BR035640480EF-V1 | 3,5" IPS TFT LCD | 4-Lane MIPI DSI | 640×480px hochauflösendes, sonnenlichtlesbares Display
Kernspezifikationen
3,5-Zoll-IPS-TFT-LCDmit640×480px Auflösungfür gestochen scharfe, farbgenaue Bilder.
MIPI DSI 4-Lane-Schnittstelle: Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung (unterstützt bis zu 1,5 Gbit/s pro Spur), ideal für hochauflösendes Rendering und nahtlose Multimedia-Leistung.
950 Nits Hintergrundbeleuchtung mit hoher HelligkeitmitAntireflexbeschichtung, optimiert für die Lesbarkeit bei Sonnenlicht im Freien oder in Umgebungen mit viel Umgebungslicht.
IPS-Technologie: Volle Betrachtungswinkel von 178°, überragende Farbkonsistenz und Kontrastverhältnis von 500:1.
RoHS-konformes Design: Integrierte EMI-Abschirmung und FL7703NI-Treiber-IC für stabilen Betrieb mit geringem Stromverbrauch (3,0-V-Stromversorgung).
Hauptvorteile
Sonnenlichtoptimierte Sichtbarkeit
Die ultrahelle 950 Nits-LED-Hintergrundbeleuchtung gepaart mit einer Antireflex-Oberflächenbehandlung sorgt für klare Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
MIPI DSI 4-Lane-Schnittstelle
Hochgeschwindigkeitsleistung: Ermöglicht reibungslose Videowiedergabe, dynamisches UI-Rendering und schnelle Bildwiederholraten (bis zu 60 Hz) ohne Datenkomprimierung.
Reduzierung der elektromagnetischen Störungen: Minimiert Signalstörungen für den Einsatz in EMI-empfindlichen Anwendungen (z. B. medizinische Geräte, drahtlose Systeme).
Vereinfachte Integration: Das branchenübliche MIPI-Protokoll unterstützt nahtlose Kompatibilität mit Kameras, Sensoren und Prozessoren (z. B. Raspberry Pi).
Robustes Industriedesign
FFC-Anschluss (Flat Flexible Cable): Optimiert das Kabelmanagement und gewährleistet zuverlässige elektrische Verbindungen in platzbeschränkten Konfigurationen.
Berührungsloser Fokus: Speziell für hochauflösende visuelle Ausgabe, ideal für Anwendungen, bei denen Anzeigequalität Vorrang vor Touch-Interaktion hat (z. B. industrielle HMIs, Instrumentierung).
Typische Anwendungen
Digitale Außenbeschilderung, Fahrzeug-Armaturenbretter und tragbare medizinische Geräte.
Eingebettete Systeme, Raspberry Pi-Projekte und IoT-Geräte, die geringe elektromagnetische Störungen und hohe Zuverlässigkeit erfordern.