
FHD 0.39″ OLED マイクロディスプレイ 1920X1080 AR Type-c ボード用
FHD 0.39インチ OLEDマイクロディスプレイ 1920x1080、Type-Cドライバボードの概要とアプリケーション
の 品番 高度な 0.39インチフルHD OLEDマイクロディスプレイ コンパクトなフォームファクタと優れた視覚性能を提供します。 1920×1080 ピクセルとアクティブマトリックス有機発光ダイオード(OLED)モジュールによって駆動されるこのディスプレイは、ピクセル回路と駆動ICを基板上に直接統合しています。 単結晶シリコンバックプレーンこの統合により、超低消費電力と高精度のパフォーマンスが保証され、次のようなアプリケーションに最適なディスプレイが実現します。
- 拡張現実(AR)と仮想現実(VR)システム
- ヘッドマウントディスプレイ (HMD)
- ニアアイディスプレイ(NED)
没入型ビジュアル アプリケーション向けに設計されたこのマイクロ ディスプレイは、超薄型で軽量な構造を維持しながら、鮮明で鮮明な高コントラストの画像を実現します。
主な特徴
高解像度とコンパクトなデザイン
B039FH8A0は印象的な 5644 PPI (ピクセル/インチ) その小さな 0.39インチ対角ディスプレイサイズフルカラーの 1670万色仮想現実および拡張現実環境に優れた詳細さと鮮明さを提供します。
パフォーマンスと機能性
- 高速応答時間: AR/VR アプリケーションにとって重要な、最小限の遅延でスムーズなモーション処理を保証します。
- 色の強調とシャープネスの最適化: 高度なアルゴリズムにより画質が向上し、より没入感のある体験が実現します。
- 高コントラストと流暢性モード: 深みのある黒と鮮やかな色彩を実現し、視覚的なインパクトを高めます。
- 省電力モード: エネルギー効率を最適化し、動作時間を延長します。
- 柔軟なスキャン方向: 許可 上向きまたは下向きのスキャン多様な統合シナリオに適応します。
接続性とインターフェース
サポート MIPIのみ または MIPI+I2Cインターフェースディスプレイモジュールは、現代の電子システムへの柔軟かつシームレスな統合を保証します。専用の タイプCドライバボード 高度なデバイス アプリケーションの接続を簡素化します。
技術仕様
以下の表は、B039FH8A0 OLED マイクロ ディスプレイの一般的な仕様をまとめたものです。
仕様 | 詳細 |
---|---|
表示モード | MICRO SI-OLEDディスプレイ |
インタフェース | 60 ピン、MIPI または MIPI+I2C |
解決 | 1920 x 1080 (フルHD) |
パネルサイズ | 20 x 10 x 25 ミリ |
アクティブエリア | 8.75 x 4.97 mm |
動作温度 | -10°C ~ 70°C |
ドライバーボード | タイプCボード |
ピン数 | 60 ピン |
機能説明
AR/VRディスプレイのコンパクトな統合
B039FH8A0マイクロディスプレイは、 シリコンバックプレーン技術 ピクセル駆動回路と IC の両方をコンパクトな基板上に統合します。この革新により、消費電力を最小限に抑えながら超コンパクトなフォームファクタを実現し、スペースが貴重なヘッドマウント AR/VR システムに最適です。
視覚パフォーマンス
その FHD解像度ディスプレイは、優れたピクセル密度と鮮明度を提供し、リアルな視覚体験を保証します。色彩強調、鮮明度の最適化、高コントラスト モードの組み合わせにより、鮮やかな映像と高い忠実度が求められる環境に最適です。
運用の柔軟性
このディスプレイはデュアル インターフェイス構成 (MIPI または MIPI+I2C) をサポートしており、さまざまな組み込みシステムに柔軟に統合できます。スキャン方向をプログラムできるため、さまざまなデバイスの向きでの互換性が確保され、設計と展開の柔軟性が高まります。
アプリケーション
AR/VR システム
コンパクトなサイズ、高解像度、高速応答を備えた B039FH8A0 は、AR/VR ヘッドセットに最適です。仮想現実体験に不可欠なスムーズなモーション ビジュアルと臨場感あふれるグラフィックスを実現します。
ニアアイディスプレイ(NED)
超小型フォームファクタと高いピクセル密度により、NED システムは正確なビジュアルを実現し、医療、産業、民生用電子機器のアプリケーションに対応します。
ウェアラブルディスプレイ
B039FH8A0 は、薄型で軽量なプロファイルにより、低消費電力と高品質のビジュアルを兼ね備えた次世代ウェアラブル デバイスに最適です。
結論
の B039FH8A0 OLEDマイクロディスプレイ フル HD 解像度、高ピクセル密度、超効率的なパフォーマンスを提供する、コンパクト ディスプレイ技術の大きな進歩です。その汎用性、強化された機能、堅牢な仕様により、最新の AR/VR システムやその他の近眼ディスプレイ アプリケーションに最適なソリューションとなっています。コンパクトなデザインと高度なインターフェイス サポートを活用することで、開発者や設計者は、品質と効率の両方が求められる最先端の製品にこのディスプレイを統合できます。
描画


ピンの説明
PIN番号(FPC側) | シンボル | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
1 | グランド | 電源 | 回路接地 |
2 | グランド | 電源 | 回路接地 |
3 | テストピン1 | 入力 | TEST ピン (接続なし、フローティング) |
4 | 参照2 | 出力 | VREF電圧。安定化のためにコンデンサを接続する |
5 | VREF3 | 出力 | VREF電圧。安定化のためにコンデンサを接続する |
6 | VGMP | 出力 | ガンマトップ電圧。安定化のためにコンデンサを接続する |
7 | VGSP | 出力 | ガンマボトム電圧。安定化のためにコンデンサを接続する |
8 | アヴィー | 電源 | OLEDセルの電源。安定化のためにコンデンサを接続 |
9 | VREF1 | 出力 | VREF電圧。安定化のためにコンデンサを接続する |
10 | IM [0] | 入力 | インターフェースタイプを選択するために使用します。 |
IM [0] コマンド実行 画像書き込み | |||
0 – MIPI | |||
1 – I2C/MIPI | |||
注: MIPI 1ポートまたは2ポートはレジスタ設定によって選択されます | |||
11 | OTP_選択 | 入力 | MTPタイプの選択。OTP_SEL、GNDに接続:内部OTPを使用 |
12 | OCP_OUT | 出力 | 過電流保護フラグ |
13 | テストピン2 | 入力 | TESTピン。GNDに接続 |
14 | SDA | 入力/出力 | I2C I/Fの双方向データピン。このピンを使用しない場合は、VDDIに接続します。 |
15 | SCL_WRX | 入力 | I2C I/Fの同期クロック信号。このピンを使用しない場合は、VDDIに接続します。 |
16 | テストピン3 | 出力 | TEST ピン (接続なし、フローティング) |
17 | テストピン4 | 入力/出力 | TEST ピン (接続なし、フローティング) |
18 | レスクス | 入力 | この信号はデバイスをリセットし、適切に初期化するために適用する必要があります。 |
チップ。信号はアクティブロー | |||
19 | MVDDL | 出力 | 内部システム電源。安定化のためにコンデンサを接続 |
20 | MVDD | 出力 | 内部システム電源。安定化のためにコンデンサを接続 |
21 | グランド | 電源 | 回路接地 |
22 | VDDI | 電源 | 外部電源(デジタルシステム電源用1.8V) |
23 | DVDD | 出力 | 内部システム電源。安定化のためにコンデンサを接続 |
24 | DVDD | 出力 | 内部システム電源。安定化のためにコンデンサを接続 |
25 | AVDD | 電源 | OLEDセルの電源。安定化のためにコンデンサを接続 |
26 | 電子LVDD | 出力 | OLEDセルの電源。安定化のためにコンデンサを接続 |
27 | VCOM | 出力 | OLEDセルの電源。安定化のためにコンデンサを接続 |
28 | VCOM | 出力 | OLEDセルの電源。安定化のためにコンデンサを接続 |
29 | グランド | 電源 | 回路接地 |
30 | グランド | 電源 | 回路接地 |
31 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
32 | データP2_PTA | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
33 | データN2_PTA | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
34 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
35 | データP1_PTA | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
36 | データN1_PTA | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
37 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
38 | CLKP_PTA | 入力 | MIPIクロック |
39 | CLKN_PTA | 入力 | MIPIクロック |
40 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
41 | データP0_PTA | 入力/出力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
42 | データN0_PTA | 入力/出力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
43 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
44 | データP3_PTA | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
45 | データN3_PTA | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
46 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
47 | データP2_PTB | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
48 | データN2_PTB | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
49 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
50 | データP1_PTB | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
51 | データN1_PTB | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
52 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
53 | CLKP_PTB | 入力 | MIPIクロック |
54 | CLKN_PTB | 入力 | MIPIクロック |
55 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
56 | データP0_PTB | 入力/出力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
57 | データN0_PTB | 入力/出力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
58 | グランド | 入力 | MIPI用回路グランド |
59 | データP3_PTB | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
60 | データN3_PTB | 入力 | MIPIデータ入力の差動小振幅信号 |
当社を選ぶ理由
ナレッジベース
テクノロジーは驚くべきスピードで進化しており、先頭に立つためには継続的な学習とオープンマインドなアプローチが必要です。私たちは知識を継続的に拡大することで、この分野のリーダーであり続けることを目指しています。
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私たちのコアバリューとミッション
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お客様のニーズは当社の最優先事項であり、私たちはお客様の旅のあらゆる段階での成功を確実にすることに全力を尽くします。
当社の製品ラインナップ
標準製品でもカスタム ソリューションでも、品質は常に最優先事項です。競争力のある価格とタイムリーな納品の最適な組み合わせを提供するために、当社はプロセスを常に最適化しています。当社の目標は、お客様の特定のニーズを満たしながら、卓越した価値を提供することです。
今すぐ当社の製品ラインナップをご覧いただき、お客様の次のプロジェクトで当社がどのようにお手伝いできるかご確認ください。


グローバルクライアントサポート
当社は、幅広い電子製品を専門とする、フルサービスの LCD ソリューション製造業者およびサプライヤーです。当社の専門分野には、カラー TFT ディスプレイ、組み込み LCD、タッチ パネル、LCD ヒーター、バックライト、文字およびグラフィック LCD が含まれます。
多様な業界のニーズを満たす包括的なソリューションを提供します。最新のトレンドと洞察を発見してください。
よくある質問
ディスプレイには 1920×1080 フルHD解像度 対角線のサイズは 0.39インチ.
ディスプレイの 高ピクセル密度(5644 PPI)高速応答時間、コンパクトなフォームファクター、鮮やかな色彩性能を備え、没入型 AR/VR ヘッドセットやニアアイディスプレイに最適です。
サポートしています MIPIのみ または MIPI+I2Cインターフェースさまざまなデバイスとの統合を柔軟に行うことができます。
主な機能は次のとおりです。
- 応答時間が速い
- 色彩と鮮明さの向上
- 高コントラストと流暢性モード
- 省電力モード
- スキャン方向の柔軟性
の シリコンバックプレーン ピクセル回路と駆動 IC を統合し、消費電力を削減し、スペースが限られたデバイスに適したコンパクトなサイズを実現します。
B039FH8A0は、以下の温度範囲で動作します。 -10°C ~ 70°Cさまざまな条件下でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
パネルのサイズは 20x10x25ミリ、アクティブな表示領域は 8.75×4.97ミリ.
ディスプレイは タイプCドライバボード そして、 60ピンコネクタ インターフェースと電源接続用。
このディスプレイは次の用途に最適です:
- 拡張現実(AR)と仮想現実(VR)ヘッドセット
- ニアアイディスプレイ(NED)
- ウェアラブルヘッドマウントデバイス
の 省電力(PS)モード エネルギー消費を削減し、ディスプレイ品質を維持しながらポータブルおよびウェアラブル アプリケーションのバッテリー寿命を延ばします。