Concevez des IHM de bornes de recharge plus performantes grâce à une stratégie adaptée d’affichage, de technologie tactile et d’intégration système
L’IHM (Interface Homme-Machine) constitue le principal point d’interaction entre l’utilisateur et une borne de recharge pour véhicule électrique. Qu’il s’agisse de suivre l’état de la recharge, d’afficher les instructions d’utilisation, d’effectuer un paiement ou de consulter les messages du système, l’ensemble de ces interactions repose sur l’écran. Avec le développement rapide des infrastructures de recharge, l’écran ne se limite plus à afficher des informations : il joue désormais un rôle essentiel dans l’ergonomie, la fiabilité d’exploitation et la qualité de l’expérience utilisateur.
Le choix d’un écran ne se résume plus à sa taille ou à sa résolution. Il est également nécessaire de prendre en compte la lisibilité selon les conditions d’éclairage, les performances tactiles, l’intégration au système, la fiabilité sur le long terme ainsi que les possibilités d’évolution de la plateforme. L’évaluation de l’ensemble de ces critères permet de concevoir une IHM intuitive, offrant une expérience utilisateur homogène tout en garantissant un fonctionnement fiable et durable.
Ce guide présente les principaux critères à considérer lors de la conception d’une IHM pour borne de recharge, depuis le choix de l’écran et l’intégration des technologies tactiles jusqu’à la lisibilité en environnement réel, l’architecture système et la pérennité de la solution. Vous découvrirez également comment les écrans TFT et les solutions Smart Display de WINSTAR permettent de développer des IHM performantes, fiables et évolutives pour une large variété d’applications de recharge pour véhicules électriques.

Sommaire
Pourquoi la conception d’une IHM pour borne de recharge commence par le choix de l’écran
L’IHM d’une borne de recharge doit accompagner l’ensemble du parcours utilisateur, depuis l’authentification et le guidage lors du branchement du connecteur jusqu’à la configuration de la recharge, le paiement, l’affichage des informations en temps réel et les notifications du système. Les bornes de recharge modernes intègrent désormais des services d’abonnement, le paiement par QR code, l’authentification RFID, la tarification dynamique ainsi que des contenus d’affichage numériques. Cette évolution accroît à la fois la quantité d’informations à présenter et la complexité des interactions avec l’utilisateur. Le choix de l’écran est ainsi devenu un élément déterminant dans la conception de l’IHM, influençant dès les premières phases du développement l’interface utilisateur, l’architecture du système et l’expérience d’utilisation.
L’environnement d’utilisation constitue également un critère essentiel. Les bornes de recharge peuvent être installées dans des parkings couverts, des zones de recharge abritées ou des stations publiques entièrement exposées aux intempéries. Chaque environnement impose des contraintes spécifiques en matière d’éclairage, de température, d’humidité et de conditions d’utilisation. Une IHM bien conçue doit garantir une excellente lisibilité de jour comme de nuit, tandis que l’écran tactile doit rester fiable sous la pluie, lors d’une utilisation avec des gants ou dans le cadre d’un usage intensif au quotidien. La prise en compte de ces contraintes dès la phase de conception permet d’éviter des modifications coûteuses concernant le verre de protection, le rétroéclairage, le réglage tactile ou l’intégration mécanique.
Le choix de la technologie d’affichage influence également la complexité de l’intégration système ainsi que les possibilités d’évolution de la plateforme. Qu’il s’agisse d’un écran TFT standard, d’une solution Smart Display ou d’une autre architecture IHM, la solution la plus adaptée dépend notamment des performances du processeur, des ressources disponibles pour le développement de l’interface graphique, des interfaces de communication et du calendrier du projet. Plutôt que de sélectionner un écran uniquement sur la base des interfaces matérielles ou des caractéristiques techniques, il est recommandé d’évaluer conjointement les exigences de l’interface utilisateur, l’architecture système, les conditions d’exploitation et le cycle de vie du produit. Cette approche globale réduit les risques d’intégration tout en offrant davantage de flexibilité pour les évolutions futures et les différentes déclinaisons de la plateforme.
Les cinq critères essentiels pour concevoir une IHM de borne de recharge

1. Taille d’écran, résolution et conception de l’interface utilisateur
Le choix de la taille et de la résolution de l’écran doit avant tout être guidé par l’interface utilisateur et le parcours d’utilisation de l’IHM, plutôt que par l’espace disponible sur la face avant de l’équipement. Avant de sélectionner un écran, il convient de définir quelles informations doivent rester affichées en permanence, lesquelles peuvent être réparties sur plusieurs écrans et si une même interface doit présenter simultanément l’état de la recharge, les commandes, les QR codes, les informations de paiement ou les notifications du système. Ces exigences déterminent directement la taille d’écran, la résolution et l’organisation de l’affichage les mieux adaptées à l’application.
D’autres critères doivent également être pris en compte, notamment la distance de lecture, la lisibilité des textes et des icônes, la taille des zones tactiles, le format de l’écran, les contraintes mécaniques ainsi que la prise en charge de plusieurs langues. Un écran plus grand ou une résolution plus élevée ne garantissent pas automatiquement une meilleure IHM. Sans une interface utilisateur soigneusement conçue, l’augmentation de la taille de l’écran peut accroître la complexité du développement, nécessiter davantage de ressources de calcul, augmenter la consommation d’énergie et alourdir le coût du développement de l'interface graphique, sans améliorer pour autant l’expérience utilisateur.
Critères essentiels pour choisir la taille et la résolution de l’écran
| Critère de conception |
Éléments à évaluer |
| Fonctions de l’IHM et densité d’informations |
Déterminer la surface d’affichage et la résolution en fonction du volume d’informations présenté sur chaque écran, notamment les paiements, les QR codes, les services d’abonnement, la tarification dynamique, les contenus publicitaires et les interfaces multilingues. |
| Hiérarchie de l’interface et organisation de l’affichage |
Hiérarchiser clairement l’état de la recharge, les tarifs, les alertes et les commandes afin d’améliorer la lisibilité et d’éviter une surcharge visuelle. |
| Distance de lecture |
Veiller à ce que les textes, icônes et informations numériques restent parfaitement lisibles en tenant compte de la hauteur d’installation et de l’angle de vision de l’utilisateur. |
| Disposition de l’interface tactile |
Prévoir un espace suffisant entre les boutons tactiles, les champs de saisie et les messages de confirmation afin de limiter les erreurs de manipulation. |
| Conception mécanique et format d’écran |
Sélectionner une taille d’écran, un format, une méthode de fixation et un emplacement des connecteurs compatibles avec la conception mécanique de la borne. |
| Résolution et ressources système |
Choisir une résolution adaptée à l’affichage des textes, graphiques, QR codes et interfaces multilingues, tout en restant cohérente avec les performances du processeur, les ressources graphiques disponibles et les capacités du système. |
Les exigences relatives à l’écran dépendent également des fonctionnalités attendues de l’IHM. Une interface de recharge simple peut se limiter à afficher l’état de la recharge, la consommation d’énergie et les informations tarifaires. Les systèmes plus évolués intégrant une interface tactile, le paiement par QR code ou l’authentification des utilisateurs nécessitent davantage d’espace pour les commandes interactives et l’accompagnement de l’utilisateur. Lorsque des fonctions telles que les services d’abonnement, la tarification dynamique, les contenus publicitaires, la cartographie ou les interfaces multilingues sont intégrées, il convient également de vérifier que le processeur et l’environnement de développement de l'interface graphique disposent des performances nécessaires pour offrir une expérience utilisateur fluide.
Le choix d’un écran ne dépend pas uniquement de sa taille ou de sa résolution. Une IHM performante repose sur un équilibre entre la conception de l’interface utilisateur, le parcours d’utilisation, les contraintes mécaniques et les ressources disponibles afin de garantir une solution intuitive, évolutive et adaptée aux besoins de l’application.
2. Conditions d’utilisation et lisibilité de l’IHM
Les bornes de recharge pour véhicules électriques sont installées dans des environnements très variés, tels que les parkings couverts, les espaces de recharge semi-ouverts ou les stations publiques entièrement exposées aux intempéries. Selon le lieu d’installation, les conditions d’éclairage, les angles de vision, la température ambiante et les réflexions sur la surface de l’écran peuvent varier considérablement. Une IHM bien conçue doit garantir une excellente lisibilité en plein jour tout en évitant une luminosité excessive susceptible de provoquer un éblouissement ou une fatigue visuelle lors d’une utilisation nocturne. Une visibilité constante est indispensable pour assurer l’affichage fiable des informations de recharge, des paiements, des instructions destinées aux utilisateurs et des notifications du système, quelles que soient les conditions d’exploitation.
La lisibilité d’un écran ne doit donc pas être évaluée uniquement sur la base de sa luminosité maximale. Il convient également de prendre en compte l’éclairage ambiant, le contraste de l’écran, l’angle de vision, le verre de protection, les réflexions de surface, les technologies d’optimisation optique, la gestion du rétroéclairage ainsi que la conception de l’interface utilisateur. L’association de ces différents paramètres permet d’obtenir une IHM confortable à consulter et facile à utiliser dans toutes les conditions d’éclairage.
Critères de conception de l’affichage selon les conditions d’éclairage
| Environnement d’utilisation |
Contraintes courantes |
Points à évaluer |
| Intérieur ou environnement faiblement éclairé |
Une luminosité excessive peut provoquer un éblouissement et une fatigue visuelle, notamment dans les parkings souterrains ou lors d’une utilisation de nuit. |
Évaluer le niveau minimal de luminosité, la plage de réglage du rétroéclairage, les interfaces en mode sombre ainsi que les palettes de couleurs adaptées à un usage nocturne. |
| Installation semi-extérieure |
La luminosité ambiante évolue tout au long de la journée, rendant un réglage fixe inadapté à toutes les situations. |
Utiliser un capteur de lumière ambiante (ALS) avec réglage automatique de la luminosité et définir des profils distincts pour les modes jour et nuit. |
| Exposition directe au soleil ou forte luminosité ambiante |
Les reflets et la forte lumière ambiante réduisent le contraste de l’image et limitent la lisibilité, même avec un écran très lumineux. |
Prendre en compte la luminosité de l’écran, les traitements Anti-Glare (AG) et Anti-Reflective (AR), l’Optical Bonding, la transmission lumineuse du verre de protection ainsi que les contraintes thermiques et la consommation énergétique. |
| Différentes positions d’observation |
Les variations d’angle de vision peuvent entraîner des dérives de couleur ou une perte de contraste. |
Évaluer la technologie IPS, l’angle d’installation, la hauteur de montage et l’orientation de la face avant afin de garantir une qualité d’affichage homogène. |
Capteur de lumière ambiante et gestion intelligente de la luminosité
Maintenir un niveau fixe de rétroéclairage constitue rarement la meilleure solution pour des bornes de recharge fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7. Une luminosité insuffisante en journée peut réduire la lisibilité, tandis qu’une luminosité trop élevée la nuit risque de provoquer un éblouissement et de diminuer le confort d’utilisation.
L’intégration d’un capteur de lumière ambiante (Ambient Light Sensor, ALS) permet à l’IHM d’ajuster automatiquement la luminosité du rétroéclairage TFT en fonction des conditions d’éclairage environnantes. Que cette régulation soit assurée par le microcontrôleur principal ou par une solution Smart Display, elle améliore la lisibilité pendant la journée tout en réduisant, la nuit, la luminosité inutile, la consommation d’énergie et les contraintes thermiques.
Cette gestion automatique devient encore plus efficace lorsqu’elle est associée à une interface utilisateur bien conçue. Les modes jour et nuit, des palettes de couleurs optimisées, un contraste de texte amélioré et des interfaces adaptatives contribuent à maintenir une expérience utilisateur cohérente quelles que soient les variations de luminosité.
Afin d’éviter des variations de luminosité gênantes, l’algorithme de régulation ne doit pas réagir à chaque changement instantané de la lumière ambiante. L’utilisation de plages de luminosité, de délais de réaction, de moyennes glissantes ou d’une hystérésis permet d’obtenir des transitions progressives tout en limitant les ajustements inutiles provoqués par les phares des véhicules, les zones d’ombre ou d’autres sources lumineuses temporaires.
Technologies optiques pour améliorer la lisibilité de l’IHM
En complément d’une gestion intelligente de la luminosité, plusieurs technologies d’affichage permettent d’améliorer davantage la lisibilité de l’IHM dans les environnements les plus exigeants :
- IPS Wide Viewing Angle : garantit une restitution homogène des couleurs et un contraste élevé sur de larges angles de vision, améliorant ainsi la lisibilité pour tous les utilisateurs.
- Anti-Glare (AG) : réduit les effets d’éblouissement dus à la lumière ambiante tout en préservant la qualité de l’image.
- Anti-Reflective (AR) : limite les réflexions sur le verre de protection afin d’améliorer la lisibilité dans les environnements fortement éclairés.
- Optical Bonding : réduit les réflexions internes entre l’écran et le verre de protection afin d’améliorer le contraste et la lisibilité en extérieur.
Une excellente lisibilité de l’IHM ne dépend pas uniquement d’un écran à forte luminosité. La combinaison d’une gestion intelligente du rétroéclairage, de technologies d’optimisation optique et d’une interface utilisateur soigneusement conçue garantit une utilisation confortable et fiable dans toutes les conditions d’exploitation.
3. Interaction tactile et expérience utilisateur
Les écrans tactiles sont aujourd’hui l’interface privilégiée des bornes de recharge modernes pour véhicules électriques. Ils permettent de démarrer ou d’arrêter une recharge, d’authentifier l’utilisateur, d’effectuer un paiement, de suivre l’état de la recharge et de consulter les notifications du système. Avec l’évolution des fonctionnalités proposées par les bornes de recharge, l’interaction tactile occupe désormais une place centrale dans la conception de l’IHM. Concevoir une interface réactive et intuitive ne consiste pas uniquement à choisir la technologie tactile la plus adaptée : cela implique également de définir un parcours utilisateur cohérent, une interface ergonomique et une conception adaptée aux conditions réelles d’utilisation.
Une IHM bien conçue doit permettre à l’utilisateur d’effectuer chaque opération rapidement, en toute confiance et avec un minimum de risques d’erreur. Outre la réactivité de l’écran tactile, il convient de prendre en compte la taille des boutons, l’organisation de l’interface, le parcours utilisateur, les mécanismes de confirmation, l’utilisation avec des gants ainsi que les contraintes d’un usage en extérieur. L’optimisation de l’ensemble de ces éléments garantit une expérience utilisateur homogène et fiable dans toutes les situations de recharge.
Les bornes de recharge publiques sont également soumises à des conditions d’exploitation exigeantes, telles que la pluie, la poussière, les variations de température et une utilisation intensive au quotidien. Dans ce contexte, l’interface tactile doit offrir non seulement une détection précise des interactions, mais également la robustesse et la fiabilité nécessaires pour limiter les opérations de maintenance et assurer un fonctionnement durable.
Critères essentiels pour la conception de l’interface tactile
| Critère de conception |
Points à évaluer |
| Retour utilisateur |
Prévoir un retour visuel immédiat, par exemple au moyen de transitions d’écran, d’indicateurs de progression, d’animations ou de messages d’état, afin de confirmer la prise en compte des actions de l’utilisateur. |
| Parcours utilisateur |
Réduire le nombre d’étapes nécessaires pour les fonctions les plus courantes et prévoir des boîtes de dialogue de confirmation pour les opérations critiques, telles que l’arrêt de la recharge ou l’annulation d’un paiement. |
| Organisation de l’interface |
Définir des zones tactiles de dimensions adaptées, correctement espacées et positionnées afin d’améliorer la facilité d’utilisation et de limiter les erreurs de manipulation, notamment en extérieur. |
| Technologie tactile |
Vérifier que la technologie Projected Capacitive Touch (PCAP) offre le niveau de réactivité, de précision et de prise en charge du multi-touch requis par l’application. |
| Utilisation avec des gants |
Prévoir la prise en charge de l’utilisation avec des gants lorsque les utilisateurs sont susceptibles de manipuler la borne avec des gants de travail ou des gants d’hiver. |
| Conditions humides |
Pour les applications extérieures, privilégier un contrôleur tactile intégrant la technologie Water Rejection afin de limiter les activations involontaires provoquées par la pluie ou les gouttes d’eau. |
| Résistance de la surface |
Privilégier un verre de protection renforcé chimiquement afin d’améliorer la résistance aux rayures, aux chocs et à l’usure pour les bornes de recharge fortement sollicitées. |
Les exigences relatives à l’interface tactile varient selon le lieu d’installation, le profil des utilisateurs et les fonctionnalités de la borne de recharge. Plutôt que de se limiter aux caractéristiques techniques de la technologie tactile, il est recommandé d’évaluer conjointement le parcours utilisateur, la conception de l’interface, la technologie tactile et les conditions d’utilisation afin de concevoir une IHM parfaitement adaptée à l’application.
Technologies permettant d’améliorer l’expérience utilisateur
Selon les exigences de l’application, les technologies suivantes permettent d’améliorer encore la facilité d’utilisation, la fiabilité et les performances à long terme :
- Projected Capacitive Touch (PCAP) : offre une interaction multi-touch rapide, précise et intuitive pour les applications IHM modernes.
- Glove Touch : garantit une utilisation fiable avec des gants de travail ou des gants d’hiver dans les environnements industriels et extérieurs.
- Water Rejection : réduit les activations involontaires provoquées par la pluie ou les gouttes d’eau, améliorant ainsi la fiabilité de l’interface tactile en environnement humide. (En savoir plus)
- Verre de protection renforcé chimiquement : améliore la résistance aux rayures, aux chocs et la durabilité pour les bornes de recharge publiques à forte fréquentation.
Une IHM performante pour borne de recharge ne repose pas uniquement sur la qualité de l’écran tactile. La combinaison d’une interface utilisateur intuitive, d’une technologie tactile adaptée et d’une conception pensée pour les conditions réelles d’utilisation permet d’offrir une expérience de recharge fiable, fluide et homogène.
4. Architecture et intégration du système IHM
Les bornes de recharge modernes ne se limitent plus à la gestion de la recharge. Elles intègrent également des systèmes de paiement, des mécanismes d’authentification des utilisateurs, des modules de communication, une connexion aux plateformes cloud ainsi que l’interface Homme-Machine (IHM). Tous ces éléments doivent fonctionner comme un système cohérent. L’écran n’est donc plus un simple dispositif d’affichage : il fait désormais partie intégrante de l’architecture du système et interagit étroitement avec le processeur principal, l’interface tactile, l’interface graphique et les services connectés. L’architecture IHM retenue influence directement l’efficacité du développement, la fiabilité du système et la capacité à intégrer de nouvelles fonctionnalités à l’avenir.
Lors de la conception d’une IHM, il ne suffit pas d’évaluer les interfaces d’affichage. Les performances du processeur, les ressources disponibles pour le développement de l’interface graphique, l’architecture logicielle ainsi que la stratégie d’évolution du produit constituent également des critères essentiels. Ces choix architecturaux ont un impact direct sur la conception matérielle, le développement logiciel, la maintenance des produits et l’évolutivité de la plateforme. Ils doivent donc être pris en compte dès les premières phases du projet.
Critères essentiels pour l’intégration d’un système IHM
| Critère de conception |
Points à évaluer |
| Architecture du système |
Déterminer si un module d’affichage TFT standard, une solution Smart Display ou une autre architecture IHM correspond le mieux au positionnement du produit, aux ressources de développement disponibles et aux objectifs de mise sur le marché. |
| Performances du processeur |
Vérifier que le MCU, le MPU ou le processeur applicatif offre les performances nécessaires pour prendre en charge la résolution d’affichage, les effets graphiques, les animations et les fonctions de communication. |
| Interface d’affichage |
Évaluer les interfaces telles que RGB, LVDS, MIPI DSI, SPI ou HDMI en fonction de la compatibilité avec le processeur et de l’architecture globale du système. |
| Développement logiciel |
Prendre en compte les frameworks GUI, les pilotes d’affichage, les outils de développement ainsi que la maintenance logicielle à long terme afin de réduire les efforts de développement et de faciliter les futures mises à jour. |
| Intégration mécanique |
Veiller à ce que les dimensions de l’écran, les méthodes de fixation, la conception de la façade et l’emplacement des connecteurs soient compatibles avec la conception mécanique afin de simplifier l’assemblage et les opérations de maintenance. |
| Évolutivité de la plateforme |
Privilégier des plateformes d’affichage disponibles en plusieurs tailles et interfaces afin de faciliter le développement d’une gamme de produits tout en limitant les coûts de développement. |
Il n’existe pas d’architecture IHM universelle adaptée à toutes les bornes de recharge. La solution optimale dépend des exigences de l’application, des performances du processeur, du positionnement du produit et de la stratégie de développement à long terme. Une analyse précoce de ces critères permet de réduire les risques d’intégration tout en créant une plateforme plus facilement adaptable aux futurs produits et aux nouvelles fonctionnalités.
Le schéma ci-dessous présente une architecture IHM typique pour une borne de recharge et illustre les interactions entre l’IHM, le contrôleur de recharge, la plateforme cloud et les différents sous-systèmes périphériques.

Principales approches d’intégration d’une IHM
Chaque architecture IHM présente des avantages spécifiques selon les objectifs du produit, les ressources d’ingénierie disponibles et les contraintes du projet.
| Approche d’intégration |
Applications typiques |
| Module d’affichage TFT |
Adapté aux systèmes pilotés par un MCU ou un MPU externe, offrant une grande flexibilité pour la conception matérielle et la personnalisation de l’interface graphique. Convient particulièrement aux projets disposant de ressources dédiées au développement logiciel ou nécessitant une IHM fortement personnalisée. |
| Smart Display |
Intègre l’écran TFT, l’interface tactile, le contrôleur et la plateforme graphique au sein d’une solution unique, réduisant la charge du processeur principal, simplifiant l’intégration du système et accélérant le développement du produit. |
Bonnes pratiques pour simplifier l’intégration de l’IHM
Au-delà du choix de la technologie d’affichage, les recommandations suivantes permettent d’optimiser le développement d’une IHM :
- Choisir une interface d’affichage compatible avec le processeur principal afin de simplifier l’intégration matérielle.
- S’appuyer sur des outils de développement GUI et des pilotes d’affichage éprouvés afin de réduire les délais de développement et de mise au point.
- Développer une plateforme IHM réutilisable pouvant être déclinée sur plusieurs modèles de bornes de recharge, quelles que soient leur taille d’écran ou leur puissance.
- Prévoir les évolutions futures en réservant les ressources nécessaires à l’intégration de systèmes de paiement, de services d’abonnement, de gestion à distance et d’autres fonctionnalités connectées.
Une architecture IHM performante ne dépend pas uniquement de la compatibilité de l’écran. En prenant en compte de manière globale la plateforme matérielle, le développement logiciel, l’intégration système et les besoins d’évolution à long terme, il est possible de réduire les délais de développement, de simplifier la maintenance et de concevoir une plateforme prête à accompagner les futures générations de produits.
5. Fiabilité de l’IHM et cycle de vie du produit
Les bornes de recharge pour véhicules électriques sont conçues pour fonctionner de manière continue pendant de nombreuses années. La fiabilité à long terme constitue donc un critère essentiel dans la conception de l’IHM. Au-delà d’un affichage stable et d’une interface tactile performante, l’IHM doit conserver ses performances dans des environnements d’exploitation exigeants tout au long du cycle de vie du produit. Les bornes de recharge publiques sont fréquemment exposées à des températures extrêmes, à l’humidité, à la poussière, au rayonnement solaire, aux vibrations ainsi qu’à une utilisation intensive, autant de facteurs susceptibles d’affecter les performances du système dans la durée. Le choix d’une solution d’affichage industrielle éprouvée contribue à garantir un fonctionnement fiable tout en limitant les besoins de maintenance.
La fiabilité ne se limite pas à la résistance aux contraintes environnementales. Il est également indispensable de prendre en compte le cycle de vie du produit, la stratégie de maintenance ainsi que la disponibilité à long terme des composants. L’arrêt de commercialisation d’un écran, l’évolution des composants ou les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent entraîner des refontes coûteuses, prolonger les opérations de maintenance et nécessiter de nouvelles procédures de certification. En choisissant des solutions d’affichage industrielles bénéficiant d'une disponibilité à long terme et d’un accompagnement technique complet, il est possible de réduire les risques liés au développement tout en diminuant le coût total de possession sur l’ensemble du cycle de vie du produit.
Critères essentiels pour garantir la fiabilité de l’IHM
| Critère de conception |
Points à évaluer |
| Résistance aux conditions d’exploitation |
Vérifier que l’écran fonctionne de manière fiable malgré les températures extrêmes, l’humidité, la poussière, les vibrations et les contraintes liées aux installations extérieures. |
| Fonctionnement continu |
Évaluer la durée de vie du rétroéclairage, la stabilité des performances dans le temps et la fiabilité globale de l’écran afin de réduire les opérations de maintenance. |
| Qualité industrielle |
Choisir des solutions d’affichage conçues pour les applications industrielles exigeant un fonctionnement stable et durable. |
| Disponibilité à long terme |
Privilégier des produits assurant une continuité d’approvisionnement afin de limiter les risques de refonte liés à l’obsolescence des composants (EOL). |
| Stratégie de maintenance |
Évaluer la facilité d’entretien, le remplacement des modules, la gestion des pièces de rechange et l’efficacité des interventions afin de réduire les temps d’arrêt des équipements. |
| Homogénéité de la plateforme |
Privilégier des plateformes d’affichage déclinées en plusieurs tailles ou familles de produits afin de simplifier la maintenance et le développement des futurs équipements. |
Les exigences en matière de fiabilité varient selon l’environnement d’installation, le mode de maintenance et le cycle de vie du produit. Plutôt que de considérer uniquement les caractéristiques techniques de l’écran, il est recommandé d’évaluer conjointement les conditions d’exploitation, la stratégie de maintenance et la continuité d’approvisionnement afin de réduire le coût total de possession (TCO) sur l’ensemble du cycle de vie de la borne de recharge.
Bonnes pratiques pour renforcer la fiabilité à long terme
Pour améliorer la fiabilité du produit tout en limitant les besoins de maintenance, il est recommandé de privilégier des solutions IHM industrielles présentant les caractéristiques suivantes :
- Large plage de températures de fonctionnement : garantit un fonctionnement fiable dans les installations intérieures, semi-extérieures et extérieures.
- Longue durée de vie du rétroéclairage : espace les opérations de maintenance tout en réduisant les temps d’arrêt et les coûts de remplacement.
- Qualité industrielle : assure des performances stables pour un fonctionnement continu dans les environnements les plus exigeants.
- Disponibilité des produits à long terme : accompagne les cycles de vie prolongés des équipements tout en limitant les risques de refonte liés à l’obsolescence des composants.
- Conception mécanique robuste : améliore la résistance aux vibrations, aux chocs et aux environnements difficiles, ce qui en fait une solution parfaitement adaptée aux bornes de recharge publiques à forte fréquentation.
La conception d’une IHM fiable pour une borne de recharge ne se résume pas au choix d’un écran robuste. La prise en compte des conditions d’exploitation, de la stratégie de maintenance, de la disponibilité à long terme des produits et de la gestion du cycle de vie permet de réduire les temps d’arrêt, de limiter les coûts de refonte et de garantir un fonctionnement fiable pendant toute la durée de vie de l’équipement.
Priorités de conception d’une IHM selon le type de borne de recharge
Les principes de conception présentés précédemment s’appliquent à la plupart des systèmes de recharge pour véhicules électriques. Toutefois, les exigences relatives à l’IHM varient sensiblement selon le type d’application. Les bornes de recharge AC résidentielles privilégient généralement la simplicité d’utilisation, la maîtrise des coûts et un design compact. À l’inverse, les bornes AC destinées aux espaces publics ainsi que les bornes de recharge rapide DC doivent souvent intégrer des fonctions telles que l’authentification des utilisateurs, le paiement, les interfaces multilingues, la gestion à distance et des interactions utilisateur plus avancées. À mesure que les fonctionnalités évoluent, les exigences imposées à l’IHM deviennent également plus importantes.
Le choix de l’écran doit donc être envisagé en parallèle du parcours utilisateur, de la conception de l’interface, de l’intégration du système et des conditions d’exploitation prévues. Plutôt que de sélectionner un écran uniquement en fonction de la puissance de recharge ou des caractéristiques matérielles, il est préférable de concevoir l’IHM en fonction des besoins réels de l’application cible.
Priorités de conception de l’IHM selon le type de borne de recharge
| Type de borne de recharge |
Priorités de conception de l’IHM |
| Borne de recharge AC résidentielle |
Privilégier un parcours utilisateur simple, une utilisation intuitive, un design compact et une solution économique. Les informations à afficher étant généralement limitées, une IHM épurée convient parfaitement aux installations intérieures ou semi-extérieures. |
| Borne de recharge AC publique |
Prendre en charge des fonctionnalités telles que l’authentification des utilisateurs, le paiement, l’assistance à la recharge et les interfaces multilingues, tout en garantissant une excellente lisibilité en extérieur, une interface tactile réactive et un fonctionnement fiable sur le long terme. |
| Borne de recharge rapide DC |
Afficher simultanément un volume important d’informations, notamment la puissance de recharge, l’état de la recharge, les tarifs, les informations de paiement, les instructions destinées à l’utilisateur et les informations de diagnostic du système. Ce type d’application bénéficie généralement d’écrans de plus grande taille, d’une interface à forte densité d’informations et d’une plateforme IHM évolutive capable d’accompagner l’ajout de nouvelles fonctionnalités. |
Il n’existe pas de solution universelle pour la conception d’une IHM de borne de recharge. Deux bornes présentant une puissance de recharge identique peuvent nécessiter des interfaces utilisateur, des parcours d’utilisation et des architectures système très différents selon le marché visé, l’environnement d’installation ou le profil des utilisateurs. Une IHM performante est avant tout une IHM conçue en fonction des besoins réels de l’application, en trouvant le bon équilibre entre ergonomie, intégration système, fiabilité à long terme et évolutivité, plutôt qu’en se limitant aux seules caractéristiques techniques de l’écran.
Solutions d’affichage et d’IHM WINSTAR pour les bornes de recharge
Les exigences relatives à l’IHM varient selon le type de borne de recharge, l’environnement d’installation, l’architecture du système et le positionnement du produit. Choisir la solution la plus adaptée ne consiste pas uniquement à sélectionner une taille d’écran ou à comparer des caractéristiques techniques. WINSTAR propose une gamme complète de modules d’affichage TFT, de solutions Smart Display et de services de personnalisation, couvrant l’intégration tactile, les technologies d’optimisation optique et la conception mécanique. Ces solutions permettent de développer des IHM optimisées pour les bornes de recharge AC résidentielles, les bornes AC publiques et les bornes de recharge rapide DC, en tenant compte de la plateforme matérielle, des ressources disponibles pour le développement de l’interface graphique et des exigences propres à chaque application.
Au-delà de la fourniture de solutions d’affichage, WINSTAR accompagne ses clients dans le développement d’IHM complètes adaptées à leur architecture système, à leur plateforme matérielle et à leur feuille de route produit. Cette approche permet d’accélérer le développement tout en simplifiant l’intégration du système.
Modules d’affichage TFT
Les modules d’affichage TFT conviennent particulièrement aux bornes de recharge utilisant un MCU, un MPU ou un processeur applicatif externe, lorsque le projet nécessite une maîtrise complète de l’architecture matérielle, du développement de l’interface graphique et des fonctionnalités du système. Cette approche offre une grande liberté de conception pour les projets disposant de ressources dédiées au développement logiciel ou nécessitant une interface utilisateur et un design industriel hautement personnalisés.
WINSTAR propose une large gamme de modules d’affichage TFT, disponibles en différentes tailles, résolutions, niveaux de luminosité, interfaces d’affichage et configurations tactiles afin de répondre à une grande variété de besoins en matière d’IHM :
- Écrans TFT standard : adaptés aux installations intérieures et aux environnements bénéficiant de conditions d’éclairage stables.
- Écrans TFT haute luminosité : conçus pour les applications semi-extérieures et extérieures nécessitant une excellente lisibilité en plein soleil.
- Écrans IPS à large angle de vision : garantissent une restitution homogène des couleurs et du contraste, quelles que soient la hauteur d’installation ou la position de l’utilisateur.
- Projected Capacitive Touch (PCAP) : offre une interaction tactile rapide et intuitive, avec des options telles que le verre de protection personnalisé, l’utilisation avec des gants et la technologie Water Rejection.
- Technologies d’optimisation optique : prise en charge de l’Optical Bonding ainsi que des traitements Anti-Glare (AG) et Anti-Reflective (AR) afin d’améliorer la lisibilité et le contraste dans les environnements fortement éclairés.
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Solutions Smart Display
Pour les bornes de recharge reposant sur une plateforme MCU ou les projets soumis à des délais de développement particulièrement courts, les solutions Smart Display de WINSTAR regroupent au sein d’une même plateforme IHM l’écran TFT, l’interface tactile, le contrôleur, les interfaces de communication et l’environnement de développement de l'interface graphique
Au lieu de piloter directement l’écran depuis le contrôleur principal, les solutions Smart Display prennent en charge le rendu graphique et le traitement des interactions tactiles, permettant ainsi au processeur principal de se concentrer sur le contrôle de la recharge, la gestion des paiements, les communications et les autres fonctions essentielles de l’application. Cette architecture simplifie l’intégration du système, réduit la complexité du développement logiciel et accélère la mise sur le marché.
Principaux avantages
- Architecture IHM simplifiée : intègre les fonctions d’affichage, de commande tactile et de contrôle afin de réduire la charge graphique du processeur principal.
- Développement accéléré de l’interface graphique : s’appuie sur des outils de développement de l'interface graphiques permettant de simplifier la création des interfaces et de limiter les développements bas niveau liés à l’affichage.
- Prise en charge des communications industrielles : compatible avec les interfaces CAN, RS485, RS232, UART et d’autres interfaces de communication selon les exigences de l’application.
- Développement d’interfaces utilisateur personnalisées : permet de concevoir des interfaces adaptées au parcours de recharge, à l’authentification des utilisateurs, aux systèmes de paiement et au suivi de l’état de fonctionnement.
- Plateforme évolutive : facilite la création d’une plateforme IHM commune pouvant être déployée sur plusieurs modèles de bornes et différentes tailles d’écran.
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Services d’ingénierie et de personnalisation
En complément de sa gamme standard de produits d’affichage, WINSTAR propose des services d’ingénierie couvrant l’intégration des écrans, les technologies tactiles, les optimisations optiques, la conception mécanique ainsi que le développement d'interfaces graphiques (GUI) et d'IHM. Ces prestations permettent de concevoir des solutions IHM parfaitement adaptées à l’environnement d’installation, à l’architecture du système et aux exigences fonctionnelles propres aux applications de recharge pour véhicules électriques.
| Service |
Avantages pour le client |
| Optical Bonding |
Réduit les réflexions internes entre l’écran, le panneau tactile et le verre de protection afin d’améliorer le contraste et la lisibilité en extérieur. |
| Écrans haute luminosité et optimisations optiques |
Associe des rétroéclairages haute luminosité aux technologies IPS, AG, AR et à d’autres optimisations optiques afin d’offrir des performances d’affichage optimales dans différentes conditions d’éclairage. |
| Intégration tactile PCAP |
Optimise les performances tactiles en fonction de l’épaisseur du verre de protection, des conditions d’utilisation et des exigences de l’application, avec des options telles que Glove Touch et Water Rejection. |
| Intégration mécanique |
Propose des solutions personnalisées de verre de protection, de façade, de fixation et d’assemblage afin de faciliter l’intégration du produit. |
| Conception personnalisée d’interfaces UI/IHM |
Accompagne la définition de l’interface utilisateur et des écrans en fonction du parcours de recharge, de l’architecture de l’information et de l’identité de la marque. |
| Support technique |
Fournit une assistance technique pour les interfaces d’affichage, l’intégration tactile, la conception optique, la conception mécanique et l’intégration globale du système. |
| Plateformes d’affichage évolutives |
Permet de partager une architecture IHM commune entre plusieurs modèles de bornes grâce à des plateformes d’affichage compatibles disponibles en différentes tailles. |
〉Découvrir les solutions PCAP étanches et compatibles avec une utilisation avec des gants

Accélérez le développement de l’IHM de vos bornes de recharge avec WINSTAR
Que vous développiez une borne de recharge AC résidentielle murale, une borne de recharge AC publique ou une borne de recharge rapide DC intégrant des fonctions avancées de recharge et de paiement, WINSTAR propose des modules d’affichage TFT, des solutions Smart Display et des services d’ingénierie personnalisés adaptés à votre plateforme matérielle, à votre environnement d’installation, au positionnement de votre produit et à votre calendrier de développement.
En combinant les technologies d’affichage, les solutions tactiles, les optimisations optiques, la conception mécanique et le développement d’interfaces graphiques, WINSTAR aide les équipes de développement à réduire les risques liés à l’intégration du système, à raccourcir les cycles de développement de l’IHM et à concevoir des interfaces de recharge offrant une excellente lisibilité en extérieur, une fiabilité durable et une disponibilité produit à long terme.
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Questions fréquentes sur les IHM et les écrans pour bornes de recharge
1. Comment choisir l’écran IHM adapté à une borne de recharge ?
Le choix de l’écran dépend avant tout du type de borne, de son environnement d’utilisation, des exigences de l’IHM et de l’architecture du système, et non uniquement de la taille de l’écran ou de sa résolution.
Les bornes AC résidentielles nécessitent généralement une interface utilisateur simple avec un nombre limité d’informations. Les bornes AC publiques intègrent souvent des fonctions d’authentification, de paiement et d’assistance à la recharge. Quant aux bornes de recharge rapide DC, elles doivent afficher simultanément la puissance de recharge, l’état de la recharge, les tarifs, les informations de paiement et l’état du système, ce qui nécessite des écrans de plus grande taille et des IHM plus évoluées.
Au-delà des dimensions de l’écran, il convient également d’évaluer la luminosité, la technologie tactile, la compatibilité des interfaces, la plage de températures de fonctionnement, l’intégration mécanique ainsi que la disponibilité du produit à long terme afin de limiter les risques d’intégration et les futures refontes.
2. Quelle luminosité est recommandée pour une borne de recharge extérieure ?
Il n’existe pas de niveau de luminosité unique adapté à toutes les installations extérieures. Le niveau optimal dépend principalement des conditions d’installation.
Recommandations générales :
- Installation en intérieur : environ 300 à 500 nits
- Installation semi-extérieure : environ 500 à 800 nits
- Exposition directe au soleil : généralement 1 000 nits ou davantage
La luminosité seule ne garantit pas une bonne lisibilité en extérieur. La conception du verre de protection, la réflectance de l’écran, le contraste, l’angle de vision ainsi que les technologies optiques telles que l’Anti-Glare (AG), l’Anti-Reflective (AR) et l’Optical Bonding jouent également un rôle essentiel. Le choix final de l’écran doit toujours être validé dans les conditions réelles d’installation.
3. Quelles technologies améliorent la lisibilité en extérieur ?
Une bonne lisibilité en extérieur repose sur la combinaison de plusieurs technologies d’affichage et d’optimisation optique, et non sur une seule caractéristique. Les rétroéclairages haute luminosité, les écrans IPS, les traitements Anti-Glare (AG), Anti-Reflective (AR) ainsi que l’Optical Bonding répondent chacun à des problématiques spécifiques.
Si une seule technologie devait être privilégiée, l’Optical Bonding constitue généralement le meilleur choix. En supprimant la lame d’air entre l’écran, le panneau tactile et le verre de protection, cette technologie réduit les réflexions internes, améliore le contraste, optimise la lisibilité en plein soleil et limite la formation de condensation liée aux variations de température.
4. Faut-il choisir un écran TFT standard ou une solution Smart Display ?
Un écran TFT standard constitue généralement la solution la plus adaptée lorsque le système intègre déjà un MCU ou un MPU et que l’équipe de développement souhaite concevoir sa propre interface graphique ainsi que son architecture logicielle.
Les solutions Smart Display sont particulièrement adaptées aux projets visant à réduire les délais de développement de l’IHM, à simplifier le développement logiciel ou à accélérer la mise sur le marché. En intégrant l’écran, le contrôleur tactile et la plateforme graphique dans une solution unique, elles réduisent la charge du processeur principal tout en simplifiant l’intégration du système.
Le choix le plus approprié dépend avant tout des ressources d’ingénierie disponibles, du calendrier du projet et des exigences du produit, plutôt que des seules caractéristiques matérielles.
5. Faut-il choisir un écran TFT LCD ou un écran OLED pour une borne de recharge ?
Les technologies TFT LCD et OLED présentent chacune leurs avantages. Le choix de la technologie d’affichage la plus adaptée dépend des exigences de l’application ainsi que de son environnement d’exploitation.
Aujourd’hui, le TFT LCD demeure la technologie la plus largement utilisée pour les bornes de recharge industrielles grâce à son excellente aptitude au fonctionnement continu, à sa disponibilité produit à long terme, à sa facilité d’intégration et à son excellent compromis entre performances et coût
L’OLED offre un contraste élevé, un affichage auto-émissif et des temps de réponse très rapides, ce qui en fait une solution pertinente pour certaines applications IHM. Toutefois, pour les bornes de recharge nécessitant un fonctionnement continu, des interfaces principalement statiques et un cycle de vie prolongé, le TFT LCD reste aujourd’hui la technologie la plus largement adoptée sur le marché.
Le choix final doit être déterminé en fonction du positionnement du produit, de l’environnement d’installation, de la durée de vie attendue et des exigences globales du système, plutôt qu’à partir d’une simple comparaison des caractéristiques techniques de chaque technologie.
6. Comment limiter les risques de futures refontes du produit ?
Les bornes de recharge étant conçues pour des cycles de vie particulièrement longs, il est recommandé de sélectionner des solutions d’affichage industrielles offrant une disponibilité produit à long terme, des spécifications stables, un suivi des Product Change Notifications (PCN) ainsi qu’un accompagnement technique complet afin de limiter les risques de refonte.
Au cours du développement, il est également indispensable de valider le fonctionnement dans des conditions de températures extrêmes, d’exposition au soleil, de vibrations, d’humidité, de décharges électrostatiques (ESD) et de fonctionnement continu, tout en vérifiant les interfaces d’affichage, les performances tactiles, la durée de vie du rétroéclairage et la compatibilité mécanique.
La mise en place d’une plateforme IHM commune et le choix de familles d’écrans disponibles en plusieurs tailles, niveaux de luminosité et interfaces permettent également de réduire les coûts de maintenance, de simplifier les évolutions produits et d'optimiser la gestion du cycle de vie sur le long terme.