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  • 简介:俄罗斯某公司带来的空气显示(Displair)殴计。让人耳目一新:基座能向空中喷射超细的水气。形成一个半透明的屏幕,这个屏幕将完全支持手势感应,你在上面的任何操作都将被精确定位,实时反馈。而且,整个系统(包括手势感应)都可以3D化,你可以直接在图像中操作“三维物体”。

  • 标签: 显示屏 空气 实时反馈 俄罗斯 屏幕 感应
  • 简介:摘要本文介绍了LED电子显示的发展及分类、硬件电路两大方面的内容。最后,笔者提出了在之后的研究工作中,还需要做的三点工作。

  • 标签: LED电子显示屏 发展 分类 硬件电路
  • 简介:摘要LED显示被广泛运用到各个领域,为提高其质量,需要重视技术的创新与发展。基于此,文章对其进行具体阐述,重点分析LED显示技术要点,希望能够为相关工作开展提供有效助力。

  • 标签: LED显示屏 技术要点
  • 简介:摘要该设计以AT89C52为核心,加上显示模块、温度采集模块和键盘模块组成,最后通过一个16×16显示能准确显示时间、温度和汉字,实践证明,该系统有一定的应用价值。

  • 标签: AT89C52 电子显示屏 系统 设计
  • 简介:都说人有脸,树有皮,面子问题总是万万忽视不得的,E时代的各种数码设备当然也难逃一劫,大到家里的电视机,电脑,小到手表,手机,PDA,数码相机,MP3,甚至是空调的摇控器,都少不了有“面子”问题。你方唱罢我登场,从CRT到LCD(液晶)、等离子显示,数码设备的“脸”可是换了一茬又一茬了,这几年,OLED(有机发光二极管显示器)又声名鹊起,大有不给大家换张“脸”就誓不罢休的劲头。

  • 标签: OLED 等离子显示屏 有机发光二极管 手机 电视机 LCD
  • 简介:生活中处处不乏显示的身影:街头大屏幕、家用电视机、BSV液晶拼接的荧光等等,大到卫星监测,小到看手机玩游戏都需要显示,可以说它已成为人类了解世界的一个重要“窗口”。从硬到软手机作为普及程度最高的电子产品之一,更新换代的速度非常快。面对日益残酷的竞争,有的手机制造商退出了“操作系统”、“功能模块”等领域,另辟蹊径在“显示”的升级方面开始下功夫。不久前,三星手机制造商推出了一台新手机,它的机身可S形弯曲,屏幕也能跟着弯曲,

  • 标签: 显示屏 窗口 世界 手机制造商 卫星监测 电子产品
  • 简介:摘要:分析某地铁项目贯通道LED黑屏故障原因,并提出解决方案。首先,描述故障现象,介绍贯通道LED工作原理。然后,分析贯通道LED显示黑屏原因。电压不稳,影响到FPGA程序的加载,导致程序加载失败。最后,提出解决方案。软件需要增加对FPGA状态的读取,硬件增加电阻R13。

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  • 简介:摘要:本文采用LED显示,根据电梯设计要求和预制检测方法,系统自动进行每次检测,做出准确判断,实现电梯控制的自动检测。基于此,本篇文章对LED显示在电梯中的应用进行研究,以供参考。

  • 标签: LED显示屏 电梯屏 应用
  • 简介:通过对学术报告、政府报告和期刊等参考材料的分析,论证了高装填密度发射药的等离子点火技术是当今电热化学炮技术的研究热点,并简要分析了其所具有的优越性能.

  • 标签: 等离子体点火技术 电热化学炮 高装填密度 ETC
  • 简介:简要介绍了脉冲等离子推力器(PPT)的基本工作原理;回顾了国内外脉冲等离子推力器的发展历史;阐述了它的优势与面临的挑战;分析了需要研究的关键技术与发展方向.

  • 标签: 脉冲等离子体推力器 电推进 微小卫星
  • 简介:目的评价低温消融等离子减小下鼻甲体积的安全性和有效性.方法选择下鼻甲肥大并对药物治疗无效的慢性鼻塞患者38例,应用等离子射频电极在每侧下鼻甲打2~3个孔,于术后3d、2wk、1个月、3个月、6个月和1年分别进行随访.结果手术在10min左右完成,术后无疼痛、结痂或出血等,肥大的下鼻甲不同程度缩小,主观症状得到改善,并在4~6wk显示最佳效果.结论等离子手术操作简单,有效减小下鼻甲体积,仅对患者引起很小的不适,是一种耳鼻喉科新颖的微创技术,但远期疗效尚需进一步观察.

  • 标签: 低温消融 射频消融 等离子体 治疗 慢性鼻塞 安全性
  • 简介:介绍了朗缪尔探针法测等离子参量实验的基本原理。分别利用两种方法对等离子参量进行测量,对实验数据进行处理、计算,并对结果做了分析、讨论。

  • 标签: 等离子体 放电管 气体放电
  • 简介:等离子是高温下获得能量电离之后,离解成带正电荷的离子和带负电荷的自由电子,整体的正负离子数目和正负电荷数值仍相等,因此称为等离子。以下具体论述等离子加工的方法及实际应用。

  • 标签: 等离子 加工 电弧
  • 简介:本文简要地介绍了等离子的基本概念和来源,较为详细地描述了几种常见的放电形式并着重讨论了介质阻挡放电,对其微放电的物理机制也作了细致的表述,其中还列出了几个影响微放电的外在因素。文章的最后是对介质阻挡放电的一些实际应用作了较为详细的探讨。

  • 标签: 等离子体 介质阻挡放电 物理过程 应用