Shenzhen Saef Technology Ltd.

Innovation pendant la vie

Manufacturer from China
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4 Ans
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Écran E-ink 1.54" | 200×200 N/B | Interface SPI | Ultra-basse consommation | Température industrielle.

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Ville:shenzhen
Pays / Région:china
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Écran E-ink 1.54" | 200×200 N/B | Interface SPI | Ultra-basse consommation | Température industrielle.

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Numéro de modèle :SFE154QXBW-7284AN
Lieu d'origine :ShenZhen / Chine
Quantité minimale de commande :3 unités (négociables pour les commandes échantillonnées)
Conditions de paiement :Virement bancaire (T/T) : acompte de 50 %, solde de 50 % avant expédition
Capacité à fournir :3 000 000 unités / mois
Délai de livraison :1–5 semaines après la confirmation de la commande
Détails de l'emballage :Carton prêt pour l'exportation
technologie :E-Ink Electrophorétique (Bi-stable)
Taille d'écran :1,54 pouce (39,1 mm de diagonale)
Résolution :200 (h) × 200 (v) pixels | 188 DPI
Zone active :27,0 × 27,0 mm
Couleur :Monochrome (noir / blanc)
Alimentation électrique :Actif: 4,5 MW (typ.)
Angle de vision :180 ° (ultra-large)
Interface :SPI à double mode
Actualiser le temps :Mise à jour complète: 1,8 sec; Mise à jour partielle: 0,3 sec
Optique :Réflectivité: 35% (typ., État blanc)
Température de fonctionnement :0 ° C à + 50 ° C
Température de stockage. :-25 ° C à + 70 ° C
Conformité :Reach & Rohs conforme et sans halogène sans
Caractéristiques spéciales :Programmation VCOM OTP, optimisation LUT de forme d'onde
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Papier électronique de qualité industrielle pour des solutions durables

 

Le SFE154QXBW-7284AN est un écran monochrome à encre électronique de 1,54 pouces conçu pour des applications à très faible consommation d'énergie dans les appareils IoT, les capteurs industriels et les instruments médicaux portables.Utilisation d'une technologie électrophorétique avec des performances bi-stables (puissance zéro pour conserver les images), il offre une réflectivité de 35% et des angles de visionnage de 180° ‡ idéal pour des déploiements lisibles par la lumière du soleil dans des environnements difficiles (0°C à +50°C).

 

Différenciateurs essentiels pour les ingénieurs en conception

1. Double SPI Flexibilité et contrôle avancé

  • SPI configurable à trois fils (9 bits) ou à quatre fils (8 bits) via une broche BS1 (Page 7), compatible avec ARM Cortex-M/R, ESP32 et Raspberry Pi Pico.

  • Optimisation intégrée de la forme d'onde LUT (commande 0x32) et programmation VCOM OTP (commande 0x2A) pour des mises à jour sans clignotement et une compensation de température.

2. Architecture à très faible consommation

  • Le mode veille profond à 1 ‰ 5 μA (commande 0x10) prolonge la durée de vie de la batterie dans les applications toujours activées.

  • La mise à jour partielle (0,3 seconde) minimise la consommation d'énergie lors des mises à jour dynamiques des données.

3Une tolérance environnementale solide

  • Validée pendant 240 heures à -25°C/+60°C, humidité à 80% RH et ESD ±8 kV.

  • La surface durcie anti-éblouissement résiste aux rayures dans les environnements industriels à fort trafic.

 

Ressources d'ingénierie et intégration

  • La séquence d'initialisation pré-testée réduit le temps de développement:

  • Conformité pour les marchés de l'UE et des États-Unis

 certifié RoHS 3 (UE 2015/863), REACH SVHC et sans halogène.
Les emballages répondent aux normes de recyclabilité de l'UE 2025/40 (à compter de 2026).

 

Applications ciblées

  • Industrie: contrôles de climatisation, étiquettes logistiques d'entrepôt

  • Médical: appareils de diagnostic portables, détecteurs de médicaments

  • Vente au détail: étiquettes électroniques d'étagère (ESL), étiquettes de prix intelligentes

  • Cité intelligente: capteurs de stationnement, moniteurs environnementaux

 

Dimensions mécaniques

 

Écran E-ink 1.54

 

 Rating maximal absolu

 

Paramètre Le symbole Rating Unité
Voltage d'alimentation logique C.I.V. -0,5 à +6.0 V
Voltage d'entrée logique Numéro de la voiture -0,5 à VCI +0.5 V
Voltage de sortie logique Vout -0,5 à VCI +0.5 V
Plage de température de fonctionnement Le TOPR 0 à +50 oC
Plage de température de stockage TSTG -25 à +70 oC
Température de stockage optimale TSTGo 23 ± 2 oC
Optez pour le stockage Hum ty HSTGo 55 ± RH

 

 

Caractéristiques du panneau DC

 

Paramètre Le symbole Conditions d'utilisation

Appliquer

épingle

Je ne sais pas. - Je sais. Je suis désolé. Unités
Terrain unique VSS -   - 0 - V
Voltage d'alimentation logique C.I.V. - C.I.V. 2.2 3.0 3.7 V
Voltage logique du noyau VDD   VDD 1.7 1.8 1.9 V
Voltage d'entrée de haut niveau VIH - - 0.8 ICV - - V
Voltage d'entrée de bas niveau VIL - - - - 0.2 ICV V
Voltage de sortie de haut niveau VOH Pour les appareils à commande numérique - 0.9 ICV - - V
Voltage de sortie de bas niveau VOL L'IOL est égal à 100 uA - - - 0.1 ICV V
Puissance typique Le PTYP VCI = 3,0 V - - 4.5 - mW
Mode sommeil profond Le PSTPY VCI = 3,0 V - - 0.003 - mW
Courant de fonctionnement typique Iopr_VCI VCI = 3,0 V - - 1.5 - - Je ne sais pas
Temps de mise à jour de l'image - 25 oC - - 1.8 - seconde

Courant en mode veille

Le nombre d'équipements utilisés

DC/DC désactivé

Pas d' horloge.

Aucune charge d'entrée Les données RAM sont conservées

-

-

 

20

 

 

UA

Courant en mode veille

Idslp_VCI

DC/DC désactivé

Pas d' horloge.

Pas de charge d'entrée

Les données RAM ne sont pas conservées

-

-

1

5

UA

Commentaires:Temps de mise à jour de l'image (complète): 1,8 seconde, Temps de mise à jour de l'image (partielle): 0,3 seconde.

 

 

Spécifications optiques

 

Le symbole Paramètre Conditions d'utilisation - Je vous en prie. - Je sais. Je suis désolé. Unités
R Réflectivité blanche Blanc 30 35 - %
Résultats Ratio de contraste À l'intérieur 8:1   -  
GN Niveau 2Gray -   Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.    
T mise à jour Temps de mise à jour de l'image à 25 °C   1.8 - seconde
La vie   - Je vous en prie.   1 million de fois ou 5 ans    

 

 

Définition du pin d'interface

 

Je ne veux pas. Nom Résultats Définition
1 N.C.   Ne pas connecter avec d'autres broches NC
2 RDA Je vous en prie. Contrôle de l'entraînement de la passerelle MOSFET N-Channel
3 RESE Je suis... Entrée de détection de courant pour la boucle de commande
4 N.C.   Ne pas connecter avec d'autres broches NC
5 VSH2 C Voltage d'entraînement de la source positif

 

6

 

 

TSCL

 

 

Je vous en prie.

Cette broche est l'interface I2C avec le capteur de température numérique.

Une résistance externe est requise lors de la connexion à l'esclave I2C.

Lorsque non utilisé: ouvert

 

 

7

 

 

Le TSDA

 

Résultats

Cette broche est l'interface I2C avec la broche numérique du capteur de température.

Une résistance externe est requise lors de la connexion à l'esclave I2C.

Lorsque non utilisé: ouvert

8 BS1 Je suis... Pinceau de sélection de l'interface de bus
9 Il est occupé. Je vous en prie. Pinceau de sortie d'état occupé
10 Ressources résiduelles Je suis... Réinitialisez le signal.
11 D/C# Je suis... Données/Pin de commande
12 Je suis désolé. Je suis... Choisissez une broche d'entrée
13 Le SCL Je suis... Pinceau d'horloge en série (SPI)
14 Le SDA Je suis... Pile de données en série (SPI)
15 VDDIO P L'alimentation pour les broches logiques d'interface Il devrait être connecté à VCI
16 C.I.V. P L'alimentation de la puce
17 VSS P Le sol
18

 

VDD

 

C

Un condensateur doit être connecté entre VDD et VSS
19 VPP P L'alimentation pour la programmation OTP.
20 VSH1 C Voltage d'entraînement de la source positif
21 VGH C Voltage d'entraînement de la porte positive.
22 VSL C Voltage d'entraînement de la source négatif
23 VGL C Voltage d'entraînement négatif.
24 VCOM C Voltage d'entraînement VCOM

 

 

Image du produit

Écran E-ink 1.54Écran E-ink 1.54

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