Ультракомпактный 1,54-дюймовый/1,5-дюймовый электронный бумажный дисплей
1.54 "Ультра-низкомощный дисплей электронной бумаги: солнечный свет видимый, нулевая статическая мощность, идеально подходит для миниатюрных носимых устройств и IoT
Этот дисплей превосходит там, где долговечность батареи, читаемость на открытом воздухе и компактный размер имеют решающее значение - он заменяет энергоемкие ЖК-дисплеи в устройствах с ограниченными ресурсами.
Спецификации продукции
Продукт |
1.54 дюймовый SPI EPD |
Резолюция |
Разрешение 152x152 точек |
Номер подставки |
8 штифтов |
Интерфейс |
ППИ |
Элемент драйвера |
Активная матрица A-Si TFT |
Режим отображения |
AM EPD |
Отображение цвета |
Черный+Белый |
Оптики |
Все точки зрения |
Размер контуры ПКБ |
32 ((H) × 50 ((V) × 2.2 ((D) мм |
Активная зона |
27.512 ((H) × 27.512 ((V) мм |
Пиксельный диапазон |
181 × 181 (188dpi) мкм |
Соответствие |
Соответствует требованиям REACH & RoHS |
EPD-154BW представляет собой активный матричный электрофоретический дисплей (AM EPD) с интерфейсом SPI.54-дюймовый модуль дисплея электронного чернил имеет эффективную площадь 152×152 пикселя и может отображать изображения с 1-битным черно-белым способностью. Этот модуль представляет собой электрофоретический дисплей, управляемый массивом TFT. Встроенные схемы включают драйвер шлюза, драйвер источника, интерфейс MCU, контроллер времени, осциллятор и другие DC-DC, SRAM,LUTЭтот модуль может использоваться в портативных электронных устройствах, таких как системы электронных стеллажей (ESL).
Технические параметры
Параметр |
Спецификации |
Единица |
Размер экрана |
1.54 |
Дюйм |
Разрешение дисплея |
152 ((H) × 152 ((V) |
Пиксели (140 DPI) |
Активная зона |
27.512 на 27.512 |
мм |
Пиксельный диапазон |
0.181x0.181 |
мм |
Конфигурация пикселей |
Площадь |
|
Размер контуры |
32.0 ((H) × 50.00 ((V) × 2.5 ((D) |
мм |
Входные/выходные штифты
Нет, нет, нет. |
Имя |
I/O |
Описание |
1 |
ГНД |
П |
Земля |
2 |
ВКК |
П |
Силовое питание для чипа |
3 |
SCL |
Я... |
Серийный часовник (SPI) |
4 |
SDA |
I/O |
Пин серийных данных (SPI) |
5 |
RES# |
Я... |
Перезагрузить входный сигнал. |
6 |
DC |
Я... |
Данные/командная точка управления |
7 |
CS |
Я... |
Чип выбирает входный пин |
8 |
ЗАВЕТЛЕНЫЙ |
О |
Выходной пин занятого состояния |
Основные преимущества
- Ультракомпактный размер- 1,5-дюймовая диагональ (1,54-дюймовая типичная активная область), идеально подходит для ограниченных пространств.
- Высокая плотность пикселей- разрешение 152×152 (~172 PPI), четкий текст/графика для небольших дисплеев.
- Сохранение изображения без потребления энергии- Технология электронного чернила с бистабелем: 0 энергопотребления при статическом состоянии.
- Читается солнечным светом и удобно для глаз- Отражающий дисплей: без ослепительных оттенков, бумажная видимость при прямом солнечном свете.
- Широкий угол обзора- Около 180 градусов с минимальным цветовым сдвигом.
- Легкий и тонкий- минималистский дизайн для портативной/носящей интеграции.
- Высокая контрастность B&W- Ясный монохромный выход для четкого отображения информации.
- Поддержка памяти в пикселях- Встроенная память уменьшает рабочую нагрузку MCU (зависит от IC драйвера).
Целевые сценарии применения
- Технологии для ношения- Умные ленты, минималистские часы, фитнес-трекеры (время, шаги, уведомления).
- Датчики и теги IoT- Беспроводные ценовые теги, слежки за запасами, умные этикетки.
- Переносные медицинские приборы- Мониторы глюкозы, напоминатели о таблетках, носимые датчики здоровья.
- Промышленные инструменты- Компактные счетчики, калибровочные дисплеи, портативные диагностические инструменты.
- Умные домашние устройства- Термостатные панели, клавиатуры безопасности, экраны состояния приборов.
- Электронные аксессуары- Трекеры Bluetooth (например, в стиле плитки), минималистские смарт-значки.
- Индикаторы на батареях- Дисплеи длительного жизненного цикла для дистанционных датчиков или экологических мониторов.
- Учебные/DIY наборы- низкомощные проекты для студентов/производителей (Arduino/Raspberry Pi).
Ключевые меры предосторожности
- Ограничения обновления- Избегайте чрезмерных частичных обновлений, чтобы избежать призраков; периодические полные обновления обязательны.
- Чувствительность к температуре- Рабочий диапазон: -20°C до +70°C. За пределами этого диапазона производительность снижается.
- Требования к напряжению- строго соблюдать установленное логическое напряжение (например, 3,3V/1,8V) и напряжение драйвера.
- Защита ESD- Берите с собой антистатические меры предосторожности, ESD может навсегда повредить пленку электронного чернила.
- Механическое напряжение- Не сгибайте, не нажимайте и не прокалывайте экран.
- Ультрафиолетовое излучение- Продолжительный прямой солнечный свет может ускорить разложение пленки электронного чернила.
- Силовая последовательность- Следуйте последовательности включения/выключения в листе данных, чтобы избежать замыкания или повреждения изображения.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: Почему экран медленно обновляется?
Ответ: Электронная бумага зависит от физического движения частиц. Полная обновление занимает ~ 2 с для чистых переходов; частичное обновление быстрее (~ 0,3 с), но может потребовать периодического полного обновления для устранения призраков.
Вопрос 2: Могу ли я использовать его с Arduino/Raspberry Pi?
О: Да, но вам понадобится совместимая панель драйверов (например, интерфейс SPI). Библиотеки, такие как GxEPD2 (Arduino) или waveshare-epd (RPi), упрощают интеграцию.
Вопрос 3: Почему на дисплее изображены призраки?
Ответ: вызвано неполным перенаправлением частиц. Исправление: запускать полный цикл обновления каждые 5-10 частичных обновлений. Избегайте переключений высококонтрастного изображения без полного обновления.
Вопрос 4: Действительно ли он потребляет нулевую энергию?
Ответ: Да, при отображении статического изображения. Энергия потребляется только во время обновления экрана.
Q5: Могу ли я вырезать или изменить размер дисплея?
Ответ: Нет. Стеклянная подложка и пленка для электронного чернил закрыты на фабрике. Физические изменения разрушают дисплей.
Вопрос 6: Почему мой дисплей пустой после включения?
А: проверка:
- Уровни напряжения (логические/VCOM)
- Сигналы связи SPI
- Сбросить время последовательности
- Рутинная инициализация кода MCU
Вопрос 7: Как я справляюсь с постоянством изображения в холодной/горячей среде?
Ответ: ниже 0°C время обновления значительно увеличивается. Выше 50°C частицы двигаются быстрее, но могут вызывать мерцание. Используйте алгоритмы компенсации температуры, если они поддерживаются управляющим интерфейсом.
Вопрос 8: Поддерживается ли сенсорная функциональность?
Ответ: Нет, это модуль только для отображения.
Вопрос 9: Могу ли я ездить без панели управления?
Ответ: Не рекомендуется. Вам нужен выделенный драйвер IC (например, SSD1681) для генерации высоковольтных волновых форм для движения частиц электронного чернила.
Вопрос 10: Что вызывает эффект "выгорания"?
A: В отличие от OLED, электронная бумага не имеет постоянного сжигания. Однако чрезвычайно длительные статические изображения (месяцы / годы) могут вызвать временное удержание.