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Comment choisir un écran pour votre application ? Un guide d’Unisystem – partie 1 : bases technologiques et types d’affichages

Vous concevez un appareil avec un écran ? C’est un pas dans la bonne direction. Les appareils électroniques modernes sont de plus en plus équipés d « écrans pour des raisons esthétiques et, surtout, fonctionnelles. Aujourd’hui, l » écran est plus qu’un simple élément qui présente des données. Il est devenu une interface utilisateur clé, permettant un contrôle intuitif, une réponse instantanée aux messages du système et une interaction directe avec les fonctions de l’appareil.

Dans ce guide, nous vous présentons les points les plus importants à prendre en compte lors du choix de l’écran optimal pour la solution que vous concevez. Ces questions se posent presque toujours au stade initial de la coopération – elles nous aident à mieux comprendre les besoins de l’utilisateur final et les spécificités de l’application dans laquelle notre produit doit être utilisé.

Un tel «  entretien technologique  » n’est pas qu’une simple formalité – c’est la clé d’une coopération efficace, qui accélère considérablement le processus de conception et évite des erreurs coûteuses.

Dans cet article, nous abordons les technologies d’affichage de base, les paramètres tels que la résolution et la luminosité, l’importance de la température de fonctionnement et l’impact des conditions environnementales sur le choix de l’écran.

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Technologie

Le choix de la bonne technologie d’affichage est l’une des étapes clés de la conception. Sur l’offre Unisystem, vous pouvez trouver, par exemple, des écrans LCD-TFT, OLED, EPD (e-paper) et monochromes (graphiques et caractères). Chacun diffère par sa construction et sa fonctionnalité, y compris la manière de présenter l’image, la consommation d’énergie ou les exigences en matière de rétroéclairage.

LCD-TFT est actuellement la solution la plus populaire et la plus polyvalente. Éprouvé, flexible et continuellement développé, il offre d’excellents paramètres optiques et une large gamme de diagonales et de formats, ce qui le rend applicable à presque toutes les applications. Il convient de noter la fonction de gradation locale – contrôle local du rétroéclairage – qui améliore le contraste en permettant d « éteindre les zones inactives et d » éclairer simultanément celles dont le contenu a du contenu. C’est un moyen d’améliorer considérablement la qualité de l’image sans sacrifier les avantages du TFT.

Les écrans EPD sont également de plus en plus populaires, en particulier dans les appareils alimentés par batterie, dans lesquels une faible consommation d’énergie est essentielle.

Résolution

La résolution est un paramètre qui détermine le nombre de pixels qui composent l’image à l « écran. Il est exprimé comme le produit de deux nombres : le nombre de pixels horizontalement et verticalement. Par exemple, une résolution de 1920 × 1080 signifie que l » écran présente 1920 colonnes et 1080 rangées de pixels, ce qui donne plus de 2 millions de points qui composent l’image.

Le choix de la résolution optimale dépend de la distance entre l’utilisateur et l’écran. Plus la densité de pixels est élevée, plus les détails et le confort de réception sont importants. Cependant, vous devez vous rappeler qu’une résolution plus élevée signifie des exigences matérielles plus élevées, par exemple pour le contrôleur. Par conséquent, vous devez rechercher un équilibre entre la qualité de l’image et les capacités du système.

Pour en savoir plus sur la résolution, consultez notre article.

Luminosité

La luminosité de l’affichage, définie en cd/m² (candelas par mètre carré), également appelées nits, est l’un des paramètres clés affectant la lisibilité du contenu présenté.

Il convient de noter que ce paramètre se réfère principalement à la technologie LCD-TFT, dans laquelle l’image est formée en faisant passer la lumière du rétroéclairage à travers une couche de cristaux liquides et de filtres de couleur. Le système de rétroéclairage LED est responsable de la luminosité réelle de l’écran – sa puissance, la qualité des composants et son emplacement affectent directement l’effet visuel final.

Toutes les technologies de visualisation de l’information n « émettent pas de lumière, par exemple les écrans EPD (e-paper), qui réfléchissent la lumière ambiante. Dans leur cas, au lieu de la “ luminosité ”, nous parlons de lisibilité dans des conditions d » éclairage données.

Dans le cas des écrans LCD-TFT, le niveau de luminosité doit dépendre des conditions d’éclairage dans lesquelles l’appareil fonctionne – éclairage naturel, artificiel, intense ou limité.

À titre d’exemple :

  • environ 250 cd/m² – un niveau suffisant pour les conditions de la maison ou du bureau,
  • environ 750 cd/m² – pour travailler dans des intérieurs très éclairés,
  • Au moins 1000 cd/m² – applications extérieures*.

*Dans les endroits très ensoleillés, nous vous recommandons d’utiliser des écrans d’une luminosité d’au moins 2500 cd/m² – tels que les solutions de Litemax.

Consultez notre guide pratique pour mieux comprendre comment sélectionner la luminosité de l’écran en fonction des conditions dans lesquelles il va fonctionner.

Plage de température de fonctionnement

L’environnement dans lequel l’appareil fonctionnera – températures basses ou élevées ou peut-être des endroits avec de grandes fluctuations thermiques – affecte directement la sélection de l’affichage approprié.

Sur l’offre Unisystem, vous pouvez trouver des modules avec une large plage de températures de fonctionnement, dont -20°C à +70°C est une plage standard mais optimale.

Des solutions de support supplémentaires sont couramment utilisées dans des environnements où l’appareil peut être exposé à des conditions de température extrêmes. Il peut s’agir de systèmes de chauffage (par exemple, des appareils de chauffage) à basse température ambiante ou de systèmes de refroidissement (par exemple, des ventilateurs) à des températures ambiantes élevées. Ils permettent de maintenir les paramètres de fonctionnement de l’appareil à un niveau qui garantit son bon fonctionnement.

Le problème pour les écrans exposés à la lumière directe du soleil est la résistance de la matrice à la surchauffe. Les températures extrêmes peuvent entraîner la transition des cristaux liquides d’un état nématique à un état isotrope, ce qui entraîne ce que l’on appelle des «  points noirs  » – des perturbations permanentes de l’image. Pour éviter cela, la technologie HiTNI (High TNI), qui est basée sur des cristaux liquides avec une température de transition de phase plus élevée, est utilisée. Grâce à elle, la matrice maintient la stabilité optique même lorsqu’elle est chauffée intensément, garantissant ainsi la lisibilité de l’image. Il s’agit d’une technologie dédiée aux applications fonctionnant en plein soleil – sans risque de dommages dus à une surchauffe de la matrice.

Application

L’un des facteurs clés dans la sélection d’un écran est l’analyse de l’utilisation prévue de l’appareil, ce qui vous permet de déterminer l « état de l » écran. Habituellement, l’application définit l’environnement d’exploitation et les exigences détaillées, influençant directement la sélection des technologies, des paramètres, de la sécurité et des fonctionnalités appropriés.

Avant de décider d’une solution spécifique, il convient de répondre à plusieurs questions, telles que :

  • L’appareil sera-t-il utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur ?
  • Sera-t-il dans un espace public où il sera exposé à une utilisation intensive ?
  • L’appareil sera-t-il utilisé à des températures extrêmes ou avec des changements de température rapides ?
  • Quelle sera la luminosité de l’environnement dans lequel l’écran sera utilisé ? Ou sera-t-il exposé à la lumière directe du soleil ?

Les réponses à ces questions permettent d’affiner le choix de technologies et de solutions de conception qui garantiront des performances fiables et une longue durée de vie de l’appareil. Il suffit souvent d’indiquer l’utilisation prévue de l’application pour suggérer la configuration optimale.

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