
Écran OLED 0,71″ FHD Micro Module MIPI 1920×1080 2000nits
Micro-écran OLED FHD de 0,71" : une merveille technologique pour les solutions AR/VR Présentation et applications
Le module B071FH8P01A0/F01A0 représente une solution compacte mais puissante dans le domaine des micro-écrans, conçue pour répondre aux applications de pointe en réalité augmentée et virtuelle. Doté d'un Panneau OLED à matrice active de 0,71 pouce de diagonale avec un impressionnant Résolution Full HD 1920×1080, cet écran exploite un fond de panier en silicium monocristallin pour une précision élevée, une consommation d'énergie réduite et des performances robustes. Les circuits de pixels intégrés et les circuits intégrés de commande contribuent à sa conception légère et compacte tout en garantissant un fonctionnement transparent dans des environnements exigeants.
Ce module trouve son utilisation principale dans Visiocasques AR/VR, écrans proches des yeux, et divers technologies immersives où la fidélité visuelle et l’efficacité énergétique sont primordiales.
Caractéristiques principales : Innovation de pointe dans les micro-écrans
Haute résolution et densité de pixels
Le B071FH8P01A0/F01A0 offre une clarté inégalée avec son Résolution Full HD 1920×1080 emballé dans un Écran de 0,71 pouces, ce qui se traduit par une situation exceptionnelle 3135 PPI (Pixels par pouce). Cette densité de pixels élevée garantit des images fluides et sans artefacts, essentielles pour les applications proches de l'œil.
Couleur et contraste avancés
Justificatif 16,7 millions de couleurs en mode couleur, l'écran offre une reproduction des couleurs vibrante et précise. Couplé à son rapport de contraste élevé et Indemnisation IR, les utilisateurs bénéficient de noirs profonds, de reflets lumineux et de dégradés de couleurs naturels.
Temps de réponse et taux de rafraîchissement rapides
Le module OLED se vante temps de réponse ultra-rapides et des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz, garantissant un mouvement fluide et sans décalage pour les applications dynamiques telles que les simulations virtuelles, les jeux AR/VR et les outils de visualisation professionnels.
Gestion optimisée de l'énergie
- Mode veille: Économise de l'énergie pendant l'inactivité.
- Sélection de la direction de numérisation:Permet une flexibilité pour l'orientation de l'affichage (vers le haut ou vers le bas).
- Émission séquentielle/globale:Optimise les performances d'affichage pour une efficacité énergétique.
Options d'interface flexibles
L'écran prend en charge les deux MIPI (interface du processeur de l'industrie mobile) et un combiné Interface de commande MIPI + I2C pour une intégration système polyvalente. Prise en charge supplémentaire pour Décodage VESA-DSC intégré à la puce avec des taux de compression de 3X et 3,75X garantit une efficacité élevée des données sans compromettre la qualité de l'image. Il comprend également des options de mise à l'échelle :
- Mise à l'échelle 1,33x (1440×810 → 1920×1080)
- Mise à l'échelle 1,5x (1280×720 → 1920×1080)
Spécifications générales
Paramètre | Spécification |
---|---|
Taille de l'écran | 0,71 pouces |
Dimensions de l'apparence | 10,783 mm × 6,065 mm |
Résolution | 1920 × 1080 (Full HD) |
Densité de pixels | 3135 PPI |
Luminosité | 2000 cd/m² |
Interface | MIPI uniquement / MIPI + I2C |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Température de stockage | -40°C à +80°C |
Pourquoi choisir le module OLED Micro Display FHD 0,71" ?
1. Parfait pour AR/VR et au-delà
Avec sa combinaison de haute résolution, réponse ultra-rapide, et Précision des couleurs, cet écran répond aux exigences strictes de Casques AR/VR, offrant une expérience utilisateur immersive et sans distorsion.
2. Conception compacte, performances puissantes
Le fond de panier en silicium monocristallin permet l'intégration de circuits intégrés de pilotage, ce qui se traduit par une écran fin et léger. Cela le rend idéal pour les appareils portables sans compromettre les performances.
3. Capacités d’intégration polyvalentes
Soutien pour MIPI et I2C Les interfaces, associées à la technologie de compression, garantissent une intégration transparente dans une variété de plates-formes. La possibilité de mettre à l'échelle les résolutions d'entrée améliore encore sa flexibilité pour les développeurs.
Applications dans des scénarios réels
- Réalité augmentée (AR) : Améliore les visuels du monde réel avec des superpositions numériques, parfaites pour les secteurs tels que la vente au détail, la fabrication et la santé.
- Réalité virtuelle (RV) : Offre des expériences totalement immersives pour les jeux, l’éducation et les simulations de formation virtuelle.
- Écrans proches de l'œil : Prend en charge les outils professionnels, les lunettes intelligentes et les instruments optiques où la clarté et la portabilité sont essentielles.
Conclusion
Le Micro-écran OLED FHD de 0,71″ est une avancée technologique qui permet d'offrir une qualité visuelle et une efficacité inégalées pour les appareils AR/VR et les écrans proches de l'œil de nouvelle génération. Son format compact, son efficacité énergétique et ses options d'interface avancées en font un choix privilégié pour les applications immersives exigeant précision et fiabilité.
En intégrant cet écran à vos appareils, vous investissez dans des performances supérieures et une solution d'avenir adaptée à l'évolution du paysage technologique.
Dessin


Description de la broche
Description des broches du module FPC
Numéro PIN (côté FPC) | Symbole | Taper | Description |
---|---|---|---|
1 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
2 | OCP_OUT | Sortir | Drapeau de protection contre les surintensités |
3 | AVÉ | Alimentation électrique | Alimentation pour cellule OLED, Connecter un condensateur pour la stabilisation |
4 | AVÉ | Alimentation électrique | Alimentation pour cellule OLED, Connecter un condensateur pour la stabilisation |
5 | AVDD | Alimentation électrique | Alimentation pour cellule OLED, Connecter un condensateur pour la stabilisation |
6 | AVDD | Alimentation électrique | Alimentation pour cellule OLED, Connecter un condensateur pour la stabilisation |
7 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
8 | DVDE | Sortir | Alimentation pour cellule OLED, Connecter un condensateur pour la stabilisation |
9 | DVDE | Sortir | Alimentation pour cellule OLED, Connecter un condensateur pour la stabilisation |
10 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
11 | VREF2 | Sortir | Tension VREF, connectez un condensateur pour la stabilisation |
12 | VREF3 | Sortir | Tension VREF, connectez un condensateur pour la stabilisation |
13 | VGMP | Sortir | Tension gamma supérieure, connectez un condensateur pour la stabilisation |
14 | VGSP | Sortir | Tension gamma inférieure, connectez un condensateur pour la stabilisation |
15 | VREF1 | Sortir | Tension VREF, connectez un condensateur pour la stabilisation |
16 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
17 | VDD | Sortir | Alimentation interne du système, connectez un condensateur pour la stabilisation |
18 | VDD | Sortir | Alimentation interne du système, connectez un condensateur pour la stabilisation |
19 | VDDI | Alimentation électrique | Alimentation externe (1,8 V pour l'alimentation du système numérique) |
20 | VDDI | Alimentation électrique | Alimentation externe (1,8 V pour l'alimentation du système numérique) |
21 | VCOM | Sortir | Alimentation pour cellule OLED, Connecter un condensateur pour la stabilisation |
22 | VCOM | Sortir | Alimentation pour cellule OLED, Connecter un condensateur pour la stabilisation |
23 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
24 | BROCHE DE TEST 1 | Saisir | Broche TEST (pas de connexion, flottante) |
25 | TEST DE LA BROCHE 2 | Saisir | Broche TEST, à connecter à GND |
26 | Adventiste du Septième Jour | Entrée/Sortie | Broche de données bidirectionnelle dans l'interface I2C ; connectez-la à VDDI si elle n'est pas utilisée |
27 | SCL_WRX | Saisir | Signal d'horloge synchrone dans I2C I/F ; connectez-le à VDDI s'il n'est pas utilisé |
28 | BROCHE DE TEST 3 | Entrée/Sortie | Broche TEST (pas de connexion, flottante) |
29 | Je suis [0] | Saisir | Utiliser pour sélectionner le type d'interface : IM[0]=0 : MIPI/MIPI, IM[0]=1 : I2C/MIPI |
30 | RESX | Saisir | Ce signal réinitialisera l'appareil ; le signal est faible et actif |
31 | MVDDL | Sortir | Alimentation interne du système, connectez un condensateur pour la stabilisation |
32 | MVDD-A | Sortir | Alimentation interne du système, connectez un condensateur pour la stabilisation |
33 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
34 | DATAP2 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
35 | DATAN2 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
36 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
37 | DATAP1 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
38 | DATAN1 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
39 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
40 | CLKP | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
41 | CLKN | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
42 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
43 | DATAP0 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
44 | DATAN0 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
45 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
46 | DATAP3 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
47 | DATAN3 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
48 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
Description des broches du module PCB
Numéro PIN (côté FPC) | Symbole | Taper | Description |
---|---|---|---|
1 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
2 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
3 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
4 | OCP_OUT | Sortir | Drapeau de protection contre les surintensités |
5 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
6 | Terre | Saisir | Circuit de masse |
7 | DATAP2 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
8 | DATAN2 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
9 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
10 | DATAP1 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
11 | DATAN1 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
12 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
13 | CLKP | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
14 | CLKN | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
15 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
16 | DATAP0 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
17 | DATAN0 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
18 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
19 | DATAP3 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
20 | DATAN3 | Saisir | Signal différentiel de faible amplitude d'entrée de données MIPI |
21 | Terre | Saisir | Circuit de masse pour MIPI |
22 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
23 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
24 | BROCHE DE TEST 1 | Saisir | Broche TEST (pas de connexion, flottante) |
25 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
26 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
27 | TEST DE LA BROCHE 2 | Saisir | Broche TEST, à connecter à GND |
28 | Adventiste du Septième Jour | Entrée/Sortie | Broche de données bidirectionnelle dans l'interface I2C ; si cette broche n'est pas utilisée, connectez-la à VDDI |
29 | SCL_WRX | Saisir | Signal d'horloge synchrone dans I2C I/F ; s'il n'est pas utilisé, connectez-le à VDDI |
30 | BROCHE DE TEST 3 | Saisir | Broche TEST (pas de connexion, flottante) |
31 | Je suis [0] | Saisir | Utiliser pour sélectionner le type d'interface : IM[0]=0 : MIPI/MIPI, IM[0]=1 : I2C/MIPI |
32 | RESX | Saisir | Ce signal réinitialisera l'appareil ; le signal est faible et actif |
33 | BROCHE DE TEST 3 | Saisir | Broche TEST (pas de connexion, flottante) |
34 | BROCHE DE TEST 4 | Saisir | Broche TEST (pas de connexion, flottante) |
35 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
36 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
37 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
38 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
39 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
40 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
41 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
42 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
43 | VDDI | Alimentation électrique | Alimentation externe (1,8 V pour l'alimentation du système numérique) |
44 | VDDI | Alimentation électrique | Alimentation externe (1,8 V pour l'alimentation du système numérique) |
45 | VDDI | Alimentation électrique | Alimentation externe (1,8 V pour l'alimentation du système numérique) |
46 | NIV | Alimentation électrique | Alimentation externe |
47 | NIV | Alimentation électrique | Alimentation externe |
48 | NIV | Alimentation électrique | Alimentation externe |
49 | NIV | Alimentation électrique | Alimentation externe |
50 | Terre | Alimentation électrique | Circuit de masse |
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Questions fréquemment posées
L'écran présente un Résolution Full HD 1920×1080 et mesures 0,71 pouces en diagonale.
L'écran a une résolution exceptionnellement élevée 3135 PPI (pixels par pouce), garantissant des visuels nets et sans artefacts pour les applications proches de l'œil.
Le module est principalement utilisé dans :
- AR (Réalité Augmentée) appareils
- VR (Réalité Virtuelle) visiocasques
- Écrans proches des yeux pour lunettes intelligentes et outils optiques
L'écran offre une Luminosité de 2000 cd/m², qui assure une excellente visibilité dans les environnements à faible luminosité et lumineux, ce qui le rend idéal pour les applications immersives.
L'écran comprend des fonctionnalités telles que :
- Mode veille pour économiser de l'énergie pendant l'inactivité.
- Sélection de la direction de numérisation (vers le haut ou vers le bas).
- Emission séquentielle et globale modes pour des performances optimisées.
L'écran prend en charge :
- MIPI uniquement interface pour le transfert de données standard.
- MIPI + I2C interface pour l'exécution des commandes.
Il prend également en charge Compression VESA-DSC et des options de mise à l'échelle pour optimiser la résolution d'entrée.
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
- Température de stockage : -40°C à +80°C
Ces gammes assurent la fiabilité dans diverses conditions de fonctionnement.
L'écran prend en charge la mise à l'échelle de la résolution :
- Mise à l'échelle 1,33x : De 1440×810 à 1920×1080
- Mise à l'échelle 1,5x : De 1280×720 à 1920×1080
L'affichage haute résolution, temps de réponse ultra-rapide, et conception compacte le rendent idéal pour des expériences immersives, garantissant des visuels fluides avec des couleurs précises et un flou de mouvement réduit.
Les spécifications clés incluent :
- Taille: 0,71 pouces
- Résolution: 1920×1080 (Full HD)
- Luminosité: 2000 cd/m²
- Interface: MIPI uniquement / MIPI + I2C
- Densité de pixels : 3135 PPI
- Plage de température : -20°C à +70°C (en fonctionnement), -40°C à +80°C (en stockage)