|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | Moduł wyświetlacza OLED o przekątnej 1,12 cala | Liczba pikseli: | 128x128 punktów |
|---|---|---|---|
| Układ scalony sterownika: | SH1107 lub odpowiednik | Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna |
| Kolor wyświetlacza: | Monobiały | Obowiązek jazdy: | 1/128 Obowiązek |
| Rozmiar panelu: | 27x30,1x1,25 (mm) | Obszar aktywny: | 20,14 x 20,14 (mm) |
| Rozstaw pikseli: | 00,1575 x 0,1575 mm | Rozmiar piksela: | 0,1375 x 0,1375 (mm) |
| Kierunek oglądania: | Wszystkie kąty widzenia | Interfejs: | 8-bitowy 68XX/80XX równoległy, 4-przewodowy SPI, I2C |
| Połączenie: | ZIF | Numer pin: | 20 PINÓW |
| Czas życia: | 50,000 godzin @60cd/m2 | Zgodność: | Zgodny z REACH i RoHS |
| Podkreślić: | Moduł wyświetlacza OLED 128x128 kropek,Moduł wyświetlacza OLED o przekątnej 1,12 cala |
||
Wprowadzenie do produktu wyświetlacza OLED 40mm ZIF FPC 1,12 cala
Szybki przegląd produktu
Opis
Moduł wyświetlacza OLED SFOS112XZ-128128PAN to wyświetlacz graficzny COG o rozdzielczości 128x128, przekątna 1,12 cala. Model OLED został zaprojektowany jako klasa przemysłowa, co daje przewagę konkurencyjnej ceny. Moduł jest wbudowany z układem SH1107 IC; obsługuje 8-bitowy 68XX/80XX równoległy, 4-przewodowe SPI, interfejs I2C. Napięcie zasilania dla logiki wynosi 2,8 V, napięcie zasilania dla wyświetlacza wynosi 12 V, prąd roboczy dla VDD wynosi 55μA, moduł wyświetlacza OEL SFOS112XZ-128128PAN może pracować w temperaturach od -40℃ do +70℃; jego temperatura przechowywania wynosi od -40℃ do +80℃.
Rysunek produktu wyświetlacza OLED 40mm ZIF FPC 1,12 cala
![]()
Definicja pinów
|
Pin Numer |
Warunki | Szeregowe wejście/wyjście danych i zegar | Funkcja | |||
| Zasilanie | ||||||
| 0 | Uwaga 5 | P |
Zasilanie dla panelu OEL To jest najbardziej dodatnie napięcie zasilania pinu układu. Musi być zasilany zewnętrznie. |
|||
| Czas eksploatacji (100 cd/m2) | V | P |
Zasilanie dla logiki To jest pin zasilania. Musi być podłączony do zewnętrznego źródła. |
|||
| 20 | GND | P |
Uziemienie systemu OEL To jest pin uziemienia. Działa również jako odniesienie dla pinów logicznych, napięć sterujących OEL i obwodów analogowych. Musi być podłączony do zewnętrznego uziemienia. |
|||
| Ten pin jest wejściem sygnału resetowania. Gdy pin jest niski, wykonywana jest inicjalizacja układu. Utrzymuj ten pin w stanie wysokim podczas normalnej pracy. | ||||||
| 6 | IREF | To jest pad wejściowy interfejsu MPU. |
Odniesienie prądowe do regulacji jasnościTen pin jest pinem odniesienia prądu segmentu. Rezystor powinien być podłączony między tym pinem a VSS. Ustaw prąd na maksymalnie 12,5μA. 2 |
|||
| VCOMH | O | Wyjście napięcia |
Wysoki Poziom dla sygnału COM Ten pin jest pinem wejściowym dla wysokiego poziomu wyjściowego napięcia dla sygnałów COM. A kondensator powinien być podłączony między tym pinem a VSS. Interfejs |
|||
| 4,5 | ||||||
|
BS1 BS2 |
I |
To jest pad wejściowy interfejsu MPU. |
Te piny są wejściami wyboru interfejsu MCU. Zobacz poniższą tabelę: |
IM1 | ||
| IM2 | 8-bitowy 68XX równoległy | |||||
| 0 | - | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 0 | - | - | ||||
| 1 | 0 | - | ||||
| RES# | I | To jest pad wejściowy interfejsu MPU. |
Sterownik Ten pin jest wejściem sygnału resetowania. Gdy pin jest niski, wykonywana jest inicjalizacja układu. Utrzymuj ten pin w stanie wysokim podczas normalnej pracy. 7 |
|||
| 16,5 | I | To jest pad wejściowy interfejsu MPU. |
Ten pin jest wejściem wyboru układu. Układ jest włączony do komunikacji MCU tylko gdy CS# jest w stanie niskim. 9 |
|||
|
A0 |
I |
To jest pad wejściowy interfejsu MPU. |
Ten pin to pin kontroli danych/poleceń. Gdy pin jest w stanie wysokim, dane wejściowe na D7~D0 będą interpretowane jako dane wyświetlania. Gdy pin jest w stanie niskim, dane wejściowe na D7~D0 zostaną przesłane do rejestru poleceń. Gdy pin jest w stanie wysokim i wybrany jest tryb szeregowy, dane na SI będą interpretowane jako dane. Gdy jest w stanie niskim, dane na SI zostaną przesłane do rejestru poleceń. W trybie I2C ten pin działa jako SA0 do wyboru adresu slave. Szczegółowe informacje dotyczące relacji z sygnałami interfejsu MCU można znaleźć na schematach charakterystyk czasowych. 10 |
|||
|
WR# |
I |
To jest pad wejściowy interfejsu MPU. |
Po podłączeniu do MPU serii 8080, jest aktywny NISKI. Ten pad jest podłączony do sygnału RD sygnał. Sygnały na magistrali danych są zatrzaskiwane na narastającym zboczu sygnału WR. Po podłączeniu do MPU serii 6800: To jest wejściowy terminal sterowania odczytem/zapisem. Gdy R/W = „H”: Odczyt. Gdy R/W = „L”: Zapis. 11 |
|||
|
E/RD# |
I |
To jest pad wejściowy interfejsu MPU. |
Po podłączeniu do MPU serii 8080, jest aktywny NISKI. Ten pad jest podłączony do sygnału RD MPU serii 8080, a magistrala danych jest w stanie wyjściowym, gdy ten sygnał jest „L”. Po podłączeniu do MPU serii 6800, jest aktywny WYSOKI. Jest to używane jako wejście zegara włączającego MPU serii 6800. 12~19 |
|||
|
D0~D7 |
I/O |
Szeregowe wejście/wyjście danych i zegar |
Gdy wybrany jest tryb szeregowy, D1 będzie szeregowym wejściem danych SI, a D0 będzie szeregowym wejściem zegara SCL. Gdy wybrany jest tryb I2C, D1 będzie szeregowym wejściem danych SDA, a D0 jest szeregowym wejściem zegara, SCL. Absolutne maksymalne wartości znamionowe |
|||
Parametr
| Symbol | Warunki | Typ | Jednostka | Napięcie zasilania dla logiki | Napięcie zasilania dla logiki |
| VDD | V | 3,6 | V | Prąd roboczy dla VCI | Temperatura pracy |
| VPP | Uwaga 5 | 16,5 | V | Prąd roboczy dla VCI | Temperatura pracy |
| TOP | -40 | 85 | .C | 3 | |
| TSTG | -40 | 85 | .C | 3 | Czas eksploatacji (100 cd/m2) |
| 10 000 | - | 0,5 | 4 | Uwaga 1: Wszystkie powyższe napięcia są oparte na „VSS = 0V” |
Uwaga 2: Gdy ten moduł jest używany poza powyższymi absolutnymi maksymalnymi wartościami znamionowymi, może wystąpić trwałe uszkodzenie modułu. Ponadto, dla normalnej pracy, pożądane jest używanie tego modułu w warunkach zgodnie z sekcją 3. „Charakterystyka optyczna i elektryczna”. Jeśli ten moduł jest używany poza tymi warunkami, może wystąpić nieprawidłowe działanie modułu, a niezawodność modułu może ulec pogorszeniu.
Uwaga 3: Zdefiniowane zakresy temperatur nie obejmują polaryzatora. Maksymalna wytrzymana
temperatura polaryzatora powinna wynosić 80.C.
Uwaga 4: Koniec okresu eksploatacji jest określony jako 50% początkowej jasności. Odniesienie średniego czasu eksploatacji w temperaturze pokojowej jest szacowane na podstawie przyspieszenia w warunkach wysokiej temperatury.
Charakterystyka optyczna
Charakterystyka
|
Symbol |
Warunki | Min | Typ | Maks | Jednostka | Napięcie zasilania dla logiki |
|
(VPP zasilane zewnętrznie) Lbr |
Uwaga 4 |
100 |
μA |
- |
0,5 |
C.I.E. (Biały) |
| (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0,25 0,27 | 0,29 0,31 | 0,33 0,35 | Kontrast w ciemnym pomieszczeniu | |
| CR | - | 0,5 | - | 0,5 | ||
| - | 0,5 | - | 0,5 | Charakterystyka DC |
Charakterystyka
|
Symbol |
Warunki | Min | Typ | Maks | Jednostka | Napięcie zasilania dla logiki |
| VDD | V | 2,8 | 3,5 | V | Prąd roboczy dla VCI | |
|
VPP |
Uwaga 5 |
11,5 |
12,0 |
12,5 |
V |
Prąd roboczy dla VCI |
|
VIH |
IOUT = 100μA, 3,3 MHz |
0 |
- |
0,5 |
V |
Prąd roboczy dla VCI |
| VIL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0,5 | V | Prąd roboczy dla VCI |
| VOH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0,5 | V | Prąd roboczy dla VCI |
| VOL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0,5 | V | Prąd roboczy dla VCI |
| IDD | - | 0,5 | 100 | μA | Uwaga 5 i 6: Jasność (Lbr) i napięcie zasilania dla wyświetlacza (VPP) podlegają zmianie charakterystyki panelu i żądaniu klienta. | |
| IPP | Uwaga 6 | - | 0,5 | 32 | mA | Prąd trybu uśpienia dla VDD |
|
IDD, UŚPIENIE |
- |
0,5 |
5 |
μA |
Uwaga 5 i 6: Jasność (Lbr) i napięcie zasilania dla wyświetlacza (VPP) podlegają zmianie charakterystyki panelu i żądaniu klienta. |
|
|
IPP, UŚPIENIE |
- | 0,5 | 5 | μA | Uwaga 5 i 6: Jasność (Lbr) i napięcie zasilania dla wyświetlacza (VPP) podlegają zmianie charakterystyki panelu i żądaniu klienta. |
Uwaga 6: VDD = 2,8 V, VPP = 12,0 V, 100% obszaru wyświetlania włączone.
Obraz produktu wyświetlacza OLED 40mm ZIF FPC 1,12 cala
Obiekty fabryczne i certyfikaty
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419