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2020年01月15日 | 友达数码驾驶舱解决方案,赋予智能车用人机接口新定义

2020-01-15 来源:EEWORLD

近日,友达光电推出形塑未来智能联网车的最新显示技术和应用,为使用者在居家、工作和行进间打造终极使用者体验。其展出了包括实现驾驶舱全面数码化的关键显示技术,包括多片大尺寸曲面显示屏全贴合技术、具备最佳HDR性能的Mini LED背光、结合触控和显示驱动IC实现薄型结构的内嵌式触控解决方案、屏幕显示区用以安装旋钮按键的通孔设计,提供更直觉的使用体验。此外,线条简约、采异型切割的曲面仪表板及窄边框后视镜显示器也在展示之列,让车用内装更富时尚设计感。次世代仪表板显示技术则包括全球最大(*)12.1寸全彩主动式Micro LED显示器、实现像素级极致调光的12.3寸双层液晶(Dual Cell)曲面显示屏,以及可展现3D真实画面景深的12.3寸LTPS显示屏,提供更为直觉的驾驶体验。 


在智慧家居、电竞和个人穿戴装置等高阶显示应用方面,友达展示了各项领先技术,如家庭娱乐的8K4K超高解析技术、采用Mini LED背光的高阶HDR电竞显示技术,以及用于智能手表的先进AMOLED技术,推出全球最窄(*)2毫米(mm)表壳边框、具备可置放真正表针的中央通孔、超低功耗和低刷新率,以及内嵌NFC组件可支持各式系统交易数据传输的真圆形AMOLED显示屏。


尖端车用显示技术推升智能交通场域发展 


由5G和AIoT形塑的新智能场域,促使汽车成为仅次于家庭和办公室的第三重要使用空间,数码驾驶舱因而成为智能车用技术发展重心。友达异型切割曲面驾驶舱显示器运用高解析、高对比度度、广视角,以及多片显示屏全贴合技术,衔接搭载Mini LED背光的仪表板显示器、具备显示区通孔设计的内嵌式触控中控台显示器,以及位于副驾的AHVA广视角曲面显示器,打造近乎一体成型的超大型驾驶舱显示器。为了提高驾驶安全和便利性,用于后视镜的友达9.6寸异型切割LTPS显示器具有极窄边框,可切换镜面或LCD模式,并有防眩光设计可避免夜间的前灯眩光。 


友达也将推出领先的次世代技术,包括可视为终极仪表板技术的业界首款且最大(*)12.1寸全彩主动式Micro LED显示器,其中Micro LED尺寸小于30um,每个像素均可单独点亮,达到169 PPI超高像素密度和高动态范围,从而清晰呈现关键的行车数据。12.3寸双层液晶(Dual Cell)曲面显示器采可调节像素亮度的直下式LED背光,展现超过100,000:1的卓越极黑对比度,以实现最佳HDR效果。12.3寸高解析(2400 x 900)LTPS显示屏可呈现真实的3D景深画面,让仪表板画面更为生动逼真,提供更为直觉的驾驶操作体验。 


高端、高性能显示器引领智能生活革新 


友达也展示了领先的显示技术,应用于智能家居、电竞和个人穿戴装置,包括85寸8K全平面无边框ALCD液晶电视屏搭载先进HDR技术,以上千个调光分区强化分区精准度并展现优异的色彩、对比及画面细节。友达高端Mini LED电竞系列也在展示之列,包括65寸4K大型电竞监视器显示屏,具备144Hz超高刷新率,并具备千区以上分区调光效果与2,500 nits超高亮度。17.3寸4K LTPS电竞笔电显示屏符合VESA DisplayHDR1000最高等级,模块厚度仅3.5 mm,利于玩家随身便携享受游戏快感。 


在个人穿戴装置方面,友达1.2寸AMOLED显示屏,具有小于2毫米的全球最窄(*)表壳边框和中央通孔设计,可放置真实的手表指针;另一款1.2寸显示屏在待机模式5Hz刷新率以下具有超低功耗。1.3寸真圆形NFC AMOLED显示屏可支持超过4公分以上距离的数据传输,适用于POS系统、自动贩卖机,及需要特定传感器区域以提高交易安全性的行动支付系统。 


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对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:

一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?

回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。

二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?

回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:

  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。

  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。

  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。

  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。

  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。

  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。

三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?

回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:

  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。

  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。

  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。

  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。

四、如何维修红外遥控发射电路的故障?

回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:

  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。

  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。

  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。

  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。

  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。

通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。

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