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  • 热度 4
    2024-2-1 14:59
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    USB Type-C具有全方位连接性、高速数据传输、支持快速充电及反向插头等特性,已成为一种广泛使用的连接标准,普遍应用于各种装置中,如:手机、平板电脑、笔记本电脑、桌面电脑、显示器、外部硬盘、充电器等。USB Type-C的速度也从10/20Gbps提升至现在的40Gbps与即将推出的80Gbps,这都足以显示USB Type-C的应用将越来越广。 因为支持高速、充电及反向插头等特性,越来越多的显示器厂商也将USB Type-C导入成为显示器的接口之一。不过USB Type-C线缆在做高速传输的应用时,必须注意到其高频特性质量是否良好,否则很容易发生无法预期的风险。 两种串扰会造成多严重的潜在风险? 举例来说,串扰(Crosstalk)是高频特性中一个重要的质量衡量指针项目之一,串扰是由于线路之间的耦合引发的讯号和噪声等的传播,会使得原本的讯号受到干扰而降低其讯号质量。当串扰严重时,有可能会导致误码率上升,这时候在显示器的表现就会出现不定期画面闪烁或噪声的现象,导致用户负面的体验经验。 百佳泰透过长期的经验与实验数据,发现串扰项目有问题的线缆,而 串扰现象分为两种:近端串扰 (Near End Crosstalk /NEXT )、远程串扰 (Far End Crosstalk/FEXT),这两种串扰严重时都可能会引发上述的潜在风险。
  • 热度 4
    2023-12-26 15:37
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    USB-C接口已经广泛通用在PC业界,新出的系统或是行动周边几乎都以此界面规范做应用,但显示器在数字接口上仍以支持DP(DisplayPort)接口或是HDMI接口为主,因此利用USB-C转接头或是转接线来连接显示器,是目前常见的使用情境,而这类型的产品也是普遍流通于消费通路中的商品,对于品牌跟通路商来说,其品质便至关重要。 USB-C to DP Cable关键应用风险 根据百佳泰丰富的测试经验,并且收集网络上大量消费者的使用者回馈后,针对USB-C转DsiplayPort的Cable产品,可以归纳出关键问题有:兼容性、功能性以及画面异常等,而其中令使用者最不能忍受的,就是 连接屏幕与计算机时无法侦测到屏幕的问题 ,而这问题往往并非来自于屏幕或系统端, USB-C to DP Cable才是无法点亮DP屏幕的主要凶手 ,也是造成消费者对Cable退货的主要元凶。 透过重要问题的发现,百佳泰因而设计出了对应治具, 可以检验出USB-C to DP Cable对其中Aux跟HPD讯号侦测机制,以及HPD讯号跟HPD over PD的转换的正确性,可以解决因为讯号转换导致DP画面点不亮的问题 ,有了百佳泰专属开发治具,能够协助设计商提前发现并解决问题,进而减少产品上市后遭退货的风险。 针对USB-C转DisplayPort转接线及转接器类产品,还可进行以下测试,帮助排除大部分可能遇到的问题,减少下架与退货风险。 兼容性测试 (Compatibility Test) 功能性测试 (Functionality Test) 使用者体验测试 (User Experience Test) 缆线与连接器测试 (Cable Connector Test) 认证测试 (VESA DisplayPort Certification Test) 竞争者分析与质量提升咨询 (Competitive Analysis and Consulting)
  • 热度 3
    2023-12-8 14:21
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    在科技快速发展下,显示器已广泛运用于现代人日常生活中,不论在办公室工作、观看电影抑或是在家玩在线游戏,成为不可或缺的一部分。另外,显示器也是商业广告最常使用的工具,这些显示器大都放置在橱窗或户外,如候车亭或户外墙壁等地方。 相较于一般室内用的显示器,温度变化对于户外型显示器的影响很大,随着日夜、四季及地区纬度就会有不同的温度变化,当温度变化过于剧烈或长时间的冷热循环,很容易导致显示器产品出问题。 温度剧烈变化下户外型显示器真的能保持完美状态吗? 户外型显示器在温度剧烈变化时,可能会产生下列的潜在风险: 尺寸和形状变化:在剧烈的温度变化下,材料会因为收缩或膨胀而导致尺寸和形状的变化,这就会影响到产品的功能和性能,尤其在需要精确配合的应用中。 材料破损:某一些材料在剧烈温度变化下会变得脆弱、容易破损或裂开,而这会直接导致产品功能失效。 材料耐用性:不同的材料具有不同的耐受剧烈温度变化的能力。某些材料可能更耐用,但某一些材料却会出现劣化现象。 材料反应:某些材料可能对温度变化更敏感,进而引发化学反应、变色或变质,这些变化就会影响材料的性能。 接合点或焊点:如果产品由多个组件部分接合或焊接而成,那么这些接合点可能在温度变化下会出现松动、裂缝或断裂等问题。 隐藏性缺陷:顾名思义这种缺陷在一般条件下或许可以正常发挥功能,一旦在温度变化的环境下立即变得更加明显,直接导致产品失效。 冷热冲击试验,解决您没意识到的麻烦 对于上述的潜在风险,我们建议客户在产品出货前进行 冷热冲击试验(Thermal Shock Testing) ,以评估风险发生的机率。冷热冲击试验是一种常用于测试材料、零件或产品在剧烈温度变化下的耐受能力之测试方法,其主要目的是评估由温度变化引起的收缩、膨胀以及热应力和冷凝应力等相关的机械应力作用下该物品的耐受性。这种测试方法可以确认材料或产品的耐用性、稳定性以及可能的故障问题点,以便在设计和生产过程中进行改善。 实际案例 百佳泰针对显示器产品执行过许多冷热冲击试验,下图为其中一个案例的测试条件(-30°C ~65°C, 10 Cycles) 依据经验测试完后常见的问题如下: 【1】面板端部间隙异常 【2】外观变形/产品背盖变形 【3】LED 面板白雾/显色异常 在显示器产业中,使用者体验一直是厂商们竞逐的重要焦点,然而在剧烈温差影响下这些问题发生机率只会增加不会减少,届时势必影响产品评价及重创形象。
  • 热度 5
    2023-11-9 18:13
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    为何我的显示器会有色偏或画面闪烁的问题?
    你是否曾遇到显示器打开一段时间后或是玩游戏时,显示器影像突然出现色偏或是画面闪烁等问题呢? 想当然尔,这应该是显示器的质量不良所造成的,但质量不良的原因有很多,究竟是哪一个关键原因导致的呢? 原来罪魁祸首就是「它」! 在高频高速传输的世界中, 显示器产品内的主板质量好坏取决于阻抗控制 。想象一下,当你在路上用同样的速度跑步,在柏油路、沙子路、碎石子路的路况下,抑或是同样是柏油路,一边像车道一样宽,另一边是半人宽的状况下是否还能保持同样的速度奔跑呢? 主板质量犹如路况,当主板上的传输路径参数不同时,就很容易无法稳定传输高速讯号,因此不稳定讯号下的板子,就会影响搭载它的产品质量稳定度。 主板阻抗差原来影响层面这么广!? 如果阻抗控制不好会发生什么事呢?情节轻微比如说分辨率变差、画面色偏、画面闪烁、画面闪点,情节重大的比如说画面无法显示、无讯号等等。下面的几个因素都可能导致阻抗控制不好: ☒ 设计不当 线路走线出现不当拐角、连接器Pad尺寸不适合、Via影响没考虑等等会造成许多不连续面。 ☒ 板厂制程能力不一 因为设备的公差在加上其管理跟人员素质的影响导致与原设计有出入。 ☒ 验证能力不足 精通产品设计的不一定了解所有接口的测试规范,即使知道其规范但也不一定拥有整套的验证设备。
  • 热度 4
    2023-11-3 11:58
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    现今许多传输线材透过标准定义与连接组件,建立起3C产品设备之间的连接,并且提供了高速数据传输功能,可实现高达10/20/40 Gbps的数据传输速度,这使得它适用于外接高分辨率屏幕、高速储存设备、影片传输编辑等要求高速连接的扩大应用,能大幅缩短资料传输时间。 高速传输缆线的好坏,可能造成的潜在风险有哪些? 当高速传输缆线的质量不良时,可能会引发无法预测的风险,造成使用者的负面体验。以应用情境举例:当计算机与显示屏幕高速传输影音资料时,要求实时显示4K超高画质分辨率功能,然而使用到质量不良传输线材,可能伴随着信号衰减过大的潜在风险,使得传输线材通道变窄且不稳定!这些问题皆可能导致以下负面影响: 1.显示信号质量下降 2.系统之间通信中断 百佳泰曾遇过通路商被客诉所卖的某款白牌USB Type-C 线材对接屏幕时出现不稳定状态。经过兼容性测试,发现有一定机率的闪屏、噪声等现象,当进一步的进行电器讯号量测时,才发现其中的插入损失(Insertion Loss)测项Fail,造成过大的信号衰减,加上讯号的抖动严重,引发这一连串的机率性问题发生。
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    液晶屏幕技术简析|液晶屏幕技术简析||程序匠人发表于2005-11-2912:35:00      阅读全文(725)|回复(0)|||引用(0)||||液晶屏幕技术简析||名盛汽车电子发表于2005-11-2821:28:00 ||液晶(LiquidCrystal)屏幕技术的发展经历了相当漫长的过程,由最原||始的黑白屏到如今正风行的彩屏,每一次的技术革新,无不惊起骇浪一片||。每每聊起屏幕,也总离不开TFT、STN、OLED、真彩、伪彩等等术语,是||不是常常感到一头雾水?不用着急,其实了解这些知识不难的。||先讲讲液晶的原理(虽然枯燥,但是只有先认识了它的结构和原理,了解||了它的技术和工艺特点,才能在选购时有的放矢,在应用和维护时更加科||学合理,耐心看吧),1888年,澳大利亚植物学者莱尼茨尔(Reinitzer)研||究胆甾醇在植物中的作用时,用胆甾基苯进行试验,无意间发现了液晶,||它是一种几乎完全透明的物质,同时呈现固体与液体的某些特征。液晶从||形状和外观看上去都是一种液体,但它的水晶式分子结构又表现出固体的||形态。像磁场中的金属一样,当受到外界电场影响时,其分子会产生精确||的有序排列;如对分子的……
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    六种手机屏幕的对比介绍六种手机屏幕的对比介绍综合表现力上:OLED>TFT>TFD=UFB>CSTN>STN。1、TFT屏幕:TFT(ThinFilmTransistor薄膜晶体管),是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的象素进行控制,这也就是所谓的主动矩阵TFT(activematrixTFT)的来历,这样可以大大的提高反应时间,一般TFT的反映时间比较快约80ms,而STN则为200ms如果要提高就会有闪烁现象发生。而且由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN会闪烁(水波纹)-模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力。和STN相比TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。2、TFD屏幕:TFD是ThinFilmDiode薄膜二极管的缩写。由于TFT耗电而且成本高昂,这无疑增加了可用性和手机成本,因此TFD技术被手机屏幕巨头精工爱普生开发出来专门用在手机屏幕上。它是TFT和STN的折衷,有着比STN更好的亮度和色彩饱和度,却又比TFT更省电。TFD的着重特点在于在“高画质、超低功耗、小型化、动态影象的显示能力以及快速的反……