FN0240E014A
2.4
-20~+80℃
-40 ~+80 ℃
450×600
ALLE
800
Kann gewählt werden
MIPI&MCU&SPI
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
2,4 Zoll AMOLED-Display, 450×600, 800cd/m²
Dieses AMOLED-Display bietet eine größere 2,4-Zoll-Leinwand und erweckt Ihre Bilder mit verbesserter Klarheit und beeindruckenden Farben zum Leben. Mit einer satten Auflösung von 450 x 600 Pixeln stellt es sicher, dass jedes Detail scharf und definiert ist, was es perfekt für Anwendungen macht, die sowohl Präzision als auch Stil erfordern. Die MIPI-, SPI- und MCU-Schnittstellen ermöglichen eine nahtlose Integration und unterstützen die Entwicklung vielseitiger Geräte. Die selbstemittierende AMOLED-Technologie liefert tiefe Schwarztöne, hohen Kontrast und Energieeffizienz und ist somit ideal für Wearables, tragbare Displays und intelligente Geräte, die eine lange Akkulaufzeit erfordern.

Allgemeine Spezifikationen:
LCD -Größe (Zoll): | 2.4 (Diagonale) |
Auflösung: | 450 (H) × 600 (V) |
Pixel -Tonhöhe: | 81,99 (H) x 81,99 (V) |
Aktiver Bereich (MM): | 36,72 (H) × 48,96 (V) |
Modulgröße (MM): | 51,56×38,72×0,78 |
Anzeigetyp: | Starres AMOLED |
Schnittstelle: | MIPI&MCU&SPI |
Richtung anzeigen: | ALLE |
| Stromversorgung: | 3.3 |
| Luminanz (CD/M2): | 800 (typ.) |
Schnittstelle:
Pin -Nr. | Symbol | E/O | Beschreibung |
| 1 | GND | P | Boden. |
| 2 | GND | P | Boden. |
| 3 | Elvss | P | Negative Stromversorgung für Panel. |
| 4 | Elvss | P | Negative Stromversorgung für Panel. |
5 | GND | P | Boden. |
| 6 | Elvdd | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
| 7 | Elvdd | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
| 8 | GND | P | Boden. |
| 9 | VCI | P | Stromversorgung für das Analogsystem mit Display-Treiber-IC-Schnittstelle. |
| 10 | GND | P | Boden. |
| 11 | Vddio | P | Stromversorgung für Display-Treiber-IC-Schnittstelle und Logiksystem. |
| 12 | GND | P | Boden. |
| 13 | TE1 | O | Aktiver Berichtspin für den IC- Status. |
| 14 | SWIRE | O | Swire-Protokoll-Einstellungspin des Power IC. |
| 15 | Te | O | Tearing-Effekt-Ausgangspin zum Synchronisieren MCU zum Frame-Schreiben, aktiviert durch S/W Befehl. Wenn dieser Pin nicht aktiviert ist, Dieser Pin hat einen niedrigen Ausgang. |
| 16 | Resx | I | Bildschirmtreiber-Reset, muss angewendet werden Initialisieren Sie den Chip ordnungsgemäß. Signal ist aktiv niedrig. |
| 17 | GND | P | Boden. |
| 18 | SDI_RDX | E/O | SDl: Serielles Eingangssignal in SPl l/F. Die Daten sind Eingang auf der steigenden Flanke des SCL-Signals. RDX: Liest das Strobe-Signal, um Daten zu schreiben RDX ist „Niedrig“ in der MPU-Schnittstelle der 80er-Serie. |
| 19 | DCX | I | Daten-/Befehlsauswahl in der 80er-Serie anzeigen MPUl/F und 4-Draht SPl l/F. |
| 20 | Scl | I | WRX: Schreibt ein Strobe-Signal, um Daten zu schreiben WRX ist „Niedrig“ in der MPU-I/F der 80er-Serie. SCL: A synchrones Taktsignal in SPl l/F. |
| 21 | CSX | I | Chip-Select-Eingangspin (Aktivierung „Low“) in der 80er-Serie. |
| 22-29 | D0-D7 | E/O | Bidirektionaler 8-Bit-Datenbus für MPU l/F der Serie 80 und 8-Bit-Eingangsdatenbus für RGB l/F. |
| 30 | GND | P | Boden. |
| 31 | IM1 | E/O | Auswahl des Schnittstellentyps. |
| 32 | IM0 | I/0 | Auswahl des Schnittstellentyps. |
| 33 | GND | P | Boden. |
| 34 | GND | P | Boden. |
| 35 | D0p | E/O | Differenzielle Datensignale bei MIPI-Schnittstelle. |
| 36 | D0n | E/O | Differenzielle Datensignale bei MIPI-Schnittstelle. |
| 37 | GND | P | Boden. |
| 38 | GND | P | Boden. |
| 39 | CLKP | I | Differenzielle Datensignale bei MIPI-Schnittstelle. |
| 40 | Clkn | I | Differenzielle Datensignale bei MIPI-Schnittstelle. |
| 41 | GND | P | Boden. |
| 42 | GND | P | Boden. |
| 43 | MTP | P | MTP-Programmiernetzteil. Muss im Normalzustand offen bleiben oder mit GND verbunden sein. |
| 44 | GND | P | Boden. |
| 45 | GND | P | Boden. |
Elektrische Eigenschaften:
Parameter | Symbol: | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
OLED-Eingangsspannung | Elvdd | 2.0 | 3.6 | 6 | V |
| OLED-Ausgangsspannung | Vddio | -4.7 | -3.6 | -0.4 | V |
Anwendung
AMOLED-Displays werden aufgrund ihrer lebendigen Farben, hervorragenden Kontrastverhältnisse und ihres geringen Stromverbrauchs häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Hier sind einige wichtige Anwendungen:
Zahlungssysteme |
Transport |
E-Bike | |
Im Freien |
Industriepaneel |
Medizinische Ausrüstung |
Farbnessgeräte |
Ingenieurwerk |
Motorrad |
Automat |
Hausanwendung |