Analiza architektury 32-calowej jednostki wyświetlania a-Si z podwójnym LVDS DE-Only Mode
2026-07-18
32" 1920×1080 FHD a-Si TFT Wyświetlacz otwartych komórek
🔹 Przegląd architektury i filozofia projektowania
Ten 32-calowy wyświetlacz jest zbudowany jako komórka otwarta TFT LCD o aktywnej matrycy kolorystycznej, wykorzystująca amorficzne tranzystory z cienkiej folii krzemu jako podstawowe aktywne elementy przełącznikowe.4 mm (horyzontalnie) × 392.85mm (Vertical) aktywny obszar jest oryginalnie wyposażony w 1920×1080 Full HD piksel array, z kolorów RGB podpixelów rozmieszczonych w ścisłej pionowej paski układu.7M pełnobarwne renderowanie, w połączeniu z nisko odblaskową, wysokiej gamy kolorów formą panelu skalibrowanego w celu zminimalizowania zakłóceń światła otoczenia w scenariuszach rozmieszczania domowej rozrywki i kontroli przemysłowej.wewnętrzne układy napędowe zintegrowane z połączonym sterownikiem czasu z wbudowanym odbiornikiem LVDS i funkcją nadajnika Mini-LVDS,połączony sekwencyjnie z obwodem sterownika źródłowego obejmującym 1920 kanałów i obwodem sterownika bramy obejmującym 1080 kanałówPowierzchnia jest oczyszczana 1% powłoką twardą przeciwbłyskową, podczas gdy sama komórka otwarta zapewnia 5.0% typowa przepuszczalność, a całkowita masa produktu jest kontrolowana poniżej 4 kg w celu zmniejszenia wymagań dotyczących obciążenia konstrukcyjnego urządzeń końcowych.Cały proces produkcji jest w pełni zgodny z światowymi normami zgodności środowiskowej RoHS.
🔹 Podstawowe zalety funkcjonalności
Moduł został zaprojektowany w celu rozwiązania długotrwałych problemów w wdrażaniu 32-calowego wyświetlacza w przypadku użytkowania przez konsumentów i przemysł:
- Nie.Interfejs LVDS z dwoma portami 2 piksele/zegar: Dwukanałowa architektura wejściowa LVDS rozwiązuje wąski gardło szerokości pasma pojedynczego portu w zakresie częstotliwości odświeżania FHD o rozdzielczości 60 Hz,obsługa trybu aktywacji danych czystej tylko DE w celu uproszczenia trasy sygnału na płycie głównej hosta i wyeliminowania dodatkowych zakłóceń sygnału synchronizacyjnego.
- Nie.ADSDS zaawansowana technologia wyświetlania: opatentowana technologia napędu ADS skutecznie hamuje zmiany koloru w szerokich kątach widzenia, zapewniając 89 stopni poziomego i pionowego kąta widzenia, przy czym współczynnik kontrastu pozostaje powyżej 10,bez widocznych zniekształceń koloru nawet z ekstremalnych perspektyw bocznych.
- Nie.Ultra-stabilna kalibracja optyczna: Wytworzone w fabryce białe współrzędne punktu są zablokowane na x=0.318, y=0.366, przy czym współczynnik gamy kolorów NTSC osiąga 72%, aby spełnić wymagania dotyczące kolorów w telewizorach o wysokiej rozdzielczości, podczas gdy typowy statyczny współczynnik kontrastu osiąga 1200:1, znacznie przewyższając ogólne 32-calowe panele wejściowe na rynku.
- Nie.Obwód napędowy o niskiej mocy: Typowe zużycie energii przez komórkę otwartą jest ograniczone do 4 W, co minimalizuje długoterminowe zużycie energii operacyjnej dla stale działających terminali wyświetleniowych 24/7.
🔹 Definicja klasyfikacji absolutnego stresu
Aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu sprzętu i wydłużyć okres użytkowania, moduł określa ścisłe absolutne maksymalne granice działania zatwierdzone dla długoterminowego wdrażania serii:
Główne źródło zasilania VDD umożliwia przejściowe napięcie w zakresie od VSS-0,3V do 14V, znacznie przekraczające typowe napięcie operacyjne nominalne 12V, aby wchłonąć fale mocy na poziomie systemu.
Piny wejściowe logiczne obsługują zakres napięć od -0,3 V do 3,6 V, w pełni kompatybilne z poziomami 3,3 V w systemie SoC IO gospodarza przemysłowego i konsumenckiego bez obwodów zmieniających poziom.
W przypadku długoterminowych scenariuszy przechowywania zapasów zalecane środowisko przechowywania jest kontrolowane w temperaturze od 20 do 25 °C przy wilgotności względnej nie kondensującej się o 50±10%, a jednostki muszą być przechowywane w ciemnych warunkach przechowywania,całkowicie izolowane od bezpośredniego światła słonecznego lub promieniowania światła fluorescencyjnego w celu uniknięcia starzenia się polaryzatora.
🔹 System napędowy i elektryczny
Elektryczne działanie modułu jest w pełni kalibrowane w temperaturze otoczenia 25 °C ± 2 °C przed dostawą fabryczną, obejmując trzy niezależne konstrukcje podsystemów napędowych:
Podsystem paska świetlnego światła LED
Zintegrowany pas światła LED przyjmuje architekturę napędu jednokanałowego, w której wzdłuż boku panelu rozmieszczone są łącznie 120 wysokiej wydajności białych diod LED (20 diod LED na trasę).Typowe napięcie wejściowe paska światła wynosi 64VRMS, typowy prąd roboczy wynosi 540 mA, co zapewnia typowe zużycie energii 34,56 W. Oznaczona długość życia podświetlenia jest określona jako 30 000 godzin,obliczone jako czas, w którym całkowita jasność maleje do 50% początkowej wartości fabrycznej w ciągłych warunkach pracy 540mA w temperaturze 25°C.
Zewnętrzna jednostka źródła stałego prądu LED
Dedykowany moduł źródła stałego prądu dopasowanego obsługuje wejście prądu stałego o szerokości od 20,8 V do 26 V, z całkowitą mocą wyjściową w zakresie od 36 W do 50 W. Wspiera sygnał sterowania zaciemnieniem analogowym 0 ~ 5 V,i aktywny sygnał wysokiej aktywności, który ustawia wyświetlacz na stan pracy, gdy wejście wynosi 1.5V~5.0V, a w stanie oczekiwania oszczędnościowego, gdy wejście wynosi 0V~0.5V.Minimalna sprawność konwersji 5% w celu zminimalizowania strat mocy podczas regulacji przyciemnienia.
Wszystkie interfejsy podsystemu wykorzystują standardowe łączniki przemysłowe, w tym łącznik wejściowy UJU IS050-C51B-C39-S lub JAE FI-RE51S-HF-R1500 zgodny z 51Pin LVDS do głównego sygnału wyświetlania, orazZłącze podświetlenia wtórnego 2Pin CI0102S0000-A o odległości 0 mm do dystrybucji energii.
🔹 Kalibrowane parametry wydajności optycznej
Wszystkie badania optyczne przeprowadza się po 30 minutach stabilizacji termicznej paneli i 30 minutach przedgrzewania podświetlenia w stabilnym środowisku bezwietrznym,wyeliminowanie błędu badania spowodowanego przesunięciem temperatury:
Typowy czas reakcji od szarości do szarości wynosi zaledwie 8 ms, całkowicie eliminując rozmycie ruchu w szybko poruszających się scenariuszach odtwarzania wideo o wysokiej rozdzielczości.
Światłość białego punktu środkowego osiąga 400cd/m2, przy jednolitości 9-punktowej jasności kontrolowanej w maksymalnym stosunku δW wynoszącym 1.38, eliminując widoczne lokalne punkty gorące jasności lub ciemne obszary na całej powierzchni wyświetlacza.
Kalibrowane współrzędne chromatyczności dla czerwonego, zielonego, niebieskiego i białego stanu koloru w pełni spełniają standardy przemysłu telewizorów FHD, gwarantując spójne odtwarzanie kolorów w jednostkach partii.
🔹 Macierza walidacji niezawodności pełnego pokrycia
Każda partia modułów jest poddawana 100% próbie pełnej walidacji naprężenia przed dostarczeniem, obejmującej wszystkie krytyczne scenariusze badań w trudnym środowisku:
240 godzin przechowywania w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności w temperaturze 60°C 90%RH
240 godzin przechowywania w niskiej temperaturze w temperaturze -20°C
240 godzin ciągłej pracy z włączeniem w temperaturze 50°C 80% RH
240 godzin ciągłej pracy z włączeniem w temperaturze 0°C
100 cykli zmiennego wstrząsu cieplnego w temperaturze od -20°C do 60°C, z trzydziestominutowym czasem pozostania przy każdej ekstremalnej temperaturze
30,000 cykli badań włączania/wyłączania po 10 s włączeniu mocy / 5 s wyłączeniu mocy
24 godziny badania na wysokości nieczynnej na wysokości 40000 stóp, przy cyklu temperatury od -10°C do 25°C
Wyborne badanie wibracji 10~300Hz 1,0 grama w trzech ośach X/Y/Z, 30 minut na oś
Badanie wstrząsu półsinusowego 50G 11 ms, jeden uderzenie w każdym z kierunków ±X, ±Y, ±Z
Badanie ESD w zakresie 100 punktów: rozładowanie powietrza o napięciu ±15 kV i rozładowanie kontaktowe o napięciu ±8 kV na powierzchni paneli, rozładowanie kontaktowe o napięciu ±4 kV do ±6 kV na wszystkich szpilkach wejściowych po 3 razy, po badaniu nie dopuszcza się utraty funkcji.
🔹 Wytyczne dotyczące rozmieszczania i obsługi
Główne zasilanie 12V ściśle przestrzega zdefiniowanej sekwencji włączenia/wyłączenia mocy w celu zapobiegania zablokowaniu CMOS LSI lub trwałemu uszkodzeniu przez spalanie prądu stałego.dopuszczalne jest skręcanie lub lokalne naciskanie na panel w celu uniknięcia zadrapania polaryzatora lub wycieku wewnętrznego ciekłego kryształuObwód napędowy podświetlenia działa powyżej 60 V wysokiego napięcia, dlatego przed wszelką konserwacją sprzętu należy całkowicie odłączyć zasilanie, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Zobacz więcej
Projektowanie i walidacja modułu wyświetlacza LVDS o szerokiej temperaturze a-Si o średnicy 10,4" 1024×768 dla trudnych scenariuszy przemysłowych
2026-07-18
Głęboka analiza architektury 10,4-calowego wyświetlacza przemysłowego LVDS o rozdzielczości 1024 × 768 a-Si
1. Projekt rdzenia i płyty montażowej
Moduł ten to przepuszczalny, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą, zbudowany na płycie przełączającej z amorficznego krzemu cienkowarstwowego (a-Si TFT), integrujący pięć warstw funkcjonalnych panelu TFT LCD, polaryzator, dedykowane układy scalone sterownika, obwód połączeniowy FPC i wbudowaną płytkę PCBA. Dzięki efektywnej powierzchni wyświetlania o przekątnej 10,4 cala natywnie obsługuje rozdzielczość 1024 × RGB × 768 XGA ze ściśle skalibrowanym odstępem pikseli w poziomie i pionie wynoszącym 0,2055 mm, tworząc aktywny obszar wyświetlania o wymiarach 210,432 mm (szer.) × 157,824 mm (wys.).
Układ kolorów pasków RGB i obróbka powierzchni HC (Anti-Scratch Hard Coating) eliminują typowe artefakty związane z zakłóceniami mory w scenach przemysłowych. Gama kolorów osiąga typową wartość 60% NTSC przy źródle światła CIE 1931 C, a fabrycznie skalibrowane współrzędne punktu bieli (x, y) są stałe na poziomie 0,318, 0,366, co pozwala uniknąć problemów z oddawaniem kolorów typowych paneli przemysłowych podczas wdrażania w fabryce. Typowy współczynnik kontrastu wynosi aż 1000:1, a maksymalny pobór mocy w trybie pełnej bieli wynosi 1,4 W, czyli znacznie mniej niż w przypadku podobnych produktów tej samej wielkości. Całkowity wymiar całego modułu wynosi 228,4 mm (szer.) × 175,4 mm (wys.) × 5,9 mm (gł.), a masa netto wynosi zaledwie 396 g, co w pełni dostosowuje się do wymagań instalacyjnych o ograniczonej przestrzeni przemysłowych szaf sterowniczych, sprzętu medycznego i wbudowanych terminali.
2. Architektura interfejsu peryferyjnego z trzema złączami
PCBA modułu wykorzystuje niezależną konstrukcję routingu z trzema złączami, aby całkowicie odizolować ścieżkę sygnału szybkiego LVDS, ścieżkę mocy wejściowej podświetlenia i ścieżkę mocy wyjściowej podświetlenia, eliminując zakłócenia przesłuchu między mocą a sygnałem:
30-pinowe złącze wejściowe LVDS: Model to P-two 187098-30091, a zalecana wtyczka przeciwna to P-two 187130-30xx lub JAE FI-X30H. 4 grupy różnicowych par danych (Rin0+, Rin0-, Rin1+, Rin1-, Rin2+, Rin2-, Rin3+, Rin3-) i pary zegarów różnicowych są połączone niezależnym ekranowaniem uziemienia pomiędzy nimi, a pin SEL6/8 obsługuje dowolne przełączanie pomiędzy 6-bitowymi i 8-bitowymi trybami wprowadzania danych LVDS. Dedykowany pin odwracający może dynamicznie odwracać kierunek skanowania wyświetlacza, bez konieczności modyfikacji oprogramowania sprzętowego. Zarezerwowane piny testowe BIST i piny SPI funkcji OTP są wstępnie pływające, co jest wygodne w przypadku wtórnego opracowywania funkcji kalibracji fabrycznej.
5-pinowe złącze wejściowe zasilania podświetlenia: Model Cillux CI4205M2HRD-NH, obsługujący napięcie wejściowe podświetlenia 12 V, niezależny pin ściemniający LED_PWM i pin włączający LED_EN o aktywnym wysokim poziomie, częstotliwość ściemniania obsługuje szeroki zakres regulacji od 1 kHz do 20 kHz, całkowicie unikając zauważalnego przez ludzkie oko migotania przy niskiej jasności.
3-pinowe złącze wyjściowe zasilania podświetlenia: Model Cillux CI4203M2HRD-NH z dwoma niezależnymi kanałami sprzężenia zwrotnego podświetlenia, który realizuje niezależne monitorowanie prądu w podwójnych gałęziach podświetlenia i może wyzwolić mechanizm sprzężenia zwrotnego o usterce w czasie, gdy pojedyncza gałąź podświetlenia ma awarię obwodu otwartego.
3. Obniżenie parametrów elektrycznych i kalibracja rozrządu
Moduł ściśle określa bezwzględne maksymalne naprężenie, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu komponentów: główna szyna zasilająca 3,3 V VDD umożliwia przejściowe przepięcie od -0,3 V do 3,6 V, a szyna zasilająca podświetlenia LED_VCCS obsługuje szeroki zakres napięć od -0,3 V do 25 V, co w pełni pokrywa przejściowy wzrost napięcia w przemysłowym systemie zasilania 12 V. Zakres temperatur pracy i przechowywania obejmuje od -20 ℃ do +70 ℃, co pozwala dostosować się do większości nieekstremalnych scenariuszy zastosowań przemysłowych.
Wszystkie parametry DC są kalibrowane fabrycznie z dużą precyzją:
Typowy prąd roboczy głównego zasilacza VDD przy pełnej bieli przy częstotliwości 60 Hz wynosi tylko 250 mA, a typowy prąd wejściowy podświetlenia jest ograniczony do 0,52 A przy maksymalnej jasności.
Zakres napięcia wyjściowego podświetlenia wynosi od 24 V do 32,4 V, całkowity prąd zasilania podświetlenia jest ściśle kontrolowany w zakresie od 156 mA do 162 mA, co zapewnia żywotność koralików LED.
Taktowanie elektryczne LVDS ściśle odpowiada specyfikacjom przemysłowym dotyczącym dużej prędkości: częstotliwość zegara obsługuje od 26,2 MHz do 71 MHz, margines skosu danych wejściowych jest większy niż 500 ps, różnicowe napięcie wejściowe jest kontrolowane w zakresie od 0,2 V do 0,6 V, a zakres napięcia wejściowego z pojedynczym zakończeniem i napięcie w trybie wspólnym są w pełni dopasowane do poziomu wyjściowego LVDS głównych przemysłowych układów SoC sterujących, nie jest wymagany żaden dodatkowy obwód konwersji poziomu. Sekwencja włączania i wyłączania w pełni definiuje 7 parametrów przedziału czasowego od t1 do t7, co eliminuje opóźnienia wyświetlania, problemy z ekranem powitalnym i wypalaniem panelu spowodowane nieprawidłowym zasilaniem.
4. Walidacja wydajności optycznej i długoterminowej niezawodności
Wskaźniki optyczne modułu znacznie przekraczają ogólne standardy wyświetlaczy przemysłowych: typowy czas reakcji wynosi 25 ms, maksymalny nie przekracza 30 ms, co pozwala uniknąć rozmycia ruchu w scenariuszach dynamicznego wyświetlania. Kąty widzenia w górę, w dół, w lewo i w prawo przy współczynniku kontrastu ≥10 osiągają 80 stopni, zapewniając prawdziwie pełnokątny obraz bez zniekształceń. Żywotność podświetlenia wynosi 30 000 godzin, a gwarantowana fabrycznie minimalna jednolitość jasności wynosząca 9 punktów jest wyższa niż 80%.Wszystkie produkty wsadowe przechodzą przed dostawą 100% pełną kontrolę naprężeń, obejmującą 8 rygorystycznych testów niezawodności:
240 godzin ciągłego przechowywania w wysokiej temperaturze 70 ℃
240 godzin ciągłego przechowywania w niskiej temperaturze -20℃
240 godzin ciągłego działania w wysokiej temperaturze przy 70℃
240 godzin ciągłego działania w niskiej temperaturze przy -20°C
240 godzin przechowywania bez kondensacji w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności w temperaturze 60°C i wilgotności względnej 90%
100 cykli naprzemiennego szoku termicznego w zakresie od -20 ℃ (przytrzymaj 0,5 godz.) do +70 ℃ (przytrzymaj 0,5 godz.)
Wyładowanie powietrzne Test elektrostatyczny ±4KV z 5 punktami testowanymi na panel, 5 razy na punkt
Standardowy test upadku opakowania ISTA 1A, obejmujący 1 róg, 3 krawędzie i 6 powierzchni, wysokość upadku dostosowana do wagi produktu.
Po wszystkich testach produkt potrzebuje jedynie 2 godzin regeneracji w temperaturze pokojowej, aby przywrócić pełną normalną funkcję wyświetlania, zapewniając zerowe ryzyko awarii funkcji wyświetlania w polu długoterminowym w zastosowaniu przemysłowym. Kompletny rysunek opakowania zostanie dostosowany zgodnie z wymaganiami partii klienta po potwierdzeniu projektu.
Zobacz więcej
10.25" szeroka temperatura pracy 1280x480 Wysokiej jasności wyświetlacz dla pojazdów maszynowych i urządzeń zewnętrznych
2026-07-18
Inżynier terenowy Deep Dive: 10,25-calowy wyświetlacz przemysłowy 1280×480 LVDS, który rozwiązuje trudne punkty bólu w obsłudze deski rozdzielczej
Pierwsze wrażenie: optymalizowane środowisko
Z punktu widzenia inżyniera sprzętowego ten 10,25-calowy moduł wyświetlacza natychmiast wyróżnia się w porównaniu z ogólnymi panelami TFT komercyjnych na rynku.Architektura 4-warstwowa TFT PANEL + DRIVER IC + FPC + BL zbudowana jest na zwykle czarnej matrycy aktywnej z 1280 kanałami wyjściowymi segmentów i 480 wspólnymi kanałami wyjściowymi, w połączeniu z ALL O'CLOCK omnidirectional viewing alignment.Wyeliminuje powszechne problemy z odchyleniem szarości i odlewem kolorów, które nękają standardowe wyświetlacze deski rozdzielczej, gdy są oglądane z pasażera lub kątów bocznych, bez konieczności korekty kalibracji podczas integracji.Wszystkie materiały i pełny przepływ pracy produkcyjny są zgodne z rygorystycznymi normami wolnymi od ołowiu, przy czym wszystkie nieoznaczone tolerancje wymiarowe są ograniczone do ±0,20 mm.Ta precyzja oznacza zero dodatkowych plików strukturalnych lub prace na linii produkcyjnej, to ogromna oszczędność czasu dla zespołów produkcji masowej.
️ Transmisja LVDS głęboki nurkowanie: brak integralności sygnału
To, co sprawia, że moduł ten jest wyborem bezkompromisowym dla deski rozdzielczej pojazdu i scenariuszy przemysłowych na zewnątrz, to jego rodzimy interfejs dużych prędkości LVDS, połączony z 16.Wyjście w pełnych kolorach 7M konfigurowalne za pomocą rejestru oprogramowaniaW przeciwieństwie do niskoprężnych interfejsów SPI lub MIPI, które wymagają dodatkowych obwodów ochrony ESD i dopasowania długości śladu sygnału na płycie głównej hosta,wdrożenie LVDS jest w pełni zatwierdzone w odniesieniu do przewodów na duże odległości wewnątrz kabin pojazdów.Natywna stała częstotliwość obrazu 60Hz eliminuje migoczenie, które często pojawia się na tablicy rozdzielczej podczas pracy z systemami sterowania pojazdem, które nie obsługują standardowych czasów odświeżania.i moduł natywnie mapuje 1280RGB480 rozdzielczość bez rozciągania obrazu lub obcinania, które zniekształca elementy niestandardowego interfejsu użytkownika.
Ten panel został zaprojektowany przez inżynierów, którzy testują produkty w trudnych warunkach, a nie tylko na ławkach laboratoryjnych.z zakresem przechowywania nieczynnego, który obejmuje również pełny zakres od -30°C do +85°C, w połączeniu z tolerancją wilgotności nie kondensującej 10% ~ 90%.Rozbicie projektu ratingowego koła napędowego:Szynka VDD dla wewnętrznej jednostki konwersji prądu stałego i prądu stałego działa od 3,0 V do 3,6 V, przy typowym punkcie roboczym 3,3 V, który całkowicie obejmuje 3.Wymagania w zakresie mocy pojazdu 3V bez dodatkowych modułów regulacji napięcia.Napęd włączony przez bramę TFT (VGH) wynosi od 16V do 21V, napięcie wyłączone przez bramę (VGL) wynosi od -11V do -6V, a napięcie napędowe napędu kontrastowego AVDD działa od 9,0V do 12,5V.Wszystkie szyby mają wystarczająco dużo przestrzeni głowicy, aby wytrzymać napięcia 12V w systemie pojazdu, które często smażą ogólne panele komercyjnePowszechne napięcie Vcom jest w pełni regulowane w celu optymalizacji wydajności migotania w różnych warunkach temperatury otoczenia, bez konieczności dodatkowego łatania oprogramowania.
System podświetlenia 24-LED zaprojektowany do 24/7 pracy na zewnątrz
Jednostka oświetlenia tylnego oświetlenia krawędziowego zawiera 24 wysokiej wydajności białe diody LED, o całkowitym napięciu przednim w zakresie od 21,6 V do 27,2 V, napędzanych typowym całkowitym prądem 180 mA. Przy 60 mA na pojedyncze diody LEDOznaczona długość życia podświetlenia osiąga 30Uniformity podświetlenia jest określona na poziomie co najmniej 80%,co oznacza, że nie zobaczysz nierównomiernych punktów jasności w pasku stanu użytkownika lub obszarach miernika nawet po 5+ latach ciągłego użytkowania na zewnątrz.Uwaga inżyniera: nawet jeśli tymczasowe działanie szczytowej jasności napędza pojedynczy prąd LED do 70mA, rzeczywista degradacja jest przewidywalna i liniowa.brak nieoczekiwanego ryzyka nagłego wyłączenia światła na deskach rozdzielczych pojazdów.
✅ Warydacja niezawodności, która przekracza standardy branżowe
Moduł jest wstępnie certyfikowany z pełną matrycą badań naprężenia przemysłowego, którą większość ogólnych paneli pomija:96 godzin przechowywania w wysokiej temperaturze 80°C, 96 godzin przechowywania w niskiej temperaturze -30°C, 96 godzin ciągłej pracy w temperaturze 70°C, 96 godzin ciągłej pracy w temperaturze -20°C,96 godzin przechowywania w temperaturze wysokiej wilgotności w temperaturze 60°C/90%RH bez kondensacji, plus 50 cykli cyklu w temperaturze od -20 do 70 °C.Wszystkie kryteria przejścia ściśle blokują defekty, takie jak brakujące segmenty, zwarcia, usterki niewyświetlające, wycieki ciekłych kryształów, powstawanie pęcherzyków w niskiej temperaturze, łuszczenie krawędzi uszczelniania,i ramy artefaktów tęczy, które często prowadzą do powrotów pola dla pojazdów i przemysłowych wdrożeń wyświetlacza.Z całkowitym rozmiarem konturów 265,20 × 109,80 × 7,00 mm moduł pozostawia ściśle 0,3 mm do 0,5 mm margines jednostronny zarezerwowany dla niestandardowej integracji nakładki dotykowej na otworze ramki,w pełni zgodne ze wspólnymi wymaganiami dotyczącymi konstrukcji dotykowej deski rozdzielczejPełna zgodność z RoHS oznacza, że zwalnia wszystkie światowe certyfikacje wejścia na rynek dla desek rozdzielczych motocykli, desek rozdzielczych elektrycznych animacji, wyświetlaczy medycznych,urządzenia końcowe pojazdów inżynierskich i urządzenia zewnętrzne o wysokiej jasności.
Zobacz więcej
Wyświetlacz IPS SPI o przekątnej 1,54 cala i rozdzielczości 240 × 240 do projektów przemysłowych o bardzo niskim poborze mocy
2026-07-18
Karta katalogowa modułu wyświetlacza IPS o przekątnej 1,54 cala i rozdzielczości 240×240 klasy przemysłowej o wysokiej jasności
1. Zakres dostaw i zgodność z podstawowymi przepisami
Niniejsza formalna specyfikacja dotyczy wyłącznie certyfikowanego modułu TFT LCD o przekątnej 1,54 cala dostarczonego przez Shenzhen Tianxianwei Technology Co., Ltd. Wszystkie dostarczone jednostki podlegają ścisłemu procesowi produkcyjnemu bezołowiowemu i w pełni spełniają wymogi ochrony środowiska RoHS dotyczące globalnego zastosowania przemysłowego.Produkt charakteryzuje się natywną rozdzielczością 240xRGBx240 pikseli, obsługiwaną przez przemysłowy układ scalony sterownika wyświetlacza ST7789V2. Aby uzyskać nienotowane szczegóły konfiguracji rejestrów niskiego poziomu, programiści mogą zapoznać się z oficjalnym arkuszem danych ST7789V2 IC wydanym przez dostawcę chipa.
Podstawowe funkcje architektury sprzętowej
Moduł wykorzystuje 4-warstwową konstrukcję składającą się z panelu TFT + sterownika układu scalonego + FPC + podświetlenia typu EDGE, zbudowanego na szerokokątnej, normalnie czarnej, aktywnej matrycy płyty montażowej IPS z 240 segmentowymi kanałami wyjściowymi i 240 wspólnymi kanałami wyjściowymi. 4-liniowy, 4-przewodowy interfejs SPI obsługuje wybierane tryby oddawania barw 65K/262K poprzez konfigurację rejestru, bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych komponentów kalibracyjnych.Surowy FPC jest dostarczany w stanie rozłożonym, jednowarstwowym, z impedancją wszystkich śladów sygnału dopasowaną tak, aby spełniać standardowe wymagania dotyczące integralności sygnału przemysłowego SPI.
2. Ogólne specyfikacje wydajności LCM
Wszystkie poniższe specyfikacje zostały zatwierdzone i certyfikowane do seryjnej produkcji przemysłowej:
Zasada działania wyświetlacza LCD: Zwykle czarna transmisyjna aktywna matryca TFT
Rozdzielczość natywna: 240 (poziomy subpiksel RGB) x 240 (pionowo) punktów
Układ pikseli: Standardowy układ pasków RGB
Rozstaw pikseli (wys. x szer.): 0,1155 mm × 0,1155 mm
Aktywny obszar wyświetlania: 27,72 mm (szerokość) × 27,72 mm (wysokość)
Wydajność oglądania: Pełna, dookólna widoczność o każdej porze, brak przesunięć skali szarości i przebarwień pod dowolnym kątem obserwacji
Zintegrowany sterownik wyświetlacza IC: ST7789V2-G4-A
Interfejs komunikacyjny hosta: 4-liniowy szeregowy SPI
Całkowite wymiary LCM (szer. x wys. x gł.): 31,52 mm × 33,72 mm × 1,81 mm
Certyfikowana nieokreślona tolerancja wymiarowa: ±0,20 mm
Zalecenie konstrukcyjne programisty: W przypadku zintegrowanej implementacji nakładki dotykowej należy zarezerwować dodatkowy margines 0,3 ~ 0,5 mm z każdej strony okna panelu dotykowego w stosunku do aktywnego obszaru wyświetlania LCM, aby wyeliminować martwe strefy dotykowe krawędzi
Standardowe parametry podświetlenia i optyki
Podświetlenie krawędziowe integruje 3 niezawodne białe chipy LED:
Typowa jasność pełnego LCM (średnia 9-punktowa): 900 cd/m²
Minimalna jednolitość podświetlenia: ≥80%
Typowy prąd roboczy do przodu (jeśli): 60 mA
Zakres napięcia przewodzenia diody LED (Vf): 2,8 V ~ 3,2 V
Znamionowa żywotność diod LED: 30 000 godzin. Żywotność definiuje się jako czas, w którym całkowita jasność LCM spada do 50% fabrycznie skalibrowanej wartości początkowej przy 20 mA na prąd roboczy diody LED. Należy pamiętać, że działanie pojedynczej diody LED powyżej 25 mA doprowadzi do wykładniczego skrócenia żywotności podświetlenia.
3. Absolutne maksymalne parametry operacyjne
Aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu sprzętu i zagwarantować długoterminową stabilną pracę, poniżej ściśle określono bezwzględne granice działania modułu:
LCM Ciągły zakres temperatur pracy: -20°C ~ +60°C
LCM Zakres temperatur przechowywania w stanie nieczynnym: -30°C ~ +70°C
Maksymalna dopuszczalna wilgotność względna (bez kondensacji): ≤90% RH
4. Certyfikowane właściwości elektryczne
Wszystkie parametry elektryczne są testowane w standardowych warunkach temperatury pokojowej 25°C, przy domyślnej częstotliwości odświeżania 60 Hz:
Operacyjna liczba klatek na sekundę: 60 Hz (kalibrowana fabrycznie, regulowana poprzez konfigurację rejestru)
Zasilanie do wewnętrznej konwersji DC/DC (VDD): 2,5 V ~ 3,3 V, typowe napięcie znamionowe 2,8 V
Typowy aktywny prąd roboczy: 10 mA
Prąd czuwania w trybie głębokiego uśpienia: 150 μA, zoptymalizowany pod kątem przemysłowych urządzeń brzegowych zasilanych bateryjnie o bardzo niskim poborze mocy
5. Definicja 11-pinowego interfejsu FPC
Wszystkie piny są zgodne ze standardowymi konwencjami nazewnictwa sygnałów przemysłowych, co zapewnia bezpośrednią kompatybilność z głównymi przemysłowymi mikrokontrolerami i układami SoC o małej mocy bez dodatkowych obwodów przesuwania poziomu:
Pin 1 (symbol VCC/VCI): wejście zasilania głównego wyświetlacza, zakres działania 2,5 ~ 3,3 V
Pin 2 (symbol RESET): Wejście globalnego resetu sprzętowego, aktywny niski
Pin 3 (Symbol SDO): Szeregowy pin wyjściowy danych do dwukierunkowej komunikacji półdupleksowej SPI
Pin 4 (symbol CSX): sygnał wyboru chipa, aktywny niski, aby umożliwić komunikację SPI
Pin 5 (symbol SCL): wejście sygnału zegara szeregowego SPI
Pin 6 (symbol VSS): odniesienie do masy zasilania systemu
Pin 7 (symbol SDA): Szeregowy pin wejścia/wyjścia danych do transmisji SPI
Pin 8 (symbol D/CX): sygnał wyboru rejestru, umożliwiający rozróżnienie transmisji poleceń i danych
Pin 9 (symbol TE): Wyjście impulsowe głowicy synchronizacji klatek z efektem rozdzierania, aby uzyskać synchronizację fazy ramki pomiędzy renderowaniem hosta a skanowaniem wyświetlacza
Pin 10 (symbol LEDA): dodatnie wejście zasilania anody podświetlenia
Pin 11 (symbol LEDK): ujemne wejście zasilania katody podświetlenia
6. Walidacja niezawodności na poziomie przemysłowym
Wszystkie jednostki produkcyjne seryjne przechodzą przed dostawą pełną kontrolę naprężeń, zgodnie z certyfikowaną matrycą testów poniżej:
Przechowywanie w wysokiej temperaturze: 96 godzin ciągłego przechowywania w temperaturze +70°C
Przechowywanie w niskiej temperaturze: 96 godzin ciągłego przechowywania w temperaturze -30°C
Ciągła praca w wysokiej temperaturze: 96 godzin pracy przy zasilaniu w temperaturze +60°C
Ciągła praca w niskiej temperaturze: 96 godzin pracy przy zasilaniu w temperaturze -20°C
Przechowywanie w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności: 96 godzin przechowywania bez kondensacji w temperaturze 50°C / 90% RH
Szok termiczny: 50 cykli naprzemiennego szoku temperaturowego, każdy cykl składa się z 30 minut utrzymywania w temperaturze -20°C i 30 minut utrzymywania w temperaturze +60°C w statycznym stanie bez zasilania
Kryteria zaliczenia po teście są ściśle zgodne ze standardami przemysłowymi: wszystkie funkcje działają normalnie i bez usterek. Niedopuszczalne są brakujące segmenty, zwarcia, rozmyte obszary wyświetlania, całkowity brak wyświetlania, nieprawidłowe artefakty wizualne lub wycieki ciekłych kryształów. Niedopuszczalne są wewnętrzne pęcherzyki powietrza w niskiej temperaturze, łuszczenie się krawędzi uszczelniających ani problemy z tęczowym wzorem na ramie.
Potwierdzono, że specyfikacja opakowania została dostosowana do wymagań partii klienta.
Zobacz więcej
Arkusz danych technicznych okrągłego wyświetlacza IPS o przekątnej 2,76 cala i rozdzielczości 480 × 480 IPS
2026-07-18
Specyfikacja produktu TXW276002B0-CTP
Podstawowe informacje biznesowe
Han Bing jest dedykowanym kontaktem dla tego modułu. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu +86 13823639945 lub +86 0755-82597676 lub wysłać zapytanie na oficjalny adres e-mail hanbing@txwlcd.com. Oficjalna strona internetowa firmy jest dostępna pod adresem http://www.txwlcd.cn, a zakład produkcyjny znajduje się na 4. piętrze, budynek E, Hengqiang Industrial Park, Jian'an Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Chiny.
Pola numeru projektu produktu i modelu klienta umożliwiają niestandardowe wypełnianie zgodnie z wymaganiami. Wszystkie dostarczane urządzenia są produkowane w procesach bezołowiowych w całym procesie produkcyjnym, w pełni spełniając wymagania kontroli środowiskowej RoHS.
1. Zakres produktu i podstawowe cechy
Niniejsza specyfikacja dotyczy zintegrowanego modułu wyświetlacza dotykowego o przekątnej 2,76 cala, specjalnie zaprojektowanego interaktywnego elementu wyświetlacza opracowanego przez Tianxianwei Technology dla szerokiej gamy terminali interaktywnych. Charakteryzuje się natywną rozdzielczością 480×RGB×480, a wyświetlacz jest sterowany przez główny układ sterujący Sitronix ST7701SN. Pełne informacje na temat wszystkich parametrów związanych z napędem można znaleźć bezpośrednio w oficjalnym dokumencie specyfikacji i arkuszu danych wydanym przez producenta chipa.
Z punktu widzenia układania sprzętu, TXW276002B0-CTP składa się z pięciu ułożonych warstw: panelu TFT, układu sterownika IC, elastycznej płytki drukowanej FPC, modułu podświetlenia i pojemnościowej warstwy dotykowej o strukturze G+F. Przyjmuje schemat wyświetlania szerokokątnego IPS, zdolny do wysyłania 480 sygnałów segmentowych i 480 wspólnych sygnałów końcowych. Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 16,7 mln pikseli można włączyć poprzez konfigurację oprogramowania, z wbudowanym białym podświetleniem LED i 2-torowym interfejsem szybkiej transmisji MIPI.
2. Ogólna definicja specyfikacji
Podstawowe atrybuty wyświetlacza
W tym produkcie zastosowano architekturę napędu TFT o normalnej czarnej matrycy aktywnej z układem pikseli w postaci pasków RGB. Rozstaw pikseli zarówno w poziomie, jak i w pionie wynosi 0,1461 mm, a efektywny obszar wyświetlania ma wymiary 70,13 mm (wys.) × 70,13 mm (pion.), co umożliwia oglądanie we wszystkich kierunkach (CZASZKA) bez przesunięcia kolorów.
Czysta jednostka LCM bez dotyku ma całkowite wymiary 73,03 mm (szer.) × 76,48 mm (wys.) × 2,30 mm (gł.). Po ułożeniu warstwy dotykowej całkowite wymiary wynoszą 81,23 mm (szer.) × 84,40 mm (wys.) × 3,68 mm (gł.). Całkowita masa modułu oczekuje na ostateczną kalibrację i potwierdzenie.
Kliknij Atrybuty jednostki
Sekcja dotykowa przyjmuje strukturę stosową G+F, wyposażoną w układ scalony sterownika dotykowego CST830 i interfejs komunikacyjny I2C. Warstwa dotykowa zapewnia przepuszczalność światła widzialnego na poziomie 85% i twardość powierzchni w skali Mohsa 6H. Wszystkie wymiary bez zaznaczonych tolerancji są domyślnie kontrolowane przy ± 0,20 mm.
Ogólne zalecenie projektowe dotyczące pełnej integracji maszyny jest takie, że okno panelu dotykowego powinno rezerwować margines 0,3 ~ 0,5 mm z każdej strony w stosunku do efektywnego obszaru wyświetlania LCM, aby uniknąć martwych stref dotykowych na krawędziach.
3. Absolutne maksymalne oceny
Aby zapewnić długoterminową stabilną pracę produktu, określono ścisłe bezwzględne granice operacyjne:
Zakres temperatur pracy jednostki LCM: -20°C ~ +70°C
Zakres temperatury przechowywania jednostki LCM: -30°C ~ +80°C
Zakres temperatury i wilgotności roboczej jednostki dotykowej: -20°C ~ +70°C, 20%~90% RH
Zakres temperatury i wilgotności przechowywania modułu dotykowego: -30°C ~ +80°C, 20%~90% RH
Maksymalna dopuszczalna górna granica wilgotności względnej dla całego urządzenia: 90%
4. Specyfikacje właściwości elektrycznych
Parametry elektryczne TFT DC
Zasilacz domeny we/wy (IOVCC) umożliwia zakres roboczy od 1,65 V do 3,3 V, przy typowej wartości zasilania 1,8 V. Zasilanie (VCI) wbudowanego obwodu konwersji DC-DC sterownika działa w zakresie 2,5V~3,3V, przy typowej wartości zasilania 2,8V.
Charakterystyka jednostki podświetlenia
Moduł ten wykorzystuje schemat podświetlenia krawędziowego z 4 wbudowanymi białymi chipami LED. Napięcie przewodzenia diody LED mieści się w zakresie od 5,4 V do 6,6 V, a typowy prąd roboczy przewodzenia wynosi 80 mA. Po ułożeniu warstw LCD i CTP ogólna jasność wynosi co najmniej 450cd/㎡ przy typowej wartości 500cd/㎡, a minimalne wymagania dotyczące jednolitości jasności wynoszą 80%.
Nominalna żywotność diody LED określona jest na 20 000 godzin. Ten poziom referencyjny trwałości określa się w warunkach pracy przy natężeniu prądu 20 mA na pojedynczą diodę LED, gdy ogólna jasność modułu spada do 50% wartości początkowej. Jeśli prąd roboczy pojedynczej diody LED przekracza 25 mA, rzeczywista żywotność podświetlenia będzie się zmniejszać w różnym stopniu.
5. Opis funkcji 30-pinowego pinu FPC
Funkcja każdego pinu na 30-pinowej elastycznej płytce drukowanej dopasowanej do modułu jest zdefiniowana w następujący sposób:
Pin 1 (symbol LEDA): Pin wejściowy zasilania anody podświetlenia
Pin 2, 3 (Symbol LEDK): Pin wejściowy zasilania katody podświetlającej
Pin 4 (symbol VCI): Pin zasilania rdzenia wyświetlacza, typowe zasilanie 2,8 V
Pin 5 (symbol IOVCC): pin zasilania domeny we/wy, typowe zasilanie 1,8 V
Pin 6 (RESET symbolu): Pin wejściowy sygnału resetowania sterownika, aktywny na niskim poziomie, typowy poziom 1,8 V
Pin 7 (symbol TE): Pin wyjściowy impulsu głowicy synchronizacji ramki z efektem rozrywania
Pin 8 (symbol PWM): Pin wejściowy sygnału ściemniania PWM sterowania podświetleniem
Pin 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30 (symbol GND): Pin masy zasilania
Pin 10 (symbol D0P): pin dodatni sygnału różnicowego danych niskiego napięcia MIPI 0
Pin 11 (symbol D0N): Pin ujemny sygnału różnicowego danych niskiego napięcia MIPI 0
Pin 13 (symbol D1P): pin dodatni niskonapięciowego sygnału różnicowego danych 1 MIPI
Pin 14 (symbol D1N): Pin ujemny sygnału różnicowego danych 1 niskiego napięcia MIPI
Pin 16 (symbol CLKP): Pin dodatni niskonapięciowego sygnału zegara różnicowego MIPI
Pin 17 (symbol CLKN): Pin ujemny sygnału zegara różnicowego niskiego napięcia MIPI
Pin 19, 20, 22, 23 (symbol NC): Zarezerwowane piny pływające
Pin 25 (symbol CTP_INT): pin sygnału przerwania dotykowego, zakres poziomu 2,8 ~ 3,3 V
Pin 26 (symbol CTP_SDA): dotykowy pin sygnału danych I2C, zakres poziomów 2,8 ~ 3,3 V
Pin 27 (symbol CTP_SCL): dotykowy pin sygnału zegara I2C, zakres poziomu 2,8 ~ 3,3 V
Pin 28 (symbol CTP_RST): Pin wejściowy sygnału resetowania dotykowego, zakres poziomu 2,8 ~ 3,3 V
Pin 29 (symbol CTP-VCI): pin zasilania modułu dotykowego, zakres zasilania 2,8 V ~ 3,3 V
6. Standardy testów niezawodności
Wszystkie jednostki fabryczne muszą przejść pełny zestaw weryfikacji niezawodności naprężeń środowiskowych. Konkretne elementy testu i zasady oceny są następujące:
Test przechowywania w wysokiej temperaturze: ciągłe umieszczanie przez 96 godzin w środowisku o temperaturze 80°C
Test przechowywania w niskiej temperaturze: ciągłe umieszczanie przez 96 godzin w środowisku -30°C
Test działania w wysokiej temperaturze: ciągła praca przy włączonym zasilaniu przez 96 godzin w środowisku o temperaturze 70°C
Test działania w niskiej temperaturze: ciągła praca przy włączonym zasilaniu przez 96 godzin w temperaturze -20°C
Test przechowywania w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności: ciągłe umieszczanie przez 96 godzin w środowisku o temperaturze 60°C i wilgotności względnej 90%
Test szoku termicznego: W statycznych warunkach pracy, 30 minut w -20°C i 30 minut w 70°C liczy się jako jeden cykl, powtarzany przez 10 cykliPo zakończeniu wszystkich testów produkt musi zachować pełną normalną funkcjonalność. Nie są dozwolone żadne defekty, takie jak brakujące segmenty, zwarcia, rozmazany obraz, brak wyświetlania, nieprawidłowe wyświetlanie lub wyciek ciekłych kryształów. W międzyczasie na ekranie wyświetlacza nie powinny wystąpić żadne problemy, takie jak bąbelki niskotemperaturowe, łuszczenie się krawędzi uszczelniającej lub wzory tęczy w ramkach.
Specyficzny schemat pakowania tego produktu oczekuje na późniejsze potwierdzenie i uzupełnienie.
Zobacz więcej

