掩膜
由于智能电子设备可能会被经常携带外出,因此对这些设备的能耗要求是非常高的,所以经常会设计一些节能控制模块,从而提高智能电子设备的待机时长。单片机技术在节能控制中的应用主要分为以下几个方面: ,智能电子设备在外出状态下,大部分是处于轻负载的模式,这时候就需要通过节能控制,确保其基础功能的前提下,进一步降低电量的消耗。单片机通过对智能电子设备中数据的收集,可以大致推断当前设备处于较低的负载,这时可以降低电压及电流的输出,达到节能的目的; 第二,单片机可以控制能耗的节奏,例如:在小米手环中,收集人体的心率、睡眠和运动步数等数字,这些数字收集后会在本地进行存储,然后以分钟级的频率进行上报;信息未上报时,设备处于低能耗的状态,信息上报时,会出现一些网络传输方面的消耗,单片机可以控制能耗的节奏,将手环的大部分时间控制在低能耗的状态下,可以使得待机时间长达七十二小时以上
公司一直坚持以自主掌握核心技术为发展动力,坚持“生产一代、研发一代、规划一代”的研发方针,密切跟踪平板显示及触控器件生产技术的发展趋势,在产品生产技术的升级过程中始终掌握主动地位,产品技术水平一直保持“国际先进、国内领先”的优势地位。 主要产品技术及水平包括: 超薄玻璃切割磨边技术(最薄可至0.3mm)、玻璃抛光加工技术、超薄玻璃钢化技术(钢化玻璃0.3mm)、低温ITO 镀膜技术(彩色滤光片上低温镀制ITO膜)、低电阻ITO产品镀膜技术、金属镀膜技术(AlNd、AlCu、MoCr、MoNb、Cr/CrOx)、掩膜镀膜技术(自制掩膜镀膜装置、自主研发掩膜镀膜技术)、AR镀膜技术、消影镀膜技术、AG喷涂成膜、AF蒸发/喷涂成膜、OLED用ITO镀膜技术、化学气相沉积(CVD)成膜及干法刻蚀技术、光刻技术(光刻精度可达到±2μm)、湿法刻蚀技术(ITO、CF、AlNd等膜层)、成形技术(涵盖异形切割、CNC雕刻加工等多种技术,用于Cover Glass和一体化电容式触摸屏)、强化处理技术(物理强化、化学强化)、全贴合(OCA/LOCA贴合)加工技术等·。 公司共计申请、获得授权专利290多项
蚀刻标牌与我们的社会和生活息息相关。无论是走在街上,还是走进商场、公共场所以及我们平时使用的家用电器和设施,各种各样的标志都映入我们的眼帘。近年来,标志的制造技术有了很大的提高,标志的品种和颜色都开满了鲜花,点缀了环境,美化了生活,是现代社会一道亮丽的风景线
本文摘要:5月24日消息,目前“中国科学院福建物质结构研究所2018年仪器设备订购项目(一)”和“中国科学院上海生命科学研究院(营养与身体健康研究院)2018年仪器设备订购项目”项目已顺利完成招标工作。项目中标金额为894.3万和641.5万元。近期的科学仪器行业还有哪些订购大动作呢?中科院1535.8万订购项目顺利招标为了更进一步提高科研机构科研实力,完备对各研究所的仪器配有
光学掩模板在薄膜、塑料或玻璃基体材料上制作各种功能图形并精确定位,以便用于光致抗蚀剂涂层选择性曝光的一种结构。掩膜板应用十分广泛,在涉及光刻工艺的领域都需要使用掩膜板,如IC(Integrated Circuit,集成电路)、FPD(Flat Panel Display,平板显示器)、PCB(Printed Circuit Boards,印刷电路板)、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems,微机电系统)等。 光刻掩膜板(又称光罩,英文为Mask Reticle),简称掩膜板,是微纳加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版
由于智能电子设备可能会被经常携带外出,因此对这些设备的能耗要求是非常高的,所以经常会设计一些节能控制模块,从而提高智能电子设备的待机时长。单片机技术在节能控制中的应用主要分为以下几个方面: ,智能电子设备在外出状态下,大部分是处于轻负载的模式,这时候就需要通过节能控制,确保其基础功能的前提下,进一步降低电量的消耗。单片机通过对智能电子设备中数据的收集,可以大致推断当前设备处于较低的负载,这时可以降低电压及电流的输出,达到节能的目的; 第二,单片机可以控制能耗的节奏,例如:在小米手环中,收集人体的心率、睡眠和运动步数等数字,这些数字收集后会在本地进行存储,然后以分钟级的频率进行上报;信息未上报时,设备处于低能耗的状态,信息上报时,会出现一些网络传输方面的消耗,单片机可以控制能耗的节奏,将手环的大部分时间控制在低能耗的状态下,可以使得待机时间长达七十二小时以上
2019年09月 第一片G8.5代用GTM/SSM掩膜版下线,填补国内空白。 2019年05月 第一片国产化G8.5代TFT Array Mask产品下线,填补国内空白。 2019年04月 第一片国产化G4.5代HTM产品下线,填补国内空白
在蚀刻生产过程中,如果采用传统的蚀刻生产加工,则必须通过图纸、菲林输出、漆膜层、曝光、清洗和干燥。 如果禁止蚀刻精度,这种传统的蚀刻工艺很容易导致侧腐蚀。侧腐蚀水平受其金属材料的危害
近年来,跟着科学研究的不断深入,主要用来检测资料外表微米和纳米力学性质的纳米硬度技术迅速发展,纳米压痕仪的使用也变得越来越广泛。 纳米压痕法是一种快速取得资料纳米硬度和模量值的办法,同时,能够对资料的刚度及断裂韧性等进行表征。纳米压痕在摩檫学上的使用主要是丈量纳米级摩擦磨损功能和外表粘附力,从而为微机电中开发新的涂层、光滑资料和外表处理服务
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