จอแสดงผล IPS ขนาด 3.1 นิ้ว 480x800 ต้องใช้วิธีอินเทอร์เฟซแบบไฮบริด: การเชื่อมต่อ SPI ความเร็วต่ำเพื่อเริ่มต้นไดรเวอร์ IC จับคู่กับอินเทอร์เฟซ RGB แบบขนานความเร็วสูง 16 บิตหรือ 18 บิตเพื่อส่งข้อมูลพิกเซลจริง ใน HONGJIA HJ3100-03 สัญญาณเหล่านี้จะถูกส่งผ่าน FPC 39 พินมาตรฐาน (วงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่น) ในการขับเคลื่อนหน้าจอนี้ คุณต้องมีไมโครคอนโทรลเลอร์โฮสต์ที่มีตัวควบคุม LCD ที่เป็นฮาร์ดแวร์เฉพาะ มี RAM เพียงพอที่จะเก็บบัฟเฟอร์เฟรมขนาด 768KB และความสามารถในการสร้างสัญญาณนาฬิกา การซิงค์แนวนอน และการซิงค์แนวตั้งที่แม่นยำที่ 60Hz
โครงร่าง 39 พินแยกหน้าที่การกำหนดค่าจากการส่งข้อมูลความเร็วสูง การแบ่งงานนี้มีความจำเป็นอย่างเคร่งครัดสำหรับการคัดกรองความละเอียดนี้
480x800หน้าจอ IPS ขนาด 3.1 นิ้ว 480x800 RGBดัน 384,000 พิกเซลต่อเฟรม การทำงานที่ความลึกของสี 16 บิต (RGB565) และอัตราการรีเฟรชมาตรฐาน 60Hz จำเป็นต้องมีการย้ายข้อมูลประมาณ 368 เมกะบิตต่อวินาที บัส SPI มาตรฐานจะควบคุมแบนด์วิธนั้น หากคุณพยายามส่งวิดีโอแบบเต็มผ่าน SPI ที่ความละเอียดนี้ คุณจะได้สูงสุดประมาณ 10 ถึง 15 เฟรมต่อวินาที ส่งผลให้อินเทอร์เฟซทำงานได้ช้าอย่างเห็นได้ชัด
แต่ MCU โฮสต์จะใช้พิน SPI แบบ 3 สายหรือ 4 สายเพื่อการเริ่มต้นเท่านั้น คุณส่งเพย์โหลดการกำหนดค่าหนึ่งครั้งตอนบูตเพื่อตั้งค่ากราฟแกมมา ลำดับกำลัง และการวางแนวจอแสดงผล หลังจากลงทะเบียนคำสั่งการตั้งค่าแล้ว อินเทอร์เฟซ RGB 16 บิตจะเข้ามารับภาระหนักในการสตรีมข้อมูลพิกเซลดิบอย่างต่อเนื่อง มาตรฐาน 39 พินมีสายข้อมูลเฉพาะเพียงพอที่จะรักษาอัตราเฟรมให้ราบรื่นโดยไม่ทำให้โปรเซสเซอร์หลักติดขัด
ST7701 เป็น IC ไดรเวอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับขนาดและความละเอียดเฉพาะนี้ โดยติดตั้งบนกระจกโดยตรง (COG) การจะพูดคุยกับบอร์ดโฮสต์ของคุณได้นั้นต้องอาศัยความเอาใจใส่อย่างเข้มงวดในเรื่องความจำและจังหวะเวลา
บัฟเฟอร์เฟรม 480x800 ที่ไม่มีการบีบอัดที่สี 16 บิตจะใช้ RAM ขนาด 768KB พอดี ไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับเริ่มต้นส่วนใหญ่ไม่มี SRAM ภายในมากนัก หาก MCU ที่คุณเลือกมีไม่เพียงพอ คุณจะต้องกำหนดเส้นทาง SDRAM ภายนอกบน PCB ของคุณ ซึ่งจะทำให้เค้าโครงบอร์ดซับซ้อนและเพิ่ม EMI
ความอดทนต่อเวลานั้นไม่น่าให้อภัยพอ ๆ กัน ST7701 คาดว่าจะมี dot clock (PCLK) ที่ต่อเนื่องและจับเวลาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ควบคู่ไปกับสัญญาณ data Enable (DE), HSYNC และ VSYNC อย่าพยายามกัดอินเทอร์เฟซ RGB 16 บิตโดยใช้พิน I/O เอนกประสงค์ โฮสต์ต้องมีตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ RGB เฉพาะ (เช่น LTDC บนชิป STM32 หรือ LCDC บนชิ้นส่วน NXP) การขาดรอบสัญญาณนาฬิกาเดียวหรือความล่าช้าของพัลส์ VSYNC สองสามไมโครวินาทีส่งผลให้หน้าจอฉีกขาด กะพริบ หรือแสดงผลจนหมด
ความสว่างสูงต้องอาศัยต้นทุนความร้อนโดยตรง การกด 1,000 nits ผ่านจอ LCD สีดำแบบส่งผ่านหมายถึงการขับไฟ LED แบ็คไลท์ให้ใกล้กับกระแสไฟพิกัดสูงสุด ในห้องปฏิบัติการกลางแจ้ง ปัญหานี้ไม่ค่อยเกิดขึ้น ภายในตู้อุตสาหกรรมที่ปิดสนิทระดับ IP67 หรือเครื่องทดสอบแบบพกพากลางแจ้ง ความร้อนนั้นจะถูกกักไว้
หากคุณทิ้งช่องว่างอากาศไว้ด้านหลังโมดูลหน้าจอโดยตรงในอุปกรณ์ที่ปิดผนึก ไฟ LED แบ็คไลท์จะทำงานร้อนและเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ภายในไม่กี่เดือน สมดุลสีขาวของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างเห็นได้ชัด และความสว่างโดยรวมจะลดลง คุณต้องจัดให้มีเส้นทางหลบหนีความร้อน โดยทั่วไป ทีมวิศวกรจะระบุแผ่นนำความร้อนระหว่างด้านหลังโลหะของโมดูลจอแสดงผลคริสตัลเหลวและโครงยึดโครงสร้างอะลูมิเนียมภายใน โดยเปลี่ยนตัวเครื่องให้เป็นฮีทซิงค์
โมดูลการแสดงผลที่มีจำหน่ายทั่วไปไม่ค่อยเหมาะกับฮาร์ดแวร์เฉพาะทางมากนัก ตำแหน่ง FPC มาตรฐาน 39 พินอาจขัดแย้งกับช่องแบตเตอรี่ในเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด หรือบังคับให้วางบอร์ดที่ดูอึดอัดในอุปกรณ์เสริมความงามแบบมือถือ
การดัด FPC ให้เกินรัศมีการโค้งงอขั้นต่ำเพื่อบังคับให้พอดีจะทำให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กในรอยทองแดง นำไปสู่ความล้มเหลวในการแสดงผลเป็นระยะๆ ในสายการประกอบหรือในภาคสนาม SZ Hongjia Technology Shares Limited ปรับเปลี่ยนความยาว รูปร่าง และ pinout ของ FPC เพื่อให้ตรงกับเค้าโครง PCB เฉพาะของคุณ ซึ่งช่วยขจัดความเครียดเชิงกล
การเพิ่มระบบสัมผัสแบบ capacitive จะทำให้เกิดตัวแปรอื่น สำหรับหน้าจอเกรดทางการแพทย์ขนาด 3.1 นิ้ว ช่องว่างอากาศระหว่างเซ็นเซอร์สัมผัสและกระจกจอแสดงผลถือเป็นความรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นทำให้เกิดการควบแน่นภายในช่องว่างนั้น ซึ่งจะทำให้การมองเห็นเสียหายและบันทึกอินพุตการสัมผัสที่ผิดพลาด การระบุการยึดเกาะด้วยแสง โดยที่กาวเหลวใสยึดแผงสัมผัสเข้ากับกระจก TFT โดยตรง จะช่วยขจัดช่องว่างอากาศ เพิ่มความต้านทานต่อแรงกระแทก และจำกัดการสะท้อนภายใน
ความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานเป็นตัวกำหนดการออกแบบฮาร์ดแวร์พอๆ กับข้อกำหนดทางเทคนิค ทีมงานของสหรัฐฯ ที่ออกแบบระบบควบคุมอุตสาหกรรมหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มักจะผลิตเป็นชุด 500 หรือ 5,000 หน่วย ไม่ใช่ 500,000 หน่วย ผู้ผลิตจอแสดงผลหลายรายให้ความสำคัญกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคปริมาณมาก และจะออกประกาศการสิ้นสุดอายุการใช้งาน (EOL) บนโมดูล TFT LCD ขนาดเล็กโดยไม่มีคำเตือนเล็กน้อย
การเปลี่ยนหน้าจอระหว่างการผลิตถือเป็นความผิดพลาดที่มีราคาแพง จำเป็นต้องมีโครงร่างบอร์ดใหม่ การกำหนดค่าไทม์มิ่งของเฟิร์มแวร์ใหม่ และในกรณีของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีการรับรองผลิตภัณฑ์อีกครั้งโดยสมบูรณ์ SZ Hongjia กำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดอุตสาหกรรมและการแพทย์โดยเฉพาะ โดยรับประกันความเสถียรของอุปทานในระยะยาว และยอมรับคำสั่งทดลองจำนวนเล็กน้อยสำหรับการสร้างต้นแบบ
หากต้องการรวมโมดูล 480x800 ให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมี MCU ที่มีตัวควบคุม RGB ของฮาร์ดแวร์ บัฟเฟอร์เฟรมขนาด 768KB และการออกแบบทางกายภาพที่คำนึงถึงความร้อนของแบ็คไลท์ หากฮาร์ดแวร์ของคุณพร้อมสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณก็สามารถทำได้ประเมินโมดูล HJ3100-03เพื่อยืนยันความเข้ากันได้ของพินกับบอร์ดโฮสต์ของคุณ