![]() |
MOQ: | Negotiate |
Cena £: | Negotiate |
Standardowe Opakowanie: | Cardboard |
Okres dostawy: | 16 |
Metoda płatności: | L/C TT D/P |
Wydajność dostaw: | 10000pcs |
TXW450036B0-LA: 4,45-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, zdolny do demonstracji zastosowań w wielu scenariuszach
Usługi dostosowywania produktów dla przemysłowego panelu dotykowego:
Nazwa marki: TXWEI
Numer modelu: TXW450036B0-LA
Miejsce pochodzenia: Shenzhen
Certyfikacja: CE ROHS FCC
Minimalna ilość zamówienia: Do negocjacji
Cena: Do negocjacji
Szczegóły dotyczące opakowania: Karton
Czas dostawy: 16
Warunki płatności: L/C TT D/P
Zdolność dostaw: 10000 sztuk
Liczba pinów LCM: 60 pinów
Rozstaw pikseli (W*H): 0,0513*0,0513
Liczba pikseli: 1920*3RGB(H)X1080(V)
Napięcie podświetlenia: 16,8-19,2 V
Interfejs LCM: Interfejs LVDS 8 bitów
Słowa kluczowe: Przemysłowy panel dotykowy, Przemysłowy ekran dotykowy, Interaktywny panel dotykowy
Adaptacja do wielu scenariuszy, szerokie zastosowanie
Opis funkcji modułu
Pin nr. |
Symbol |
LCMFunkcjonalny |
Uwagi |
1 |
GND |
Masa zasilania |
|
2 |
GND |
Masa zasilania |
|
3 |
NC |
Brak połączenia. |
|
4 |
VCC 3,3 V |
Zasilanie dla LCD. |
|
5 |
VCC 3,3 V |
Zasilanie dla LCD. |
|
6 |
NC |
Brak połączenia. |
|
7 |
STBYB |
Tryb czuwania, normalnie podciągnięty do góry. |
|
8 |
RESET 3,3 V |
Pin wejściowy sygnału resetowania. |
|
9 |
VSP 5,8 V |
Zewnętrzne napięcie wejściowe |
|
10 |
VSN -5,8 V |
Zewnętrzne napięcie wejściowe |
|
11 |
U/D |
Kontrola skanowania w górę lub w dół. Zazwyczaj podciągnięty do dołu. |
|
12 |
R/L |
Kontrola sekwencji w prawo lub w lewo. Zazwyczaj podciągnięty do góry. |
|
13 |
GND |
Masa zasilania |
|
14 |
SPI-CS |
Sygnał wyboru układul(SPI). |
|
15 |
I2C-SCL |
Sygnał zegara szeregowego(I2C). |
|
16 |
I2C-SDA |
Pin wejścia/wyjścia danych szeregowych(I2C). |
|
17 |
ERR |
Pin wyjściowy do wykrywania błędów. |
|
18 |
VGH |
Brak połączenia. |
|
19 |
VGL |
Brak połączenia. |
|
20 |
NC |
Brak połączenia. |
|
21 |
VDD-OTP |
Zasilanie dla obwodu OTP
|
|
22 |
NC |
Brak połączenia. |
|
23 |
SP-SCL |
Sygnał zegara szeregowego(SPI). |
|
24 |
SP-SDAI |
Pin wejścia/wyjścia danych szeregowych(SPI). |
|
25 |
SP-SDAO |
Pin wyjścia danych szeregowych(SPI). |
|
26 |
ROM |
Ponowne ładowanie MTP co 30 klatek: |
|
27 |
NC |
Brak połączenia. |
|
28 |
GND |
Masa zasilania |
|
29 |
OLV0N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 0(ODD) |
|
30 |
OLV0P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 0(ODD) |
|
31 |
GND |
Masa zasilania |
|
32 |
OLV1N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 1(ODD) |
|
33 |
OLV1P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 1(ODD) |
|
34 |
GND |
Masa zasilania |
|
35 |
OLVCLKN |
Ujemne wejścia zegara różnicowego LVDS(ODD) |
|
36 |
OLVCLKP |
Dodatnie wejścia zegara różnicowego LVDS(ODD) |
|
37 |
GND |
Masa zasilania |
|
38 |
OLV2N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 2(ODD) |
|
39 |
OLV2P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 2(ODD) |
|
40 |
GND |
Masa zasilania |
|
41 |
OLV3N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 3(ODD) |
|
42 |
OLV3P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 3(ODD) |
|
43 |
GND |
Masa zasilania |
|
44 |
ELV0N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 0(EVEN) |
|
45 |
ELV0P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 0(EVEN) |
|
46 |
GND |
Masa zasilania |
|
47 |
ELV1N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 1(EVEN) |
|
48 |
ELV1P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 1(EVEN) |
|
49 |
GND |
Masa zasilania |
|
50 |
ELVCLKN |
Ujemne wejścia zegara różnicowego LVDS(EVEN) |
|
51 |
ELVCLKP |
Dodatnie wejścia zegara różnicowego LVDS(EVEN) |
|
52 |
GND |
Masa zasilania |
|
53 |
ELV2N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 2(EVEN) |
|
54 |
ELV2P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 2(EVEN) |
|
55 |
GND |
Masa zasilania |
|
56 |
ELV3N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 3(EVEN) |
|
57 |
ELV3P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 3(EVEN) |
|
58 |
GND |
Masa zasilania |
|
59 |
LEDK |
Zasilanie dla zacisku wejściowego katody podświetlenia. |
|
60 |
LEDA |
Zasilanie dla wejścia anody podświetlenia LED. |
|
RElement testu niezawodności
Nr |
Element testu |
Warunek testu |
Uwagi |
1 |
Wysoka temperatura. Przechowywanie |
+80°C / 96H |
1. Test funkcjonalny jest OK. Brak segmentu, zwarcie, niewyraźny segment brak wyświetlania, nieprawidłowe wyświetlanie i wyciek ciekłego kryształu są niedozwolone. 2. Brak niskiej pęcherzyków temperatury, luźne uszczelnienie końcowe i upadek, tęcza ramy.
|
2 |
Niska temperatura. Przechowywanie |
-30°C / 96H |
|
3 |
Wysoka temperatura. Praca |
+70°C / 96H |
|
4 |
Niska temperatura. Praca |
-20°C / 96H |
|
5 |
Przechowywanie w wysokiej temperaturze / wilgotności |
60°C x 90%RH /96H |
|
6 |
Wstrząs termiczny i zimny |
Stan statyczny, -20°C(30min) ~70°C (30min),10 cykli |
Tianxianwei Technology zapewnia pełne wsparcie techniczne i kompleksowe wsparcie posprzedażowe dla TXW450036B0-LA z profesjonalnym zespołem badawczo-rozwojowym, pierwszorzędową kontrolą produkcji i 99,7% wskaźnikiem wydajności wysyłki. Wybór TXW450036B0-LA oznacza wybór niezawodnej jakości i profesjonalnej obsługi, zapoczątkowując nową erę dotykowego sterowania o wysokiej rozdzielczości dla inteligentnych urządzeń.
![]() |
MOQ: | Negotiate |
Cena £: | Negotiate |
Standardowe Opakowanie: | Cardboard |
Okres dostawy: | 16 |
Metoda płatności: | L/C TT D/P |
Wydajność dostaw: | 10000pcs |
TXW450036B0-LA: 4,45-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, zdolny do demonstracji zastosowań w wielu scenariuszach
Usługi dostosowywania produktów dla przemysłowego panelu dotykowego:
Nazwa marki: TXWEI
Numer modelu: TXW450036B0-LA
Miejsce pochodzenia: Shenzhen
Certyfikacja: CE ROHS FCC
Minimalna ilość zamówienia: Do negocjacji
Cena: Do negocjacji
Szczegóły dotyczące opakowania: Karton
Czas dostawy: 16
Warunki płatności: L/C TT D/P
Zdolność dostaw: 10000 sztuk
Liczba pinów LCM: 60 pinów
Rozstaw pikseli (W*H): 0,0513*0,0513
Liczba pikseli: 1920*3RGB(H)X1080(V)
Napięcie podświetlenia: 16,8-19,2 V
Interfejs LCM: Interfejs LVDS 8 bitów
Słowa kluczowe: Przemysłowy panel dotykowy, Przemysłowy ekran dotykowy, Interaktywny panel dotykowy
Adaptacja do wielu scenariuszy, szerokie zastosowanie
Opis funkcji modułu
Pin nr. |
Symbol |
LCMFunkcjonalny |
Uwagi |
1 |
GND |
Masa zasilania |
|
2 |
GND |
Masa zasilania |
|
3 |
NC |
Brak połączenia. |
|
4 |
VCC 3,3 V |
Zasilanie dla LCD. |
|
5 |
VCC 3,3 V |
Zasilanie dla LCD. |
|
6 |
NC |
Brak połączenia. |
|
7 |
STBYB |
Tryb czuwania, normalnie podciągnięty do góry. |
|
8 |
RESET 3,3 V |
Pin wejściowy sygnału resetowania. |
|
9 |
VSP 5,8 V |
Zewnętrzne napięcie wejściowe |
|
10 |
VSN -5,8 V |
Zewnętrzne napięcie wejściowe |
|
11 |
U/D |
Kontrola skanowania w górę lub w dół. Zazwyczaj podciągnięty do dołu. |
|
12 |
R/L |
Kontrola sekwencji w prawo lub w lewo. Zazwyczaj podciągnięty do góry. |
|
13 |
GND |
Masa zasilania |
|
14 |
SPI-CS |
Sygnał wyboru układul(SPI). |
|
15 |
I2C-SCL |
Sygnał zegara szeregowego(I2C). |
|
16 |
I2C-SDA |
Pin wejścia/wyjścia danych szeregowych(I2C). |
|
17 |
ERR |
Pin wyjściowy do wykrywania błędów. |
|
18 |
VGH |
Brak połączenia. |
|
19 |
VGL |
Brak połączenia. |
|
20 |
NC |
Brak połączenia. |
|
21 |
VDD-OTP |
Zasilanie dla obwodu OTP
|
|
22 |
NC |
Brak połączenia. |
|
23 |
SP-SCL |
Sygnał zegara szeregowego(SPI). |
|
24 |
SP-SDAI |
Pin wejścia/wyjścia danych szeregowych(SPI). |
|
25 |
SP-SDAO |
Pin wyjścia danych szeregowych(SPI). |
|
26 |
ROM |
Ponowne ładowanie MTP co 30 klatek: |
|
27 |
NC |
Brak połączenia. |
|
28 |
GND |
Masa zasilania |
|
29 |
OLV0N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 0(ODD) |
|
30 |
OLV0P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 0(ODD) |
|
31 |
GND |
Masa zasilania |
|
32 |
OLV1N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 1(ODD) |
|
33 |
OLV1P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 1(ODD) |
|
34 |
GND |
Masa zasilania |
|
35 |
OLVCLKN |
Ujemne wejścia zegara różnicowego LVDS(ODD) |
|
36 |
OLVCLKP |
Dodatnie wejścia zegara różnicowego LVDS(ODD) |
|
37 |
GND |
Masa zasilania |
|
38 |
OLV2N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 2(ODD) |
|
39 |
OLV2P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 2(ODD) |
|
40 |
GND |
Masa zasilania |
|
41 |
OLV3N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 3(ODD) |
|
42 |
OLV3P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 3(ODD) |
|
43 |
GND |
Masa zasilania |
|
44 |
ELV0N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 0(EVEN) |
|
45 |
ELV0P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 0(EVEN) |
|
46 |
GND |
Masa zasilania |
|
47 |
ELV1N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 1(EVEN) |
|
48 |
ELV1P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 1(EVEN) |
|
49 |
GND |
Masa zasilania |
|
50 |
ELVCLKN |
Ujemne wejścia zegara różnicowego LVDS(EVEN) |
|
51 |
ELVCLKP |
Dodatnie wejścia zegara różnicowego LVDS(EVEN) |
|
52 |
GND |
Masa zasilania |
|
53 |
ELV2N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 2(EVEN) |
|
54 |
ELV2P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 2(EVEN) |
|
55 |
GND |
Masa zasilania |
|
56 |
ELV3N |
Ujemne wejścia danych różnicowych LVDS 3(EVEN) |
|
57 |
ELV3P |
Dodatnie wejścia danych różnicowych LVDS 3(EVEN) |
|
58 |
GND |
Masa zasilania |
|
59 |
LEDK |
Zasilanie dla zacisku wejściowego katody podświetlenia. |
|
60 |
LEDA |
Zasilanie dla wejścia anody podświetlenia LED. |
|
RElement testu niezawodności
Nr |
Element testu |
Warunek testu |
Uwagi |
1 |
Wysoka temperatura. Przechowywanie |
+80°C / 96H |
1. Test funkcjonalny jest OK. Brak segmentu, zwarcie, niewyraźny segment brak wyświetlania, nieprawidłowe wyświetlanie i wyciek ciekłego kryształu są niedozwolone. 2. Brak niskiej pęcherzyków temperatury, luźne uszczelnienie końcowe i upadek, tęcza ramy.
|
2 |
Niska temperatura. Przechowywanie |
-30°C / 96H |
|
3 |
Wysoka temperatura. Praca |
+70°C / 96H |
|
4 |
Niska temperatura. Praca |
-20°C / 96H |
|
5 |
Przechowywanie w wysokiej temperaturze / wilgotności |
60°C x 90%RH /96H |
|
6 |
Wstrząs termiczny i zimny |
Stan statyczny, -20°C(30min) ~70°C (30min),10 cykli |
Tianxianwei Technology zapewnia pełne wsparcie techniczne i kompleksowe wsparcie posprzedażowe dla TXW450036B0-LA z profesjonalnym zespołem badawczo-rozwojowym, pierwszorzędową kontrolą produkcji i 99,7% wskaźnikiem wydajności wysyłki. Wybór TXW450036B0-LA oznacza wybór niezawodnej jakości i profesjonalnej obsługi, zapoczątkowując nową erę dotykowego sterowania o wysokiej rozdzielczości dla inteligentnych urządzeń.