Novastar A5s Plus LED wyświetlacza karta odbierająca
Wstęp
A5S Plus to ogólna niewielka karta odbierająca opracowana przez Xi'an Novastar Tech Co., Ltd. (zwana dalej Novastar). Pojedynczy A5S Plus obsługuje rozdzielczości do 512 × 384@60 Hz (wymagane Novalct v5.3.1 lub później).
Obsługa zarządzania kolorami, 18 -bitowa, jasność poziomu pikseli i kalibracja chromu, indywidualna regulacja gamma dla funkcji RGB i 3D, A5S Plus może znacznie poprawić efekt wyświetlania i wrażenia użytkownika.
A5S Plus wykorzystuje złącza o dużej gęstości do komunikacji w celu ograniczenia efektów pyłu i wibracji, co powoduje wysoką stabilność. Obsługuje do 32 grup równoległych danych RGB lub 64 grupy danych szeregowych (rozszerzalne do 128 grup danych szeregowych). Jego zastrzeżone piny pozwalają na niestandardowe funkcje użytkowników. Dzięki konstrukcji sprzętowej zgodnej z EMC klasy B A5S Plus poprawił kompatybilność elektromagnetyczną i jest odpowiednia do różnych konfiguracji na miejscu.
Certyfikaty
Rohs, EMC Klasa B
Cechy
Ulepszenia, aby wyświetlić efekt
⬤ Management Color
Pozwól użytkownikom swobodnie przełączać gamę koloru ekranu między różnymi gamami w czasie rzeczywistym, aby umożliwić bardziej precyzyjne kolory na ekranie.
⬤18bit+
Popraw szarotkę LED wyświetlacza o 4 razy, aby uniknąć utraty w skali szarości z powodu niskiej jasności i pozwolić na płynniejszy obraz.
⬤ ⬤ Pikselowa jasność i kalibracja chromu działają z precyzyjnym systemem kalibracji Novastar w celu skalibrowania jasności i chromu każdego piksela, skutecznie usuwając różnice jasności i różnice w chromatach oraz umożliwiając dużą spójność jasności i spójność chromu.
⬤ Regulacja mrocznych lub jasnych linii
Ciemne lub jasne linie spowodowane splicingiem szaf lub modułów można dostosować, aby poprawić wrażenia wizualne. Ta funkcja jest łatwa w użyciu, a regulacja natychmiast zachodzi.
W Novalct v5.2.0 lub nowszym regulacja można wykonać bez użycia lub zmiany źródła wideo.
Ulepszenia zdolności do utrzymania
⬤ Późniejsze opóźnienie
Opóźnienie źródła wideo na końcu karty odbierającej można zmniejszyć do 1 ramy (tylko podczas korzystania z modułów z sterownikiem z wbudowanym pamięcią RAM).
⬤3d Funkcja
Pracując z kartą wysyłania obsługującą funkcję 3D, karta odbierająca obsługuje wyjście obrazu 3D.
⬤ Indywidualna regulacja gamma dla RGB
Współpracując z Novalct (v5.2.0 lub nowszym) i kartą wysyłającą, która obsługuje tę funkcję, karta odbierająca obsługuje indywidualną regulację czerwonej gamma, zielonej gamma i niebieskiej gamma, które mogą skutecznie kontrolować nierówność obrazu w niskiej skali szarości i przesunięciu równowagi białej, umożliwiając bardziej realistyczny obraz.
⬤ Image Rotation w przyrostach 90 °
Obraz wyświetlacza można ustawić tak, aby obracał się w wielokrotnościach 90 ° (0 °/90 °/180 °/270 °).
⬤Smart Moduł (wymagany dedykowane oprogramowanie układowe) Współpracując z modułem inteligentnym, karta odbierająca obsługuje zarządzanie identyfikatorami modułu, przechowywanie współczynników kalibracji i parametrów modułu, monitorowanie temperatury modułu, napięcia i płaskiej komunikacji kablowej, wykrywanie błędów LED i rejestrowanie czasu pracy modułu.
⬤ ⬤Automatyczna kalibracja modułu
Po zainstalowaniu nowego modułu z pamięcią flash w celu wymiany starego, współczynniki kalibracji przechowywane w pamięci flash można automatycznie przesyłać do karty odbiorczej, gdy jest włączona.
⬤ Przesłanie współczynników kalibracji Współczynniki kalibracji można szybko przesłać do karty odbierającej, znacznie poprawiając wydajność.
⬤ Module Flash Management
W przypadku modułów z pamięcią flash można zarządzać informacjami przechowywanymi w pamięci. Współczynniki kalibracji i identyfikator modułu można przechowywać i odczytać.
⬤ Kliknij, aby zastosować współczynniki kalibracji w module Flash
W przypadku modułów z pamięcią flash, gdy kabel Ethernet jest odłączony, użytkownicy mogą przytrzymać przycisk samokontroli na szafce, aby przesłać współczynniki kalibracji w pamięci flash modułu do karty odbierającej.
⬤ Funkcja mapowania
Szafki wyświetlają numer karty odbiorczej i informacje o porcie Ethernet, umożliwiając użytkownikom łatwe uzyskanie lokalizacji i topologii połączeń otrzymujących karty.
⬤ Ustalanie obrazu wstępnie przechowywanego w karcie odbierającej obraz wyświetlany podczas uruchamiania lub wyświetlany po odłączeniu kabla Ethernet lub nie można dostosować sygnału wideo.
⬤ Temperature i monitorowanie napięcia
Temperaturę i napięcie karty odbierającej można monitorować bez użycia peryferyjnych.
⬤ Cabinet LCD
Moduł LCD podłączony do szafki może wyświetlać temperaturę, napięcie, czas wykonania i całkowity czas wykonywania karty odbierającej
⬤ Wykrywanie błędów
Jakość komunikacji portu Ethernet karty odbierającej można monitorować, a liczbę błędnych pakietów można zarejestrować, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów z komunikacją sieciową.
Novalct v5.2.0 lub nowszy jest wymagany.
⬤ Wykrywanie podwójnych zasilaczy, gdy używane są dwa zasilacze, ich
Status pracy można wykryć kartą odbierającą.
⬤ Odczyt programu Programu
Program oprogramowania układowego karty odbierającej można odczytać i zapisać na lokalnym komputerze.
Ulepszenia niezawodności
Novalct v5.2.0 lub nowszy jest wymagany.
l Parametr konfiguracyjny
Parametry konfiguracji karty odbierającej można odczytać i zapisać na komputerze lokalnym.
⬤ LVDS Transmisja (wymagane dedykowane oprogramowanie układowe) Transmisja sygnalizacji różnicowej niskiego napięcia (LVDS) jest wykorzystywana do zmniejszenia liczby kabli danych z płyty piasty do modułu, zwiększenia odległości transmisji i poprawy jakości transmisji sygnału i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
⬤ Podwójne kopie zapasowe i monitorowanie statusu
W aplikacji z wymaganiami dotyczącymi wysokiej niezawodności dwie karty odbierające można zamontować na jednej płycie piasty w celu tworzenia kopii zapasowych. Gdy pierwotna karta odbiorcza nie powiedzie się, karta kopii zapasowej może natychmiast służyć, aby zapewnić nieprzerwane działanie wyświetlacza.
Status roboczy kart pierwotnych i kopii zapasowych odbierających można monitorować w Novalct v5.2.0 lub nowszym.
⬤ ⬤ Placuped
Karty odbierające i karta wysyłająca tworzą pętlę za pomocą połączeń linii podstawowej i kopii zapasowej. Gdy uskok wystąpi w miejscu linii, ekran może nadal wyświetlać obraz normalnie.
Wygląd
⬤ Podwójne tworzenie kopii zapasowych parametrów konfiguracyjnych
Parametry konfiguracji karty odbiorczej są przechowywane w obszarze aplikacji i fabrycznym obszarze karty odbierającej w tym samym czasie. Użytkownicy zwykle używają parametrów konfiguracji w obszarze aplikacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą przywrócić parametry konfiguracyjne w obszarze fabrycznym do obszaru aplikacji.
⬤ Dwuczna kopia zapasowa programu
Dwie kopie programu oprogramowania układowego są przechowywane w obszarze aplikacji karty odbierającej w fabryce, aby uniknąć problemu, że karta odbierająca może utknąć nienormalnie podczas aktualizacji programu.

Wszystkie zdjęcia produktów pokazane w tym dokumencie służą wyłącznie celowi ilustracji. Rzeczywisty produkt może się różnić.
Wskaźniki
Wskaźnik | Kolor | Status | Opis |
Wskaźnik działający | Zielony | Miganie raz na 1 | Karta odbierająca działa normalnie. Połączenie kablowe Ethernet jest normalne, a wejście źródła wideo jest dostępne. |
Miga raz na 3s | Połączenie kablowe Ethernet jest nieprawidłowe. | ||
Miga 3 razy na 0,5S | Połączenie kablowe Ethernet jest normalne, ale żadne wejście źródła wideo nie jest dostępne. | ||
Miga raz na 0,2s | Karta odbierająca nie załadowała programu w obszarze aplikacji i obecnie korzysta z programu kopii zapasowych. | ||
Miga 8 razy na 0,5S | Przełączenie redundancji nastąpiło w porcie Ethernet i zapasowe zapasowe pętle. | ||
Wskaźnik mocy | Czerwony | Zawsze dalej | Wejście mocy jest normalne. |
Wymiary
Grubość płyty nie jest większa niż 2,0 mm, a całkowita grubość (grubość płyty + grubość składników w górnej i dolnej stronie) nie jest większa niż 8,5 mm. Połączenie naziemne (GND) jest włączone do montażu otworów.

Tolerancja: ± 0,3 jednostki: mm
Odległość między zewnętrznymi powierzchniami A5S Plus i płytami koncentratorowymi po połączeniu ich złączy o wysokiej gęstości wynosi 5,0 mm. Zalecany jest 5-mm miedziany filar.
Aby wykonać formy lub otwory montażowe, skontaktuj się z Novastar w celu uzyskania większej precyzyjnej rysunku strukturalnym.
Szpilki
32 grupy równoległych danych RGB

JH2 | |||||
NC | 25 | 26 | NC | ||
Port1_t3+ | 27 | 28 | Port2_t3+ | ||
Port1_t3- | 29 | 30 | Port2_t3- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Przycisk testowy | Test_input_key | 35 | 36 | STA_LED- | Wskaźnik działający (aktywny niski) |
GND | 37 | 38 | GND | ||
Sygnał dekodowania linii | A | 39 | 40 | DCLK1 | Wyjście zegara zmiany biegów 1 |
Sygnał dekodowania linii | B | 41 | 42 | DCLK2 | Wyjście zegara zmiany biegów 2 |
Sygnał dekodowania linii | C | 43 | 44 | Lat | Wyjście sygnału zatrzasku |
Sygnał dekodowania linii | D | 45 | 46 | KLAWISZ KONTROLNY | Sygnał sterowania poświatem |
Sygnał dekodowania linii | E | 47 | 48 | OE_RED | Wyświetlacz Włącz sygnał |
Wyświetlacz Włącz sygnał | Oe_blue | 49 | 50 | Oe_green | Wyświetlacz Włącz sygnał |
GND | 51 | 52 | GND | ||
/ | G1 | 53 | 54 | R1 | / |
/ | R2 | 55 | 56 | B1 | / |
/ | B2 | 57 | 58 | G2 | / |
/ | G3 | 59 | 60 | R3 | / |
/ | R4 | 61 | 62 | B3 | / |
/ | B4 | 63 | 64 | G4 | / |
GND | 65 | 66 | GND | ||
/ | G5 | 67 | 68 | R5 | / |
/ | R6 | 69 | 70 | B5 | / |
/ | B6 | 71 | 72 | G6 | / |
/ | G7 | 73 | 74 | R7 | / |
/ | R8 | 75 | 76 | B7 | / |
/ | B8 | 77 | 78 | G8 | / |
GND | 79 | 80 | GND | ||
/ | G9 | 81 | 82 | R9 | / |
/ | R10 | 83 | 84 | B9 | / |
/ | B10 | 85 | 86 | G10 | / |
/ | G11 | 87 | 88 | R11 | / |
/ | R12 | 89 | 90 | B11 | / |
/ | B12 | 91 | 92 | G12 | / |
GND | 93 | 94 | GND | ||
/ | G13 | 95 | 96 | R13 | / |
/ | R14 | 97 | 98 | B13 | / |
/ | B14 | 99 | 100 | G14 | / |
/ | G15 | 101 | 102 | R15 | / |
/ | R16 | 103 | 104 | B15 | / |
/ | B16 | 105 | 106 | G16 | / |
GND | 107 | 108 | GND | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
GND | 117 | 118 | GND | ||
GND | 119 | 120 | GND |
64 grupy danych szeregowych

JH2 | |||||
NC | 25 | 26 | NC | ||
Port1_t3+ | 27 | 28 | Port2_t3+ | ||
Port1_t3- | 29 | 30 | Port2_t3- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Przycisk testowy | Test_input_key | 35 | 36 | STA_LED- | Wskaźnik działający (aktywny niski) |
GND | 37 | 38 | GND | ||
Sygnał dekodowania linii | A | 39 | 40 | DCLK1 | Wyjście zegara zmiany biegów 1 |
Sygnał dekodowania linii | B | 41 | 42 | DCLK2 | Wyjście zegara zmiany biegów 2 |
Sygnał dekodowania linii | C | 43 | 44 | Lat | Wyjście sygnału zatrzasku |
Sygnał dekodowania linii | D | 45 | 46 | KLAWISZ KONTROLNY | Sygnał sterowania poświatem |
Sygnał dekodowania linii | E | 47 | 48 | OE_RED | Wyświetlacz Włącz sygnał |
Wyświetlacz Włącz sygnał | Oe_blue | 49 | 50 | Oe_green | Wyświetlacz Włącz sygnał |
GND | 51 | 52 | GND | ||
/ | G1 | 53 | 54 | R1 | / |
/ | R2 | 55 | 56 | B1 | / |
/ | B2 | 57 | 58 | G2 | / |
/ | G3 | 59 | 60 | R3 | / |
/ | R4 | 61 | 62 | B3 | / |
/ | B4 | 63 | 64 | G4 | / |
GND | 65 | 66 | GND | ||
/ | G5 | 67 | 68 | R5 | / |
/ | R6 | 69 | 70 | B5 | / |
/ | B6 | 71 | 72 | G6 | / |
/ | G7 | 73 | 74 | R7 | / |
/ | R8 | 75 | 76 | B7 | / |
/ | B8 | 77 | 78 | G8 | / |
GND | 79 | 80 | GND | ||
/ | G9 | 81 | 82 | R9 | / |
/ | R10 | 83 | 84 | B9 | / |
/ | B10 | 85 | 86 | G10 | / |
/ | G11 | 87 | 88 | R11 | / |
/ | R12 | 89 | 90 | B11 | / |
/ | B12 | 91 | 92 | G12 | / |
GND | 93 | 94 | GND | ||
/ | G13 | 95 | 96 | R13 | / |
/ | R14 | 97 | 98 | B13 | / |
/ | B14 | 99 | 100 | G14 | / |
/ | G15 | 101 | 102 | R15 | / |
/ | R16 | 103 | 104 | B15 | / |
/ | B16 | 105 | 106 | G16 | / |
GND | 107 | 108 | GND | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
GND | 117 | 118 | GND | ||
GND | 119 | 120 | GND |
Zalecane wejście zasilania wynosi 5,0 V.
OE_RED, OE_Green i OE_Blue są sygnałami włącznymi. Gdy RGB nie są kontrolowane osobno, użyj OE_RED. Gdy używany jest układ PWM, są one używane jako sygnały GCLK.
W trybie 128 grup danych szeregowych dane 65 - DATA128 są multipleksowane w danych1 - DATA64.
Projekt referencyjny dla funkcji rozszerzonych
Piny dla funkcji rozszerzonych | |||
Szpilka | Zalecany pin flash modułu | Zalecany SMART MODULE PIN | Opis |
RFU4 | Hub_Spi_clk | Skryty | Sygnał zegara szpilki szeregowej |
RFU6 | Hub_spi_cs | Skryty | Sygnał CS z szpilki szeregowej |
RFU8 | Hub_Spi_Mosi | / | Moduł Wprowadzenie pamięci danych flashowych |
/ | Hub_uart_tx | Sygnał modułu inteligentnego TX | |
RFU10 | Hub_Spi_Miso | / | Moduł MODZENIA MAGUJE DANE |
/ | Hub_uart_rx | Signal modułu inteligentnego Rx | |
RFU3 | Hub_code0 |
Moduł Połączka sterowania magistrali flash | |
RFU5 | Hub_code1 | ||
RFU7 | Hub_code2 | ||
RFU9 | Hub_code3 | ||
RFU18 | Hub_code4 | ||
RFU11 | Hub_H164_CSD | 74HC164 Sygnał danych | |
RFU13 | Hub_H164_Clk | ||
RFU14 | Power_sta1 | Sygnał wykrywania podwójnego zasilacza | |
RFU16 | Power_sta2 | ||
RFU15 | MS_DATA | Podwójny sygnał połączenia kopii zapasowej | |
RFU17 | MS_ID | Podwójny sygnał identyfikatora kopii zapasowej |
RFU8 i RFU10 są stykami rozszerzenia multipleksu sygnału. Tylko jeden szpilka z zalecanego Smart Module Pin lub zalecanego pinu flash modułu można wybrać jednocześnie.
Specyfikacje
Maksymalna rozdzielczość | 512 × 384@60 Hz | |
Parametry elektryczne | Napięcie wejściowe | DC 3,8 V do 5,5 V |
Prąd oceniany | 0,6 a | |
Znamionowe zużycie energii | 3,0 W. | |
Środowisko operacyjne | Temperatura | –20 ° C do +70 ° C. |
Wilgotność | 10% RH do 90% RH, niekondensowanie | |
Środowisko przechowywania | Temperatura | –25 ° C do +125 ° C. |
Wilgotność | 0% RH do 95% RH, niekondensowanie | |
Specyfikacje fizyczne | Wymiary | 70,0 mm × 45,0 mm × 8,0 mm |
Waga netto | 16,2 g Uwaga: jest to waga tylko pojedynczej karty odbiorczej. | |
Informacje o pakowaniu | Specyfikacje pakowania | Każda karta odbierająca jest pakowana w pakiecie blister. Każde opakowanie zawiera 80 kart odbierających. |
Wymiary pudełka pakowania | 378,0 mm × 190,0 mm × 120,0 mm |
Ilość bieżącego i zużycia energii może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak ustawienia produktu, użycie i środowisko.