社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
串联
多栈串联 OLED面板 “大放异彩”,三星LG均有大动作
4月7日消息,韩媒 ETNews 当地时间昨日报道称,三星显示已获得了为苹果供应 13 英寸款 iPad Pro 所需 OLED 显示面板的认证许可,预计从 5 月开始量产供货。图片来源:网络素材苹果在 2024 年发布了 M4 芯片版 iPad Pro 平板电脑,包含 11 英寸和 13 英寸两个版本,均搭载双层串联 OLED (Tandem OLED)
SemiDisplayView
2025-04-08
7浏览
晶振电路为什么需要串联外部Rext电阻,为什么有的没有串联Rext电阻?1000字搞定它
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言下图中的Pierce振荡器电路是个经典的晶振振荡电路,广泛应用于MCU最小系统。这张图虽然简单,但包含了晶振电路设计中的核心元素:反相器、晶振、反馈电阻RF、限流电阻RExt以及负载电容CL1和CL2。反相器、晶振、反馈电阻RF以及负载电容CL1和CL2这些器件大家已经很熟悉了,似乎这个限流电阻Rext有时候在电路中能看到,有时候又看不到,那么晶振
硬件那点事儿
2025-03-28
332浏览
(Visionox)下切PDL改善串联 OLED Crosstalk现象
1本文主要探讨串联OLED和非串联OLED在低亮模式下的Crosstalk问题。下图为2nit-GL96条件下两者的光谱对比,串联WRGB峰值均低于非串联,这是由于串联OLED公共层具有较强的电荷传输能力,造成电荷横向运动增加,垂直方向减少,进而降低了OLED辐射复合发光亮度。在B像素光谱中,串联和非串联OLED都有R和G峰,串联OLED的G峰更强,说明双共层具有更明显的横向电荷运动,对垂直电荷输
SemiDisplayView
2025-02-14
0浏览
TVS二极管能并联使用吗?TVS二极管能串联使用吗?1200字理清TVS电路设计易错点
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言TVS二极管是一种用于保护电路免受瞬态电压,比如浪涌电压和静电放电损害的器件。我们一般在电源线路、控制线路、通信线路等易受电压尖峰影响的地方放置一个TVS二极管。当外界有浪涌电压(如雷击、感性负载开关引起的电压尖峰)时,TVS二极管能迅速导通,将瞬态过电压引导至地,从而保护电路中的敏感器件。我们在进行TVS二极管选型时会关注一个重要参数:脉冲峰值功
硬件那点事儿
2024-12-04
1692浏览
功率器件的热设计基础(二)——热阻的串联和并联
/ 前言 /功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。功率器件热设计基础系列文章将比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。第一讲《功率器件热设计基础(一)----功率半导体的热阻》,已经把热阻和电阻联系起来了,那自然会想到热阻也可以通过串联和并联概念来做
英飞凌工业半导体
2024-10-28
547浏览
反相放大电路中运放V+引脚串联一个电阻有什么用?是画蛇添足吗?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言反相放大电路是一种基础的运算放大电路,可以对输入信号进行放大并反相输出。它的核心组件是运算放大器,常用于信号处理、滤波等应用。它有以下几个基本组成部分:1.输入电阻Rin:连接输入信号Vin和运算放大器的反相输入端(-)。2.反馈电阻Rf:连接运算放大器的输出端和反相输入端之间。3.同相输入端:接地或接到固定电位,这样保证了反相输入端成为虚地。问题
硬件那点事儿
2024-10-12
1050浏览
源来如此|跳出LLC串联谐振转换器的思维定式
点击蓝字 关注我们欢迎来到《电源设计小贴士集锦》系列文章本期,我们将聚焦于LLC-SRC设计优化面临的挑战及解决方案探讨如何跳出LLC串联谐振转换器思维定式为大家提供全新的解决思路!十几年来,电源行业广泛采用了图 1 中所示的电感器-电感器-电容器 (LLC) 串联谐振转换器 (LLC-SRC) 作为低成本、高效率的隔离式功率级,其中包含两个谐振电感器(两个“L”:Lm 和 Lr)和一个谐振电容器
德州仪器
2024-09-07
800浏览
LDO与DC-DC串联到底能抑制多少纹波?
-----本文简介-----主要内容包括:LDO与DC-DC串联到底能抑制多少纹波?关注微信公众号:硬件之路学习笔记回复:粉丝群,领取资料----- 正文 -----先赞↓后看,养成习惯!一、PSRR概念 PSRR即Power-Supply Rejection Ratio电源抑制比,指的是输入纹波电压与输出纹电压的比值,单位是分贝(dB),其表达式为:
硬件之路学习笔记
2024-09-05
2352浏览
LG突破OLED技术瓶颈:双堆叠串联结构提升亮度与效率
会议推介2024深圳国际MLED直显产业高峰论坛暨COB显示屏调研白皮书启动仪式 主办单位:JM Insights 联合主办单位:DISCIEN(迪显咨询) 论坛时间:2024年9月27日 论坛地点:深圳.国展皇冠假日酒店 商务咨询:Gary:13423929770(微信同号 ) Smith:13430891796(微信同号)LG宣布已经成功地解决了Blue OL
JMInsights集摩咨询
2024-08-26
714浏览
如何平衡多个串联电池的充电
转发一篇MPS的文章:简介 锂电池的稳定性和安全性需要被谨慎对待。锂离子电池电芯(Cell, 或称电池单元)如果不能在受限充电状态 (SOC) 范围内运行,其容量可能会降低。超出其 SOC 限制,电池就可能会损坏,导致不稳定和不安全的行为。为了确保锂离子电池电芯的安全性、寿命和容量,必须谨慎设置其 SOC限制。 为了最大限度地提高每个电芯的可用容量和使用寿命,必须在所有电芯在 SOC
硬件之路学习笔记
2024-08-23
950浏览
Maxwell联合内地多所大学揭示钙钛矿/硅串联电池最新突破
Maxwell Technologies近日发布了一篇与南昌大学、香港理工大学以及河南师范大学等多所大学联合研究的论文,展示了他们在全纹理钙钛矿/硅串联太阳能电池领域取得的最新成果。研究表明,通过引入应变异质结,可以使全纹理/全尺寸(fully-textured)钙钛矿/硅串联电池的效率达到31.5%。这篇题为《Strained heterojunction enables high-perfor
DT半导体材料
2024-08-22
473浏览
电路设计必知的MCUIO口用作输出和输入时要串联多大的电阻才合适?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言MCU IO口用作输出和输入时要串联多大的电阻才合适?想必刚做硬件设计的工程师一定会有这个疑问,在回答这个问题之前,我们需要了解两个名词:拉电流和灌电流,什么是拉电流?什么是灌电流?很多人傻傻分不清,今天我们就详细说一下。拉电流和灌电流其实就是把外部负载连接到电路,系统,微控制器或其他电子设备的连接方式。以下图为例,电路图中的负载为1k电阻,当然也
硬件那点事儿
2024-08-16
1636浏览
华为平板将导入串联OLED,亮度冲击2000尼特
在手机已经处于饱和的环境下,大家开始在平板电脑上发力,毕竟在平板领域,大家都想要从苹果 iPad 上分得一杯羹,因此这几年平板电脑不但价格更加便宜,堆料也是一个比一个会堆,目前就有消息称华为即将发布的 MatePad Pro 12 将会采用与苹果 iPad Pro 一样技术的串联 OLED 屏,从而让屏幕的亮度达到新的高度。有爆料大神爆料称华为即将发布的 MatePad Pro 12 平板电脑将会
WitDisplay
2024-08-05
513浏览
华为平板将导入串联OLED,亮度冲击2000尼特
在手机已经处于饱和的环境下,大家开始在平板电脑上发力,毕竟在平板领域,大家都想要从苹果 iPad 上分得一杯羹,因此这几年平板电脑不但价格更加便宜,堆料也是一个比一个会堆,目前就有消息称华为即将发布的 MatePad Pro 12 将会采用与苹果 iPad Pro 一样技术的串联 OLED 屏,从而让屏幕的亮度达到新的高度。有爆料大神爆料称华为即将发布的 MatePad Pro 12 平板电脑将会
WitDisplay
2024-08-05
555浏览
苹果VisionPro或将采用串联OLED显示屏
据最新消息,苹果即将推出全新产品Vision Pro,并有可能采用串联Mini OLED显示屏技术。这一技术在新款M4 iPad Pro上已经得到了广泛应用。与之前的Mini LED屏幕不同,苹果选择了另一种称为双层串联OLED的新显示方案。这种技术实际上使用了两层OLED层进行堆叠,以提供更高的亮度和更好的电源使用效率。三星和LG Display正努力将这一技术应用于Micro OLED屏幕上,
JMInsights集摩咨询
2024-08-02
550浏览
消息称LGD、三星显示已完成串联OLEDoS技术原型开发,可实现更高亮度
来源:IT之家7 月 30 日消息,据韩媒《时事周刊 e》(Sisa Journal e)报道,韩国两大显示企业 LG Display 与三星显示均已完成串联(Tandem)OLEDoS 技术的开发,原型产品也已在内部推出。两家韩企计划在合适的时间推动 Tandem OLEDoS 的商业化量产,目标在头显显示面板领域建立技术优势串联 OLED 是一种包含至少 2 个有机材料发光层的显示技术,可有效
CINNOResearch
2024-07-31
628浏览
电源中串联的这颗小电阻,有什么用?
开关电源电路中为何需要串联小电阻,起什么作用,在电源中会见到阻值特别小的电阻,通常是0.5-2.2欧姆,它们分别在不同的位置,起到不同的作用。在电源输入端会串联一颗2.2欧左右的电阻,这样可以限制电容充电电流,还可以起到保险的作用,就是用电阻代替保险管了,节省了一个元件,有短路时,电阻不能通过大电流,就会烧断,不会造成起火。还用用PCB上的铜箔做的很细,代替保险管的,当有大电流时,铜箔很细,不同通
皇华电子元器件IC供应商
2024-07-31
592浏览
电源中串联的这颗小电阻,有什么用?
点击上方名片关注了解更多开关电源电路中为何需要串联小电阻,起什么作用,在电源中会见到阻值特别小的电阻,通常是0.5-2.2欧姆,它们分别在不同的位置,起到不同的作用。在电源输入端会串联一颗2.2欧左右的电阻,这样可以限制电容充电电流,还可以起到保险的作用,就是用电阻代替保险管了,节省了一个元件,有短路时,电阻不能通过大电流,就会烧断,不会造成起火。还用用PCB上的铜箔做的很细,代替保险管的,当有大
硬件笔记本
2024-07-31
876浏览
开关电源电路中为什么需要串联小电阻,有什么用?
开关电源电路中为何需要串联小电阻,起什么作用,在电源中会见到阻值特别小的电阻,通常是0.5-2.2欧姆,它们分别在不同的位置,起到不同的作用。在电源输入端会串联一颗2.2欧左右的电阻,这样可以限制电容充电电流,还可以起到保险的作用,就是用电阻代替保险管了,节省了一个元件,有短路时,电阻不能通过大电流,就会烧断,不会造成起火。还用用PCB上的铜箔做的很细,代替保险管的,当有大电流时,铜箔很细,不同通
皇华电子元器件IC供应商
2024-07-23
1112浏览
答题|双向收发的信号应该在哪进行串联端接?分享几个实用设计方法!
上期话题双向收发的信号应该在哪进行串联端接?分享几个实用设计方法!(戳标题,即可查看上期文章回顾)Q遇到类似这种双向收发的IO信号,大家在你们的具体产品设计中曾经是怎么做的呢?感谢各位网友的精彩评论,以下是高速先生的观点:1,首先大家也知道,一般双向收发的信号速率都不会非常的高,也就几十MHz到100,200MHz的情况,再高速率的像DDR之后都慢慢有内部的ODT端接了,那就在芯片内就可以完美的解
高速先生
2024-07-12
778浏览
RTC电源上的串联电阻多少合适?串联10K电阻为何电流变大?
点击上方名片关注了解更多之前分享了一位兄弟的RTC笔记,现在网上看到一个案例,有用到RTC的兄弟们可以一起看看 一、 摘要 现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池的寿命肯定是越长越好。 二、 问题描述 本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。图1-有问题的RTC电池供电电路三、 原因分析产品返
硬件笔记本
2024-07-12
776浏览
双向收发的信号应该在哪进行串联端接?分享几个实用设计方法!
公众号 | 高速先生作者 | 黄刚经过上次高速先生的描述,相信大家已经掌握了串联端接的秘诀了,简单来说,那就是第一步:先看看芯片的驱动内阻,第二步:再用加起来50欧姆匹配的方法来选择适合的串阻值,第三步:把这个串阻值放在链路适合的位置!如果之前没关注高速先生的话,那就再看看:为什么串阻阻值通常是22到33欧姆,看完后不信你不懂!这篇文章吧!这三步打出去之后,信号的质量即使不是完美肯定也是非常能打了
高速先生
2024-07-08
698浏览
日本半导体能源研究所展示微型双层串联OLEDoS屏
5月30日消息,在5月中旬的SID显示周2024上,日本半导体能源研究所展示了一款拥有15000尼特亮度的双层串联OLEDoS(硅基OLED)微型显示屏。 根据显示行业研究机构DSCC分析师Guillaume Chansin在X平台分享的信息,该微型显示器大小为1.5英寸,分辨率达到3840*2880,拥有3207PPI像素密度。 这块90Hz的OLEDoS显示屏采用边长7.92μm的正方形像
WitDisplay
2024-05-31
557浏览
LGD向戴尔供应笔记本电脑用双层串联OLED屏
CINNOResearch产业资讯,双层串联OLED,理论上是单层发光层(SingleStack)OLED的两倍。寿命可以延长到四倍。根据韩媒thelec报道,由于笔记本电脑和平板电脑等IT产品更换周期普遍较长,因此预计今后Two Tandem OLED的渗透率将会增加。苹果本月早些时候发布的首款OLED iPad Pro是首款应用Two Tandem OLED屏的平板电脑。LG显示从上个季度末开
CINNOResearch
2024-05-30
786浏览
光耦串联
一、前言 这是一个光耦器件,型号为 TLP521。原本想使用它控制一个高压信号。不过在数据手册中给出的参数令我失望了。他的负载电压最高只有55V,反向更低,只有6V。说起来也容易理解。负载电压实际上就是三极管的 CE 电压,最高55V。反向这是BE结之间的反向电压。只有6V。这与普通的三极管的耐压特性实际上是相同的。下面对于这个耐压进行实际测量一下。二、测试结果 测量光耦耐压的设备是一颗自制的
TsinghuaJoking
2024-05-29
654浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
中国科研团队成功将脑机接口柔性微电极植入机器人CyberSense
2
本土MCU企业2024年财报分析:消费电子复苏,车规尚在烧钱
3
英特尔:撤回一个拆分计划
4
传苹果正开发一款智能眼镜,融入Apple Intelligence技术
5
日产汽车加速收缩在华产能,武汉工厂将于明年3月停产
6
OPPO中国区换帅,段要辉接任
7
Rambus全新安全IP组合:三层架构守护全周期,驱动多领域安全升级
8
2025年全球芯片市场有望突破7060亿美元,但增长挑战亦大
热门
文章排行
1
替换英伟达!传华为昇腾910C将大规模出货
芯极速
3383
2
涉及储能!两国总统同日访华,释放合作信号
行家说储能
3058
3
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
52RD
2974
4
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
射频美学
2464
5
传!部分美国产芯片获中国125%关税豁免
芯极速
2246
6
突发!美国宣布:加征3403.96%关税!
皇华电子元器件IC供应商
1805
7
该GaN企业完成亿元融资,产品进入小米、联想等一线厂商
第三代半导体风向
1711
8
中国第一个L3来了!华为新一代ADS4重磅发布:4大升级、4个配置
快科技
1638
9
传中国对部分美国芯片免征关税!
皇华电子元器件IC供应商
1614
10
储能行业中的“五大四小”是什么?
锂电联盟会长
1504
11
中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
芯片视界
1499
12
重磅!华为AI芯片910C将于5月量产出货,920也在路上了!
飙叔科技洞察
1393
13
曝蔚来一智驾技术大佬离职!
谈思汽车
1117
14
发布6nm!出货16亿颗手机芯片,5G芯片应用全球76个国家,又一国产手机芯片站稳了!
飙叔科技洞察
1062
15
突发!传中国对部分美国芯片免征关税!
ittbank
1017
16
突发!凯盛科技子公司高管被刑事拘留
WitDisplay
1013
17
AMEYA360丨2025年劳动节放假通知!
皇华电子元器件IC供应商
980
18
【实战干货】7张图带你看懂PCB布线规范,不踩坑才是高手!末尾有彩蛋
凡亿PCB
924
19
第九篇:2025年上海车展展前洞察报告(终)
智能汽车设计
878
20
突发!美国宣布:加征3403.96%关税!
中国半导体论坛
835
21
2025上海车展前瞻报告:创新智联自主竞逐高端
智车文库
809
22
美国征收东南亚国家最高3403%关税
芯极速
794
23
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
792
24
出货量全国第一!射频芯片细分龙头拿下数亿元融资
物联传媒
751
25
泡沫正在破灭!英伟达高位下跌60%正在成为现实
美股研究社
745
26
2025年已发布14款MiniLED显示器
行家说Display
744
27
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
52RD
730
28
2年供应数十万辆车!芯联集成SiC做对了什么?
第三代半导体风向
697
29
特斯拉专家访谈:GaN车载应用已成趋势
第三代半导体风向
697
30
20张动图看清汽车各主要部件工作原理
智能汽车电子与软件
694
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
电源工程师技术培训-初级
2
IGBT图解
3
微弱直流电压信号采集
4
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
5
WeActStudio的STM32G431CoreBoard开发资料
6
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
7
C#+WPF+Opencv模块化开发视觉对位运动控制系统
8
STM32G431移植FreeModbus
9
【2025新品】java-antd-web3全栈dapp开发教程
10
[鸟哥的Linux私房菜:服务器架设篇(第二版)].鸟哥.扫描版
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
已知并联电阻总阻值,算出23456个......并联电阻的阻值,比...
3
差分晶振的输出方式有哪几种呢
4
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
5
IU5209E升压充电管理芯片
6
【敏矽微ME32G030系列】+初识篇
7
高明的领导都看重组织建设和人才的培养,“组织行为学...
8
MacBook扩展坞怎么选?
1
芯资讯|WTR096-16S录音语音芯片:重塑智能家居的情感连接与安全守护
2
晶振内部的污染物是哪里来的?
3
晶振有电压,但没有压差,是短路吗?
4
盘点全球十大人形机器人公司!你认识哪家?
5
协议标准第015篇 汽车48V电气标准
6
集成电路封装与测试流程详解
7
探针台在光电行业的应用
8
探针台在半导体行业的应用
1
MOSFET选型规范
2
DC-DC电路设计中加的“自举电容”到底有何讲究?
3
嵌入式硬件--开关电源Buck电路
4
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
5
MLCC噪声啸叫及对策
6
电子封装陶瓷基板及其金属化工艺
7
五种总线协议(UART、RS232、RS485、IIC、SPI)
8
一篇文章告别锂离子电池知识盲区
9
晶振工作原理详解
10
变频器跳闸保护全解析
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
中国科研团队成功将脑机接口柔性微电极植入机器人CyberSense
本土MCU企业2024年财报分析:消费电子复苏,车规尚在烧钱
英特尔:撤回一个拆分计划
传苹果正开发一款智能眼镜,融入Apple Intelligence技术
日产汽车加速收缩在华产能,武汉工厂将于明年3月停产