စိတ်ဝင်စားခြင်း

စမတ် TFT LCD မျက်နှာပြင်- ရွေးချယ်မှုမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အသုံးချမှုအထိ လက်တွေ့ကျသော လမ်းညွှန်

မြှပ်သွင်းထားသော စနစ်နှင့် လူ-စက်တို့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ဒီဇိုင်းတွင်၊စမတ် TFT LCD ရုပ်ထွက်"မျက်နှာပြင် အစိတ်အပိုင်း" မျှသာမဟုတ်တော့ဘဲ - ၎င်းသည် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံနှင့် ထုတ်ကုန်အောင်မြင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ သင်သည် စက်မှုလုပ်ငန်း HMI၊ စမတ်အိမ်ထိန်းချုပ်မှု panel သို့မဟုတ် လက်ကိုင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာကို တီထွင်နေသည်ဖြစ်စေ စျေးကွက်တွင် ကျယ်ပြန့်သော Smart TFT LCDs များကို လမ်းကြောင်းရှာပြီး လျှင်မြန်စွာဖြန့်ကျက်မှုကို သေချာစေခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ ထင်သည်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည်။


Smart TFT LCD Display

1. ရွေးချယ်မှု- Size နှင့် Resolution ကို မကြည့်ပါနဲ့။

ရွေးချယ်မှုအဆင့်တွင် အဖြစ်များဆုံးအမှားမှာ "မှန်သည်ထင်သည်" ဟု စိတ်ထားဖြင့် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အခြေချနေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ Smart TFT LCD များကြားတွင် အဓိကကွာခြားချက်များသည် spec စာရွက်ထက်ကျော်လွန်နေလေ့ရှိသည်။

1.1 အင်တာဖေ့စ် အမျိုးအစား- ပထမဆုံး အရေးပါသော ပိုင်းခြားမှု

အင်တာဖေ့စ်အမျိုးအစားသည် သင်၏ပင်မထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် မျက်နှာပြင်ကို မောင်းနှင်နိုင်မှုရှိမရှိနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် မည်မျှရှုပ်ထွေးမည်ကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဘုံအင်တာဖေ့စ်အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်သင့်လျော်သောအက်ပ်လီကေးရှင်းများရှိသည်။

Interface အမျိုးအစား လက္ခဏာများ သက်ဆိုင်သော အခြေအနေများ
SPI ပင်နံပါတ်များနည်းပြီး အရှိန်နှေးသည်။ သေးငယ်သောအရွယ်အစားများ (<3 လက်မ)၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနည်းသော၊ ရိုးရှင်းသော UI များ
RGB မြန်နှုန်းမြင့်၊ ပင်မထိန်းချုပ်ကိရိယာရှိ LCD ထိန်းချုပ်ကိရိယာ လိုအပ်သည်။ အလတ်စားမှ မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်၊ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် တက်ကြွသော အကြောင်းအရာ
MIPI DSI မြင့်မားသော bandwidth၊ ပါဝါစားသုံးမှုနိမ့် အဆင့်မြင့် စမတ်စက်ပစ္စည်းများ၊ ရုပ်ထွက်မြင့်သော မျက်နှာပြင်များ
UART အမှတ်စဉ် မျက်နှာပြင် TX/RX ကြိုးနှစ်ခုသာ လိုအပ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသော ဂရပ်ဖစ်ဒရိုက်ဗာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှောင်ရှားရန် တင်းကျပ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအချိန်ဇယားများ

အထူးသတိပြုရန်- သင့်ပင်မထိန်းချုပ်သူသည် STM32F103 ကဲ့သို့ MCU တစ်ခုဖြစ်ပြီး RGB ထိန်းချုပ်ကိရိယာမပါရှိပါက၊ RGB-အင်တာဖေ့စ်မျက်နှာပြင်ကို တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခြင်းသည် အလွန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် နောက်ထပ် တံတားချစ်ပ်တစ်ခု (SSD1963 ကဲ့သို့) လိုအပ်မည် သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် SPI သို့မဟုတ် အပြိုင်-မျက်နှာပြင် မျက်နှာပြင်သို့ ပြောင်းပါ။

1.2 Resolution နှင့် Size ကိုက်ညီခြင်း။

မြင့်မားသော resolution သည် အမြဲတမ်း ပိုကောင်းသည်မဟုတ်။ မြှုပ်သွင်းထားသော စနစ်များ၏ အာကာသ-ကန့်သတ်ထားသော ကမ္ဘာတွင်၊ ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု မြင့်မားခြင်းသည် ပိုကြီးသော framebuffer မမ်မိုရီအသုံးပြုမှု၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု မြင့်မားခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ လက်မ၏စည်းမျဉ်းသည်-

ရိုးရှင်းသောအိုင်ကွန်များ သို့မဟုတ် စာသားများကိုပြသရန်အတွက် (ဥပမာ၊ စက်အကန့်များ)- 240x240 သို့မဟုတ် 320x320 သည် လုံလောက်သည်
စံလူသား-စက်အင်တာဖေ့စ်များအတွက် (ဥပမာ၊ လက်ကိုင်စက်ကိရိယာများ)- 480x480 သို့မဟုတ် 800x480
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဇယားများ သို့မဟုတ် ပုံများ လိုအပ်သည့် အပလီကေးရှင်းများအတွက်- 720x720 နှင့် အထက်

Square TFTs များသည် smart wearables များနှင့် စက်မှုတူရိယာများတွင် ပို၍အဖြစ်များလာသည်။ သာမန်သတ်မှတ်ချက်များတွင် 1.3-လက်မ (240x240)၊ 3.4-လက်မ (480x480) နှင့် 4.0-လက်မ (720x720) တို့ ပါဝင်သည်။

1.3 ပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု- အိမ်တွင်း၊ ပြင်ပ၊ သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း အခြေအနေများ။

ပရောဂျက်များစွာသည် ပုံတူရိုက်ခြင်းအဆင့်အတွင်း စံဖန်သားပြင်များနှင့် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း နယ်ပယ်တွင် အသုံးပြုပြီးသည်နှင့် ပြဿနာများကြုံတွေ့ရသည်။ သော့ချက်ဘောင်သုံးခုကို အထူးသတိထားသင့်သည်-

  • တောက်ပမှု- 300-400 nits သည် အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက် လုံလောက်ပါသည်။ ပြင်ပတစ်ပိုင်းအပလီကေးရှင်းများသည် 500-800 nits လိုအပ်သည်။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်အောက်တွင် ပြင်ပတွင် အပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်းသည် လွယ်ကူစေရန်အတွက် 1000 nits သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လိုအပ်သည်။

  • လည်ပတ်မှုအပူချိန်- လုပ်ငန်းသုံးအဆင့်- 0°C မှ 50°C; စက်မှုအဆင့်: -20°C မှ 70°C; မော်တော်ယာဥ် သို့မဟုတ် လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် -30°C မှ 85°C သို့မဟုတ် ပိုကျယ်ရန်လိုအပ်သည်။

  • Viewing Angle- လူအများအပြားက စခရင်ကိုကြည့်ရှုသည့် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းကို ထောင့်တစ်နေရာတွင် တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာများအတွက် IPS full-viewing-angle ဖန်သားပြင်များကို ဦးစားပေးပါသည်။ TN ဖန်သားပြင်များသည် စျေးသက်သာသော်လည်း ထောင့်ကျယ်သောအရောင်ပြောင်းမှုကို ပြသသည်။

1.4 Touch Panel နှင့် Surface Treatment

သင့်ထုတ်ကုန်သည် ထိတွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း လိုအပ်ပါက၊ ခံနိုင်ရည်အားနှင့် capacitive အမျိုးအစားများအကြား ရွေးချယ်ခြင်းအပြင်၊ အလွယ်တကူ လျစ်လျူရှုထားသော အသေးစိတ်အချက်များစွာ ရှိပါသည်-

Lamination Method- Optical Bonding သည် Air-gap lamination နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုများပြားပါသည်။
မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံလွှာ- အလင်းပြန်မှု (AG)၊ အလင်းပြန်မှုဆန့်ကျင် (AR) နှင့် လက်ဗွေရာဆန့်ကျင် (AF) အပေါ်ယံပိုင်း — ပြင်ပ သို့မဟုတ် တောက်ပမှုမြင့်မားသောစက်ပစ္စည်းများအတွက် AG+AR ပေါင်းစပ်မှုကို အကြံပြုထားသည်။

Cover Glass စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း- လုံးဝန်းသောထောင့်များ၊ ပိုးသားစခရင်လိုဂိုများ၊ အပေါက်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အလှပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ လိုအပ်သည်


2. Hardware နှင့် Driver- Pitfall Avoidance

ဖန်သားပြင်ကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်းနှင့် ဒရိုက်ဘာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချို့ယွင်းချက်များ နောက်တစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။

2.1 FPC ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်မှု

FPC ကြိုးသည် မျက်နှာပြင် ချို့ယွင်းမှု 80% ၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကေဘယ်ကို မထည့်မီ သို့မဟုတ် မဖယ်ရှားမီ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ လက်ကိုင်ကို အမြဲတမ်းသော့ဖွင့်ပါ — ၎င်းကို အတင်းဆွဲဆွဲခြင်းဖြင့် ရွှေအဆက်အသွယ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ကျန်နေသောလက်ရှိအင်တာဖေ့စ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေသောကြောင့်စနစ်အားဖွင့်ထားစဉ် FPC အား ပလပ် သို့မဟုတ် ပလပ်မဖြုတ်ပါနှင့်။

FPC ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သည့်အခါ၊ အာရုံစိုက်ပါ-

Pin sequence နှင့် voltage အဆင့်များသည် သင့် mainboard နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊
အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ကွေးခြင်း၊ ချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းရှိမရှိ လိုအပ်ပါသည်။
FPC အရှည်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရံအတား ဒီဇိုင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊

2.2 ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် နောက်ခံအလင်း

TFT-LCD များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဗို့အားရထားအများအပြား လိုအပ်သည်- VDD (3.3V logic), VGH (အပြုသဘောဆောင်သောဘက်လိုက်မှု), VGL (အနုတ်လက္ခဏာဘက်လိုက်မှု) နှင့် အခြားအရာများ လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပါဝါပေးပို့မှုသည် အရောင်ပုံပျက်ခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင်တုန်ခါမှုဖြစ်စေသည့် နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ရောဂါရှာဖွေရေးနည်းလမ်းတစ်ခုသည် VCOM ဗို့အားဒေတာစာရွက်သတ်မှတ်ချက်မှ သွေဖည်သွားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည် (ဥပမာ၊ 3.8V ထက်ကျော်လွန်သွားပါက မကြာခဏမြင်နိုင်သော တုန်ခါမှုဖြစ်စေသည်)။

နောက်ခံအလင်းမောင်းနှင်ခြင်းအတွက်၊ PWM မှိန်ခြင်းနှင့်အတူ အဆက်မပြတ်လက်ရှိဖြေရှင်းချက်ကို အကြံပြုထားသည်။ PWM လှိုင်းနှုန်းသည် 150Hz အောက်တွင် ကျဆင်းသွားပါက၊ လူ့မျက်လုံးသည် တုန်ခါမှုကို ရိပ်မိနိုင်သည်၊ ကြိမ်နှုန်းကို 200Hz အထက်မြှင့်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။

2.3 Driver IC နှင့် ဂရပ်ဖစ်စာကြည့်တိုက်

အသုံးများသော TFT ဒရိုက်ဘာ IC များတွင် ILI9341၊ ST7789 နှင့် ST7735 တို့ ပါဝင်သည်။ ယင်းတို့အထဲမှ ILI9341 သည် 240x320 resolution အပလီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်သော အရိုးရှင်းဆုံးသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အရိုးရှင်းဆုံး ဒရိုက်ဘာအကောင်အထည်ဖော်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။

ဂရပ်ဖစ်စာကြည့်တိုက်များအတွက်၊ LVGL နှင့် TouchGFX တို့သည် မြှုပ်ထားသောနေရာရှိ ပင်မရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ LVGL သည် open-source ဖြစ်ပြီး များစွာသော platform များကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း TouchGFX သည် STM32 microcontrollers အတွက် နက်ရှိုင်းစွာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။


3. အထူးရွေးချယ်စရာ- UART Smart Serial စခရင်များ

သင့်အဖွဲ့သည် ဂရပ်ဖစ်ဒရိုက်ဗာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် သိသာထင်ရှားသောအချိန်ကို မမြှုပ်နှံလိုပါက သို့မဟုတ် သင့်ပင်မထိန်းချုပ်ကိရိယာတွင် အရင်းအမြစ်များ အကန့်အသတ်ရှိလျှင် UART အမှတ်စဉ်စခရင်သည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

ထိုသို့သောစခရင်များသည် built-in MCU (ဥပမာ၊ ATmega328PB) ပါ၀င်ပြီး TX နှင့် RX pins များကိုသာရယူထားပြီး serial port မှ command များပေးပို့ခြင်းဖြင့် ရိုးရှင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

စျေးကွက်ရှိ UART ဖန်သားပြင်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်ခုသို့ ကျရောက်သည်-

ရိုက်ပါ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းလမ်း အတွက် အသင့်တော်ဆုံး
စမတ် ရုပ်ထွက် GUI Builder ကို ဆွဲယူ၍ ကုဒ်ဆွဲရန် မလိုအပ်ပါ။ UI ဒီဇိုင်နာများ၊ လျင်မြန်သော ပုံတူရိုက်ခြင်း၊ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း နောက်ခံမပါဘဲ အဖွဲ့များ
ဝင်ခွင့်အဆင့် UART TFT API ကွပ်ကဲမှု ထိန်းချုပ်မှု၊ အခြေခံ ပရိုဂရမ်းမင်း လိုအပ်သည်။ ထိန်းချုပ်မှု ပျော့ပြောင်းမှု ပိုလိုအပ်သော ပရိုဂရမ်းမင်း ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော developer များ

ယခင်သည် အလွန်မြင့်မားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည် — သင်သည် ၎င်းကို ဖန်သားပြင်သို့ မှိတ်တုတ်မပြမီ PC တွင် UI ကိုပင် တုပနိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုနိမ့်ကျသော ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များကို ပေးစွမ်းသည်။


4. Common Fault Diagnosis အမြန် အကိုးအကား

နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤသည်မှာ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော နယ်ပယ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် အမြန်အကိုးအကားစစ်ဆေးရန်စာရင်းဖြစ်သည် — ၎င်းသည် နေ့ကို ကယ်တင်နိုင်သည်-

ရောဂါလက္ခဏာ ဦးစားပေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးတည်ချက်
ချို့ယွင်းနေသော မျက်နှာပြင်၊ မျက်နှာပြင်မရှိခြင်း။ FPC ကေဘယ်လ်သည် လျော့ရဲခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်တိုးခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ (အမှုများ၏ 80%); ကြည်လင်ပြတ်သားမှု/ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း ဆက်တင်များကို အတည်ပြုပါ။
အရောင်ကွဲခြင်း၊ ဒေါင်လိုက်အစင်းများ တုန်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ထောက်ပံ့ရေးဗို့အားများ (VGL/VGH/VCOM); PWM မှိန်ခြင်းအကြိမ်ရေ အလွန်နည်းသလား စစ်ဆေးပါ။
မှိန်သောရုပ်ပုံ သို့မဟုတ် နောက်ခံအလင်း အလုပ်မလုပ်ပါ။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော နောက်ခံအလင်းအယ်လ်အီးဒီများကို စစ်ဆေးပါ။ ပါဝါအဒက်တာ၏ အမှန်တကယ်ထွက်ရှိဗို့အားကို စစ်ဆေးပါ။
မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အဖြူ/အမဲ အစက်အပြောက်များကို ပြုပြင်ပေးသည်။ နောက်ကျောဘက်မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ဖိသိပ်မှု (နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင် - အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်)

TFT LCD ရွေးချယ်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၎င်း၏အဓိကတွင်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လည်ပတ်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့တွင် အပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သည်။ "အကောင်းဆုံး" မျက်နှာပြင်မရှိပါ - "အသင့်လျော်ဆုံး" ဖြေရှင်းချက်သာဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သင့်ပရောဂျက်စတင်ချိန်တွင် မလိုအပ်သောလမ်းလွှဲမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်စေရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ကွဲပြားသည့်ထုတ်ကုန်အတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးရန် သင့်အား ပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်စေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

ဆက်စပ်သတင်း
ငါ့ကို မက်ဆေ့ချ် ထားခဲ့ပါ။
X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။လက်ခံပါတယ်။