Сентябрь 2021 Выпуск www.winstar.com.tw
 
E-Newsletter June, 2021 - Winstar Display
Выпуск. 152
 
Содержание
1) Новинка - 4" дюймовый 480x480 IPS TFT LCD WF40ETWAA6DNN0 (RGB интерфейс)
2) Новинка – 7" дюймовый IPS TFT LCD дисплей (MIPI DSI интерфейс) WF70A8TYAHMNN0
3) Новинка – 10.1" дюймовый IPS TFT дисплей WF101JTYAHMNB0 (MIPI интерфейс) с PCAP (емкостная сенсорная тач панель)
4) Что такое CAN-шина или CAN интерфейс?

 

 

Новинка - 4" дюймовый 480x480 IPS TFT LCD WF40ETWAA6DNN0 (RGB интерфейс)

WF40ETWAA6DNN0 - это 4" дюймовый квадратный IPS TFT модуль с разрешением 480х480 пикселей. Дисплей имеет встроенный контроллер IC ST7701S с поддержкой 24-битного RGB интерфейса. Данный IPS TFT LCD дисплей обладает яркостью – 500 cd/m2 (типичное значение) и контрастом – 800:1 (типичное значение), а так же широкими углами обзора: Левый угол: 80°/ Правый угол: 80°/ Верх: 80°/ Низ: 80°(типичное значение). Если применение требует дисплей с высокой яркостью, то Вы можете рассмотреть дисплей WF40ESWAA6DNN0 со увеличенной яркостью – 1,000 cd/m2 (типичное значение). TFT матрица имеет глянцевое покрытие. Рабочий температурный диапазон -30℃до+80℃, а температура хранения -30℃до+80℃. Напряжение питания для дисплея варьируется от 2.5V до 3.6V (типичное значение 2.8V). Данный дисплей доступен в исполнении с емкостной сенсорной тач панелью (PCAP) - WF40ETWAA6DNG0, а так же в исполнении с резистивной сенсорной тач панелью - WF40ETWAA6DNT0.

 
WF40ETWAA6DNN0 Измерения
Диагональ 4 дюйма
Разрешение 480 × 3(RGB) × 480
Габариты 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 mm
Активная область 71.856(H) × 70.176 (V) mm
Шаг пикселя 0.1497(H) × 0.1462(V) mm
Тип LCD TFT, Черный, Трансмиссивный
Угол обзора 80/80/80/80
Соотношение сторон 1:1
Интерфейс 24-bit RGB
IC-Драйвер ST7701S или эквивалентный
Тип подсветки LED, Белый
Сенсорная панель Нет /PCAP /RTP На выбор
Поверхность Глянцевая
WF40ETWAA6DNN0

 

WF40ETWAA6DNN0

Link to WF40ETWAA6DNN0 web page

 

TOP

 

 

Новинка – 7" дюймовый IPS TFT LCD дисплей (MIPI DSI интерфейс) WF70A8TYAHMNN0

WF70A8TYAHMNN0 - это 7" дюймовый цветной IPS TFT модуль с разрешением 1024x600 пикселей. Дисплей имеет 2 встроенных контроллера IC EK7900AD3 и EK7321BCG, с поддержкой 4-линейного MIPI DSI интерфейса. Данный IPS TFT LCD дисплей обладает яркостью – 600 cd/m2 и контрастом - 800:1 (типичное значение), а так же широкими углами обзора: Левый угол: 85°/ Правый угол: 85°/ Верх: 85°/ Низ: 85°(типичное значение). Если применение требует дисплея с высокой яркостью, то Вы можете рассмотреть вариант использования дисплея WF70A8SYAHMNN0 со стандартной яркостью – 1,100 cd/m2 (типичное значение).

Рабочий температурный диапазон -20℃до+70℃, а температура хранения -30℃до+80℃. TFT матрица имеет матовое покрытие, и имеет ландшафтный режим отображения с соотношением сторон 16:9. На выбор доступна версия с резистивной сенсорной тач панелью - WF70A8TYAHMNT0, а так же версия с емкостной сенсорной тач панелью (PCAP) - WF70A8TYAHMNGB.

 
WF70A8TYAHMNN0 Измерения
Диагональ 7 дюйма
Разрешение 1024 x RGBx600(TFT)
Габариты 169.9(W) x 103.4(H) x 5.6(D) mm
Активная область 154.2144 x 85.92 mm
Шаг пикселя 0.1506 x 0.1432 mm
Тип LCD TFT, Черный, Трансмиссивный
Угол обзора 85/85/85/85
Соотношение сторон 16:9
IC-Драйвер EK79007AD3 + EK73217BCGA
Интерфейс 4-Lanes MIPI DSI
Тип подсветки LED, Белый
Сенсорная панель Нет /PCAP /RTP На выбор
Поверхность Антибликовая
WF70A8TYAHMNN0

 

WF70A8TYAHMNN0

Link to WF70A8TYAHMNN0 web page

 

TOP

 

 

Новинка – 10.1" дюймовый IPS TFT дисплей WF101JTYAHMNB0 (MIPI интерфейс) с PCAP (емкостная сенсорная тач панель)

WF101JTYAHLNB0 - это 10.1" дюймовый цветной IPS TFT-модуль с разрешением 1024x600 пикселей. Дисплей имеет 2 встроенных драйвера IC EK79007AD3 и EK73217BCGA, с поддержкой 4-линейного MIPI DSI интерфейса. MIPI DSI становится все более популярным из-за характеристик высокоскоростной передачи данных и высокоскоростной передачи тактовых сигналов. Емкостная сенсорная тач панель (PCAP) имеет встроенный контроллер IC ILI2511 с поддержкой USB и I2C интерфейса. Данный IPS TFT LCD дисплей обладает яркостью - 400 кд / м2 и контрастом - 800:1 (типичное значение), а так же широкими углами обзор: Левый угол: 85° / Правый угол: 85° / Верх: 85° / Низ: 85° (типичное значение). Если применение требует дисплея с высокой яркостью, то Вы можете рассмотреть вариант использования дисплея WF101JSYAHMNB0 со увеличенной яркостью - 900 кд/м2. На выбор доступна версия с резистивной сенсорной тач панелью - WF101JTYAHMNT0, а так же версия с емкостной сенсорной тач панелью (PCAP) - WF101JTYAHMNB0. TFT матрица имеет глянцевое покрытие и имеет ландшафтный режим отображения с соотношением сторон 16:9. Рабочий температурный диапазон от -20 ℃ до +70 ℃, температура хранения от -30℃ до +80℃.

WF101JTYAHMNB0 Измерения
Диагональ 10.1 дюйма
Разрешение 1024 RGB × 600 pixel
Габариты 235(W) ×143(H) × 8.78(D) mm
Активная область 222.72 (H) × 125.28(V) mm
Шаг пикселя 0.2175(W) × 0.2088(H) mm
Тип LCD TFT, Черный, Трансмиссивный
TFT Интерфейс 4-Lanes MIPI DSI
IC-Драйвер EK79007AD3 + EK73217BCGA
Угол обзора 85/85/85/85
Соотношение сторон 16:9
Тип подсветки LED, Белый
PCAP IC ILI2511 или эквивалентный
PCAP Интерфейс USB (I2C available)
PCAP FW Версия: V6.0.0.0.62.90.1.2
Сенсорная панель Нет /PCAP /RTP На выбор
Поверхность Глянцевая
WF101JTYAHMNB0

 

WF101JTYAHMNB0

Link to WF101JTYAHMNB0 web page

 

TOP

 

 

Что такое CAN-шина или CAN интерфейс?

 

Предисловие:

Winstar продолжает предоставлять клиентам комплексные сервисные решения и, соответственно, активно запускает продукты серии Smart Display. Запуск первого Smart Display на основе CAN-шины создана в качестве отправной точки.

Что такое интерфейс CAN? Как он работает? Какие типы Преимущества, которые он может принести пользователям? Давайте прочитаем дополнительную информацию ниже.

 

Вступление

CAN (Controller Area Network) - это многофункциональный стандарт автомобильной шины. Он разработан, чтобы позволить ЭБУ (электронный блок управления) обмениваться в сети данными друг с другом без необходимости в хосте, в отличие от интерфейса RS485, он в основном должен иметь хост (Master) в качестве управляющей стороны; но CAN обеспечивает лучшие и гибкие коммуникационные приложения, которые не требуют управления хостом.

 

Схема топологии RS485

UART System Schematic

 

Схема топологии CAN-шины
 

CAN Bus System Schematic
 

CAN (англ. Controller Area Network — сеть контроллеров) — стандарт промышленной сети, ориентированный, прежде всего, на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. В соответствии с содержанием информации он использует идентификатор сообщения (каждый идентификатор уникален во всей сети), чтобы определить порядок приоритета сообщений для доставки, а не назначать конкретный адрес станции (ID узла).

Таким образом, CAN обладает хорошими возможностями гибкой настройки и может добавлять узлы в существующую сеть без внесения изменений в программное и аппаратное обеспечение. Кроме того, передача сообщений не основана на специальных типах узлов, что увеличивает удобство обновления сети.

Приложения CAN-шины могут полностью удовлетворить запросы надежности и передачи данных в реальном времени. По этой причине применение CAN-шины было распространено на промышленные медицинские и другие приложения.

 

Схема сетевой топологии:

Topology figure

 

История

Компания BOSCH разработала шину CAN в 1983 году. О CAN было официально объявлено на собрании Международного общества инженеров автомобильной промышленности (SAE), состоявшемся в Детройте, штат Мичиган, США, в 1986 году. Первый контроллер CAN был произведен Intel и Philips и выпущен в 1987 году. Первым автомобилем, оснащенным многополюсной системой на базе CAN, был Mercedes-Benz W140, выпущенный в 1991 году.

Компания BOSCH опубликовала несколько версий спецификации CAN. Спецификация разделена на две части: часть A (CAN 2.0A) применяется к стандартному формату с использованием 11-битных идентификационных кодов, а часть B (CAN 2.0 Б) применяется к расширенному формату с использованием 29-битных идентификаторов.

В 1993 году Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала стандарт CAN ISO11898. Позже стандарт CAN был перекомпилирован в две части: ISO11898-1 охватывал уровень канала передачи данных; ISO11898-2 охватывал физический уровень высокоскоростной CAN. bus; ISO11898-3 был анонсирован позже и охватывал спецификацию низкоскоростной шины CAN Физический уровень и отказоустойчивость шины CAN. Стандарты физического уровня ISO11898-2 и ISO11898-3 не включены в спецификацию BOSCH CAN2.0.

В 2012 году компания BOSCH анонсировала CAN_FD 1.0, или CAN с переменной скоростью передачи данных. В этой спецификации используется другая архитектура, позволяющая после арбитража переключаться на более высокую скорость передачи данных и передавать данные различной длины. CAN FD совместим с существующей сетью CAN 2.0, поэтому новое устройство CAN FD может сосуществовать с существующим устройством CAN в одной сети управления.

С 1996 года все автомобили и легкие грузовики, продаваемые в Соединенных Штатах, обязали соответствовать стандартам OBD-II (бортовая диагностика). В Европейском союзе бензиновые автомобили, проданные после 2001 года, и дизельные автомобили, проданные после 2004 года, должны соответствовать требованиям EOBD (Европейская бортовая диагностика) стандартов. С 2008 года, все автомобили продаваемые в США, должны использовать CAN в качестве одного из протоколов сигнализации.

 

History

 

Особенности аппаратного обеспечения:

Все узлы соединены между собой двумя проводами, образующими витую пару с сопротивлением 120 Ом.

Когда шина CAN передает доминирующий (0) сигнал, она поднимает клемму CAN_H на высокий уровень и переводит CAN_L на низкий уровень. Когда передается рецессивный сигнал (1), клемма CAN_H или CAN_L не будет работать. Доминирующий сигнал CAN_H и CAN_L имеют номинальное дифференциальное напряжение 2 В.

 

Внешний вид сигнала физического уровня:

Signal looks of Physical layer

 

Измерения на WL0F00039000QGAAASB00 CAN_H / CAN_L:

Realistic measurement on WL0F00039000QGAAASB00 CAN_H/CAN_L

 

Особенности прошивки:

Каждый узел может отправлять и получать информацию, но не одновременно. Сообщение или кадр в основном включает в себя идентификационный код (ID), который указывает приоритет информации, до восьми байтов данных. CRC, ACK и другие части кадра являются также часть сообщения.

Если один узел передает доминантный бит (0), а другой узел передает рецессивный бит (1), то на шине возникает конфликт, и в конечном итоге доминирующий бит «выигрывает». Это означает, что нет задержки в передаче информации с более высоким приоритетом. Информация об узлах с более низким приоритетом автоматически передается в конце доминирующего бита, а повторная передача предпринимается после 6 тактовых бит. Это делает CAN пригодной в качестве системы связи с мгновенным приоритетом.

Точное напряжение логического 0 или 1 зависит от используемого физического уровня, но основной принцип CAN требует, чтобы каждый узел контролировал данные в сети CAN, включая сам узел-отправитель. Если все узлы передают логическую 1 одновременно время, все узлы будут видеть этот сигнал логической 1, включая отправляющий узел и принимающий узел. Если все отправляющие узлы передают сигнал логического 0 одновременно, то все узлы будут видеть этот сигнал логического 0. Когда один или несколько отправляющих узлов передают сигнал логического 0, но один или несколько узлов-отправителей передают сигнал логической 1, все узлы, включая узел, который передает сигнал логической 1, также будут видеть сигнал логической 0. Когда узел передает сигнал логической 1, но видит сигнал логического 0, он поймет, что на линии возник спор, и выйдет из системы. В ходе этого процесса любой узел, который передает логику 1, выходит из системы или проигрывает арбитраж, когда другие узлы передают логику 0. Узел, проигравший арбитраж, повторно добавить информацию в очередь позже, и поток битов кадра CAN будет продолжаться без сбоев, пока не останется только один узел-отправитель. Это означает, что узел, который передает первую логическую единицу, теряет арбитраж. Поскольку все узлы передают 11-битный (или 29-битный в CAN 2.0 B) идентификационный код: при запуске кадра CAN отправляющий узел с наименьшим идентификационным кодом имеет в начале больше 0. Этот узел побеждает в арбитраже и имеет наивысший приоритет.

CAN2.0A / B Формат данных:

 
CAN2.0A/B Data format:
 

Данные трафика CAN-шины выглядят как:

CAN bus traffic data looks
 

Последовательности данных в полезной нагрузке:

Data sequences in payload

 

Выводы:

 

5 особенностей, которая предоставляет CAN-шина.

Низкая стоимость: ЭБУ (электронные блоки управления) обмениваются данными через единый интерфейс CAN, CAN шина обеспечивает сокращение проблем, легкий вес и низкую стоимость.

Сосредоточенность: система CAN-шины позволяет проводить централизованную диагностику ошибок (например, OBD-II) и конфигурировать все ЭБУ.
Надежность: физический уровень системы устойчив к отказам подсистем и ЭМС (электромагнитной совместимости).
Эффективность: сообщения CAN имеют приоритет и используют побитовый арбитраж через идентификаторы, так что идентификаторы с наивысшим приоритетом не прерываются.
Гибкость: каждый ЭБУ содержит микросхему для приема всех передаваемых сообщений, определения актуальности и соответствующих действий - это позволяет легко изменять и включать дополнительные узлы.

 

Примеры применения:

  • Автомобильная промышленность (автомобильные приборы, ABS, OBD-II и т. д.).
  • Транспортные системы (железнодорожные, авиационные, морские и т. д.).
  • Мобильная техника (штабелеукладчики / вилочные погрузчик, строительство, сельское хозяйство и т. д.).
  • Системы управления промышленными машинами (промышленная автоматизация, управление информацией и т. Д.).
  • Автоматизация дома и зданий (HVAC, лифты и т. Д.).
  • Медицинское оборудование и лабораторная автоматизация.
 

Ограничения:

►В CAN open имеется 11-битный CAN ID с 4-битным функциональным кодом и 7-битным идентификатором узла. Таким образом, уникальные адреса доступны для 127 узлов на шине.
►В J1939 есть 8-битный адрес устройства, который максимально равен 255 идентификатору узла. Адрес 255 используется для широковещательной рассылки, а 254 зарезервирован для управления сетью. Таким образом, уникальные адреса доступны для 253 узлов на шине.
►Пропускная способность связи низкая, а скорость высока по сравнению с дальностью передачи.

 

Link to CAN Bus Introduction web page

 

TOP