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365体育不过两种屏幕发声方案

  • 2019.07.09 2019.07.07 2019.07.07 2019.07.07 2019.07.05 2019.07.05 2019.07.05 2019.07.04 2019.07.04 2019.07.04
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  京东方近日在互动平台表示,公司屏下指纹和屏幕发声技术目前有几种解决方案,部分方案已有相应样品,产品化方案目前与终端品牌客户持续沟通中。

  上月底,台媒Digitimes报道称,京东方副总裁刘晓东于DISPLAY CHINA 2019同期论坛全球显示精英峰会上表示,京东方LCD屏下下感测技术已研发成功,将于2019年底量产。

  6月30日,京东方曾讲解了适用于OLED显示屏的屏下指纹识别技术,该技术采用“小孔成像”的原理,指纹图像分辨率高达800PPI,达到汗孔级识别精度,对假指纹有效检出率高达99.3%。即当把手指放在屏幕指纹识别区域时,OLED发光层会发射光线,能够透过屏幕照射到指纹,并被反向投射在显示屏内置的光敏传感器上。指纹特征通过准直光路调制和图像拼接软件处理,最后形成可被指纹设备算法处理的数字化指纹图像。365体育

  同时,还能适用于湿手指、高低温、强光、屏幕贴膜等多种复杂场景。并且,由于将光路调制单元集成与显示屏内部当中,显示屏厚度较外挂式准直光路设计方案降低50%以上,从而使设备变得更加轻薄。

  由于此前光学屏下指纹对屏幕的厚度要求较高,而LCD具备不透光等特性,因此该技术仅能在OLED屏幕上实现。但如今,京东方已开发出用于LCD的屏下指纹传感技术,这意味着手机产商可以利用该项技术来生产更具性价比的手机。

  并且,据京东方资料显示,该屏下指纹方案还能支持全屏幕指纹识别,小孔成像形成的“光路”可遍布整个显示屏,同时在玻璃基板上覆盖一层光敏传感器,这样使得传感器的尺寸不受限制,因此可以支持全屏幕的屏下指纹识别及指纹支付功能等。

  相关数据显示,目前的OLED面板与LTPS LCD面板价格差已经降到了5美元以内,加上屏下指纹技术的加持,OLED已对LTPS LCD面板形成全线压制局面。据CINNO Research调查数据显示,2018年全球智能机面板出货19.1亿片,其中LCD面板出货占比仍为77.0%,占据市场主流地位。

  以此来看,传统LCD屏幕依然占据着市场的绝对主流。虽然全面屏手机的不断涌现,带动了大量搭载AMOLED显示屏的手机上市。但AMOLED本身有自己的缺陷,比如目前最大的问题就是AMOLED长时间使用后会产生化学退化反应,即俗称的烧屏现象,在切换屏幕图像时,显示屏会保留上一个屏幕的残影,至今业界还没有彻底根除此问题的解决方案,AMOLED屏影响用户体验的问题将持续下去。

  其次,OLED屏幕因需要每个像素自行发光,而不同颜色像素点由于材质不同,发光寿命也不同,其中蓝色像素点的寿命最短。常见的OLED像素排列一般有Pentile排列(简称P排)、钻石排列。虽然样式有所差异,但它们都只有两个像素点,需要借助临近像素点才能正常成像,这也将导致成像画面存在彩边锯齿的问题。

  最后,由于OLED常常采用PWM调光,即以快速开关屏幕光源的方式进行调光。虽然人眼察觉不到,但在慢动作下,屏幕是在以固定的频率进行闪烁,低频尤其对人眼有害。在这种屏闪的情况下,用户的眼睛会受到更强的刺激感,加上OLED屏幕对比高的特性,OLED屏幕对视力的影响会比较大。

  相比上述OLED显示屏在实际应用中的种种问题,LCD屏幕由于使用RGB像素排列,可以保证子像素全面展示,成像画面自然,同时也并不存在烧屏及屏闪的现象。但LCD的缺点也较多,比如LCD的最大缺点是无法做成曲面屏,并且在黑场表现下也不如OLED。并且,LCD由于无法自发光,因此还需要搭载背光板来使屏幕发光,这导致屏幕无法做到更薄,同时对比度也较低,观感相对OLED更为素雅。

  除了上述屏下指纹识别技术外,屏幕发声技术到底是什么原理呢?我们一起来看一下。

  屏幕发声就是为了解决屏幕顶部开孔而出现的技术,虽然市面上有不少手机都采用了屏幕发声技术,但总结下来,不过两种屏幕发声方案。

  这两种屏幕发声方案到底有什么区别,我们先从声音传播的原理讲起。物理中声音是由物体振动发生的,正在发声的物体叫做声源,而手机扬声器就是利用了这种原理,通过扬声器震动即可发声。

  但传统扬声器需要开孔让声波传出,否则声音效果则会大打折扣。开孔需要打通屏幕和中框间的空间,挤压了屏幕的结构,导致屏占比无法达到极限。

  所以手机厂商想出了让手机其他部件代替扬声器振膜震动发声的办法,悬臂梁式压电陶瓷方案和屏幕激励器方案都是利用手机其他组件发声,不过原理大相同。

  首先我们说说早先出现在小米MIX上的悬臂梁式压电陶瓷方案。这个方案在夏普AQUOS Crystal手机上首先使用。

  多层压电陶瓷片附着在金属薄片,称作振动膜。给振动膜加交替变化的电压,会随着电压的变化而不停的上下弯曲驱动负载结构振动发声。

  当时小米将巨大的悬臂梁式压电陶瓷固定在了金属的手机中框上,通过接电话时手机与人体接触传递声波震动。

  当然,这个方案是有一定的缺点的,比如模块带动整个中框震动,传递的声音指向性不明确,也导致当时小米MIX用户一打电话,周围所有人都能听到声音的尴尬。对通话私密性的保护极为不利。

  对此,我们需要一个能产生更明确声音指向性的方案,屏幕激励器方案能够满足这个要求,什么是屏幕激励器方案?很简单,将震动机械能直接传输到屏幕,让屏幕代替传统扬声器振膜即可。

  我们可以看到,音频激励器被紧紧的固定在了屏幕上,音频激励器通过磁铁与线圈的电磁感应原理将电能转化为机械能,并带动屏幕震动(原理与传统动圈式扬声器类似,不过震动单元换成了屏幕)。

  我们可以清楚的看到华为P30 Pro的震动单元上的线圈,这与动圈式扬声器的驱动原理相同。当震动由屏幕向外界传播的时候,声音就有了一定的指向性,虽然私密性仍然很难达到传统扬声器的效果,但相比之前整个手机中框都在发声还是有了不少的提升。

  答案是不会,目前屏幕发声已经相对成熟,无论是发声的音质、音量,还是声音的传播的私密性都有了不错的体验,总体已经相当接近传统扬声器了。既然它效果不差,还能缩小屏幕顶端边框,减少屏幕开孔(提高手机密封性),我们还有什么理由不用呢?

  原文标题:京东方屏下指纹和屏幕发声已有解决方案样品,供应链格局“大突变”开始?

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  HCPL-7860 / HCPL-786J光隔离调制器和HCPL-0872数字接口集成电路或数字滤波器共同组成一个光耦隔离可编程双芯片模数转换器。隔离式调制器允许直接测量功率逆变器和汽车应用中的电机相电流。 在运行中,HCPL-7860 / HCPL-786J隔离式调制器(具有5000 VRMS介电耐压额定值的光耦合器)可转换低带宽通过Sigma-Delta(Δ)过采样调制器将模拟输入到高速一位数据流中。 这种调制提供高噪声容限和出色的隔离抗扰度 - 模式瞬变。调制器数据和片上采样时钟经过隔离边界编码和传输,在那里被恢复并解码为单独的高速时钟和数据通道。 功能 12位线 ns转换时间(预触发模式2) 5种分辨率/速度权衡的转换模式;具有20 us信号延迟的12位有效分辨率(14位,103 us) 快速3 us超范围检测 串行I / O(SPI,QSPI和Microwire兼容) ) / - 单电源电压为200 mV输入范围 1%内部参考电压匹配 偏移校准 -40 o C...

  ACNT-H870-000E 采用15mm拉伸SO8封装的精密光隔离电压传感器

  ACNT-H87B / H87A / H870电压传感器是专为电压检测而设计的光隔离放大器。其2V输入范围和高1G输入阻抗,使其非常适合电子功率转换器和电机驱动器和可再生能源系统等应用中的隔离电压检测要求。在典型的电压感测实现中,电阻分压器用于缩放DC链路电压以适应电压传感器的输入范围。在光隔离屏障的另一侧产生与输入电压成比例的差分输出电压。 对于一般应用,ACNT-H87A(±1%增益容差)和ACNT建议使用-H870(±3%增益容差)。对于高精度要求,可以使用ACNT-H87B(±0.5%增益公差)。 ACNT-H87B / H87A / H870 光隔离放大器系列采用5V单电源供电,具有出色的线性度。提供高电平有效关断引脚,可将Idd1电流降至仅15 uA,适用于电池供电和其他功耗敏感应用。 高共模瞬态抗扰度(15kV /我们的ACNT-H87B / H87A / H870提供精确监控高噪声环境中直流母线电压所需的精度和稳定性。结合卓越的光耦合技术,ACNT-H87B / H87A / H870采用Σ-Δ调制,斩波稳定放大器和差分输出,提供无与伦比的隔离模式噪声抑制,低失调,高增益精度和稳定性。该性能采用紧凑型,可自动插入的15 mm拉伸SO-8(SSO-8...

  ACPL-C79B / C79A / C790隔离放大器设计用于电子功率转换器中的电流检测和电压检测,包括电机驱动和可再生能源系统。在典型的电动机驱动实现中,电流流过外部电阻器,并且由隔离放大器感测所产生的模拟电压降。在光隔离屏障的另一侧产生与电流成比例的差分输出电压。 对于一般应用,ACPL-C79A(±1%增益容差)和ACPL-建议使用C790(±3%增益公差)。对于高精度应用,可以使用ACPL-C79B(±0.5%增益容差)。电流传感器采用5 V单电源供电,具有出色的线 dB SNR的动态性能。凭借200 kHz带宽,1.6微秒的快速响应时间,电流传感器可捕获短路和过载情况下的瞬态。 ACPL-C79B / C79A / C790的高共模瞬变抗扰度(15 kV /μs)提供了在高噪声电机控制环境中精确监控电机电流所需的精度和稳定性,从而提供更平稳的控制(更少各种类型的电机控制应用中的扭矩纹波。 结合卓越的光耦合技术,ACPL-C79B / C79A / C790实现了sigma-delta模数转换器,斩波稳定放大器,和全差分电路拓扑结构,提供无与伦比的隔离模式噪声抑制,低失调,高增益精度和稳定性。该性能采用紧凑,可自动插入的拉伸SO-8封装,符合全球监...

  AFBR-2555ARZ是一款用于SERCOS应用的金属外壳光接收器,其数据速率为2,4,8和16 MBd。金属外壳提供坚固的设计,可防止恶劣环境中的光学端口断裂,并具有出色的ESD性能。光学数据通过光纤环在数字控制和驱动之间传输,具有电压隔离和抗噪声能力。 AFBR-2555ARZ设计用于与发射器AFBR-1555ARZ一起工作。该部分的特点是200微米的HCS®和1mm POF电缆,适用于-40°C至+ 85°C的工作温度。 特性 符合工业SERCOS标准 SMA端口 650 nm波长技术 增强金属外壳和端口 指定用于1 mm塑料光纤和200微米硬包层硅石 可自动插入和波形焊接 支持SERCOS 2,4,8和16 MBd 符合RoHS标准 应用 工业控制数据链接 工厂自动化数据链接 电压隔离应用 PLCs 电机驱动 传感器,仪表和执行器接口...

  华为P30 Pro硬件成本曝光!美国企业提供零部件占比16%,附华为A股供应商名单

  P30 Pro也引起了日本研究机构Fomalhaut Techno Solutions的兴趣,这次它....

  许多人会认为自动驾驶技术是不需要进行人工控制而实现车辆驾驶的技术,真的是这样吗?当汽车不再需要司机的....

  stm32l-discovery和32l152cdiscovery工具包可帮助您发现stm32l超低....

  MEMS市场动向 最近几年,使用了MEMS技术的半导体产品的需求及用途大幅增加。MEMS是Micro Electro Mechanical S...

  刚开始接触嵌入式,硬件是GY-85,之前通过课程接触过一些ARM通信与驱动代码,可以用linux,传感器有测试代码和串口文件但我...

  short Get_Temprate(void) //获取内部温度传感器温度值 { ...

  本文按照第一届“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车邀请赛的技术要求,研制了基于双排排列、模拟式光电传感器....

  光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经....

  槽宽,检测物体需通过槽型光耦的槽,才能对红外光实现阻断,所以光电传感器的槽宽要宽于检测物体,并要有一....

  使用中光电传感器的前端面与被检测的工件或物体表面必须保持平行,这样光电传感器的转换效率最高。

  如果要防尘就必须要先知道这些烟尘的排放量,然后对烟尘的来源经行监测。这个时候光电传感器就对烟尘的监测....

  光电传感器的智能化是在传感器中内置微处理器,使其具有自动检测、自动补偿、数据存储、逻辑判断等功能。随....

  我们知道,市场上大部分的传感器其检测距离都是十分有限的。而新型的光电传感器在对射型中保留10m以上的....

  目前 PLC 数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,由于有区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一....

  本智能车系统以飞思卡尔公司的HCS12 单片机为控制核心,以光电红外管阵列作为路径检测传感器,以光电....