Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
(1) Mostrar formato : 128 64Matriz de puntos ;1/ 64 deber.
(2) Construcción: LCD STN, Tipo COG
(3) Controlador : S6B0724
(4) 3.0Entrada de alimentación única V. Interno Convertidor DC/DC integrado para conducción LCD.
(5) Width temperatura tipo.
Parámetro | Valor de soporte | Unidad |
Tamaño de punto | 0,45 (ancho) 0,49 (alto) | milímetro |
Paso de punto | 0,475 (ancho) 0,515 (alto) | milímetro |
Área de visualización | 65,5 (ancho) 38,0 (alto) | milímetro |
Tamaño del módulo | 90,5 (ancho) 63,2 (alto) 10,0 máx. (largo) | milímetro |
Parámetro | Símbolo | mínimo | máx. | Unidad | |
Voltaje de suministro del circuito lógico | VDD-VSS | 3.0 | 3.3 | V | |
Voltaje de conducción LCD | VDD-VO | 8.2 | 8.6 | V | |
Voltaje de entrada | VI | VSS | VDD | V | |
temperatura normaltipo
| Temperatura de funcionamiento. | TOP | -10 | 60 | C |
Temperatura de almacenamiento. | TSTG | -20 | 70 | C |
Parámetro | Símbolo | Condition | mínimo | tipo | máx. | Unidad | Nota |
----- Características electrónicas ----- | |||||||
Voltaje de suministro del circuito lógico | VDD-VSS | -- | 3.0 | --- | 3.3 | V |
|
Voltaje de conducción LCD | VDD-VO | C | -- | 8.6 | -- | V |
|
Voltaje de entrada
| VIH | -- | 0.7 VDD | -- | VDD | V |
|
VIL | -- | VSS | -- | 0.3 VDD | V |
| |
Corriente de alimentación lógica | IDD | VDD =3.0V | -- | 40 | -- | uA |
|
----- Características ópticas ----- | |||||||
Contraste | RC | tipo STN |
| 8.6 |
|
|
|
Hora de levantarse | tr | C | -- | 140 | -- | EM | Nota 2
|
Otoño | t.f. | C | -- | 240 | -- | EM | |
| f | C & RC2
| -- | 40 | -- |
grado
| Nota 3
|
b | -- | 35 | -- | ||||
l | -- | 35 | -- | ||||
r | -- | 35 | -- | ||||
Frecuencia de cuadro | FF | C | -- | 70 | -- | Hz |
|
----- Luz de fondo LED(Verde) Características ----- | |||||||
Tensión directa | FV | -- | -- | 3.0 | -- | V | Voltaje de suministro entre A&K |
Corriente directa | SI | FV=3.0V | -- | 15 | -- | mamá |
|
Intensidad luminosa del LED desnudo | FV=3.0V | -- | -- | -- | discos compactos/m22 |
| |
LCM Intensidad luminosa | FV=3.0V | -- |
| -- | discos compactos/m22 |
|
PANEL LCD VA Solicitud:Automoción ,Médico。
Tennesse PANEL LCD Solicitud:Automoción ,Médico,Termómetro。
STN PANEL LCD Solicitud:Medidor eléctrico ,Ascensor,Electrodomésticos
Electrónica de consumo,Reloj。
Por qué elegirnos:
*******************************************************************************
Subtítulo: Explorando la evolución de las pantallas LCD para robots inteligentes
A medida que los robots inteligentes continúen evolucionando, los requisitos para las pantallas LCD también cambiarán.Estas son algunas características clave que pueden tener las futuras pantallas LCD para robots inteligentes:
1. Pantallas flexibles y plegables:
Las futuras pantallas LCD para robots inteligentes pueden adoptar tecnologías de visualización flexibles y flexibles.Estas pantallas permitirían que los robots se adaptaran a varias formas y tamaños, mejorando su versatilidad y permitiéndoles realizar tareas en espacios reducidos.
2. Imágenes de alto rango dinámico (HDR):
La tecnología de imágenes HDR permite que las pantallas LCD muestren una gama más amplia de colores y contrastes, lo que da como resultado imágenes más realistas y detalladas.La implementación de la tecnología HDR en pantallas LCD para robots inteligentes mejoraría sus capacidades de percepción, permitiéndoles distinguir objetos y características en su entorno con mayor precisión.
3. Integración de Realidad Aumentada (AR):
La integración de la tecnología AR en pantallas LCD para robots inteligentes puede brindarles una experiencia visual mejorada.AR superpone información digital en el mundo real, lo que permite que los robots accedan a datos adicionales y realicen tareas complejas de manera más eficiente.Esta integración beneficiaría enormemente a los robots en industrias como la fabricación, la atención médica y la logística.
4. Eficiencia Energética:
El consumo eficiente de energía es una consideración crucial para los robots inteligentes.Las futuras pantallas LCD deben diseñarse para consumir una energía mínima y mantener una alta calidad de imagen.Esto permitiría que los robots funcionen durante más tiempo sin recargas frecuentes o reemplazos de batería.
(1) Mostrar formato : 128 64Matriz de puntos ;1/ 64 deber.
(2) Construcción: LCD STN, Tipo COG
(3) Controlador : S6B0724
(4) 3.0Entrada de alimentación única V. Interno Convertidor DC/DC integrado para conducción LCD.
(5) Width temperatura tipo.
Parámetro | Valor de soporte | Unidad |
Tamaño de punto | 0,45 (ancho) 0,49 (alto) | milímetro |
Paso de punto | 0,475 (ancho) 0,515 (alto) | milímetro |
Área de visualización | 65,5 (ancho) 38,0 (alto) | milímetro |
Tamaño del módulo | 90,5 (ancho) 63,2 (alto) 10,0 máx. (largo) | milímetro |
Parámetro | Símbolo | mínimo | máx. | Unidad | |
Voltaje de suministro del circuito lógico | VDD-VSS | 3.0 | 3.3 | V | |
Voltaje de conducción LCD | VDD-VO | 8.2 | 8.6 | V | |
Voltaje de entrada | VI | VSS | VDD | V | |
temperatura normaltipo
| Temperatura de funcionamiento. | TOP | -10 | 60 | C |
Temperatura de almacenamiento. | TSTG | -20 | 70 | C |
Parámetro | Símbolo | Condition | mínimo | tipo | máx. | Unidad | Nota |
----- Características electrónicas ----- | |||||||
Voltaje de suministro del circuito lógico | VDD-VSS | -- | 3.0 | --- | 3.3 | V |
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Voltaje de conducción LCD | VDD-VO | C | -- | 8.6 | -- | V |
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Voltaje de entrada
| VIH | -- | 0.7 VDD | -- | VDD | V |
|
VIL | -- | VSS | -- | 0.3 VDD | V |
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Corriente de alimentación lógica | IDD | VDD =3.0V | -- | 40 | -- | uA |
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----- Características ópticas ----- | |||||||
Contraste | RC | tipo STN |
| 8.6 |
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Hora de levantarse | tr | C | -- | 140 | -- | EM | Nota 2
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Otoño | t.f. | C | -- | 240 | -- | EM | |
| f | C & RC2
| -- | 40 | -- |
grado
| Nota 3
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b | -- | 35 | -- | ||||
l | -- | 35 | -- | ||||
r | -- | 35 | -- | ||||
Frecuencia de cuadro | FF | C | -- | 70 | -- | Hz |
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----- Luz de fondo LED(Verde) Características ----- | |||||||
Tensión directa | FV | -- | -- | 3.0 | -- | V | Voltaje de suministro entre A&K |
Corriente directa | SI | FV=3.0V | -- | 15 | -- | mamá |
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Intensidad luminosa del LED desnudo | FV=3.0V | -- | -- | -- | discos compactos/m22 |
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LCM Intensidad luminosa | FV=3.0V | -- |
| -- | discos compactos/m22 |
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PANEL LCD VA Solicitud:Automoción ,Médico。
Tennesse PANEL LCD Solicitud:Automoción ,Médico,Termómetro。
STN PANEL LCD Solicitud:Medidor eléctrico ,Ascensor,Electrodomésticos
Electrónica de consumo,Reloj。
Por qué elegirnos:
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Subtítulo: Explorando la evolución de las pantallas LCD para robots inteligentes
A medida que los robots inteligentes continúen evolucionando, los requisitos para las pantallas LCD también cambiarán.Estas son algunas características clave que pueden tener las futuras pantallas LCD para robots inteligentes:
1. Pantallas flexibles y plegables:
Las futuras pantallas LCD para robots inteligentes pueden adoptar tecnologías de visualización flexibles y flexibles.Estas pantallas permitirían que los robots se adaptaran a varias formas y tamaños, mejorando su versatilidad y permitiéndoles realizar tareas en espacios reducidos.
2. Imágenes de alto rango dinámico (HDR):
La tecnología de imágenes HDR permite que las pantallas LCD muestren una gama más amplia de colores y contrastes, lo que da como resultado imágenes más realistas y detalladas.La implementación de la tecnología HDR en pantallas LCD para robots inteligentes mejoraría sus capacidades de percepción, permitiéndoles distinguir objetos y características en su entorno con mayor precisión.
3. Integración de Realidad Aumentada (AR):
La integración de la tecnología AR en pantallas LCD para robots inteligentes puede brindarles una experiencia visual mejorada.AR superpone información digital en el mundo real, lo que permite que los robots accedan a datos adicionales y realicen tareas complejas de manera más eficiente.Esta integración beneficiaría enormemente a los robots en industrias como la fabricación, la atención médica y la logística.
4. Eficiencia Energética:
El consumo eficiente de energía es una consideración crucial para los robots inteligentes.Las futuras pantallas LCD deben diseñarse para consumir una energía mínima y mantener una alta calidad de imagen.Esto permitiría que los robots funcionen durante más tiempo sin recargas frecuentes o reemplazos de batería.