7-calowy ekran dotykowy COF
DMG80480F070_01W (seria COF)

DWIN 800*480P, wyświetlacz LCD COF

Cechy:

● Moduł LCD IPS

● 7-calowy COF LCD, rozdzielczość 800*480 pikseli, 262 tys. kolorów, TN-TFT-LCD, normalny kąt widzenia

● Proces laminowania wyświetlacza LCD i ekranu dotykowego, grubość tylko 5,1 mm, tryb bez ekranu dotykowego o grubości zaledwie 3,5 mm

● Struktura COF.Cały obwód rdzenia inteligentnego ekranu jest zamocowany na FPC LCM, charakteryzujący się lekką i cienką strukturą, niskim kosztem i łatwą produkcją

● Ultracienki, ultralekki i niedrogi ekran COF LCD


Specyfikacja

Opis

Tagi produktów

Wideo

Specyfikacja

DMG80480F070_01W
Informacje ASIC
Układ ASIC T5L0 Opracowany przez firmę DWIN.Masowa produkcja w 2020 r., 1 MB ani Flash na chipie, 128 KB zmiennej przestrzeni dyskowej do wymiany danych z rdzeniem procesora systemu operacyjnego i pamięcią.Cykl przepisania: ponad 100 000 razy
Wyświetlacz
Kolor 262 tys. kolorów
Typ LCD TN, LCD TFT
Kąt widzenia Normalny kąt widzenia, typowa wartość 70°/70°/30°/40°(L/R/U/D)
Obszar wyświetlania (AA) 154,08 mm (szer.) × 85,92 mm (wys.)
Rezolucja 800×480
Podświetlenie PROWADZONY
Jasność DMG80480F070_01WN: 250nit
DMG80480F070_01WTR: 200nit
Dotknij Parametry
Typ RTP (rezystancyjny panel dotykowy)
Struktura Folia ITO + szkło ITO
Tryb dotykowy Dotknij i przeciągnij punkt wsparcia
Twardość powierzchni 3H
Przepuszczalność światła ponad 80%
Życie Kropkowanie > 1 000 000 razy;Uderzenie > 100 000 razy;Siła 150g, tył
i dalej liczone podwójnie
Napięcie i prąd
Napięcie 3,6 ~ 5,5 V
Prąd operacyjny  VCC = +5V, podświetlenie włączone, 410mA
VCC = +5V, podświetlenie wyłączone, 115mA
Test niezawodności
Temperatura pracy -10℃~60℃
Temperatura przechowywania -20℃~70℃
Wilgotność robocza 10% ~ 90% RH, typowa wartość 60% RH
Interfejs
Szybkość transmisji 3150 ~ 3225600 bps
Napięcie wyjściowe Wyjście 1, Iout = 8mA;3,0 ~ 3,3 V
Wyjście 0, Iout =-8mA;0 ~ 0,3 V
Napięcie wejściowe(RXD) Wejście 1; 3,3 V
Wejście 0;0~0,5 V
Interfejs UART2: TTL;
UART4: TTL; (dostępne tylko po konfiguracji systemu operacyjnego)
UART5: TTL;(Dostępne tylko po skonfigurowaniu systemu operacyjnego
Format danych UART2: N81;
UART4: N81/E81/O81/N82;4 tryby (konfiguracja systemu operacyjnego)
UART5: N81/E81/O81/N82;4 tryby (konfiguracja systemu operacyjnego)
Gniazdo elektryczne 50Pin_0.5mm FPC
Błysk 8M bajtów
Peryferyjny
SZPILKA Definicja we/wy Opis działania
1 +5V I Zasilanie, prąd stały 3,6-5,5 V
2 +5V I
3 GND GND GND
4 GND GND
5 GND GND
6 AD7 I 5 wejść ADC.Rozdzielczość 12-bitowa w przypadku zasilania 3,3V.Wejście 0-3,3 V
Napięcie.Z wyjątkiem AD6, pozostałe dane są przesyłane do rdzenia systemu operacyjnego przez UART3 w
w czasie rzeczywistym z częstotliwością próbkowania 16 KHz.AD1 i AD5 mogą być używane w
równolegle, a AD3 i AD7 mogą być używane równolegle, co równa się dwóm
Próbkowanie 32KHz AD.AD1, AD3, AD5, AD7 mogą być używane równolegle, co
równa się próbkowaniu AD o częstotliwości 64 kHz;dane są sumowane 1024 razy i
następnie dzielone przez 64, aby uzyskać 16-bitową wartość AD 64 Hz przez nadpróbkowanie.
7 AD6 I
8 AD5 I
9 AD3 I
10 AD1 I
11 +3.3 O Wyjście 3,3 V, maksymalne obciążenie 150 mA.
12 SPK O Zewnętrzny MOSFET do sterowania brzęczykiem lub głośnikiem.Zewnętrzny rezystor 10K
należy pociągnąć do ziemi, aby upewnić się, że włączenie zasilania jest niskie.
13 SD_CD IO Interfejs SD/SDHC, SD_CK łączy kondensator 22pF z GND w pobliżu
interfejs karty SD.
14 SD_CK O
15 SD_D3 IO
16 SD_D2 IO
17 SD_D1 IO
18 SD_D0 IO
19 PWM0 O 2 16-bitowe wyjście PWM.Zewnętrzny rezystor 10K należy obniżyć do
ziemi, aby upewnić się, że włączenie zasilania jest niskie.Rdzeń systemu operacyjnego można kontrolować w czasie rzeczywistym za pośrednictwem UART3
20 PWM1 O
21 P3.3 IO Jeśli używasz RX8130 lub SD2058 I2C RTC do połączenia z obydwoma IO, SCL powinien być podłączony do P3.2, a SDA do P3.3 równolegle
z rezystorem 10K podciągającym do 3,3V.
22 P3.2 IO
23 P3.1/EX1 IO Może być używany jako zewnętrzne wejście przerwania 1 w tym samym czasie i
obsługuje zarówno tryby przerwania niskiego poziomu napięcia, jak i zbocza opadającego.
24 P3.0/EX0 IO Może być jednocześnie używany jako zewnętrzne wejście przerwania 0 i
obsługuje zarówno tryby przerwania niskiego poziomu napięcia, jak i zbocza opadającego.
25 P2.7 IO interfejs we/wy
26 P2.6 IO interfejs we/wy
27 P2.5 IO interfejs we/wy
28 P2.4 IO interfejs we/wy
29 P2.3 IO interfejs we/wy
30 P2.2 IO interfejs we/wy
31 P2.1 IO interfejs we/wy
32 P2.0 IO interfejs we/wy
33 P1.7 IO interfejs we/wy
34 P1.6 IO interfejs we/wy
35 P1.5 IO interfejs we/wy
36 P1.4 IO interfejs we/wy
37 P1.3 IO interfejs we/wy
38 P1.2 IO interfejs we/wy
39 P1.1 IO interfejs we/wy
40 P1.0 IO interfejs we/wy
41 UART4_TXD O UART4
42 UART4_RXD I
43 UART5_TXD O UART5
44 UART5_RXD I
45 P0.0 IO interfejs we/wy
46 P0.1 IO interfejs we/wy
47 CAN_TX O Interfejs CAN
48 CAN_RX I
49 UART2_TXD O UART2 (port szeregowy UART2 rdzenia systemu operacyjnego)
50 UART2_RXD I
Aplikacja

1 (5)


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Zasada działania funkcji

    8 pinów 2.0

    Produkty powiązane