一种高分辨率高刷新率Micro-LED器件结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN119497484A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411576510.3

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨率高刷新率Micro‑LED器件结构及其制备方法,其中GaN基全彩像素芯片设置在多层玻璃载板的上端,玻璃载板的下端设置驱动IC芯片;GaN基全彩像素芯片包括红光层、蓝光层和绿光层,自下而上垂直呈阶梯状堆叠,且发光面积由下至上依次减少;驱动IC芯片与GaN基全彩像素芯片通过多层玻璃载板连接,并分别控制GaN基全彩像素芯片中的各发光层,实现高分辨率、高刷新率的彩色显示。本发明的方案的GaN基全彩像素芯片基于不同发光尺寸的红光层、绿光层和蓝光层呈垂直的阶梯状堆叠,并分别通过金属扩展电极、多层玻璃载板与驱动IC芯片连接,进行高刷新率的电路驱动,从而实现同一位置像素芯片在不同时域发出不同颜色的光,实现彩色显示的同时分辨率提高至现有三色子像素横向排列技术方案的三倍,能够实现高良品率、低成本的高分辨率高刷新率Micro‑LED器件结构制备,有利于支撑Micro‑LED产业化快速推进,符合国家新一代信息技术产业对新型显示的战略需求。

    一种加热高效适用于极低温环境的液晶屏

    公开(公告)号:CN114200706A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111517658.6

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种加热高效适用于极低温环境的液晶屏,包括彩膜基板、液晶层、阵列基板、封框胶,彩膜基板包括黑矩阵,红彩膜层、绿彩膜层、蓝彩膜层、平坦层和取向层,还包括加热走线、加热电极和绝缘平坦层,所述加热走线位于黑矩阵下方,连接加热电极,加热走线与黑矩阵之间设有绝缘平坦层;所述液晶屏中彩膜基板长度大于阵列基板。所述的加热走线位于传统的黑矩阵下方,宽度小于黑矩阵线宽,不会进入显示像素开口区,不会影响液晶屏透过率,同时加热走线位于盒内,热传导效率提高,低温加热效果更好,大大降低低温加热功耗。

    一种高均匀性LED投影照明匀光系统

    公开(公告)号:CN112483916A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202010903903.6

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明提出一种高均匀性LED投影照明匀光系统,包括:投影LED芯片组合,包括若干个单色LED芯片,分别发出单色光束;准直透镜模块,包括若干组准直透镜组,分别设置在单色LED芯片的出光端,且准直透镜组的前焦平面与单色LED芯片的发光面重合,对各单色光束进行准直,获得单色准直光束;LED合束系统,设置在准直透镜模块的出光端,对单色准直光束进行合束,获得白平衡的合光光束;缩束透镜模块,设置在LED合束系统的出光端,对合光光束进行缩束。本发明的系统结构简单紧凑,相较于积分方棒、复眼透镜的匀光系统,成本更低、均匀性更好。

    一种机载摄像头后焦防松锁死结构

    公开(公告)号:CN112492166B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202011383888.3

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 一种机载摄像头后焦防松锁死结构,其特征是它包括网纹平垫(1),平垫(2)、第一碟簧(3)和第二碟簧(4),第一碟簧和第二碟簧串联后安装在网纹平垫和平垫之间,网纹平垫、平垫、第一碟簧和第二碟簧四者同轴安装在镜头安装座(5)中,平垫(2)与穿过镜头安装座(5)的3个以上均布的十字对称螺钉(6)相抵,网纹平垫(1)与摄像头镜头组件(9)的螺纹转接环(9‑2)的端面相抵,螺纹转接环(9‑2)通过其外螺纹与镜头安装座(5)的内螺纹相连,摄像头镜头组件(9)的镜头前端组件(9‑1)通过外螺纹与螺纹转接环(9‑2)的内螺纹相连;安装拆卸方便,平面摩擦力提供锁死,安装和拆卸的操作难度大大降低。

    一种有源Micro-LED显示屏卷帘显示数字驱动方法

    公开(公告)号:CN112652267B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110115688.8

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 一种具有稳定灰阶和可宽范围亮度调节的Micro‑LED显示屏卷帘显示数字驱动方法,其特征是在低温多晶硅或金属氧化物上实现有源像素驱动电路和两组独立的行扫描驱动电路,在低温多晶硅或金属氧化物上设置数据驱动电路,结合时序控制器,按照位平面分X个子场扫描驱动,实现2X级灰阶稳定显示;通过“卷帘显示”模式的PWM时间调制技术和分段改变VLED幅度实现Micro‑LED显示屏的宽范围亮度调节。本发明能保证LED在小电流情况下仍可完成精确的灰阶显示控制,实现稳定灰阶显示,提高显示控制系统的稳定性。

Patent Agency Ranking