Architekturanalyse einer 32" 2-Pixel/Uhr-Dual-LVDS-A-Si-Display-Einheit mit nur DE-Modus
2026-07-18
Technisches Whitepaper zum 32" 1920×1080 FHD a-Si TFT Open Cell Display
🔹 Architekturüberblick und grundlegende Designphilosophie
Diese 32-Zoll-Anzeigeeinheit ist als durchlässiges Farb-Aktivmatrix-TFT-LCD mit offener Zelle aufgebaut und verwendet amorphe Silizium-Dünnschichttransistoren als zentrale aktive Schaltelemente. Der aktive Bereich von 698,4 mm (horizontal) × 392,85 mm (vertikal) ist nativ mit einem 1920 × 1080 Full HD-Pixelarray ausgestattet, wobei RGB-Farbsubpixel in einem streng vertikalen Streifenlayout angeordnet sind. Diese Struktur unterstützt echte 8-Bit-16,7-Megapixel-Vollfarbwiedergabe, gepaart mit einer Panel-Formulierung mit geringer Reflexion und hohem Farbumfang, die so kalibriert ist, dass Umgebungslichtinterferenzen in Home-Entertainment- und industriellen Steuerungsszenarien minimiert werden.Der interne Treiberstapel integriert einen kombinierten Timing-Controller mit eingebetteter LVDS-Empfänger- und Mini-LVDS-Senderfunktion, der sequentiell mit der Source-Treiberschaltung für 1920 Kanäle und der Gate-Treiberschaltung für 1080 Kanäle verbunden ist, sodass keine externen peripheren Timing-Chips erforderlich sind, um die Stücklistenkosten des Gesamtsystems zu senken. Die Oberfläche ist mit einer 1 %igen, blendfreien Hartbeschichtung behandelt, während die offenen Zellen selbst eine typische Durchlässigkeit von 5,0 % bieten und das Gesamtgewicht des Produkts unter 4 kg liegt, um die strukturellen Belastungsanforderungen für Endgeräte zu reduzieren. Der gesamte Produktionsablauf entspricht vollständig den globalen RoHS-Umweltstandards.
🔹 Kernfunktionale Leistungsvorteile
Das Modul ist darauf ausgelegt, seit langem bestehende Probleme bei der Bereitstellung von 32-Zoll-Displays in Verbraucher- und Industrieanwendungen zu lösen:
Dual-Port 2 Pixel/Takt LVDS-Schnittstelle: Die Zweikanal-LVDS-Eingangsarchitektur überwindet den Single-Port-Bandbreitenengpass der FHD-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und unterstützt den Nur-DE-Aktivierungsmodus für reine Daten, um die Signalweiterleitung auf dem Host-Mainboard zu vereinfachen und zusätzliche Synchronisierungssignalstörungen zu vermeiden.
ADSDS Advanced Display-Technologie: Die patentierte ADS-Antriebstechnologie unterdrückt effektiv Farbverschiebungen über weite Betrachtungswinkel und liefert horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 89 Grad, bei denen das Kontrastverhältnis über 10 bleibt, ohne dass selbst aus extremen seitlichen Perspektiven Farbverzerrungen erkennbar sind.
Ultrastabile optische Kalibrierung: Die werkseitig voreingestellten Weißpunktkoordinaten sind auf x=0,318, y=0,366 fixiert, wobei das NTSC-Farbraumverhältnis 72 % erreicht, um die Farbleistungsanforderungen hochauflösender Fernseher zu erfüllen, während das typische statische Kontrastverhältnis 1200:1 erreicht und damit die generischen 32-Zoll-Einstiegspanels auf dem Markt bei weitem übertrifft.
Abgestimmte Antriebsschaltung mit geringem Stromverbrauch: Der typische Stromverbrauch der offenen Zelle ist auf 4 W begrenzt, wodurch der langfristige Betriebsenergieverbrauch für kontinuierlich betriebene Anzeigeterminals rund um die Uhr minimiert wird.
🔹 Definition der absoluten Stressbewertung
Um dauerhafte Schäden an der Hardware zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern, definiert das Modul strenge absolute maximale Betriebsgrenzen, die für den langfristigen Batch-Einsatz validiert sind:
Die VDD-Hauptstromversorgung ermöglicht transiente Spannungen im Bereich von VSS-0,3 V bis zu 14 V, die weit über der typischen Nennbetriebsspannung von 12 V liegen, um Spannungsspitzen auf Systemebene zu absorbieren.
Logikeingangspins unterstützen einen Spannungsbereich von -0,3 V bis 3,6 V und sind vollständig kompatibel mit 3,3 V industriellen und Consumer-Host-SoC-IO-Pegeln ohne Pegelverschiebungsschaltungen.
Für Langzeit-Ersatzlagerungsszenarien beträgt die empfohlene Lagerumgebung 20–25 °C und 50 ± 10 % nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit, und die Einheiten müssen unter dunklen Lagerbedingungen aufbewahrt werden, vollständig isoliert von direkter Sonneneinstrahlung oder Bestrahlung mit fluoreszierendem Licht, um eine Alterung des Polarisators zu vermeiden.
🔹 Tiefer Einblick in die Elektrik und das Antriebssystem
Die elektrische Leistung des Moduls wird vor der Auslieferung im Werk vollständig bei 25 °C ± 2 °C Umgebungstemperatur kalibriert und deckt drei unabhängige Antriebssubsystemdesigns ab:
LED-Hintergrundbeleuchtungs-Lichtleisten-Subsystem
Die integrierte LED-Lichtleiste verfügt über eine Einkanal-Antriebsarchitektur mit insgesamt 120 hocheffizienten weißen LEDs (20 LEDs pro Pfad), die entlang der Seite des Panels angeordnet sind. Die typische Eingangsspannung des Lichtbalkens beträgt 64 Veff, der typische Betriebsstrom beträgt 540 mA und liefert einen typischen Stromverbrauch von 34,56 W. Die Nennlebensdauer der Hintergrundbeleuchtung beträgt 30.000 Stunden und wird als die Zeitspanne berechnet, in der die Gesamtleuchtdichte unter kontinuierlichen Betriebsbedingungen von 540 mA und 25 °C auf 50 % des ursprünglichen Werkswerts abfällt.
Externe LED-Konstantstromquelleneinheit
Das dedizierte passende Konstantstromquellenmodul unterstützt einen DC-Eingang mit einer Breite von 20,8 V bis 26 V und einer Gesamtausgangsleistung von 36 W bis 50 W. Es unterstützt ein analoges Dimmsteuersignal von 0 bis 5 V und ein aktives High-Aktivierungssignal, das das Display in den Betriebszustand versetzt, wenn der Eingang 1,5 V bis 5,0 V beträgt, und in den energiesparenden Standby-Zustand, wenn der Eingang 0 V bis 0,5 V beträgt. Der Ausgangsanschluss liefert einen einstellbaren Strom von 540 mA bis 750 mA mit einem Umwandlungswirkungsgrad von mindestens 92,5 %, um den Leistungsverlust während der Dimmanpassung zu minimieren.
Alle Schnittstellen des Subsystems verwenden Industriestandard-Anschlüsse, einschließlich UJU IS050-C51B-C39-S oder JAE FI-RE51S-HF-R1500-kompatibler 51-Pin-LVDS-Eingangsanschluss für das Hauptanzeigesignal und CI0102S0000-A 2-Pin-Hintergrundbeleuchtungsanschluss mit 2,0 mm Rastermaß für die Stromverteilung.
🔹 Kalibrierte optische Leistungsparameter
Alle optischen Tests werden nach 30 Minuten thermischer Stabilisierung des Panels und 30 Minuten Vorheizen der Hintergrundbeleuchtung in einer stabilen Umgebung ohne Wind durchgeführt, wodurch Testfehler durch Temperaturdrift ausgeschlossen werden:
Die typische Grau-zu-Grau-Reaktionszeit beträgt nur 8 ms, wodurch Bewegungsunschärfe in sich schnell bewegenden High-Definition-Videowiedergabeszenarien vollständig eliminiert wird.
Die zentrale weiße Leuchtdichte erreicht 400 cd/㎡, wobei die 9-Punkt-Leuchtdichtegleichmäßigkeit innerhalb eines maximalen δW-Verhältnisses von 1,38 gesteuert wird, wodurch sichtbare lokale Helligkeits-Hotspots oder dunkle Bereiche auf der gesamten Anzeigeoberfläche eliminiert werden.
Die kalibrierten Farbkoordinaten für die Farbzustände Rot, Grün, Blau und Weiß entsprechen vollständig den FHD-TV-Industriestandards und garantieren eine konsistente Farbwiedergabe über alle Chargeneinheiten hinweg.
🔹 Umfassende Zuverlässigkeitsvalidierungsmatrix
Jede Modulcharge wird vor der Auslieferung zu 100 % einer vollständigen Stressvalidierung unterzogen, die alle kritischen Testszenarien in rauen Umgebungen abdeckt:
240 Stunden Lagerung bei hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit bei 60 °C und 90 % relativer Luftfeuchtigkeit
240 Stunden Tieftemperaturlagerung bei -20 °C
240 Stunden kontinuierlicher Einschaltbetrieb bei 50 °C und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit
240 Stunden kontinuierlicher Einschaltbetrieb bei 0 °C
100 Zyklen abwechselnder Thermoschocks von -20 °C bis 60 °C mit 30 Minuten Verweilzeit bei jedem Temperaturextrem
30.000 Zyklen Ein-/Aus-Test nach 10-Sekunden-Einschalt-/5-Sekunden-Ausschaltrhythmus
24 Stunden betriebsloser Höhentest auf 40.000 Fuß mit Temperaturschwankungen zwischen -10 °C und 25 °C
Zufälliger Vibrationstest mit 10–300 Hz und 1,0 Grms über die drei X/Y/Z-Achsen, 30 Minuten pro Achse
50G 11-ms-Halbsinus-Schocktest, je ein Aufprall in die Richtungen ±X, ±Y und ±Z
100-Punkt-ESD-Test: ±15 kV Luftentladung und ±8 kV Kontaktentladung auf der Paneloberfläche, ±4 kV~±6 kV Kontaktentladung an allen Eingangspins jeweils dreimal, nach dem Test ist kein Funktionsverlust zulässig.
🔹 Bereitstellungs- und Handhabungsrichtlinien
Die 12-V-Hauptstromversorgung folgt strikt der definierten Ein-/Aus-Zeitsequenz, um ein CMOS-LSI-Latch-Up oder dauerhafte DC-Burn-In-Schäden zu verhindern. Während der Montage darf das Panel nicht übermäßig gebogen, verdreht oder örtlicher Druck ausgeübt werden, um Kratzer am Polarisator oder ein Austreten interner Flüssigkristalle zu vermeiden. Der Treiberschaltkreis für die Hintergrundbeleuchtung arbeitet mit einer Hochspannung von über 60 V. Daher muss die Stromversorgung vor jeder Hardwarewartung vollständig unterbrochen werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
Weitere Informationen
Konstruktion und Validierung eines LVDS-Display-Moduls mit breiter Temperatur a-Si 1024×768 für raue industrielle Szenarien
2026-07-18
Umfassende Architekturanalyse einer industriellen 10,4-Zoll-a-Si-LVDS-Anzeigeeinheit mit 1024 x 768 Pixeln
1. Core-Stack- und Backplane-Design
Bei diesem Modul handelt es sich um eine durchlässige Farb-Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige, die auf einer Schaltrückwandplatine mit amorphem Silizium-Dünnschichttransistor (a-Si TFT) aufgebaut ist und fünf Funktionsschichten aus TFT-LCD-Panel, Polarisator, dedizierten Treiber-ICs, FPC-Verbindungsschaltung und integriertem PCBA integriert. Mit einer effektiven Anzeigefläche von 10,4 Zoll Diagonale unterstützt es nativ eine XGA-Auflösung von 1024 x RGB x 768 mit einem streng kalibrierten horizontalen und vertikalen Pixelabstand von 0,2055 mm, wodurch ein aktiver Anzeigebereich von 210,432 mm (B) x 157,824 mm (H) entsteht.
Die Farbanordnung der RGB-Streifen und die HC-Oberflächenbehandlung (Anti-Scratch Hard Coating) eliminieren die häufigen Moiré-Interferenzartefakte in industriellen Displayszenen. Der Farbraum erreicht einen typischen Wert von 60 % NTSC unter CIE 1931 C-Lichtquelle, und die werkseitig kalibrierten Weißpunktkoordinaten (x, y) sind auf 0,318, 0,366 festgelegt, wodurch das Farbstichproblem allgemeiner Industriepanels während des Werkseinsatzes vermieden wird. Das typische Kontrastverhältnis beträgt bis zu 1000:1, und der maximale Stromverbrauch des Vollweißmusters wird auf 1,4 W geregelt, was deutlich niedriger ist als bei ähnlichen Produkten gleicher Größe. Die Gesamtumrissabmessungen des gesamten Moduls betragen 228,4 mm (B) × 175,4 mm (H) × 5,9 mm (T) bei einem Nettogewicht von nur 396 g, was sich vollständig an die begrenzten Platzanforderungen bei der Installation von industriellen Schaltschränken, medizinischen Geräten und eingebetteten Terminals anpasst.
2. Architektur der Peripherieschnittstelle mit drei Anschlüssen
Die PCBA des Moduls verfügt über ein unabhängiges Routing-Design mit drei Anschlüssen, um den Hochgeschwindigkeits-LVDS-Signalpfad, den Eingangsstrompfad der Hintergrundbeleuchtung und den Ausgangsstrompfad der Hintergrundbeleuchtung vollständig zu isolieren und so Übersprechstörungen zwischen Strom und Signal zu vermeiden:
30-poliger LVDS-Eingangsanschluss: Das Modell ist P-two 187098-30091 und der empfohlene Gegenstecker ist P-two 187130-30xx oder JAE FI-X30H. Die 4 Gruppen der differenziellen Datenpaare (Rin0+, Rin0-, Rin1+, Rin1-, Rin2+, Rin2-, Rin3+, Rin3-) und differenziellen Taktpaare sind alle mit einer dazwischen liegenden unabhängigen Erdungsabschirmung verbunden, und der SEL6/8-Pin unterstützt das willkürliche Umschalten zwischen 6-Bit- und 8-Bit-LVDS-Dateneingabemodi. Der dedizierte Reverse-Pin kann die Scanrichtung des Displays dynamisch umkehren, ohne dass eine benutzerdefinierte Firmware-Änderung erforderlich ist. Der reservierte BIST-Testpin und die SPI-Pins der OTP-Funktion sind vorerdfrei, was für die sekundäre Entwicklung von Werkskalibrierungsfunktionen praktisch ist.
5-poliger Stromeingangsanschluss für die Hintergrundbeleuchtung: Modell Cillux CI4205M2HRD-NH, unterstützt 12-V-Hintergrundbeleuchtungsstromeingang, unabhängigen LED_PWM-Dimmstift und Active-High-LED_EN-Aktivierungsstift, die Dimmfrequenz unterstützt eine Weitbereichseinstellung von 1 kHz bis 20 kHz, wodurch für das menschliche Auge wahrnehmbares Flimmern bei geringer Helligkeit vollständig vermieden wird.
3-poliger Stromausgangsanschluss für die Hintergrundbeleuchtung: Modell Cillux CI4203M2HRD-NH mit zwei unabhängigen Hintergrundbeleuchtungs-Feedbackkanälen, das eine unabhängige Stromüberwachung von zwei Hintergrundbeleuchtungszweigen ermöglicht und den Fehlerrückmeldungsmechanismus rechtzeitig auslösen kann, wenn in einem einzelnen Hintergrundbeleuchtungszweig ein Fehler mit offenem Stromkreis vorliegt.
3. Elektrische Leistungsreduzierung und Timing-Kalibrierung
Das Modul definiert strikt die absolute maximale Belastungsbewertung, um eine dauerhafte Beschädigung der Komponenten zu verhindern: Die 3,3-V-Hauptstromschiene VDD ermöglicht eine transiente Überspannung von -0,3 V bis 3,6 V, und die Hintergrundbeleuchtungs-Stromschiene LED_VCCS unterstützt einen weiten Spannungsbereich von -0,3 V bis 25 V, der den transienten Spannungsanstieg eines industriellen 12-V-Stromversorgungssystems vollständig abdeckt. Der Betriebs- und Lagertemperaturbereich umfasst jeweils -20℃ bis +70℃, was für die meisten nicht extremen industriellen Einsatzszenarien geeignet ist.
Alle DC-Parameter sind werkseitig mit hoher Präzision kalibriert:
Der typische Betriebsstrom der VDD-Hauptstromversorgung bei einem Vollweißmuster mit 60 Hz beträgt nur 250 mA, und der typische Eingangsstrom für die Hintergrundbeleuchtung ist bei maximaler Helligkeit auf 0,52 A begrenzt.
Der Ausgangsspannungsbereich der Hintergrundbeleuchtung beträgt 24 V bis 32,4 V, der gesamte Treiberstrom für die Hintergrundbeleuchtung wird streng zwischen 156 mA und 162 mA kontrolliert, was die Lebensdauer der LED-Perlen gewährleistet.
Das elektrische LVDS-Timing entspricht strikt den industriellen Hochgeschwindigkeitsspezifikationen: Die Taktfrequenz unterstützt 26,2 MHz bis 71 MHz, die Eingangsdaten-Versatzspanne ist höher als 500 ps, die Differenzeingangsspannung wird zwischen 0,2 V und 0,6 V gesteuert und der Single-Ended-Eingangsspannungsbereich und die Gleichtaktspannung sind vollständig auf den LVDS-Ausgangspegel gängiger industrieller Steuerungs-SoCs abgestimmt, eine zusätzliche Pegelumwandlungsschaltung ist nicht erforderlich. Die Ein- und Ausschaltsequenz definiert vollständig 7 Zeitintervallparameter von t1 bis t7, wodurch die durch eine gestörte Stromversorgung verursachten Probleme mit Anzeigeverzögerung, Begrüßungsbildschirm und Einbrennen des Panels vermieden werden.
4. Optische Leistung und langfristige Zuverlässigkeitsvalidierung
Die optischen Indikatoren des Moduls übertreffen die allgemeinen industriellen Anzeigestandards bei weitem: Die typische Reaktionszeit beträgt 25 ms, das Maximum überschreitet 30 ms nicht, wodurch Bewegungsunschärfe in dynamischen Anzeigeszenarien vermieden wird. Die Betrachtungswinkel nach oben, unten, links und rechts mit einem Kontrastverhältnis von ≥10 erreichen alle 80 Grad und ermöglichen so eine echte, verzerrungsfreie Vollwinkelanzeige. Die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung wird auf 30.000 Stunden geschätzt und die werkseitig garantierte Mindesthelligkeitsgleichmäßigkeit von 9 Punkten liegt bei über 80 %.Alle Chargenprodukte bestehen vor der Auslieferung zu 100 % ein umfassendes Stressscreening, das 8 strenge Zuverlässigkeitstests abdeckt:
240 Stunden kontinuierliche Hochtemperaturlagerung bei 70℃
240 Stunden kontinuierliche Tieftemperaturlagerung bei -20℃
240 Stunden kontinuierlicher Hochtemperatur-Einschaltbetrieb bei 70 °C
240 Stunden kontinuierlicher Einschaltbetrieb bei niedrigen Temperaturen bei -20 °C
240 Stunden nicht kondensierende Lagerung bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit bei 60 °C und 90 % relativer Luftfeuchtigkeit
100 Zyklen abwechselnder Thermoschocks zwischen -20℃ (0,5 Stunden halten) und +70℃ (0,5 Stunden halten)
Elektrostatischer Luftentladungstest ±4 kV mit 5 getesteten Punkten pro Panel, 5 Mal pro Punkt
ISTA 1A Standard-Paketfalltest, der 1 Ecke, 3 Kanten und 6 Oberflächen abdeckt, Fallhöhe entsprechend dem Produktgewicht angepasst.
Nach allen Tests benötigt das Produkt nur eine Erholungszeit von 2 Stunden bei Raumtemperatur, um die volle normale Anzeigefunktion wiederherzustellen, sodass bei einem langfristigen industriellen Einsatz kein Ausfallrisiko für die Feldanzeigefunktion besteht. Die vollständige Verpackungszeichnung wird nach der Projektbestätigung entsprechend den Chargenanforderungen des Kunden angepasst.
Weitere Informationen
10.25" Breite Betriebstemperatur 1280x480 Hochhelligkeitsbildschirm für Maschinenfahrzeuge und Außengeräte
2026-07-18
Tiefer Einblick für Außendiensttechniker: Das 10,25-Zoll-LVDS-Industriedisplay mit 1280 x 480 Pixeln, das schwierige Probleme bei der Dashboard-Bereitstellung löst
⚡ Erster Eindruck: Ein für extreme Umgebungen optimiertes Stack-Design
Aus der Sicht eines Hardware-Ingenieurs hebt sich dieses 10,25-Zoll-Anzeigemodul sofort von den herkömmlichen TFT-Panels in kommerzieller Qualität auf dem Markt ab. Die 4-schichtige Stapelarchitektur aus TFT-PANEL + TREIBER-IC + FPC + BL basiert auf einer normalerweise schwarzen Aktivmatrix-Rückwandplatine mit 1280 Segment-Ausgangskanälen und 480 gemeinsamen Ausgangskanälen, gepaart mit einer omnidirektionalen Betrachtungsausrichtung ALL O'CLOCK. Es eliminiert die häufig auftretenden Graustufen-Flip- und Farbstichprobleme, die bei Standard-Dashboard-Anzeigen bei Betrachtung aus der Beifahrer- oder Seitenperspektive auftreten, und es sind während der Integration keine Anpassungen der Kalibrierung erforderlich.Alle Materialien und gesamten Produktionsabläufe folgen strengen bleifreien Standards, wobei alle nicht gekennzeichneten Maßtoleranzen auf ±0,20 mm festgelegt sind. Diese Präzision bedeutet, dass an der Produktionslinie keine zusätzlichen strukturellen Feil- oder Ausgleichsarbeiten erforderlich sind, was für Massenproduktionsteams eine enorme Zeitersparnis bedeutet.
🛠️ Tiefer Einblick in die LVDS-Übertragung: Keine Probleme mit der Signalintegrität
Was dieses Modul zu einer kompromisslosen Wahl für Fahrzeug-Armaturenbretter und industrielle Outdoor-Szenarien macht, ist seine native LVDS-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, gepaart mit 16,7 Millionen Vollfarbausgaben, die über ein Softwareregister konfigurierbar sind. Im Gegensatz zu langsamen SPI- oder MIPI-Schnittstellen, die zusätzliche ESD-Schutzschaltungen und eine Anpassung der Signalleiterlängen auf dem Host-Mainboard erfordern, ist diese LVDS-Implementierung vollständig für die Verkabelung über große Entfernungen in Fahrzeugkabinen validiert.Die native feste Bildfrequenz von 60 Hz eliminiert die Flimmerartefakte, die häufig auf Armaturenbrettern auftreten, wenn mit SoCs von Fahrzeugsteuereinheiten gearbeitet wird, die keine nicht standardmäßigen Aktualisierungszeiten unterstützen, und das Modul bildet nativ 1280 abRGB480-Auflösung ohne Bilddehnung oder -beschnitt, die benutzerdefinierte UI-Elemente verzerren.
🧊 Leistungsbereichsmargen, die extremer Betriebsbelastung standhalten
Dieses Panel wurde eindeutig von Ingenieuren entworfen, die Produkte tatsächlich in rauen Umgebungen und nicht nur auf Labortischen testen. Das absolute maximale Betriebstemperaturfenster reicht von -30 °C bis +85 °C, mit einem Nichtbetriebs-Lagerbereich, der auch volle -30 °C bis +85 °C abdeckt, gepaart mit einer nicht kondensierenden Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 % bis 90 %.Aufschlüsselung des Derating-Designs der Stromschiene:Die VDD-Schiene für die interne DC/DC-Umwandlungseinheit arbeitet von 3,0 V bis 3,6 V, mit einem typischen Arbeitspunkt von 3,3 V, der die Schwankungen im 3,3-V-Fahrzeugstrombereich ohne zusätzliche Spannungsreglermodule vollständig abdeckt.Die TFT-Gate-EIN-Spannung (VGH) reicht von 16 V bis 21 V, die Gate-AUS-Spannung (VGL) reicht von -11 V bis -6 V und die AVDD-Kontrast-Treiberspannung beträgt 9,0 V bis 12,5 V. Alle Schienen verfügen über ausreichend Spielraum, um den 12-V-Spannungsspitzen des Fahrzeugsystems standzuhalten, die häufig herkömmliche handelsübliche Panels zum Erliegen bringen. Die gemeinsame Vcom-Spannung ist vollständig einstellbar, um die Flickerleistung unter unterschiedlichen Umgebungstemperaturbedingungen zu optimieren, ohne dass zusätzliche Firmware-Patches erforderlich sind.
💡 24-LED-Hintergrundbeleuchtungssystem für den 24/7-Betrieb im Freien
Die kantenbeleuchtete Hintergrundbeleuchtungseinheit integriert 24 hocheffiziente weiße LEDs mit einer Gesamtdurchlassspannung von 21,6 V bis 27,2 V und einem typischen Gesamtstrom von 180 mA. Bei 60 mA pro einzelner LED beträgt die Nennlebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 30.000 Stunden und liegt damit weit über dem Durchschnitt von 10.000 Stunden bei Verbraucherpanels. Die Gleichmäßigkeit der Hintergrundbeleuchtung ist mit mindestens 80 % angegeben, was bedeutet, dass Sie auch nach mehr als 5 Jahren ununterbrochener Nutzung im Freien keine ungleichmäßigen Helligkeits-Hotspots in der UI-Statusleiste oder den Anzeigebereichen sehen.Anmerkung des Technikers: Selbst wenn der Betrieb mit vorübergehender Spitzenhelligkeit den Strom einzelner LEDs auf bis zu 70 mA erhöht, ist die tatsächliche Verschlechterung der Lebensdauer vorhersehbar und linear, und es besteht keine Gefahr eines unerwarteten plötzlichen Stromausfalls auf wichtigen Armaturenbrettern von Fahrzeugen.
✅ Zuverlässigkeitsvalidierung, die industrielle Feldstandards erfüllt
Das Modul ist mit der vollständigen industriellen Stresstestmatrix vorzertifiziert, die bei den meisten generischen Panels übersprungen wird:96 Stunden Hochtemperaturlagerung bei 80 °C, 96 Stunden Tieftemperaturlagerung bei -30 °C, 96 Stunden Dauerbetrieb bei 70 °C, 96 Stunden Dauerbetrieb bei -20 °C, 96 Stunden nicht kondensierende Hochtemperatur-Feuchtigkeitslagerung bei 60 °C/90 % RH, plus 50 Zyklen mit Thermoschockzyklen von -20 °C bis 70 °C.Alle Bestehenskriterien blockieren strikt Fehler wie fehlende Segmente, Kurzschlüsse, Nicht-Anzeigefehler, Auslaufen von Flüssigkristallen, Blasenbildung bei niedrigen Temperaturen, sich ablösende Dichtungskanten und Rahmen-Regenbogenartefakte, die häufig zu Feldrücksendungen bei Fahrzeug- und Industriedisplay-Einsätzen führen.Mit einer Gesamtumrissgröße von 265,20 x 109,80 x 7,00 mm lässt das Modul einen strikten einseitigen Spielraum von 0,3 bis 0,5 mm, der für die Integration eines benutzerdefinierten Touch-Overlays auf der Blendenöffnung reserviert ist und vollständig mit den gängigen Touch-Designanforderungen des Armaturenbretts kompatibel ist. Vollständige RoHS-Konformität bedeutet, dass alle globalen Markteintrittszertifizierungen für Motorrad-Armaturenbretter, elektrische Animations-Armaturenbretter, medizinische Displays, technische Fahrzeugterminals und den Einsatz von Außengeräten mit hoher Helligkeit erfüllt werden.
Weitere Informationen
1,54" 240×240 IPS SPI-Display für Industrieprojekte mit extrem geringem Stromverbrauch
2026-07-18
1.54 240 × 240 IPS-Industrial Grade High-Brightness Display Module Datenblatt
- Ich weiß.
1. Umfang der Versorgung und Kernkonformität
Diese formalen Spezifikationen gelten ausschließlich für das zertifizierte LCD-Modul 1,54 ̊ TFT, das von Shenzhen Tianxianwei Technology Co., Ltd. geliefert wird.Alle gelieferten Einheiten folgen einem strengen bleifreien Produktionsprozess, und erfüllen vollständig die Anforderungen der RoHS-Umweltkonformität für den weltweiten industriellen Einsatz.Das Produkt verfügt über eine native 240xRGBx240-Pixel-Auflösung und wird von der ST7789V2-Industrial-Grade-Display-Treiber-IC betrieben.Entwickler können sich auf das vom Chiphersteller veröffentlichte offizielle Datenblatt ST7789V2 beziehen..
Kernhardware-Architekturmerkmale
Das Modul hat eine 4-schichtige Struktur, bestehend aus TFT-PANEL + DRIVER IC + FPC + EDGE-TYPE-Hinterlicht,auf einem IPS-Weitblick, normalerweise schwarz, mit 240 Segment-Ausgangskanälen und 240 gemeinsamen AusgangskanälenDie 4-Linien 4-Draht-SPI-Schnittstelle unterstützt wählbare 65K/262K-Farbwiedergabe-Modi über die Registerkonfiguration, ohne dass zusätzliche externe Kalibrierkomponenten erforderlich sind.Die Roh-FPC wird in einem entfalteten, einlagigen Zustand geliefert, wobei alle Signalspurenimpedanz abgestimmt ist, um die Anforderungen an die industrielle SPI-Signalintegrität zu erfüllen.
2. Allgemeine Leistungsspezifikationen für LCM
Alle nachstehenden Spezifikationen sind für die industrielle Serienproduktion validiert und zertifiziert:
LCD-Betriebsprinzip: Normal schwarz, TFT mit aktiver Matrix
Native Auflösung: 240 (horizontale RGB-Unterpixel) x 240 (vertikale) Punkte
Pixel Layout: Standard RGB Streifen Anordnung
Pixel Pitch (H x V): 0,1155 mm × 0,1155 mm
Aktive Anzeigefläche: 27,72 mm (Breite) × 27,72 mm (Höhe)
Anzeigeleistung: Voll ALL O'CLOCK Allseitige Anzeige, keine Graustufenverschiebung oder Farbguss in jedem Beobachtungswinkel
Integrierte Anzeige-Treiber-IC: ST7789V2-G4-A
Host-Kommunikationsoberfläche: 4-Linien-Serielle SPI
Gesamtgröße der LCM (W x H x T): 31,52 mm × 33,72 mm × 1,81 mm
Zertifizierte nicht spezifizierte Dimensionstoleranz: ±0,20 mm
Strukturelle Empfehlung für Entwickler: Für eine integrierte Touch-Overlay-Implementierung sollten zusätzliche 0,3 bis 0 reserviert werden.5 mm Abstand auf jeder Seite des Touch-Panelfensters gegenüber dem aktiven LCM-Anzeigebereich zur Beseitigung von Rand-Touch-Todzonen
Standardhintergrundbeleuchtung und optische Einstufungen
Die Hintergrundbeleuchtung des Randtyps integriert 3 weiße LED-Chips mit hoher Zuverlässigkeit:
Typische volle LCM-Helligkeit (9-Punkte-Durchschnitt): 900 cd/m2
Mindestnachleuchten-Einheitlichkeit: ≥ 80%
Typischer Vorwärtsbetriebsstrom (if): 60mA
LED Vorwärtsspannungsbereich (Vf): 2,8 V ~ 3,2 V
Nennwertige LED-Betriebsdauer: 30.000 Stunden. Die Lebensdauer wird definiert als die Dauer, in der die gesamte LCM-Helligkeit bei 20 mA pro LED-Betriebsstrom auf 50% des herkömmlich kalibrierten Anfangswerts abnimmt.Es ist zu beachten, dass der Betrieb einer einzigen LED über 25mA zu einer exponentiellen Verkürzung der Hintergrundbeleuchtungsdauer führt.
3Absolute maximale Betriebsratings
Um dauerhafte Schäden an der Hardware zu vermeiden und einen langfristigen stabilen Betrieb zu gewährleisten, sind die absoluten Betriebsgrenzen des Moduls nachstehend genau definiert:
Dauerbetriebstemperaturbereich LCM: -20 °C ~ +60 °C
LCM Nichtfunktionslager Temperaturbereich: -30 °C ~ +70 °C
Höchstzulässige relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): ≤ 90% RH
4. Zertifizierte elektrische Eigenschaften
Alle elektrischen Parameter werden unter Standardbedingungen bei Raumtemperatur 25 °C mit einer Standardbildrate von 60 Hz geprüft:
Betriebsrahmenrate: 60 Hz (fabrikkalibriert, über die Registerkonfiguration einstellbar)
Stromversorgung für die interne Gleichspannungs-/Gleichspannungsumwandlung (VDD): 2,5 V bis 3,3 V, typische Nennleistung 2,8 V
Typischer aktiver Betriebsstrom: 10 mA
Deep Sleep Standby-Strom: 150 μA, optimiert für batteriebetriebene industrielle Randgeräte mit sehr geringer Leistung
5. 11-Pin-FPC-Schnittstellendefinition
Alle Pins folgen den industriellen Standard-Signalbenennungskonventionen, um eine direkte Kompatibilität mit den gängigen industriellen Niedrigleistungs-MCUs und SoCs ohne zusätzliche Schaltkreise zu gewährleisten:
Pin 1 (Symbol VCC/VCI): Stromversorgungseingang für das Hauptbildschirm, Betriebsbereich 2,5 bis 3,3 V
Pin 2 (Symbol RESET): Hardwareglobaler Reset-Eingang, aktives Niedrigwert
Pin 3 (Symbol SDO): Seriendaten-Ausgabe-Pin für zweiseitige SPI-Halbduplexkommunikation
Pin 4 (Symbol CSX): Chip-Auswahlsignal, aktiv niedrig, um SPI-Kommunikation zu ermöglichen
Pin 5 (Symbol SCL): Serielle Eingabe des SPI-Uhrsignals
Pin 6 (Symbol VSS): Bezug zur Systemleistung an der Erde
Pin 7 (Symbol SDA): Seriendaten-Eingabe-/Ausgabe-Pin für die SPI-Übertragung
Pin 8 (Symbol D/CX): Registrierungssignal zur Unterscheidung von Befehl und Datenübertragung
Pin 9 (Symbol TE): Tearing-Effekt-Rahmen-Synchronisierungskopf-Impuls-Ausgabe, um eine Rahmenphasenverriegelung zwischen Host-Rendering und Display-Scannen zu erreichen
Pin 10 (Symbol LEDA): Hintergrundbeleuchtungsanode mit positiver Leistungseingabe
Pin 11 (Symbol LEDK): Rücklichtkatode negative Leistungseingang
6. Validierung der industriellen Zuverlässigkeit
Vor der Lieferung bestehen alle Chargenproduktionsanlagen durch eine vollständige Belastungsscreening nach der nachstehend angegebenen zertifizierten Prüfmatrix:
Aufbewahrung bei hoher Temperatur: 96 Stunden Dauerlagerung bei +70°C
Lagerung bei niedrigen Temperaturen: 96 Stunden Dauerlagerung bei -30°C
Dauerbetrieb bei hoher Temperatur: 96 Stunden mit Strom bei +60°C
Dauerbetrieb bei niedrigen Temperaturen: 96 Stunden mit Strom bei -20°C
Aufbewahrung bei hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit: 96 Stunden Aufbewahrung ohne Kondensation bei 50°C / 90% Feuchtigkeit
Thermischer Zyklus-Schock: 50 Zyklen Wechseltemperatur-Schock, jeder Zyklus besteht aus 30 Minuten bei -20°C und 30 Minuten bei +60°C im statischen Zustand ohne Strom.
Nach der Prüfung werden die Kriterien streng nach den Industriestandards eingehalten: Alle Funktionen funktionieren normal und ohne Defekte.Abnormale visuelle Artefakte oder Flüssigkristalllecks sind zulässig.Es sind keine Niedertemperaturblasen im Inneren, keine Schuppkanten oder Regenbogenmusterprobleme erlaubt.
Die Verpackungsspezifikation wird nach Maßgabe der Kundensorte angepasst.
Weitere Informationen
2,76" 480×480 IPS rundes Touch-Display – Datenblatt
2026-07-18
TXW276002B0-CTP Produktspezifikation
Grundlegende Geschäftsinformationen
Han Bing ist der dedizierte Ansprechpartner für dieses Modul. Sie können ihn telefonisch unter +86 13823639945 oder +86 0755-82597676 erreichen oder Anfragen an die offizielle E-Mail-Adresse hanbing@txwlcd.com senden. Die offizielle Website des Unternehmens ist unter http://www.txwlcd.cn zugänglich. Die Produktionsstätte befindet sich im 4. Stock, Gebäude E, Hengqiang Industrial Park, Jian'an Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Die Felder „Projektnummer“ und „Kundenmodell“ des Produkts unterstützen bei Bedarf das benutzerdefinierte Ausfüllen. Alle gelieferten Einheiten werden im gesamten Produktionsablauf mit bleifreien Verfahren hergestellt und entsprechen vollständig den RoHS-Umweltkontrollanforderungen.
1. Produktumfang und Kernfunktionen
Diese Spezifikation umfasst das integrierte 2,76-Zoll-Touch-Display-Modul, eine speziell entwickelte interaktive Display-Komponente, die von Tianxianwei Technology für eine breite Palette interaktiver Terminals entwickelt wurde. Es verfügt über eine native Auflösung von 480×RGB×480, wobei das Display vom Hauptsteuerungs-IC Sitronix ST7701SN gesteuert wird. Ausführliche Informationen zu allen antriebsbezogenen Parametern finden Sie direkt im offiziellen Spezifikationsdokument und Datenblatt des Chipherstellers.
Aus Sicht des Hardware-Stackings besteht der TXW276002B0-CTP aus fünf gestapelten Schichten: TFT-Panel, Treiber-IC, flexibler FPC-Leiterplatte, Hintergrundbeleuchtungseinheit und kapazitiver Touch-Schicht mit G+F-Struktur. Es verfügt über ein IPS-Wide-View-Anzeigeschema, das 480 Segmentsignale und 480 gemeinsame Terminalsignale ausgeben kann. Über die Softwarekonfiguration kann ein 16,7-Megapixel-Vollfarbdisplay mit integrierter weißer LED-Hintergrundbeleuchtung und einer zweispurigen MIPI-Hochgeschwindigkeitsübertragungsschnittstelle aktiviert werden.
2. Allgemeine Spezifikationsdefinition
Kernanzeigeattribute
Dieses Produkt verwendet eine normalerweise schwarze Aktivmatrix-TFT-Laufwerksarchitektur mit RGB-Streifenpixelanordnung. Der Pixelabstand in horizontaler und vertikaler Richtung beträgt 0,1461 mm und die effektive Anzeigefläche misst 70,13 mm (H) × 70,13 mm (V), was eine vollständige omnidirektionale (ALL O'CLOCK) farbverschiebungsfreie Anzeige ermöglicht.
Die reine LCM-Einheit ohne Touch hat Gesamtabmessungen von 73,03 mm (B) × 76,48 mm (H) × 2,30 mm (T). Nach dem Stapeln der Touch-Schicht betragen die Gesamtabmessungen 81,23 mm (B) × 84,40 mm (H) × 3,68 mm (T). Das Gesamtgewicht des Moduls muss noch endgültig kalibriert und bestätigt werden.
Berühren Sie Einheitenattribute
Der Touch-Bereich verfügt über eine G+F-Stapelstruktur und ist mit dem Touch-Treiber-IC CST830 und einer I2C-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet. Die Touch-Schicht bietet eine Durchlässigkeit von 85 % für sichtbares Licht und eine Mohs-Oberflächenhärte von 6H. Alle Abmessungen ohne markierte Toleranzen werden standardmäßig auf ±0,20 mm kontrolliert.
Eine allgemeine Designempfehlung für eine vollständige Maschinenintegration besteht darin, dass das Touchpanel-Fenster auf jeder Seite einen Rand von 0,3 bis 0,5 mm im Verhältnis zur effektiven LCM-Anzeigefläche freihalten sollte, um tote Berührungszonen an den Rändern zu vermeiden.
3. Absolute Höchstbewertungen
Um einen langfristig stabilen Betrieb des Produkts zu gewährleisten, werden strenge absolute Betriebsgrenzen definiert:
Betriebstemperaturbereich der LCM-Einheit: -20 °C bis +70 °C
Lagertemperaturbereich für die LCM-Einheit: -30 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich für das Touch-Gerät: -20 °C bis +70 °C, 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich für das Touch-Gerät: -30 °C bis +80 °C, 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Maximal zulässige Obergrenze der relativen Luftfeuchtigkeit für die gesamte Einheit: 90 %
4. Spezifikationen der elektrischen Eigenschaften
Elektrische Parameter des TFT-Gleichstroms
Die I/O-Domänenstromversorgung (IOVCC) ermöglicht einen Betriebsbereich von 1,65 V bis 3,3 V mit einem typischen Versorgungswert von 1,8 V. Die Stromversorgung (VCI) für die integrierte DC-DC-Umwandlungsschaltung des Treibers arbeitet im Bereich von 2,5 V bis 3,3 V, mit einem typischen Versorgungswert von 2,8 V.
Eigenschaften der Hintergrundbeleuchtungseinheit
Dieses Modul verwendet ein kantenbeleuchtetes Hintergrundbeleuchtungsschema mit 4 integrierten weißen LED-Chips. Die LED-Durchlassspannung reicht von 5,4 V bis 6,6 V, mit einem typischen Vorwärtsbetriebsstrom von 80 mA. Nach dem Stapeln der LCD- und CTP-Schichten beträgt die Gesamthelligkeit mindestens 450 cd/㎡ mit einem typischen Wert von 500 cd/㎡, und die Mindestanforderung an die Helligkeitsgleichmäßigkeit beträgt 80 %.
Die nominelle Lebensdauer der LED wird mit 20.000 Stunden angegeben. Dieser Lebensdauer-Benchmark wird unter der Betriebsbedingung von 20 mA Strom pro einzelner LED ermittelt, wenn die Gesamthelligkeit des Moduls auf 50 % ihres Anfangswerts absinkt. Wenn der Betriebsstrom einer einzelnen LED 25 mA überschreitet, verringert sich die tatsächliche Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung in unterschiedlichem Maße.
5. 30-Pin-FPC-Pin-Funktionsbeschreibung
Die Funktion jedes Pins auf der 30-poligen flexiblen Leiterplatte, die zum Modul passt, ist wie folgt definiert:
Pin 1 (Symbol LEDA): Eingangspin für die Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtungsanode
Pin 2, 3 (Symbol LEDK): Eingangspin für die Kathodenstromversorgung der Hintergrundbeleuchtung
Pin 4 (Symbol VCI): Pin für die Stromversorgung des Display-Kerns, typische Versorgung 2,8 V
Pin 5 (Symbol IOVCC): I/O-Domänen-Stromversorgungspin, typische Versorgung 1,8 V
Pin 6 (Symbol RESET): Eingangspin für Treiber-Reset-Signal, aktiv bei niedrigem Pegel, typischer Pegel 1,8 V
Pin 7 (Symbol TE): Tearing-Effekt-Frame-Synchronisationskopf-Impulsausgangspin
Pin 8 (Symbol PWM): Eingangspin für das PWM-Dimmsignal für den Hintergrundbeleuchtungsantrieb
Pin 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30 (Symbol GND): Stromerdungspin
Pin 10 (Symbol D0P): Positiver Pin des MIPI-Niederspannungs-Differenzdaten-0-Signals
Pin 11 (Symbol D0N): Negativer Pin des MIPI-Niederspannungs-Differenzdaten-0-Signals
Pin 13 (Symbol D1P): Positiver Pin des MIPI-Niederspannungs-Differenzdatensignals 1
Pin 14 (Symbol D1N): Negativer Pin des MIPI-Niederspannungs-Differenzialdatensignals 1
Pin 16 (Symbol CLKP): Positiver Pin des MIPI-Niederspannungs-Differenztaktsignals
Pin 17 (Symbol CLKN): Negativer Pin des MIPI-Niederspannungs-Differenztaktsignals
Pin 19, 20, 22, 23 (Symbol NC): Reservierte schwebende Pins
Pin 25 (Symbol CTP_INT): Touch-Interrupt-Signal-Pin, Pegelbereich 2,8–3,3 V
Pin 26 (Symbol CTP_SDA): Berühren Sie den I2C-Datensignal-Pin, Pegelbereich 2,8–3,3 V
Pin 27 (Symbol CTP_SCL): Berühren Sie den I2C-Taktsignal-Pin, Pegelbereich 2,8–3,3 V
Pin 28 (Symbol CTP_RST): Touch-Reset-Signaleingangspin, Pegelbereich 2,8–3,3 V
Pin 29 (Symbol CTP-VCI): Stromversorgungspin des Touch-Geräts, Versorgungsbereich 2,8 V ~ 3,3 V
6. Zuverlässigkeitsteststandards
Alle Werkseinheiten müssen den gesamten Satz der Zuverlässigkeitsüberprüfung bei Umweltbelastungen bestehen. Die spezifischen Testgegenstände und Beurteilungsregeln lauten wie folgt:
Hochtemperatur-Lagertest: Kontinuierliche Platzierung für 96 Stunden in einer Umgebung mit 80 °C
Lagerungstest bei niedrigen Temperaturen: Kontinuierliche Platzierung für 96 Stunden in einer Umgebung von -30 °C
Hochtemperatur-Betriebstest: Kontinuierlicher Einschaltbetrieb für 96 Stunden in einer Umgebung mit 70 °C
Betriebstest bei niedrigen Temperaturen: Kontinuierlicher Einschaltbetrieb für 96 Stunden in einer Umgebung von -20 °C
Lagerungstest bei hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit: Kontinuierliche Platzierung für 96 Stunden in einer Umgebung mit 60 °C und 90 % relativer Luftfeuchtigkeit
Thermoschocktest: Unter statischen Arbeitsbedingungen zählen 30 Minuten bei -20 °C und 30 Minuten bei 70 °C als ein Zyklus, der 10 Zyklen lang wiederholt wirdNach Abschluss aller Tests muss das Produkt seine volle normale Funktionalität beibehalten. Es sind keine Mängel wie fehlende Segmente, Kurzschlüsse, verschwommene Anzeige, Nichtanzeigezustand, Anzeigeanomalie oder Auslaufen von Flüssigkristallen zulässig. In der Zwischenzeit dürfen keine Probleme wie Blasen bei niedriger Temperatur, Abblättern der Dichtungskante oder Regenbogenmuster des Rahmens auf dem Bildschirm auftreten.
Das spezifische Verpackungsschema für dieses Produkt muss noch bestätigt und ergänzt werden.
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