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A カスタム MIPI TFT LCD ディスプレイ プロジェクトは、インターフェース項目に「MIPI」と記載されたパネルを選択するだけでは完了しない。ディスプレイモジュールとホストは、DSI 実装、レーン構成、ネイティブタイミング、ピクセルフォーマット、初期化コマンド、電源シーケンス、リセット動作、コネクタ、ファームウェア、バックライト、タッチシステム、およびメカニカル構造について一致する必要がある。.
「カスタム」という言葉にも実用的な境界が必要である。ほとんどの OEM プロジェクトにおいて、制御可能なルートは既存の MIPI TFT LCD モジュール. から始まる。その後、プロジェクトはそのプラットフォームをベースに、カバーガラス、タッチスクリーン、バックライト、FPC、コネクタ調整、コントローラボード、ファームウェア構成、メカニカル統合などの変更を評価できる。.
本ガイドでは、MIPI DSI が製品に適しているかどうかの判断方法、実際のホストとパネルを適合させる方法、およびサンプルや生産用治具が承認される前に管理すべき情報について説明する。.
MIPI DSI は、ホストプロセッサとディスプレイモジュール間の高速シリアルインターフェースである。MIPI アライアンスは、これを、より広範なパラレル接続と比較して、ピン数、消費電力、および電磁干渉を低減しながらディスプレイ性能をサポートするように設計されたインターフェースと説明している。.[1]
典型的な組み込み MIPI ディスプレイシステムは、DSI ケーブルまたは FPC 以上のものを含む:
| システム要素 | 機能 | プロジェクト上の問い |
|---|---|---|
| アプリケーションプロセッサまたは MCU | ユーザーインターフェースとフレームバッファを生成する | 実際のプロセッサとボードは、パネルに要求される DSI モードとタイミングを生成できるか? |
| ディスプレイコントローラ | ピクセルデータを読み取り、ディスプレイストリームを生成する | 解像度、ピクセルフォーマット、リフレッシュ要件、メモリ帯域幅をサポートするか? |
| MIPI DSI ホスト | DSI リンク用のディスプレイデータと制御トラフィックをパッケージ化する | どのレーン数、動作モード、クロック、パケットフォーマットが実装されているか? |
| D-PHY | 物理的なクロックおよびデータレーンを提供する | ボードは、要求されるレーンレートと電気的構成を生成できるか? |
| TFT LCDモジュール | ストリームを受信し、画像を表示する | そのネイティブタイミング、ドライバ IC、初期化、電圧、ピン配置、バックライト要件は何か? |
| パネルドライバまたはファームウェア | 電源、リセット、初期化、タイミング、スリープ、ウェイク、および表示状態を制御する | ブートローダ、カーネル、BSP、または MCU ファームウェアで正確なパネルがサポートされているか? |
| タッチおよびバックライト | ユーザー入力と照明を提供する | どの個別のインターフェース、ドライバ、電源回路、および制御信号が必要か? |
互換性は、この完全なパス全体で確立されなければならない。互換性のあるコネクタ形状や一致する解像度だけでは不十分である。.

カスタム MIPI ディスプレイは、いくつかの異なるプロジェクト範囲で使用される。これらを早期に区別することで、RFQ が完全に新しい LCD プラットフォームの要求として解釈されるのを防ぐ。.
| プロジェクトタイプ | 実用的な範囲 | 主なエンジニアリング作業 |
|---|---|---|
| 標準 MIPI モジュール | 既存の LCD を物理的な変更なしで使用する | ホスト互換性、パネルドライバ、ケーブル、電源、バックライト、タッチ、および検証 |
| 周辺カスタマイズを伴う既存モジュール | コア LCD はそのままに、タッチ、カバーガラス、バックライト、FPC、コネクタ調整、ファームウェア、またはメカニクスを適合させる | 管理図面、治具、サンプル、ファームウェア、組み立て、およびシステム検証 |
| コントローラまたはブリッジボードを備えたMIPIモジュール | パネルが必要とするDSI出力を変換または生成するボード | 入力モード、出力タイミング、パネル初期化、電源、バックライト、タッチ、ファームウェア、およびケーブリング |
| 新しいLCDプラットフォームのリクエスト | 要求されたサイズ、ピクセルマトリックス、またはコアパネルアーキテクチャが既存のモジュールから利用できない場合 | 個別の実現可能性、開発、量産、認定、およびライフサイクルレビュー |
RJY Displayの実用的なカスタマイズルートは、既存のディスプレイモジュールから始まります。実現可能なプロジェクト作業には、カバーガラス、タッチスクリーン、バックライト、FPC、インターフェース調整、コントローラボード、ファームウェア、および機械構造が含まれます。これは、新しいLCDサイズや解像度の無制限な開発として提示されるべきではありません。.
MIPI DSIは、実際のプロセッサがサポートされるDSIホストを公開し、製品が短い内部ディスプレイ接続を持ち、エンジニアリングチームがパネルドライバとシステムファームウェアを制御できる場合に、強力な適合性を発揮します。.
以下の場合に適切である可能性があります:
MIPIが自動的に最良の選択とはならない場合:
正しい選択は、ホスト、ディスプレイ、ソフトウェア、筐体、ケーブル、性能、およびライフサイクル要件に従うべきです。MIPIがより現代的であるため普遍的に優れているという前提に基づくべきではありません。.
クロスインターフェースの概要については、以下を参照してください LCDディスプレイモジュールにおける一般的なインターフェース.
プロセッサのデータシートには、SoCファミリにMIPI DSIコントローラが含まれていると示されている場合があります。しかし、それは特定の制御ボードが必要なレーン、コネクタ、電圧、クロック、GPIO、ファームウェア、またはパネルドライバを公開していることを証明するものではありません。.
ディスプレイを比較する前に、以下を収集してください:
ホストレビューはボードレベルで実施されるべきです。SoCにリストされた機能は、ピンが配線されていない、別の機能と共有されている、または現在のBSPでサポートされていないために、完成したボードでは利用できない場合があります。.
Android固有のシステムについては、詳細ガイドを参照してください TFT LCDモジュールとAndroid制御ボードのマッチング.
MIPI DSI接続は通常、クロックレーンと1つ以上のデータレーンを含みます。パネルがサポートする正確な数とホストが公開する数を確認する必要があります。.
| レーン項目 | 確認すべき事項 |
|---|---|
| ホストのレーン能力 | 実際のボードに実装され、そのソフトウェアでサポートされるデータレーンの数 |
| パネルのレーン要件 | 現在のパネルデータシートでサポートまたは要求されるレーン数 |
| レーンの順序 | ホストコネクタとパネルFPC間のクロックおよびデータレーンの割り当て |
| 極性の処理 | 実装とファームウェアが必要なレーン極性設定を許可するかどうか |
| 仮想チャネル | ホストとペリフェラルが期待する仮想チャネル設定 |
| コネクタとFPC | ピン定義、コンタクト方向、ピッチ、グランド配置、および制御された配線 |
LinuxのMIPI DSIデバイスツリー文書は、DSIホストとその接続されたペリフェラルをバスとして表し、パネルが受動的な差動配線のグループではなく、設定されたペリフェラルであることを示しています。.[4]
アダプタFPCは物理的なピン配線を変更できますが、不足しているDSIレーンを作成したり、サポートされていないDSIモード、レーンレート、タイミング、またはファームウェア実装を修正することはできません。.

アクティブ解像度は必要なデータレートへの入力の1つに過ぎません。工学的計算では、ピクセルフォーマット、リフレッシュレート、ブランキングタイミング、パケットオーバーヘッド、選択されたレーン数、およびホストとパネルの両方のサポート動作範囲も考慮する必要があります。.
初期スクリーニングの関係として:
アクティブピクセルペイロード ≈ アクティブ幅 × アクティブ高さ × リフレッシュレート × ピクセルあたりのビット数
これは最終的なD-PHY設定ではありません。なぜなら、ブランキング間隔とプロトコルオーバーヘッドはアクティブピクセルペイロードに含まれていないからです。ネイティブピクセルクロックは、完全な水平および垂直タイミングから計算する必要があります。.
NXPのMIPI DSI実装例では、アクティブ寸法、同期幅、ポーチ、およびリフレッシュレートからピクセルクロックを計算します。その後、高速ビットクロックがピクセルクロック、出力ピクセルあたりのビット数、および選択されたデータレーン数に対して十分であることが要求されます。.[3]
| データレート入力 | その重要性 |
|---|---|
| アクティブ幅と高さ | 可視ピクセルペイロードを定義する |
| 水平および垂直ブランキング | アクティブイメージを超えて完全なタイミングを延長する |
| リフレッシュレート | 完全なフレームを送信する頻度を変更する |
| ピクセルフォーマット | 送信されるカラービットの数とパッキングを変更する |
| レーン数 | 実装されたレーン全体に送信データを分散する |
| パネルとホストの制限 | 計算された構成がサポートされる動作範囲内にあるかどうかを定義する |
「ボードは1080pをサポートする」といった記述からパネルを承認しない。ボードが標準モニターモードをサポートしていても、ポートレート、スクエア、ラウンド、またはバータイプのMIPIパネルのネイティブタイミングやレーン構成を生成できない場合がある。.

MIPIパネルには依然としてネイティブディスプレイタイミングが存在する。解像度は、ピクセルクロック、同期幅、ポーチ、リフレッシュ動作、信号極性、または完全なラインおよびフレーム構造を定義しない。.
| タイミング項目 | 必要な証拠 | 誤っている場合の可能性のある症状 |
|---|---|---|
| アクティブ幅と高さ | 現在のパネルデータシート | 切り抜き、空白、または未対応の画像 |
| ピクセルクロック | 提供される場合の最小値、標準値、最大値 | 不安定な画像、同期なし、またはアーティファクト |
| 水平ポーチと同期 | 完全なラインティミングテーブル | シフト、歪み、または欠落した画像 |
| 垂直ポーチと同期 | 完全なフレームタイミングテーブル | ローリング、フリッカー、または不正確なフレーム動作 |
| リフレッシュレート | サポートされるパネル範囲とターゲットシステムモード | サポートされないタイミングまたは一貫性のない視覚的更新 |
| 信号極性 | パネル仕様とホスト構成 | 使用可能な画像なしまたは不安定な出力 |
NXPのアプリケーションノートでは、タイミングパラメータをディスプレイ仕様に一致するようにプログラムする必要があり、アクティブ解像度、ピクセルクロック、同期、フロントポーチ、バックポーチ、パルス幅を個別に特定すると述べている。.[3]
ホストボードまたはPCB設計を確定する前に、ネイティブタイミングテーブルを要求する。製品ページの解像度フィールドだけでは、ファームウェア統合には不十分である。.
ホストとパネルは同じ実用的なDSI動作構成をサポートする必要がある。確認すべき項目は以下の通り:
MIPIディスプレイコマンドセットは、ディスプレイ設定、制御、テスト、データ配信のための標準化された機能を提供する。.[2] ただし、共有コマンド標準は、2つのパネルが同一の初期化シーケンスまたはデフォルト構成を使用することを証明しない。正確なドライバICとパネル文書が引き続き支配的である。.
MIPI DSIビデオモードをサポートするホストは、異なるモード用に構成されたパネルまたはモジュールと自動的に互換性があるわけではない。これはファームウェア作業を開始する前に確認する必要がある。.
多くのMIPI TFTモジュールは、画像を正しく表示する前に順序付けられた初期化シーケンスを必要とする。このシーケンスは、電源状態、ピクセルフォーマット、方向、内部タイミング、ガンマ関連レジスタ、スリープ終了、ディスプレイ有効化、またはその他のドライバ固有機能を構成する場合がある。.
要求および制御:
視覚的に類似したディスプレイからコピーされた初期化コードを、提供されたモジュールの証拠として扱わない。同じ解像度とコネクタを持つ2つのモジュールが、異なるドライバICまたはレジスタ設定を使用する場合がある。.

DSIリンクはディスプレイデータと制御トラフィックを伝送するが、パネルの電源、リセット、有効化、バックライト、タッチ要件を代替しない。.
NXPの実装シーケンスは、LCD電源、リセット、バックライトGPIO、ネイティブタイミング、信号極性、D-PHYクロック、DSIモジュールを個別に構成する。.[3]
| 電源または制御項目 | 解決すべき質問 |
|---|---|
| ロジックおよびアナログレール | モジュールが必要とする電圧、許容差、電流、起動順序は何か? |
| リセット | アクティブレベル、パルス持続時間、および電源レールに対する遅延は何か? |
| 初期化 | リセットおよび電源安定化後、ホストはいつコマンドの送信を開始できるか? |
| バックライト有効化 | パネルが初期化され、有効な画像データが存在するまでバックライトをオフにすべきか? |
| バックライト電流 | 必要なLED構成、ドライバ回路、有効化ロジック、調光方法は何か? |
| スリープおよびシャットダウン | 意図しない状態を防ぐためのコマンドおよび電源オフ順序は何か? |
| 電源断(停電) | ブラウンアウトまたは不完全なシャットダウン後、パネルとコントローラは復旧可能ですか? |
黒画像でバックライトが点灯しても、パネルが不良であるとは限りません。故障の原因は、リセット、初期化、タイミング、D-PHY構成、データレーン、またはパネルドライバにある可能性があります。.
MIPIのピン数が少ないからといって、PCBおよびFPC設計が不要になるわけではありません。高速レーンの経路、グランド構造、コネクタ、ケーブル、FPCスタック、および物理的な配置は、実装されるD-PHY構成に合わせて設計する必要があります。.
| ハードウェア項目 | レビュー質問 |
|---|---|
| ピン定義 | すべてのクロック、データ、電源、グランド、リセット、バックライト、および制御ピンは一致していますか? |
| コネクタ | ピッチ、接点側、挿入方向、高さ、および嵌合部品は確認されていますか? |
| 差動配線 | PCB、コネクタ、およびFPCは一つの高速経路として設計されていますか? |
| FPCの長さと引き出し方向 | テール部は、支持されない折り曲げや機械的な干渉なしにPCBに到達できますか? |
| グランドとリターンパス | 完全な接続は、意図された電気的基準を維持していますか? |
| ESD対策 | 保護部品は、電気的に透過的であると仮定せずに選択および配置されていますか? |
| 組み立て時のアクセス | コネクタは、LCDガラスやFPCに負荷をかけずに操作および検査できますか? |
ピン数が一致しても、ピン割り当てが一致するとは限りません。同様に、FPCを変更すると、LCDガラスが変わらなくても、電気的、機械的、工具、および検証作業が必要になる場合があります。.
量産MIPIディスプレイは、画像が必要となる可能性のあるすべてのソフトウェア段階で評価されるべきです。.
| ソフトウェア層 | 必要なレビュー |
|---|---|
| ブートローダー | パネル電源、初期化、起動画像、向き、およびオペレーティングシステムへの引き継ぎ |
| カーネルまたはBSP | パネルドライバ、デバイス記述、タイミング、レーン、モード、リセット、レギュレータ、バックライト、およびタッチ |
| グラフィックスフレームワーク | フレームバッファサイズ、向き、密度、スケーリング、コンポジター、およびグラフィックスアクセラレーション |
| アプリケーション | ネイティブUIの寸法、回転、ローカライゼーション、アニメーション、エラー状態、およびリカバリ画面 |
| アップデートとリカバリ | ファームウェアアップデート、フォールバック、および診断モード中にディスプレイが使用可能かどうか |
パネルドライバを供給する当事者、それを変更できる者、含まれるソースまたはバイナリの成果物、およびリビジョン管理方法を定義してください。「カスタムファームウェア利用可能」だけでは、指定されたボード、OSまたはSDKバージョン、パネル、成果物、および検証計画がなければ、十分な範囲とは言えません。.
MIPI TFTディスプレイは、適切な構成が存在する場合にタッチと組み合わせることができますが、DSIディスプレイリンクは自動的にタッチ入力を伝送するわけではありません。.
NXPは、ディスプレイモジュールが、バックライト制御回路およびLCDデータ経路に加えて、タッチパネル用に別個のI2CまたはSPI接続を必要とする場合があると指摘しています。.[3]
確認事項:
以下を使用すること タッチスクリーン付きTFT LCDモジュールガイド タッチアーキテクチャが主要なプロジェクト決定事項である場合。.
パネルは電気的に互換性があっても、製品で使用できない場合があります。対角サイズとアクティブエリアだけでなく、完全な機械図面をレビューしてください。.
| 機械項目 | 確認すべき事項 |
|---|---|
| アクティブエリアと表示エリア | ベゼル開口部、カバーガラス、およびUIとの位置合わせ |
| モジュール外形 | 全幅、全高、厚さ、フレーム、接着剤、および背面コンポーネントの占有領域 |
| FPCエンベロープ | 引き出し方向、長さ、補強板、コネクタ、および安全な曲げ領域 |
| カバーガラス | 外形、印刷枠、開口部、接着剤、エッジ詳細、およびタッチ位置合わせ |
| PCB位置 | コネクタアクセス、ケーブルリーチ、高速配線、および保守性 |
| 支持構造 | アクティブガラスに圧力をかけない、承認された取り付けおよび接着領域 |
| 熱環境 | プロセッサ、電源、バックライトドライバ、および局所的な熱源からの分離 |
工具発注またはPCBコネクタ位置の確定前に、ディスプレイ図面、ホスト基板レイアウト、および筐体CADを一緒にレビューしてください。.
| アーキテクチャ | 適合可能性 | 主な検証範囲 |
|---|---|---|
| ネイティブMIPI DSIホストがパネルを直接駆動する | プロセッサとボードが正しいDSI実装を提供し、ソフトウェアチームがパネルドライバを制御する | レーン、D-PHY、タイミング、初期化、電源、BSP、PCB、タッチ、およびメカニクス |
| HDMI-MIPI変換コントローラボード | ソースがHDMIを提供し、選択されたブリッジがパネル固有のDSI出力を生成可能であること | HDMI入力モード、ブリッジ性能、出力レーン、タイミング、初期化、ファームウェア、電源、バックライト、およびタッチ |
| パネルサポートを備えたAndroidまたはLinuxコンピューティングボード | 本製品には、組み込みコンピューティング、ネットワーキング、アプリケーション、または周辺機器制御が必要であること | ボードレベルのDSI実装、BSP、パネルドライバ、タッチ、グラフィックスワークロード、アップデート、電源、およびメカニクス |
HDMI-MIPIボードはアクティブコンバータであり、パッシブコネクタアダプタではない。以下の手順に従うこと HDMI-to-MIPIコントローラボード互換性ガイド ソースがネイティブDSIホストを提供しない場合.
RJY Displayの コンピューティングモジュールカテゴリ 初期レビュー用に制御ボード製品パスを提供する。SoCレベルの仕様を、現在のボード回路図、コネクタ定義、ファームウェア、およびハードウェアリビジョンの代わりに使用してはならない.
コアMIPI LCDプラットフォームが適切な場合、プロジェクトは以下を評価することがある:
| カスタマイズ領域 | 想定されるプロジェクト範囲 | 必要な制御 |
|---|---|---|
| カバーガラス | 輪郭、印刷、開口部、厚さ、および表面要件 | 管理図面、公差、材料、外観、およびタッチ検証 |
| タッチスクリーン | センサー、コントローラ、カバースタック、接着、およびFPC調整 | コントローラ、ファームウェア、ホストインターフェース、座標、および環境試験 |
| バックライト | 輝度目標、ドライバ調整、イネーブル、および調光 | 電気、光学、電源、および熱検証 |
| FPCまたはコネクタ調整 | テール方向、長さ、ピン配線、コネクタ、および機械的エンベロープ | 高速信号レビュー、図面、治具、サンプル試験、およびPCB互換性 |
| コントローラ基板 | ネイティブDSIボードまたはブリッジボード構成 | 正確なボードリビジョン、実装レーン、ファームウェア、電源、および周辺機器パス |
| ファームウェア | パネルタイミング、初期化、方向、タッチ、ブート、スリープ、およびウェイク動作 | 指定プラットフォーム、成果物、リビジョン、所有権、および検証 |
| 機械構造 | カバー、サポート、ベゼル、エンクロージャ、PCB位置、およびケーブル配線 | CADレビュー、公差スタック、組立計画、およびサンプル承認 |
以下を参照してください。 カスタムTFT LCDディスプレイガイド より広範な開発および見積もりプロセス向け.
RJY Displayの公開製品範囲には、さまざまな形状とサイズのMIPIディスプレイパスが含まれる。例として以下が挙げられる 8インチ円形LCDディスプレイ そして 11.65インチバー型LCDディスプレイ.
これらのページは製品発見の出発点であり、互換性承認ではない。サンプル選択前に、最新のデータシート、機械図面、FPCピン定義、ネイティブタイミング、ドライバIC情報、初期化シーケンス、電源要件、レーン構成、タッチ仕様、およびバックライトデータを要求すること.
以下を使用すること ディスプレイモジュールカテゴリ 追加の既存プラットフォームをレビューするため.
| 検証領域 | 最小限のレビュー |
|---|---|
| コールドスタートアップ | 電源シーケンス、リセット、初期化、最初の有効フレーム、およびバックライトイネーブル |
| 画像タイミング | ネイティブ解像度、ピクセルクロック、ポーチ、リフレッシュ、ピクセルフォーマット、全画面パターン、および繰り返し再起動 |
| DSIリンク | レーン数、レーンレート、選択モード、クロック動作、安定動作、およびエラーリカバリ |
| UIワークロード | 代表的なグラフィックス、アニメーション、必要に応じた動画、ローカライゼーション、アラーム、およびエラー画面 |
| タッチ | 座標、エッジ、回転、カバーガラス、ウェイク、ジェスチャ、および電気ノイズ曝露 |
| バックライト | イネーブル、調光、意図された動作輝度、電源動作、およびエンクロージャ温度 |
| ソフトウェアライフサイクル | ブートローダ、カーネルまたはBSP、アプリケーション、アップデート、リカバリ、スリープ、およびウェイク |
| 機械的組み立て | 位置合わせ、FPC配線、コネクタアクセス、実装応力、公差スタック、およびサービスアクセス |
| 構成管理 | LCD、ドライバIC、ボードリビジョン、ファームウェア、ケーブル、タッチ、カバーガラス、バックライト回路、およびエンクロージャを記録すること |
ディスプレイモデルのみではなく、完全な構成を承認すること。後日、パネルドライバIC、ボードリビジョン、FPC、コントローラファームウェア、タッチコントローラ、バックライト、または初期化シーケンスを変更する場合、再検証が必要となる場合がある.
以下の情報を準備すること:
別のMIPIパネルと交換する場合は、元のパネルと提案するパネルのデータシート、図面、ピン定義、タイミングテーブル、初期化コマンド、および現在のソフトウェア構成を含めてください。.
RJY Displayは、既存のMIPI TFT LCDプラットフォームを、お客様のDSIホスト、レーン構成、ネイティブタイミング、パネル初期化、タッチ、バックライト、FPC、コントローラーボード、ファームウェア、カバーガラス、および機械的要件に照らしてレビューできます。.
現在のディスプレイモジュールを参照する, 、レビューする RJY Displayのカスタムソリューション範囲または エンジニアリングレビューのために、パネル、ホストボード、ファームウェア、および筐体のドキュメントを送付してください.
カスタムMIPI TFT LCDディスプレイとは、通常、既存のMIPI DSI LCDプラットフォームを、タッチ、カバーガラス、バックライト、FPC、コネクタ調整、コントローラーボード、ファームウェア、または機械構造などの領域を通じてプロジェクトに適合させたものです。これは、必ずしも新しいLCDサイズやピクセルマトリクスをゼロから開発することを意味するものではありません。.
いいえ。パネルと実際のホストボードは、レーン数、レーンレート、動作モード、ネイティブタイミング、ピクセルフォーマット、D-PHY構成、初期化コマンド、電圧、ピン定義、電源シーケンス、ファームウェア、および機械的接続において一致している必要があります。.
いいえ。同じ解像度の2つのパネルでも、異なるピクセルクロック、ポーチ、リフレッシュレート、レーン構成、ピクセルフォーマット、初期化シーケンス、電源レール、コネクタ、ドライバIC、およびファームウェアを必要とする場合があります。.
通常、ホストソフトウェアには、選択したパネルの構成(タイミング、レーン、動作モード、リセット、電源、初期化、および表示状態を含む)が含まれている必要があります。実装は、MCUプロジェクト、ブートローダー、カーネル、BSP、またはその他の制御されたファームウェア層で行われる場合があります。.
いいえ。HDMIとMIPI DSIは異なるシグナリングとプロトコルを使用します。HDMI入力モード、パネル出力タイミング、レーン構成、初期化、電源、バックライト、ファームウェア、およびタッチパスをサポートする、確認済みのHDMI-MIPIコントローラまたはブリッジ構成が必要です。.
アプリケーション、ディスプレイサイズと解像度、ホストプロセッサとボードリビジョン、DSIレーンとサポートされるモード、オペレーティングシステムまたはSDK、タッチとカバーガラスの要件、バックライトと電源の要件、FPCの制約、機械図面、ファームウェアの範囲、数量、および利用可能なパネルまたはボードのドキュメントを提供してください。.
ディスプレイサイズ、解像度、インターフェース、輝度、タッチ要件、コントローラーボード要件、およびアプリケーション環境を共有してください。.
RJYのエンジニアリングチームにご相談いただき、ディスプレイマッチング、コントローラーボードの確認、およびカスタマイズについて話し合ってください。.