辅助控制电路、栅极驱动电压控制方法以及显示装置

    公开(公告)号:CN111028815A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN202010021795.X

    申请日:2020-01-09

    IPC分类号: G09G3/36

    摘要: 本发明公开辅助控制电路、栅极驱动电压控制方法以及显示装置,栅极驱动电压辅助控制电路被配置为连接于栅极驱动电路,该栅极驱动电压辅助控制电路包括:第一上拉模块,一端连接于第一控制信号端,另一端通过充电节点连接于栅极驱动电路,用于在第一控制信号的控制下将栅极驱动电路的上拉节点的电压进行第一次上拉;以及第二上拉模块,一端连接于第二控制信号端,另一端通过充电节点连接于栅极驱动电路,用于在第二控制信号的控制下将栅极驱动电路的上拉节点的电压进行第二次上拉;其中,栅极驱动电路能够在第三控制信号的控制下将栅极驱动电路的上拉节点的电压进行第三次上拉。本发明避免了某行的OC/Gate-output无信号输出。

    OLED显示装置与夜视成像设备兼容的方法

    公开(公告)号:CN107045854A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710306646.6

    申请日:2017-05-04

    IPC分类号: G09G3/3208 G09G3/20

    CPC分类号: G09G3/3208 G09G3/2003

    摘要: 本发明公开了一种OLED显示装置与夜视成像设备兼容的方法,包括:步骤一,用红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和夜视橙色子像素构成OLED显示装置上的每个像素;步骤二,将所述夜视橙色子像素的发射光谱的主波长设置在范围580nm~610nm内;步骤三,所述OLED显示装置包括可切换的普通模式和夜视兼容模式;当所述OLED显示装置在普通模式时,则进行步骤四;当所述OLED显示装置在夜视兼容模式时,则进行步骤五;步骤四,将所述夜视橙色子像素置零,其他子像素正常工作;步骤五,将所述红色子像素置零,其他子像素正常工作。该方法克服现有技术中的OLED技术仍存在与夜视成像设备无法兼容或者兼容性差的问题。

    加固型液晶显示模块及其修复方法

    公开(公告)号:CN104765177A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510117750.1

    申请日:2015-03-17

    IPC分类号: G02F1/1333 G02F1/13

    CPC分类号: G02F1/1309 G02F1/1345

    摘要: 本发明公开了一种加固型液晶显示模块及其修复方法,所述加固型液晶显示模块包括由上而下依次连接的功能玻璃(2)、光学胶层(6)、CF玻璃(5)和TFT玻璃(1),其特征在于,所述功能玻璃(2)的底表面积不大于所述CF玻璃(5)的顶表面积,所述CF玻璃(5)的底表面积小于所述TFT玻璃(1)的顶表面积,所述TFT玻璃(1)的顶表面的边缘处连接有FPC(3),并且所述FPC(3)与所述CF玻璃(5)、光学胶层(6)和功能玻璃(2)之间均形成有间隙。该加固型液晶显示模块的FPC在损坏后能够快捷地进行修复且具有优异的修复合格率。

    OLED按键
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107195496A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710483992.1

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: H01H13/02 H01H13/83 G09F9/33

    摘要: 本发明涉及OLED显示技术领域,公开了OLED按键,包括:盖板玻璃(1)、OLED显示模块(2)、动作触头(3)、弹簧片和控制单元;其中,所述盖板玻璃(1)设置于所述OLED显示模块(2)的上表面,且所述OLED显示模块(2)的下表面设置有与所述动作触头(3)相配合的安装槽,所述弹簧片的一端连接于所述动作触头(3),另一端连接于所述控制单元,在所述控制单元感应到所述弹簧片的弹性信号的情况下,所述控制单元判定有按压操作。该OLED按键克服了现有技术中的OLED按键容易被环境光干扰的问题,实现了降低光干扰,减少反光的目的。

    可加热光学膜组件
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103616779B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310646133.1

    申请日:2013-12-04

    摘要: 本发明公开了一种可加热光学膜组件,包括ITO导电玻璃、铜箔窄带、异方性导电薄膜、航空导线、绝缘泡棉、増亮膜、漫射膜和单面减反玻璃;所述异方性导电薄膜热压在ITO导电玻璃的导电面的两个短边上,铜箔窄带作为加热电极热压于异方性导电薄膜上,铜箔窄带的两端分别焊接航空导线,同一加热电极上两端的航空导线并联后与外部电源相连;ITO导电玻璃非导电面的四周贴覆绝缘泡棉,増亮膜和漫射膜依次设置于绝缘泡棉所围成的框架内,单面减反玻璃的非减反面贴覆在绝缘泡棉上。本发明将上加固玻璃设计为加热器的膜组件,既简化了设计流程又降低了实际操作过程中的故障频率,解决了大尺寸模块厚度和质量超标的问题。

    对液晶显示模块的加固玻璃进行真空灌封绑定的方法

    公开(公告)号:CN104133326A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410390137.2

    申请日:2014-08-08

    IPC分类号: G02F1/1339

    摘要: 本发明公开了对液晶显示模块的加固玻璃进行真空灌封绑定的方法,包括如下步骤:液晶盒上有效显示区域外的四周贴覆泡棉双面胶,泡棉双面胶围成一个泡棉矩形,泡棉矩形在位于对角线上分别设置有出气口、进胶口两个开口;将加固玻璃置于泡棉双面胶之上且通过泡棉双面胶进行粘贴固定,然后在加固玻璃与液晶盒之间的外边缘除了出气口和进胶口外的其他区域涂覆密封胶进行外围密封;在出气口和进胶口上分别连接真空发生器和点胶机,进行光学胶的真空灌封;然后将光学胶固化形成光学胶层,完成整个真空灌封绑定过程。本发明优点:能很好的控制光学胶层的厚度、气泡量以及溢胶等问题,提高成品合格率及显示质量,降低成本。

    一种基于机器视觉的大视场双远心镜头

    公开(公告)号:CN109471244B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201811608074.8

    申请日:2018-12-27

    摘要: 本发明公开了基于机器视觉的大视场双远心镜头,包括:以光路入射方向从左至右依次设置的第一组透镜、第二组透镜、第三组透镜、第四组透镜和第五组透镜;其中,第一组透镜为具有正光焦度的平凸透镜;第二组透镜为具有正光焦度的凸凹透镜;第三组透镜为负光焦度的双凹透镜;第四组透镜双胶合透镜;第五组透镜为具有正光焦度的双凸透镜;且第三组透镜和第四组透镜中间为孔径光阑。该基于机器视觉的大视场双远心镜头克服现有技术中的双远心镜头存在结构复杂,镜片数量多,造价成本高等问题,在应用上存在检测的视野范围较小,在边缘存在较大的畸变,而在近工作距离处工作的景深范围较小,不适用于被测物表面复杂、环境变化复杂的情形等问题。

    棱镜、光学模组和光学系统

    公开(公告)号:CN111308590A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911274533.8

    申请日:2019-12-12

    IPC分类号: G02B5/04 G02B27/01

    摘要: 本发明涉及光电领域,公开了一种棱镜、光学模组和光学系统,该棱镜包括:第一光学表面,用于折射入射光线以得到第一光线;第二光学表面,与所述第一光学表面形成第一预设夹角,用于反射所述第一光线得到第二光线;第三光学表面,与所述第二光学表面形成第二预设夹角,用于反射所述第二光线得到第三光线,所述第三光线经过所述第二光学表面折射后射入眼睛;其中,所述入射光线、第一光线、第二光线和第三光线依次逐渐靠近所述眼睛。本发明实现了减小光学模组的体积,增加用户佩戴体验的作用。

    一种集成电阻触摸功能的低反射OLED显示装置

    公开(公告)号:CN105843452B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201610317851.8

    申请日:2016-05-13

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/045

    摘要: 本发明揭示了一种集成电阻触摸功能的低反射OLED显示装置,OLED显示屏依次此设有具有显示功能的TFT基板玻璃、ITO盖板玻璃、波片、偏振片和玻璃盖板,所述ITO盖板玻璃和波片相向面镀有ITO导电层,两层所述ITO导电层之间间隔子。本发明充分研究了OLED屏与电阻触摸屏的结构特点,在传统OLED屏的盖板玻璃上制作ITO和触控电路使其同时具有触控功能,同时借用传统OLED使用圆偏振片进行减反的原理,将原OLED屏的圆偏振片上移至减反玻璃盖板的下表面,相比于传统OLED屏与电阻触摸屏的简单贴合,本发明有效降低了触摸屏的厚度和表面反射,节约了原材料和成本。