DEPG1330BNS770F0 – Afficheur électronique sur papier de DKE

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Découvrez le DEPG1330BNS770F0, l'afficheur électronique ultime de DKE. Avec une résolution de 960 x 680 et des couleurs noir-blanc, cet écran offre une clarté exceptionnelle avec un DPI de 88. Sa surface active généreuse de 275,52 x 195,16 mm est idéale pour des affichages nets et précis. Grâce à son interface SPI et sa fonctionnalité I²C pour la mesure de température, le DEPG1330BNS770F0 garantit une intégration facile et une performance fiable dans des températures de fonctionnement allant de 0 à 50 °C. Parfait pour une utilisation dans des environnements variés, il supporte des températures de stockage extrêmes de -25 à 70 °C. Optez pour la qualité et la durabilité avec cet afficheur e-paper de DKE, conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants.

Fiche technique

Demandez à notre équipe:

Résolution960 x 680
CouleursNoir-blanc
DPI88
InterfaceSPI
Surface active (mm)275,52 x 195,16
Dimensions du contour (mm)286,32 x 212,26 x 1,2
Température de fonctionnement (°C)0~50
Température de stockage (°C)-25~70
SpécialI²C pour la température. mesure
FabricantDKE

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Angles de vision illimités

epaper_wide_angle

Les écrans EPD n’ont pas de matrice à cristaux liquides, ce qui limite les angles de vision dans une certaine mesure. Grâce à la technologie utilisée (capsules réglables avec encre multicolore), l’e-paper donne l’illusion que le contenu est imprimé sur sa surface. Regarder l’EPD sous n’importe quel angle n’est pratiquement pas différent de regarder une feuille de papier imprimée.

Maintient l’image sans consommation d’énergie

impuissant

La technologie EPD (Electronic Paper Display) est définie comme bistable. Cela signifie que chaque cellule de la matrice e-paper peut se trouver dans l’un des deux états disponibles et qu’aucune énergie électrique n’est nécessaire pour maintenir le contenu affiché, par exemple, les cellules de l’affichage en noir et blanc s’organisent de manière à afficher la couleur noire (état '0') ou blanche (état '1'). L’énergie n’est nécessaire que pour changer la position des cellules, ce qui simplifie - pour changer l’image d’affichage. Grâce à cette caractéristique, la technologie EPD est une solution parfaite dans les applications où le contenu est relativement rarement modifié (par exemple, les prix électroniques, les horaires électroniques, les liseuses, les montres intelligentes, etc.).

Consommation d’énergie ultra faible

Faible consommation

La consommation d’énergie exceptionnellement faible des écrans e-paper par rapport aux modules LCD TFT standard résulte des deux caractéristiques de cette technologie. Tout d’abord, l’EPD (Electronic Paper Display) ne nécessite pas de rétroéclairage, ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie. Deuxièmement, l’e-paper ne consomme de l’électricité que lors de la modification du contenu affiché. C’est un avantage non négligeable par rapport aux écrans LCD (le contenu affiché a besoin d’une alimentation continue pour être visible) en termes d’efficacité énergétique.

Excellente lisibilité à la lumière du soleil

Les écrans E-paper, comme le vrai papier, sont parfaitement lisibles à la lumière du soleil. Cette propriété est due à leur conception et à la technologie appliquée. L’EPD (Electronic Paper Display) est un écran réfléchissant, ce qui signifie qu’il réfléchit la lumière de l’environnement. Plus l’extérieur est lumineux, plus l’œil humain perçoit clairement le contenu affiché. On peut supposer que si l’image sur du papier standard est lisible dans les conditions d’éclairage, alors sur du papier électronique également.

Ultra mince

epapier

La technologie EPD (Electronic Paper Display) ne nécessite pas de rétroéclairage. Cette caractéristique a une incidence sur l'épaisseur de l'ensemble du module - dans certains modèles, elle est même inférieure à 1 mm. Les écrans ultraminces modernes sont beaucoup plus pratiques et polyvalents en termes de conception et d'assemblage, ce qui permet d'obtenir un résultat conforme aux dernières tendances et conceptions industrielles.

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