Szczegóły Produktu:
|
Technology: | Electrophoretic E-ink (Bi-stable) | Screen Size: | 1.54 inch (39.1 mm diagonal) |
---|---|---|---|
Resolution: | 200 (H) × 200 (V) pixels | 188 DPI | Obszar aktywny: | 27,0 × 27,0 mm |
Color: | Monochrome (Black/White) | Power Supply: | Active: 4.5 mW (Typ.) |
Viewing Angle: | 180° (Ultra-wide) | Interface: | Dual-Mode SPI |
Refresh Time: | Full Update: 1.8 sec; Partial Update: 0.3 sec | Optical: | Reflectivity: 35% (Typ., white state) |
Operating Temp: | 0°C to +50°C | Storage Temp.: | -25°C to +70°C |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant & Halogen Free | Special Features:: | VCOM OTP programming, Waveform LUT optimization |
Podkreślić: | Wyświetlacz E-ink 1.54 cala SPI,Monochromatyczny wyświetlacz epaper 200x200,Ekran E-ink do zastosowań przemysłowych |
SFE154QXBW-7284AN to monokromatyczny wyświetlacz z atramentu elektrycznego o wymiarze 1,5" zaprojektowany do zastosowań o bardzo niskim zużyciu energii w urządzeniach IoT, czujnikach przemysłowych i przenośnych instrumentach medycznych.Wykorzystanie technologii elektroforetycznej z bi-stabilną wydajnością (zero mocy do przechowywania obrazów), zapewnia 35% odbicia i kąt widzenia 180° idealny do wykorzystania w środowiskach trudnych (0°C do +50°C).
1. Podwójna elastyczność SPI i zaawansowane sterowanie
Konfiguracyjny 3-przewodowy (9-bitowy) lub 4-przewodowy (8-bitowy) SPI za pośrednictwem szpilki BS1 (strona 7), zgodny z ARM Cortex-M/R, ESP32 i Raspberry Pi Pico.
Zintegrowana optymalizacja form fal LUT (komanda 0x32) i programowanie VCOM OTP (komanda 0x2A) dla aktualizacji bez migotania i kompensacji temperatury.
2Architektura ultra niskiej mocy
Tryb głębokiego snu o mocy 1 ‰ 5 μA (komanda 0x10) wydłuża żywotność baterii w aplikacjach zawsze włączonych.
Częściowe odświeżenie (0,3 s) minimalizuje zużycie energii podczas aktualizacji danych dynamicznych.
3. Silna tolerancja środowiskowa
Zweryfikowane przez 240 godzin w warunkach przechowywania w temperaturze -25°C/+60°C, 80% wilgotności RH i ±8kV ESD.
Powierzchnia hartowana przeciwbłyskowo jest odporna na zadrapania w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
Wstępnie przetestowana sekwencja inicjalizacji skraca czas rozwoju:
Zgodność na rynkach UE/USA
RoHS 3 (UE 2015/863), REACH SVHC i bezhalogenne.
¢ Opakowania spełniają normy recyklingu UE 2025/40 (wprowadzone do 2026 r.).
Celne zastosowania
Przemysł: sterowanie klimatyzacją, etykiety logistyczne magazynowe
Medyczne: przenośne urządzenia diagnostyczne, urządzenia śledzące leki
Sprzedaż detaliczna: Elektroniczne etykiety na półkach (ESL), inteligentne etykiety cenowe
Inteligentne miasto: czujniki parkingowe, monitory środowiskowe
Wymiary mechaniczne
Maksymalna wartość bezwzględna
Parametry | Symbol | Ocena | Jednostka |
Napięcie zasilania logicznego | VCI | -0,5 do +6.0 | V |
Logiczne napięcie wejściowe | Numer pojazdu | -0,5 do VCI +0.5 | V |
Logiczne napięcie wyjściowe | VOUT | -0,5 do VCI +0.5 | V |
Zakres temperatury pracy | TOPR | 0 do +50 | oC |
Zakres temperatury przechowywania | TSTG | -25 do +70 | oC |
Optymalna temperatura przechowywania | TSTGo | 23±2 | oC |
Opt ma Storage Hum ty | HSTGo | 55 ± | RH |
Charakterystyka panelu DC
Parametry | Symbol | Warunki |
Zastosowanie Blisko |
Min. | Typowy. | Maksymalnie | Jednostki |
Powierzchnia pojedyncza | WSS | - | - | 0 | - | V | |
Napięcie zasilania logicznego | VCI | - | VCI | 2.2 | 3.0 | 3.7 | V |
Napięcie logiczne rdzenia | VDD | VDD | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
Wysokie napięcie wejściowe | HIV | - | - | 0.8 VCI | - | - | V |
Niskie napięcie wejściowe | VIL | - | - | - | - | 0.2 VCI | V |
Wysokie napięcie wyjściowe | VOH | IOH = -100 uA | - | 0.9 VCI | - | - | V |
Niskie napięcie wyjściowe | VOL | IOL = 100 uA | - | - | - | 0.1 VCI | V |
Typowa moc | PTYP | VCI = 3,0V | - | - | 4.5 | - | mW |
Tryb głębokiego snu | PSTPY | VCI = 3,0V | - | - | 0.003 | - | mW |
Typowy prąd roboczy | Iopr_VCI | VCI = 3,0V | - | - | 1.5 | - | mA |
Czas aktualizacji obrazu | - | 25 oC | - | - | 1.8 | - | sek. |
Prąd w trybie uśpienia |
Islp_VCI |
Prąd stały/prąd stały wyłączony Bez zegara. Brak obciążenia wejściowego |
- |
- |
20 |
uA |
|
Prąd w trybie głębokiego snu |
Idslp_VCI |
Prąd stały/prąd stały wyłączony Bez zegara. Brak obciążenia wejściowego Dane RAM nie są przechowywane |
- |
- |
1 |
5 |
uA |
Uwaga:Czas aktualizacji obrazu (pełny): 1,8 s, czas aktualizacji obrazu (częściowa): 0,3 s.
Specyfikacje optyczne
Symbol | Parametry | Warunki | Min. | Typowy. | Maksymalnie | Jednostki |
R | Odblaskowość białego | Biały | 30 | 35 | - | % |
CR | Wskaźnik kontrastu | W pomieszczeniach | 8:1 | - | ||
GN | Poziom 2Szary | - | DS+(WS-DS) *n(m-1) | |||
T aktualizacja | Czas aktualizacji obrazu | przy 25 °C | 1.8 | - | sek. | |
Życie | Topr | 1000000 razy lub 5 lat |
Definicja pin interfejsu
Nie, nie, nie. | Nazwa | Wpływ/wyjście | Opis |
1 | NC | Nie łączyć z innymi pinami NC | |
2 | NRD | O | N-kanałowe sterowanie napędem bramy MOSFET |
3 | RESE | Ja... | Wprowadzenie czujnika prądu do pętli sterującej |
4 | NC | Nie łączyć z innymi pinami NC | |
5 | VSH2 | C | Pozytywne napięcie napędowe źródła |
6 |
TSCL |
O |
Ten pin jest interfejsem I2C do cyfrowego czujnika temperatury. W przypadku podłączenia do I2C slave wymagany jest zewnętrzny rezystor. Gdy nie jest używany: otwarty |
7 |
TSDA |
Wpływ/wyjście |
Ten pin jest interfejsem I2C do cyfrowego czujnika temperatury. W przypadku podłączenia do I2C slave wymagany jest zewnętrzny rezystor. Gdy nie jest używany: otwarty |
8 | BS1 | Ja... | Szpil interfejsu przycisku |
9 | Zajęty | O | Wyjściowy pin w stanie zajętym |
10 | RES# | Ja... | Zresetuj wejście sygnału. |
11 | D/C# | Ja... | Dane/Pin sterowania |
12 | CS# | Ja... | Chip wybierz pin wejściowy |
13 | SCL | Ja... | Serial Clock Pin (SPI) |
14 | SDA | Ja... | Pin seryjnych danych (SPI) |
15 | VDDIO | P | Zasilanie dla interfejsu logicznych pinów Powinien być podłączony do VCI |
16 | VCI | P | Zapewnienie zasilania dla chipa |
17 | WSS | P | Powierzchnia |
18 |
VDD |
C |
Podstawowy logiczny pin zasilania VDD może być regulowany wewnętrznie z VCI. Kondensator powinien być podłączony między VDD i VSS |
19 | VPP | P | Zasilanie do programowania OTP. |
20 | VSH1 | C | Pozytywne napięcie napędowe źródła |
21 | VGH | C | Pozytywne napięcie napędowe. |
22 | VSL | C | Ujemne napięcie napędowe źródła |
23 | VGL | C | Ujemne napięcie napędowe. |
24 | VCOM | C | napięcie napędowe VCOM |
Obraz produktu
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419