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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.