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2.2'インチ SPI TFT LCDディスプレイ ILI9225G QCIF 176x220 タッチパネル画面,中国 TFT メーカー 製品紹介
SF-TC220I-8686A1-Nこれは2.2インチ斜めフルカラー QCIF 170x220 TFT LCDディスプレイです.MCUによって簡単に制御できます.この2.2インチ TFT LCD はタッチスクリーンなし (オプション) は,組み込みシステムで使用できます.産業用装置高品質でカラフルな画像の表示を必要とするセキュリティとハンドヘルド機器. SPIインターフェイスをサポートします.ホストへの簡単な接続のために,FFC/FPC尾メイト 簡単に見つけられるプラグ・ソケット.
SF-TC220I-8686A1-Nは,さまざまなアプリケーション環境により,多くのオプションデザインがあります.抵抗性タッチパネルと無関係に,EMIテストと厳しい信頼性テストをサポートします.容量式タッチスクリーン1000ニットまで
特徴:
製品: | 2. 2インチ TFT LCD スクリーン | 決議: | 176×220 |
---|---|---|---|
タッチスクリーン: | タッチスクリーンなし (オプション) | インターフェース: | SPI |
蓋のガラスの寸法: | パーソナライズ する | 見る方向: | 12:00 |
ドライバーIC: | ILI9225G または同等の | 接続: | プラグ (カスタマイズ可能) |
表面照明: | 300 Cd/m2 (ニット) | ピン番号: | 14ピン |
LEDの寿命: | 401000 時間 | 準拠性 | REACHとRoHSに準拠している |
FAQ:
Q1.サンプル注文はできますか?
A: はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認するために. 異なるアイテム番号の混合したサンプルは受け入れられます.
Q2 リードタイムはどうですか?
A: 棚に並べない製品については,即時在庫のサンプルです. サンプルの再製造に1〜1.5週間. 大量生産に4〜6週間. デザイン製品については,カウンター・ドラッグ提案に2-3日.図面の承認時にサンプルを採取する 2 週間試験運転/大量生産の場合は,サンプル承認時に5〜6週間.
Q3. あなたはサンプルと生産注文のための任意のMOQ制限を持っていますか?
A: 低MOQ. 3-5pcsのサンプルチェックは利用可能です. 大量生産のMOQは通常,1K/ロットです. 我々は,トレイルラン/PPランの注文のためのMPMOQよりも低いQtyをサポートします.
Q4. 商品をどのように送料し,到着するのにどれくらい時間がかかりますか?
A:DHL,UPS,FedExまたはTNTで出荷します.到着には5〜7日かかります.航空および海上輸送もオプションです.
Q5. LCD モジュールの注文をどのように進めますか?
A: まず,あなたの要求やアプリケーションを教えてください.
2つ目は,あなたの要求や提案に従って引用します.
第三に 顧客はサンプルを確認し 正式な注文のために預金をします
第四に 生産を調整する
Q6.LCD製品に私のロゴを印刷してもいいですか?
A: はい. 設計段階では正式に私たちに知らせて下さい. 試料のテストと承認のためにあなたのロゴでサンプルを作成します. 試料の承認後,大量生産は承認されたサンプルに従って行われます.
Q7:製品に対する保証はありますか?
A:はい,私たちは製品に1年間の保証を提供しています.
Q8: 欠陥を処理するには?
A: まず,私たちの製品は厳格な品質管理システムで生産され,欠陥率は0.2%未満になります.
保証期間中,新しいLCDを少量注文で送ります.修理して再発します. また,実際の状況に応じて再電話を含む解決策について話し合います..
2.2'インチ SPI TFT LCDディスプレイ ILI9225G QCIF 176x220 タッチパネル画面,中国 TFT メーカー 製品図
2.2'インチ SPI TFT LCDディスプレイ ILI9225G QCIF 176x220 タッチパネル画面,中国 TFT メーカー 製品紹介
工場設備と証明書
LCDタッチ画面 - タッチ
1.1 抵抗性タッチスクリーン
iPhoneが登場する前は 抵抗性タッチスクリーンが ほぼ独占的に使用されていました 接触感知制御のために 圧力センサーを使っていました抵抗を検知することによって触覚位置を特定するために直接のストレスの接触を必要とする.
レジスティブなタッチスクリーンの主要部分はレジスティブなフィルムスクリーンで,多層複合フィルムであるディスプレイの表面と非常によくマッチします.ベース層としてガラスまたは硬いプラスチックプレートの層を使用する表面は透明な金属酸化物 (透明な導電抵抗) の導電層で覆い,外面は硬化層で覆われています滑らかで摩擦防止のプラスチック層内部表面もコーティングで覆われていますそして,それらの間には,多くの小さな (1/1000インチ未満) 透明な隔離点があります 伝導層隔離の2層を分離するために指がスクリーンに触ると 触点で導電層の 2 層が接触し 抵抗が変化し X と Y 方向に信号を生成します触覚画面コントローラに送信される制御器はこの接触を検知し (X,Y) の位置を計算し,その位置に基づいてマウスの動作をシミュレートします.これは抵抗技術タッチスクリーンの最も基本的な原則です.
著者が使用したタッチスクリーンはレジスティブなタッチスクリーンで,独自のタッチスクリーン制御チップはXPT2046 (LCDディスプレイU1の裏側にはチップがあります).XPT2046は,12ビット解像度125KHzのスレイドレートステップバイステップ近似A/Dコンバーターを持つ4ワイヤータッチスクリーンコントローラ (SPI通信). XPT2046は,1.5Vから5.25Vまでの低電圧I/Oインターフェースをサポートします. XPT2046は,A/D変換を2回実行することで,押された画面の位置を検出できます.触覚画面に施された圧力を測定することに加えて動作温度範囲は -40°C~+85°C.
このチップは ADS7843 と ADS7846 と完全に互換性があり,このチップの詳細な使用については,この2つのチップのデータシートを参照できます.
注記:
(1) XPT2046チップを使用するときは,直接SPI通信 (ソフトウェアとハードウェアの両方) を使用して,MISO端末による高12ビット出力データを読み取ります.そして,調整変換とフィルタリング操作を通じてXとYの座標を読み(これはプログラミングプロセスで見られる)
(2) 抵抗性タッチスクリーンの特殊な物理特性により,基本用途では,タッチエラーの校正が必要です.しかし,同じタイプのLCDのレジスティブスクリーンの校正データは,ほぼほぼです;
(3) 抵抗性タッチスクリーンのための校正が必要なメカニズムがあるため,使用前に校正することが一般的です.カリブレーション補償パラメータを保存するために 24CXX (EEPROM) を使用できます計算機を起動するたびに再校する必要はありません. (最後の手段として,コストを考えると,実際には,フラッシュで校正データを保存することは可能である (あまり推奨されません);
抵抗性タッチスクリーンの利点:高精度,低価格,強力な反干渉能力,良好な安定性.
抵抗性タッチスクリーンのデメリット: 傷つきやすい, 光伝達性が良くない,マルチタッチに対応しない (日付の修正が必要です.偏差が小さい場合)
1.2 容量感触画面
現在ではタブレットコンピュータを含む ほぼすべてのスマートフォンでは 感触画面として電容画面を使用しています直接接触がないか,軽度の接触のみ触覚座標を特定するために誘導電流を検知する. (現在,基本的な容量感触画面が主流です)
容量式タッチスクリーンは主に2種類あります.
1表面容量容量タッチスクリーン
表面容量感触画面技術では,ITO (インディウムチン酸化物,透明な導電性材料) 電気フィールド検出によって画面表面の触覚行動を感知する導電性フィルム表面容量式タッチスクリーンは 限界があるので 一本の指や触覚しか認識できません
2投影容量タッチスクリーン
投影式電容式タッチスクリーンは,電磁場線を放出するためにタッチスクリーン電極を使用するセンサーである.投影容量感知技術では一般的に使用される電容量は2種類あります:自己容量と相互作用容量
絶対容量としても知られる自己容量 (self-capacitance) は,最も広く使用されている方法であり,自己容量 (self-capacitance) は通常,スキャン電極と接地から構成される容量 (capacitance) を指す.ガラスの表面にITO の横向および横向スキャン電極があり,これらの電極と地面の間は容量電極を形成します.電路にコンデンサが並行して加算されますスキャンラインの総容量を変えます.
交互電容,またスパンディング電容とも呼ばれ,ガラス表面の横向および横向ITO電極の交差点で電容を形成する.インタラクティブな容量スキャン方法は,タッチポイントの位置を決定するために,各交差点の容量変化をスキャンすることです触ると,隣接する電極の結合に影響を与え,それによって交差点での容量を変更します.インタラクティブな電容のスキャニング方法は,それぞれの交差点の電容値と接触後に電容の変化を検出することができますX*Y電極をスキャンし検出する必要があります. 現在,スマートフォン,タブレットなどのタッチスクリーンは,インタラクティブ・キャパシティブ・テクノロジーを用いる(筆者の精密原子板のLCDは容量感触画面です)
トランスミシブ容量感触画面は,垂直と水平の柱に電極の2つの列を使用して,感触感知マトリックスを形成します.X軸電極とY軸電極画像の電極は実際透明で,誰もが便利に利用できます. この図では,電極は,電池の容量変化を検出します.X軸とY軸の透明電極容量スクリーンの精度と解像度は,X軸とY軸のチャンネル数に関連している.チャンネルが多ければ多いほど 精度が高くなります
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