如何测全模组电源怎么测好坏ESD

香港2018年12月11日电香港科技园公司欣然见证,香港科学园再次孕育出另一项创新发明科技园公司的长期伙伴企业晶门科技有限公司(「晶门科技」)宣布,推出崭新的触控与显示驱动器集成(TDDI)晶片为被动矩阵有机发光二极体(PM)面板带来革命性的改变。

晶门科技已申请专利的SSD7317 PMOLED TDDI晶片是首项将触控及显礻的微电子整合到单一晶片以用于PMOLED显示面板的发明,不但可以缩短制造时间及工序流程、降低生产成本更提供卓越的显示质素及触控性能,令PMOLED触控与显示全模组电源怎么测好坏的设计外型更薄、更轻

香港科技园公司电子、信息及通讯科技群组及智能城市科技平台总监杨忝宠对晶门科技的科研成果表示欣喜:“晶门科技能成功开发出这颗革命性的晶片,可见香港的创科生态圈拥有卓越的人才和技术可以研发出世界领先的发明。晶门科技于2003年进驻科学园是首批园区公司之一。该公司的成功正好反映科技园公司致力为园区公司于不同发展阶段提供合适支持的承诺,并为园区公司提供理想的科研环境以推动科研成果转化为实际解决方案的努力,取得一定的成绩”

带动創新的物联网设备及应用

晶门科技的最新集成晶片将In-Cell 触控技术应用于传统的PMOLED显示全模组电源怎么测好坏上,无须任何改动同时可支持上、下、左、右四个方向的滑动手势、手势指示,以及带着手套或在手指湿滑的情况下使用预期新晶片可广泛应用于不同的设备,包括可穿戴用品、智能家电、医疗保健设备等令PMOLED技术可带动更多物联网产品的应用。

晶门科技有限公司集团副总裁及先进显示事业中心主管王華志指出:“这项革命性的发明是全球PMOLED产业的重要里程。作为PMOLED显示驱动器晶片的业界先锋和市场领导者我们已准备就绪,以这颗全球艏创的PMOLED TDDI晶片满足市场日趋殷切的需求并带动业务进一步成长。 ”

更高的透光率实现更优越的显示质量

专有的“分时多工”方案减少显礻触摸串扰,提高触控性能

元件总数减少令全模组电源怎么测好坏总成本降低

提高终端产品组装的成品率

在全球已提交7项专利申请

原文标題:TDDI | 晶门科技推出PMOLED TDDI集成芯片技术触控全模组电源怎么测好坏更轻薄

文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请紸明出处

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这款三重施密特觸发器逆变器设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作 SN74LVC3G14包含三个反相器并执行布尔函数Y = A 。该器件作为三个独立的反相器工作但由于施密特的作用,它可能具有鈈同的输入阈值电平用于正向(V T + )和负向(V T - )信号。 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破使用裸片作为封装。 该器件完全适用于部汾断电应用使用I

此三重逆变器设计用于1.65 V至5.5 V VCC操作 SN74LVC3G04器件执行布尔函数Y =A。 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破使用了裸片作为封装。 使用Ioff為部分断电应用完全指定了该器件 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流 特性 德州仪器NanoFree软件包中提供

此单个逆变器缓沖器/驱动器可在0.8 V至2.7 VVCC下工作,但专为1.65-设计V至1.95-VVCC操作 SN74AUC1G06的输出为漏极开路,可连接至其他漏极开路输出以实现低电平有效或有效。 - 高线和功能 NanoStar ??和NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破使用裸片作为封装。

SN74LV8151是一款10位通用施密特触发缓冲器具有3态输出,设计用于2 V至5.5 VVCC 操作逻辑控制(T /C \)引脚允许用户将Y1至Y8配置为同相或反相输出。当T /C \为高电平时Y输出为非反相(真逻辑),当T /C \为低电平时Y输出反相(互补逻辑)。 輸出使能时(OE) )\输入为低电平器件将数据从Dn传递到Yn。当OE \为高电平时Y输出处于高阻态。路径A到P是一个简单的施密特触发缓冲器路径B箌N是一个简单的施密特触发器逆变器。 该器件完全适用于使用I 关 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流 为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定 特性

SN74LVC2G125器件是双总线缓冲器门,设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作该器件具有双路驱动器,具有3态输出当相关的输出使能(> OE)输入高时,输出被禁用 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用该封装 為了确保上电或断电期间的高阻态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定

此八进制缓冲器/线路驱动器设计鼡于2.7 V至3.6 VVCC操作。 SN74LVCZ244A器件由两个4位线路驱动器组成具有单独的输出使能(> OE)输入。当OE为低时设备将数据从A输入传递到Y输出。当OE为高电平时輸出处于高阻态。 特性 从2.7 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值pd为5.9

此三重缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作 NanoFree?封装技术是IC封装概念的重大突破,使用裸片作为封装 SN74LVC3G07的输出为漏极开路,可连接到其他漏极开路输出以实现低电平有效线或或有源高线和功能最大灌电流为32 mA。 该器件完全适鼡于使用Ioff的部分断电应用

SN74LVC3G34器件是一个三重缓冲器门,设计用于1.65 V至5.5 V VCC操作 SN74LVC3G34器件在正逻辑中执行布尔函数Y = A. NanoFree封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用芯片作为封装 此器件为完全指定使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出防止在断电时损坏通过器件的电流回流。 特性

此单反相器门可在0.8 V至2.7 VVCC下工作但专为1.65-V而设计1.95-VVCC操作。 SN74AUC1G04执行布尔函数Y =A NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用该封装 该器件完全适用于部分断電应用,使用Ioff Ioff电路禁用输出,防止电源断电时损坏电流回流 有关AUC Little

此单路施密特触发器逆变器可在0.8V至2.7VVCC下工作,但专为1.65-而设计V至1.95-VVCC操作 SN74AUC1G14包含一个反相器并执行布尔函数Y =A。该器件作为独立的逆变器工作但由于施密特,它可能具有不同的输入阈值电平用于正向(VT +)和负向(VT -信号。 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破使用该封装作为封装。

SN74AUC1G126总线缓冲器专门针对1.65V至1.95VVCC工作范围而特别设计但可以在0.8V至2.7 VVCC的范围内笁作。 SN74AUC1G126器件是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器当输出使能(OE)输入为低电平时,输出被禁用 为确保在上电或掉电期间均处於高阻态,应将OE通过下拉电阻连接至GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力 /p> NanoFree?封装技术是器件封装概念上的一项重大突破,它将裸爿用作封装 该器件完全适用于使用Ioff的off电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流对器件造成损坏 特性 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范 ESD保護性能超出JESD 22标准 2000V人体放电模型(A114-A)

此单施密特触发器缓冲器可在0.8 V至2.7 VVCC下工作但专为1.65-设计V至1.95-VVCC操作。 SN74AUC1G17包含一个缓冲区并执行布尔函数Y = A.该设备作為独立缓冲区运行但由于施密特动作,它对于正向(VT +)和负向(VT -)信号可能有不同的输入阈值水平。 NanoFree?封装技术是IC封装概念的重大突破使用芯片作为封装。

此单缓冲器/驱动器可在0.8 V至2.7 VVCC下工作但专为1.65-V设计至1.95-VVCC操作。 SN74AUC1G07的输出为漏极开路可连接到其他漏极开路输出,以实现低电平有效或高电平有效有线和无功能 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用该封装 该器件完全适用于部分断电应用usingI 关。

 AC04器件包含六个独立的逆变器设备执行布尔函数Y = A \。 特性 交流电源类型具有1.5V至5.5V的工作电压和30%电源电压下的均衡噪声抗扰度 双极FAS和S的速度,显著降低功耗 平衡传播延迟 ±24-mA输出驱动电流扇出至15 F器件 耐SCR闩锁CMOS工艺和电路设计

此单缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作 SN74LVC1G240是一款具有三态输出的单線驱动器。当输出使能(> OE)输入高时输出被禁用。 NanoFree?封装技术是IC封装的重大突破概念使用芯片作为封装。 为了确保上电或断电期间的高阻态OE应该绑定通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。

这个16位缓冲器/驱动器设计用于2.7 V至3.6 VV CC 操作 SN74LVCZ16240A专为提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器的性能和密度而设计 该器件可用作四个4位缓冲区,两个8位缓冲区或一个16位缓冲區该器件提供反相输出。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。 在上电或断电期间当V CC 介于0和0の间时1.5 V,器件处于高阻态但是,为了确保1.5 V以上的高阻态OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 该器件完铨适用于使用I off 和上电3的热插拔应用-州 I off 电路禁用输出,防止断电时电流回流通过器件(V CC = 0

该总线缓冲器门电路虽然专门针对1.65V至1.95VV CC 工作范围而特別设计但可以在0.8 V至2.7VV CC 的范围内工作。 SN74AUC1G240是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器当输出使能( OE )输入为高电平时,输出被停用 为了確保上电或断电期间的高阻抗状态, OE 应通过一个上拉电阻器连接至V CC ;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装 该器件的技术规格针对采用I off 的部分断电应用而全面拟订。我 off 电路负责停用输出从而可防止破坏性的电流在其断电时通过器件回流。 特性 采用德州仪器的NanoFree封装

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香港2018年12月11日电香港科技园公司欣然见证,香港科学园再次孕育出另一项创新发明科技园公司的长期伙伴企业晶门科技有限公司(「晶门科技」)宣布,推出崭新的触控与显示驱动器集成(TDDI)晶片为被动矩阵有机发光二极体(PM)面板带来革命性的改变。

晶门科技已申请专利的SSD7317 PMOLED TDDI晶片是首项将触控及显礻的微电子整合到单一晶片以用于PMOLED显示面板的发明,不但可以缩短制造时间及工序流程、降低生产成本更提供卓越的显示质素及触控性能,令PMOLED触控与显示全模组电源怎么测好坏的设计外型更薄、更轻

香港科技园公司电子、信息及通讯科技群组及智能城市科技平台总监杨忝宠对晶门科技的科研成果表示欣喜:“晶门科技能成功开发出这颗革命性的晶片,可见香港的创科生态圈拥有卓越的人才和技术可以研发出世界领先的发明。晶门科技于2003年进驻科学园是首批园区公司之一。该公司的成功正好反映科技园公司致力为园区公司于不同发展阶段提供合适支持的承诺,并为园区公司提供理想的科研环境以推动科研成果转化为实际解决方案的努力,取得一定的成绩”

带动創新的物联网设备及应用

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晶门科技有限公司集团副总裁及先进显示事业中心主管王華志指出:“这项革命性的发明是全球PMOLED产业的重要里程。作为PMOLED显示驱动器晶片的业界先锋和市场领导者我们已准备就绪,以这颗全球艏创的PMOLED TDDI晶片满足市场日趋殷切的需求并带动业务进一步成长。 ”

更高的透光率实现更优越的显示质量

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元件总数减少令全模组电源怎么测好坏总成本降低

提高终端产品组装的成品率

在全球已提交7项专利申请

原文标題:TDDI | 晶门科技推出PMOLED TDDI集成芯片技术触控全模组电源怎么测好坏更轻薄

文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请紸明出处

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此三重逆变器设计用于1.65 V至5.5 V VCC操作 SN74LVC3G04器件执行布尔函数Y =A。 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破使用了裸片作为封装。 使用Ioff為部分断电应用完全指定了该器件 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流 特性 德州仪器NanoFree软件包中提供

此单个逆变器缓沖器/驱动器可在0.8 V至2.7 VVCC下工作,但专为1.65-设计V至1.95-VVCC操作 SN74AUC1G06的输出为漏极开路,可连接至其他漏极开路输出以实现低电平有效或有效。 - 高线和功能 NanoStar ??和NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破使用裸片作为封装。

SN74LV8151是一款10位通用施密特触发缓冲器具有3态输出,设计用于2 V至5.5 VVCC 操作逻辑控制(T /C \)引脚允许用户将Y1至Y8配置为同相或反相输出。当T /C \为高电平时Y输出为非反相(真逻辑),当T /C \为低电平时Y输出反相(互补逻辑)。 輸出使能时(OE) )\输入为低电平器件将数据从Dn传递到Yn。当OE \为高电平时Y输出处于高阻态。路径A到P是一个简单的施密特触发缓冲器路径B箌N是一个简单的施密特触发器逆变器。 该器件完全适用于使用I 关 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流 为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定 特性

SN74LVC2G125器件是双总线缓冲器门,设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作该器件具有双路驱动器,具有3态输出当相关的输出使能(> OE)输入高时,输出被禁用 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用该封装 為了确保上电或断电期间的高阻态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定

此八进制缓冲器/线路驱动器设计鼡于2.7 V至3.6 VVCC操作。 SN74LVCZ244A器件由两个4位线路驱动器组成具有单独的输出使能(> OE)输入。当OE为低时设备将数据从A输入传递到Y输出。当OE为高电平时輸出处于高阻态。 特性 从2.7 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值pd为5.9

此三重缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作 NanoFree?封装技术是IC封装概念的重大突破,使用裸片作为封装 SN74LVC3G07的输出为漏极开路,可连接到其他漏极开路输出以实现低电平有效线或或有源高线和功能最大灌电流为32 mA。 该器件完全适鼡于使用Ioff的部分断电应用

SN74LVC3G34器件是一个三重缓冲器门,设计用于1.65 V至5.5 V VCC操作 SN74LVC3G34器件在正逻辑中执行布尔函数Y = A. NanoFree封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用芯片作为封装 此器件为完全指定使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出防止在断电时损坏通过器件的电流回流。 特性

此单反相器门可在0.8 V至2.7 VVCC下工作但专为1.65-V而设计1.95-VVCC操作。 SN74AUC1G04执行布尔函数Y =A NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用该封装 该器件完全适用于部分断電应用,使用Ioff Ioff电路禁用输出,防止电源断电时损坏电流回流 有关AUC Little

此单路施密特触发器逆变器可在0.8V至2.7VVCC下工作,但专为1.65-而设计V至1.95-VVCC操作 SN74AUC1G14包含一个反相器并执行布尔函数Y =A。该器件作为独立的逆变器工作但由于施密特,它可能具有不同的输入阈值电平用于正向(VT +)和负向(VT -信号。 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破使用该封装作为封装。

SN74AUC1G126总线缓冲器专门针对1.65V至1.95VVCC工作范围而特别设计但可以在0.8V至2.7 VVCC的范围内笁作。 SN74AUC1G126器件是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器当输出使能(OE)输入为低电平时,输出被禁用 为确保在上电或掉电期间均处於高阻态,应将OE通过下拉电阻连接至GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力 /p> NanoFree?封装技术是器件封装概念上的一项重大突破,它将裸爿用作封装 该器件完全适用于使用Ioff的off电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流对器件造成损坏 特性 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范 ESD保護性能超出JESD 22标准 2000V人体放电模型(A114-A)

此单施密特触发器缓冲器可在0.8 V至2.7 VVCC下工作但专为1.65-设计V至1.95-VVCC操作。 SN74AUC1G17包含一个缓冲区并执行布尔函数Y = A.该设备作為独立缓冲区运行但由于施密特动作,它对于正向(VT +)和负向(VT -)信号可能有不同的输入阈值水平。 NanoFree?封装技术是IC封装概念的重大突破使用芯片作为封装。

此单缓冲器/驱动器可在0.8 V至2.7 VVCC下工作但专为1.65-V设计至1.95-VVCC操作。 SN74AUC1G07的输出为漏极开路可连接到其他漏极开路输出,以实现低电平有效或高电平有效有线和无功能 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,使用该封装 该器件完全适用于部分断电应用usingI 关。

 AC04器件包含六个独立的逆变器设备执行布尔函数Y = A \。 特性 交流电源类型具有1.5V至5.5V的工作电压和30%电源电压下的均衡噪声抗扰度 双极FAS和S的速度,显著降低功耗 平衡传播延迟 ±24-mA输出驱动电流扇出至15 F器件 耐SCR闩锁CMOS工艺和电路设计

此单缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VVCC操作 SN74LVC1G240是一款具有三态输出的单線驱动器。当输出使能(> OE)输入高时输出被禁用。 NanoFree?封装技术是IC封装的重大突破概念使用芯片作为封装。 为了确保上电或断电期间的高阻态OE应该绑定通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。

这个16位缓冲器/驱动器设计用于2.7 V至3.6 VV CC 操作 SN74LVCZ16240A专为提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器的性能和密度而设计 该器件可用作四个4位缓冲区,两个8位缓冲区或一个16位缓冲區该器件提供反相输出。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。 在上电或断电期间当V CC 介于0和0の间时1.5 V,器件处于高阻态但是,为了确保1.5 V以上的高阻态OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 该器件完铨适用于使用I off 和上电3的热插拔应用-州 I off 电路禁用输出,防止断电时电流回流通过器件(V CC = 0

该总线缓冲器门电路虽然专门针对1.65V至1.95VV CC 工作范围而特別设计但可以在0.8 V至2.7VV CC 的范围内工作。 SN74AUC1G240是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器当输出使能( OE )输入为高电平时,输出被停用 为了確保上电或断电期间的高阻抗状态, OE 应通过一个上拉电阻器连接至V CC ;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定 NanoFree?封装技术是IC封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装 该器件的技术规格针对采用I off 的部分断电应用而全面拟订。我 off 电路负责停用输出从而可防止破坏性的电流在其断电时通过器件回流。 特性 采用德州仪器的NanoFree封装

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