|
Szczegóły Produktu:
|
| Technology: | Electrophoretic E-ink (Bi-stable) | Screen Size: | 2.13 inch (54.1 mm diagonal) |
|---|---|---|---|
| Special Features:: | Integrated Frontlight | Resolution: | 122 (H) × 250 (V) pixels | 130 DPI |
| Interface: | Configurable SPI (3-w/4-w via BS1 pin) | Refresh Time: | Full Update: 1.8 sec; Partial Update: 0.3 sec |
| Active Area: | 23.7 × 48.55 (mm) | Color: | Monochrome (Black/White) |
| Power Supply: | 10.5 mW (Typ.) | Viewing Angle: | 180° (Ultra-wide) |
| Optical: | Reflectivity: 35% (Typ.) | Operating Temp: | 0°C to +50°C |
| Storage Temp.: | -25°C to +70°C | Compliance: | REACH & RoHS Compliant & Halogen Free |
| Customization:: | CTP optional via I²C, OCA lamination support | Reliability: | Validated for 240 hrs at 90% RH, ±8kV ESD, UV exposure |
| Podkreślić: | Wyświetlacz E-ink 2,13 cala z podświetleniem,Wyświetlacz E-ink epaper z odświeżaniem 0 |
||
SFE213QXBW-7353A-FL to 2,13-calowy moduł wyświetlacza E-tinta z wbudowanym światłem przednim i 0.3-sekundowe częściowe odświeżanie: przeznaczone do urządzeń z baterią wymagających odczytywalności światła słonecznego i natychmiastowych aktualizacji treściIdealne do stosowania w elektronicznych etykietach półkowych (ESL), przenośnych urządzeniach medycznych i inteligentnych czujnikach,łączy technologię bistable (zero mocy do przechowywania obrazów) z programowalną optymalizacją formy fali SPI dla ekstremalnej efektywności energetycznej.
(1) Zintegrowane światło przednie i szybkie odświeżanie
Światło przednie LED o oświetleniu krańcowym zapewnia jednolite podświetlenie w warunkach słabego oświetlenia (np. magazyny, zmiany nocne).
0.3 sekundy częściowego odświeżania (w porównaniu z pełną aktualizacją 1.8s) minimalizuje opóźnienie interfejsu użytkownika podczas dynamicznych zmian danych (aktualizacji cen, odczytów czujników), zmniejszając zużycie energii o 70% (strona 8).
(2) Optymalizowana przez inżyniera kontrola SPI
SPI dwustronnego trybu (3-przewodowe/4-przewodowe wybierane za pośrednictwem szpilki BS1) kompatybilne z MCU o niskim poborze mocy (ESP32, nRF52).
Program LUT (komanda 0x32) i VCOM OTP (komanda 0x2A) w zakresie czuwania temperatury eliminują migotanie ekranu w temperaturze pracy (-25 °C do +70 °C).
(3) Niestandardowa integracja CTP dla aplikacji interaktywnych
Rozszerzalny capacitive touch (CTP) za pośrednictwem dedykowanych pinów I2C (TSCL/TSDA) z wsparciem rękawiczkowo-dotkowym.
Powierzchnia hartowana: powłoka przeciwbrzuszna (twardota ≥ 6H) jest odporna na zadrapania w środowiskach handlowych/przemysłowych o dużym natężeniu ruchu.
Architektura Ultra-Low Power: 10,5 mW mocy aktywnej, głęboki sen 1 ‰ 5 μA (komanda 0x10) dla dziesięcioletniej żywotności baterii.
Doskonałość optyczna: odblaskowość 35% (standardy CIE 1931), kąt widzenia 180° i kontrast 8:1 przy oświetleniu 45° (strona 23).
Niezawodność: zatwierdzona przez 240 godzin przy wilgotności 90% RH, ±8 kV ESD i odporności na promieniowanie UV (strona 24).
Profil szczupły: grubość 1,65 mm z utwardzaczem FPC do zastosowań podatnych na wibracje.
W przypadku opakowań podlegających recyklingowi zgodnie z przepisami ROHS 3 (EU 2015/863), REACH SVHC i EU 2025/40
Zastosowanie CTP: laminacja OCA, powłoka anty-odciski palców, przedłużona temperatura (-30 °C ~ 85 °C).
Celne zastosowania
Sprzedaż detaliczna: ESL, cyfrowe etykiety cenowe
Opieka zdrowotna: urządzenia śledzące leki, przenośna diagnostyka
Przemysł: czujniki IoT, śledzące logistyki magazynowej
Inteligentne miasto: liczniki parkingowe, monitory środowiskowe
▶Pobierz arkusz danych na tej stronie.
▶Wniosek o próbki CTP:Niestandardowe rozwiązania dotykowe z 15-dniowym terminem realizacji.
| Parametry | Specyfikacje | Jednostka | Uwaga |
| Wielkość ekranu | 2.13 | Calowanie | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 122 ((H) × 250 ((V) | Pixel | Dpi:130 |
| Obszar aktywny | 23.7x48.55 | mm | |
| Wskaźnik pikseli | 0. 1943×0.1942 | mm | |
| Konfiguracja pikseli | Kwadrat | ||
| Wymiar zarysu | 29.2(H) ×59.2 (V) ×1.65(D) | mm | |
| Waga | TBD | g |
Maksymalne ratingi bezwzględne
| 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 |
| 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 | - | - | 10.5 | - | mW |
| Tryb głębokiego snu | PSTPY | VCI = 3,0V | - | - | 0.003 | - | mW |
| Typowy prąd roboczy | Iopr_VCI | VCI = 3,0V | - | - | 3.5 | - | 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 |
| Symbol | Parametry | Warunki | Min. | Typowy. | Maksymalnie | Jednostki |
| R | Odblaskowość białego | Biały | 30 | 35 | - | % |
| CR | Wskaźnik kontrastu | W pomieszczeniach | 8:1 | - | ||
| T aktualizacja | Czas aktualizacji obrazu | przy 25 °C | 3 | - | sek. | |
| L e | Topr | 5 lat |
| 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 | NC | Nie łączyć z innymi pinami NC |
| 5 | VSH2 | C | Pozytywne źródło napięcia napędowego ((czerwone) |
|
6 |
TSCL |
O |
Ten pin jest interfejsem I2C do cyfrowego czujnika temperatury. W przypadku podłączenia do I2C slave wymagany jest zewnętrzny rezystor. W przypadku nieużywania:VSS |
|
7 |
TSDA |
Wpływ/wyjście |
Ten pin jest interfejsem I2C do cyfrowego czujnika temperatury. W przypadku podłączenia do I2C slave wymagany jest zewnętrzny rezystor. W przypadku nieużywania: VSS |
| 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 | Wpływ/wyjście | 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 | W celu testowania |
| 20 | VSH1 | C | Pozytywne napięcie napędowe źródła |
| 21 | VGH | C | Włókno zasilania dla napięcia napędowego pozytywnej bramy i VSH1 |
| 22 | VSL | C | Ujemne napięcie napędowe źródła |
| 23 | VGL | C | Włókno zasilania dla napięcia napędowego bramy ujemnej VCOM i VSL |
| 24 | VCOM | C | napięcie napędowe VCOM |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419