LCD Görüntü Yapışması Sorunlarının Analizi ve Ortak Çözümleri

1. LCD Ekranda Görüntü Yapışması Nedir?

Görüntü Yapışması, içerik değiştikten sonra bile görüntü ekranındaki statik görüntünün kalıcılığını ifade eder. Görüntü Yapışması, Görüntü Tutma, Artık Görüntü ve bazen ekran eskime olgusu (Yanma) olarak da adlandırılan, statik görüntülerin sonraki görüntü gösterimleri üzerindeki etkisini tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Bu, önceki statik içeriğin hızla kaybolmasını veya eskimiş görüntülerin geçici olarak kalmasını içerebilir.

Şekil 1 İyi Ekran
Şekil 2 Yapışkan Görüntü Ekranı

2.Görüntü Yapışan Ekranın tanımı ve nedenleri

TFT (İnce Film Transistör) ekranlarda sıvı kristal (LC), polar özelliklere sahip bir malzemedir. Bir elektrik alanı buna uygun olarak bükülmesine neden olabilir.

TFT (İnce Film Transistör) ekranlarda sıvı kristalin (LC) alternatif akım (AC) ile çalıştırılması gerekir. Doğru akım (DC) kullanılmış olsaydı kristallerin polaritesi bozulurdu. Gerçekte mükemmel simetrik alternatif akım diye bir şey yoktur. Bir TFT'nin pikselleri sürekli olarak hareket ettirildiğinde, küçük dengesizlikler, serbest iyonları dahili elektrotlara çeker. Dahili elektrotlara adsorbe edilen bu iyonlar, DC ve AC kombinasyonuna benzer bir tahrik etkisi yaratır.

Ekran üretiminde görüntü yapışmasına neden olabilecek 3 ana sebep vardır.

(1) Yetersiz hizalama yeteneği
PI (Polimit) malzemesi sıvı kristal hizalamasından sorumludur. Beyaz ızgara alanındaki sıvı kristaller dönerken siyah ızgara alanındakiler dönmez. Sıvı kristallerin dönüşü hem dış elektrik alanından hem de moleküller arası kuvvetlerden etkilenir. Sıvı kristalin yüzeyindeki PI (polimid) molekülleri arasındaki etkileşim kuvveti, dış elektrik alan kuvvetinden daha büyük olduğundan yüzeydeki sıvı kristal molekülleri dönmez. Orta katmana ne kadar yakınsa, dış elektrik alanının sıvı kristaller üzerindeki etkisi o kadar büyük olur ve dönme açısı teorik değere yaklaşır. Sürekli sinyal çıkışı sırasında beyaz ızgara alanındaki sıvı kristaller, moleküller arası kuvvetler (elektrostatik kuvvet ve dağılım kuvveti) yoluyla yüzey sıvı kristallerini etkiler. PI filmin hizalama kapasitesi zayıfsa, yüzey sıvı kristallerinin ön eğim açısı, sıvı kristaller döndükçe değişecektir. Şekil C'de gri tonlamalı bir görüntüye geçildiğinde, beyaz ızgara alanındaki sıvı kristallerin ön eğim açısı siyah ızgara alanınınkinden saptığı için, aynı gri tonlamalı voltaj altında, bölgedeki sıvı kristaller Açı sapması meydana geldiğinde teorik açıya dönme olasılığı daha yüksektir, bu da geçirgenliğin artmasına ve dolayısıyla görüntünün yapışmasına neden olur.

(2) Sıvı Kristal Malzemenin Safsızlığı
Asimetrik alternatif akım (AC) sürüşü piksel alanında meydana gelir ve voltajın merkezden sapan kısmı doğru akım (DC) öngerilimidir. DC eğilimi, ekran içindeki yabancı iyonları çekerek iyon birikimine neden olur ve artık DC eğilimiyle sonuçlanır. Görüntü ekranları değiştirilirken, artık DC yanlılığının etkisi nedeniyle, iyonlardan etkilenen sıvı kristal moleküller tasarımın gerektirdiği durumu koruyamaz, iyon birikimi olan alanlar ile diğer bölgeler arasında parlaklık farklılıklarına neden olur ve bu da istenmeyen görüntü yapışmasına yol açar.

(3) Sürüş Dalga Biçiminin Bozulması
Farklı voltajlar uygulanarak sıvı kristal moleküllerin dönme açısı, farklı görüntüler gösterecek şekilde kontrol edilebilir. Burada γ değeri ve Vcom kavramlarının tanıtılması gerekmektedir.
Basit bir ifadeyle γ değeri beyazdan siyaha geçişi 2 üzeri N (6 veya 8) eşit parçaya böler. γ voltajı ekranın tonlamasını kontrol etmek için kullanılır ve genellikle G0 ila G14'e bölünür. İlk γ voltajı ve son γ voltajı aynı gri seviyeyi temsil eder, ancak sırasıyla pozitif ve negatif voltajlara karşılık gelirler.
Sıvı kristal moleküllerde atalet sapması oluşumunu önlemek için dinamik voltaj kontrolü gereklidir. Vcom voltajı G0 ila G14'ün orta noktasındaki referans voltajıdır. Spesifik olarak, Vcom genellikle ilk ve son γ gerilimleri arasında konumlandırılır. Ancak pratikte çevresel devrelerdeki farklılıklar nedeniyle Vcom ve γ gerilimleri arasındaki uyumun ayarlanması gerekmektedir. Vcom optimum değerine ayarlandığında piksellerin pozitif ve negatif çerçeve voltajları simetriktir, bu da hem pozitif hem de negatif çerçeveler için eşit parlaklık sağlar. Ancak Vcom merkez değerinden saptığında piksellerin pozitif ve negatif kareleri arasındaki voltaj farkı artık aynı olmuyor, bu da pozitif ve negatif kareler arasında parlaklık değişikliğine yol açıyor.
Vcom voltajı yanlış ayarlandığında, sıvı kristalin içindeki yüklü iyonların camın üst ve alt uçlarında adsorbe olmasına ve doğal bir elektrik alanı oluşturmasına neden olabilir. Ekranı değiştirdikten sonra bu iyonlar hemen salınamayabilir veya durum geçişleri sırasında sıvı kristal molekülleri düzensizleşerek sıvı kristal moleküllerinin hemen istenen açıya dönmesini engelleyebilir.

3.TFT LCD Görüntü Yapışma Testi

Aşağıda hızlı bir test yöntemi verilmektedir:
Oda sıcaklığı; Siyah beyaz bir dama tahtası deseninin görüntülenmesi (her kare yaklaşık 60×60 piksel); 30 dakika boyunca statik ekran. Tam ekran görüntüleniyor 128 (%50) gri; 10 saniye bekledikten sonra herhangi bir gölgelenmenin görülmemesi nitelikli olarak kabul edilir.
(Not: Bu yıkıcı bir güvenilirlik testidir, rutin bir test değildir.)

Normal beyaz bir TFT'de beyaz alanlar minimum sürüş voltajını alırken, siyah alanlar maksimum sürüş voltajını alır. TFT içindeki serbest iyonların siyah alanlara (daha yüksek sürüş voltajına sahip olanlara) çekilme olasılığı daha yüksektir. Tam ekran 128 (%50) gri görüntülendiğinde ekranın tamamı aynı sürüş voltajını kullanacak ve iyonların daha önce çekilen konumlarını hızla terk etmesine neden olacaktır. Ayrıca, tam ekran 128 (%50) gri görüntülendiğinde ekrandaki anormalliklerin fark edilme olasılığı daha yüksektir.

4. Görüntü Yapışması Sorunlarını Çözmek İçin Yaygın Yöntemler

1) Ekran Koruyucu: Sistem boştayken TFT'nin pikselleri, statik görüntülerin 20 dakikadan uzun süre görüntülenmesini önlemek için hareketli bir ekran koruyucu görüntüleyerek veya periyodik olarak içerik değiştirerek farklı içerik görüntüler.

2) Görüntü yapışması zaten meydana gelmişse, TFT'yi birkaç saat kapalı bırakmak, iyileşme fırsatı sunar; (bazı durumlarda iyileşme 48 saate kadar sürebilir). Veya tamamen beyaz bir görüntü oluşturup, arka ışığı açmadan onu birkaç saat boyunca ekranda hareket ettirebilirsiniz. Çevrimiçi olarak da yararlı olabilecek birçok görüntü yapışmasını onarma yazılımı bulunmaktadır. Gölgelenme meydana geldiğinde tekrarlanma olasılığı artar, bu nedenle TFT LCD ekranlarda görüntü yapışmasının yeniden ortaya çıkmasını önlemek için proaktif önlemlere ihtiyaç vardır.

3) Vcom voltajının γ voltajıyla eşleşecek şekilde ayarlanması, sıvı kristal moleküllerdeki artık voltajın neden olduğu gölgelenmenin önlenmesine yardımcı olur.

4) Sıvı kristal moleküllerdeki artık voltajın hızla salınmasını sağlamak için deşarj zamanlamasını ayarlayın. Devre tasarımında, ilk ve son γ gerilimlerini kontrol etmek için genellikle özel gerilimler kullanılır. Burada VGH ve VGL sırasıyla G0 ve G14'ü temsil etmektedir. Sistem uykusu sırasında VGH ve VGL'nin deşarjı yavaşsa, sıvı kristal moleküllerinde aşırı artık voltaja da neden olabilir. Sistem uyandığında gölgelenmenin meydana gelme olasılığı vardır.

5) LCD ekranlara görüntü yapışması genellikle LCD ekranlardaki işlevsel kusurlar kategorisine girer ve LCD panel üreticilerinin ayarlamalar yapmasını gerektirir. Genel olarak saygın LCD ekran paneli üreticileri, yüksek kaliteli yönlendirme hizalama PI malzemesi ve yüksek saflıkta sıvı kristal malzeme kullanarak görüntü yapışması olasılığını azaltacaktır.

• İlk olarak, mevcut VSPR/VSNR ayarlarının cam gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamak önemlidir.
• CA210 kullanılarak titreme değerinin ölçülmesiyle belirlenebilecek en uygun VCOM değerini doğrulayın. Daha küçük bir titreme değeri daha iyi bir VCOM değerini gösterir.
• Gamayı yeniden tarayın ve gölgelenmenin devam edip etmediğini gözlemleyin.
• Asimetrik Gama: Tipik olarak, her gri seviye için pozitif ve negatif gerilimlerin mutlak değerlerinin eşit olduğu simetrik gama ayarı. Bu yaklaşım, LCD camın VT eğrisinin simetrik olmasına dayanır. Ancak camın VT eğrisi asimetrik ise asimetrik gama ayarına ihtiyaç vardır.
• VT eğrisi: Sıvı kristal voltajı ile geçirgenlik arasındaki ilişkiyi temsil eden bir eğri.
• Asimetrik gama genellikle iki senaryoda ortaya çıkar: 1) Genel polarite kayması: Bu durumda, bir polarite genel olarak kaydırılır. Bu durumu ele almak için VSPR/VSNR'de ayarlamalar yapılması gerekir. 2) Tekli veya çoklu sıralı ofset: Bu senaryoda, gama eğrisi üzerindeki belirli noktalarda ofseti ele almak için voltaj ayarlamaları yapılması gerekir.

TFT Ekran vs Süper AMOLED, Hangisi Daha İyi?

Ekran teknolojisi geliştirme için teşekkürler, akıllı telefonlarımız, medya oynatıcılarımız, TV'lerimiz, dizüstü bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, dijital kameralarımız ve bu tür diğer gadget'larımız için birçok ekran seçeneğimiz var. Duyduğumuz en çok görüntü teknolojileri LCD, TFT, OLED, LED, QLED, QNED, MicroLED, Mini LED vb. Aşağıdakiler, piyasadaki en popüler iki görüntü teknolojisine odaklanacağız: TFT Ekranlar ve Süper AMOLED Ekranlar.

TFT Ekran

TFT, İnce Film Transistör anlamına gelir. TFT, Sıvı Kristal Ekranların (LCD'ler) bir çeşididir. Birkaç TFT ekran türü vardır: TN (Twisted Nematic) tabanlı TFT ekran, IPS (Düzlem İçi Anahtarlama) ekranlar. İlki, ekran kalitesinde Super AMOLED ile rekabet edemediğinden, esas olarak IPS TFT ekranları kullanmaya odaklanacağız..

Super AMOLED

OLED, Organik Işık Yayan Diyot anlamına gelir. Ayrıca çeşitli OLED, PMOLED (Pasif Matrix Organik Işık Yayan Diyot) ve AMOLED (Aktif Matriks Organik Işık Yayan Diyot) türleri vardır. PMOLED'in IPS TFT ekranlarla rekabet edememesinin nedeni aynı. OLED ekranlarda en iyisini seçiyoruz: Süper AMOLED, LCD'nin en iyisi ile rekabet edecek: IPS TFT Ekran.

Süper AMOLED vs IPS TFT

  AMOLED IPS TFT'si
Işık kaynağı kendi ışığını yayar Arka ışık gerektirir
Kalınlık Çok ince profil Arka ışık nedeniyle daha kalın
Kontrast Koyu arka plan nedeniyle daha yüksek Arka aydınlatma nedeniyle daha düşük
Açıları Tüm çevresinde Aşırı görüş açılarında renk değişimleri vardır
Renkler Parlak ve canlı renkler mevcuttur AMOLED ile karşılaştırıldığında aynı iyi değil
Süper koyu renk Kolayca kullanılabilir koyu arka plan Zor çünkü arka ışık sızıntısı
Süper Beyaz Renk Sarımsı görünebilen renk karışımı zor olduğu için elde edilmesi zor Beyaz LED arka ışığı kullanarak kolayca kullanılabilir
Güneş Işığı Okunabilir Sert ve zor sürmesi gerekiyor Yüksek parlaklıkta arka ışık, transflektif ekranlar, optik birleştirme ve yüzey işleme kullanarak elde etmek için kolay ve düşük maliyetli
Güç tüketimi Seçici görüntüleme alanı ve daha iyi pil ömrü nedeniyle daha düşük Arka ışık açık olduğundan daha yüksek
Yaşam süresi Daha kısa, özellikle su varlığından etkilenir Uzun
Ücret Çok yüksek Çok rekabetçi fiyatlar
Uygunluk Sınırlı boyutlar ve üreticiler Farklı boyutlarda ve aralarından seçim yapabileceğiniz birçok üreticide yaygın olarak bulunur

Orient Display ekranları ve dokunmatik paneller hakkında herhangi bir sorunuz varsa. Lütfen iletişim kurmaktan çekinmeyin: Satış Sorguları, Müşteri Hizmetleri or Teknik Destek.

LED ve LCD ekran arasındaki fark nedir?

büyükler olmasına rağmen LCD ve LED ekranlar arasındaki farklar, piyasada olmaması gereken çok fazla kafa karışıklığı var. Karışıklığın bir kısmı üreticilerden geliyor. Aşağıdaki gibi netleştireceğiz.

LCD Ekranlar ve LED Ekranlar

LCD, “sıvı kristal ekran”. LCD, ışığın kendisi yayamaz; bir arka ışık kullanmak zorundadır. Eski günlerde üreticiler arka ışık olarak CCFL (soğuk katot floresan lambalar) kullanıyordu, bu da hacimli ve çevre dostu değil. Ardından, LED (ışık yayan diyot) teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, giderek daha fazla arka ışık LED'leri kullanır. Üreticiler onları LED monitörler veya TV olarak adlandırıyor ve bu da tüketicilerin LED ekranlar satın aldıklarını düşünmelerini sağlıyor. Fakat teknik olarak, hem LED hem de LCD TV'ler sıvı kristal ekranlardır. Temel teknoloji, her iki televizyon tipinin de sıvı kristallerin ışığı hem bloke ettiği hem de içinden geçtiği iki polarize cam katmanına sahip olması bakımından aynıdır. Gerçekten, LED TV'ler, LCD TV'lerin bir alt kümesidir.

Kuantum Nokta Ekranları

Kuantum noktalı TV'ler da son yıllarda yaygın olarak tartışılmaktadır. Temelde yeni bir LED arkadan aydınlatmalı LCD TV türüdür. Görüntü tıpkı bir bilgisayarda olduğu gibi oluşturulur. LCD ekran, ancak kuantum nokta teknolojisi rengi geliştirir.

Normal LCD ekranlar için, ekranı aydınlattığınızda, istenmeyen alanlar için bile tüm LED'ler yanar (örneğin, bazı alanların siyah olması gerekir). LCD ekran ne kadar mükemmel yapılırsa yapılsın, LCD ekrandan geçen ışık yüzdesi hala çok küçük ve bu da süper siyah arka planı yapmayı zorlaştırıyor. Kontrast azalır.
Quantum-dot TV, yerel karartma teknolojisine sahip tam dizi arkadan aydınlatmalı kuantum nokta setlerine sahip olabilir (görüntü tekdüzeliği ve daha derin siyahlar için iyidir). Yerel karartma olmadan kenardan aydınlatmalı kuantum nokta kümeleri olabilir (daha incedir, ancak açık şeritler ve daha gri siyahlar görebilirsiniz).

Geleneksel renkli fotorezistleri bir QD katmanıyla değiştirerek, RGB filtrelerinde ışık yayan kuantum nokta parçacıkları kullanılır. Kuantum noktaları, RGB filtrelerinde ışık kayıplarını ve renk karışmasını azaltan, ekran parlaklığını ve renk gamını iyileştiren saf temel renkler yaymak için ekran panelinden gelen mavi ışık tarafından uyarılır. Bu teknoloji esas olarak LED arkadan aydınlatmalı LCD'lerde kullanılmasına rağmen, mavi/UV AMOLED(Aktif Matris Organik Işık Yayan Diyotlar)/QNED(Kuantum nano-yayan diyot)/Mikro LED gibi renk filtreleri kullanan diğer görüntüleme teknolojileri için de geçerlidir. ekran panelleri. LED arkadan aydınlatmalı LCD'ler, çok pahalı OLED ekranlara bir alternatif sunmak için kullanıldıkları kuantum noktalarının ana uygulamasıdır.

Mikro LED'ler ve Mini LED'ler

Mikro LED gerçek LED ekrandır arkasına saklanmadan Arka ışık olarak LCD ekran. Gelişmekte olan bir düz panel ekran teknolojisidir.. Mikro LED ekranlar, bireysel piksel öğelerini oluşturan mikroskobik LED dizilerinden oluşur. Yaygın LCD teknolojisi ile karşılaştırıldığında, mikro LED ekranlar daha iyi kontrast, tepki süreleri ve enerji verimliliği sunar.

Mikro LED'ler, AR gözlükleri, VR kulaklıkları, akıllı saatler ve akıllı telefonlar gibi küçük, düşük enerjili cihazlarda kullanılabilir. Mikro LED, çok yüksek kontrast oranına sahipken, geleneksel LCD sistemlerine kıyasla büyük ölçüde azaltılmış enerji gereksinimleri sunar. Mikro LED'lerin inorganik doğası, onlara 100,000 saatten fazla uzun bir kullanım ömrü sağlar.

2020 itibariyle, Sony, Samsung ve Konka microLED video duvarları satmasına ve Luumii kitlesi microLED aydınlatma üretmesine rağmen, mikro LED ekranlar seri üretilmiyor. LG, Tianma, PlayNitride, TCL/CSoT, Jasper Display, Jade Bird Display, Plessey Semiconductors Ltd ve Ostendo Technologies, Inc. prototiplerini gösterdi. Sony ve Freedeo, geleneksel sinema ekranlarının yerine şimdiden microLED ekranlar satıyor. BOE, Epistar ve Leyard, microLED seri üretim planları yapıyor. MicroLED, tıpkı OLED'ler gibi esnek ve şeffaf hale getirilebilir.
Kuantum nokta ekranları olarak LCD arka aydınlatmasında kullanılan mini LED arasında bazı karışıklıklar var. Anlayışımıza göre, mini-LED, daha büyük boyutlu sinema ekranı, reklam duvarları, üst düzey ev sineması için kullanılabilen daha büyük boyuttaki mikro LED'dir. vb. Mini-LED ve Mikro-LED'i tartışırken, ikisini birbirinden ayıran çok yaygın bir özellik LED boyutudur. Hem Mini-LED hem de Mikro-LED, inorganik LED'lere dayanmaktadır. Adlarından da anlaşılacağı gibi, Mini LED'ler milimetre aralığında, Mikro LED'ler ise mikrometre aralığında LED olarak kabul edilir. Ancak gerçekte ayrım o kadar katı değildir ve tanım kişiden kişiye değişebilir. Ancak mikro LED'lerin 100 µm'nin altında ve hatta 50 µm'nin altında olduğu, mini LED'lerin ise çok daha büyük olduğu genel olarak kabul edilmektedir.

Ekran endüstrisinde uygulandığında, insanlar hakkında konuşurken boyut sadece bir faktördür. Mini LED ve Mikro LED ekranlar. Diğer bir özellik ise LED kalınlığı ve alt tabakadır. Mini LED'ler, büyük ölçüde LED substratlarının varlığından dolayı genellikle 100 µm'nin üzerinde büyük bir kalınlığa sahiptir. Mikro LED'ler genellikle alt tabakadan daha azdır ve bu nedenle bitmiş LED'ler son derece incedir.
İkisini ayırt etmek için kullanılan üçüncü bir özellik, LED'leri işlemek için kullanılan kütle aktarım teknikleridir. Mini LED'ler genellikle yüzey montaj teknolojisi dahil olmak üzere geleneksel seç ve yerleştir tekniklerini benimser. Her seferinde aktarılabilecek LED sayısı sınırlıdır. Mikro LED'ler için, heterojen bir hedef substrat kullanıldığında genellikle milyonlarca LED'in aktarılması gerekir, bu nedenle bir seferde aktarılacak LED'lerin sayısı önemli ölçüde daha fazladır ve bu nedenle yıkıcı kütle aktarım tekniği dikkate alınmalıdır.

Dünyamızı renklendiren her türlü görüntüleme teknolojisini görmek heyecan verici. LCD ve/veya LED ekranların gelecekteki metaverse'de çok önemli roller üstleneceğine kesinlikle inanıyoruz.
Orient Display ekranları ve dokunmatik paneller hakkında herhangi bir sorunuz varsa. Lütfen iletişim kurmaktan çekinmeyin: Satış Sorguları, Müşteri Hizmetleri or Teknik Destek.

Dirençli ve kapasitif dokunmatik panel arasındaki fark

Kapasitif dokunmatik ekran

öngörülen kapasitif dokunmatik ekran aralarında yalıtım katmanı bulunan X ve Y elektrotlarını içerir. Şeffaf elektrotlar normalde ITO ve metal köprü ile elmas desende yapılır.

İnsan vücudu su içerdiği için iletkendir. Öngörülen kapasitif teknoloji, insan vücudunun iletkenliğini kullanır. Çıplak bir parmak sensöre X ve Y elektrotlarının deseni ile dokunduğunda, insan parmağı ile elektrotlar arasında, X ve Y elektrotları arasındaki elektrostatik kapasitansı değiştiren bir kapasitans eşleşmesi meydana gelir. Dokunmatik ekran denetleyicisi, elektrostatik alan değişikliğini ve konumu algılar.

Dayanıklı dokunmatik ekran

A dayanıklı dokunmatik ekran alt katman olarak bir cam substrattan ve üst katman olarak bir film substrattan (normalde, şeffaf poli-karbonat veya PET) yapılır, her biri şeffaf bir iletken katmanla (ITO: İndiyum Kalay Oksit) kaplanır, boşluk noktaları ile ayrılır. küçük bir hava boşluğu. İki iletken malzeme tabakası (ITO) birbirine bakar. Bir kullanıcı ekranın bir kısmına parmak veya kalemle dokunduğunda, iletken ITO ince katmanları temas eder. Direnci değiştirir. RTP denetleyicisi değişikliği algılar ve dokunma konumunu hesaplar. Temas noktası, voltajdaki bu değişiklik ile tespit edilir.

Hangisi Daha İyi Kapasitif veya Dirençli Dokunmatik Ekran?

  Dayanıklı dokunmatik ekran Kapasitif dokunmatik ekran
Üretim Süreci Basit Daha karmaşık
Ücret Alt Daha yüksek: Boyuta bağlı olarak, dokunuş sayısı
Dokunmatik Ekran Kontrol Tipi Dokunmatik ekranda basınç gerektirir. Parmağın yakınlığını hissedebilir.
Güç tüketimi Alt Daha yüksek
kalın eldivenlerle dokunmak Her zaman iyi daha pahalı, özel dokunmatik kontrolöre ihtiyaç var
Temas noktaları Yalnızca Tek Dokunuş Tek, iki, hareket veya Çoklu Dokunma 
Dokunma Hassasiyeti Düşük Yüksek (Ayarlanabilir)
Dokunmatik Çözünürlük Yüksek Nispeten düşük
Dokunmatik Malzeme Her hangi bir tür Parmaklar. Eldiven, ekran kalemi, kurşun kalem vb. gibi diğer malzemeleri kullanmak üzere tasarlanabilir.
Yanlış Dokunma Reddi İki parmak aynı anda ekrana dokunduğunda yanlış dokunuşlar meydana gelebilir. İyi performans
EMI'ye karşı bağışıklık İyi EMI için özel tasarım gerekiyor
Görüntü Netliği Daha az şeffaf ve dumanlı görünümlü Özellikle optik yapıştırma ve yüzey işleme ile çok yüksek şeffaflık
Kaydırıcılar veya Döner Düğmeler Mümkün, ancak kullanımı kolay değil Çok iyi
Kapak Camı Hayır Farklı şekiller, renkler, delikler vb. ile esnektir.
Kaplama Yapılabilir Yok hayır
Eğri Yüzey Zor Mevcut
beden Küçük ila orta Küçükten çok büyük boyuta
Ekrandaki Nesnelere/Kirleticilere Karşı Bağışıklık İyi Yanlış dokunmayı önlemek için özel tasarım gerekiyor
Kimyasal Temizleyicilere Dayanıklı Yok hayır İyi
dayanıklılık İyi Mükemmel
Darbe Topu Düşürme Testi Yüzey filmi korumalı Smash için özel tasarım gerekiyor
Çizilmeye Direnç 3H kadar yüksek 9H kadar yüksek
UV Bozulma Koruması Daha az koruma Çok iyi

Dirençli Dokunmatik Ekranlar Ne İçin Kullanılır?

Dirençli dokunmatik ekranlar maliyete duyarlı uygulamalarda hâlâ hüküm sürüyor. Ayrıca satış noktası terminalleri, endüstriyel, otomotiv ve tıbbi uygulamalarda da hakimdirler..

Kapasitif Dokunmatik Ekranlar Ne İçin Kullanılır?

Öngörülen Kapasitif Dokunmatik Panel (PCAP), aslında ilk dirençli dokunmatik ekrandan 10 yıl önce icat edildi. Ancak Apple 2007'de iPhone'da ilk kez kullanana kadar popüler değildi. Bundan sonra PCAP, cep telefonları, BT, otomotiv, ev aletleri, endüstriyel, IoT, askeri, havacılık, ATM'ler, kiosklar, Android cep telefonu gibi dokunmatik pazara hakim oldu. telefonlar vb.

Orient Display kapasitif dokunmatik paneller hakkında herhangi bir sorunuz varsa. Lütfen iletişim kurmaktan çekinmeyin: Satış Sorguları, Müşteri Hizmetleri or Teknik Destek.

QEMU ile Gömülü Linux Sistemlerinin Öykünmesi

QEMU ile Gömülü Linux Sistemlerinin Öykünmesi

 

1. Giriş

Gömülü yazılım geliştirme, geliştirme kartları, harici modül aygıtları vb. gibi yerleşik donanım aygıtlarına dayanır, ancak hata ayıklama işinin çevre birimleriyle hiçbir ilgisi yoksa, donanım satın almadan QEMU kullanılarak yalnızca çekirdek hata ayıklaması simüle edilebilir.

Linux ve Windows ana bilgisayarları ve öykünülmüş PowerPC, ARM, MIPS ve SPARC hedefleri için kullanılabilir. QEMU, ana bilgisayar ve hedef işlemci arasında minimum bir çeviri katmanı sağlama yaklaşımını benimser. Ana işlemci, öykünücüyü çalıştıran işlemcidir ve öykünmekte olan şey hedef işlemcidir.

Aşağıda, QEMU geliştirme ortamını kurma sürecine ayrıntılı bir giriş yer almaktadır.

 

2. Çevre

2.1 Kullanılan ortam

*Ubuntu-18.04.1

VEYA:

* Bilgisayar: Windows10

* Sanal Makine:VirtualBox-5.18

* Sanal İşletim Sistemi:Ubuntu-18.04.1

* Simüle edilmiş geliştirme kartı: vexpres

2.2 Ortamı kurarken kullanılan araçlar

* qemu-4.2.0

* linux-4.14.172 (Linux Çekirdeği)

* u-boot-2017.05

* meşgul kutusu-1.31.1

* arm-linux-gnueabi-gcc

İlgili tüm dosyaları /home/joe/qemu içine koyun

3. Çapraz derleme araçlarını kurun

# sudo apt kurulumu gcc-arm-linux-gnueabi

 

Kurulumun başarılı olup olmadığını kontrol edin

$ arm-linux-gnueabi-gcc -v

Yerleşik incelemeleri kullanma.

COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabi-gcc

COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabi/7/lto-wrapper

Hedef: arm-linux-gnueabi

Şunlarla yapılandırılmıştır: ../src/configure -v –with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04′–with-bugurl=file:///usr

İplik modeli: posix

gcc sürüm 7.5.0(Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04)

 

4. Linux çekirdeğini yapılandırın ve derleyin

4.1 Linux Çekirdeğini İndirin

Gerekli çekirdek sürümünü www.kernel.org adresinden indirin.

Burada nispeten en son uzun vadeli desteklenen çekirdek sürümü linux-4.4.157'yi indiriyorum

wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.4.157.tar.xz  /qemu dizinine

4.2 Linux çekirdeğinin sıkıştırmasını açın

# tar xvJf linux-4.4.157.tar.xz

4.3 Linux Çekirdeği Derleme

// Çekirdek kaynak dosya dizinini girin

# cd linux-4.4.157

yap CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- ARCH=arm vexpress_defconfig

yap CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- ARCH=arm menuconfig

menuconfig'i çalıştırmak ncurses paketinin eksik olduğunu gösteriyorsa, yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir)

$ sudo apt-get install libncurses5-dev

Menü konfigürasyonuna girin ve aşağıdaki ayarları yapın

Çapraz alet zinciriyle derleme

Başarılı bir derlemeden sonra, dizinin altında bir çekirdek görüntü dosyası oluşturun

arch/arm/boot, zImage ve dtb, rahat kullanım için ayrı bir klasöre kopyalanabilir

 

5. QEMU Araçlarını Kurun

5.1 QEMU'yu kurun

* wget https://download.qemu.org/qemu-4.2.0.tar.xz

* tar xvJf qemu-4.2.0.tar.xz

* cd qemu-4.2.0

5.2 QEMU'yu yapılandırmadan önce bağımlı paketleri kurun

# uygun kurulum zlib1g-dev
# uygun kurulum libglib2.0-0 libglib2.0-dev
# uygun kurulum libsdl1.2-dev
# uygun kurulum libpixman-1-dev libfdt-dev

Derlemeden sonra dosyaların dağınık olmasını önlemek için, derleme için ara hedef yolu olarak oluşturucu dizini oluşturun.

QEMU'yu yapılandırın, derleyin ve kurun.

5.3 QEMU'yu kol mimarisi altındaki tüm kartları destekleyecek şekilde yapılandırın

# ../configure –target-list=arm-softmmu –audio-drv-list=

Aşağıdaki istem görüntülendiğinde pixman eksikse,

kurmak için sudo apt-get install libpixman-1-dev kullanın.

5.4 QEMU sürümünü görüntüleyin

5.5 QEMU tarafından desteklenen geliştirme kartlarını görüntüleyin

5.6 QEMU'yu Çalıştır

# qemu-sistem-kol -M vexpress-a9 -m 512M -kernel ./zImage -dtb ./vexpress-v2p-ca9.dtb -nographic -append “console=ttyAMA0”

TD:

$pwd

/ev/joe/qemu

# qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -kernel linux-.4.157/arch/arm/boot/zImage -dtb linux-4.4.157/arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9. dtb -nographic - "console=ttyAMA0" ekle

qemu'yu daha iyi test etmek ve başlatmak için start.sh başlangıç ​​komut dosyasını oluşturabilir ve komut dosyasına chmod +x start.sh'yi çalıştırma izni verebilirsiniz.

 

#! / Bin / bash

 

qemu-sistem-kolu \

-M vexpress-a9 \

-m 512M \

-kernel /home/joe/jemu/linux-4.4.157/arch/arm/boot/zImage \

-dtb /home/joe/jemu/linux-4.4.157/arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb \

-nografik \

- "console=ttyAMA0" ekleyin

 

6. Bir kök dosya sistemi oluşturun

Basit bir kök dosya sistemi oluşturmak için meşgul kutusunu kullanın.

6.1 Meşgul kutusu aracını indirin

https://busybox.net/downloads/ adresinden meşgul kutusunu indirin

# wget https://busybox.net/downloads/busybox-1.31.1.tar.bz2

# tar xjvf meşgul kutusu-1.31.1.tar.bz2

# cd meşgul kutusu-1.31.1

# defconfig yap

# yap CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-

# make install CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-

Kurulumun başarılı olduğunu gösteren aşağıdaki bilgiler istenir.

Kurulum tamamlandıktan sonra, oluşturulan hedef dosya varsayılan olarak ./_install dizinine geçer.

 

6.2 Kök dosya sistemi oluştur

6.2.1 meşgul kutusunu derleyin ve kurun

#mkdir rootfs

# sudo cp -r _install/* rootfs/

6.2.2 Kök dosya sistemine glibc kitaplığı ekleyin, yükleyici ve dinamik kitaplık ekleyin

# sudo cp -r _install/* rootfs/

# sudo cp -p /usr/arm-linux-gnueabi/lib/* rootfs/lib/

6.2.3 4 tty terminal aygıtı oluşturun (c, karakter aygıtı anlamına gelir, 4 ana aygıt numarasıdır ve 1~4 ikincil aygıt numaralarıdır)

 

6.3 SD kart dosya sistemi görüntüsü yap

6.3.1 Boş bir SD kart görüntüsü oluşturun

# dd if=/dev/zero of=rootfs.ext3 bs=1M sayı=32

6.3.2 SD kartı exts dosya sistemi olarak biçimlendirin

# mkfs.ext3 rootfs.ext3

6.3.3 Kök dosyaları SD karta yazın

# sudo mount -t ext3 rootfs.ext3 /mnt -o döngüsü

# sudo cp -rf rootfs/* /mnt/

# sudo umount /mnt

 

7. Doğrula

7.1 Qemu'yu Başlat

Test etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın, derlenmiş çekirdeğin başarıyla çalışıp çalışmadığını kontrol edin

# sudo qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -kernel ~/qemu/zImage –dtb ~/qemu/vexpress-v2p-ca9.dtb -nographic -append “console=ttyAMA0”

Veya Komut Dosyasını kullanarak:

 

Yukarıdaki testte, çekirdek, kök dosya sisteminden yoksun olduğumuzu öne sürerek panik bildirecektir.

Yukarıdaki sorun, x86 ortamında oluşturulan meşgul kutusu aracından kaynaklanmaktadır.

Meşgul kutusunu kurarken make install kullandık, bu yüzden kullanmalısınız

yap ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- install

 

Derleme aracı, kol platformu tarafından kullanılan meşgul kutusu aracını oluşturur.

# dosya rootfs/bin/meşgul kutusu

rootfs/bin/busybox: ELF 32-bit LSB yürütülebilir, ARM, EABI5 sürüm 1 (SYSV), dinamik olarak bağlantılı, yorumlayıcı /lib/ld-, GNU/Linux 3.2.0 için, BuildID[sha1]=cbcd33b8d6c946cb19408a5e8e714de554c87f52, strippedcXNUMXfXNUMX,

 

7.2 Tekrar doğrulayın

Şimdi, Qemu Linux çekirdeğini başlattı ve dosya sistemini başarıyla kurdu ve seri terminal aracılığıyla basit işlevlerle sistemle etkileşime girebilir. Yazdırma işleminde /etc/init.d/rcS dosyasını çalıştıramama sorunu, sadece /etc/init.d/rcS dosyasını eklemeniz yeterlidir. Dosyanın içeriği bir bilgi istemi ifadesi olabilir.

 

7.3 QEMU'dan Çık

qemu'dan çıkmanın iki yolu

* Başka bir terminal girişinde: tüm qemu-sistem-kolunu öldür

* Qemu girişinde: Ctrl+ A; X

QEMU: Sonlandırılmış

 

8. Linux çekirdeğini u-boot ile başlatın

Gömülü sistem genellikle şunları içerir: u-boot, kernel, rootfs ve appfs. Aşağıdaki şekilde gösterilen ARM geliştirme panosunda bu parçaların konumsal ilişkisi

 

Önyükleyici Önyükleme Parametreleri çekirdek Kökler Uygulamalar

 

Rootfs, panoda veya PC'de çalışabilir

 

8.1 U-önyüklemeyi hazırlayın

8.1.1 u-boot'u indirin

http://ftp.denx.de/pub/u-boot/, kullandığımız: u-boot-2021.01.tar.bz2

# tar -jxvf u-boot-2018.09.tar.bz2

8.1.2 U-önyüklemeyi derleme

# vim Make dosyası

CROSS_COMPILE = arm-linux-gnueabi-

# vim yapılandırma.mk

ARCH = kol

# vexpress_ca9x4_defconfig yap, hata

İhtiyaç: sudo apt install bizon

sudo apt kurulum esnekliği

sonra: # make -j4 hatası

İhtiyaç: dışa aktar CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-

ARCH'yi dışa aktar = kol

tekrar: # vexpress_ca9x4_defconfig yap

# make -j4

 

 8.1.3 Test edin, u-boot'u başlatın

$ sudo qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -kernel u-boot-2021.01/u-boot –nographic

 

8.2 Çekirdek yapılandırma derlemesi

Çekirdek görüntüsünü başlatmak için u-boot'u kullanın:

Çekirdeği uImage formatında derlemeniz gerekiyor,

uImage'ın yükleme adresini bellekte belirtmeniz gerekiyor

Çekirdeği derlerken belirtin: LOADADDR=? uResim -j4

 

# cd /home/joe/qemu/linux-4.4.157

# LOADADDR yap=0x60003000 uImage -j4

 

U-boot derlemesi tamamlandıktan sonra, tool klasörü altında bir mkimage dosyası oluşturulacaktır, bu dosyayı cross derleyici dizini altındaki bin klasörüne kopyalayın.

$ cd qemu/linux-4.4.157

Hata:

$ sudo apt u-boot araçlarını kurun

uImage'ı edinin

9. QEMU ağ işlevi ayarları

Qemu sanal makinesi u-boot'ta başladığında, uImage'ın belleğe yüklenmesi gerekir ve uImage, TFTP sunucusu aracılığıyla bellekte belirtilen adrese indirilebilir.

9.1 Ana bilgisayar çekirdeğinin tun/tap modülünü destekleyip desteklemediğini kontrol edin

// Köprülü ağın bağlı olduğu iki aracı kurun

# sudo apt install uml-utilities köprü-utils

Tun cihaz dosyası oluştur: /dev/net/tun (genellikle otomatik olarak oluşturulur)

/etc/network/interfaces'i değiştirin (ağı yapılandırın, etkili olması için yeniden başlatın)

# sudo vim /etc/ağ/arayüzler

auto loiface lo inet loopbackauto enp0s3 // sanal ağın adı cardauto br0iface br0 inet dhcpbridge_ports enp0s3

 

9.2 Yeniden Başlatma

# yeniden başlatma

Ardından Qemu'nun ağ ortamını kontrol edin

Sanal ağ bağlantı noktası br0, Qemu sanal makinesi ile Linux ana bilgisayarı arasındaki iletişim için ağ bağlantı noktasıdır.

 

10. TFTP sunucusunu kurun

Qemu simülasyon geliştirme kartı için uImage'ı başlatırken uImage'ı belleğe indirmek için bir TFTP sunucusu oluşturun

 

10.1 tftp aracını yükleyin

 

$ apt-get kurulumu tftp-hpa tftpd-hpa xinetd

 

10.2 Yapılandırma dosyasını değiştirin ve TFTP sunucu dizinini ayarlayın

# sudo vim /etc/default/tftpd-hpa

......

TFTP_DIRECTORY=”/home/joe/tftpboot”

......

10.3 Linux ana bilgisayarında bir tftp dizini oluşturun

# mkdir /home/joe/tftpboot

# chmod 777 /ev/joe/tftpboot

 

10.4 tftp hizmetini yeniden başlatın

# sudo /etc/init.d/tftpd-hpa yeniden başlatma

 

10.5 u-boot'ta çekirdek başlatma parametrelerini ayarlama

uImage ve cexpress-v2p-ca9.dtb'yi tftpboot'a kopyalayın

Doğrulamak için Qemu'yu başlatın

 

$ sudo qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -kernel u-boot-2021.01/u-boot –nographic -net nic,vlan=0 -net tap,vlan=0,ifname=tap0 -sd rootfs. ext3

 

Şimdi, rootfs dizini, bir yansıtma dosyasına dönüştürülebilen basit bir kök dosya sistemidir ve yansıtma dosyası, geliştirme panosuna yazılabilir veya Linux çekirdeği, Qemu'da u-boot ile başlatılabilir ve üzerine monte edilebilir. ayna dosyası Ayrıca NFS ağ dosya sistemi aracılığıyla önyüklemeye ayarlanabilir.

 

11. NFS dosya sistemini bağlayın

11.1 NFS hizmetini kurun ve yapılandırın

ASLA Kurma

$ sudo apt nfs-kernel-server'ı kurun

 

11.1.2 Yapılandırma

$ sudo mkdir /home/joe/qemu/rootfs

$ sudo chown kimse: nogroup /home/joe/qemu/rootfs

$ sudo chmod 777 /home/joe/qemu/rootfs

$ sudo nano /etc/export

Ekle: /home/joe/qemu/rootfs *(rw,sync,no_root_squash)

 

nfs sunucusunu yeniden başlatın:

$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server yeniden başlatma

Veya: $systemctl nfs-kernel-server'ı yeniden başlatın

 

NFS paylaşılan dizininin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin

$ sudo showmount –e

NFS ağ dosya sistemini kullanırken, Linux ana bilgisayarının sistem güvenlik duvarını kapatması gerekir, aksi takdirde sistem çalışırken anormallikler meydana gelir.

 

Sonuç

Umarım, bu blogun yardımıyla QEMU hakkında daha çok şey biliyorsunuzdur. Yukarıda gösterilen tüm teknikler, programımıza yapılan çeşitli gönderimlerde kullanılmıştır. QEMU ile öykünmenin tek ve sabit bir yolu yoktur. Farklı teknikleri keşfedin ve sizin için neyin işe yaradığını görün. Bilgiye kendinizi alıştırın ve beklenmedik şekillerde size nasıl yardımcı olabileceğine şaşıracaksınız.

Dirençli Dokunmatik Ekranların Artıları ve Eksileri

A dayanıklı dokunmatik ekran is alt tabaka olarak bir cam alt tabakadan ve bir film alt tabakadan yapılmıştır (normalde, şeffaf poli-karbonat veya PET), her biri şeffaf bir iletken katmanla (ITO: İndiyum Kalay Oksit) kaplanmış, küçük bir hava boşluğu oluşturmak için ara noktalarla ayrılmış üst katman olarak. İki iletken malzeme tabakası (ITO) birbirine bakar. Bir kullanıcı ekranın bir kısmına parmak veya kalemle dokunduğunda, iletken ITO ince katmanları temas eder. Direnci değiştirir. RTP denetleyicisi değişikliği algılar ve dokunma konumunu hesaplar. Temas noktası, voltajdaki bu değişiklik ile tespit edilir.

Dirençli Dokunmatik Ekranın Artıları

Ana nedenlerden biri Dirençli dokunmatik panellerin neden hala var olduğu, basit üretim süreci ve düşük üretim maliyetidir.. MOQ (Minimum Sipariş Miktarı) ve NRE (Tekrarlanmayan Masraf) düşüktür. Sürüş basit ve düşük maliyetlidir. Güç tüketimi de düşük. Dirençli dokunmatik panel de EMI'ye karşı bağışıktır. Yüzeyde kapak lensi kullanamasa da, bindirme onu tasarımlar için esnek hale getirebilir.

Dirençli dokunmatik ekranlar benzersiz bir dayanıklılık düzeyi sunar. İmalat şirketleri, restoranlar ve perakendeciler genellikle bu nedenle diğer dokunmatik ekran türlerine tercih ederler. Dayanıklı yapıları ile dirençli dokunmatik ekranlar, hasara yenik düşmeden neme ve strese dayanabilir.

Dirençli bir dokunmatik ekranı ekran kalemi kullanarak veya eldiven takarak kontrol edebilirsiniz. Çoğu kapasitif dokunmatik ekran, yalnızca çıplak parmakla (veya özel bir kapasitif kalemle) gerçekleştirilen komutları kaydeder. Arayüze dokunmak için bir ekran kalemi veya eldivenli bir parmak kullanırsanız, kapasitif dokunmatik ekran komutunuza yanıt vermez. Dirençli dokunmatik ekranlar, her türlü girdiye kaydolur ve yanıt verir. Onları çıplak parmakla, eldivenli parmakla, kalemle veya hemen hemen başka herhangi bir nesneyle kontrol edebilirsiniz.

Dirençli Dokunmatik Ekranın Eksileri

Dirençli dokunmatik panelin en büyük avantajı dokunmatik deneyimi ve netliğidir.. Yalnızca tek dokunuş için kullanılabilir, hareket veya çoklu dokunma yoktur. Dokunmak için iki veya daha fazla parmak kullanılırsa yanlış dokunuşlar oluşturulabilir.

Dirençli dokunmatik panelin şeffaflığı nispeten düşüktür. Newton halkalarını veya parmak izini önlemek için bazen daha dumanlı görünmesi için AG (parlama önleyici) film kullanılması gerekir. RTP için optik bağlama kullanılamaz. Dirençli dokunmatik panelin yüzeyi yumuşaktır ve kolayca çizilebilir.

hala birkaç tane var dirençli dokunmatik ekranlarla ilişkili potansiyel eksiler. Kapasitif dokunmatik ekranlarla karşılaştırıldığında, dirençli dokunmatik ekranlar o kadar hassas değildir. Hala yanıt veriyorlar, ancak dirençli bir dokunmatik ekranın girişinizi tanıması için arayüze daha güçlü bir şekilde dokunmanız veya basmanız gerekecek.

Dirençli dokunmatik ekranlar genellikle kapasitif dokunmatik ekranlardan daha düşük ekran çözünürlükleri sunar. Elbette, tüm uygulamalar yüksek çözünürlüklü bir ekran gerektirmez. Örneğin bir perakende ortamında bir dokunmatik ekran bir satış noktası (POS) sistemi olarak kullanılıyorsa, çözünürlük endişe kaynağı olmamalıdır.

Orient Display kapasitif dokunmatik paneller hakkında herhangi bir sorunuz varsa. Lütfen iletişim kurmaktan çekinmeyin: Satış Sorguları, Müşteri Hizmetleri or Teknik Destek.

Kapasitif Dokunmatik Ekranların Artıları ve Eksileri

Kapasitif Dokunmatik Ekran (PCAP)

Öngörülen kapasitif dokunmatik ekran, aralarında yalıtım katmanı bulunan X ve Y elektrotlarını içerir. Şeffaf elektrotlar normalde ITO ve metal köprü ile elmas desende yapılır.

İnsan vücudu su içerdiği için iletkendir. Öngörülen kapasitif teknoloji, insan vücudunun iletkenliğini kullanır. Çıplak bir parmak sensöre X ve Y elektrotlarının deseni ile dokunduğunda, insan parmağı ile elektrotlar arasında, X ve Y elektrotları arasındaki elektrostatik kapasitansı değiştiren bir kapasitans eşleşmesi meydana gelir. Dokunmatik ekran denetleyicisi, elektrostatik alan değişikliğini ve konumu algılar..

Kapasitif Dokunmatik Ekranın (CTP) Artıları

  • Daha keskin ve parlak görünüyor

    Kapasitif dokunmatik ekran dirençli dokunmatik paneller tarafından kullanılan plastik filme kıyasla yüksek şeffaflığa sahip cam alt tabaka kullanır. Ayrıca, CTP'yi iyi görüntü kalitesi ve kontrast yapan optik birleştirme ve cam yüzey işlemi.
  • Daha İyi İnsan Makine Deneyimi

    Kapasitif dokunmatik ekranlar, insan vücudunun elektrik akımı yoluyla teması kaydettiği için, dirençli dokunmatik panel camından daha az çalışma basıncı gerektirir. Dokunma hareketlerini ve çoklu dokunmayı destekler, bu da onu çok daha iyi bir dokunma deneyimi haline getirir.
  • İnanılmaz dayanıklılık

    Önde son derece yüksek sertlikte (>9H) olabilen kapak camı kullanıldığından, 10 milyon dokunuşu aşabilen dokunmaya son derece dayanıklıdır. Ayrıca çizilmeleri önler ve kolay temizlenir, bu da onu dirençli dokunmatik panellere üstün kılar.
  • Boyut ve Görünüm

    Çok büyük boyutlar (100 inç) için kapasitif dokunmatik ekran yapılabilir ve kullanıcılara esnek tasarımlar sağlamak için kapak lensi farklı renkler, şekiller, delikler ile süslenebilir.

Kapasitif Dokunmatik Ekranın (CTP) Eksileri

  • Ücret

    Kapasitif Dokunmatik Ekran üretim süreci nispeten daha pahalıdır ve maliyeti yüksek olabilir.
  • Ekrandaki Nesnelere/Kirleticilere Karşı Bağışıklık

    Kapasitif Dokunmatik Ekran, özel tasarıma ihtiyaç duyar ve dokunmak için eldiven kullanma veya su ile tuzlu su ortamı gibi özel uygulamalarda kullanılmasını sağlamak için özel kontrolörler kullanır. Maliyet daha da yüksek olabilir.
  • Hasar

    Kapak merceği çatlayabilir. Cam kalıntılarının uçuşmasını önlemek için, üretim sürecinde fiyatı daha da yükseltmek için bir film veya optik yapıştırma gerekir.
  • müdahale eder

    Kapasitif Dokunmatik Ekran, ESD veya EMI'den kolayca etkilenebilir, tasarımında fiyatı yükseltebilecek özel tasarımlar dikkate alınmalıdır. Kontrolör üreticisinin yardımıyla özel kalibrasyon yapılmalıdır.
  • Güç ve uyan

    Kapasitif Dokunmatik Ekranda kullanılan güç, dirençli dokunmatik panelden daha yüksek olabilir. Bazen, dokunma işlevini uyandırmak için bir sıcak düğmenin tasarlanması gerekir.

Orient Display kapasitif dokunmatik paneller hakkında herhangi bir sorunuz varsa. Lütfen iletişim kurmaktan çekinmeyin: Satış Sorguları, Müşteri Hizmetleri or Teknik Destek.

LCD ekran sorunları nasıl düzeltilir?

 

LCD ekran görüntü sorunu neden oluşur?

Sıvı kristal ekranlar (LCD'ler) en yaygın kullanılan görüntüleme teknolojisidir. Uygulamaları TV, cep telefonu, ev aletleri, otomotiv, akıllı ev, endüstriyel sayaçlar, tüketici elektroniği, POS, denizcilik, havacılık, askeri vb. LCD ekran sorunu birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir.

  • Çevre koşullarının LCD aksamı üzerindeki etkisi. Çevresel koşullar, hem sıcaklık ve nemin etkilerini hem de döngüsel yüklemeyi içerir.
  • Kullanım koşullarının LCD üzerindeki etkileri. Taşıma, eğilme, tekrarlayan şok ve düşme yükleme koşullarını içerebilir.
  • Üretim sürecinin etkisi. 40 yılı aşkın süredir LCD'nin gelişmesi ve modern üretim ekipmanları ile bu tür kusurlar ortadan kalkmaktadır.

LCD'lerde görülen yaygın arızalar, ekran kontrastında azalma, çalışmayan pikseller veya tüm ekran ve kırık camdır. Farklı türde LCD ekran sorunlarının farklı türde düzeltme yöntemlerine sahip olması veya tamir etmeye değmeyecek bir karar vermesi gerekir..

LCD ekran sorunu – Nasıl düzeltilir?

  • Kırık camLCD'yi yanlışlıkla düşürürseniz ve yüzeyde kırık olduğunu fark ederseniz, ancak ekran çalışmaya devam eder. Dokunmatik paneli kırabilirsiniz; dokunmatik paneli değiştirmek için bir tamirhane bulabilir veya bir youtube videosu bulabilirsiniz. Ekranın görünmediğini fark ederseniz, özellikle sıvının dışarı sızdığını görürsünüz. Tüm ekran modüllerini yanıtlamanız gerekiyor.
  • Loş LCD ekranLCD'nin kendisi ışık yayamaz. Arka ışık kullanır. Normalde arka ışık tam olarak sürülmez, loş bir LCD ekranı daha parlak hale getirmek için LED arka ışığını artırabilirsiniz. Ama eğer sen LCD ekran uzun süredir kullanılmaktadır, LED arka ışığın ömrünün sonu olması mümkündür. (yeterli parlaklık değil) %100 arka ışık parlaklığını açarsanız. Bu durumda LCD ekranı düzeltmek için arka ışığı değiştirmenin bir yolunu bulmalısınız.. Bazı ekranlar için bu kolay bir iştir, ancak üretim sürecine bağlı olarak diğer ekranlar için zor olabilir.
  • Görüntü yapıştırma (Gölgelenme)Bazen, başka bir görüntüye geçseniz bile önceki görüntünün arka planda göründüğünü göreceksiniz. Yanık olarak da adlandırılır. Bu tür bir arızanın profesyoneller tarafından onarılması gerekmez. Ekranı bir gecede kapatabilirsiniz, bu tür bir sorun ortadan kalkacaktır. Lütfen uzun süre statik bir görüntünün gösterilmesinden kaçınılması gerektiğini unutmayın.
    Arka ışık dahil ekran tamamen ölü

    LCD ekran sorunu – en yaygın durumlar

    Modern üretim süreci ve tasarımı ile bu tür bir arıza nadiren olur.. Normalde, güç olmamasından kaynaklanır. Lütfen pilin bitip bitmediğini veya adaptörün (güç kaynağı) arızalı olup olmadığını kontrol edin, hatta fişe sıkıca mı yoksa yanlış güç kaynağıyla mı taktığınızı kontrol edin. Ekranın %99'u tekrar açılacaktır.

  • LCD'de beyaz ekran var - LCD'de beyaz bir ekran varsa, bu, arka ışığın iyi olduğu anlamına gelir. En çok neden olan sinyal giriş kaynaklarınızı kontrol edin. Ayrıca, ESD veya aşırı ısı nedeniyle ekranın tamamen hasar görmesi, LCD denetleyicinin kırılmasına neden olan şok veya profesyoneller tarafından onarılması gereken bağlantı hatası da buna neden olabilir.
  • Bulanık GörüntülerLCD görüntüleri RGB piksellerden oluştuğu için ekran eski CRT ekranlar gibi bulanıklık. Bulanık görüntüler görüyorsanız, bunların iki nedeni olabilir. 1) LCD'nin belirli tepki süresi vardır, oyun oynuyorsanız veya hızlı aksiyon filmleri izliyorsanız, bazı eski LCD ekranlarda görüntü gecikmeleri olabilir. 2) LCD'nin yüzeyi, maksimum sertliği 3H olan bir plastik film tabakasından yapılmıştır. Yüzeyi sık sık temizlerseniz veya yüzeyin zarar görmesine neden olan yanlış deterjan veya solvent kullanırsanız. LED ekrandaki hasarı düzeltmek için profesyonellerle değiştirilmesi gerekiyor.

Orient Display ekranları ve dokunmatik paneller hakkında herhangi bir sorunuz varsa. Lütfen iletişim kurmaktan çekinmeyin: Satış Sorguları, Müşteri Hizmetleri or Teknik Destek.

Ayrıca Kontrol Et: iki durumlu LCD

Lichee Pi'nin Tanıtımı

Lichee Pi'nin Tanıtımı

LicheePi, son yıllarda popüler olan düşük maliyetli Allwinner V3S platformunda çalışan hassas, tek kartlı bir bilgisayardır. Yeni başlayanlar için Linux öğrenmek veya ürün geliştirme için kullanılabilir. zengin çevre birimleri (LCD, ETH, UART, SPI, I2C, PWM, SDIO…) ve güçlü performans sunar.

 

       

        Liçi Sıfır Liçi Nano

 

 

 

       

                                 Liçi Pi Sıfır Liçi Pi Nano 

 

 

Özellikler

LICHEE PI SIFIR

LICHEE PI NANO

SoC Tüm Kazanan V3S Tüm Kazanan F1C100S
işlemci ARM Cortex-A7 ARM9
Çalışma Frekansı 1.2GHz 408MHz
RAM 64MB DDR2 32MB DDR2
Depolama SPI Flaş/Mikro SD SPI Flaş/Mikro SD

ekran

 

* Evrensel 40P RGB LCD FPC:

* Desteklenen çözünürlükler: 272×480, 480×800,1024×600

* Yerleşik RTP çipi, dokunmatik ekranı destekler

* Evrensel 40P RGB LCD FPC:

* Desteklenen çözünürlükler: 272×480, 480×800,1024×600

* Yerleşik RTP çipi, dokunmatik ekranı destekler

arayüzey

 

*SDIO x2
*SPIx1
*I2Cx2
*UARTx3
* 100M Eter x1 (EPHY dahil)
* OTG USB x1
* MIPI CSI x1
* PWMx2
* LRADCx1
* Hoparlörx2 + Mikrofon x1
*SDIO x1
*SPIx2
* İKİZ x3
*UART x3
* OTG USB x1
* TV çıkışı* PWM x2
* LRADCx1
* Hoparlörx2 + Mikrofon x1

Elektriksel Bilgiler

 

Mikro USB 5V, 2.54mm pinler 3.3V~5V güç kaynağı; 1.27 mm damga deliği güç kaynağı.

1GHz linux BOŞTA çalışma 90~100mA; cpu-yanma çalışması ~180mA

Depolama Sıcaklığı -40~125

Çalışma Sıcaklığı -20~70

Mikro USB 5V, 2.54mm pinler 3.3V~5V güç kaynağı; 1.27 mm damga deliği güç kaynağı.

408MHz linux BOŞTA çalışma 90~54mA; ekran çalışma akımı ile ~250mA

Depolama Sıcaklığı -40~125

Çalışma Sıcaklığı -20~70

 

Linux stres testini çalıştırırken sıcaklık, vücut sıcaklığından sadece biraz daha yüksektir.

 

Lichee Pi, Linux, RT-Tread, Xboot veya işletim sistemi yok gibi birçok işletim sistemini destekler.

Çoğu MCU gibi, Lichee Pi de GPIO, UART, PWM, ADC, I2C, SPI ve daha fazlası gibi birkaç düşük hızlı arayüze bağlanabilir. Ayrıca RGB LCD, EPHY, MIPI CSI, OTG USB ve daha fazlası gibi diğer yüksek hızlı çevre birimlerini çalıştırabilir. Lichee Pi, bir kulaklık veya mikrofona doğrudan bağlantı sağlayan entegre bir codec bileşenine sahiptir.

 

Ekran Konektörü:

Evrensel 40P LCD, ekran ve etkileşim için çok uygun olan bir led arka ışık ve dört telli hatlar, elektrik dirençli dokunmatik ile birlikte gelir. A13 ayrıca dört telli dirençli dokunma işlevini destekler, iki noktalı dokunma algılaması yapabilir.

 

Bu arayüz, arayüz ile uyumludur. DOĞU EKRAN bir üretim ve ürünler geliştirmeye adamıştır.

 

RGB'den VGA'ya:

 

RGB'den HDMI'ya:

 

RGB'den GPIO'ya:

 

RGB'den DVP'ye CSI:

 

Lichee Pi Linki:

http://dl.sipeed.com/
wiki:maixpy.sipeed.com
Blog:blog.sipeed.com
Telgraf grubu: https://t.me/sipeed

Grafik LCD nasıl çalışır?

Grafik LCD Ekranlara Giriş

Grafik LCD Ekranlar normalde tek renkli grafik LCD ekranları veya nokta vuruşlu LCD ekranları ifade eder. Renkli TFT (İnce Film Transistör) ve OLED (Organik Işık Yayan Diyotlar) ekranlar, grafik LCD ekranların tüm tanımlarını karşılamasına ve grafik LCD ekranlar olarak da sınıflandırılabilmesine rağmen, monokrom grafik LCD ekranlar, renkliden çok daha önce piyasada olmuştur. TFT ekranlar ve eski ekran türü haline gelirler. Bu, Grafik LCD ekranların tam renkli değil, yalnızca monokrom anlamına gelmesinin nedenidir.

Grafik LCD Ekranlar nedir?

İle karşılaştırıldığında Karakter LCD Ekranları sadece rakamları veya alfanümerik görüntüleyebilen grafik LCD ekranlar, rakamları, alfanümerik ve grafikleri görüntüleyebilir. LCD ekran tarihinin ilk aşamalarında çok önemli roller oynadılar.

Grafik LCD ekranlar, dikey ve yatay yönlerdeki piksel sayısı ile tanımlanır. Örneğin, 128 x 64 nokta vuruşlu grafik ekran, X ekseni veya yatay boyunca 128 nokta/piksel ve Y ekseni veya Dikey boyunca 64 nokta/piksel içerir. Bazen piksel olarak adlandırılan bu noktaların her biri birbirinden bağımsız olarak AÇIK ve KAPALI konuma getirilebilir. Müşteri, her noktanın ne zaman açılıp kapanacağını söylemek için yazılımdan yararlanır. İlk mühendislik çalışmaları, çok sıkıcı bir iş olan piksel piksel aydınlatma/haritalama yapmak zorundadır. LCD denetleyici gelişimi sayesinde, Bazı Orient Display grafik LCD ürünlerinin belleklerinde zaten mühendislerin iş yükünü azaltmasına ve ürünleri pazara çok daha hızlı hale getirmesine büyük ölçüde yardımcı olan birçok görüntü vardır.. Ayrıntılar için lütfen mühendislerimize danışın.

Orient Display, 122×32, 128×64, 128×128, 160×32, 160×64, 160×160, 192×48, 192×64,202×32, 240×64, 240×160, 240 nokta vuruşlu formatları sağlar ×128, 282×128, 320×240 vb.

Grafik LCD Arayüzü

bazı popüler var grafik LCD arayüzleri8 bit veya 16 bit 6800 ve/veya 8080 MCU arabirimi, 3 veya 4 telli SPI arabirimi, I2C arabirimi vb.

Grafik LCD Ekranın Akışkan Seçenekleri

Grafik LCD ekranlar için pek çok seçenek vardır ve bunların tümü aşağıdakilerden türetilmiştir. STN (SÜst Bükümlü Nematik Ekran). TN (Bükülmüş Nematik Ekran) Veya htn (Yüksek performanslı TN) ekranlar, zayıf kontrastları ve dar görüş açıları nedeniyle grafik LCD ekranlarda nadiren kullanılır.

  • Pozitif görüntüler şunları içerebilir: sarı-yeşil STN, gri STN, pozitif FSTN;
  • Negatif görüntüler şunları içerebilir: mavi STN, negatif FSTN, FFSTN, ASTN;

Grafik LCD Ekranın Arka Işık Seçenekleri

LCD'nin kendisi ışık yayamaz. Loş ışık altında gözlenebilmek için arka ışık kullanılmalıdır. 10 yıl öncesine kadar, Arka Işık LED (Işık Yayan Diyot), CCFL (Soğuk Katot Floresan Lambalar) veya EL (Elektrolüminesan) arka ışık olabilir. LED teknolojisinin gelişmesi, özellikle mavi ve beyaz LED teknolojilerinin atılımı sayesinde, LED arka aydınlatma, piyasaya hakimdir. LED arka aydınlatma, çeşitli renklerle alttan aydınlatmalı ve yandan aydınlatmalı olarak yapılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Orient Display'e bakın Caz Grafik LCD Ekran ve Arka Işıklar.

Grafik LCD Ekran Denetleyicisi ve Sürücüleri

LCD denetleyici gibidirmüşterinin yazılım kodunu dönüştüren alışveriş merkezi mikroişlemcisi (diğer adıyla üretici yazılımı) LCD'nin anlayabileceği bilgilere. LCD Sürücüleri, LCD'ler için karmaşık AC voltaj gereksinimlerini kontrol eder ve bireysel piksel bilgilerini sürücü devrelerine yenilemeye devam etmek için bir LCD denetleyiciye ihtiyaç duyarlar. Bu IC'ler tipik olarak ya COG (Chip on Glass) ya da COB (Chip on Board) teknolojileri ile LCD Modüllerine entegre edilecektir.

Sitronix dünyanın en büyüğü grafik LCD denetleyici üreticileri. Çoğu mühendis için baş ağrısı, LCD kontrolörlerinin çok fazla EOL (Ömrünün Sonu) yapabilmesidir. 5-10 yıllık tedarik ömrü sağlamak için en güncel bilgiler için lütfen Orient Display mühendisleriyle görüşün.