Produktneuheiten

Winstars OLED-Displays im Unisystem-Angebot

OLED-Displays werden zunehmend in modernen elektronischen Geräten eingesetzt, insbesondere in Anwendungen, die hervorragende Lesbarkeit, kompakte Abmessungen und einen geringen Stromverbrauch erfordern. Das Unisystem-Portfolio umfasst natürlich Produkte, die auf dieser Technologie basieren – darunter monochrome OLED-Module von Winstar, die in einer Vielzahl industrieller Anwendungen außergewöhnlich gut funktionieren. In diesem Artikel stellen wir fünf ausgewählte Modelle vor: […]

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OLED-Displays werden zunehmend in modernen elektronischen Geräten eingesetzt, insbesondere in Anwendungen, die hervorragende Lesbarkeit, kompakte Abmessungen und einen geringen Stromverbrauch erfordern. Das Unisystem-Portfolio umfasst natürlich Produkte, die auf dieser Technologie basieren – darunter monochrome OLED-Module von Winstar, die in einer Vielzahl industrieller Anwendungen außergewöhnlich gut funktionieren. In diesem Artikel stellen wir fünf ausgewählte Modelle vor: WEO009664D, WEO009632C, WEO012864ANX (Zweifarbversion), WEO012864V und WEO025664E, und besprechen ihre wichtigsten Parameter, strukturellen Unterschiede und typischen Anwendungsbereiche, um die Produktauswahl für ein bestimmtes Projekt zu erleichtern.

Was unterscheidet OLED-Technologie?

Das Akronym OLED steht für Organic Light Emitting Diode (Organic Light Emitting Diode). Die OLED-Technologie basiert darauf, Licht direkt innerhalb der Displaystruktur zu erzeugen – jedes Pixel ist ein unabhängiges, elektrisch angetriebenes emissives Element. OLED-Displays bestehen aus dünnen Schichten organischer Materialien, die zwischen Elektroden platziert sind und durch Elektrolumineszenz Licht abgeben, wenn Spannung angelegt wird. Die Bildhelligkeit wird für jedes Pixel einzeln gesteuert und hängt vom Strom ab, der durch einen bestimmten Bereich des Bildschirms fließt, während inaktive Pixel komplett deaktiviert bleiben.

Vor- und Nachteile der OLED-Technologie

OLED-Technologie bietet eine Reihe von Funktionen, die für Designer elektronischer Geräte sowohl hinsichtlich der Bildqualität als auch der Modulkonstruktion wichtig sind. Gleichzeitig hat sie, wie jede Anzeigetechnologie, auch bestimmte Einschränkungen, die bei der Auswahl einer Lösung für eine bestimmte Anwendung berücksichtigt werden sollten.

Vorteile der OLED-Technologie:

  • Hoher Kontrast, lebendige Farben und tiefes Schwarz – Die Möglichkeit, inaktive Pixel komplett auszuschalten, führt zu hervorragender Bildlesbarkeit und verbesserter Detailwahrnehmung.
  • Weite Betrachtungswinkel – komfortables Betrachten angezeigter Inhalte aus verschiedenen Winkeln ohne spürbare Veränderungen in Helligkeit oder Farbwiedergabe,
  • Kompaktes Design – Das Fehlen von Hintergrundbeleuchtung ermöglicht sehr dünne Module, die sich leicht in Geräte mit begrenztem Installationsplatz integrieren lassen,
  • Energieeffizienz – In Anwendungen mit einer begrenzten Anzahl aktiver Elemente ist der Energieverbrauch gering, da nur die Lichtemission von aktiven Pixeln erzeugt wird.

Nachteile der OLED-Technologie:

  • Abbau organischer Materialien – Der natürliche Alterungsprozess von OLED-Dioden kann zu geringerer Helligkeit und ungleichmäßigem Pixelverschleiß führen, insbesondere wenn statische Bildelemente über längere Zeit angezeigt werden.
  • höhere Stückkosten im Vergleich zu anderen Display-Technologien.

Monochrom OLED vs. LCD

In Anwendungen mit monochromen Displays beeinflusst die Wahl der Anzeigetechnologie direkt die Lesbarkeit der Informationen, den Stromverbrauch und die Systemhaltbarkeit. Die folgende Tabelle vergleicht monochrome OLED-Displays mit monochromen LCDs (transmissiv, reflektiv und transflectiv) und konzentriert sich auf wichtige Parameter für das Design der Benutzeroberfläche.

Merkmal / Parameter Monochromes OLED Monochromes LCD
Bilderzeugung Selbstemissive Pixel – jedes Pixel emittiert Licht unabhängig voneinander Lichtmodulation: transmissive, reflektive oder transflective LCD
Hintergrundbeleuchtung erforderlich Nein Ja (transmissiv, transflectiv) / Nein (reflektiv)
Charakter-Hintergrund-Kontrast Sehr hoch, unabhängig von der Umgebungsbeleuchtung Hoch, abhängig vom LCD-Typ und den Lichtverhältnissen
Inaktive Pixel Keine Lichtemission (Pixel aus) Inaktive Pixel lassen Licht von der Hintergrundbeleuchtung durchströmen
Zeichenlesbarkeit Sehr hoch, mit scharfen Charakter-Hintergrund-Grenzen Hoch, aber abhängig vom LCD-Typ und der Beleuchtung
Blickwinkel Im Grunde unbegrenzt Abhängig von der Technologie (STN / FSTN / DFSTN)
Reaktionszeit Kürzer (μs) Länger (ms), besonders bei niedrigen Temperaturen
Leistungsaufnahme Das hängt von der Anzahl und Helligkeit der aktiven Pixel ab Niedrig und größtenteils konstant
Bildgleichmäßigkeit Sehr gut (keine Hintergrundbeleuchtung) Abhängig von der Qualität der Hintergrundbeleuchtung
Moduldicke Thinner Dicker (LCD-Schichten + Hintergrundbeleuchtung)
Betriebstemperatur Große Bandbreite Große Bandbreite
Lebenszeit Wird aufgrund von OLED-Verschlechterung als eingeschränkt wahrgenommen; MTBF für einige Modelle spezifizierte bis zu 50.000 Stunden Sehr lang; meist begrenzt durch die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
Burn-in-Risiko Möglich bei längerer Darstellung statischer Elemente Nichts
Stückkosten Höher Niedriger, besonders bei hohem Volumen

Zusammenfassung: Monochromes OLED oder LCD?

Monochrome OLED-Displays zeichnen sich durch ihre hervorragende Lesbarkeit und schnellen Reaktionszeiten aus, was zu einem hohen visuellen Komfort führt. Diese Funktionen sind besonders wichtig in modernen Benutzeroberflächen, insbesondere in Anwendungen mit Echtzeitdaten.

Typische Anwendungen sind:

  • Bedientafeln,
  • Labor-, Diagnose- und Therapiegeräte,
  • ausgewählte Segmente der Unterhaltungselektronik mit erhöhten Qualitätsanforderungen.

Monochrome LCDs bieten ebenfalls eine gute Lesbarkeit, aber der visuelle Effekt ist nicht so ausgeprägt wie bei monochromen OLED-Displays aufgrund der modulatorischen Bilderzeugungsmethode und des Vorhandenseins eines Hintergrunds mit definierter Helligkeit und Farbe. Zu ihren wichtigsten Vorteilen zählen hohe Haltbarkeit, Widerstand gegen Langzeitbetrieb, geringer und vorhersehbarer Stromverbrauch sowie ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Typische Anwendungen sind:

  • Mess- und Regelungsgeräte,
  • einfache Gebäudeautomatisierungsgeräte wie Thermostate und Steuerungen,
  • Haushaltsgeräte, z. B. Waschmaschinen und Trockner.

Monochrome OLED-Displays von Winstar – Eigenschaften

Monochrome OLED-Displays – Grafik vs. Zeichentypen

Monochrome OLED-Displays sind sowohl als Zeichen- als auch in Grafikversionen erhältlich. Die Unterschiede betreffen hauptsächlich die Flexibilität der Informationspräsentation und des Designs der Benutzeroberfläche.

Zeichen-OLED-Displays sind dazu gedacht, vordefinierte Zeichen und einfache Symbole darzustellen, was die Implementierung vereinfacht und eine hohe Lesbarkeit in Anwendungen mit fester Datenstruktur gewährleistet.

Grafische OLED-Displays bieten viel größere Freiheit im Interface-Design, da sie die Darstellung beliebiger Zeichen, Symbole und grafischer Elemente sowie ein dynamisches Inhaltslayout ermöglichen. Das macht sie für fortgeschrittenere und interaktivere Anwendungen geeignet.

Dieser Artikel behandelt ausgewählte grafische OLED-Display-Modelle von Winstar:

Diagonale Größe, Auflösung und aktive Fläche

Die besprochenen Modelle unterscheiden sich in Diagonalgröße, Auflösung und aktiven Flächenmaßen, sodass die Lösung in Bezug auf angezeigte Informationen und verfügbaren Montageplatz an Anwendungsanforderungen angepasst werden kann.

Das kleinste Modell ist das WEO009632C, das eine 96 × 32 px Matrix, eine 0,68 Zoll Diagonale und eine aktive Fläche von 16,298 × 5,418 mm aufweist, was es für platzbegrenzte Geräte geeignet macht.

Zwei Modelle mit ähnlichen diagonalen Größen und rechteckigen Formaten sind die WEO009664D (96 × 64 px, 0,95 Zoll, aktive Fläche 19,946 × 13,418 mm) und die WEO012864V (128 × 64 px, 0,96 Zoll, aktive Fläche 21,74 × 10,86 mm), die eine komplexere Inhaltsanzeige bei gleichzeitiger Kompaktform ermöglichen.

Das WEO012864ANX bietet ein etwas größeres rechteckiges Format an (128 × 64 px, 1,33 Zoll, aktive Fläche 28,52 × 18,33 mm), was eine größere nutzbare Anzeigefläche bietet.

Das größte diskutierte Display ist das WEO025664E, das als verlängertes Rechteck gestaltet ist und eine Auflösung von 256 × 64 px, eine Diagonale von 3,55 Zoll und eine aktive Fläche von 87,52 × 21,28 mm bietet, geeignet für erweiterte Bildschirmlayouts.

Inhalt und Hintergrundfarbe

Die monochrome Natur von OLED-Displays bedeutet typischerweise, dass eine einzelne Inhaltsfarbe (z. B. Weiß oder Gelb) auf einem schwarzen, nicht-emissiven Hintergrund angezeigt wird, was einen hohen Kontrast und eine hervorragende Lesbarkeit auch bei starker Umgebungsbeleuchtung gewährleistet.

Modelle WEO009632C und WEO009664D sind mit weißen oder gelben Inhalten erhältlich, während WEO012864V nur mit weißer Farbe erhältlich ist.

Die WEO025664E ist außerdem nur mit weißem Inhalt erhältlich; die 4-Bit-Graustufen-Unterstützung ermöglicht jedoch Schattierung und komplexere grafische Elemente, indem Inhalte in unterschiedlichen Helligkeitsstufen dargestellt werden.

Die Ausnahme in dieser Gruppe ist die WEO012864ANX, die eine zweifarbige OLED-Matrix (gelb und grün) mit einem gebandten Farblayout bietet, was eine logische Trennung der Benutzeroberflächenbereiche ermöglicht.

COG (Chip-on-Glass) Konstruktion und Modulabmessungen

Bei COG (Chip-On-Glass)-Designs ist der Controller-IC direkt auf dem Displayglas montiert, wodurch eine separate Controller-Leiterplatte überflüssig wird. Dies führt zu einem dünneren Modul im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen, reduziert die Anzahl mechanischer und elektrischer Verbindungen, verbessert die Vibrationsbeständigkeit und erleichtert die Integration in kompakte Bauelemente.

Äußere Abmessungen (Breite × Höhe × Dicke) der Modelle:

  • WEO009632C (0,68″) – 19,80 × 12,32 × 1,21 mm,
  • WEO009664D (0,95″) – 24,90 × 22,95 × 1,61 mm,
  • WEO012864V (0,96″) – 24,74 × 16,90 × 1,26 mm,
  • WEO012864ANX (1,33″) – 33,50 × 27,08 × 1,26 mm,
  • WEO025664E (3,55″) – 99,20 × 33,50 × 2,01 mm.

Kommunikationsschnittstellen

Die einzelnen Modelle unterscheiden sich in unterstützten Kommunikationsschnittstellen, was eine flexible Anpassung an die Systemarchitektur ermöglicht. Verfügbare Schnittstellen umfassen klassische 6800/8080-Parallelschnittstellen für Hochdurchsatz-Industrieanwendungen sowie SPI-(3- oder 4-Adrige) serielle Schnittstellen für schnelle Datenübertragung mit reduzierter Anzahl von Signalleitungen. Ausgewählte Modelle unterstützen außerdem die I²C-Schnittstelle , die in IoT-Anwendungen beliebt ist.

Modelle WEO009632C, WEO009664D, WEO012864ANX und WEO025664E unterstützen ein vollständiges Set an Schnittstellen: 6800/8080, SPI und I²C. Die WEO012864V unterstützt nur SPI und I²C, ohne Unterstützung für parallele Schnittstellen.

Betriebstemperatur

Die besprochenen Winstar-Monochrom-OLED-Displays sind für den Betrieb über einen großen Temperaturbereich konzipiert und eignen sich daher für industrielle Anwendungen.

Bei den Modellen WEO009632C, WEO009664D, WEO012864ANX und WEO025664E beträgt der Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +80 °C. Der WEO012864V hat einen etwas schmaleren Bereich von –30 °C bis +70 °C, was für den typischen industriellen Einsatz dennoch ausreicht.

FPC-Verbindungen (Flachschaltkabel)

Winstar monochrome OLED-Displays sind mit verschiedenen FPC-(Flachschaltkabel)-Anschlüssen erhältlich, was die mechanische Designanpassung und Systemintegration erleichtert. Je nach Modell werden verschiedene FPC-Befestigungstechnologien verwendet. Zum Beispiel wird der WEO009632C in ZIF- und Hotbar-Versionen angeboten, sodass die Verbindungsmethode entsprechend den Anforderungen der Projektmontage ausgewählt werden kann.

Modellvergleich (WEO009632C, WEO009664D, WEO012864V, WEO012864ANX, WEO025664E)

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Parameter der besprochenen Winstar-Grafik-OLED-Displays zusammen, darunter optische Parameter, Farbvarianten, Bau, unterstützte Schnittstellen und Betriebstemperaturbereiche, was die Modellauswahl erleichtert.

Parameter WEO009632C (WEO009632CWAP3N00000 / WEO009632CLAP3N00000) WEO009664D (WEO009664DWPP3N00000 / WEO009664DLPP3N00000) WEO012864V WEO012864ANX WEO025664E
Größe 0.68″ 0.95″ 0.96″ 1.33″ 3.55″
Auflösung 96 × 32 px 96 × 64 px 128 × 64 px 128 × 64 px 256 × 64 px
Aktiver Bereich 16,298 × 5,418 mm 19,946 × 13,418 mm 21,74 × 10,86 mm 28,52 × 18,33 mm 87,52 × 21,28 mm
Farbe / Graustufen Weiß / Gelb Weiß / Gelb Weiß Gelb, grün Weiß + 4-Bit-Graustufen
Bau COG COG COG COG COG
Äußere Abmessungen (W × H × T) 19,80 × 12,32 × 1,21 mm 24,90 × 22,95 × 1,61 mm 24,74 × 16,90 × 1,26 mm 33,50 × 27,08 × 1,26 mm 99,20 × 33,50 × 2,01 mm
Controller SSD1315 SSD1315 SSD1315 SSD1309 SSD1363
Schnittstellen 6800/8080, SPI, I²C 6800/8080, SPI, I²C SPI (3-/4-Draht), I²C 6800/8080, SPI, I²C 6800/8080, SPI, I²C
Betriebstemperatur –40 °C ~ +80 °C –40 °C ~ +80 °C –30 °C ~ +70 °C –40 °C ~ +80 °C –40 °C ~ +80 °C

Anwendungen von monochromen OLED-Displays

Monochrome OLED-Displays werden in einer Vielzahl von Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Freien eingesetzt. Sie funktionieren gut in anspruchsvollen Umgebungen mit variablen Betriebsbedingungen, einschließlich starker Umgebungsbeleuchtung und extremen Temperaturen. Ihr kompaktes Design ermöglicht die Integration sowohl in stationäre als auch in tragbare Geräte.

Typische Anwendungsbereiche sind:

  • Industrielle Automatisierung – SPS-Steuerungen, Steuerungs- und Messmodule, Statusindikatoren für Maschinen und Produktionslinien,
  • IoT – Temperatur -, Luftfeuchtigkeits- und CO₂-Sensoren, Netzzähler, Datenkonzentratoren, Telemetrie- und Überwachungsgeräte,
  • Gebäudeautomation (Smart Home / Smart Office) – HLK-Steuerungen und Thermostate, Bedientafeln, BMS-Systeme,
  • Medizinische Geräte – Vitalzeichenmessgeräte (z. B. Blutdruckmessgeräte, Pulsoximeter), EKG-Geräte, Defibrillatoren, Infusions- und Spritzenpumpen, Spirometer, tragbare Laboranalysatoren,
  • Gastronomie – Bedientafeln für Küchengeräte, Kaffeemaschinen, Kühlgeräte,
  • Transport und Logistik – Bordterminals, Informationstafeln, Fahrzeugparameterüberwachungssysteme,
  • Energiesektor – Energiezähler, Messgeräte, Umspannwerks- und Schalttafeln, Netzüberwachungssysteme,
  • Einzelhandel – POS-Systeme, Zahlungsterminals, Mess- und Kontrollgeräte, Verkaufsautomaten,
  • Unterhaltungselektronik – Professionelle Audiogeräte, einschließlich Mischgeräte, Signalprozessoren und Verstärker.

Zusammenfassung – Warum OLED-Displays?

Winstar Monochrome OLED-Displays sind eine vielseitige Lösung für Projekte, bei denen hervorragende Lesbarkeit – selbst bei starkem Umgebungslicht – schnelle und präzise Bildaktualisierungen, kompakte Abmessungen und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltbedingungen, einschließlich extremer Temperaturen, unerlässlich sind.

Die in diesem Artikel vorgestellten Modelle stellen nur einen Teil der monochromen OLED-Display-Reihe im Unisystem-Portfolio dar. Eine große Auswahl an Größen, Farbvarianten und Kommunikationsschnittstellen macht diese Lösungen für viele Branchen geeignet, einschließlich Umgebungen mit erhöhten operativen Anforderungen.

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