Écran tactile COF de 7 pouces
DMG80480F070_01W (série COF)

DWIN 800*480, écran LCD COF

Caractéristiques:

● Module LCD IPS

● LCD COF 7 pouces, résolution 800*480 pixels, 262 000 couleurs, TN-TFT-LCD, angle de vision normal

● Processus de liaison à l'air de l'écran LCD et de l'écran tactile, épaisseur de seulement 5,1 mm, le mode sans écran tactile d'une épaisseur de seulement 3,5 mm

● Structure COF. L'ensemble du circuit central de l'écran intelligent est fixé sur le FPC du LCM, caractérisé par une structure légère et fine, un faible coût et une production facile.

● Écran LCD COF ultra fin, ultra léger et économique


spécification

Description

Mots clés du produit

Vidéo

spécification

DMG80480F070_01W
Informations ASIC
ASIC T5L0 Développé par DWIN. Production de masse en 2020, 1 Mo ni Flash sur la puce, 128 Ko d'espace de stockage variable pour l'échange de données avec le cœur du processeur du système d'exploitation et la mémoire. Cycle de réécriture : plus de 100 000 fois
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Couleur 262 000 couleurs
Type d'écran LCD TN, LCD TFT
Angle de vue Angle de vision normal, valeur typique de 70°/70°/30°/40° (L/R/U/D)
Zone d'affichage (AA) 154,08 mm (L) × 85,92 mm (H)
Résolution 800×480
Rétroéclairage DIRIGÉ
Luminosité DMG80480F070_01WN : 250 nits
DMG80480F070_01WTR : 200 nits
Paramètres tactiles
Taper RTP (écran tactile résistif)
Structure CE film + CE verre
Mode tactile Point d'appui toucher et glisser
Dureté de la surface 3H
Transmission de la lumière Plus de 80 %
Vie Pointage > 1 000 000 de fois ; AVC > 100 000 fois ; Force 150g, dos
et-vient compté pour deux fois
Tension et courant
Tension d'alimentation 3,6 ~ 5,5 V
Courant de fonctionnement  VCC = +5 V, rétroéclairage activé, 410 mA
VCC = +5 V, rétroéclairage désactivé, 115 mA
Test de fiabilité
Température de fonctionnement -10 ℃ ~ 60 ℃
Température de stockage -20 ℃ ~ 70 ℃
Humidité de travail 10 % ~ 90 % HR, valeur typique de 60 % HR
Interface
Débit en bauds 3 150 ~ 3225 600 bps
Tension de sortie Sortie 1, Iout = 8 mA ; 3,0 ~ 3,3 V
Sortie 0, Iout =-8mA ; 0 ~ 0,3 V
Tension d'entrée(RXD) Entrée 1 ; 3,3 V
Entrée 0 ; 0 ~ 0,5 V
Interface UART2 : TTL ;
UART4 : TTL ; (disponible uniquement après la configuration du système d'exploitation)
UART5 : TTL ; (disponible uniquement après la configuration du système d'exploitation)
Format des données UART2 : N81 ;
UART4 : N81/E81/O81/N82 ; 4 modes (configuration du système d'exploitation)
UART5 : N81/E81/O81/N82 ; 4 modes (configuration du système d'exploitation)
Prise 50 broches_0,5 mm FPC
Éclair 8 Mo d'octets
Périphérique
ÉPINGLE Définition E/S mode d'emploi
1 +5V je Alimentation, DC3.6-5.5V
2 +5V je
3 GND GND GND
4 GND GND
5 GND GND
6 AD7 je 5 CAN d'entrée. Résolution 12 bits en cas d'alimentation 3,3 V. Entrée 0-3,3 V
tension. À l'exception de AD6, les données restantes sont envoyées au cœur du système d'exploitation via UART3 dans
en temps réel avec un taux d'échantillonnage de 16 kHz. AD1 et AD5 peuvent être utilisés dans
parallèle, et AD3 et AD7 peuvent être utilisés en parallèle, ce qui équivaut à deux
Échantillonnage 32KHz AD. AD1, AD3, AD5, AD7 peuvent être utilisés en parallèle, ce qui
équivaut à un AD d'échantillonnage de 64 kHz ; les données sont additionnées 1024 fois et
puis divisé par 64 pour obtenir une valeur AD 64 Hz 16 bits par suréchantillonnage.
7 AD6 je
8 AD5 je
9 AD3 je
dix AD1 je
11 +3,3 Ô Sortie 3,3 V, charge maximale de 150 mA.
12 SPK Ô MOSFET externe pour piloter un buzzer ou un haut-parleur. La résistance externe 10K
doit être tiré vers le sol pour garantir que la mise sous tension est faible.
13 SD_CD IO Interface SD/SDHC, le SD_CK connecte un condensateur 22pF à GND à proximité
l'interface de la carte SD.
14 SD_CK Ô
15 SD_D3 IO
16 SD_D2 IO
17 SD_D1 IO
18 SD_D0 IO
19 PWM0 Ô 2 sorties PWM 16 bits. La résistance externe 10K doit être abaissée à
Le sol pour garantir que la mise sous tension est à un niveau bas. Le cœur du système d'exploitation peut être contrôlé en temps réel via UART3
20 PWM1 Ô
vingt-et-un P3.3 IO Si vous utilisez RX8130 ou SD2058 I2C RTC pour vous connecter aux deux IO, SCL doit être connecté à P3.2 et SDA connecté à P3.3 en parallèle.
avec résistance 10K pull-up à 3,3V.
vingt-deux P3.2 IO
vingt-trois P3.1/EX1 IO Il peut être utilisé comme entrée d'interruption externe 1 en même temps, et
prend en charge les modes d'interruption de niveau de tension faible ou de front arrière.
vingt-quatre P3.0/EX0 IO Il peut être utilisé comme entrée d'interruption externe 0 en même temps, et
prend en charge les modes d'interruption de niveau de tension faible ou de front arrière.
25 P2.7 IO Interface E/S
26 P2.6 IO Interface E/S
27 P2.5 IO Interface E/S
28 P2.4 IO Interface E/S
29 P2.3 IO Interface E/S
30 P2.2 IO Interface E/S
31 P2.1 IO Interface E/S
32 P2.0 IO Interface E/S
33 P1.7 IO Interface E/S
34 P1.6 IO Interface E/S
35 P1.5 IO Interface E/S
36 P1.4 IO Interface E/S
37 P1.3 IO Interface E/S
38 P1.2 IO Interface E/S
39 P1.1 IO Interface E/S
40 P1.0 IO Interface E/S
41 UART4_TXD Ô UART4
42 UART4_RXD je
43 UART5_TXD Ô UART5
44 UART5_RXD je
45 P0.0 IO Interface E/S
46 P0.1 IO Interface E/S
47 CAN_TX Ô Interface CAN
48 CAN_RX je
49 UART2_TXD Ô UART2 (port série UART2 du noyau du système d'exploitation)
50 UART2_RXD je
Application

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  • Principe de fonctionnement de la fonction

    8 broches 2.0

  • Produits connexes