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La fuente del voltaje DV215FHM-NN0 es 5.0V, velocidad de fotogramas es 60Hz, tipo de interfaz es 30 pernos LVDS (2 ch, de 8 bits), temperatura de funcionamiento: 0 ~ °C 50; temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C.
Interfaz 1.LVDS con 2 pixeles/relojes
respuesta 2.High-speed
vidrio 3.0.5t
intensidad del color 4.6-bit (Hola-FRC), exhibición 16. colores de los 7M
5.Incorporated tipo contraluz (una barra ligera) del borde
luminancia 6.High y coeficiente de contraste, reflexión baja y ángulo de visión amplio
7.DE (los datos permiten) solamente
8.RoHS/Halogen libre
9.ES 7,0 obediente
corrección 10.Gamma
tipo 11.Reverse
Especificaciones:
| Parámetro | Especificación | Unidad |
| Área activa | 476,064 (H) × 267,786 (V) | milímetro |
| Número de pixeles | 1920 (H) × 1080 (V) | pixeles |
| Echada del pixel | 0,24795 (H) x 0,24795 (V) | milímetro |
| Arreglo del pixel | Raya vertical del RGB | - |
| Colores de la exhibición | el 16.7M | colores |
| Modo de visualización | Normalmente negro | - |
| Esquema dimensional | 495,6 (H) × 292,2 (V) × 10,7 (D) tipo. | milímetro |
| Peso | 1,97 | Kilogramo |
| Anchura del bisel (L/R/U/D) | 7.9/7.9/10.5/10.5 | milímetro |
| Tratamiento superficial | Antideslumbrante, 3H | - |
| Contraluz | Un tipo más bajo de la barra de luz del lado 1-LED | - |
Grados máximos absolutos:
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | Observaciones |
| Voltaje de fuente de alimentación | VDD | -0,3 | 5,5 | V | TA = 25℃ |
| Voltaje de fuente de la lógica | VIN | VSS-0.3 | VDD+0.3 | V | |
| Temperatura de funcionamiento | TOP | 0 | +50 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | Prueba | -20 | +60 | ℃ |
Especificaciones eléctricas:
| Parámetro | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Observaciones | |
| Voltaje de fuente de alimentación | VDD | 4,5 | 5,0 | 5,5 | V |
|
| Corriente de la fuente de alimentación | IDD | - | 500 | 1200 | mA | |
| Avalancha actual | IRUSH | - | 2,0 | 3 | ||
| Voltaje de ondulación entrado permitido | VRF | - | - | 300 | milivoltio | VDD = 5.0V |
Entrada diferenciada de alto nivel Voltaje del umbral | VIH | - | - | +100 | milivoltio | |
Entrada diferenciada baja Voltaje del umbral | VIL | - 100 | - | - | milivoltio | |
| Voltaje de entrada diferenciada | |VID | | 200 | - | 600 | milivoltio | |
| Voltaje de modo común diferenciado de la entrada | Vcm | 1,0 | 1,2 | 1,5 | VIH=100mV, VIL=- 100mV | |
| Voltaje del LED | VL | 2,8 | 3,0 | 3,2 | V | |
| Voltaje del canal del LED | VL | - | 72 | 76,8 | V | |
| Corriente de canal del LED | IL | 80 | mA | |||
| Curso de la vida del LED | 30.000 | - | - | Horas | I =80 mA | |
Consumo de energía | Paladio | - | 2,5 | 6 | W | |
PBL | - | 17,3 | 18,4 | W | IL=80mA | |
Ptotal | - | 19,8 | 24,4 | W | ||
Especificación óptica:
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | ||
Gama del ángulo de visión | Horizontal | Θ3 |
CR > 10 | 85 | 89 | - | Grado. | |
Θ9 | 85 | 89 | - | Grado. | ||||
Vertical | Θ12 | 85 | 89 | - | Grado. | |||
Θ6 | 85 | 89 | - | Grado. | ||||
| Coeficiente de contraste de la luminancia | CR |
Θ = 0o (Centro) Normal Visión Ángulo | 700 | 1000 | ||||
| Luminancia del blanco | Yw | 480 | 500 | - | cd/m2 | |||
| Uniformidad blanca de la luminancia | ΔY | 75 | - | - | % | |||
Reproducción del color
| Blanco | W | 0,283 | 0,313 | 0,343 | - | ||
| W | 0,299 | 0,329 | 0,359 | - | ||||
Rojo | R | 0,608 | 0,638 | 0,668 | - | |||
| R | 0,327 | 0,357 | 0,387 | - | ||||
Verde | G | 0,284 | 0,314 | 0,344 | - | |||
| G | 0,608 | 0,638 | 0,668 | - | ||||
Azul | Bx | 0,122 | 0,152 | 0,182 | - | |||
Por | 0,038 | 0,068 | 0,098 | - | ||||
Tiempo de respuesta | GTG | Tg | 14 | 20 | ms | |||
| Charla cruzada | CT | - | - | 2,0 | % | |||
Conexión de interfaz:
Conector del lado del módulo: Equivalente de UJU IS100-L30R-C23or
Conector del lado del usuario: JAE FI-X30H o equivalente
| Pin No | Símbolo | Función | Observación |
| 1 | RXO0- | Datos negativos de la transmisión del pixel 0 (IMPAR) | |
| 2 | RXO0+ | Datos positivos de la transmisión del pixel 0 (IMPAR) | |
| 3 | RXO1- | Datos negativos de la transmisión del pixel 1 (IMPAR) | |
| 4 | RXO1+ | Datos positivos de la transmisión del pixel 1 (IMPAR) | |
| 5 | RXO2- | Datos negativos de la transmisión del pixel 2 (IMPAR) | |
| 6 | RXO2+ | Datos positivos de la transmisión del pixel 2 (IMPAR) | |
| 7 | BIST | Función de Bist | Note1 |
| 8 | RXOC- | Reloj negativo de la transmisión (IMPAR) | |
| 9 | RXOC+ | Reloj positivo de la transmisión (IMPAR) | |
| 10 | RXO3- | Datos negativos de la transmisión del pixel 3 (IMPAR) | |
| 11 | RXO3+ | Datos positivos de la transmisión del pixel 3 (IMPAR) | |
| 12 | RXE0- | Datos negativos de la transmisión del pixel 0 (UNIFORME) | |
| 13 | RXE0+ | Datos positivos de la transmisión del pixel 0 (UNIFORME) | |
| 14 | Tierra | Tierra del poder | |
| 15 | RXE1- | Datos negativos de la transmisión del pixel 1 (UNIFORME) | |
| 16 | RXE1+ | Datos positivos de la transmisión del pixel 1 (UNIFORME) | |
| 17 | Tierra | Tierra del poder | |
| 18 | RXE2- | Datos negativos de la transmisión del pixel 2 (UNIFORME) | |
| 19 | RXE2+ | Datos positivos de la transmisión del pixel 2 (UNIFORME) | |
| 20 | RXEC- | Reloj negativo de la transmisión (UNIFORME) | |
| 21 | RXEC+ | Reloj positivo de la transmisión (UNIFORME) | |
| 22 | RXE3- | Datos negativos de la transmisión del pixel 3 (UNIFORME) | |
| 23 | RXE3+ | Datos positivos de la transmisión del pixel 3 (UNIFORME) | |
| 24 | Tierra | Tierra del poder | Nota 2 |
| 25 | CTL | *Reserved para el fabricante del LCD (CTL_DVR) | |
| 26 | CE | *Reserved para el fabricante del LCD (CE_DVR) | |
| 27 | NC | ||
| 28 | VDD | Fuente de alimentación: +5V | |
| 29 | VDD | ||
| 30 | VDD |
Nota 1: H: Envejecimiento Blanco-Negro-Rojo-Verde-azul del modelo, L: Modelo negro, cuando ninguna señal de LVDS.
Note2: Este perno se debe conectar con la tierra.
Manipulación de precauciones:
1.Design la longitud del cable a conectar entre el conector para el contraluz y el convertidor tan más corto como sea posible y el cable más corto será conectado directamente, el cable largo entre el contraluz y el convertidor puede hacer la luminancia del LED bajar y necesitar un voltaje de lanzamiento más alto.
la reacción electroquímica 2.The causada por el voltaje de DC llevará a la degradación del módulo del LCD, así que la impulsión de DC debe ser evitada.