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Como escolher o display ideal para estações de recarga de veículos elétricos

Jul 31, 2026

Introdução

Desenvolva IHMs mais eficientes para carregadores de veículos elétricos com a combinação certa de display, tecnologia touch e estratégia de integração do sistema

A IHM (Interface Homem-Máquina) é o principal ponto de interação entre o usuário e uma estação de recarga para veículos elétricos. Seja para acompanhar o progresso do carregamento, seguir as instruções exibidas na tela, realizar um pagamento ou visualizar notificações do sistema, praticamente toda a experiência do usuário acontece por meio do display. À medida que a infraestrutura de recarga evolui, o display deixa de ser apenas um componente de visualização e passa a desempenhar um papel estratégico na usabilidade, na eficiência operacional e na experiência geral de recarga.

Escolher o display adequado vai muito além de definir o tamanho da tela ou a resolução. Também é necessário avaliar fatores como legibilidade em diferentes condições de iluminação, desempenho do touch, facilidade de integração ao sistema, confiabilidade de longo prazo e possibilidade de expansão da plataforma. Considerar todos esses aspectos em conjunto permite desenvolver uma IHM intuitiva, com uma experiência de uso consistente e preparada para uma operação estável durante todo o ciclo de vida do equipamento.

Este guia apresenta os principais critérios para o desenvolvimento de IHMs para estações de recarga de veículos elétricos, abordando desde a escolha do display e da tecnologia touch até a visibilidade em diferentes ambientes, a arquitetura do sistema e a confiabilidade de longo prazo. Você também conhecerá como os displays TFT e as soluções Smart Display da WINSTAR ajudam fabricantes e desenvolvedores a criar IHMs intuitivas, confiáveis e escaláveis para diferentes aplicações de recarga de veículos elétricos.

How to Choose the Right Display for EV Charging Stations

Neste guia

 
 

Por que o desenvolvimento da IHM para carregadores de veículos elétricos começa pela escolha do display

A IHM de um carregador de veículos elétricos deve oferecer suporte a todas as etapas do processo de recarga, desde a autenticação do usuário e a orientação para conexão do conector até a configuração da recarga, o processamento de pagamentos, a exibição do status em tempo real e as notificações do sistema. Com a evolução das estações de recarga, tornou-se cada vez mais comum a integração de serviços de assinatura, pagamentos por QR Code, autenticação por RFID, tarifação dinâmica e publicidade digital. Esses recursos ampliam significativamente tanto o volume de informações exibidas quanto a complexidade da interação com o usuário. Por isso, a escolha do display passou a ser um dos principais fatores no desenvolvimento da IHM, influenciando o projeto da interface do usuário, a arquitetura do sistema e a experiência de uso desde as primeiras etapas do desenvolvimento do produto.

O ambiente de instalação também exerce influência direta na escolha do display. Os carregadores de veículos elétricos podem ser instalados em estacionamentos internos, áreas de recarga cobertas ou estações públicas totalmente expostas às condições climáticas, cada uma com diferentes níveis de iluminação, temperatura, umidade e formas de interação do usuário. Uma IHM bem projetada deve oferecer excelente legibilidade tanto durante o dia quanto à noite, enquanto a interface touch precisa manter um funcionamento confiável em condições como chuva, operação com luvas e uso intenso ao longo do dia. Considerar esses fatores desde o início do projeto ajuda a evitar alterações posteriores no vidro de proteção, no desempenho da iluminação de fundo (backlight), na calibração do touch e na integração mecânica.

A tecnologia do display também influencia diretamente a complexidade da integração do sistema e a evolução futura da plataforma. Seja utilizando um display TFT convencional, uma solução Smart Display ou outra arquitetura de IHM, a escolha ideal depende de fatores como a capacidade de processamento, os recursos disponíveis para o desenvolvimento da interface gráfica (GUI), as interfaces de comunicação e o cronograma do projeto. Em vez de selecionar o display apenas com base na compatibilidade das interfaces ou nas especificações de hardware, é recomendável avaliar em conjunto os requisitos da interface do usuário, a arquitetura do sistema, as condições de operação e o ciclo de vida do produto. Essa abordagem proporciona maior flexibilidade para futuras atualizações, novas versões do equipamento e reduz os riscos de integração.

Cinco fatores essenciais no desenvolvimento de IHMs para carregadores de veículos elétricos

Five Key Considerations for EV Charger HMI Design

1. Tamanho do display, resolução e projeto da interface do usuário

O tamanho e a resolução do display devem ser definidos com base na interface do usuário e no fluxo de operação da IHM, e não apenas no espaço disponível no painel frontal do equipamento. Antes de escolher um display, é importante definir quais informações precisam permanecer sempre visíveis, quais conteúdos podem ser distribuídos em diferentes telas e se uma única interface deverá exibir simultaneamente o status da recarga, botões de comando, QR Codes, instruções de pagamento e notificações do sistema. Esses requisitos são determinantes para definir o tamanho do display, a resolução e o layout da interface mais adequados para proporcionar uma experiência de uso eficiente.

Também devem ser considerados fatores como distância de visualização, legibilidade de textos e ícones, dimensões das áreas de toque, proporção da tela, restrições mecânicas e requisitos para interfaces multilíngues. Um display maior ou uma resolução mais alta não garantem, por si só, uma IHM melhor. Sem um projeto de interface bem planejado, o aumento do tamanho da tela pode elevar a complexidade do desenvolvimento, exigir maior capacidade de processamento, aumentar o consumo de energia e ampliar os custos de desenvolvimento da interface gráfica (GUI), sem proporcionar ganhos reais de usabilidade.

Principais fatores para definir o tamanho e a resolução do display

Fator de projeto O que avaliar
Funções da IHM e densidade de informações Definir a área útil e a resolução do display de acordo com a quantidade de informações exibidas em cada tela, incluindo pagamentos, QR Codes, serviços de assinatura, tarifação dinâmica, publicidade digital e interfaces multilíngues.
Hierarquia da interface e organização das telas Organizar visualmente informações como status da recarga, tarifas, alertas e botões de comando para facilitar a leitura e evitar excesso de informações na tela.
Distância de visualização Garantir que textos, ícones e informações numéricas permaneçam legíveis considerando a distância de uso, a altura de instalação e o ângulo de visualização do usuário.
Layout da interface touch Dimensionar corretamente botões, campos de entrada e mensagens de confirmação para reduzir toques acidentais e melhorar a experiência de uso.
Projeto mecânico e proporção da tela Selecionar o tamanho do display, a proporção da tela, o método de fixação e a posição dos conectores de acordo com o projeto mecânico e o gabinete do carregador.
Resolução e recursos do sistema Escolher uma resolução compatível com a exibição de textos, elementos gráficos, QR Codes e interfaces multilíngues, considerando o desempenho do processador, os recursos da GUI e a capacidade gráfica da plataforma.
 

Os requisitos do display também variam de acordo com as funcionalidades previstas para a IHM. Uma interface básica de recarga pode exibir apenas o status da recarga, o consumo de energia e as informações de tarifação. Já sistemas mais completos, que incorporam interação touch, pagamentos por QR Code ou autenticação de usuários, exigem maior área útil para controles interativos e orientação ao usuário. Ao integrar recursos como serviços de assinatura, tarifação dinâmica, publicidade digital, mapas ou conteúdo multilíngue, também é importante verificar se o processador e o framework de desenvolvimento da GUI oferecem desempenho suficiente para proporcionar a experiência de uso esperada.

A escolha do display ideal envolve muito mais do que tamanho de tela ou quantidade de pixels. A melhor solução é aquela que equilibra o projeto da interface do usuário, o fluxo de operação, as restrições mecânicas e os recursos disponíveis do sistema para criar uma IHM intuitiva, eficiente e preparada para futuras evoluções.

2. Adaptação ao ambiente e visibilidade da IHM

Os carregadores de veículos elétricos são instalados em diferentes ambientes, como estacionamentos internos, áreas de recarga cobertas e estações públicas totalmente expostas às condições climáticas. Cada aplicação apresenta diferentes níveis de iluminação, ângulos de visualização, temperaturas e reflexos na superfície do display. Uma IHM bem projetada deve manter excelente legibilidade sob luz solar intensa, sem gerar brilho excessivo ou desconforto visual durante o uso noturno. Garantir boa visibilidade em qualquer condição é essencial para exibir com clareza informações como o status da recarga, dados de pagamento, instruções ao usuário e notificações do sistema.

Por esse motivo, a visibilidade do display não deve ser avaliada apenas pelo nível máximo de brilho. Também é importante considerar a iluminação ambiente, o contraste da tela, o ângulo de visualização, o vidro de proteção, os reflexos da superfície, os recursos de otimização óptica, o controle da iluminação de fundo (backlight) e o projeto da interface do usuário. A combinação desses fatores resulta em uma IHM confortável de visualizar e fácil de operar em diferentes condições de iluminação ao longo do dia.

Fatores de projeto do display para diferentes condições de iluminação

Ambiente de operação Desafios mais comuns O que considerar no projeto
Ambientes internos ou com pouca iluminação Brilho excessivo pode causar ofuscamento e fadiga visual, especialmente em estacionamentos subterrâneos ou durante a operação noturna. Avaliar o brilho mínimo do display, a faixa de ajuste do backlight, interfaces em modo escuro e esquemas de cores para uso noturno.
Instalações semiabertas As condições de iluminação variam ao longo do dia, tornando inadequado o uso de um nível fixo de brilho. Utilizar um Sensor de Luz Ambiente (ALS) com controle automático de brilho e definir perfis independentes para operação diurna e noturna.
Luz solar direta ou ambientes com alta luminosidade Reflexos e luz ambiente intensa reduzem o contraste da imagem, dificultando a leitura mesmo em displays de alto brilho. Avaliar o brilho do display em conjunto com tecnologias AG, AR, Optical Bonding, transmitância do vidro de proteção, gerenciamento térmico e consumo de energia.
Diferentes posições de visualização Variações no ângulo de visualização podem causar alterações de cor ou redução do contraste. Considerar a tecnologia IPS, o ângulo de instalação, a altura de montagem e a orientação do painel frontal para garantir uma visualização consistente.
 

Sensor de Luz Ambiente e controle inteligente de brilho

Manter o backlight em um nível fixo de brilho dificilmente é a melhor solução para carregadores de veículos elétricos que operam continuamente. Um display com brilho insuficiente durante o dia pode comprometer a leitura das informações, enquanto um brilho excessivo à noite pode causar ofuscamento e reduzir o conforto do usuário.

Ao integrar um Sensor de Luz Ambiente (ALS), a IHM pode ajustar automaticamente o brilho do backlight do display TFT de acordo com a iluminação ao redor. Independentemente de o controle ser realizado pelo MCU principal ou por uma solução Smart Display, esse ajuste automático melhora a legibilidade durante o dia e reduz o brilho desnecessário, o consumo de energia e o estresse térmico durante a operação noturna.

O controle automático de brilho torna-se ainda mais eficiente quando combinado a um projeto de interface bem planejado. Recursos como modos diurno e noturno, paletas de cores otimizadas, melhor contraste entre texto e fundo e layouts adaptativos contribuem para oferecer uma experiência de uso consistente em diferentes condições de iluminação.

Para evitar variações bruscas de brilho que possam incomodar o usuário, o algoritmo de controle não deve reagir a todas as mudanças instantâneas da iluminação ambiente. Técnicas como zonas de brilho, tempo de resposta, média das medições e histerese permitem transições suaves e reduzem ajustes desnecessários causados por faróis de veículos, sombras ou outras fontes temporárias de luz.

Tecnologias ópticas para melhorar a visibilidade da IHM

Além do controle inteligente de brilho, diferentes tecnologias de display podem melhorar significativamente a visibilidade da IHM em ambientes mais exigentes:

  • IPS (Wide Viewing Angle): Mantém cores e contraste consistentes em amplos ângulos de visualização, proporcionando melhor legibilidade para diferentes usuários.
  • Anti-Glare (AG): Reduz o ofuscamento provocado pela luz ambiente sem comprometer a nitidez da imagem.
  • Anti-Reflective (AR): Minimiza os reflexos no vidro de proteção, melhorando a legibilidade em ambientes com alta luminosidade.
  • Optical Bonding: Reduz os reflexos internos entre o display e o vidro de proteção, aumentando o contraste e a legibilidade em aplicações externas.


Projetar uma IHM com excelente visibilidade exige muito mais do que utilizar um display de alto brilho. O controle inteligente do backlight, as tecnologias de otimização óptica e um projeto de interface bem estruturado trabalham em conjunto para proporcionar uma experiência de uso confortável, confiável e consistente em diferentes ambientes de operação.

3. Interação touch e experiência do usuário

As telas touch tornaram-se a principal interface dos carregadores modernos de veículos elétricos, permitindo iniciar e interromper a recarga, autenticar usuários, realizar pagamentos, acompanhar o progresso do carregamento e visualizar notificações do sistema. À medida que novas funcionalidades são incorporadas aos carregadores, a interação touch assume um papel cada vez mais importante no desenvolvimento da IHM. Criar uma interface responsiva e intuitiva vai muito além da escolha da tecnologia touch, envolvendo também o fluxo de interação, o projeto da interface e a adaptação às condições reais de operação.

Uma IHM bem projetada deve permitir que o usuário conclua cada etapa da operação de forma rápida, intuitiva e com o mínimo de erros. Além da sensibilidade e da precisão do touch, também é importante considerar o tamanho dos botões, a organização da interface, o fluxo de navegação, os mecanismos de confirmação, a operação com luvas e a usabilidade em ambientes externos. A combinação desses fatores proporciona uma experiência de uso consistente e confiável em diferentes cenários de recarga.

As estações públicas de recarga também estão sujeitas a condições severas de operação, como chuva, poeira, variações de temperatura e utilização intensa ao longo do dia. Nessas aplicações, a interface touch deve oferecer não apenas alta precisão na detecção dos toques, mas também a robustez e a confiabilidade necessárias para reduzir custos de manutenção e garantir um funcionamento estável durante toda a vida útil do equipamento.

Principais fatores no projeto da interface touch

Fator de projeto O que avaliar
Feedback ao usuário Fornecer confirmação visual imediata por meio de transições de tela, indicadores de progresso, animações ou mensagens de status, garantindo que o usuário perceba que sua ação foi registrada com sucesso.
Fluxo de interação Reduzir o número de etapas para as operações mais frequentes e utilizar janelas de confirmação para ações críticas, como interromper a recarga ou cancelar um pagamento.
Layout da interface Projetar botões e áreas de toque com dimensões, espaçamento e posicionamento adequados para facilitar a operação e reduzir toques acidentais, especialmente em ambientes externos.
Tecnologia touch Avaliar se a tecnologia Projected Capacitive Touch (PCAP) oferece a sensibilidade, a precisão e os recursos multitoque exigidos pela aplicação.
Operação com luvas Verificar a necessidade de suporte ao uso com luvas quando houver possibilidade de operação com luvas de trabalho ou luvas de inverno.
Operação em ambientes úmidos Em aplicações externas, considerar controladores touch com tecnologia Water Rejection para reduzir toques indevidos causados por chuva ou gotas d'água.
Durabilidade da superfície Considerar o uso de vidro de proteção quimicamente reforçado para aumentar a resistência a riscos, impactos e ao desgaste em estações públicas de recarga.
 

Os requisitos da interface touch variam de acordo com o ambiente de instalação, o perfil dos usuários e as funcionalidades do carregador. Em vez de considerar apenas as especificações do touch, é recomendável avaliar conjuntamente o fluxo de interação, o projeto da interface, a tecnologia touch e as condições de operação como parte de uma estratégia completa de desenvolvimento da IHM.

Tecnologias que aprimoram a experiência da IHM

Dependendo dos requisitos da aplicação, as tecnologias abaixo podem contribuir para melhorar a usabilidade, a confiabilidade e o desempenho ao longo da vida útil do equipamento:

  • Projected Capacitive Touch (PCAP): Oferece interação multitoque rápida, precisa e intuitiva para aplicações modernas de IHM.
  • Glove Touch: Permite operação confiável com luvas de trabalho ou de inverno em ambientes industriais e externos.
  • Water Rejection: Reduz toques indevidos provocados por chuva ou gotas d'água, aumentando a confiabilidade da operação touch em ambientes úmidos. (Saiba mais)
  • Vidro de proteção quimicamente reforçado: Aumenta a resistência a riscos, impactos e ao desgaste, oferecendo maior durabilidade para estações públicas de recarga com alto volume de utilização.
 

Uma IHM eficiente para carregadores de veículos elétricos depende de muito mais do que o desempenho do touch. Ao combinar um projeto de interface intuitivo, tecnologias touch adequadas e adaptação às condições reais de operação, é possível desenvolver soluções de recarga mais eficientes, confiáveis e consistentes para diferentes ambientes de utilização.

4. Arquitetura da IHM e integração do sistema

Os carregadores modernos de veículos elétricos vão muito além do controle da recarga. Sistemas de pagamento, autenticação de usuários, módulos de comunicação, conectividade com a nuvem e a Interface Homem-Máquina (IHM) precisam operar de forma integrada. Nesse contexto, o display deixou de ser apenas um dispositivo de exibição e passou a fazer parte da arquitetura do sistema, trabalhando em conjunto com o processador principal, a interface touch, a GUI e os serviços em nuvem. A arquitetura de IHM escolhida influencia diretamente a eficiência do desenvolvimento, a confiabilidade do sistema e a capacidade de incorporar novos recursos no futuro.

Ao desenvolver uma IHM, é importante analisar muito mais do que apenas a interface de comunicação do display. Desempenho do processador, recursos disponíveis para o desenvolvimento da GUI, arquitetura de software e planejamento do ciclo de vida do produto também devem fazer parte da avaliação. Essas decisões impactam o projeto de hardware, o desenvolvimento de software, a manutenção do produto e a evolução da plataforma, tornando-se fatores fundamentais desde as primeiras etapas do desenvolvimento.

Principais fatores para a integração do sistema de IHM

Fator de projeto O que avaliar
Arquitetura do sistema Definir se um display TFT convencional, uma solução Smart Display ou outra arquitetura de IHM atende melhor ao posicionamento do produto, aos recursos de engenharia disponíveis e aos objetivos de lançamento no mercado.
Desempenho do processador Verificar se o MCU, MPU ou processador de aplicações oferece desempenho suficiente para suportar a resolução do display, efeitos gráficos da GUI, animações e tarefas de comunicação.
Interface do display Avaliar interfaces como RGB, LVDS, MIPI DSI, SPI ou HDMI de acordo com a compatibilidade com o processador e a arquitetura geral do sistema.
Desenvolvimento de software Considerar frameworks de GUI, drivers de display, ferramentas de desenvolvimento e estratégias de manutenção de software para reduzir o esforço de desenvolvimento e facilitar futuras atualizações.
Integração mecânica Garantir que dimensões do display, método de fixação, projeto da moldura e posição dos conectores estejam alinhados ao projeto mecânico para simplificar a montagem e a manutenção.
Evolução da plataforma Selecionar plataformas de display que ofereçam diferentes tamanhos e opções de interface, facilitando a expansão da família de produtos e reduzindo custos de desenvolvimento.
 

Não existe uma única arquitetura de IHM adequada para todos os carregadores de veículos elétricos. A solução ideal depende dos requisitos da aplicação, da capacidade de processamento, do posicionamento do produto e do planejamento de longo prazo. Avaliar esses fatores desde o início do projeto reduz riscos de integração e cria uma plataforma preparada para futuras atualizações e novas versões do produto.

O diagrama abaixo apresenta um exemplo de arquitetura típica de IHM para carregadores de veículos elétricos, ilustrando a integração entre a IHM, o controlador do carregador, a plataforma em nuvem e os subsistemas periféricos.

Typical EV Charger HMI System Architecture

Principais abordagens para integração da IHM

Cada arquitetura de IHM oferece vantagens específicas, dependendo dos objetivos do produto, dos recursos de engenharia disponíveis e do cronograma do projeto.

Abordagem de integração Aplicações típicas
Módulo de display TFT Indicado para sistemas controlados por um MCU ou MPU externo, oferecendo máxima flexibilidade no projeto do hardware e na personalização da GUI. É ideal para aplicações com equipe própria de desenvolvimento de software ou que exigem interfaces altamente customizadas.
Smart Display Integra display TFT, interface touch, controlador e plataforma de GUI em uma única solução, reduzindo a carga de processamento do sistema principal, simplificando a integração e acelerando o desenvolvimento do produto.
 

Boas práticas para uma integração de IHM mais eficiente

Além da escolha da tecnologia de display mais adequada, as práticas abaixo contribuem para simplificar o desenvolvimento da IHM:

  • Selecionar interfaces de display compatíveis com o processador principal, simplificando a integração do hardware.
  • Utilizar ferramentas consolidadas de desenvolvimento de GUI e drivers de display, reduzindo o tempo de desenvolvimento e depuração do software.
  • Desenvolver uma plataforma de IHM reutilizável, que possa ser compartilhada entre carregadores com diferentes tamanhos de display ou níveis de potência.
  • Planejar futuras expansões da plataforma, reservando recursos para sistemas de pagamento, serviços de assinatura, gerenciamento remoto e outras funcionalidades inteligentes.
 

Uma arquitetura de IHM eficiente vai muito além da compatibilidade do display. Ao considerar conjuntamente hardware, software, integração do sistema e evolução da plataforma, é possível reduzir o tempo de desenvolvimento, simplificar a manutenção e criar uma plataforma preparada para acompanhar a evolução de futuras gerações de produtos.

5. Confiabilidade da IHM e ciclo de vida do produto

Os carregadores de veículos elétricos são projetados para operar continuamente durante muitos anos, tornando a confiabilidade de longo prazo um fator essencial no desenvolvimento da IHM. Além de oferecer uma experiência consistente de visualização e interação touch, a IHM deve manter seu desempenho mesmo em ambientes de operação severos ao longo de todo o ciclo de vida do equipamento. Estações públicas de recarga frequentemente estão expostas a temperaturas extremas, umidade, poeira, luz solar direta, vibração e uso intenso, fatores que podem comprometer o desempenho do sistema ao longo do tempo. A escolha de um display com confiabilidade comprovada para aplicações industriais contribui para garantir uma operação estável e reduzir a necessidade de manutenção.

A confiabilidade vai muito além da resistência às condições ambientais. Também é importante considerar o planejamento do ciclo de vida do produto, as estratégias de manutenção e a disponibilidade de fornecimento a longo prazo. A descontinuação de displays, alterações de componentes ou interrupções na cadeia de suprimentos podem resultar em reprojetos, aumento dos custos de manutenção e novos processos de certificação. Optar por soluções de display de padrão industrial, com disponibilidade de longo prazo e suporte técnico contínuo, ajuda a reduzir riscos durante o desenvolvimento e a diminuir o custo total de propriedade (TCO) ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

Principais fatores para garantir a confiabilidade da IHM

Fator de projeto O que avaliar
Resistência às condições ambientais Verificar se o display opera de forma confiável sob temperaturas extremas, umidade, poeira, vibração e condições de instalação em ambientes externos.
Operação contínua Avaliar a vida útil do backlight, a estabilidade de funcionamento ao longo do tempo e a confiabilidade geral do display para reduzir a necessidade de manutenção.
Qualidade de padrão industrial Selecionar soluções de display desenvolvidas para aplicações industriais que exigem desempenho estável e confiabilidade durante operação contínua.
Disponibilidade de longo prazo Considerar a continuidade de fornecimento e a longevidade do produto para minimizar riscos de reprojeto causados pela descontinuação de componentes (EOL).
Estratégia de manutenção Avaliar facilidade de manutenção, substituição de módulos, planejamento de peças de reposição e eficiência das atividades de serviço para reduzir o tempo de indisponibilidade do equipamento.
Padronização da plataforma Selecionar plataformas de display compatíveis com diferentes tamanhos ou famílias de produtos para simplificar a manutenção e o desenvolvimento de futuras versões.
 

Os requisitos de confiabilidade variam de acordo com o ambiente de instalação, o modelo de manutenção e o ciclo de vida do produto. Em vez de analisar apenas as especificações do display, é recomendável considerar em conjunto as condições de operação, o planejamento de manutenção e a estratégia de fornecimento de longo prazo para reduzir o custo total de propriedade (TCO) durante toda a vida útil do sistema de recarga.

Boas práticas para aumentar a confiabilidade de longo prazo

Para maximizar a confiabilidade do produto e reduzir a necessidade de manutenção, considere soluções de IHM de padrão industrial com as seguintes características:

  • Ampla faixa de temperatura de operação: Garante funcionamento confiável em instalações internas, semiabertas e totalmente expostas ao ambiente externo.
  • Longa vida útil do backlight: Aumenta os intervalos de manutenção e reduz o tempo de parada e os custos de substituição.
  • Qualidade de padrão industrial: Proporciona desempenho estável para aplicações que exigem operação contínua em ambientes exigentes.
  • Disponibilidade de longo prazo: Suporta ciclos de vida prolongados do produto e reduz riscos de reprojeto causados pela obsolescência de componentes.
  • Projeto mecânico robusto: Aumenta a resistência a vibração, impactos e condições ambientais severas, sendo ideal para estações públicas de recarga com alta frequência de utilização.
 

Desenvolver uma IHM confiável para carregadores de veículos elétricos exige muito mais do que escolher um display resistente. Ao considerar em conjunto as condições de operação, o planejamento de manutenção, a disponibilidade de longo prazo e o gerenciamento do ciclo de vida do produto, é possível reduzir o tempo de indisponibilidade, minimizar custos de reprojeto e desenvolver sistemas de recarga preparados para operar com confiabilidade durante muitos anos.

Prioridades de desenvolvimento da IHM para diferentes tipos de carregadores de veículos elétricos

Embora os princípios de desenvolvimento apresentados anteriormente sejam aplicáveis à maioria dos sistemas de recarga para veículos elétricos, os requisitos da IHM podem variar significativamente conforme a aplicação. Carregadores residenciais AC normalmente priorizam simplicidade, custo-benefício e um design compacto. Já carregadores AC comerciais e carregadores rápidos DC costumam exigir recursos como autenticação de usuários, sistemas de pagamento, interfaces multilíngues, gerenciamento remoto e interações mais avançadas com o usuário. À medida que essas funcionalidades aumentam, também crescem as exigências sobre a IHM.

Por isso, a escolha do display deve ser analisada em conjunto com o fluxo de interação do usuário, o projeto da interface, a integração do sistema e o ambiente de operação previsto. Em vez de selecionar um display apenas com base na potência do carregador ou nas especificações de hardware, o desenvolvimento da IHM deve considerar as necessidades reais de cada aplicação.

Prioridades da IHM de acordo com o tipo de carregador

Tipo de carregador Prioridades no desenvolvimento da IHM
Carregador residencial AC Priorizar um fluxo de operação simples, interface intuitiva, design compacto e boa relação custo-benefício. Como a quantidade de informações exibidas costuma ser reduzida, uma IHM simplificada atende bem às aplicações instaladas em ambientes internos ou semiabertos.
Carregador AC comercial Suportar funcionalidades como autenticação de usuários, pagamentos, orientação para recarga e interfaces multilíngues, além de oferecer excelente legibilidade em ambientes externos, resposta rápida da interface touch e alta confiabilidade para operação contínua.
Carregador rápido DC Exibir simultaneamente um grande volume de informações, incluindo potência de recarga, status da operação, tarifas, informações de pagamento, orientações ao usuário e diagnósticos do sistema. Essas aplicações normalmente se beneficiam de displays maiores, maior capacidade de apresentação de informações e plataformas de IHM preparadas para futuras expansões de funcionalidades.
 

Não existe uma única solução de IHM que atenda a todos os tipos de carregadores de veículos elétricos. Mesmo equipamentos com a mesma potência podem exigir interfaces, fluxos de interação e arquiteturas de sistema diferentes, dependendo do mercado-alvo, do ambiente de instalação e do perfil dos usuários. A melhor IHM é aquela desenvolvida com base nas necessidades reais da aplicação, equilibrando usabilidade, integração do sistema, confiabilidade de longo prazo e evolução da plataforma, em vez de considerar apenas as especificações do display.

Soluções de displays e IHM da WINSTAR para carregadores de veículos elétricos

Os requisitos da IHM variam de acordo com o tipo de carregador, o ambiente de instalação, a arquitetura do sistema e o posicionamento do produto. Escolher a solução ideal envolve muito mais do que definir o tamanho do display ou comparar especificações técnicas. A WINSTAR oferece um portfólio completo de módulos de display TFT, soluções Smart Display e serviços de personalização, incluindo integração da interface touch, tecnologias de otimização óptica e adaptações mecânicas. Essas soluções permitem desenvolver IHMs otimizadas para carregadores residenciais AC, carregadores AC comerciais e carregadores rápidos DC, considerando a plataforma de processamento, os recursos disponíveis para desenvolvimento da GUI e os requisitos específicos de cada aplicação.

Além de fornecer hardware para displays, a WINSTAR trabalha em parceria com seus clientes no desenvolvimento de soluções completas de IHM, alinhadas à arquitetura do sistema, à plataforma de controle e ao planejamento de evolução do produto. Dessa forma, é possível acelerar o desenvolvimento, simplificar a integração do sistema e reduzir o tempo de lançamento no mercado.

Módulos de display TFT

Os módulos de display TFT são ideais para carregadores de veículos elétricos que utilizam um MCU, MPU ou processador de aplicações externo e exigem controle total sobre a arquitetura de hardware, o desenvolvimento da GUI e as funcionalidades do sistema. Essa abordagem oferece máxima flexibilidade para projetos que contam com equipes próprias de desenvolvimento de software ou que necessitam de interfaces altamente personalizadas e requisitos específicos de design industrial.

A WINSTAR disponibiliza módulos de display TFT em diferentes tamanhos, resoluções, níveis de brilho, interfaces de display e configurações de touch para atender às mais diversas necessidades de IHM, incluindo:

  • Displays TFT padrão: Indicados para instalações internas e ambientes com condições de iluminação estáveis.
  • Displays TFT de alto brilho: Desenvolvidos para aplicações semiabertas e externas que exigem excelente legibilidade sob luz solar.
  • Displays IPS com amplo ângulo de visão: Mantêm cores e contraste consistentes em diferentes alturas de instalação e ângulos de visualização.
  • Projected Capacitive Touch (PCAP): Oferece interação touch rápida e intuitiva, com opções de vidro de proteção personalizado, Glove Touch e tecnologia Water Rejection.
  • Recursos de otimização óptica: Suporte às tecnologias Optical Bonding, Anti-Glare (AG) e Anti-Reflective (AR), melhorando a visibilidade e o contraste em ambientes com alta luminosidade.
 

Conheça os módulos de display TFT

Conheça os displays TFT de alto brilho

Soluções Smart Display

Para carregadores de veículos elétricos baseados em plataformas MCU ou projetos com cronogramas de desenvolvimento reduzidos, as soluções Smart Display da WINSTAR integram display TFT, interface touch, controlador, interfaces de comunicação e plataforma de desenvolvimento de GUI em uma única solução de IHM.

Em vez de processar diretamente os gráficos e controlar o display por meio do controlador principal, as soluções Smart Display assumem o processamento gráfico e o processamento dos eventos touch, permitindo que o processador principal concentre seus recursos no controle da recarga, no processamento de pagamentos, nas comunicações e em outras funções essenciais da aplicação. Essa arquitetura simplifica a integração do sistema, reduz a complexidade do desenvolvimento de software e acelera o lançamento do produto no mercado.

Principais benefícios

  • Arquitetura de IHM simplificada: Integra display, interface touch e controlador em uma única solução, reduzindo a carga de processamento gráfico do processador principal.
  • Desenvolvimento acelerado da GUI: Utiliza ferramentas gráficas de desenvolvimento que simplificam a criação da interface e reduzem a necessidade de programação de baixo nível do display.
  • Suporte a comunicações industriais: Compatível com interfaces como CAN, RS485, RS232, UART e outras opções de comunicação, conforme os requisitos da aplicação.
  • Desenvolvimento de GUI personalizada: Permite criar interfaces adaptadas ao fluxo de recarga, autenticação de usuários, sistemas de pagamento e monitoramento do status operacional.
  • Plataforma preparada para expansão: Facilita o desenvolvimento de uma plataforma de IHM comum, reutilizável em diferentes modelos de carregadores e tamanhos de display.
 

Conheça as soluções Smart Display

Serviços de engenharia e personalização

Além do fornecimento de produtos padrão, a WINSTAR oferece serviços de engenharia que abrangem integração de displays, tecnologia touch, otimização óptica, projeto mecânico e desenvolvimento da interface gráfica e da IHM. Esses serviços permitem desenvolver soluções completas de IHM, adaptadas ao ambiente de instalação, à arquitetura do sistema e aos requisitos operacionais de aplicações para recarga de veículos elétricos.

Solução Benefícios para o cliente
Optical Bonding Reduz os reflexos internos entre o display, o painel touch e o vidro de proteção, aumentando o contraste e a legibilidade em ambientes externos.
Displays de alto brilho e otimização óptica Combina backlight de alto brilho com tecnologias IPS, AG, AR e outros recursos ópticos para melhorar o desempenho do display em diferentes condições de iluminação.
Integração de PCAP Touch Otimiza o desempenho da interface touch de acordo com a espessura do vidro de proteção, as condições de operação e os requisitos da aplicação, incluindo opções de Glove Touch e Water Rejection.
Integração mecânica Fornece soluções personalizadas de vidro de proteção, molduras, métodos de fixação e montagem do display para facilitar a integração do produto.
Desenvolvimento personalizado da interface gráfica e da IHM Auxilia no planejamento da interface e no design das telas com base no fluxo de recarga, na arquitetura da informação e na identidade visual da marca.
Suporte técnico Oferece suporte para interfaces de display, integração da interface touch, projeto óptico, projeto mecânico e integração completa do sistema.
Plataformas de display preparadas para expansão Permitem compartilhar uma mesma arquitetura de IHM entre diferentes modelos de carregadores por meio de plataformas de display compatíveis e disponíveis em diversos tamanhos.

Conheça as soluções PCAP com Water Rejection e Glove Touch  

Enhance EV Charger HMI Visibility with ALS and HDR

Acelere o desenvolvimento da IHM para carregadores de veículos elétricos com a WINSTAR

Seja para o desenvolvimento de um carregador residencial AC de parede, de uma estação de recarga AC comercial ou de um carregador rápido DC com interfaces avançadas para recarga e pagamento, a WINSTAR oferece módulos de display TFT, soluções Smart Display e serviços de engenharia personalizados de acordo com a plataforma de processamento, o ambiente de instalação, o posicionamento do produto e o cronograma do seu projeto.

Ao combinar tecnologias de display, soluções touch, recursos de otimização óptica, projeto mecânico e desenvolvimento de GUI, a WINSTAR ajuda equipes de engenharia a reduzir os riscos de integração, acelerar o desenvolvimento da IHM e criar interfaces para carregadores de veículos elétricos com excelente legibilidade em ambientes externos, operação confiável e disponibilidade de produto a longo prazo.

Conheça os módulos de display TFT

Conheça os displays TFT de alto brilho

Conheça as soluções Smart Display

Fale com a WINSTAR sobre o seu projeto de IHM para carregadores de veículos elétricos

 

Perguntas frequentes sobre IHMs e displays para carregadores de veículos elétricos

1. Como escolher o display de IHM ideal para um carregador de veículos elétricos?

A escolha do display depende do tipo de carregador, do ambiente de operação, dos requisitos da IHM e da arquitetura do sistema, e não apenas do tamanho do display ou da resolução.

Carregadores residenciais AC normalmente utilizam interfaces mais simples, com menor volume de informações. Já carregadores AC comerciais costumam integrar autenticação de usuários, sistemas de pagamento e orientação para recarga. Nos carregadores rápidos DC, é comum apresentar simultaneamente potência de recarga, progresso da operação, tarifas, informações de pagamento e status do sistema, exigindo displays maiores e projetos de IHM mais avançados.

Além do tamanho do display, é importante avaliar brilho, tecnologia touch, compatibilidade das interfaces, faixa de temperatura de operação, integração mecânica e disponibilidade do produto a longo prazo para reduzir riscos de integração e evitar futuros reprojetos.

2. Qual nível de brilho é recomendado para um carregador de veículos elétricos instalado em ambiente externo?

Não existe um único nível de brilho adequado para todas as aplicações externas. O valor ideal depende das condições reais de instalação.

Recomendações gerais:

  • Ambientes internos: aproximadamente 300 a 500 nits
  • Instalações semiabertas: aproximadamente 500 a 800 nits
  • Aplicações sob luz solar direta: normalmente 1.000 nits ou mais

O brilho, por si só, não determina a legibilidade em ambientes externos. O projeto do vidro de proteção, a refletância do display, a taxa de contraste, o ângulo de visualização e tecnologias como Anti-Glare (AG), Anti-Reflective (AR) e Optical Bonding também exercem papel fundamental. A escolha final do display deve sempre ser validada nas condições reais de operação.

3. Quais tecnologias melhoram a visibilidade do display em ambientes externos?

A legibilidade em ambientes externos resulta da combinação de diferentes tecnologias de display e recursos ópticos, e não de um único fator. Sistemas de backlight de alto brilho, painéis IPS, Anti-Glare (AG), Anti-Reflective (AR) e Optical Bonding contribuem para solucionar diferentes desafios relacionados à visibilidade.

Quando apenas um recurso óptico pode ser priorizado, o Optical Bonding costuma ser uma das opções mais eficazes para aplicações externas. Ao eliminar a camada de ar entre o display, o painel touch e o vidro de proteção, essa tecnologia reduz reflexos internos, aumenta o contraste, melhora a legibilidade sob luz solar e ajuda a minimizar a formação de condensação causada por variações de temperatura.

4. É melhor utilizar um display TFT convencional ou uma solução Smart Display?

Os módulos TFT convencionais são normalmente a melhor escolha quando o sistema já utiliza um MCU ou MPU e a equipe de desenvolvimento pretende criar sua própria GUI e arquitetura de software.

As soluções Smart Display são indicadas para projetos que buscam reduzir o tempo de desenvolvimento da IHM, diminuir a complexidade do software e acelerar o lançamento do produto no mercado. Ao integrar display, controlador touch e plataforma de GUI em uma única solução, elas reduzem a carga de processamento do sistema principal e simplificam a integração.

A melhor opção depende dos recursos de engenharia disponíveis, do cronograma do projeto e dos requisitos da aplicação, e não apenas das especificações de hardware.

5. Para um carregador de veículos elétricos, devo utilizar um display TFT LCD ou OLED?

Tanto o TFT LCD quanto o OLED oferecem vantagens específicas, e a tecnologia mais adequada depende dos requisitos da aplicação e das condições de operação.

Atualmente, o TFT LCD continua sendo a tecnologia mais utilizada em carregadores industriais de veículos elétricos devido ao seu desempenho comprovado em operação contínua, à disponibilidade de longo prazo, à facilidade de integração ao sistema e à boa relação custo-benefício.

Os displays OLED oferecem alto contraste, pixels autoemissivos e tempos de resposta muito rápidos, sendo uma opção adequada para determinadas aplicações de IHM. Entretanto, em carregadores que exigem operação contínua, interfaces estáticas e ciclos de vida prolongados, o TFT LCD continua sendo a solução mais adotada pelo mercado.

Em última análise, a escolha deve considerar o posicionamento do produto, o ambiente de instalação, a vida útil esperada e os requisitos gerais do sistema, e não apenas a comparação entre especificações individuais de cada tecnologia.

6. Como reduzir o risco de futuros reprojetos?

Como os carregadores de veículos elétricos possuem ciclos de vida longos, recomenda-se utilizar displays de padrão industrial com disponibilidade de longo prazo, especificações estáveis, suporte a Product Change Notification (PCN) e assistência técnica especializada para reduzir riscos de reprojeto.

Durante o desenvolvimento, também é importante validar o desempenho do sistema sob temperaturas extremas, exposição à luz solar, vibração, umidade, descargas eletrostáticas (ESD) e operação contínua, além de verificar a compatibilidade das interfaces do display, o desempenho da interface touch, a vida útil do backlight e a integração mecânica.

O desenvolvimento de uma plataforma de IHM reutilizável e a adoção de famílias de displays disponíveis em diferentes tamanhos, níveis de brilho e interfaces contribuem para reduzir custos de manutenção, simplificar futuras atualizações de produto e facilitar o gerenciamento do ciclo de vida da plataforma.

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