FN0240E014A
FANNAL
2.4
36,72 * 48,96
-20~80
-40~80
Kleines Display
450×600
ALLE
MIPI&MCU&SPI
800
Kann gewählt werden
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
2,4-Zoll-AMOLED-Display, 450 x 600, 800 cd/m², kleines Display
Dieses AMOLED-Display bietet eine größere 2,4-Zoll-Leinwand und erweckt Ihre Bilder mit verbesserter Klarheit und beeindruckenden Farben zum Leben. Mit einer satten Auflösung von 450 x 600 Pixeln stellt es sicher, dass jedes Detail scharf und definiert ist, was es perfekt für Anwendungen macht, die sowohl Präzision als auch Stil erfordern. Die MIPI-, SPI- und MCU-Schnittstellen bieten eine nahtlose Integration und unterstützen die vielseitige Geräteentwicklung. Die selbstemittierende AMOLED-Technologie liefert tiefe Schwarztöne, hohen Kontrast und Energieeffizienz und ist somit ideal für Wearables, tragbare Displays und intelligente Geräte, die eine lange Akkulaufzeit erfordern.
Ultra-Hohe Helligkeit von 800 Nits : Eines der hellsten kleinen AMOLEDs auf dem Markt, das eine auch bei Sonnenlicht lesbare Leistung für Outdoor-Handhelds und Wearables bietet.
Vielseitige Dreifachschnittstelle: Unterstützt MIPI, MCU und SPI und bietet maximale Flexibilität sowohl für Hochgeschwindigkeits-Videodaten als auch für Steuerungssysteme mit geringem Stromverbrauch.
Echte Schwarztöne und unendlicher Kontrast: Die selbstemittierende AMOLED-Technologie sorgt für perfekte Schwarztöne und lebendige Farben, die Standard-LCDs nicht erreichen können.
Ultraschlanker Formfaktor: Mit nur 0,78 mm einer Dicke von ist dieser Starr Das AMOLED-Panel ermöglicht extrem dünne Industriedesigns und leichte tragbare Produkte.
Volle Betrachtungswinkel (ALLE): IPS-ähnliche Leistung ohne Farbverschiebung, sodass wichtige Daten aus jedem Winkel lesbar sind.
Geringer Stromverbrauch: Effizientes Energiemanagement, indem nur aktive Pixel beleuchtet werden, was die Akkulaufzeit tragbarer Geräte erheblich verlängert.

Allgemeine Spezifikationen:
LCD-Größe (Zoll): |
2,4 (Diagonal) |
Auflösung: |
450 (H) × 600 (V) |
Pixelabstand: |
81,99 (H) x 81,99 (V) |
Aktive Fläche (mm): |
36,72 (H) × 48,96 (V) |
Modulgröße (mm): |
51,56×38,72×0,78 |
Anzeigetyp: |
Starres AMOLED |
Schnittstelle: |
MIPI&MCU&SPI |
Blickrichtung: |
ALLE |
| Stromversorgung: | 3.3 |
| Leuchtdichte (cd/m2): | 800 (typ.) |
Schnittstelle:
Pin-Nr. |
Symbol |
E/A |
Beschreibung |
| 1 | GND | P | Boden. |
| 2 | GND |
P |
Boden. |
| 3 | ELVSS | P | Negative Stromversorgung für Panel. |
| 4 | ELVSS | P | Negative Stromversorgung für Panel. |
5 |
GND |
P |
Boden. |
| 6 | ELVDD | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
| 7 | ELVDD | P | Positive Stromversorgung für Panel. |
| 8 | GND | P | Boden. |
| 9 | VCI |
P |
Stromversorgung für das analoge Display-Treiber-IC-Schnittstellensystem. |
| 10 | GND | P | Boden. |
| 11 | VDDIO | P | Stromversorgung für Display-Treiber-IC-Schnittstelle und Logiksystem. |
| 12 | GND | P | Boden. |
| 13 | TE1 | O | Aktiver Berichtspin für den IC-Status. |
| 14 | SWIRE | O | Swire-Protokoll-Einstellungspin des Power IC. |
| 15 | TE | O | Tearing-Effekt-Ausgangspin zum Synchronisieren MCU zum Frame-Schreiben, aktiviert durch S/W Befehl. Wenn dieser Pin nicht aktiviert ist, Dieser Pin hat einen niedrigen Ausgang. |
| 16 | RESX | ICH | Bildschirmtreiber-Reset, muss angewendet werden Initialisieren Sie den Chip ordnungsgemäß. Signal ist aktiv niedrig. |
| 17 | GND | P | Boden. |
| 18 | SDI_RDX | E/A | SDl: Serielles Eingangssignal in SPl l/F. Die Daten sind Eingang auf der steigenden Flanke des SCL-Signals. RDX: Liest das Strobe-Signal, um Daten zu schreiben RDX ist „Niedrig“ in der MPU-Schnittstelle der 80er-Serie. |
| 19 | DCX | ICH | Daten-/Befehlsauswahl in der 80er-Serie anzeigen MPUl/F und 4-Draht SPl l/F. |
| 20 | SCL | ICH | WRX: Schreibt ein Strobe-Signal, um Daten zu schreiben WRX ist „Niedrig“ in der MPU-I/F der 80er-Serie. SCL: A synchrones Taktsignal in SPl l/F. |
| 21 | CSX | ICH | Chip-Select-Eingangspin (Aktivierung „Low“) in der 80er-Serie. |
| 22-29 | D0-D7 | E/A | Bidirektionaler 8-Bit-Datenbus für MPU l/F der Serie 80 und 8-Bit-Eingangsdatenbus für RGB l/F. |
| 30 | GND | P | Boden. |
| 31 | IM1 | E/A | Auswahl des Schnittstellentyps. |
| 32 | IM0 | I/0 | Auswahl des Schnittstellentyps. |
| 33 | GND | P | Boden. |
| 34 | GND | P | Boden. |
| 35 | D0P | E/A | Differenzielle Datensignale bei MIPI-Schnittstelle. |
| 36 | D0N | E/A | Differenzielle Datensignale bei MIPI-Schnittstelle. |
| 37 | GND | P | Boden. |
| 38 | GND | P | Boden. |
| 39 | CLKP | ICH | Differenzielle Datensignale bei MIPI-Schnittstelle. |
| 40 | CLKN |
ICH | Differenzielle Datensignale bei MIPI-Schnittstelle. |
| 41 | GND | P | Boden. |
| 42 | GND | P | Boden. |
| 43 | MTP | P | MTP-Programmiernetzteil. Muss im Normalzustand offen bleiben oder mit GND verbunden sein. |
| 44 | GND | P | Boden. |
| 45 | GND | P | Boden. |
Elektrische Eigenschaften:
Parameter |
Symbol: |
Min. |
Typ. | Max. |
Einheit |
OLED-Eingangsspannung |
ELVDD |
2.0 |
3.6 | 6 |
V |
| OLED-Ausgangsspannung | VDDIO | -4.7 | -3.6 | -0.4 |
V |
High-End-Wearables: Smartwatches, Fitness-Tracker und tragbare Luxustechnologie, die eine Lesbarkeit bei Sonnenlicht erfordern.
Tragbare medizinische Geräte: Handdiagnosegeräte, Blutzuckermessgeräte und kompakte medizinische Sensoren, die eine kontrastreiche Darstellung erfordern.
Industrielle Handhelds: Robuste Outdoor-Testgeräte und kompakte Datenlogger.
Smart Home und IoT: Premium-Smart-Thermostat-Controller, Smart-Schlösser und kompakte Sprachassistent-Displays.
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F1: Warum ist eine Helligkeit von 800 Nits für ein 2,4-Zoll-AMOLED wichtig?
Antwort: Die meisten kleinen AMOLEDs liegen bei etwa 300–400 Nits. Mit 800 Nits bleibt dieses Display auch im Freien und bei direkter Sonneneinstrahlung klar lesbar und eignet sich daher ideal für Outdoor-Sport-Wearables oder Feldgeräte.
F2: Welche Vorteile bietet die Dreifachschnittstelle (MIPI/MCU/SPI) Ingenieuren?
Antwort: Es ermöglicht eine „Einheitslösung“-Integration. Ingenieure können SPI/MCU für statische Schnittstellen mit geringem Stromverbrauch verwenden, um Batterie zu sparen, oder MIPI für Animationen mit hoher Bildrate und komplexe GUIs, alles auf derselben Hardwareplattform.
F3: Was ist der Unterschied zwischen starrem AMOLED und flexiblem AMOLED?
Antwort: Rigid AMOLED verwendet ein solides Glassubstrat, das eine hervorragende mechanische Stabilität und Kosteneffizienz für Flachbildschirmanwendungen bietet und gleichzeitig den überlegenen Kontrast und die Dünnheit der OLED-Technologie beibehält.
F4: Kann dieses 2,4-Zoll-Display die Funktion „Always-On Display“ (AOD) unterstützen?
Antwort: Ja. Da AMOLED-Pixel ihr eigenes Licht ausstrahlen, kann der AOD-Modus verwendet werden, um Zeit oder Symbole mit sehr wenigen Pixeln anzuzeigen und dabei im Vergleich zu einem LCD, das eine vollständige Hintergrundbeleuchtung erfordert, nur minimalen Strom zu verbrauchen.