2,9-calowy trójkolorowy wyświetlacz E Ink
Szybkie odświeżanie, zerowy pobór mocy w stanie statycznym, idealny do inteligentnych etykiet i bezbateryjnego IoT
Krytyczna uwaga
Zawsze sprawdzaj zgodność sterownika IC (np. SSD1680, UC8179). Tablice LUT (Look-Up Tables) dla trójkolorowych wyświetlaczy + szybkie odświeżanie różnią się od wyświetlaczy monochromatycznych.
Sugerowane narzędzia do rozwiązywania problemów:
- Analizator logiczny dla sygnałów SPI
- Środowisko testowe z kontrolowaną temperaturą
- oprogramowanie układowe epdiy (otwarty debugger EPD)
Daj mi znać, jeśli potrzebujesz szczegółów protokołu lub przykładów konfiguracji przebiegu!
Produkt:
2,9-calowy wyświetlacz E-papieru Eink
Rozdzielczość:
Rozdzielczość 296 x 128 pikseli
Tryb wyświetlania:
Wyświetlacz elektroforetyczny z aktywną matrycą (AM EPD)
Optyka:
Wszystkie kąty widzenia
Wymiary zewnętrzne:
79,0 (wys.) x 36,7 (szer.) x 1,0 (gł.) mm
Obszar aktywny:
66,896 (wys.) x 29,056 (szer.) mm
Rozstaw pikseli:
227 x 226 (112dpi) Um
Temperatura pracy:
0°C do +40°C
Temperatura przechowywania:
-25°C do +60°C
Kolor:
Czarny/Biały/Czerwony
Obróbka powierzchni:
Antyrefleksyjna, 3H
Układ pikseli:
Pionowy pasek
Zgodność:
Zgodny z Rohs i Reach
Definicja pinów interfejsu
Pin# |
Pojedynczy |
Opis |
Uwaga |
1 |
NC |
Brak połączenia i nie łączyć z innymi pinami NC |
Pozostaw otwarte |
2 |
GDR |
Sterowanie bramką tranzystora MOSFET typu N |
|
3 |
RESE |
Wejście wykrywania prądu dla pętli sterowania |
|
4 |
NC |
Brak połączenia i nie łączyć z innymi pinami NC |
Pozostaw otwarte |
5 |
VSH2 |
Dodatnie napięcie zasilania |
|
6 |
NC |
Brak połączenia i nie łączyć z innymi pinami NC |
Pozostaw otwarte |
7 |
NC |
Brak połączenia i nie łączyć z innymi pinami NC |
Pozostaw otwarte |
8 |
BS1 |
Pin wyboru magistrali |
Uwaga 6-5 |
9 |
BUSY |
Pin wyjściowy stanu zajętości |
Uwaga 6-4 |
10 |
RES # |
Wejście sygnału resetowania. |
Uwaga 6-3 |
11 |
D/C # |
Pin kontroli danych / poleceń |
Uwaga 6-2 |
12 |
CS # |
Wejście wyboru układu scalonego łączące się z MCU. |
Uwaga 6- 1 |
13 |
SCL |
Pin zegara szeregowego dla interfejsu. |
|
14 |
SDA |
Pin danych szeregowych dla interfejsu. |
|
15 |
VDDIO |
Pin wejściowy zasilania dla interfejsu. |
|
16 |
VCI |
Pin zasilania dla układu |
|
17 |
VSS |
Masa (cyfrowa) |
|
18 |
VDD |
Pin zasilania logiki rdzenia |
|
19 |
VPP |
Zasilanie do programowania OTP |
|
20 |
VSH1 |
Dodatnie napięcie zasilania |
|
21 |
VGH |
Pin zasilania dla dodatniego napięcia sterowania bramką i VSH |
|
22 |
VSL |
Ujemne napięcie zasilania |
|
23 |
VGL |
Pin zasilania dla ujemnego napięcia sterowania bramką, VCOM i VSL |
|
24 |
VCOM |
Napięcie sterowania VCOM |
|
Przegląd produktu
EPD-290BWR to moduł wyświetlacza elektronicznego atramentu o wysokiej rozdzielczości i niskim poborze mocy, który jest wysoce odpowiedni dla szerokiego zakresu zastosowań. Mierzy 2,9 cala, ma rozdzielczość 128×296 i obsługuje czarny, biały i czerwony. Może być używany do wyświetlania tekstu, obrazów i grafiki w sposób przejrzysty i wydajny.
Główne cechy
- Wysoka rozdzielczość: 112 dpi, umożliwia łatwe wyświetlanie drobnych wzorów
- Niski pobór mocy: Wymaga bardzo mało energii podczas aktualizacji i może utrzymywać obrazy bez zasilania
- Bardzo szeroki kąt widzenia: Prawie 180°, umożliwiający łatwe oglądanie pod dowolnym kątem
- Bardzo cienki i ultralekki Jest wysoce odpowiedni do zastosowań przenośnych.
- Interfejs SPI: Można go łatwo podłączyć do mikrokontrolera.
- Zgodny ze standardami RoHS: Spełnia standardy ochrony środowiska
Typowe zastosowania
- czytniki e-booków
- Oznakowanie cyfrowe
- Elektroniczne etykiety na półkach
- przenośne urządzenia do gier
- itp
Dodatkowa uwaga
Zakres temperatur pracy EPD-290BWR wynosi od 0 do +40 stopni Celsjusza. Zakres temperatur przechowywania EPD-290BWR wynosi od -20 do +60 stopni Celsjusza. Monitor jest wrażliwy na wilgoć i promieniowanie ultrafioletowe. Zaleca się przechowywanie monitora w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
Kluczowe punkty sprzedaży
1. Wyświetlacz trójkolorowy (czarny/biały/czerwony)
Wysokokontrastowe renderowanie trójkolorowe do podświetlania krytycznych informacji (np. ceny, alerty).
2. Możliwość szybkiego odświeżania
Częściowe odświeżanie już od 0,3 s (bez migotania) i pełne odświeżanie w 1,5-3 s, umożliwiające dynamiczne aktualizacje treści bez długich opóźnień.
3. Bardzo niskie zużycie energii
Zerowa moc w stanie statycznym (technologia bistabilna); zużywa energię tylko podczas odświeżania (~30mW).
4. Czytelność w świetle słonecznym i szeroki kąt widzenia
Wyświetlacz refleksyjny z kątem widzenia >170°, bez odblasków w bezpośrednim świetle słonecznym.
5. Trwałość i elastyczność
Opcjonalne elastyczne podłoża do giętkich konstrukcji (np. urządzenia do noszenia, zakrzywione powierzchnie).
6. Opcje bezprzewodowe i bez baterii
Obsługuje bezprzewodowe aktualizacje NFC/UHF bez baterii (zbieranie energii dla tagów bezobsługowych).
7. Łatwa integracja
Standardowy interfejs SPI z sterownikami open-source dla platform Raspberry Pi, Arduino, STM32 i ESP8266/32.
Scenariusze docelowych zastosowań
- Inteligentny handel detaliczny i logistyka: Elektroniczne etykiety na półkach (ESL), etykiety inwentaryzacyjne i systemy zarządzania magazynem do aktualizacji cen/stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.
- Instrumentacja przemysłowa: Wyświetlacze o niskim poborze mocy dla czujników, mierników i przenośnych narzędzi diagnostycznych w trudnych warunkach.
- Opieka zdrowotna i śledzenie: Etykiety leków, opaski na rękę pacjentów i karty łóżek szpitalnych z bezpiecznym, nieulotnym wyświetlaniem informacji.
- Inteligentne urządzenia konsumenckie: Dodatkowe ekrany smartfonów (np. etui na telefony pokazujące powiadomienia/stan baterii bez rozładowywania zasilania).
- Zrównoważone rozwiązania IoT: Oznakowanie zasilane energią słoneczną, etykiety bagażowe i inteligentne plakaty z obsługą NFC dla przestrzeni publicznych.
Kluczowe środki ostrożności
- Zarządzanie trybem odświeżania: Limit częściowego odświeżania: Użyj ≤10 częściowych odświeżeń przed pełnym odświeżeniem, aby zapobiec powstawaniu duchów. Czas pełnego odświeżania: ~2-3 sekundy wymagane do czystych przejść.
- Czułość na temperaturę: Zakres pracy: od 0°C do 50°C (wydajność pogarsza się poza tym zakresem). Opóźnienie koloru czerwonego: Czerwony pigment odświeża się wolniej w zimnych warunkach (<10°C).
- Wymagania dotyczące napięcia: Ściśle przestrzegaj napięcia logiki (3,3 V) i napięcia sterownika VCOM (±15 V±0,5 V).
- Ochrona mechaniczna: Unikaj nacisku na aktywny obszar (wrażliwość podłoża szklanego). Brak bezpośredniego czyszczenia - używaj tylko suchej ściereczki z mikrofibry.
- Ekspozycja na UV: Długotrwałe działanie promieni słonecznych może powodować blaknięcie czerwonego pigmentu; dodaj filtr UV do użytku na zewnątrz.
- Czułość na ESD: Obsługuj z uziemionymi paskami na nadgarstki; ESD może trwale uszkodzić folię e-ink.
Często zadawane pytania (FAQ)
P1: Jak „szybkie” jest częściowe odświeżanie?
O: Częściowe odświeżanie trwa 0,3-0,5 s (minimalizacja migotania), ale wymaga pełnego odświeżenia (~2 s) co 5-10 aktualizacji, aby usunąć duchy.
P2: Czy mogę to uruchomić za pomocą Arduino/Raspberry Pi?
O: Tak, przez interfejs SPI. Użyj bibliotek takich jak GxEPD (Arduino) lub waveshare-epd (RPi). Upewnij się, że twoja płyta sterownika obsługuje przebiegi trójkolorowe.
P3: Dlaczego czerwony aktualizuje się wolniej niż czarny/biały?
O: Czerwone cząsteczki elektroforetyczne mają wyższą bezwładność. Pełne odświeżanie jest potrzebne do wyraźnych czerwonych elementów.
P4: Czy działa poniżej 0°C?
O: Nie zalecane. Poniżej 0°C czas odświeżania znacznie wzrasta (>5 s), a czerwony może nie aktualizować się.
P5: Jak naprawić uporczywe duchy?
O: Uruchom sekwencję 3-etapową: Pełne białe -> Pełne czarne -> Pełne białe odświeżanie. Unikaj częściowych aktualizacji o wysokim kontraście.
P6: Czy mogę używać aktualizacji bezprzewodowych (NFC/RF)?
O: Tylko z dedykowanymi układami scalonymi kontrolera ESL (np. RA8875). Standardowe wyświetlacze SPI wymagają sterowania przewodowego.
P7: Dlaczego czerwony wydaje się mętny po częściowym odświeżeniu?
O: Czerwony wymaga przebiegów pełnego napięcia. Użyj trybu EPD_FULL dla czerwonych elementów lub zmniejsz częstotliwość częściowego odświeżania.
P8: Zużycie energii podczas odświeżania?
O: ~25-35mA przy 3,3V podczas aktualizacji (30-50mW), zero w trybie statycznym.
P9: Czy nakładka dotykowa jest kompatybilna?
O: Możliwe, ale nie zalecane. Nakładki zmniejszają przejrzystość i odbicie. Zamiast tego użyj dotyku IR/opartego na ramie.
P10: Jak zoptymalizować żywotność baterii?
O:
- Zminimalizuj pełne odświeżania
- Grupuj aktualizacje (np. zmień wszystkie elementy jednocześnie)
- Użyj głębokiego uśpienia na układzie scalonym kontrolera między aktualizacjami