グラフィックLCDディスプレイの使い方は?

グラフィックLCDディスプレイの紹介

グラフィックLCD(液晶ディスプレイ)は、ディスプレイ業界で特別な位置を占めています。 ガジェットとデジタルデバイスの急速な発展に伴い、メーカーは提供する最新のテクノロジーとテクニックを必要としています 高品質の製品とサービス.

グラフィックLCDディスプレイ 通常、モノクログラフィックLCDディスプレイまたはドットマトリックスLCDディスプレイを指します。 カラーTFT(薄膜トランジスタ)と OLED (有機発光ダイオード)ディスプレイは、グラフィックLCDディスプレイのすべての定義を満たし、グラフィックLCDディスプレイとして分類することもできます。モノクログラフィックLCDディスプレイは、カラーTFTディスプレイよりもはるかに早く市場に出回っており、レガシータイプのディスプレイになっています。 これが、グラフィックLCDディスプレイがフルカラーではなくモノクロのみを参照する理由です。.

グラフィックLCDインターフェース

8ビットまたは16ビットの6800および/または8080MCUインターフェイス、3または4線のSPIインターフェイス、I2Cインターフェイスなど、いくつかの一般的なグラフィックLCDインターフェイスがあります。

アプリケーション

LCDモジュールはで使用されます さまざまなデバイスとアプリケーション。 それらは、携帯電話、ラップトップ、およびテレビが鮮明な画像を生成することを可能にします。 また、時計、電卓、デジタルリーダーにも表示されるため、ユーザーはテキストを簡単に読むことができます。 さらに、自動車産業もこの技術を利用しています。 自動車メーカーはそれらをインテリアデザインに統合して、さまざまな情報の表示を提供し、GPSナビゲーションなどのサービスへのアクセスを可能にします。

福利厚生

低コスト、製造が容易、低消費電力は、モノクログラフィックディスプレイの主な利点です。

グラフィックLCDチュートリアル

このチュートリアルでは、128×64の動作とピン配置 グラフィカルLCDAMG12864AR-B-Y6WFDY-AT-NV-Y (2.9インチ128×64グラフィックLCDモジュール)について説明します。 128列64行、128×64は128×64 = 8192ドットです。

グラフィカルLCDコントローラー

グラフィカルLCDは、6つのS0108B6コントローラーによって制御されます。 単一のS0108B4096コントローラーは、6ドットを制御できます。 したがって、グラフィカルLCDを制御するには、0108つのSXNUMXBXNUMXコントローラーが必要です。

さらにグラフィカルなLCDハーフの分割

各半分はさらに同じサイズの8ページに分割されます。 各ページサイズは8行64列です。 各ページには8 * 64 = 512ドットが含まれています。

ピクセル単位のページ配布

各ページには64ピクセル(64列と8行)が含まれています。 これらのピクセルに出力します。 各ピクセルは、0のときに点灯し、1のときに消灯します。各ピクセルには8つのドットが含まれています。

グラフィカル液晶(128×64)ピン配列

を参照してください AMC8Aの12864ページ 仕様。

グラフィカルLCDピンは他のキャラクターLCDと同じです。 グラフィカルLCDには1つの新しいピンのみが導入されています。 これらはCS2とCS1です。 CS1はチップセレクト6で、LCDの前半または最初のS0108B2コントローラーを選択します。 CS2はチップセレクト6で、LCDの後半または0108番目のS1B2コントローラーを選択します。 CS1とCS2の両方がアクティブローです。 アクティブローとは、前半または後半を選択することを意味し、関連するピン(CS0、CSXNUMX)をローXNUMXにします。他のすべてのピンE(有効)R / W(読み取り/書き込み)RSまたはD / I(レジスタ選択)通常のLCDと同じように機能します。

他のLCDと同様に、最初に行う必要があります グラフィカルLCDを初期化する.

Orient Display EmbeddedProjectの紹介

Orient Display EmbeddedProjectの紹介

Orient Displayは、世界をリードするディスプレイのXNUMXつです。 LCDディスプレイメーカー これは、1996年に25年以上の研究開発と生産の経験を持つ経営幹部によって設立されました。 Orient Displayは、ディスプレイに加えて、ARMアーキテクチャを含み、組み込み製品で豊富な経験を蓄積している組み込み技術にも焦点を当てています。

現在、Orient Displayテクニカルサービスには、ハードウェア、ソフトウェア、およびコンサルティングが含まれています。

 

本サイトの ハードウェアチーム 設計のアイデアや要件に応じて、最短時間でプロトタイプを作成します。 私たちは、短い開発サイクルで高い信頼性の要件を満たすために、費用効果の高いまたは複雑な高性能ボードの設計を専門としています。

- 概略設計

–PCBレイアウト

–業界製品のカスタマイズ

 

本サイトの ソフトウェアチーム Linuxベースを専門としています ARM®デザインいくつか例を挙げると、PowerPCおよびx86プロセッサ。 組み込みシステムにおけるLinux、Android、およびWinCEの完全なソリューションプロバイダーとして、製品のエンドツーエンドのシステム関連の問題を解決できます。

–システムの移行、最適化、調整

–開発を推進する

–カーネルの調整

– LINUX KERNELをARM、PPC、またはx86ボードに移植する

– APP開発(アプリケーション、Linux QT、Linux C / ++)

 

本サイトの FAE チーム また、製品または半製品のすべてのテクノロジーを提供します。

–当社製品のソフトウェアおよびハードウェアリソースに関するコンサルティングを提供します。

–当社製品のソフトウェアおよびハードウェアマニュアルの使用中に発生した問題を解決します。

–OEMおよびODMのアフターセールステクニカルサポート。

–データの保守と更新。

– Orient Display製品は、当社の支援を受けています 最低価格保証.

 

開発シーケンス

 

1. システム要件分析

*設計タスク、目標、仕様

–これはお客様から提供されたものです

*機能要件と非機能要件

–システムのパフォーマンス、コスト、消費電力、ボリューム、重量、その他の要素を含める

 

2.アーキテクチャ設計

優れたアーキテクチャは、設計を成功させるための鍵です。 このステップでは、多くの場合、次のことを行う必要があります。

  • メインチップを選択します。

— ARM Cortex A、RまたはM、またはPowerPcまたはColdFire

  • RTOSを決定します。

— Linux、uClinux、Vxworks、freeRTOS、WinCE

  • [表示]を選択します。

- TFTパネル, 日光読み取り可能なTFT, LCDガラスパネル, グラフィックLCD,  有機ELディスプレイ, タッチパネル, 組み込みLCDディスプレイ or カスタムメイドのディスプレイ by オリエントディスプレイ

  • プログラミング言語:

— c / c ++、python、Java

  • 開発ツール:

u-boot、busybox、QT、Ubuntu、stm32CubeIde、ビジュアルスタジオ、androidスタジオ、keil uVision、RT-Treadスタジオ

 

3. ハードウェアとソフトウェアの共同設計

製品開発サイクルを短縮するために:

ハードウェア:  通常、オリエントディスプレイなどの評価ボードからプロジェクトを開始します aiy-a002m, aiy-a003m & aiy-a005m。 後でプロジェクトに合わせてボードをカスタマイズし、不要なパーツを破棄します。

ソフトウェア開発シーケンス:

  • 通常、ブートローダーとしてu-bootを選択します。これは、1)CPUを既知の状態に初期化する2)メモリを初期化する3)割り込みを初期化する4)クロックを初期化する5)カーネルを実行中のアドレスにロードする
  • カーネルの構成:

1)カーネルシステムの構成:*メモリ管理、*ファイルシステム、*デバイスドライバー、*ネットワークスタック、* I / Oシステム

2)I / Oデバイスドライバーの書き込み* charデバイスドライバー、* blockデバイスドライバー、* netデバイスドライバー

  • アプリケーションの選択:

*ユーザーライブラリを選択します*ユーザーアプリケーションを構築します*初期化プロセスを構成します*ルートFSを構築します

 

4。 Sシステム統合

システムのソフトウェア、ハードウェア、および実行デバイスを統合し、ユニット設計プロセスのエラーをデバッグ、検出、および改善します。

 

5.システムテスト

設計されたシステムをテストして、仕様に記載されている機能要件を満たしているかどうかを確認します。 組み込みシステム開発モデルの最大の特徴は、ソフトウェアとハ​​ードウェアの包括的な開発です。

 

まとめ

Orient Displayには、コンセプトから製造までの組み込みディスプレイモジュールを作成する経験と能力を備えた才能ある専門家の素晴らしいチームがいます。

ご不明な点がございましたら、次のエンジニアにお問い合わせください。 tech@orientdisplay.com。

TFTLCDテクノロジーの種類

TFT (薄膜トランジスタ)LCD(液晶ディスプレイ)は現在、世界のフラットパネルディスプレイ市場を支配しています。 低コスト、シャープな色、許容可能な視野角、低消費電力、製造しやすい設計、スリムな物理的構造などのおかげで、CRT(ブラウン管)VFD(真空蛍光表示管)を市場から追い出し、LEDを絞りました(発光ダイオード)は、大きなサイズの表示領域にのみ表示されます。 TFT LCDディスプレイは、TV、コンピューターモニター、医療、アプライアンス、自動車、キオスク、POS端末、ローエンドの携帯電話、船舶、航空宇宙、産業用メーター、スマートホーム、ハンドヘルドデバイス、ビデオゲームシステム、プロジェクター、家庭用電化製品で幅広い用途があります。 、広告など。TFTディスプレイの詳細については、ナレッジベースをご覧ください。

私たちがTFTLCDについて話しているのは、TFT技術を使用してアドレス指定可能性やコントラストなどの画質を向上させるLCDです。 TFT LCDは、パッシブマトリックスLCDや、各ピクセルにTFTがないセグメントがいくつかある単純な直接駆動LCDとは対照的に、アクティブマトリックスLCDです。

多くの種類のTFTLCDテクノロジー。 異なるTFTLCDテクノロジーには、異なる特性とアプリケーションがあります。

TN(ねじれネマティック)タイプ

  TN型TFT液晶ディスプレイ の一つであります 最も古く、最も低コストのタイプのLCDディスプレイ技術. TN TFTLCDディスプレイsには応答時間が速いという利点がありますが、その主な利点は、色の再現性が低く、視野角が狭いことです。 見る角度に応じて色が変化します。 さらに悪いことに、グレースケール反転の問題がある視野角があります。 科学者とエンジニアは、主要な遺伝的問題を解決するために多大な努力を払いました。 現在、TNディスプレイは、数十年前の古いTNディスプレイよりも大幅に見栄えが良くなっていますが、TN TFT LCDディスプレイ全体は、他のTFT LCDテクノロジーと比較して、視野角が劣り、色が劣っています。

IPS(面内スイッチング)タイプ

IPS TFT LCDディスプレイは、TNパネルの貧弱な視角と貧弱な色再現を改善するために1996年に日立製作所によって開発されました。 その名前は、TNLCDパネルと比較したセル内のツイスト/スイッチの違いに由来しています。 液晶分子は、パネル平面に垂直ではなく、パネル平面に平行に移動します。。 この変更により、マトリックス内の光散乱の量が減少し、IPSに広い視野角と色再現が大幅に改善されるという特徴が与えられます。 しかし、IPS TFTディスプレイには、パネルの伝送速度が低く、製造コストが高いという欠点があります。 TN型TFTディスプレイ、しかし、これらの欠陥は、優れた色、コントラスト、視野角、鮮明な画像を必要とするハイエンドディスプレイアプリケーションでの使用を妨げることはできません。

MVA(マルチドメイン垂直アライメント)タイプ

富士通は、マルチドメイン垂直アライメント(MVA)テクノロジを発明しました。

モノドメインVAテクノロジーは、モノクロLCDディスプレイに広く使用されており、純粋な黒の背景とより優れたコントラストを提供します。液晶分子が均一に配列されているため、表示角度に応じて明るさが変化します。
MVAは、液晶分子がXNUMXつのピクセルに複数の方向を持つようにすることでこの問題を解決します。 これは、ピクセルをドメインと呼ばれるXNUMXつまたはXNUMXつの領域に分割し、ガラス表面の突起を使用して液晶分子をさまざまな方向に傾けることによって行われます。 このようにして、液晶ディスプレイの明るさを広範囲の視野角にわたって均一に見せることができる。

MVAはまだ一部のアプリケーションで使用されていますが、徐々にIPS TFTLCDディスプレイに置き換えられています。

AFFS(高度なフリンジフィールドスイッチング)タイプ

これは韓国のBoe-HydisによるIPSから派生したLCD技術です。 2003年までフリンジフィールドスイッチング(FFS)として知られていた高度なフリンジフィールドスイッチングは、IPSと同様のテクノロジーであり、優れたパフォーマンスと高輝度の色域を提供します。 光漏れによる色ずれやずれは、白域を最適化することで補正され、白/グレーの再現性も向上します。 AFFSは、韓国のHydis Technologies Co.、Ltd(正式にはHyundai Electronics、LCD Task Force)によって開発されました。

2004年、Hydis Technologies Co.、Ltdは、AFFS特許を日本の日立ディスプレイズにライセンス供与しました。 日立は、AFFSを使用して製品ラインのハイエンドパネルを製造しています。 2006年、HydisはAFFSをSanyo Epson Imaging DevicesCorporationにライセンス供与しました。 (リファレンス)

AFFSは、概念的にはIPSに似ています。 どちらも結晶分子を基板に平行に整列させ、視野角を改善します。 ただし、AFFSはより高度であり、消費電力をより適切に最適化できます。 最も注目すべきは、AFFSの透過率が高いことです。つまり、液晶層内で吸収される光エネルギーが少なくなり、表面に向かって透過する光エネルギーが多くなります。 IPS TFT LCDは通常、透過率が低いため、より明るいバックライトが必要です。 この透過率の違いは、各ピクセルの下にあるAFFSのコンパクトで最大化されたアクティブセルスペースに根ざしています。

AFFSは、その優れたコントラスト、明るさ、色の安定性により、ハイエンドの携帯電話などのハイエンドのLCDアプリケーションで使用されてきました。

Orient Displayのテクノロジーと製品について質問がある場合は、 詳しくはエンジニアまでお気軽にお問い合わせください.

 

参照:

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TFT LCDディスプレイモジュールの選び方は?

TFT (薄膜トランジスタ)LCD(液晶ディスプレイ)は現在、世界のフラットパネルディスプレイ市場を支配しています。 低コスト、シャープな色、許容可能な視野角、低消費電力、製造しやすい設計、スリムな物理的構造などのおかげで、CRT(ブラウン管)VFD(真空蛍光表示管)を市場から追い出し、LEDを絞りました(発光ダイオード)は、大きなサイズの表示領域にのみ表示されます。 TFT LCDディスプレイは、TV、コンピューターモニター、医療、アプライアンス、自動車、キオスク、POS端末、ローエンドの携帯電話、船舶、航空宇宙、産業用メーター、スマートホーム、ハンドヘルドデバイス、ビデオゲームシステム、プロジェクター、家庭用電化製品で幅広い用途があります。 、広告など。TFTディスプレイの詳細については、ナレッジベースをご覧ください。

最も適切なものを選択する方法については多くの考慮事項があります TFTLCDディスプレイモジュール あなたのアプリケーションのために。 以下のチェックリストを見つけて、適切なものを見つけることができるかどうかを確認してください。

サイズ

  • これは、すべてのプロジェクトの開始点です。 がある 二次元 検討する: 外形寸法 (幅、高さ、厚さ)および AA (アクティブ領域またはピクセル領域)。 Orient Displayの標準製品ラインは、1.0インチから32インチの範囲です。 当社のOLEDサイズは0.66インチまで縮小でき、ウェアラブルデバイスに適合します。

解像度

  • 解像度 クリアランスを決定します。 ピクセルをはっきりと表示するディスプレイを見たがる人は誰もいません。 これが、QVGA、VGAからHD、FHD、4K、8Kへと移行する解像度が向上する理由です。 ただし、解像度が高いほど、コスト、消費電力、メモリサイズ、データ転送速度などが高くなります。OrientDisplayは、HD、FHDに対して128×128の低解像度を提供し、お客様に4Kを提供するよう取り組んでいます。 利用可能な解像度の完全なリストについては、「はじめに:LCD解像度」を参照してください。

アスペクト比または方向

  • 利き手 横向きまたは縦向きのいずれかを考慮に入れる必要があります。 アスペクト比のほかにも非常に重要です。 過去は4:3で満足しているかもしれませんが、今では16:9や21:9のようなより広い画面を試してみることをいとわないかもしれません。

輝度

  • TFT画面の明るさ 選択は非常に重要です。 明るい光の下でのLCD画像のウォッシュアウトにイライラしたくない場合や、超高輝度LCDを選択してバッテリーの消耗が早すぎる場合は、屋内でのみ使用します。 以下の表にリストされている一般的なガイダンスがあります。

Orient Displayは、標準輝度、中輝度、高輝度、およびハイエンドを提供します 太陽光で読み取り可能なIPSTFTLCDディスプレイ製品 お客様が選択できるように。

視角

  • 予算が限られている場合は、TN型TFT LCDを選択できますが、6時または12時のいずれかの視野角を選択できます。 グレースケールの反転は慎重に行う必要があります。 ハイエンド製品が設計されている場合は、プレミアムを支払って、視野角の問題がないIPS TFTLCDを選択できます。

コントラスト比

  • 視角の選択と同様に、TNタイプのTFT LCDはコントラストは低くなりますがコストは低くなりますが、IPS TFT LCDはコントラストがはるかに高くなりますが、通常はコストが高くなります。 Orient Displayは、両方の選択肢を提供します。

温度

  • 通常のTFTLCDディスプレイは、十分な幅を提供します ほとんどのアプリケーションの温度範囲。 -20〜70oC。 しかし、-30〜80oCまたはそれ以上の幅のようないくつかの(常に)屋外アプリケーションがあり、特別な液晶流体を使用する必要があります。 -40oCの動作温度要件にはヒーターが必要です。 通常、保管温度は問題ではありません。OrientDisplayの標準TFTディスプレイの多くは、-40〜85oCを処理できます。ご不明な点がございましたら、お気軽にエンジニアにお問い合わせください。

消費電力

  • 一部のハンドヘルドデバイスでは、電力の考慮が重要になる場合があります。 TFT LCDディスプレイモジュールの場合、バックライトは通常、ディスプレイの他の部分よりも多くの電力を消費します。 使用しないときは、調光または完全シャットダウンのバックライト技術を使用する必要があります。 一部の極端な電力に敏感なアプリケーションでは、スリープモード、またはコントローラーでのメモリの使用を考慮して設計する必要があります。 詳しくはエンジニアまでお気軽にお問い合わせください。

インタフェース

Orient Displayは、HDMI、RGB、LVDS、MIPI、SPI、RS232、パラレルMCU(6800,8080)などのさまざまなインターフェイスを提供します。

  • 遺伝的インターフェースs:これらは、パラレル、MCU、SPI(、シリアルペリフェラルインターフェイス)、I2C、RGB(赤、緑、青)、MIPI(モバイル産業プロセッサインターフェイス)、LVDS(低電圧差動)など、ディスプレイまたはタッチコントローラのメーカーが提供するインターフェイスです。 Signaling)、eDP(Embedded DisplayPort)など。OrientDisplayには、上記のインターフェイスを交換可能にするテクノロジーがあります。
  • 高レベルのインターフェース:Orient Displayには、RS232、RS485、USB、VGA、HDMIなどの非ディスプレイエンジニアにとってより便利な、より高度なインターフェイスを作成するテクノロジーがあります。詳細については、当社の本格的な製品をご覧ください。 TFTモジュール、Arduino TFTディスプレイ、Raspberry Pi TFTディスプレイ、コントロールボード。

タッチパネル

タッチパネルは、広く普及するようになったはるかに優れたヒューマンマシンインターフェイスです。 Orient Displayは、静電容量式タッチスクリーンセンサーの製造能力に多額の投資を行ってきました。 現在、オリエントディスプレイ工場は、世界の自動車市場で約1%の市場シェアを獲得した自動車用静電容量式タッチスクリーンで世界一です。

オリエントは伝統的な GG (ガラスガラス)タッチスクリーン、 OGS (One Glass Solution)タッチスクリーン、および PG (プラスチックガラス)タッチスクリーン。

上記の3種類のタッチパネル技術に基づいて、オリエントディスプレイは、さまざまな素材のグローブタッチ、水環境タッチ、塩水環境タッチ、ホバータッチ、5D(力)タッチ、触覚タッチなど、さまざまな種類の機能を追加することもできます。オリエントディスプレイ非常に低コストの固定領域ボタンタッチ、シングル(10)フィンガータッチ、ダブルフィンガー(16フィンガー+ XNUMXジェスチャ)タッチ、XNUMXフィンガータッチ、XNUMXポイントタッチ、さらにはXNUMXポイントタッチから提供することもできます

タッチ面の要件のさまざまな形状を考慮して、 Orient Displayは、さまざまな形状の2Dタッチパネルを作成できます (長方形、円形、八角形など)、 または2.5Dタッチスクリーン (丸いエッジと平らな面)または 3D (完全曲面)タッチパネル。

さまざまな強度要件を考慮して、Orient Displayは、低コストの化学的に改ざんされたソーダライムガラス、旭(AGC)Dragontrailガラス、およびCorningのハイエンドGorillaガラスを提供できます。 さまざまな厚さの要件で、Orient Displayは、破壊を防ぐために0.5mmを超える強化ガラスの厚さまで、最も薄い10mm OGSタッチパネルを提供できます。または、ガラス片のない(恐れ)または柔軟な基板の必要性を提供するためのさまざまな種類のプラスチックタッチパネルを提供できます。

もちろん、Orient Displayは、パートナーを通じて4線式、5線式、8線式の従来のRTP(抵抗膜方式タッチパネル)を提供することもできます。これにより、OrientDisplayは抵抗膜方式のタッチスクリーンディスプレイと統合できます。

完全、部分的、またはセミカスタムソリューション

当社の製品ラインで非常に適したTFTLCDディスプレイが見つからない場合でも、がっかりしないでください。 当社のウェブサイトに掲載されている製品は、標準製品のごく一部にすぎません。 データベースには何千もの標準製品があります。詳細については、エンジニアにお気軽にお問い合わせください。

特別なディスプレイが必要な場合、Orient Displayは、部分的なカスタムソリューションを実行するために常に柔軟性があります。 たとえば、FPCをさまざまな長さや形状に変更したり、ピン配置をできるだけ少なくしたり、超高輝度LCDディスプレイや会社のロゴが付いたカバーレンズを設計したり、極端に低電力または低コストで設計したりします。 TFTディスプレイなど当社のエンジニアが目標の達成をお手伝いします。 NERのコストは、数百ドルから数千ドルから始まる可能性があります。 まれに、数万ドルになることもあります。

フルカスタムTFTLCDパネルは、NREコストが非常に高くなる可能性があります。 ディスプレイのサイズ、数量、使用する世代の生産ラインによって異なります。 工具費は$ 100,000から$ 1M以上まで可能です。

オリエントディスプレイの技術や製品についてご不明な点がございましたら、お気軽にエンジニアまでお問い合わせください。

 

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TFTディスプレイの長所と短所

TFT (薄膜トランジスタ)ここでお話ししているLCD(液晶ディスプレイ)は、テレビやコンピューター市場の用語に沿ったTN(ねじれネマティック)タイプのTFTディスプレイです。 現在、TFTディスプレイはローエンドのカラーディスプレイ市場の大部分を占めています。 テレビ、コンピューターモニター、医療、電化製品、自動車、キオスク、POS端末、ローエンドの携帯電話、船舶、航空宇宙、産業用メーター、スマートホーム、家電製品などに幅広い用途があります。TFTディスプレイの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。私たちの知識ベース。

について話す TFTディスプレイの長所と短所、どのディスプレイと比較するかを明確にする必要があります。 一部のディスプレイには、TFTディスプレイに利点がある場合がありますが、別のディスプレイと比較すると、同じ文字がTFTディスプレイの欠点になる場合があります。 以下のように明確にするために最善を尽くします。

TFTディスプレイの長所

  • エネルギー消費量の削減:CRT(ブラウン管)VFD(真空蛍光表示管)およびLED(発光ダイオード)ディスプレイと比較して、ラップトップを可能にしました。
  • 良好な視認性と色:古いCSTN(Color Super Twisted Nematic)またはパッシブLCDと比較
  • 良好な応答時間と視野角:古いCSTNまたはパッシブLCDと比較
  • 優れたコスト:ハイエンドIPS(面内スイッチング)LCDディスプレイ、AMOLED(アクティブマトリックス有機LED)ディスプレイ、および最近のマイクロLEDディスプレイと比較。
  • 優れた物理的デザイン。 TFTディスプレイは設計が非常に簡単で、抵抗膜方式および静電容量方式のタッチパネル(RTP、CTP、PCAP)などの他のコンポーネントと統合できます。
  • 最小眼精疲労:TFTパネル自体はCRT、LED、VFDのようにそれ自体を発光しないため。 光源はLEDバックライトで、青色光用に前面のTFTガラスで十分にフィルタリングされています。
  • スペース効率の高い設計(ワークスペースのどこにでも回転マウントに配置できるため、すべての方向に回転できます)。

TFTディスプレイの短所

  • より多くのエネルギー消費:モノクロディスプレイおよびOLED(PMOLEDおよびAMOLED)ディスプレイと比較して、TFTディスプレイはウェアラブルデバイスで魅力的ではありません。
  • 彩度が低い:IPSLCDディスプレイおよびAMOLEDディスプレイと比較。
  • 応答時間と視野角が悪い:IPS LCDディスプレイ、AMOLEDディスプレイ、最近のマイクロLEDディスプレイと比較。 TFTディスプレイは、データシートの6時または12時の表示角度に注意する必要があり、グレースケール反転の問題があります。
  • 高い工具費:生産する世代の生産ラインとそのサイズによって異なります。 TFTディスプレイファブの構築には、通常、数十億ドルが必要です。 生産するために高世代の生産ラインを必要とする大型ディスプレイ用。 NREのコストは数百万ドルになる可能性があります。
  • 日光の読みやすさ:半透過型TFT LCDディスプレイの製造には非常に費用がかかるため、日光の下で読みやすくするには、非常に明るいLEDバックライト(> 1,000ニット)を使用する必要があります。 必要な電力は高く、熱管理にも対処する必要があります。 タッチパネルと併用する場合は、高価な光学式結合(OCAまたはOCR)および表面処理(AR、AF)技術を使用する必要があります。

オリエントディスプレイの技術や製品についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 エンジニアにお問い合わせください 詳細については。

 

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ARMプロセッサの選択方法

ARMプロセッサの選択方法

概要

の最も広い範囲 マイクロプロセッサ ほぼすべてのアプリケーション市場のコア。 探検 ARM。 ほぼすべてのアプリケーション市場、プロセッサのパフォーマンス、電力、およびコストの要件は非常に重要です。 システムのパフォーマンスは、ハードウェアに大きく依存します。 この記事では、ARMプロセッサの研究をガイドし、意思決定に大いに役立ちます。

 

ARMの簡単な紹介

図1.ARMプロセッサのロードマップ

 

2003年以前は、ARM7(ARMv4アーキテクチャ)、ARM9(ARMv5アーキテクチャ)、ARM11(ARMv6アーキテクチャ)を含む従来のARMプロセッサがあります。 ARM7にはMMU(メモリ管理ユニット)がなく、LinuxやWinCEなどのマルチユーザーマルチプロセスシステムを実行できません。 MMUを必要としないucOSやucLinuxなどのシステムのみを実行できます。 ARM9およびARM11は、Linuxを実行できるMMUを備えた組み込みCPUです。

2003年以降、ARMv7アーキテクチャに関しては、Cortexにちなんで名付けられ、次のXNUMXつのシリーズに分けられました。 Cortex-A、Cortex-R、およびCortex-M。

  • 皮質A —パフォーマンスを重視するシステム用のアプリケーションプロセッサコア
  • コーテックス-R –リアルタイムアプリケーション用の高性能コア
  • コーテックス-M –幅広い組み込みアプリケーション向けのマイクロコントローラーコア

簡単に言えば、 皮質A このシリーズは、高いコンピューティング要件があり、豊富なオペレーティングシステムを実行し、インタラクティブなメディアとグラフィックスのエクスペリエンスを提供するアプリケーションに適しています。 コーテックス-R 信頼性、高可用性、フォールトトレランス、保守性、およびリアルタイムの応答を必要とする場合に適しています。 コーテックス-M このシリーズは、コストと電力に敏感なMCUとエンドアプリケーションを対象としています。

 

Cortex-A VS Cortex-R VS Cortex-M

皮質A

Cortex-プロセッサのカテゴリは、LinuxおよびAndroidデバイス専用です。 スマートウォッチやタブレットから始まり、ネットワーク機器に続くすべてのデバイスは、Cortex-Aプロセッサでサポートできます。

  • Cortex-Aプロセッサ(A5、A7、A8、A9、A12、A15、およびA17)は、ARMv7-Aアーキテクチャに基づいています。
  • Aプロセッサの一般的な機能のセットには、メディア処理エンジン(NEON)、セキュリティ目的のツール(Trustzone)、およびサポートされているさまざまな命令セット(ARM、Thumb、DSPなど)が含まれます。
  • Cortex-Aプロセッサの主な機能は、ユーザーに可能な限り最高のサービスを提供するために緊密にバンドルされた最高のパフォーマンスと優れた電力効率です。

Cortex-Aプロセッサの主な特徴:

Cortex-A5:Cortex A5は、Cortex Aシリーズの中で最小かつ最低電力のメンバーですが、マルチコアパフォーマンスを発揮でき、A9およびA15プロセッサと互換性があります。

Cortex-A7:A7の消費電力はA5とほぼ同じですが、A7によって提供されるパフォーマンスはA20よりも5%高く、Cortex-A15およびCortex-A17との完全なアーキテクチャ互換性があります。 Cortex-A7は、コストに敏感なスマートフォンやタブレットの実装に最適です。

コントレックス-A15: Cortex-A15は、このシリーズの最高性能のメンバーであり、A9の15倍の性能を提供します。 AXNUMXは、ハイエンドデバイス、低電力サーバー、およびワイヤレスインフラストラクチャでそのアプリケーションを見つけます。 これは、データ管理および仮想環境ソリューションに対する最初のプロセッササポートです。

コントレックス-A17: Cortex-A17は、A60よりも9%高いパフォーマンスを示します。 主な目的は、プレミアムクラスのデバイスのニーズを満たすことです。

コントレックス-A50:最新シリーズのContrex-A50は、ARMv8アーキテクチャ上に構築されており、エネルギー効率の高いArch64ビットシステムのサポートを提供します。 64ビットへの移行の明らかな理由は、4GBを超える物理メモリのサポートです。これはCortex-A15およびCortex-A7ですでに実現されています。

 

コーテックス-R

Cortex-Rプロセッサは、ハードディスクコントローラ、ネットワーク機器メディアプレーヤー、およびその他の同様のデバイスなどの高性能リアルタイムアプリケーションを対象としています。さらに、エアバッグ、ブレーキシステム、エンジン管理などの自動車業界を強力にサポートします。

Cortex-R4:  Cortex-R4は、自動車用途に最適です。 最大600MHzのクロックが可能で、デュアルイシュー、プリフェッチ、および低遅延割り込みシステムを備えた8ステージのパイプラインを備えているため、セーフティクリティカルシステムに最適です。

Cortex-R5: Cortex-R5は、R4が提供する機能を拡張し、効率と信頼性を高め、エラー管理を強化します。 デュアルコアの実装により、リアルタイムの応答を備えた非常に強力で柔軟なシステムを構築できます。

Cortex-R7: Cortex-R7はパフォーマンスを大幅に拡張します。 これらは11ステージのパイプラインを備えており、アウトオブオーダー実行と高レベルの分岐予測の両方を可能にします。 ツールは、ロックステップ、対称、および非対称のマルチプロセッシング用に実装できます。 汎用割り込みコントローラーは、言及する必要のあるもうXNUMXつの重要な機能です。

 

コーテックス-M

特にMCU市場をターゲットにするように設計されたCortex-M。 Cortex-MシリーズはARMv7-Mアーキテクチャ(Cortex-M3およびCortex-M4に使用)上に構築されており、小型のCortex-M0 +はARMv6-Mアーキテクチャ上に構築されています。 Cortex-Mは32ビットの世界向けになり、8051は8ビット向けになりました。これは多くのベンダーが提供する業界標準のコアです。 たとえば、Cortex-MシリーズはFPGAのソフトコアとして実装できますが、メモリ、クロック、および周辺機器が統合されたMCUとして実装されるのがはるかに一般的です。 エネルギー効率のために最適化されたものもあれば、高性能のために最適化されたものもあり、スマートメータリングなどの特定の市場セグメントに合わせて調整されたものもあります。

特にコストに敏感なアプリケーションや、8ビットから32ビットに移行するアプリケーションの場合、Cortex-Mシリーズの最小メンバーが最適な選択肢となる可能性があります。

Cortex-M0: Cortex-M0 +はThumb-2命令セットを使用し、2ステージのパイプラインを備えています。 重要な機能は、シングルサイクルGPIO用のバスとマイクロトレースバッファーです。

Cortex-M3&M4:  Cortex-M3とCortex-M4は非常によく似たコアです。 それぞれが3ステージのパイプライン、複数の32ビットバス、最大200 MHzのクロック速度、および非常に効率的なデバッグオプションを提供します。 大きな違いは、DS用のCortex-M4コアの機能です。 Cortex-M3とCortex-M4は、同じアーキテクチャと命令セット(Thumb-2)を共有しています。 アプリケーションで浮動小数点演算が必要な場合は、Cortex-M4よりもCortex-M3の方がかなり高速にこれを実行できます。 とはいえ、Cortex-M4のDSPまたはFPU機能を使用していないアプリケーションの場合、Cortex-M3で同じレベルのパフォーマンスと消費電力が見られます。 つまり、DSP機能が必要な場合は、Cortex-M4を使用してください。 それ以外の場合は、Cortex-M3がその役割を果たします。

 

まとめ

図2.皮質の概要

 

ARMプロセッサは、さまざまな目的のためにさまざまな機能を提供します。 少し考えて調査することで、アプリケーションのニーズに合った適切なプロセッサを見つけることができます。 ハイエンドタブレット用か、超低コストのワイヤレスセンサーノード用か。

Cortexコアを正しく選択し、アイデアを実現することは課題です。 しかし、経験豊富な専門家のチームがすべての問題を処理し、あらゆる複雑さの概念を実装できます。

Orient Displayは、長年にわたってARMプロセッサ関連のテクノロジに焦点を当てており、ARMアーキテクチャ製品の開発と実装において豊富な経験を蓄積してきました。 市場の一般的なニーズを満たす開発プラットフォームとコアボードを継続的に立ち上げながら、顧客の個々のプロジェクトのニーズにも対応します。 カスタマイズされたサービスを提供します。

当社のハードウェアチームは、お客様の設計アイデアとニーズに応じて、最短時間でプロトタイプを作成できます。 当社のソフトウェアチームは、カッティングドライバーレイヤーのすべての機能をカスタマイズするお手伝いをします。

お問い合わせ そして、私たちはあなたの最初のアイデアから最終製品までの計画を立てるのを手伝います。

Raspberry PiでグラフィックLCDディスプレイを使用するにはどうすればよいですか?

グラフィックLCDをラズベリーPIに接続する方法は?

記事は示しています 128×64を接続する方法 グラフィックLCDディスプレイラズベリーパイ.

使用するLCDはST128のLCDコントローラーを備えた64×7565です。 Raspberry Pi3.3Vレールから直接電力を供給できます。 データ用に5つのGPIOピンが必要です。

回路図は、CS(チップセレクト)、RST(リセット)、A0(レジスターセレクト)を3つのGPIOピンに接続できます。 この例では、8,24、25、および7565がデフォルト値です。 ST11 Pythonクラスをインスタンス化するときに、パラメーターとしてさまざまな値を指定できます。 GLCDのSCLK(シリアルクロック)は、PiのシリアルクロックであるGPIO10に送られます。 GLCDのSID(シリアル入力データ)は、MOSIであるPiのGPIO10に送られます。 SIDとSCLKにはGPIO11と3.3を使用する必要があります。 VddはPIのXNUMXVピンに接続され、アースも接続されています。

LCDにはRGBバックライトがあります。 LEDピンはGPIOの16,20、21、および7565に接続できます。Piからの色を制御するには、ST20クラスをインスタンス化するときにRGBピンを指定します。 LEDの故障を防ぐために電流を制限するために、抵抗を直列に配置する必要があります。 LEDの明るさは、さまざまな値の抵抗を使用して変更できます。 もちろん、電流を約40mAに調整するのが最善です。もちろん、値が異なると、色の組み合わせも異なります。 真っ白な色を混ぜるのはとても難しいです。 抵抗値を慎重に計算してください。60mAでは、LEDの輝度は時間とともに急激に低下し、電流がXNUMXmAに近づくと、LEDが故障し、恒久的に損傷する可能性があります。

グラフィックLCDをプログラムする方法は?

ディスプレイは、水平128ピクセル、垂直64ピクセルです。 LCDは8つの水平ページに分割できます。 それらは3から0および7から4まで上から下に番号が付けられています。 各ページには、128列と8行のピクセルが含まれています。 ピクセルをアドレス指定するには、ページと列番号を指定し、バイトを送信して8つの垂直ピクセルを一度に埋めます。

ディスプレイにはSPIがあります (シリアル周辺機器インターフェース) Piに接続するには。 SPIには、MOSI、MISO、およびクロックの3つのラインが必要です。 Piがマスターで、GLCDがスレーブです。 この例では、GLCDへの書き込みのみで準備ができていないため、MOSIおよびクロックラインへの接続が必要です。 MOSIはPiからGLCDへの出力であり、Clockはタイミングを同期します。

  1. RaspberryPiでSPIを有効にする 最初の
  2. raspi-configメニューから、[Advanced Options]、[SPI]の順に選択します。 次に、「SPIインターフェースを有効にしますか」で「はい」を選択します。 [OK]をクリックして、再起動します。 「デフォルトでロードされるSPIカーネルモジュール」で「はい」を選択します。 SPIを有効にした後、Piを再起動します。 次に、Ismodを使用してSPIをテストしますPiのバージョンに応じて、SPI_bcm2708またはspi_bcm2835を返す必要があります。 python SPIライブラリには、apt-getinstallでインストールできるpython2.7devが必要です。
  3.   PythonSPIライブラリ と呼ばれる py-spidev。 git:GLCDを使用してインストールできます Pi用のPythonライブラリはGitHubサイトからダウンロードできます.
  4. メインのST7565ライブラリ(st7565.py)は、描画、テキストとビットマップ、およびX-GLCDフォントをロードするためのフォントモジュール(xglcd_font.py)を処理します。 点、線、長方形、円、楕円、正多角形を作成するための基本的な描画コマンドは次のとおりです。詳細については、以下のリファレンスを参照するか、 エンジニアにお問い合わせください.

STM32CubeIDEを使用したSTM071G32RBボードに基づくプロジェクトの開始

STM32CubeIDEを使用したSTM071G32RBボードに基づくプロジェクトの開始

ご確認ください> コントロールボード!

32ビットARMベースのマイクロコントローラを使い始めるのは常に少し困難です。 利用可能なマイクロコントローラー、プラットフォーム、開発ボード、ツール、およびソフトウェアが多すぎます。 このノートでは、LEDプロジェクトを開始する方法を段階的に説明します。

はじめに:開発ボードSTM32G071RBについて

特徴:

  • コア:Arm®32ビットCortex®-M0+ CPU、最大周波数64 MHz
  • 最大128Kバイトのフラッシュメモリ、36KバイトのSRAM
  • 柔軟なマッピングを備えた7チャネルDMAコントローラー
  • 12ビット、0.4 µs ADC(最大16外部チャネル)
  • 12つのXNUMXビットDAC、低電力サンプルアンドホールド
  • 2つのIXNUMXC、XNUMXつのUSART、XNUMXつの低電力UART、XNUMXつのSPI

 

はじめに:STM32CubeIDEをインストールします

あなたがダウンロードすることができます STM32CubeIDE 彼らのst.comから。 それは無料です。 次のようにSTM32CubeIDEをインストールします STM32CubeIDEインストールガイド。

 

あなたの最初のプロジェクト:LEDの点滅

コードの記述を開始する前に、プロジェクトを作成する必要があります。 これは他のほとんどのIDEと似ています。プロジェクトは、すべての設定、コード、および定義をすべて同じアプリケーションから管理される単一のコレクションにバンドルするために使用されます。

 

 

ステップ1:新しいプロジェクトを開始します。左上のアイコン(またはメニューの[ファイル]> [新規]> [STM32プロジェクト]の下)から開始します。

 

ステップ2:プロジェクト名:G0_LEDをクリックし、[完了]ボタンをクリックします。

回路図から、LED4はSTM32G071によって制御され、ポートはPA5であることがわかります。

ステップ3:System Core> SYSから、Serial Wireを選択し、PA5をGPIO_OUTPUTとして設定します。

以下のように、PA5の使用ラベルをLED_GREENとして設定します。

 

ステップ4:次にコードを生成します。

 

この機能が開発されたCubeIDEは、Srcディレクトリの下で動作するCファイルを生成し、HAL(ハードウェアアブストラクションレイヤー)をIncludesディレクトリに配置します。 CubeIDEはまったく同じように機能するようです。 プロジェクトビューの下の右側にあるフォルダを展開し、それがあなたのために機能するように生成されたものを確認します。

 

 

ステップ5:今すぐ私たち自身のCコードのスミッジを追加しましょう! 無限ループ領域の後に、以下のようにセクション3の下のLEDを切り替えるコードを追加します。

 

 

プロジェクトをコンパイルしてボードにダウンロードする

STM32CubeIDEを使用すると、実際に作業をコンパイルしてSTM32チップに取り込むのが非常に簡単になります。 最初のステップは、コンパイルされた.elf(コードのバイナリバージョン)を生成することです。 .elfを生成するには、ビルドを実行する必要があります。 これは、ツールバーのビルドボタンを押すのと同じくらい簡単です。

これで、ビルド情報が画面下部のコンソールに表示されます。

ここで実行したいのは、このコンパイル済みバイナリをSTM32マイクロコントローラに送信することです。

開発キットをプラグインしましょう:

大きい方の通信LED(USBケーブルによる)と同様に、赤い電源LED(青いスイッチの左側)が点灯します。 STM32CubeIDE内で、実行ボタンを選択します。

これにより、[実行]ダイアログが開きます(初めて実行するため)。 ここで選択した設定は、後で再利用または編集できる実行構成として保存されます。

[適用]、[OK]の順に押すだけで、ダウンロードが続行されます。 コンソールは、いくつかの興味深いテキストで埋められます。

LEDは500msごとにオンとオフになります。 すべての設定が完了しました。

TFT LCDパネル(ガラス)メーカーの紹介

TFT LCDパネル(ガラス)メーカーの紹介

 

 

2から始めるnd 2021年の四半期, LCDパネル 価格は上昇し続けています。 高値は少なくとも6ヶ月は続くと予想しています。 LCDモジュールを製造するメーカーはたくさんありますが、LCDパネルまたはLCDガラスのメーカーは世界でほんのわずかです。 その理由は次のとおりです。1)LCDパネルファブを構築するには、数十億ドルの設備投資が必要です。 2)テクノロジーのしきい値が高い。 途中でたくさんの特許の罠があります。 3)生産が開始されると、ファブは稼働し続ける必要があります。そうしないと、多額の投資とエンジニアへの高額の支払いのためにお金を失う可能性があります。 4)最悪なのは、技術と価格の競争力を維持するためにメーカーが投資を続けていることです。 これらのLCDパネルメーカーを見てみましょう。

AUO(AU Optrinics Corporation、友达光電気):

台湾で。 2001年にAcerDisplay TechnologyIncとUnipacOptoelectronicsCorporationが合併して設立されました。 G3.5からG8.5の生産ラインがあります。

 

BOE(北京オリエンタルエレクトロニクスグループ株式会社、京东方):

中国では。 現在、世界最大の液晶パネルメーカー。 BOEには、G4(Chengdu)、G5(Beijing)、G5.5(Ordos)、G6(Hefei、Chengdu、Mianyang、Dalian)、G8(Beijing、Hefei、Chongqing)、Fuqing、Dalian、Chongqing)、10.5(Hefei)があります。生産ライン。

 

CSOT(チャイナスターオプトエレクトロニクステクノロジー、华星光電気):

中国では。 それはTCLと深セン政府によって合弁されました。 主にテレビや携帯電話の画面に焦点を当てています。 G6(深セン)、G8.5(深セン、蘇州、武漢)、G11(深セン)の生産ラインがあります。

 

CSOT (チャイナスターオプトエレクトロニクステクノロジー、华星光電気):

中国では。 それはTCLと深セン政府によって合弁されました。 主にテレビや携帯電話の画面に焦点を当てています。 G6(深セン)、G8.5(深セン、蘇州、武漢)、G11(深セン)の生産ラインがあります。

 

CTC(センチュリーテクノロジー深セン株式会社、深超光電気):

中国では。 CTCは、Foxconnと深セン政府による合弁会社です。 CTCにはG5生産ラインがあります。

 

ジャイアントプラステクノロジー(凌巨科技):

中国では、2019年に日本の凸版に買収されました。 Ortus Technologyは53.1%のGiantplus株を保有しています。 GiantplusにはG3とG4の生産ラインがあります。

 

ハンスター(HSD、ハンスターディスプレイコーポレーション、瀚宇彩晶):

台湾で。 ハンスターにはG5IPS生産ラインがあります。

 

HKC(惠科股份):

中国では。 HKCは主にモニター用液晶パネルを製造しています。 HKCは、重慶、ジョ州、綿陽、長沙に4つのG8.6生産ラインを持っています。

 

Innolux Corp(INX、群创光電線):

台湾で。 Foxconn / HonHaiの娘会社の2010つ。 7.5年には当時有名な液晶メーカーの奇美実業を買収し、社名を群創光電に変更。 GXNUMXの生産ラインがあります。

 

IVO(InfoVision Optoelectronics(Kunshan)Co.、LTd。龙腾光電気):

IVOは主にラップトップLCDパネルを製造しています。 IVOにはG5生産ラインがあります。

 

JDI(ジャパンディスプレイ株式会社、日本的示):

日本では。 2011年にソニー、日立、東芝が合弁。主に小型パネルを生産。 JDIにはG6生産ラインがあります。

 

Laibo(Shenzhen Laibao Hi-Tech Co.、Ltd、莱宝高科):

LaiboにはG8.5(武漢)とG2.5(深セン)の生産ラインがあります。

 

LG.Philipsディスプレイ(LGD乐金電気子):

韓国と中国で。 以前は2でしたnd 最大のTFTLCDメーカー。 LGも生産を停止する予定だったが、価格が上がった後、計画を延期した。 LGにはG7.5とG8.5(広州)の生産ラインがあります。

 

Mantix Display Technology Co.、Ltd(华彩佳):

中国では。 Original Matixは、CPT(Chunghwa Picture Tubes中华映管)のパートナーです。 CPTが2019年に破産を申請した後、MantixはCPTG6の生産ラインを引き継ぎました。

 

パナソニック(松下):

日本では。 パナソニックにはG8.5の生産ラインがあります。

 

パンダ(南京CECパンダLCDテクノロジー株式会社、中電熊猫):

中国では。 それはシャープから技術を得ました。 主にテレビ用液晶パネルを製造しています。

 

サムスンディスプレイ(SDC、三星再示):

韓国で。 2019年にBOEによって廃止される前は、最大のTFT LCDメーカーでした。激しい競争のため、Samsungは2021年に生産を停止する予定でしたが、パンデミック中の価格上昇のために延期されました。 サムスンにはG7とG8.5の生産ラインがあります。

 

Shanghai Hehui Photoelectric Co.、Ltd(上海和辉光電線):

HehuiもAMOLEDのみを生産しており、G4.5 LTPSAMOLED生産ラインを持っています。

 

シャープ(夏普):

日本と中国で。 LCD業界のパイオニアであり女王です。 高コストで競争が激しいため、シャープは2016年にフォックスコン/ホンハイに買収されました。シャープにはG8、G8.5(蘇州)、G10、G10.5(広州)の生産ラインがあります。

 

Tianma Microelelctronics(TM、天马微電子子):

中国と日本で。 2011年、TianmaはNECから70%の株式を取得し、「NLTTechnologies」に改名しました。 TianmaにはG4.5(上海、成都、武漢)、G5(SVAから取得:SVA Information Industry Co.、Ltd。)があります。 G5.5(厦門、AMOLEDの場合は上海)、G6(厦門、AMOLEDの場合は武漢)。

 

真のオプトエレクトロニクス(信利光電気):

中国では、TrulyはAMOLED用のG4.5とTFTLCD生産ライン用のG2.5を持っていると言われました。

 

Visionox(维信诺):

実際、VisionoxはLCDを製造していません。 AMOLEDとPMOLEDのみを生産します。 G5.5AMOLEDとG6フレキシブルAMOLEDの生産ラインがあります。

LCDマザーグラス世代の分類

世代 マザーグラスサイズ ノート
G1 320*400 \
G2 370*470 \
G3 550*650 15インチ/ 4個
G4 680*800 15インチ/ 6個
G4.5 730*920 15インチ/ 8個
G5 1100*1300 27インチ/ 6個
G5.5 1300*1500 27インチ/ 8個
G6 1500*1850 32″ / 8pcs、37″ / 6pcs
G7 1950*2250 42″ / 8pcs、46″ / 6pcs
G8 2160*2460 46″ / 9pcs、52″ / 6pcs
G8.5 2200*2500 55インチ/ 6個
G10 2880*3100 65″ / 6pcs、60″ / 8pcs
G10.5 2940*3370 65インチ/ 8個
G11 3000*3320 70インチ/ 8個

 

半導体不足がディスプレイメーカーに与える影響

半導体不足がディスプレイメーカーに与える影響

2020年2020月から液晶パネルの価格が上昇し始めました。 50年の終わりまでに、平均パネル価格は70〜1%上昇しました。 パネル価格上昇後のIC価格。 私たちはXNUMXを見ましたst 3から始まるIC価格上昇の波rd 2020年四半期、および2nd 2021年XNUMX月頃に波が押し寄せます。価格の上昇よりも悪いことに、パネルとICの不足は多くのメーカーにとって深刻な問題になっています。 GM、フォード、その他の自動車メーカーは、生産を休止し、生産を削減したため、収益に影響を及ぼしました。 新しく選出されたバイデン大統領でさえ、彼のオフィスで最初の月にサプライチェーンのレビューを命じました。 LCDパネルとICの熱狂が世界的な危機になる理由は何ですか?

 

 

危機の理由

 

  • - パンデミック: 危機を引き起こす直接かつ根本的な原因はパンデミックです。 2020年1月、多くの国が人々に家にいるように大統領命令を出しました。 各種商品の需要が急減しました。 多くのメーカーが注文をキャンセルまたはプッシュしました。 世界XNUMXst そして、2nd 最大のLCDメーカーであるSamsungとLGは、すべてのLCD生産を停止する計画を宣言しました。 多くのLCDパネルおよびICメーカーは、注文の減少または大統領命令のために生産を削減しました。 彼らは需要を満たすために新鮮な生産の代わりに在庫を使用します。

 

  • –大統領命令と計画の混乱: パンデミックのため、誰も何が先にあるのか知りませんでした。 大統領命令は、学校、工場、企業、その他の組織の計画と同じように、毎月更新されました。 7月までに、多くの学校が個人で学校を開くことは現実的ではなく、すべての生徒がオンラインクラスを受講する必要があることに気付き始め、ラップトップ、モニター、テレビ、その他の娯楽機器の注文が急増しました。 LCDパネルの製造業者は、これほど急速に増加する需要に対応することができませんでした。 在庫はすぐにクリアされ、LCD工場は昨年の秋から24月XNUMX日稼働していましたが、それでも注文速度を維持することができませんでした。 直後に値上げが続いた。

 

  • –ゼロストックポリシー: LCDパネルとICの価格はXNUMX年以上前から傾いていました。 多くのコモディティエグゼクティブやマネージャーには、価格がこれまでに下がるという固定観念がありました。 サプライヤーにとって競争が激しかったため、大口の顧客は、特に自動車メーカーに対して、OTD(オンタイムデリバリー)を求めています。 コストダウンとキャッシュフローを改善するために、彼らは多くの株式を保有していません。 その結果、在庫の保持はサプライヤーに完全に依存しています。 パンデミックに伴い、多くの顧客が最初に注文を出し、サプライヤーは背筋を冷やしました。 サプライヤーは、産業の冬に十分な現金を準備するために在庫を削減しようとしました。

 

  • - パニック: 多くの企業は、サプライヤにリードタイムを短縮し、何年も問題なく供給を続けるように依頼できるという考え方を固定していました。 古い慣行が生産ラインのダウン状態を引き起こす可能性があることに突然気付いたとき、彼らのほとんどはパニックに陥り、実際に必要な量よりもはるかに多く注文しました。 量は突然不合理な状況に積み上げられました。 ほとんどのICメーカーは、注文のNCNR(変更不可およびキャンセル不可)が不当な注文を防止しようとしていることを顧客に通知しました。

 

  • –刺激パッケージ: 多くの国の政府は刺激策を発行するために競争していて、お金は市場にあふれています。 一部の人々が空腹を避けるのに苦労していたのは事実です。 しかし、ほとんどの政府は本当に必要な人々を特定していませんでした。 彼らはヘリコプターがお金を分配する方法を使用しました。 多くの人がそのお金を使って家庭や娯楽をアップグレードしました。 ほとんどの政府が上限なしで無制限に市場にお金を供給することを約束したので、大多数の企業と個人は心配がなく、彼らが困っているならば政府が常に救助に来ることを期待します。 支出の競争は氾濫しています。

 

結果

 

  • – 2020年末までに、テレビ用LCDパネルは32インチ119%、43インチ81%、55インチ84%、65インチ46%増加しました。

 

  • – 2020年末までに、LCDコントローラー/ドライバーの価格は約20%上昇しました。 2021年20月までに、価格は再び30〜5%上昇しました。 ICの不足により、多くの工場が倒産しました。 流通およびアフターマーケットのIC価格はさらに高くなっています。 STmicroMCUの価格が70元からXNUMX元に値上がりしたとのブログがありました。

 

  • –LCD製造に使用される材料の価格も上昇しました。 ITOガラス、偏光子、FPB、PCB、梱包材、フォトレジスト、化学薬品など。

 

  • –他のコンポーネントの価格も上昇しました。 抵抗器、コンデンサー、LEDなど。

 

  • –銅、ニッケル、プラスチック(石油)、水、電気などの商品価格も上昇しました。

予想

 

  • – LCDパネルとICの生産能力は、実際の市場の需要とほぼバランスが取れていると考えています。 熱狂が終わると、価格は最終的に下がるでしょう。

 

  • –LCDパネルの価格上昇は依然として鈍化しています。 LCDパネルの価格は横ばいで推移すると考えていますが、3年も高水準で推移します。rd そして、4th 2021年四半期。ICの供給が依然として逼迫している場合、価格が下がってもLCDパネルメーカーにとってメリットはありません。 LCDパネルの価格が2年で下がるはずですnd 2022年四半期。値下げ速度は4年で加速するはずです。th 2022年四半期。超高温は超低温を作成します。 LCDパネルは2023年に冬になり、2〜3年続くと考えています。

 

  • –ICはまだ急速な価格上昇にあります。 IC価格が2で上昇を止めるべきであるというのが私たちの予測ですnd 2022年四半期。4日から値下げが見られるはずです。th 2022年四半期。

 

  • –市場における最大の脅威は、実際の市場が大きくないことです。 ほとんどの企業は注文が多すぎるため、一部の注文をキャンセルする可能性があります。 一部の顧客が注文をキャンセルし始めるのを見ると、最初の休暇が落ちるのを見るのと同じです、秋が来ます。 トレッドはドミノのように加速します。 業界の冬が来るでしょう。

 

  • –私たちはこの狂乱の波を人為的なものとして見ています。 政府はあまりにも多くのお金を印刷しました。 インフレは避けられません。