากการพิมพ์หินด้วยลำแสงอิเล็กตรอนหรือการพิมพ์หินแบบนาโนอิมพริ้นท์ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการหักเหของแสงเป็นระยะซึ่งจะระงับการสะท้อนภายในทั้งหมด โครงสร้างนาโนเหล่านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างแม่นยำเพื่อรักษาความโปร่งใสในขณะที่ส่งแสงที่ปล่อยออกมาไปยังพื้นที่รับชม

การติดตามรังสีและการแพร่กระจายของแสง

อัลกอริธึมการติดตามรังสีจะคำนวณการแพร่กระจายของแสงผ่านอินเทอร์เฟซของวัสดุหลายแบบ โดยคำนึงถึงการสะท้อนของเฟรสเนล ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง และปรากฏการณ์การกระเจิง

สารเคลือบป้องกัน-ตัวสะท้อนแสง

การใช้สารเคลือบป้องกันแสงสะท้อน- ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นชั้นอิเล็กทริกหลาย- ชั้น ช่วยลดการสะท้อนของพื้นผิวให้เหลือต่ำกว่า 0.5% ต่ออินเทอร์เฟซ

การจัดการสี

ระบบการจัดการสีใช้อัลกอริธึมการสอบเทียบที่ซับซ้อน ซึ่งคำนึงถึงลักษณะสเปกตรัมเฉพาะของวัสดุพิมพ์โปร่งใส

  • ฟิล์มเพิ่มประสิทธิภาพจุดควอนตัมให้ขอบเขตสีที่กว้างขึ้น
  • ได้พื้นที่สี DCI-P3 มากกว่า 95%
  • สเปกตรัมการแผ่รังสีที่แคบสำหรับสีที่มีความอิ่มตัวสูง

 

 

เทคโนโลยีบูรณาการระบบสัมผัสและระบบเซ็นเซอร์

 

การบูรณาการฟังก์ชันระบบสัมผัสเข้ากับชุดหน้าจอ LED โปร่งใสต้องใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์พิเศษที่รักษาความชัดเจนของแสงในขณะที่ให้การตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ ระบบสัมผัสแบบคาปาซิทีฟที่คาดการณ์ไว้ใช้อิเล็กโทรด ITO รูปแบบเพชร-ที่มีความกว้างของเส้นต่ำกว่า 10 ไมโครเมตร ทำให้ได้รับความโปร่งใสของการมองเห็นมากกว่า 88% ในขณะเดียวกันก็รองรับการตรวจจับแบบสัมผัสหลาย-ด้วยจุดสัมผัสพร้อมกันแบบไม่จำกัด

 

กระบวนการสร้างลวดลายอิเล็กโทรดของเซ็นเซอร์ใช้เทคนิคโฟโตลิโทกราฟีที่มีความละเอียดต่ำกว่า-ไมครอน เพื่อให้มั่นใจถึงความไวในการสัมผัสที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่แสดงผล

 

สัมผัสประสิทธิภาพของระบบ

 

< 1mm

สัมผัสความแม่นยำ

 

< 10ms

เวลาตอบสนอง

88%+

ความโปร่งใส

 

ไม่จำกัด

จุดสัมผัส

 

Touch Integration Technologies and Sensor Systems

 

 

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบสัมผัสขั้นสูง

 

อัลกอริธึมการประมวลผลสัญญาณ

อัลกอริธึมขั้นสูงจะแยกความแตกต่างระหว่างอินพุตแบบสัมผัสโดยตั้งใจและการรบกวนสิ่งแวดล้อม โดยใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับการฝึกบนชุดข้อมูลที่กว้างขวาง

ระบบปฏิเสธปาล์ม

อัลกอริธึมที่ซับซ้อนจะวิเคราะห์พื้นที่สัมผัส การกระจายแรงดัน และคุณลักษณะทางเวลา เพื่อแยกแยะระหว่างอินพุตที่ต้องการและการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ

บังคับ-ความสามารถในการตรวจจับ

เซ็นเซอร์เพียโซอิเล็กทริกหรือสเตรนเกจจะวัดการเสียรูปในระดับจุลภาคในวัสดุซับสเตรต โดยให้อินพุตที่ไวต่อแรงกด-โดยไม่กระทบต่อความโปร่งใส

 

การจัดการความร้อนและวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ

 

การจัดการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพแสดงถึงการพิจารณาการออกแบบที่สำคัญสำหรับระบบหน้าจอ LED โปร่งใส เนื่องจากการสร้างความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้ทั้งประสิทธิภาพและอายุการใช้งานยาวนานลดลง

 

โปรโตคอลการทดสอบความน่าเชื่อถือ

 

โปรโตคอลการทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับผลิตภัณฑ์หน้าจอ LED โปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เข้มงวด รวมถึงข้อกำหนด JEDEC สำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และมาตรฐาน IEC สำหรับระบบจอแสดงผล ขั้นตอนการทดสอบที่ครอบคลุมเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานขั้นต่ำจะเกิน 100,000 ชั่วโมงภายใต้สภาวะการทำงานปกติ

 

 

  การปั่นจักรยานตามอุณหภูมิ

ผู้ทดสอบแสดงการหมุนเวียนของอุณหภูมิสุดขั้วตั้งแต่ -40 องศาถึง +85 องศา เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของประสิทธิภาพตลอดช่วงการทำงาน

 

  การทดสอบความชื้น

การสัมผัสกับสภาวะที่มีความชื้นสูง (85% RH ที่ 85 องศา ) จะประเมินความต้านทานต่อความชื้นและผลกระทบจากการควบแน่น

 

  ความเครียดทางกล

การทดสอบแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกช่วยให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของโครงสร้างภายใต้เงื่อนไขการขนส่งและการติดตั้ง

  การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม

การทดสอบรังสียูวีและการกัดกร่อนในชั้นบรรยากาศช่วยตรวจสอบความทนทาน-ในระยะยาวในการใช้งานกลางแจ้ง

 

 

Thermal Distribution Analysis

 

การวิเคราะห์การกระจายความร้อน

 

การถ่ายภาพความร้อนเผยให้เห็นรูปแบบความร้อนทั่วพื้นผิวจอแสดงผล ช่วยให้วิศวกรสามารถปรับเส้นทางการกระจายความร้อนได้อย่างเหมาะสมโดยยังคงความโปร่งใสไว้ ระบบการจัดการระบายความร้อนขั้นสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ ป้องกันฮอตสปอตที่อาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือลดอายุการใช้งาน

 

กลยุทธ์การจัดการความร้อน

  พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

การจำลองความร้อนขั้นสูงคาดการณ์การกระจายของอุณหภูมิภายใต้สภาวะการทำงานต่างๆ ช่วยให้กลยุทธ์การกระจายความร้อนเกิดประโยชน์สูงสุด

  เครื่องกระจายความร้อนแบบโปร่งใส

ฟิล์มกราฟีนและอาร์เรย์ท่อนาโนคาร์บอนให้การนำความร้อนด้านข้างอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็รักษาความชัดเจนของแสง ทำให้มีค่าการนำความร้อนเกิน 1000 W/m·K

  ระบบระบายความร้อนแบบพาสซีฟ

ช่องหมุนเวียนอากาศที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะสร้างปล่องไฟที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ส่วนประกอบในการทำความเย็น

  การควบคุมความร้อนแบบไดนามิก

ระบบควบคุมอัจฉริยะจะปรับการจ่ายพลังงานตามเซ็นเซอร์ความร้อน โดยจะรักษาอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาวะโหลดที่แตกต่างกัน

 

บูรณาการระบบและสถาปัตยกรรมการควบคุม

สถาปัตยกรรมการควบคุม

สถาปัตยกรรมการควบคุมใช้ระบบประมวลผลแบบกระจายที่จัดการข้อมูลพิกเซล การจ่ายพลังงาน และฟังก์ชันการวินิจฉัย

 อาร์เรย์เกทแบบตั้งโปรแกรมได้ (FPGA) ภาคสนาม-สำหรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์-

อัลกอริธึมขั้นสูงสำหรับการปรับขนาดภาพและการแปลงสี

รองรับความละเอียดอินพุตสูงสุด 8K ที่อัตราเฟรม 120Hz+

โปรโตคอลการสื่อสาร

การส่งสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลความเร็วสูง-ช่วยให้มั่นใจในการส่งข้อมูลระหว่างส่วนประกอบของระบบที่เชื่อถือได้

LVDS หรือ V-โดย-หนึ่งมาตรฐานที่มีอัตราข้อมูลเกิน 10 Gbps

การเขียนโค้ดแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

เส้นทางข้อมูลที่ซ้ำซ้อนสำหรับการป้องกันเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

อัตราข้อผิดพลาดบิตต่ำกว่า 10^-12 ภายใต้สภาวะปกติ

การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงานที่ซับซ้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพไว้

การควบคุมแบ็คไลท์แบบไดนามิกช่วยลดพลังงานได้มากถึง 40%

โดเมนแรงดันไฟฟ้าหลายโดเมนพร้อมการควบคุมที่เป็นอิสระ

การควบคุมโซนการแสดงผลต่างๆ อย่างละเอียด-

ความสามารถในการตรวจสอบและวินิจฉัยพลังงาน

 

วิธีการสอบเทียบและการประกันคุณภาพ

การสอบเทียบสี

 

การติดตั้งหน้าจอ LED โปร่งใสแบบมืออาชีพจำเป็นต้องมีขั้นตอนการสอบเทียบที่ครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีลักษณะที่เหมือนกันบนแผงหลายแผงและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป การสอบเทียบสีใช้เครื่องสเปกโตรเรดิโอมิเตอร์เพื่อวัดการกระจายพลังงานสเปกตรัมของสีหลักแต่ละสีในระดับสีเทาหลายระดับ เพื่อสร้างโปรไฟล์การแสดงลักษณะเฉพาะโดยละเอียด

กระบวนการสอบเทียบ

1. การวัดการกระจายพลังงานสเปกตรัม

2.การแก้ไขแกมม่าและการปรับจุดขาว

3. การทำแผนที่ช่วงสีและการสอบเทียบ

4. การแก้ไขความสม่ำเสมอบนพื้นผิวจอแสดงผล

5. การดำเนินการปัจจัยการชดเชยผู้สูงอายุ

6. การจัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้การสอบเทียบ

การตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ

 

ระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีวิชันซิสเต็มเพื่อตรวจจับข้อบกพร่องในแผงหน้าจอ LED โปร่งใสในระหว่างการผลิต กล้องความละเอียดสูง-จับภาพภายใต้สภาพแสงที่หลากหลาย ในขณะที่อัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์จะระบุความผิดปกติ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
  • พิกเซลเสียหรือค้าง
  • อนุภาคปนเปื้อน
  • รอยขีดข่วนบนพื้นผิว
  • ความไม่สมบูรณ์ของการเคลือบ
  • ข้อผิดพลาดของรูปแบบอิเล็กโทรด
ความสามารถในการตรวจสอบ
  • การตรวจจับข้อบกพร่องร้ายแรง 99.9%+
  • การสร้างภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่า-ไมครอน
  • การส่องสว่างแบบหลาย-มุม
  • การจำแนกข้อบกพร่องอัตโนมัติ
  • การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

 

การพัฒนาในอนาคตและเทคโนโลยีเกิดใหม่

 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีหน้าจอ LED แบบโปร่งใสยังคงก้าวหน้าต่อไปผ่านการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุใหม่และกระบวนการผลิต

 

Micro-LED Arrays

ไมโคร-อาร์เรย์ LED

การพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ประกอบด้วยอาร์เรย์ LED ขนาดเล็ก-ที่มีระยะพิกเซลต่ำกว่า 0.5 มม. ทำให้บรรลุการบูรณาการที่แทบจะมองไม่เห็น{2}}เข้ากับกระจกสถาปัตยกรรม ในขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการแสดงผลที่มีความละเอียดสูง

Quantum Dot LED (QLED)

ควอนตัมดอท LED (QLED)

เทคโนโลยี QLED รับประกันประสิทธิภาพและความบริสุทธิ์ของสีที่ดีขึ้น ด้วยการสาธิตในห้องปฏิบัติการทำให้ประสิทธิภาพควอนตัมภายนอกเกิน 20% ในขณะที่ยังคงความโปร่งใสไว้สูงกว่า 80%

Augmented Reality Integration

บูรณาการความเป็นจริงยิ่ง

การบูรณาการขีดความสามารถของความเป็นจริงเสริมผสมผสานฟังก์ชันการแสดงผลเข้ากับการตรวจจับสภาพแวดล้อมและการคำนวณเชิงพื้นที่ ทำให้เกิดประสบการณ์ความเป็นจริงผสมที่ดื่มด่ำ

จอแสดงผลที่ยืดหยุ่นและยืดหยุ่นได้

 

การวิจัยเกี่ยวกับจอแสดงผลโปร่งใสที่ยืดหยุ่นและยืดหยุ่นได้เปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้งานสำหรับการติดตั้งแบบโค้งและแบบเข้ารูป เทคโนโลยีหน้าจอ LED โปร่งใสรุ่นต่อไป-เหล่านี้ใช้ซับสเตรตที่ยืดหยุ่นและการเชื่อมต่อแบบคดเคี้ยวที่รองรับการเสียรูปทางกล ในขณะที่ยังคงรักษาฟังก์ชันทางไฟฟ้าและออปติคัลไว้

 

การสาธิตต้นแบบได้รับอัตราส่วนการยืดออกสูงถึง 150% ในขณะที่ยังคงการทำงานของจอแสดงผลอยู่ ซึ่งแนะนำการใช้งานในอนาคตในยานยนต์ การบินและอวกาศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้

 

การใช้งานที่สำคัญ

การแสดงยานยนต์

เทคโนโลยีสวมใส่ได้

อุปกรณ์ที่ยืดหยุ่น

อินเตอร์เฟซการบินและอวกาศ

สถาปัตยกรรมโค้ง

อุปกรณ์ทางการแพทย์

Flexible And Stretchable Displays
 

เราเป็นผู้ผลิตหน้าจอ LCD โปร่งใสแบบมืออาชีพและซัพพลายเออร์ในประเทศจีน ซึ่งเชี่ยวชาญในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองคุณภาพสูง เรายินดีต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นที่จะซื้อหน้าจอ LCD โปร่งใสจำนวนมากเพื่อขายที่นี่จากโรงงานของเรา

Send Inquiry