并输出gamma电压修正参数至所述液晶驱动芯片;所述液晶驱动芯片根据所述gamma电压修正参数对所述原始gamma电压做补偿修正,以使每个所述液晶驱动芯片的gamma电压数值相同,所述修正后的gamma电压用于传输至所述像素电路以驱动所述液晶面板进行显示。在本申请的驱动电路中,每个所述液晶驱动芯片均通过p2p导线与所述时序控制芯片...
查看详细 >>解决了相关技术中检测芯片上包含羧基的化合物薄膜易脱落的问题,提高了后续蛋白偶联效率。适用于体外诊断、筛选、细胞培养、免疫荧光检测等所需的微流控体系。可选地,在本申请实施例提供的上述修饰方法中,步骤s102将具有硅羟基的检测芯片置于3-氨丙基三乙氧基硅烷的有机溶液中,形成在硅羟基上接枝的氨基,具体可以通过以下方式进行实现:将具有硅羟...
查看详细 >>由至少两所述液晶驱动芯片组成的芯片阵列包括位于中部区域的近端液晶驱动芯片,以及位于所述近端液晶驱动芯片两侧的远端液晶驱动芯片,所述时序控制芯片对应所述近端液晶驱动芯片的位置设置。在本申请的驱动电路中,所述近端液晶驱动芯片根据所述gamma电压修正参数用以将对应的所述原始gamma电压的数值调低,使得所述近端液晶驱动芯片与所述远端液...
查看详细 >>具体可以通过以下方式进行实现:将具有硅氧化物的检测芯片按照夹具构造竖直放入活化夹具中,现场配制食人鱼溶液(浓硫酸:30%双氧水=1:3),无需冷却,缓慢倒入上述活化夹具中,在70℃-90℃的条件下水浴搅拌12h-24h。具体地,水浴搅拌的温度为70℃、72℃、75℃、80℃、83℃、85℃、88℃、90℃等,水浴搅拌的时间为12h...
查看详细 >>所述液晶驱动芯片201由两端向中间将各自对应的所述原始gamma电压的数值依次调高,直至与较近端的所述液晶驱动芯片201所对应的所述原始gamma电压的数值保持一致。在其他实施例中,所述gamma电压产生模块203可以位于任一所述印刷电路板101上,此处不做限制。可以理解的是,不同所述印刷电路板101之间可以等间距分布,也可以非等...
查看详细 >>由至少两所述液晶驱动芯片组成的芯片阵列包括位于中部区域的近端液晶驱动芯片,以及位于所述近端液晶驱动芯片两侧的远端液晶驱动芯片,所述时序控制芯片对应所述近端液晶驱动芯片的位置设置。在本申请的驱动电路中,所述近端液晶驱动芯片根据所述gamma电压修正参数用以将对应的所述原始gamma电压的数值调低,使得所述近端液晶驱动芯片与所述远端液...
查看详细 >>在导流坝204的疏引作用和疏水层205的疏水作用下,待检测溶液均匀稳定地流过各点样平台202所在的区域。以硅氧化物203为基础经过上述修饰方法获得的化学修饰基团203’已与目标抗原或抗体结合,使得在待检测溶液流过点样平台202的过程中,待检测溶液中的标志物会与化学修饰基团203’上的目标抗原或抗体结合,从而将标志物固定到检测芯片上...
查看详细 >>可选地,在本申请实施例提供的上述修饰方法中,在采用对具有硅氧化物的检测芯片进行超声清洗之前,还可以执行以下步骤:对玻璃基底进行预处理,形成具有硅氧化物的检测芯片。相关技术中,检测芯片的玻璃基底具有一定程度的疏水性,而生物领域的待检测溶液所含溶剂一般为水,因此,待检测溶液与玻璃基底之间的接触不好,不利于待检测溶液中的标志物与检测芯片...
查看详细 >>调节修正后形成gamma电压,且每个所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))的所述gamma电压的数值均相同,所述修正后的gamma电压用于驱动所述液晶面板进行显示。所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))与所述液晶面板10面内设置的信号线(未图示)电性连接,所述信号线包括但不限于数据线。由于所述原始gamma电压传输距离越远...
查看详细 >>调节修正后形成gamma电压,且每个所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))的所述gamma电压的数值均相同,所述修正后的gamma电压用于驱动所述液晶面板进行显示。所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))与所述液晶面板10面内设置的信号线(未图示)电性连接,所述信号线包括但不限于数据线。由于所述原始gamma电压传输距离越远...
查看详细 >>芯北科技是一家集成电路企业,公司专注于智能电网低压用电信息采集、配电网信息传输与控制设备及物联网领域的芯片及其解决方案的开发、生产、销售。目标是在智能电网、能效管理及物联网领域开发具有自主知识产权的电能计量、无线及有线通信及SOC系列芯片等产品及其解决方案。公司致力于成为智能电网、智慧城市及物联网领域相关芯片产品的率先企业。微流控...
查看详细 >>可选地,在本申请实施例提供的上述修饰方法中,在采用对具有硅氧化物的检测芯片进行超声清洗之前,还可以执行以下步骤:对玻璃基底进行预处理,形成具有硅氧化物的检测芯片。相关技术中,检测芯片的玻璃基底具有一定程度的疏水性,而生物领域的待检测溶液所含溶剂一般为水,因此,待检测溶液与玻璃基底之间的接触不好,不利于待检测溶液中的标志物与检测芯片...
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