Tarjeta receptora de pantalla LED Novastar A5s Plus
Introducción
La A5s Plus es una pequeña tarjeta receptora general desarrollada por Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd. (en adelante, NovaStar).Un solo A5s Plus admite resoluciones de hasta 512×384@60Hz (se requiere NovaLCT V5.3.1 o posterior).
Al admitir administración de color, 18 bits+, brillo a nivel de píxeles y calibración de croma, ajuste de gamma individual para RGB y funciones 3D, el A5s Plus puede mejorar significativamente el efecto de visualización y la experiencia del usuario.
El A5s Plus utiliza conectores de alta densidad para la comunicación con el fin de limitar los efectos del polvo y la vibración, lo que resulta en una alta estabilidad.Admite hasta 32 grupos de datos RGB paralelos o 64 grupos de datos en serie (ampliable a 128 grupos de datos en serie).Sus pines reservados permiten funciones personalizadas de los usuarios.Gracias a su diseño de hardware compatible con EMC Clase B, el A5s Plus tiene una compatibilidad electromagnética mejorada y es adecuado para diversas configuraciones in situ.
Certificaciones
RoHS, EMC Clase B
Características
Mejoras al efecto de visualización
⬤Gestión del color
Permita a los usuarios cambiar libremente la gama de colores de la pantalla entre diferentes gamas en tiempo real para permitir colores más precisos en la pantalla.
⬤18 bits+
Mejore la escala de grises de la pantalla LED 4 veces para evitar la pérdida de escala de grises debido al bajo brillo y permitir una imagen más suave.
⬤Brillo del nivel de píxel y calibración de croma Trabaje con el sistema de calibración de alta precisión de NovaStar para calibrar el brillo y el croma de cada píxel, eliminando eficazmente las diferencias de brillo y croma, y permitiendo una alta consistencia de brillo y croma.
⬤Ajuste rápido de líneas oscuras o brillantes
Las líneas oscuras o brillantes causadas por el empalme de gabinetes o módulos se pueden ajustar para mejorar la experiencia visual.Esta función es fácil de usar y el ajuste surte efecto inmediatamente.
En NovaLCT V5.2.0 o posterior, el ajuste se puede realizar sin utilizar ni cambiar la fuente de vídeo.
Mejoras en la mantenibilidad
⬤Baja latencia
La latencia de la fuente de vídeo en el extremo de la tarjeta receptora se puede reducir a 1 fotograma (solo cuando se utilizan módulos con controlador IC con RAM integrada).
⬤Función 3D
Al trabajar con la tarjeta emisora que admite la función 3D, la tarjeta receptora admite la salida de imágenes 3D.
⬤ Ajuste de gamma individual para RGB
Al trabajar con NovaLCT (V5.2.0 o posterior) y la tarjeta emisora que admite esta función, la tarjeta receptora admite el ajuste individual de gamma rojo, gamma verde y gamma azul, lo que puede controlar eficazmente la falta de uniformidad de la imagen en condiciones de baja escala de grises y balance de blancos. offset, lo que permite una imagen más realista.
⬤Rotación de imagen en incrementos de 90°
La imagen de visualización se puede configurar para que gire en múltiplos de 90° (0°/90°/180°/270°).
⬤Módulo inteligente (se requiere firmware dedicado) Al trabajar con el módulo inteligente, la tarjeta receptora admite la administración de ID del módulo, el almacenamiento de coeficientes de calibración y parámetros del módulo, el monitoreo de la temperatura del módulo, el voltaje y el estado de comunicación del cable plano, la detección de errores LED y el registro del tiempo de ejecución del módulo.
⬤Calibración automática del módulo
Después de instalar un nuevo módulo con memoria flash para reemplazar el anterior, los coeficientes de calibración almacenados en la memoria flash se pueden cargar automáticamente en la tarjeta receptora cuando se enciende.
⬤Carga rápida de coeficientes de calibración Los coeficientes de calibración se pueden cargar rápidamente en la tarjeta receptora, lo que mejora enormemente la eficiencia.
⬤Módulo de gestión de Flash
Para módulos con memoria flash se puede gestionar la información almacenada en la memoria.Los coeficientes de calibración y la identificación del módulo se pueden almacenar y volver a leer.
⬤Un clic para aplicar coeficientes de calibración en el módulo Flash
Para módulos con memoria flash, cuando el cable Ethernet está desconectado, los usuarios pueden mantener presionado el botón de autoprueba en el gabinete para cargar los coeficientes de calibración en la memoria flash del módulo a la tarjeta receptora.
⬤Función de mapeo
Los gabinetes muestran el número de la tarjeta receptora y la información del puerto Ethernet, lo que permite a los usuarios obtener fácilmente las ubicaciones y la topología de conexión de las tarjetas receptoras.
⬤Configuración de una imagen prealmacenada en la tarjeta receptora. Se puede personalizar la imagen que se muestra durante el inicio, o que se muestra cuando el cable Ethernet está desconectado o no hay señal de video.
⬤Monitoreo de temperatura y voltaje
La temperatura y el voltaje de la tarjeta receptora se pueden controlar sin necesidad de utilizar periféricos.
⬤Gabinete LCD
El módulo LCD conectado al gabinete puede mostrar la temperatura, el voltaje, el tiempo de funcionamiento único y el tiempo de funcionamiento total de la tarjeta receptora.
⬤Detección de errores de bits
Se puede monitorear la calidad de comunicación del puerto Ethernet de la tarjeta receptora y se puede registrar la cantidad de paquetes erróneos para ayudar a solucionar problemas de comunicación de red.
Se requiere NovaLCT V5.2.0 o posterior.
⬤Detección de estado de fuentes de alimentación duales Cuando se utilizan dos fuentes de alimentación, sus
El estado de funcionamiento puede ser detectado por la tarjeta receptora.
⬤Lectura del programa de firmware
El programa de firmware de la tarjeta receptora se puede volver a leer y guardar en la computadora local.
Mejoras en la confiabilidad
Se requiere NovaLCT V5.2.0 o posterior.
l Lectura de parámetros de configuración
Los parámetros de configuración de la tarjeta receptora se pueden leer y guardar en la computadora local.
⬤Transmisión LVDS (se requiere firmware dedicado) La transmisión de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS) se utiliza para reducir la cantidad de cables de datos desde la placa central al módulo, aumentar la distancia de transmisión y mejorar la calidad de transmisión de la señal y la compatibilidad electromagnética (EMC) .
⬤Copia de seguridad de tarjeta dual y monitoreo de estado
En una aplicación con requisitos de alta confiabilidad, se pueden montar dos tarjetas receptoras en una sola placa central como respaldo.Cuando falla la tarjeta receptora principal, la tarjeta de respaldo puede servir inmediatamente para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la pantalla.
El estado de funcionamiento de las tarjetas receptoras principal y de respaldo se puede monitorear en NovaLCT V5.2.0 o posterior.
⬤Copia de seguridad en bucle
Las tarjetas receptoras y la tarjeta emisora forman un bucle a través de las conexiones de línea primaria y de respaldo.Cuando ocurre una falla en una ubicación de las líneas, la pantalla aún puede mostrar la imagen normalmente.
Apariencia
⬤Doble copia de seguridad de los parámetros de configuración.
Los parámetros de configuración de la tarjeta receptora se almacenan en el área de aplicación y en el área de fábrica de la tarjeta receptora al mismo tiempo.Los usuarios suelen utilizar los parámetros de configuración en el área de aplicación.Si es necesario, los usuarios pueden restaurar los parámetros de configuración en el área de fábrica al área de aplicación.
⬤Copia de seguridad de programa dual
Se almacenan dos copias del programa de firmware en el área de aplicación de la tarjeta receptora en la fábrica para evitar el problema de que la tarjeta receptora se atasque de manera anormal durante la actualización del programa.
Todas las imágenes de productos que se muestran en este documento tienen fines ilustrativos únicamente.El producto real puede variar.
Indicadores
Indicador | Color | Estado | Descripción |
Indicador de funcionamiento | Verde | Parpadeando una vez cada 1s | La tarjeta receptora funciona normalmente.La conexión del cable Ethernet es normal y la entrada de fuente de video está disponible. |
Parpadeando una vez cada 3s | La conexión del cable Ethernet es anormal. | ||
Parpadea 3 veces cada 0,5 s | La conexión del cable Ethernet es normal, pero no hay entrada de fuente de video disponible. | ||
Parpadeando una vez cada 0,2s | La tarjeta receptora no pudo cargar el programa en el área de aplicación y ahora está usando el programa de respaldo. | ||
Parpadea 8 veces cada 0,5 s | Se produjo una conmutación de redundancia en el puerto Ethernet y la copia de seguridad del bucle entró en vigor. | ||
Indicador de encendido | Rojo | Siempre encendido | La entrada de energía es normal. |
Dimensiones
El espesor del tablero no es superior a 2,0 mm y el espesor total (espesor del tablero + espesor de los componentes en los lados superior e inferior) no es superior a 8,5 mm.La conexión a tierra (GND) está habilitada para los orificios de montaje.
Tolerancia: ±0,3 Unidad: mm
La distancia entre las superficies exteriores del A5s Plus y las placas centrales después de que sus conectores de alta densidad encajen es de 5,0 mm.Se recomienda un pilar de cobre de 5 mm.
Para hacer moldes o orificios de montaje de trepanos, comuníquese con NovaStar para obtener un dibujo estructural de mayor precisión.
Patas
32 grupos de datos RGB paralelos
JH2 | |||||
NC | 25 | 26 | NC | ||
Puerto1_T3+ | 27 | 28 | Puerto2_T3+ | ||
Puerto1_T3- | 29 | 30 | Puerto2_T3- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Botón de prueba | PRUEBA_INPUT_KEY | 35 | 36 | STA_LED- | Indicador de funcionamiento (activo bajo) |
Tierra | 37 | 38 | Tierra | ||
Señal de decodificación de línea | A | 39 | 40 | DCLK1 | Salida de reloj de turno 1 |
Señal de decodificación de línea | B | 41 | 42 | DCLK2 | Salida de reloj de turno 2 |
Señal de decodificación de línea | C | 43 | 44 | LAT | Salida de señal de bloqueo |
Señal de decodificación de línea | D | 45 | 46 | CONTROL | Señal de control de luminiscencia |
Señal de decodificación de línea | E | 47 | 48 | OE_RED | Señal de habilitación de visualización |
Señal de habilitación de visualización | OE_AZUL | 49 | 50 | OE_VERDE | Señal de habilitación de visualización |
Tierra | 51 | 52 | Tierra | ||
/ | G1 | 53 | 54 | R1 | / |
/ | R2 | 55 | 56 | B1 | / |
/ | B2 | 57 | 58 | G2 | / |
/ | G3 | 59 | 60 | R3 | / |
/ | R4 | 61 | 62 | B3 | / |
/ | B4 | 63 | 64 | G4 | / |
Tierra | 65 | 66 | Tierra | ||
/ | G5 | 67 | 68 | R5 | / |
/ | R6 | 69 | 70 | B5 | / |
/ | B6 | 71 | 72 | G6 | / |
/ | G7 | 73 | 74 | R7 | / |
/ | R8 | 75 | 76 | B7 | / |
/ | B8 | 77 | 78 | G8 | / |
Tierra | 79 | 80 | Tierra | ||
/ | G9 | 81 | 82 | R9 | / |
/ | R10 | 83 | 84 | B9 | / |
/ | B10 | 85 | 86 | G10 | / |
/ | G11 | 87 | 88 | R11 | / |
/ | R12 | 89 | 90 | B11 | / |
/ | B12 | 91 | 92 | G12 | / |
Tierra | 93 | 94 | Tierra | ||
/ | G13 | 95 | 96 | R13 | / |
/ | R14 | 97 | 98 | B13 | / |
/ | B14 | 99 | 100 | G14 | / |
/ | G15 | 101 | 102 | R15 | / |
/ | R16 | 103 | 104 | B15 | / |
/ | B16 | 105 | 106 | G16 | / |
Tierra | 107 | 108 | Tierra | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
Tierra | 117 | 118 | Tierra | ||
Tierra | 119 | 120 | Tierra |
64 grupos de datos seriales
JH2 | |||||
NC | 25 | 26 | NC | ||
Puerto1_T3+ | 27 | 28 | Puerto2_T3+ | ||
Puerto1_T3- | 29 | 30 | Puerto2_T3- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Botón de prueba | PRUEBA_INPUT_KEY | 35 | 36 | STA_LED- | Indicador de funcionamiento (activo bajo) |
Tierra | 37 | 38 | Tierra | ||
Señal de decodificación de línea | A | 39 | 40 | DCLK1 | Salida de reloj de turno 1 |
Señal de decodificación de línea | B | 41 | 42 | DCLK2 | Salida de reloj de turno 2 |
Señal de decodificación de línea | C | 43 | 44 | LAT | Salida de señal de bloqueo |
Señal de decodificación de línea | D | 45 | 46 | CONTROL | Señal de control de luminiscencia |
Señal de decodificación de línea | E | 47 | 48 | OE_RED | Señal de habilitación de visualización |
Señal de habilitación de visualización | OE_AZUL | 49 | 50 | OE_VERDE | Señal de habilitación de visualización |
Tierra | 51 | 52 | Tierra | ||
/ | G1 | 53 | 54 | R1 | / |
/ | R2 | 55 | 56 | B1 | / |
/ | B2 | 57 | 58 | G2 | / |
/ | G3 | 59 | 60 | R3 | / |
/ | R4 | 61 | 62 | B3 | / |
/ | B4 | 63 | 64 | G4 | / |
Tierra | 65 | 66 | Tierra | ||
/ | G5 | 67 | 68 | R5 | / |
/ | R6 | 69 | 70 | B5 | / |
/ | B6 | 71 | 72 | G6 | / |
/ | G7 | 73 | 74 | R7 | / |
/ | R8 | 75 | 76 | B7 | / |
/ | B8 | 77 | 78 | G8 | / |
Tierra | 79 | 80 | Tierra | ||
/ | G9 | 81 | 82 | R9 | / |
/ | R10 | 83 | 84 | B9 | / |
/ | B10 | 85 | 86 | G10 | / |
/ | G11 | 87 | 88 | R11 | / |
/ | R12 | 89 | 90 | B11 | / |
/ | B12 | 91 | 92 | G12 | / |
Tierra | 93 | 94 | Tierra | ||
/ | G13 | 95 | 96 | R13 | / |
/ | R14 | 97 | 98 | B13 | / |
/ | B14 | 99 | 100 | G14 | / |
/ | G15 | 101 | 102 | R15 | / |
/ | R16 | 103 | 104 | B15 | / |
/ | B16 | 105 | 106 | G16 | / |
Tierra | 107 | 108 | Tierra | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
Tierra | 117 | 118 | Tierra | ||
Tierra | 119 | 120 | Tierra |
La entrada de energía recomendada es 5,0 V.
OE_RED, OE_GREEN y OE_BLUE son señales de habilitación de visualización.Cuando los RGB no se controlan por separado, utilice OE_RED.Cuando se utiliza el chip PWM, se utilizan como señales GCLK.
En el modo de 128 grupos de datos en serie, Data65 – Data128 se multiplexan en Data1 – Data64.
Diseño de referencia para funciones extendidas
Pines para funciones extendidas | |||
Alfiler | Pin de flash del módulo recomendado | Pin de módulo inteligente recomendado | Descripción |
RFU4 | HUB_SPI_CLK | Reservado | Señal de reloj del pin serie. |
RFU6 | HUB_SPI_CS | Reservado | Señal CS del pin serie |
RFU8 | HUB_SPI_MOSI | / | Entrada de almacenamiento de datos Flash del módulo |
/ | HUB_UART_TX | Señal TX del módulo inteligente | |
RFU10 | HUB_SPI_MISO | / | Salida de almacenamiento de datos Flash del módulo |
/ | HUB_UART_RX | Señal RX del módulo inteligente | |
RFU3 | HUB_CODE0 |
Pin de control del módulo Flash BUS | |
RFU5 | HUB_CODE1 | ||
RFU7 | HUB_CODE2 | ||
RFU9 | HUB_CODE3 | ||
RFU18 | HUB_CODE4 | ||
RFU11 | HUB_H164_CSD | Señal de datos 74HC164 | |
RFU13 | HUB_H164_CLK | ||
RFU14 | ENERGÍA_STA1 | Señal de detección de fuente de alimentación dual | |
RFU16 | ENERGÍA_STA2 | ||
RFU15 | MS_DATOS | Señal de conexión de respaldo de tarjeta dual | |
RFU17 | MS_ID | Señal de identificador de respaldo de tarjeta dual |
El RFU8 y el RFU10 son pines de extensión multiplex de señal.Solo se puede seleccionar al mismo tiempo un pin del pin del módulo inteligente recomendado o del pin de flash del módulo recomendado.
Especificaciones
Resolución Máxima | 512×384@60Hz | |
Parámetros eléctricos | Voltaje de entrada | CC de 3,8 V a 5,5 V |
Corriente nominal | 0,6 A | |
Consumo de energía nominal | 3,0 vatios | |
Entorno operativo | Temperatura | –20°C a +70°C |
Humedad | 10% RH a 90% RH, sin condensación | |
Entorno de almacenamiento | Temperatura | –25°C a +125°C |
Humedad | 0% HR a 95% HR, sin condensación | |
Especificaciones físicas | Dimensiones | 70,0 mm × 45,0 mm × 8,0 mm |
Peso neto | 16,2 gramos Nota: Es el peso de una única tarjeta receptora. | |
Información de embalaje | Especificaciones de embalaje | Cada tarjeta receptora está empaquetada en un blister.Cada caja de embalaje contiene 80 tarjetas receptoras. |
Dimensiones de la caja de embalaje | 378,0 mm × 190,0 mm × 120,0 mm |
La cantidad de consumo de corriente y energía puede variar según varios factores, como la configuración del producto, el uso y el entorno..