China 0.6″ 800×600 OLED-Bildschirm Mikrodisplay AMOLED für AR
Fortschrittliches Si-Base-AMOLED-Mikrodisplay für AR: Spitzentechnologie und Anwendungen
Mikrodisplays sind im modernen Zeitalter der erweiterten Realität (AR) und virtuellen Realität (VR) unverzichtbar geworden. Dieser Artikel untersucht das bemerkenswerte 0,6-Zoll-AMOLED-Mikrodisplay mit einer Auflösung von 800 x 600, das mithilfe der proprietären, nach oben emittierenden, hocheffizienten Si-Base-AMOLED-Technologie entwickelt wurde. Dieses für AR-Systeme entwickelte Mikrodisplay kombiniert kompakte Größe, hohe Auflösung und herausragende Leistung und eignet sich daher perfekt für Anwendungen in Augennähe. Mit einer konsistenten Schnittstelle und Pin-Definition bietet diese Serie erweiterte Funktionen wie SVGA-Auflösung, integrierte Signalverarbeitung und programmierbare Steuerung – und das alles auf einer Anzeigefläche von 12,06 x 9,06 mm².
Hauptmerkmale des Si-Base AMOLED-Mikrodisplays
Fertigungstechnologie
Diese Mikrodisplay-Serie basiert auf einem 0,18 µm CMOS-Siliziumsubstrat und ermöglicht eine hervorragende Integration von digitaler Videoverarbeitung, Temperaturmessung und Signalverstärkung. Die proprietäre Si-Base AMOLED-Technologie sorgt für höchste Leuchtdichteeffizienz und ist damit führend in der Mikrodisplay-Branche.
Technische Daten Übersicht
- Auflösung: SVGA (800×600)
- Anzeigebereich: 12,06×9,06 mm² (0,6 Zoll Diagonale)
- Kontrastverhältnis: >10.000:1
- Leuchtdichte: Bis zu 1500 cd/m²
- Temperaturbereich: -40°C bis +65°C
- Pixelgröße: 15×15 µm
Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich das Mikrodisplay für AR/VR-Systeme, die kompakte, leistungsstarke Displays erfordern.
Erweiterte Funktionen
Digitale Signalverarbeitung
Kompatibilität mit ITU-R BT.656-Standards
Das Mikrodisplay unterstützt digitale 8/16/24-Bit-Videosignale, einschließlich der Formate MONO, YCbCr und RGB. Es unterstützt auch gängige Videostandards wie PAL, NTSC und SMPTE. Diese umfassende Kompatibilität gewährleistet eine nahtlose Integration mit vorhandenen AR/VR-Geräten.
Integrierte Bildoptimierung
Ausgestattet mit Gammakorrektur, horizontaler/vertikaler Spiegelung und Steuerung der Scanrichtung bietet das Mikrodisplay beispiellose visuelle Flexibilität. Diese Funktionen sorgen für ein optimiertes Seherlebnis, egal ob für AR-Brillen für Verbraucher oder VR-Headsets für den industriellen Einsatz.
Integrierte Funktionen
Eingebettete Module und Sensoren
Dieses Mikrodisplay integriert fortschrittliche Komponenten wie ein Vcom DC-DC-Modul, eine serielle Zweidraht-Programmierschnittstelle und einen Temperatursensor. Diese Innovationen reduzieren die Systemkomplexität und verbessern die Betriebsstabilität.
Programmierbare Anzeigeeinstellungen
Helligkeit, Kontrast, Anzeigemodus und Position können alle programmgesteuert über die serielle Zweidraht-Kommunikationsschnittstelle gesteuert werden. Dieser Grad an Anpassung ist für AR/VR-Anwendungen, bei denen Anpassungsfähigkeit von größter Bedeutung ist, von entscheidender Bedeutung.
Allgemeine Spezifikationen
Die folgende Tabelle fasst die Spezifikationen für dieses hochmoderne Si-Base-AMOLED-Mikrodisplay zusammen:
Spezifikation | Details |
---|---|
Diagonale Größe | 0,6 Zoll |
Auflösung | 800×600 (SVGA) |
Panel-Typ | Mikro-OLED, Si-OLED |
Ansichtsbereich | 12,06×9,06 mm² |
Mechanische Größe | 19,8×15,2×4,6 mm³ |
Pixelgröße | 15×15 µm |
Schnittstelle | RGB, 40 Pins |
Leuchtdichte | 1000 oder 1500 cd/m² |
Farbumfang | 16,7 Millionen Farben, 83% DCI-P3 |
Kontrastverhältnis | >10.000:1 |
Betriebstemperatur | -40°C bis +65°C |
Anwendungen | AR/VR-Displays, binokulares Stereosehen |
Anwendungen in AR/VR
Innovationstreiber im Bereich Augmented Reality
Kompaktes und hochauflösendes Design
Aufgrund seiner kompakten Größe und hohen Auflösung eignet sich das Mikrodisplay ideal für leichte AR-Brillen und verbessert das Benutzererlebnis, ohne Kompromisse bei der Tragbarkeit einzugehen.
Erweiterter Temperaturbereich
Seine Funktionsfähigkeit in einem weiten Temperaturbereich gewährleistet Zuverlässigkeit in Industrie- und Außenanwendungen, von Verteidigungssystemen bis hin zur Sportoptik.
Vielseitigkeit in der virtuellen Realität
Mit seinem hohen Kontrast und seiner Leuchtdichte schafft dieses Mikrodisplay lebendige virtuelle Umgebungen für immersive VR-Headsets, Gaming-Systeme und Simulationstraining.
Abschluss
Das 0,6 Zoll große 800×600 AMOLED-Mikrodisplay stellt einen großen Fortschritt in der AR/VR-Technologie dar. Mit seiner fortschrittlichen Si-Base-AMOLED-Fertigung, integrierten Funktionen und vielseitigen Anwendungen setzt dieses Mikrodisplay einen neuen Maßstab für Leistung und Innovation in diesem Bereich.
Zeichnung
Pin Beschreibung
Pin-Nr. | Symbol | E/A | Funktion | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 1V8 | P | 1,8 V Leistung | |
2 | 5 V | P | 5,0 V Leistung | |
3 | 1V8 | P | 1,8 V Leistung | |
4 | Version 5.0 | P | 5,0 V Leistung | |
5 | Masse | P | 0 V Masse | |
6 | Masse | P | 0 V Masse | |
7 | SCL | ICH | Serielle Schnittstelle Uhr | |
8 | Zurücksetzen | ICH | Master-Reset, Aktiv Niedrig, Kann nicht schweben | |
9 | M3D | ICH | 3D-Modus für linkes/rechtes Auge auswählen | Nicht verwenden, an Erde binden |
10 | Adressauswahl | ICH | Auswahl der Adresse des seriellen Anschlusses | |
11 | HS | ICH | Hsync-Signaleingang | |
12 | SDA | E/A | Serieller Port - Daten-E/A | |
13 | RED6 | ICH | Cr[6], Red[6] Videoeingang | |
14 | VS | ICH | Vsync-Signaleingang | |
15 | RED4 | ICH | Cr[4], Red[4] Videodateneingang | |
16 | RED7 | ICH | Cr[7], Red[7] Videodateneingang (MSB) | |
17 | RED2 | ICH | Cr[2], Red[2] Videodateneingang | |
18 | RED5 | ICH | Cr[5], Red[5] Videodateneingang | |
19 | ROT0 | ICH | Cr[0], Red[0] Videodateneingang | |
20 | RED3 | ICH | Cr[3], Red[3] Videodateneingang | |
21 | DE | ICH | Datenaktivierungssignaleingang | |
22 | ROT1 | ICH | Cr[1], Red[1] Videodateneingang | |
23 | Masse | P | 0V Masse | |
24 | PCLK | ICH | Pixeltakteingang | |
25 | GRÜN6 | ICH | YCbCr[6], Y[6], Green[6] Videodateneingang | |
26 | GRÜN7 | ICH | YCbCr[7], Y[7], Green[7] Videodateneingang (MSB) | |
27 | GRÜN4 | ICH | YCbCr[4], Y[4], Green[4] Videodateneingang | |
28 | GRÜN5 | ICH | YCbCr[5], Y[5], Green[5] Videodateneingang | |
29 | GRÜN2 | ICH | YCbCr[2], Y[2], Green[2] Videodateneingang | |
30 | GRÜN3 | ICH | YCbCr[3], Y[3], Green[3] Videodateneingang | |
31 | GRÜN0 | ICH | YCbCr[0], Y[0], Green[0] Videodateneingang (LSB) | |
32 | GRÜN1 | ICH | YCbCr[1], Y[1], Green[1] Videodateneingang | |
33 | BLAU6 | ICH | CbCr[6], Cb[6], Blue[6] Videodateneingang | |
34 | BLAU7 | ICH | CbCr[7], Cb[7], Blue[7] Videodateneingang (MSB) | |
35 | BLAU4 | ICH | CbCr[4], Cb[4], Blue[4] Videodateneingang | |
36 | BLAU5 | ICH | CbCr[5], Cb[5], Blue[5] Videodateneingang | |
37 | BLAU2 | ICH | CbCr[2], Cb[2], Blue[2] Videodateneingang | |
38 | BLAU3 | ICH | CbCr[3], Cb[3], Blue[3] Videodateneingang | |
39 | BLAU0 | ICH | CbCr[0], Cb[0], Blue[0] Videodateneingang (LSB) | |
40 | BLAU1 | ICH | CbCr[1], Cb[1], Blue[1] Videodateneingang |
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Häufig gestellte Fragen
Das Mikrodisplay verfügt über eine Auflösung von 800×600 (SVGA) und ist somit für hochwertige AR/VR-Anwendungen geeignet.
Es basiert auf der proprietären Si-Base-AMOLED-Technologie auf einem 0,18 µm starken CMOS-Siliziumsubstrat und ermöglicht so eine hohe Leuchtdichteeffizienz und erweiterte Integration.
Die Anzeigefläche misst 12,06 x 9,06 mm², die Diagonale beträgt 0,6 Zoll.
Es unterstützt ITU-R BT.656-Standards und unterstützt 8/16/24-Bit-Digitalvideo in den Formaten MONO, YCbCr und RGB sowie Standards wie PAL, NTSC und SMPTE.
Funktionen wie Gammakorrektur, digitale Videosignalverbesserung, horizontale/vertikale Spiegelung und Steuerung der Scanrichtung tragen zu einer überragenden Anzeigequalität bei.
Das Mikrodisplay bietet eine Leuchtdichte von bis zu 1500 cd/m² und sorgt so auch in anspruchsvollen Umgebungen für lebendige Bilder.
Es ist für AR/VR-Geräte, binokulare Stereovisionssysteme, leichte AR-Brillen, immersive VR-Headsets und Displays in Industriequalität konzipiert.
Sein Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +65 °C und das robuste Design gewährleisten eine zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen.
Helligkeit, Kontrast, Anzeigemodus, Scanrichtung und andere Parameter können über eine serielle Zweidraht-Kommunikationsschnittstelle programmiert werden.
Integrierte Komponenten wie ein Temperatursensor, ein Vcom DC-DC-Modul und integrierte Testmuster reduzieren die Systemkomplexität und verbessern die Zuverlässigkeit.