Spis treści
Unisystem Pro to linia modułów LCD-TFT opracowana z myślą o urządzeniach pracujących na zewnątrz, także w bezpośrednim świetle słonecznym i wymagających warunkach eksploatacyjnych. Wysoka jasność, komponenty klasy przemysłowej, ochrona przed promieniowaniem UV oraz zwiększona odporność mechaniczna pozwalają projektować urządzenia, w których wyświetlacz musi zachować odpowiednią czytelność, trwałość i przewidywalne działanie mimo zmieniających się warunków otoczenia.
Portfolio wyświetlaczy LCD-TFT od Unisystemu obejmuje trzy linie o różnym przeznaczeniu aplikacyjnym:
- Unisystem Lite – moduły do urządzeń pracujących we wnętrzach, w stabilnych warunkach,
- Unisystem Core – przemysłowy standard przeznaczony do intensywnej eksploatacji,
- Unisystem Pro – moduły do urządzeń pracujących na zewnątrz, także w wymagających warunkach.
Podział na linie Lite, Core i Pro pozwala dobrać parametry modułu do rzeczywistych potrzeb projektu – bez nadmiernego zwiększania specyfikacji i kosztu rozwiązania, a jednocześnie bez kompromisów tam, gdzie aplikacja wymaga wyższych parametrów technicznych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwoju portfolio produktów własnych Unisystemu? Przeczytaj wywiad: Nowe produkty własne Unisystemu. Przemysłowe wyświetlacze LCD-TFT w trzech wariantach.
Geneza linii Unisystem Pro – wyzwania aplikacji outdoorowych
Ponad 30 lat doświadczenia w obszarze wizualizacji informacji pozwoliło nam poznać zarówno możliwości, jak i ograniczenia różnych technologii wyświetlania, w tym LCD, OLED czy EPD. Na potrzeby producentów urządzeń elektronicznych opracowywaliśmy rozwiązania dostosowane do specyfiki konkretnych aplikacji, sposobu użytkowania oraz warunków środowiskowych.
Szczególne wyzwania pojawiają się w projektach outdoorowych. Urządzenie pracujące na zewnątrz może być narażone na bezpośrednie światło słoneczne, skrajnie niskie i wysokie temperatury, promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne, wodę, pył, zabrudzenia, wibracje, uderzenia oraz intensywną obsługę. W takich warunkach samo dobranie odpowiedniej matrycy LCD-TFT nie wystarcza – konieczne jest uwzględnienie całej konstrukcji urządzenia, w tym obudowy, uszczelnień, szkła ochronnego, powłok, sposobu montażu oraz odprowadzania ciepła.
Jednym z najważniejszych wyzwań w projektach outdoorowych jest bezpośrednie nasłonecznienie. Ekran musi nie tylko generować obraz o jasności wystarczającej do zrównoważenia wpływu światła otoczenia, lecz także zachować swoje właściwości podczas długotrwałej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. W słoneczne dni powierzchnia urządzenia może osiągać bardzo wysoką temperaturę, co zwiększa ryzyko pogorszenia parametrów obrazu, przyspieszonego starzenia materiałów, a w skrajnych przypadkach także uszkodzenia matrycy lub innych komponentów. Równie istotna jest odporność mechaniczna. Urządzenia instalowane w przestrzeni publicznej mogą być narażone nie tylko na intensywną eksploatację, lecz również przypadkowe lub celowe uderzenia. Z tego względu odpowiednia grubość szkła ochronnego i właściwie zaprojektowany panel frontowy są tak samo ważne jak parametry obrazu.
Linia Unisystem Pro powstała na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji tego rodzaju projektów.
Więcej o wyzwaniach związanych z realizacją projektów outdoorowych można przeczytać w wywiadzie: Solution w praktyce, czyli jak Unisystem odpowiada na realne wyzwania klientów.
Unisystem Pro – moduły LCD-TFT do zastosowań zewnętrznych
Linia Unisystem Pro obejmuje kilkanaście wariantów modułów zróżnicowanych pod względem przekątnej, rozdzielczości, interfejsu, obecności panelu dotykowego oraz wykonania szkła ochronnego. Tak szeroki wybór ułatwia dopasowanie wyświetlacza do architektury elektroniki, konstrukcji mechanicznej, sposobu prezentowania informacji i warunków pracy urządzenia.
Najważniejsze cechy każdego modułu są zakodowane w jego oznaczeniu produktowym – part numberze (PN). Sposób tworzenia part numberów dla produktów własnych z linii Lite, Core i Pro wyjaśniamy w przewodniku: Jak odczytywać part numbery produktów Unisystemu? Przewodnik po liniach Lite, Core i Pro.
Poniżej omawiamy wybrane cechy wyświetlaczy z linii Unisystem Pro.
Komponenty klasy przemysłowej
W modułach Unisystem Pro wykorzystujemy komponenty klasy przemysłowej, przystosowane do wieloletniej eksploatacji w zmiennych i wymagających warunkach środowiskowych, typowych dla aplikacji outdoorowych. Dotyczy to między innymi matrycy LCD-TFT, systemu podświetlenia, układów sterujących oraz elementów odpowiedzialnych za zasilanie i transmisję sygnału.
W aplikacjach zewnętrznych znaczenie mają nie tylko parametry wyświetlacza w chwili uruchomienia, lecz także ich utrzymanie po wielu tysiącach godzin użytkowania. Komponenty muszą pracować w warunkach zmieniającej się temperatury, intensywnego oświetlenia, podwyższonego nagrzewania oraz częstej lub ciągłej eksploatacji.
Odpowiednio dobrane elementy wspierają utrzymanie jakości obrazu, przewidywalne działanie modułu oraz długi cykl życia produktu. Ma to szczególne znaczenie w projektach, w których awaria wyświetlacza może zakłócić działanie urządzenia, ograniczyć dostęp do kluczowych informacji, wymusić interwencję serwisową, a w konsekwencji generować dodatkowe koszty i straty operacyjne.
Rozmiary i rozdzielczości
Moduły Unisystem Pro są dostępne w czterech popularnych rozmiarach i odpowiadających im rozdzielczościach:
- 7,0” – 1024 × 600 px (WSVGA),
- 10,1” – 1280 × 800 px (WXGA),
- 12,1” – 1280 × 800 px (WXGA),
- 15,6” – 1920 × 1080 px (Full HD).
Dobór przekątnej i rozdzielczości powinien wynikać z rzeczywistych potrzeb aplikacji, a nie z założenia, że wyższe wartości są zawsze lepszym wyborem. Znaczenie mają między innymi rozmiar elementów interfejsu, zakres prezentowanych danych, odległość użytkownika od ekranu, zakładany sposób obsługi oraz wydajność platformy generującej obraz. Konfiguracje dostępne w linii Unisystem Pro pozwalają dopasować moduł zarówno do interfejsów o prostszej strukturze, jak i do bardziej rozbudowanych układów prezentujących jednocześnie parametry, wykresy, mapy i komunikaty.
Jasność
Nominalna jasność matryc LCD-TFT w linii Unisystem Pro wynosi 2000 cd/m². Taki poziom pozwala zachować odpowiednią czytelność obrazu przy bardzo intensywnym oświetleniu, również wtedy, gdy ekran jest bezpośrednio wystawiony na działanie światła słonecznego.
Wysoka jasność jest szczególnie ważna w zastosowaniach outdoorowych, ponieważ natężenie oświetlenia może dynamicznie zmieniać się w ciągu dnia. Ekran, który jest czytelny np. przy zachmurzonym niebie, może stać się trudny do odczytania w południe, gdy promienie słoneczne padają bezpośrednio na jego powierzchnię. Podświetlenie o odpowiedniej mocy pomaga zachować kontrast pomiędzy prezentowaną treścią a światłem odbijanym przez front urządzenia.
Jasność nie jest jednak jedynym parametrem wpływającym na czytelność. Znaczenie mają również rodzaj matrycy, zastosowana technologia bondingu, właściwości szkła ochronnego, konstrukcja panelu frontowego oraz sposób ustawienia urządzenia względem źródła światła. W projektach outdoorowych wszystkie te elementy należy analizować łącznie.
Właściwe zarządzanie wysoką jasnością wymaga także uwzględnienia poboru energii i ilości generowanego ciepła. Konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać skuteczne odprowadzanie ciepła, ponieważ nadmierne nagrzewanie może przyspieszać zużycie podświetlenia oraz wpływać na działanie matrycy i pozostałych komponentów.
Warianty z panelem dotykowym
Obok „otwartych” modułów LCD-TFT linia Unisystem Pro obejmuje również warianty z pojemnościowym panelem dotykowym w technologii PCAP, czyli pojemnościowo-projekcyjnej. Umożliwia on bezpośrednią obsługę interfejsu na ekranie, ograniczając potrzebę stosowania wielu zewnętrznych przycisków, przełączników lub pokręteł.
W wariantach wyposażonych w panel dotykowy jasność modułu wynosi 1700 cd/m². Niższa wartość w porównaniu z samą matrycą LCD-TFT wynika z obecności sensora dotykowego, 4-mm szkła ochronnego oraz optycznych warstw klejących, przez które przechodzi światło emitowane przez podświetlenie. Poziom 1700 cd/m² nadal zapewnia wysoką czytelność obrazu przy intensywnym oświetleniu, również w bezpośrednim świetle słonecznym.
Kontroler ILITEK i kalibracja panelu dotykowego
Za rejestrowanie dotyku w modułach Unisystem Pro odpowiada kontroler ILI2520 firmy ILITEK. Układ pozwala dostosować działanie panelu do konstrukcji urządzenia oraz rzeczywistych warunków jego użytkowania.
Odpowiednia konfiguracja i kalibracja umożliwiają między innymi dopasowanie czułości panelu do grubości szkła ochronnego, zakładanego sposobu obsługi, poziomu zakłóceń elektromagnetycznych oraz obecności wody lub zanieczyszczeń na powierzchni. Ma to szczególne znaczenie w urządzeniach zewnętrznych, które są narażone na zmienne warunki atmosferyczne, podwyższoną wilgotność oraz różnego rodzaju zabrudzenia.
Odpowiednia kalibracja może również umożliwić obsługę panelu w wybranych rodzajach rękawic (np. lateksowych, nitrylowych czy gumowych), co ma szczególne znaczenie w urządzeniach użytkowanych w środowiskach, w których operatorzy korzystają ze środków ochrony osobistej.
Parametry należy jednak dostrajać indywidualnie, ponieważ nadmierne zwiększenie czułości może sprzyjać rejestrowaniu niezamierzonych dotknięć, określanych jako ghost touch. Odpowiednie ustawienie kontrolera powinno więc zachowywać równowagę między czułością a odpornością systemu na fałszywe sygnały.
Interfejsy RGB, MIPI DSI, LVDS
W zależności od wariantu moduły Unisystem Pro mogą wykorzystywać interfejs RGB, MIPI DSI lub LVDS. Ich zróżnicowanie pozwala dopasować wyświetlacz do architektury elektroniki, konstrukcji połączenia, wymaganej przepustowości oraz warunków związanych z występowaniem zakłóceń w urządzeniu.
RGB to interfejs równoległy, który umożliwia bezpośrednią integrację wyświetlacza z elektroniką sterującą. Ze względu na dużą liczbę linii sygnałowych wymaga odpowiedniego zaprojektowania połączeń i prowadzenia ścieżek, dlatego najlepiej sprawdza się przy krótkich dystansach między wyświetlaczem a jednostką sterującą.
MIPI DSI to szybki interfejs szeregowy wykorzystujący niewielką liczbę linii sygnałowych. Zapewnia wysoką przepustowość i pozwala ograniczyć liczbę połączeń, dlatego jest stosowany głównie w kompaktowych konstrukcjach, w których wyświetlacz znajduje się blisko procesora.
LVDS wykorzystuje transmisję różnicową, która wspiera integralność sygnału i ogranicza jego podatność na zakłócenia elektromagnetyczne. Dzięki temu interfejs dobrze sprawdza się w modułach o wyższych rozdzielczościach oraz w konstrukcjach wymagających dłuższego połączenia między wyświetlaczem a elektroniką sterującą.
Interfejsy USB-C i HDMI – dalszy rozwój produktów własnych Unisystemu
W ramach dalszego rozwoju portfolio produktów własnych planujemy wprowadzenie wariantów wyświetlaczy LCD-TFT z dodatkową płytką PCB obsługującą zarówno USB-C, jak i HDMI. Oba interfejsy mogą być wykorzystywane do transmisji obrazu, co ułatwia integrację modułu z komputerami przemysłowymi, komputerami jednopłytkowymi oraz innymi jednostkami generującymi gotowy sygnał wideo.
Rozwiązanie ma charakter plug & play – umożliwia podłączenie modułu do kompatybilnego źródła obrazu bez konieczności bezpośredniej obsługi natywnego interfejsu matrycy. Upraszcza to uruchomienie wyświetlacza i ogranicza zakres prac po stronie elektroniki sterującej.
USB-C pozwala wykorzystywać kompaktowe i powszechnie stosowane złącze do transmisji danych, a w odpowiedniej konfiguracji także obrazu, zasilania oraz sygnałów panelu dotykowego. Zakres obsługiwanych funkcji zależy jednak od zastosowanego standardu, kontrolera i konstrukcji całego modułu.
HDMI jest szeroko rozpowszechnionym interfejsem cyfrowym przeznaczonym do transmisji obrazu i dźwięku. Jego wykorzystanie może uprościć podłączanie wyświetlacza do jednostek wyposażonych w standardowe wyjście wideo, ograniczając potrzebę projektowania bezpośredniego połączenia z interfejsem matrycy.
Wprowadzenie wariantów USB-C i HDMI rozszerzy możliwości integracji produktów własnych Unisystemu – szczególnie w projektach, w których istotne są szybkie uruchomienie, standaryzacja połączeń oraz łatwiejsza wymiana jednostki sterującej.
RGB vs. MIPI vs. LVDS vs. USB-C vs. HDMI
Poniższa tabela przedstawia najważniejsze cechy interfejsów RGB, MIPI DSI, LVDS, USB-C i HDMI z perspektywy integracji wyświetlacza LCD-TFT z elektroniką urządzenia. Zestawienie ma charakter porównawczy – rzeczywiste możliwości transmisji zależą między innymi od rozdzielczości i częstotliwości odświeżania obrazu, konstrukcji PCB, długości i jakości połączeń, parametrów jednostki sterującej oraz sposobu implementacji danego interfejsu.
| Cecha | RGB | MIPI DSI | LVDS | USB-C | HDMI |
| Charakter rozwiązania | Bezpośredni interfejs matrycy | Bezpośredni interfejs matrycy | Bezpośredni interfejs matrycy | Złącze obsługujące różne standardy transmisji | Cyfrowy interfejs obrazu i dźwięku |
| Sposób transmisji obrazu | Równoległy | Różnicowy | Różnicowy | Zależny od zastosowanego standardu | Szeregowy, cyfrowy |
| Dostępność w linii Core | Wybrane warianty 7,0” | Wybrane warianty 7,0” | Warianty 7,0”, 10,1”, 12,1” i 15,6” | Rozwiązanie planowane | Rozwiązanie planowane |
| Liczba połączeń | 24 linie danych – po 8 dla składowych R, G i B – oraz linie synchronizacji VSync, HSync i zegara DCLK | Zwykle 4 pary różnicowe, czyli 8 linii sygnałowych; w niektórych konfiguracjach liczba par może być mniejsza | Zwykle 4 pary różnicowe, czyli 8 linii sygnałowych | Jedno kompaktowe złącze | Jedno złącze sygnałowe |
| Typowa długość połączenia | Krótkie połączenia na PCB lub między blisko rozmieszczonymi komponentami | Krótkie połączenie między procesorem a wyświetlaczem | Odpowiedni również do dłuższych połączeń | Zależna od standardu i zastosowanego przewodu | Odpowiedni do połączeń realizowanych przewodem zewnętrznym |
| Odporność na zakłócenia | Niska: równoległe, niesymetryczne linie są podatne na zakłócenia, przesłuchy i zwiększoną emisję elektromagnetyczną | Wysoka przepustowość, dostosowana do kompaktowych modułów o większej liczbie przesyłanych danych | Wysoka przepustowość, odpowiednia do modułów o wyższych rozdzielczościach | Zależna od implementacji i jakości przewodu | Niewielka przy zastosowaniu odpowiedniego przewodu |
| Przepustowość i rozdzielczość | Odpowiedni przede wszystkim do niższych i średnich rozdzielczości | Wysoka przepustowość przy niewielkiej liczbie linii | Wysoka przepustowość, odpowiednia do wyższych rozdzielczości | Zależna od zastosowanego standardu transmisji obrazu | Zależna od wersji HDMI i elektroniki modułu |
| Wymagania wobec jednostki sterującej | Kontroler LCD obsługujący RGB | Kontroler MIPI DSI | Nadajnik LVDS lub odpowiedni konwerter | Obsługa zgodnego trybu transmisji przez USB-C | Wyjście HDMI |
| Możliwość przesyłania zasilania | Nie | Nie | Nie | Tak – zależnie od implementacji | Nie |
| Możliwość przesyłania dotyku tym samym złączem | Nie | Nie | Nie | Tak – zależnie od konstrukcji modułu | Nie |
| Wpływ na projekt PCB | Wymaga prowadzenia wielu równoległych linii i zachowania zależności czasowych | Wymaga prawidłowego prowadzenia szybkich par różnicowych | Wymaga kontrolowanego prowadzenia i dopasowania par różnicowych | Może ograniczyć liczbę złączy, ale wymaga dodatkowych układów sterujących | Upraszcza połączenie z komputerem, ale zwiększa zakres elektroniki modułu |
| Typowe przeznaczenie | Konstrukcje z wyświetlaczem umieszczonym blisko jednostki sterującej | Kompaktowe urządzenia z bezpośrednim połączeniem wyświetlacza z procesorem | Konstrukcje wymagające stabilnej transmisji, wyższej rozdzielczości lub dłuższego połączenia | Urządzenia wymagające uproszczonego okablowania i integracji wielu funkcji w jednym złączu | Urządzenia współpracujące z komputerami i jednostkami wyposażonymi w standardowe wyjście wideo |
RGB, MIPI DSI i LVDS są interfejsami wykorzystywanymi do bezpośredniego sterowania matrycą LCD-TFT. USB-C i HDMI reprezentują natomiast inny model integracji – wymagają dodatkowej elektroniki po stronie modułu, ale mogą uprościć jego połączenie z gotową platformą komputerową.
Ostateczny wybór powinien uwzględniać możliwości jednostki sterującej, rozdzielczość wyświetlacza, długość i konstrukcję połączenia, dostępne miejsce na elektronikę oraz wymagania dotyczące przepustowości, podatności transmisji na zakłócenia i sposobu integracji modułu z urządzeniem.
Szkło ochronne
W modułach Unisystem Pro z panelem dotykowym szkło ochronne jest standardowym elementem konstrukcji. Chroni wyświetlacz i panel dotykowy przed zarysowaniami, naciskiem, uderzeniami oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
W linii Pro standardowo stosowane jest szkło ochronne o grubości 4 mm, które zapewnia odporność mechaniczną na poziomie IK08. Oznacza to podwyższoną ochronę przed uderzeniami, istotną szczególnie w urządzeniach instalowanych w przestrzeni publicznej oraz miejscach narażonych na intensywną eksploatację lub próby celowego uszkodzenia.
Większa grubość szkła zwiększa sztywność panelu frontowego i ogranicza ryzyko przeniesienia punktowego nacisku bezpośrednio na panel dotykowy lub matrycę LCD-TFT.
Odporność IK dotyczy całej odpowiednio przygotowanej konstrukcji i powinna być oceniana w kontekście sposobu montażu modułu, podparcia szkła, obudowy oraz uszczelnienia frontu. Samo zastosowanie odpowiedniej tafli szkła nie zastępuje prawidłowego zaprojektowania całego urządzenia.
W produktach Unisystemu dostępne są dwa warianty szkła ochronnego:
- szkło ochronne bez taśmy montażowej,
- szkło ochronne z taśmą montażową i zaokrąglonymi narożnikami.
Szkło ochronne bez taśmy montażowej
W tym wariancie szkło ochronne nie ma fabrycznie naniesionej taśmy montażowej, co zapewnia większą swobodę w opracowaniu własnego sposobu mocowania modułu w obudowie lub panelu frontowym urządzenia. Ma prostokątny kształt, dzięki czemu może zostać dopasowane do indywidualnej konstrukcji mechanicznej.

Szkło ochronne z taśmą montażową
W tym wariancie szkło jest wyposażone w taśmę, która ułatwia osadzenie i zamocowanie modułu w obudowie lub panelu frontowym. Rozwiązanie to może usprawnić montaż oraz zwiększyć jego powtarzalność podczas produkcji seryjnej. Szkło ma również zaokrąglone narożniki, które nadają frontowi urządzenia łagodniejsze wykończenie.

Bonding optyczny jako standard
We wszystkich wyświetlaczach LCD-TFT z linii Unisystem Lite, Unisystem Core i Unisystem Pro wyposażonych w panel dotykowy standardowo stosowany jest bonding optyczny, określany również jako klejenie optyczne (ang. optical bonding). Proces polega na połączeniu wyświetlacza, panelu dotykowego i szkła ochronnego na całej powierzchni za pomocą przezroczystego materiału optycznego.
Usunięcie szczeliny powietrznej między poszczególnymi komponentami ogranicza wewnętrzne odbicia światła, poprawia kontrast obrazu oraz zwiększa sztywność mechaniczną całego modułu. Ma to szczególne znaczenie w aplikacjach outdoorowych, w których wyświetlacz musi nie tylko zapewniać odpowiednią czytelność w silnym świetle, lecz także zachowywać trwałość podczas intensywnej obsługi oraz narażenia na wstrząsy, drgania, wibracje i punktowe obciążenia mechaniczne.
Wypełnienie przestrzeni między warstwami ogranicza również możliwość gromadzenia się wewnątrz modułu zanieczyszczeń, w tym wilgoci. Nie oznacza to jednak automatycznego zapewnienia określonej klasy szczelności IP – zależy ona od konstrukcji całego urządzenia, sposobu montażu wyświetlacza, uszczelnień i obudowy.
Warstwa anti-UV
Moduły Unisystem Pro są wyposażone w warstwę anti-UV, która chroni komponenty przed degradacją powodowaną przez długotrwałą ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Ma to szczególne znaczenie w aplikacjach zewnętrznych, w których ekran może pozostawać wystawiony na działanie słońca przez wiele godzin każdego dnia.
Promieniowanie UV może przyspieszać starzenie materiałów optycznych, klejów, polaryzatorów i pozostałych warstw znajdujących się w konstrukcji modułu. Z czasem może prowadzić między innymi do zmiany ich barwy, pogorszenia przepuszczalności światła, obniżenia kontrastu oraz skrócenia okresu prawidłowego działania wyświetlacza.
Warstwa anti-UV pomaga ograniczyć wpływ promieniowania na komponenty i wspiera utrzymanie parametrów optycznych podczas wieloletniej pracy urządzenia. Jest więc ważnym uzupełnieniem wysokiej jasności – sama moc podświetlenia poprawia bieżącą czytelność, natomiast ochrona UV wspiera trwałość modułu podczas długotrwałej eksploatacji na zewnątrz.
Warstwa IR
Wybrane modele z linii Unisystem Pro są dostępne w dodatkowych modyfikacjach dostosowanych do wymagań aplikacji zewnętrznych. Jedną z nich jest warstwa IR – powłoka termiczna ograniczająca nagrzewanie się wyświetlacza LCD-TFT pod wpływem promieniowania podczerwonego. Ma to szczególne znaczenie w urządzeniach narażonych na bezpośrednie działanie słońca, wysoką temperaturę oraz dynamicznie zmieniające się warunki środowiskowe. Ograniczenie ilości energii cieplnej docierającej do modułu wspiera utrzymanie odpowiednich warunków jego pracy i zmniejsza ryzyko nadmiernego wzrostu temperatury matrycy.
Informacja o zastosowaniu takiej modyfikacji jest zawarta w part numberze produktu. Ostatnie dwie cyfry oznaczenia identyfikują wersję modułu – 00 wskazuje wariant podstawowy, natomiast inne oznaczenie informuje o wprowadzonych zmianach konstrukcyjnych, technologicznych lub funkcjonalnych. Przykładem jest model UST101HWLNCU10, w którym końcówka 10 oznacza wariant wyposażony w dodatkową warstwę IR.
MTBF (Mean Time Between Failures)
MTBF (Mean Time Between Failures), czyli średni czas między awariami, to wskaźnik statystyczny określający średni przewidywany czas pracy między awariami w analizowanej populacji urządzeń. Nie oznacza gwarantowanego czasu działania pojedynczego modułu, ale pozwala porównywać zakładaną niezawodność rozwiązań projektowanych do pracy w podobnych warunkach.
Dla modułów Unisystem Pro deklarowany współczynnik MTBF wynosi do 100 000 godzin. Linia została więc opracowana z myślą o wieloletniej eksploatacji, w tym w urządzeniach pracujących w trybie ciągłym.
Rzeczywista trwałość modułu zależy jednak również od warunków pracy, temperatury, sposobu zasilania, ustawionej intensywności podświetlenia, ekspozycji na promieniowanie słoneczne oraz konstrukcji termicznej całego urządzenia. Szczególnie w aplikacjach outdoorowych należy zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła i ograniczenie nadmiernego nagrzewania wnętrza obudowy.
W jakich aplikacjach stosować moduły Unisystem Pro?
Unisystem Pro jest przeznaczony przede wszystkim do urządzeń pracujących na zewnątrz, również w bezpośrednim świetle słonecznym, przy zmiennych warunkach atmosferycznych oraz podwyższonym ryzyku uszkodzeń mechanicznych. Linia może być stosowana m.in. w:
- panelach HMI, operatorskich, sterowniczych i kontrolnych, wykorzystywanych do obsługi instalacji, urządzeń oraz infrastruktury,
- automatach vendingowych,
- terminalach samoobsługowych, przeznaczonych m.in. do realizacji płatności, rejestracji, obsługi zgłoszeń oraz odbioru usług,
- kioskach i totemach informacyjnych,
- systemach informacji pasażerskiej instalowanych na przystankach, dworcach, peronach i węzłach komunikacyjnych,
- urządzeniach stosowanych na parkingach i stacjach paliw, takich jak terminale wjazdowe, parkomaty, dystrybutory oraz punkty płatności,
- systemach kontroli dostępu instalowanych przy wejściach, bramach oraz obiektach infrastruktury,
- rozwiązaniach dla przestrzeni miejskiej, w tym punktach informacyjnych, urządzeniach usługowych oraz interaktywnych elementach małej architektury,
- urządzeniach wykorzystywanych w portach, na lotniskach oraz w zewnętrznych częściach centrów logistycznych,
- panelach stosowanych przy obiektach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
Zastosowanie linii Pro nie oznacza jednak, że sam moduł automatycznie zapewni gotowemu urządzeniu odporność na wszystkie czynniki środowiskowe. Ostateczna trwałość i szczelność rozwiązania zależą również od konstrukcji obudowy, uszczelnień, wentylacji, montażu panelu frontowego, zabezpieczenia złączy oraz sposobu odprowadzania ciepła.
Dobór odpowiedniego modelu powinien wynikać z rzeczywistych wymagań aplikacji i warunków, w których urządzenie będzie użytkowane – w tym poziomu nasłonecznienia, zakresu temperatur, narażenia na opady i zabrudzenia, intensywności obsługi oraz oczekiwanej odporności mechanicznej.
Szukasz rozwiązania dopasowanego do Twojego projektu? Skontaktuj się z nami i przedstaw założenia Twojego projektu. Wspólnie dobierzemy odpowiedni wariant wyświetlacza lub określimy zakres personalizacji potrzebny do zapewnienia czytelności, trwałości i niezawodnego działania urządzenia w warunkach outdoorowych.




