1962年,Nick Holonyack发明了首个人眼可见的LED灯。并被成为“LED”之父。
LED(发光二极管),由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。
当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
用途也由初时作为指示灯、显示板等;随着技术的不断进步,发光二极管已被广泛地应用于显示器和照明。
1961年,美国公司德州仪器的Robert Biard与Gary Pittman首次发现了砷化镓及其他半导体合金的红外放射作用。
1962年,通用电气公司的尼克·何伦亚克开发出第一种可实际应用的可见光发光二极管。
1993年,日本日亚化学工业(Nichia CorporATIon)工作的中村修二成功把镁掺入,造出了基于宽能隙半导体材料氮化镓和氮化铟镓(InGaN)、具有商业应用价值的蓝光发光二极管。
有了蓝光发光二极管后,白光发光二极管也随即面世,之后LED便朝增加光度的方向发展,当时一般的LED工作功率都小于30至60mW(毫瓦)。
1999年输入功率达1W(瓦)的发光二极管商品化。这些发光二极管都以特大的半导体芯片来处理高电能输入的问题,而半导体芯片都是被固定在金属片上,以助散热。
2002年,在市场上开始有5W的发光二极管的出现,而其效率大约是每瓦18-22 lm(流明)。
2003年9月,Cree, Inc.公司展示了其新款的蓝光发光二极管,在20mW下效率达35%。他们亦制造了一款达65 lm/W(流明每瓦)的白光发光二极管商品,这是当时市场上最亮的白光发光二极管。
2005年他们展示了一款白光发光二极管原型,在350mW下,创下了每瓦70 lm的记录性效率。
2010年2月,Philips Lumileds造一白色LED在受控的实验室环境内,以标准测试条件及以350mA电流推动下得出208lm/W,但由于该公司无透露当时的偏置电压,所以未能得知其功率。
NEC是最早生产台式电脑LED显示器的公司之一。他们的第一个LED显示器,MultiSync EA222 WMe,于2009年底发布。
扩展阅读
日本电气股份有限公司(NEC Corporation),简称NEC,于1899年7月17日正式更名为NEC公司,是日本的一家跨国信息技术公司,总部位于日本东京港区(Minato-Ku)。NEC为商业企业、通信服务以及政府提供信息技术(IT)和网络产品。
其经营范围主要分成三个部分:IT解决方案、网络解决方案和电子设备。IT解决方案主要是向商业企业、政府和个人用户提供软件、硬件和相关服务。网络解决方案主要是设计和提供宽带系统、移动和无线通信网络系统、移动电话、广播和其他系统。NEC的电子设备包括半导体、显示器以及其他的电子器件。NEC还生产面向国际市场的Versa系列笔记本电脑和面向日本国内市场的Lavie系列笔记本电脑。NEC还是地球模拟器(Earth Simulator)的制造商,当时是最快的超级计算机。
1897年,卡尔·费迪南德·布劳恩发明了阴极射线管(CRT),现在CRT被广泛应用在电视机和计算机的显示器上,在德语国家,CRT仍被称为“布劳恩管”
1897年,卡尔·费迪南德·布劳恩发明了CRT最早的版本——“布劳恩管”。
布劳恩在抽成真空的管子一端装上电极,从阴极发射出来的电子在穿过通电电极时,因为受到静电力影响聚成一束狭窄的射线,即电子束,称为阴极射线,管子侧壁分别摆放一对水平的和一对垂直的金属平行板电极,水平的电极使得电子束上下垂直偏转运动,垂直的电极使得电子束左右水平偏转运动。
管子的另一端均匀地涂上一层硫化锌或其他矿物质细粉,做成荧光屏,电子束打在上面可以产生黄绿色的明亮光斑。随着侧壁上摆放的平行板电极电压的变化,电子束的偏转也随之变化,从而在荧光屏上形成不同的亮点,称为“扫描”。
荧光屏上光斑的变化,呈现了控制电子束偏转的平行板电极电压的变化,也就是所研究电波的波动图象,这是示波器的雏形和基础,它使得对电波的直观观察成为可能。
1889年,布劳恩的助手泽纳克(Zenneck)为阴极射线管增加了另一个方向的电磁偏转,此后又相继发明了热阴极和高真空。
这使得阴极射线管不仅可以用在示波器上,1930年起成为了显示器的重要部件,为后来电视、雷达和电子显微镜的发明奠定了重要基础,如今仍被广泛应用于计算机、电视机和示波器等的显像器上。
但由于其笨重、耗电且较占空间,不适合用于便携设备,而且使用材料多,已很难压低生产成本,2000年代起几乎被轻巧、省电且省空间的液晶显示器(LCD)取代。阴极射线管的市场剩下极重视色彩表现、需要极高反应速度及低温环境下等特殊用途。
9月24日,联想推出了一款尺寸只有21.5英寸的商用小屏显示器T22v,麻雀虽小五脏俱全。 联想T22v拥有一块IPS技术21.5英寸的FHD屏幕,拥有178°可视角度,并通过了德国莱茵蓝光认证,屏幕闪烁更少,并可开启低蓝光模式保护视力。
扩展阅读:
联想T22v内置扬声器与麦克风,无需连接外设即可与他人进行沟通。
同时内置了1080P红外摄像头,支持windows hello人脸识别技术,无需密码扫脸即可登录,更加安全便捷,并且为摄像头配备了物理镜头盖,不适用摄像头时刻盖起镜头,保护隐私。 配备人体工程学支架,能够前后俯仰、左右旋转、上下升降,并可切换为竖屏,支架底座预留手机支架槽,可将手机横直于屏幕下方。
影音播放
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生活休闲
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摄影图像
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1962年,现实中首个可见光LED面世,让我们回顾Nick Holonyack的突破性创新
1962年,Nick Holonyack发明了首个人眼可见的LED灯。并被成为“LED”之父。
扩展阅读
LED(发光二极管),由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。
原理
当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
用途
用途也由初时作为指示灯、显示板等;随着技术的不断进步,发光二极管已被广泛地应用于显示器和照明。
历史
1961年,美国公司德州仪器的Robert Biard与Gary Pittman首次发现了砷化镓及其他半导体合金的红外放射作用。
1962年,通用电气公司的尼克·何伦亚克开发出第一种可实际应用的可见光发光二极管。
1993年,日本日亚化学工业(Nichia CorporATIon)工作的中村修二成功把镁掺入,造出了基于宽能隙半导体材料氮化镓和氮化铟镓(InGaN)、具有商业应用价值的蓝光发光二极管。
有了蓝光发光二极管后,白光发光二极管也随即面世,之后LED便朝增加光度的方向发展,当时一般的LED工作功率都小于30至60mW(毫瓦)。
1999年输入功率达1W(瓦)的发光二极管商品化。这些发光二极管都以特大的半导体芯片来处理高电能输入的问题,而半导体芯片都是被固定在金属片上,以助散热。
2002年,在市场上开始有5W的发光二极管的出现,而其效率大约是每瓦18-22 lm(流明)。
2003年9月,Cree, Inc.公司展示了其新款的蓝光发光二极管,在20mW下效率达35%。他们亦制造了一款达65 lm/W(流明每瓦)的白光发光二极管商品,这是当时市场上最亮的白光发光二极管。
2005年他们展示了一款白光发光二极管原型,在350mW下,创下了每瓦70 lm的记录性效率。
2009年2月,日本发光二极管厂商日亚化学工业发表了效率高达249 lm/W的发光二极管,此乃实验室数据。2010年2月,Philips Lumileds造一白色LED在受控的实验室环境内,以标准测试条件及以350mA电流推动下得出208lm/W,但由于该公司无透露当时的偏置电压,所以未能得知其功率。
2012年4月,美国发光二极管大厂科锐(Cree)推出254 lm/W光效再度刷新功率。NEC引领台式电脑革命,首发LED显示器!
NEC是最早生产台式电脑LED显示器的公司之一。他们的第一个LED显示器,MultiSync EA222 WMe,于2009年底发布。
扩展阅读
日本电气股份有限公司(NEC Corporation),简称NEC,于1899年7月17日正式更名为NEC公司,是日本的一家跨国信息技术公司,总部位于日本东京港区(Minato-Ku)。NEC为商业企业、通信服务以及政府提供信息技术(IT)和网络产品。
其经营范围主要分成三个部分:IT解决方案、网络解决方案和电子设备。IT解决方案主要是向商业企业、政府和个人用户提供软件、硬件和相关服务。网络解决方案主要是设计和提供宽带系统、移动和无线通信网络系统、移动电话、广播和其他系统。NEC的电子设备包括半导体、显示器以及其他的电子器件。NEC还生产面向国际市场的Versa系列笔记本电脑和面向日本国内市场的Lavie系列笔记本电脑。NEC还是地球模拟器(Earth Simulator)的制造商,当时是最快的超级计算机。
卡尔·费迪南德·布劳恩:开创CRT时代!
1897年,卡尔·费迪南德·布劳恩发明了阴极射线管(CRT),现在CRT被广泛应用在电视机和计算机的显示器上,在德语国家,CRT仍被称为“布劳恩管”
扩展阅读
1897年,卡尔·费迪南德·布劳恩发明了CRT最早的版本——“布劳恩管”。
布劳恩在抽成真空的管子一端装上电极,从阴极发射出来的电子在穿过通电电极时,因为受到静电力影响聚成一束狭窄的射线,即电子束,称为阴极射线,管子侧壁分别摆放一对水平的和一对垂直的金属平行板电极,水平的电极使得电子束上下垂直偏转运动,垂直的电极使得电子束左右水平偏转运动。
管子的另一端均匀地涂上一层硫化锌或其他矿物质细粉,做成荧光屏,电子束打在上面可以产生黄绿色的明亮光斑。随着侧壁上摆放的平行板电极电压的变化,电子束的偏转也随之变化,从而在荧光屏上形成不同的亮点,称为“扫描”。
荧光屏上光斑的变化,呈现了控制电子束偏转的平行板电极电压的变化,也就是所研究电波的波动图象,这是示波器的雏形和基础,它使得对电波的直观观察成为可能。
1889年,布劳恩的助手泽纳克(Zenneck)为阴极射线管增加了另一个方向的电磁偏转,此后又相继发明了热阴极和高真空。
这使得阴极射线管不仅可以用在示波器上,1930年起成为了显示器的重要部件,为后来电视、雷达和电子显微镜的发明奠定了重要基础,如今仍被广泛应用于计算机、电视机和示波器等的显像器上。
但由于其笨重、耗电且较占空间,不适合用于便携设备,而且使用材料多,已很难压低生产成本,2000年代起几乎被轻巧、省电且省空间的液晶显示器(LCD)取代。阴极射线管的市场剩下极重视色彩表现、需要极高反应速度及低温环境下等特殊用途。
2020年9月24日,联想惊艳亮相:21.5迷你显示器,全能音箱麦克摄像 全方位升级领跑业界!
9月24日,联想推出了一款尺寸只有21.5英寸的商用小屏显示器T22v,麻雀虽小五脏俱全。 联想T22v拥有一块IPS技术21.5英寸的FHD屏幕,拥有178°可视角度,并通过了德国莱茵蓝光认证,屏幕闪烁更少,并可开启低蓝光模式保护视力。
扩展阅读:
联想T22v内置扬声器与麦克风,无需连接外设即可与他人进行沟通。
同时内置了1080P红外摄像头,支持windows hello人脸识别技术,无需密码扫脸即可登录,更加安全便捷,并且为摄像头配备了物理镜头盖,不适用摄像头时刻盖起镜头,保护隐私。
配备人体工程学支架,能够前后俯仰、左右旋转、上下升降,并可切换为竖屏,支架底座预留手机支架槽,可将手机横直于屏幕下方。
影音播放
43.65MB
影音播放
61.71MB
生活休闲
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摄影图像
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实用工具
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学教育婴
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新闻阅读
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战争策略
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战争策略
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休闲益智
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推理解谜
158.11MB
休闲益智
17.09MB
动作冒险
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角色扮演
1.22GB
休闲益智
41.41MB
动作冒险
45.43MB