Spis treści
Unisystem Lite to linia modułów LCD-TFT opracowana z myślą o urządzeniach eksploatowanych w pomieszczeniach, w stabilnych i przewidywalnych warunkach. Odpowiada ona na potrzeby projektów, które nie wymagają komponentów przeznaczonych do najbardziej wymagających środowisk, ale nadal potrzebują niezawodnego, łatwego do zintegrowania wyświetlacza o parametrach dostosowanych do konkretnego zastosowania. W niniejszym artykule wyjaśniamy zasady działania linii Unisystem Lite, omawiamy jej przeznaczenie oraz przedstawiamy, jak dobrać odpowiedni wariant do wymagań projektowych i eksploatacyjnych danego urządzenia.
Oferta wyświetlaczy Unisystem obejmuje trzy linie produktów przeznaczone do różnych zastosowań:
- Unisystem Lite – moduły do urządzeń przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach, pracujących w stabilnych warunkach,
- Unisystem Core – standardowe rozwiązanie do zastosowań przemysłowych,
- Unisystem Pro – moduły do urządzeń zewnętrznych, w tym do tych pracujących w trudnych warunkach.
Podział oferty na linie Lite, Core i Pro pozwala dostosować parametry modułów do rzeczywistych wymagań projektu bez niepotrzebnego podnoszenia parametrów technicznych lub kosztów rozwiązania.
Początki linii Unisystem Lite
Nasze linie produkcji wyświetlaczy LCD-TFT opierają się na wieloletnim doświadczeniu w realizacji projektów przemysłowych oraz na znajomości wyzwań związanych z różnymi rodzajami zastosowań. Współpracując z producentami elektroniki, analizujemy nie tylko parametry obrazu, ale także sposób montażu, konstrukcję obudowy, integrację panelu dotykowego, elektronikę sterującą, interakcję z użytkownikiem oraz warunki, w jakich urządzenie będzie działać.
Wiele projektów wiąże się z podobnymi wymaganiami, takimi jak łatwa integracja, przewidywalne parametry, możliwość wyboru konfiguracji oraz stała dostępność produktów. Jednocześnie nie każde urządzenie wymaga komponentów zaprojektowanych z myślą o pracy ciągłej, wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych, bezpośrednim nasłonecznieniu, ekstremalnych temperaturach lub gwałtownych zmianach temperatury.
System Unisystem Lite został opracowany z myślą o urządzeniach przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach, w stabilnych i kontrolowanych warunkach. W takich zastosowaniach kluczowymi wymaganiami są doskonała czytelność obrazu, sprawna integracja oraz parametry dostosowane do rzeczywistych warunków pracy.
Lite nie jest uproszczoną wersją wyświetlacza przemysłowego. Jest to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie z myślą o określonej kategorii zastosowań. Zapewnia parametry spełniające wymagania urządzeń przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach, nie wykorzystując przy tym komponentów przeznaczonych do znacznie bardziej wymagających warunków.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o produktach własnych firmy Unisystem? Przeczytaj nasz wywiad z Jackiem Marcinkowskim, dyrektorem ds. technologii w Unisystem: Nowe produkty opracowane przez Unisystem – przemysłowe wyświetlacze LCD-TFT w trzech wariantach.
Unisystem Lite – ponad tuzin modeli z wyświetlaczami LCD-TFT
Seria Unisystem Lite obejmuje kilkanaście wariantów, które różnią się między sobą przekątną ekranu, rozdzielczością, interfejsem, obecnością panelu dotykowego oraz konstrukcją szkła ochronnego. Tak szeroki wybór pozwala dobrać konfigurację dostosowaną do architektury elektronicznej, konstrukcji mechanicznej oraz przewidzianego sposobu obsługi urządzenia.
Najważniejsze cechy każdego modułu są zawarte w jego oznaczeniu produktowym – numerze katalogowym (PN). System nazewnictwa stosowany w przypadku produktów z linii Lite, Core i Pro został wyjaśniony w naszym przewodniku: Jak odczytywać numery części Unisystem – przewodnik po liniach Lite, Core i Pro.
W poniższych sekcjach omówiono wybrane cechy wyświetlaczy Unisystem Lite, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego wariantu.
Rozmiary i rozdzielczości
Moduły Unisystem Lite są dostępne w dwóch popularnych rozmiarach: 7,0” o rozdzielczości 1024 × 600 pikseli (WSVGA) oraz 10,1” o rozdzielczości 1280 × 800 pikseli (WXGA). Takie połączenie rozmiaru i rozdzielczości zapewnia optymalną czytelność obrazu oraz wystarczającą przestrzeń na ekranie zarówno dla prostych, jak i bardziej złożonych interfejsów użytkownika.
Wersje z panelem dotykowym
Oprócz samodzielnych modułów LCD-TFT, seria Unisystem Lite obejmuje również wersje wyposażone w panel dotykowy typu PCAP (projekcyjno-pojemnościowy).
Obsługą wejścia dotykowego zajmuje się kontroler Goodix GT928, który umożliwia szybką i precyzyjną obsługę interfejsu, w tym obsługę wielodotykową. Dzięki temu można ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z mechanicznych przycisków, przełączników i innych zewnętrznych elementów sterujących, zastępując je funkcjami dostępnymi bezpośrednio na ekranie dotykowym .
Jasność
Modele Unisystem Lite zapewniają jasność na poziomie 600 cd/m² w przypadku samych paneli LCD-TFT oraz 500 cd/m² w przypadku wersji wyposażonych w panel dotykowy. Niższa wartość w modułach z funkcją dotykową wynika z dodatkowych warstw optycznych, przez które musi przechodzić światło emitowane przez podświetlenie. Obie wartości zapewniają dobrą czytelność obrazu w pomieszczeniach, w tym w miejscach o stosunkowo intensywnym oświetleniu.
Wybór odpowiedniego poziomu jasności ma wpływ nie tylko na czytelność obrazu. Może on również przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii, wytwarzania ciepła oraz ogólnych kosztów modułu.
Interfejsy RGB, MIPI i LVDS
W zależności od konfiguracji moduły Unisystem Lite są dostępne z interfejsami RGB, MIPI lub LVDS.
RGB
RGB to interfejs równoległy, w którym dane dotyczące poszczególnych składowych koloru oraz sygnały synchronizacji są przesyłane oddzielnymi liniami. Jest on obsługiwany przez wiele mikrokontrolerów i procesorów wyposażonych w kontroler LCD, co umożliwia bezpośrednie podłączenie wyświetlacza LCD-TFT do elektroniki urządzenia. Jednak duża liczba linii sygnałowych wymaga starannego zaprojektowania połączeń i poprowadzenia ścieżek na płytce drukowanej. Interfejs RGB jest stosowany głównie w projektach, w których wyświetlacz i jednostka sterująca znajdują się blisko siebie, a liczba wymaganych linii sygnałowych nie stanowi istotnego ograniczenia.
MIPI
MIPI DSI to szybki interfejs szeregowy opracowany do przesyłania danych obrazu do wyświetlaczy. Ponieważ wykorzystuje stosunkowo niewielką liczbę linii sygnałowych, zmniejsza liczbę połączeń i pozwala na efektywne rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej. Stosowany jest przede wszystkim w kompaktowych konstrukcjach, w których wyświetlacz znajduje się blisko procesora. Korzystanie z tego interfejsu wymaga jednostki sterującej wyposażonej w kontroler MIPI DSI.
LVDS
LVDS przesyła dane obrazu za pośrednictwem par różnicowych. Metoda ta pozwala zachować integralność sygnału i zmniejsza podatność na zakłócenia elektromagnetyczne. Interfejs ten umożliwia stabilną transmisję dużych ilości danych, dlatego jest powszechnie stosowany w wyświetlaczach LCD-TFT o wyższej rozdzielczości oraz w konstrukcjach wymagających dłuższego połączenia między wyświetlaczem a elektroniką sterującą.
RGB a MIPI a LVDS
W poniższej tabeli porównano kluczowe różnice między standardami RGB, MIPI DSI i LVDS z punktu widzenia integracji wyświetlacza LCD-TFT z elektroniką urządzenia. Ostateczny wybór powinien uwzględniać nie tylko metodę transmisji, ale także możliwości jednostki sterującej, rozdzielczość modułu, konstrukcję połączeń, pobór mocy oraz wymagany poziom odporności na zakłócenia.
| Cechy | RGB | MIPI DSI | LVDS |
| Metoda transmisji | Równoległy | Szeregowe, różnicowe | Szeregowe, różnicowe |
| Liczba linii sygnałowych | 24 linie danych – po 8 dla każdej ze składowych R, G i B – a także linie VSync, HSync i DCLK | Zazwyczaj 4 pary różnicowe, odpowiadające 8 liniom sygnałowym; w niektórych konfiguracjach może być stosowana mniejsza liczba par | Zazwyczaj 4 pary różnicowe, odpowiadające 8 liniom sygnałowym |
| Typowa długość połączenia | Zwarcia na płytce drukowanej lub między elementami umieszczonymi blisko siebie | Krótkie połączenia między procesorem a wyświetlaczem | Obsługuje połączenia o większej długości niż RGB i MIPI DSI |
| Odporność na zakłócenia | Linie o niskim poziomie – równoległe, z jednym końcem – są podatne na zakłócenia, przesłuchy i zwiększoną emisję elektromagnetyczną | Średni do wysokiego – transmisja różnicowa poprawia odporność, ale interfejs wymaga wysokiej jakości projektu płytek PCB i FPC oraz starannego poprowadzenia ścieżek | Przekazywanie sygnału o wysokim różnicowym poziomie zapewnia wysoką odporność na zakłócenia i umożliwia stosowanie dłuższych połączeń wewnętrznych |
| Przepustowość i rozdzielczość | Najlepiej sprawdza się przede wszystkim przy niskich i średnich rozdzielczościach | Duża przepustowość, odpowiednia dla kompaktowych modułów przesyłających duże ilości danych obrazowych | Duża przepustowość, odpowiednia dla modułów o wyższej rozdzielczości |
| Zużycie energii | Zazwyczaj wyższa ze względu na dużą liczbę aktywnych linii sygnałowych | Niski, zwłaszcza w kompaktowych konstrukcjach | Umiarkowane, w zależności od liczby par i częstotliwości transmisji |
| Dostępność w modułach sterujących | Obsługiwane przez wiele mikrokontrolerów i procesorów wyposażonych w kontroler wyświetlacza LCD | Wymagany jest procesor lub system wyposażony w kontroler MIPI DSI | Wymaga odpowiedniego nadajnika LVDS lub dodatkowego konwertera |
| Złożoność integracji | Wykorzystuje wiele linii, ale działa na stosunkowo prostej zasadzie | Wymaga mniejszej liczby połączeń, ale bardziej skomplikowanego trasowania szybkich par różnicowych | Wymaga prawidłowego dopasowania impedancji oraz poprowadzenia par różnicowych |
| Typowe zastosowanie | Konstrukcje, w których odległość między wyświetlaczem a jednostką sterującą jest niewielka | Kompaktowe konstrukcje z bezpośrednim połączeniem między wyświetlaczem a procesorem | Projekty wymagające stabilnej transmisji, wyższej rozdzielczości lub dłuższego połączenia |
Szkło ochronne
Szkło ochronne stanowi standardowy element modułów Unisystem Lite wyposażonych w panel dotykowy. Chroni ono wyświetlacz i panel dotykowy przed zadrapaniami, uciskiem oraz innymi rodzajami uszkodzeń mechanicznych. Wariant szkła można dobrać w zależności od sposobu montażu oraz konstrukcji przedniego panelu urządzenia.
Dostępne są dwie wersje:
- szkło ochronne bez taśmy montażowej,
- szkło ochronne z taśmą montażową i zaokrąglonymi narożnikami.
Szkło ochronne bez taśmy montażowej
W tej wersji szkło ochronne nie jest wyposażone w fabrycznie nałożoną taśmę montażową. Daje to projektantowi większą swobodę przy opracowywaniu indywidualnego sposobu montażu modułu w obudowie lub na panelu przednim. Szkło ma kształt prostokąta, dzięki czemu można je dostosować do konstrukcji mechanicznej urządzenia.

Szkło ochronne z taśmą montażową
W tej wersji szkło ochronne jest wyposażone w taśmę montażową, co ułatwia ustawienie i zamocowanie modułu w obudowie lub na panelu przednim. Rozwiązanie to może uprościć montaż i poprawić powtarzalność procesu podczas produkcji seryjnej. Szkło ma również zaokrąglone rogi, co nadaje przedniej części urządzenia łagodniejszy wygląd.

Klejenie optyczne
W obu wersjach zastosowano technologię łączenia optycznego – proces, w którym wyświetlacz, panel dotykowy i szkło ochronne są łączone na całej powierzchni za pomocą przezroczystego materiału optycznego. Łączenie optyczne ogranicza wewnętrzne odbicia światła, poprawia kontrast obrazu i czytelność oraz zwiększa sztywność mechaniczną modułu.
Do jakich zastosowań nadają się moduły Unisystem Lite?
Urządzenie Unisystem Lite jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, w kontrolowanych warunkach, przy umiarkowanym oświetleniu i stabilnej temperaturze.
Typowe zastosowania obejmują:
- panele operatorskie, sterownicze i monitorujące,
- systemy automatyki budynkowej,
- kioski informacyjne,
- terminale samoobsługowe,
- systemy kontroli dostępu,
- urządzenia medyczne i laboratoryjne.
W przypadku projektów, w których występują bardziej wymagające warunki eksploatacyjne – takie jak intensywniejsze oświetlenie, większe obciążenia eksploatacyjne lub wyższy poziom zakłóceń elektromagnetycznych – warto rozważyć zastosowanie linii Unisystem Core.
Szukasz rozwiązania dostosowanego do Twojego projektu? Skontaktuj się z naszym zespołem i opowiedz nam o wymaganiach swojego projektu. Wspólnie wybierzemy najbardziej odpowiedni wariant wyświetlacza lub określimy zakres dostosowań niezbędnych do spełnienia wymagań Twojej aplikacji.




