Visor LCD Segmentado Personalizado Transflectivo com Retroiluminação RGB
Informações Detalhadas
Tipo de LCD: | TN, Positivo |
Ângulo de Visão: | 6 horas |
Temperatura de Operação: | 0~+50℃ |
Conector: | Zebra |
Tensão: | 3.0V |
Parâmetros Detalhados:
Nº | ITEM | ESPECIFICAÇÕES |
1 | Tipo de LCD | TN positivo, transflectivo |
2 | Ângulo de Visão | 6 horas |
3 | Método de Acionamento | 1/4 Duty, 1/3 Bias, 3.0V |
4 | Temperatura de Operação | 0~+50℃ |
5 | Temperatura de Armazenamento | -10~+60℃ |
6 | Conector | Zebra |
7 | Retroiluminação LED | Cores RGB |
8 | Dimensão Externa | 25.1(L)* 25.1(A)* 2.8(T) mm |
9 | Área de Visualização do LCD | 21.91(L)* 19.91(A) mm |
O LCD segmentado personalizado (visor de cristal líquido segmentado) combinado com a retroiluminação RGB de cor transparente é uma solução de exibição que integra o baixo consumo de energia e as características de alto contraste do LCD segmentado com a vantagem de cor ajustável da retroiluminação RGB. É adequado para cenários que exigem expressão de cores flexível e têm conteúdo de exibição fixo (como números, ícones, caracteres simples), como painéis de instrumentos, painéis de controle de casa inteligente e pequenas telas em veículos.
Aqui estão os pontos técnicos relevantes e ideias de implementação:
I. Componentes Principais
Painel LCD Segmentado Personalizado
Projete os segmentos de exibição (campos numéricos, segmentos de símbolos, segmentos de ícones, etc.) de acordo com os requisitos, personalize o layout dos eletrodos por meio de processos de litografia ou gravação, use cristal líquido TN, STN ou VA, garantindo uma exibição clara dos segmentos com alto contraste e suportando a transmissão da retroiluminação (exigindo materiais de cristal líquido de alta transmitância e filmes polarizadores).
Módulo de Retroiluminação RGB
Tipo de Fonte de Luz: Comumente LED RGB (combinação de vários LEDs de cor única ou LED RGB integrado), ou use OLED RGB (autoluminescente, mais fino, mas mais caro).
Método de Acionamento: Controle o brilho dos canais vermelho, verde e azul por meio de PWM (modulação por largura de pulso) para obter 16,7 milhões de misturas de cores (profundidade de cor de 24 bits) e precisa ser emparelhado com chips de driver de retroiluminação RGB (como LP5523 da TI, PCA9635 da NXP, etc.).
Design de Transparência: O módulo de retroiluminação precisa ser alinhado com os segmentos de LCD (para evitar vazamento de luz), adotar uma estrutura de placa guia de luz + filme de difusão para garantir a transmissão uniforme da luz através dos segmentos de LCD, e a área não exibida pode ser bloqueada por uma camada de sombreamento para aumentar o contraste.
Circuito Driver
Driver de LCD: Use chips de driver de LCD segmentados (como HT1621 da Holtek, CD4056 da TI, etc.), controle o liga/desliga (on/off) de cada segmento por meio de COM (terminal comum) e SEG (terminal de segmento).
Controle de Retroiluminação RGB: Emita sinais PWM do MCU (como STM32, Arduino) para o chip driver da retroiluminação para obter a troca de cores, ajuste de brilho ou efeitos dinâmicos (como respiração, gradiente).
II. Pontos Técnicos Chave
Otimização da Transparência
Selecione filmes polarizadores de alta transmitância (como tipo semitransmissivo ou totalmente transmissivo) para painéis LCD e faça tratamento de sombreamento para áreas de segmentos não exibidas (como impressão com tinta preta), reduzindo a interferência da luz ambiente, garantindo que a retroiluminação transmita apenas através dos segmentos de exibição.
O design da placa guia de luz do módulo de retroiluminação precisa corresponder à distribuição dos segmentos de LCD para evitar vazamento de luz em áreas não exibidas e afetar o efeito de exibição.
Consistência e Calibração de Cores
Devido às diferenças individuais dos LEDs RGB (comprimento de onda, brilho), a calibração de software (como ajuste de balanço de branco) é necessária para garantir a exibição consistente de cores em diferentes dispositivos.
Adicionar feedback de corrente ao circuito driver estabiliza a corrente de trabalho do LED, evitando desvios de cor causados por flutuações de tensão.
Design de Baixo Consumo de Energia
O LCD segmentado em si tem um consumo de energia extremamente baixo (nível de microampere), sendo a retroiluminação a principal fonte de consumo de energia. O controle dinâmico do brilho da retroiluminação (como escurecimento quando a luz ambiente é forte, desligamento durante o sono) ou o uso de LEDs RGB de baixa potência (como abaixo de 0,1W) pode ser adotado.
Realização de Efeitos Dinâmicos
Por meio da programação do MCU, controle o ciclo de trabalho PWM dos canais RGB para obter a troca de cores (como alarme vermelho, normal verde), transição de gradiente, avisos intermitentes, etc., aprimorando a experiência de interação homem-computador. III. Cenários de Aplicação
Instrumentação: Como multímetros e termômetros, use cores diferentes para distinguir as faixas de medição (por exemplo, vermelho para limite superior, verde para normal).
Casa inteligente: Indicadores de status no painel de controle (como cores diferentes para modos de operação de ar condicionado).
Equipamentos montados em veículos: Pequenas telas no painel exibem o nível de combustível, temperatura da água, etc., e indicam anormalidades por meio de mudanças de cor.
Eletrônicos de consumo: Exibição da bateria, indicação do status de trabalho de pequenos aparelhos, etc.
V. Processo de Desenvolvimento
Determine os requisitos de exibição (layout do segmento, tamanho, resolução), personalize os painéis LCD segmentados.
Projete módulos de retroiluminação RGB (número de fontes de luz, layout, método de acionamento), combine o tamanho do LCD e a distribuição dos segmentos.
Construa circuitos de acionamento (chip driver de LCD + driver de retroiluminação RGB + MCU), escreva programas de controle (lógica de exibição de segmento + algoritmo de controle de cores).
Depure a transmissão de luz e os efeitos de cor, otimize a uniformidade da retroiluminação e o consumo de energia.
Por esta solução, tanto a simplicidade quanto a estabilidade do LCD segmentado podem ser mantidas, e a flexibilidade de cor da retroiluminação RGB pode ser utilizada para alcançar a combinação de funcionalidade e experiência visual.