FlexEnable продемонстрировала полноцветный гибкий ЖК–дисплей

Опубликовано: 4 декабря 2015 г., пятница

Британская компания FlexEnable (Кембридж), разработчик технологий для гибкой электроники, используемых в приложениях IoT (Интернета вещей), продемонстрировала на выставке IDTechEx 2015 полноцветный гибкий ЖК–дисплей. 

Компания разрабатывает гибкие органические жидкокристаллические дисплеи (OLCD) с применением уникальной технологии прямого формирования массива тонкопленочных транзисторов. Среди возможных областей применения: мобильные и носимые устройства, а также автомобильная отрасль. 
  
Модуль с 4,7 дюймовым дисплеем наделен минимальным радиусом изгиба менее 30 мм и толщиной 1,3 мм. В FlexEnable это объясняют тем, что дисплей разработан с использованием максимальной температуры обработки ниже 100° C. Он может быть изготовлен с использованием более низких по стоимости пластиковых подложек. Например, из триацетата целлюлозы, что дешевле дисплея из стекла. 
  
В дополнение к снижению стоимости материалов новый тип дисплея увеличивает полезные свойства продукта за счет минимизации искажения и дает возможность простого и надежного метода обработки для гибкости, известного как технология сборки и разборки (mount/demount technology). 
  
Чак Миллиган, исполнительный директор FlexEnable, заявил: «Высококачественные OLCD дисплеи таким образом привносят новую степень свободы в область промышленного дизайна вместе со снижением стоимости производства гибких полноцветных видеодисплеев для передачи сигнала. Эта технология позволит вывести полезность продуктов на новые уровни и сделать новый шаг в творческом развитии дизайна носимых мобильных устройств, в автомобильной среде – везде и всюду, где в повседневности на поверхностях появляется видео с яркими цветами».  

Источник: inavate.ru
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

ViewSonic расширяет серию XG мониторов для геймеров

Компания ViewSonic представляет новый игровой монитор, ориентированный на сферу развлечений - XG2402. дальше »

Intel и AMD будут "дружить против" NVIDIA

В рамках одного чипа — в новый процессор Intel Core для игровых ноутбуков будут интегрированы графические компоненты AMD Radeon. дальше »

Объявлено о прекращении технической поддержки планшета Apple iPad 3

С конца октября компания Apple официально прекратила поддержку планшетного компьютера iPad 3, что подразумевает далеко не только отсутствие новых апдейтов в дальнейшем. дальше »

Бюджетные смартфоны на процессорах MediaTek будут поддерживать Android Go (Oreo)

MediaTek, одна из самых популярных компаний по производству чипсетов для смартфонов, объявила о сотрудничестве с Google. дальше »

Zotac представил мини-ПК Zbox MI640 nano и MI660 nano

Гонконгский производитель Zotac выпустил мини-компьютеры Zbox MI640 nano и MI660 nano с процессорами Caby Lake-R 15 W, обеспечивающими достаточную вычислительную мощность для большинства повседневных задач. дальше »

Анонсирована игра My Tamagotchi Forever для iOS и Android

Два десятилетия назад Tamagotchi завоевала сердца многих игроков и, кажется, сможет вновь повторить свой успех. дальше »

В январе в продаже появится беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-G9

Компания Panasonic анонсировала выпуск беззеркальной камеры Lumix DC-G9, которая ориентирована на профессиональных фотографов. дальше »

ASUS объявила о выпуске смартфонов серии ZenFone Max Plus

Компания ASUS объявила о выходе ZenFone Max Plus (M1) — первого смартфона из новой серии ZenFone Max, своей линейки смартфонов с аккумуляторами высокой емкости. дальше »

Qualcomm готов к созданию процессоров для ПК

Как уже сообщалось, компании Qualcomm и Microsoft в сотрудничестве готовят запуск ARM-ноутбуков, работающих под управлением Windows 10 и построенных на основе чипсетов Snapdragon 835. дальше »

Samsung разработала инновационные аккумуляторы

Специалисты исследовательского подразделения Samsung разработали новый способ многократного увеличения емкости литий-ионных аккумуляторов и скорости зарядки за счет применения графенов. дальше »