一种新型红外触摸屏光学玻璃系统

    公开(公告)号:CN203324949U

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201320356705.8

    申请日:2013-06-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型红外触摸屏光学玻璃系统,包括框体(4)、2个红外发射管(1)、红外触摸屏控制器(8)、2组红外接收管(1)和2组光学玻璃(3);所述的框体是由4条边组成的矩形框体;2个红外发射管均设置在边框的一个转角处的内壁上;2组红外接收管分别设置在第3边和第4边的内壁,且分别正对第1边和第2边;2组光学玻璃分别设置在第1边和第2边的内壁,且2组光学玻璃中的所有玻璃单体均相对于第1边呈45°角倾斜设置;2个红外发射管和2组红外接收管均与红外触摸屏控制器连接。该新型红外触摸屏光学玻璃系统可靠性高,实施成本低。

    一种多功能光学视窗
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203069929U

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201220728713.6

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种多功能光学视窗,包括玻璃基板、减反膜、屏蔽膜和加热膜,玻璃基板贴装在液晶面板上;所述玻璃基板的正面从外到内依次设有所述的减反膜和屏蔽膜,玻璃基板的背面设有一层加热膜。所述屏蔽膜为氧化铟锡膜;采用光学用环氧胶将玻璃基板的背面贴装在液晶面板上。利用减反膜降低阳光的反射,通过屏蔽膜与金属结构件的连接,采用加热膜能够实现液晶显示器的低温快速启动;光学用环氧胶的使用使得液晶面板进行层叠加固设计,提高了其固有频率,保证图像在液晶面板上的正常显示。

    一种电磁兼容红外触摸屏及显示器

    公开(公告)号:CN204595825U

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201520198115.6

    申请日:2015-04-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种电磁兼容红外触摸屏及显示器,所述电磁兼容红外触摸屏包括屏体、PCB、红外滤光条、钢化屏蔽玻璃和接地电极。红外触摸屏PCB、镀膜红外滤光条、钢化屏蔽玻璃均固定在屏体上;所述红外滤光条及钢化屏蔽玻璃上均镀有导电屏蔽层;红外滤光条及钢化屏蔽玻璃上的导电屏蔽层与接地电极良好导通。本实用新型通过接地电极与显示器壳体导通,从而使红外触摸屏屏体及显示器视窗具备电磁兼容性,从而不会对外部电子设备产生电磁干扰及有害的电磁辐射;适用于电磁环境要求较高的场合,特别适用于军用电子触摸显示设备。

    一种平显液晶像源显示器

    公开(公告)号:CN201562441U

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200920259858.4

    申请日:2009-12-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种平显液晶像源显示器,其特征在于,包括时序控制芯片、电源、电源转换器、伽玛信号处理器、基准电压处理芯片、源极驱动芯片、门极驱动芯片以及LCD;外部输入的TTL输入信号经所述的时序控制芯片和源极驱动芯片处理后送入LCD的源极输入信号接口;所述的电源、电源转换器、基准电压处理芯片和门极驱动芯片依次串接;门极驱动芯片的输出端与LCD的门极驱动端相接;所述的伽玛信号处理器的输入端接电源转换器的输出端,伽玛信号处理器的输出端接源极驱动芯片的输入端。该平显液晶像源显示器除不会有CRT存在的缺陷外,还有高亮度、轻量化、高可靠性等优点。

    基于光谐振腔的大规模激光雷达阵列微单元及制备方法

    公开(公告)号:CN113791396B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202110751275.9

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于光谐振腔的大规模激光雷达阵列微单元及制备方法,包括底部基板、透明的顶部基板、放电装置和隔离栅;底部基板和顶部基板互相平行设置,隔离栅设置于底部基板和顶部基板的边缘并共同围绕形成光谐振腔,放电装置和光传感器设置于光谐振腔内,且光谐振腔内填充有激光工作物质。本发明的技术效果在于,把激光发射、接收部件集成为激光发射/接收微单元,可以使用成熟的集成电路、液晶面板生产工艺制作,一致性高、成本低。然后将激光发射/接收微单元进行大规模排列组合集成一个激光雷达阵列,激光发射/接收微单元的空间位置固定,可以减少测量误差、提高测量精度、缩减测量时间。

Patent Agency Ranking