HJEM > Casestudier > P0.78 Hub Board — Medicinsk udstyr
Case Study August 2026 · 7-dages sprint

Skræddersyet Hub Board til
P0.78 COB medicinsk udstyr

A medical device developer creating vision testing equipment needed a single standalone P0.78 COB LED module to function as a calibrated stimulus display. But a standard LED module cannot operate independently — it requires a purpose-built Hub Board to bridge the receiving card, power supply, and diode array. With the standard Hub Board designed for 4-8 modules and physically too large, DOIT VISION engineered a bespoke miniaturized Hub Board with ultra-low-profile FPC connectors, custom NovaStar configuration files to force recognition of the unusual standalone hardware, and a precision dual-voltage Common Cathode power circuit. The entire 7-day sprint covered concept through CAD, custom PCB printing, FPC connector assembly, and successful first light-up test.

Pixel Pitch
P0.78
COB · 150x150mm modul
Tidslinje
7 dage
Koncept til første optænding
Brugerdefineret printkort
Hub Board
Miniaturiseret · Enkeltmodul
Spænding
Dual
2.8V + 3.8V fælles katode
Leveret af DOIT VISION Ingeniørteam · · Anmeldt af Kris Liang, Medstifter · August 2026
CE · EMC · RoHS
15 ingeniører · Shenzhen-team på 60 personer
55+ lande · NovaStar · Colorlight
Kontur-PCB + FleksibelMooncell + ResolumePoka-Yoke-samling
Projektoversigt

Ved første øjekast

Klient
Udvikler af medicinsk udstyr
Udstyr til syns-/okulær testning
Moduler
P0.78 COB 150x150mm
Enkeltstående modul
leverance
Brugerdefineret hub-kort
Miniaturiseret enkeltmodulbro
kontrol
NovaStar + Brugerdefineret .rcfgx
Tvungen hardwaregenkendelse
Stik
Ultra-lavprofil FPC
Begrænsninger for medicinsk indhegning
Power Design
Dobbeltspændings-CC
2.8V + 3.8V præcisionsdeling
Nøgleudfordring
Nul termiske hotspots
Må ikke forvrænge okulære resultater
Tidslinje
7-dages agil sprint
Koncept til vellykket første lys
01 — Problemet med Hub Board

Hvorfor et separat modul ikke lyser

Et standard LED-modul kræver et Hub Board for at fungere. Hub Boardet fungerer som bro mellem modtagerkortet, strømforsyningen og LED-diodeopsætningen – det distribuerer datasignaler, styrer strømforsyningen og leverer de fysiske stik til data- og strømindgang.

Standard Hub Boards er designet til 4-8 LED-moduler med tilsvarende fysiske dimensioner, der gør dem alt for store til et medicinsk udstyrskabinet. Kunden skulle styre et enkelt modul – hvilket krævede et specialbygget, miniaturiseret Hub Board, der fysisk matchede modulets størrelse på 150x150 mm.

02 — Stikteknik

Ultra-lavprofil FPC-design

Standard 120/100-bens stik var for store i forhold til den medicinske anordnings rumlige begrænsninger. For en anordning, der sidder millimeter fra patientens ansigt, betyder hver brøkdel af en millimeter i stikhøjde noget.

Vi fandt ultra-lavprofil FPC (Flexible Printed Circuit)-stik – flade båndlignende forbindelser, der foldes ind i kabinettet med en profil målt i brøkdele af en millimeter. Disse bruges typisk i fremstilling af smartphones og tablets, hvor hver en mikron af den indvendige højde er omstridt.

Ud over den fysiske tilpasning skulle FPC-stikkene opretholde signalintegriteten ved en pixelafstand på P0.78. Ved en afstand på under 1 mm skaber den datahastighed, der kræves for at drive pixelarrayet, udfordringer med elektromagnetisk interferens (EMI) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), som ikke findes ved grovere afstande. Signalsporlængde, impedanstilpasning og jordplankontinuitet på det brugerdefinerede printkort blev alle designet til at undertrykke krydstale og opretholde rene datakanaler.

03 — Energiteknik

Dobbeltspændings fælles katodekredsløb

COB-modulet bruger Common Cathode-arkitektur, hvor røde, grønne og blå LED-kanaler kræver forskellige fremadrettede spændinger. Rød kræver ~2.8 V, mens grøn og blå kræver ~3.8 V – at drive alle tre ved den samme spænding spilder strøm og genererer overskydende varme.

Det specialbyggede Hub Board inkluderede et præcisions dobbeltspændingskredsløb, der opdeler den enkelte strømforsyningsindgang i to uafhængigt regulerede udgange: 2.8 V til den røde kanal og 3.8 V til den grønne og blå kanal. Dette Common Cathode-design reducerer strømforbruget med 20-25 % sammenlignet med Common Anode-designs, der driver alle kanaler med samme spænding.

Hvorfor termisk temperatur er vigtig i medicinsk synstest

Klientens okulære testudstyr præsenterer kalibrerede visuelle stimuli for patienten, mens det måler pupilrespons og øjenbevægelse. Hvis LED-modulet genererer termiske hotspots – selv lokaliserede hotspots på et par grader Celsius – kan de resulterende luftkonvektionsstrømme nær patientens ansigt udløse blinkereflekser og skæve testresultater. Hub Boardets strømkreds og printkortlayout blev konstrueret til at fordele varmen jævnt over printpladens overflade uden målbare hotspots.

04 — Brugerdefineret firmware

NovaStar .rcfgx-konfiguration

NovaStar-modtagerkortet forventes at kunne styre en standard kabinetkonfiguration - typisk 4-8 ​​moduler i et defineret layout. Tilslutning til et enkelt miniaturiseret modul med et ukonventionelt stikarrangement vil normalt resultere i, at modtagerkortet ikke genkender hardwaren eller styrer pixels i den forkerte rækkefølge.

DOIT VISION skrev en brugerdefineret .rcfgx-konfigurationsfil — NovaStars hardwaredeskriptorformat — der eksplicit fortæller modtagerkortet, hvor mange pixels der findes, deres elektriske mapping til kanaler og signaltimingen for denne specifikke ikke-standardkonfiguration. Filen blev indlæst via NovaLCT (NovaStars LED-konfigurationsværktøj) og tvang modtagerkortet til at genkende den usædvanlige, separate hardware.

Ved Numbers

Tekniske specifikationer

P0.78
COB-pixelafstand
150x150 mm enkelt modul
7
Dagsprint
Koncept til vellykket første lys
2.8V + 3.8V
Dobbeltspændingsudgang
Fælles katode præcisionsopdeling
20-25%
Strømbesparelser
vs. fælles anode enkeltspænding
Sub-mm
FPC-stikprofil
Ultralavprofil til indkapsling
0
Termiske hotspots
Ensartet fordeling via printkortlayout
Hvordan vi leverede

7-dages Hub Board Sprint

Stage 01

Begrænsningslås

Kortlagt det medicinske kabinet: enkelt P0.78 COB 150×150 mm modul, ultra-lavprofil FPC, fælles katode med dobbelt spænding, EMI/EMC-budget og NovaStar-modtagerkortgrænseflade.

Stage 02

Printkortlayout

Miniaturiseret hub-kort til ét modul i stedet for standardkortet med 4-8 moduler. Kabelførte 2.8V/3.8V-skinner, FPC-landing og termiske kobberrør for at eliminere hotspots.

Stage 03

Fremstil og konfigurer

Boardfab, stikplacering og brugerdefineret .rcfgx-redigering, så NovaLCT genkender den ikke-standardiserede enkeltmodulgeometri ved første flash.

Stage 04

Første lystest

Verifikation af termisk kamera (nul hotspots), kontrol af stimulusensartethed og overdragelse af Hub Board + konfigurationsfilen til synstestenheden.

Har du brug for specialdesignet PCB-teknik?

Hub-kort, interfacekort, brugerdefinerede controllere — vi designer og fremstiller skræddersyede printkort fra koncept til første test. Agile sprints fra 7 dage.

Tal med en ingeniør →
Købers spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Kan DOIT VISION designe brugerdefinerede interfacekort til LED-moduler?
Ja. Hub-kort, modtagekortadaptere, strømfordelingskort og brugerdefinerede interface-printkort er alle inden for vores designkapacitet. Vi håndterer printkortlayout, fremstilling, stikindsamling og konfigurationsfiludarbejdning som en nøglefærdig service. Dette P0.78 Hub-kort gik fra koncept til første test på 7 dage.
Hvad er et Hub Board, og hvorfor skal et enkelt LED-modul bruge et?
Et Hub Board forbinder modtagerkortet, strømforsyningen og LED-diodeopsætningen. Det distribuerer datasignaler, styrer strømforsyningsruten og leverer fysiske stik. Standard Hub Boards er designet til 4-8 moduler — et enkelt, separat modul kræver et specialbygget miniaturiseret printkort.
Hvordan sparer dobbeltspændingskredsløb med fælles katode strøm?
Røde LED'er kræver ~2.8V fremadrettet spænding, mens grønne og blå kræver ~3.8V. Fælles anode-design driver alle kanaler med den samme højere spænding, hvilket spilder strøm på den røde kanal. Fælles katode opdeler forsyningen i to uafhængigt regulerede udgange, der leverer præcis den spænding, den har brug for, hvilket sparer 20-25% strøm og reducerer varmeudviklingen.
Hvordan får man NovaStar-kort til at genkende ikke-standardkonfigurationer?
Vi udarbejder brugerdefinerede .rcfgx-konfigurationsfiler, der eksplicit beskriver pixelarrayets geometri, elektriske kortlægning og signaltiming. Disse filer indlæses via NovaLCT og tvinger modtagerkortet til at genkende ikke-standard hardwarearrangementer, der ellers ville blive afvist.
Hvad er den minimale omløbstid for specialfremstillet PCB-udvikling?
Dette P0.78 Hub Board var en 7-dages sprint fra koncept til første test. Enkle interfacekort med standardstik kan leveres på 5-7 dage. Komplekse flerlags-printkort med brugerdefinerede stik og strømkredsløb tager typisk 2-3 uger afhængigt af fremstillingstiden.
Kan man integrere LED-moduler i medicinsk eller videnskabeligt udstyr?
Ja. Vi håndterer de yderligere krav: EMI/EMC-overholdelse af signalintegritet, termisk styring for at forhindre hotspots, der kan forvrænge testning, ultra-lavprofil-stikdesign til tætte kabinetter og brugerdefinerede processorkonfigurationsfiler. Vi arbejder med dine kabinetbegrænsninger og certificeringskrav fra printpladelayoutfasen.
Yder I EMI/EMC-support til integration af LED-lys i medicinsk udstyr?
Ja. Layoutvalg — jordplaner, differentiel routing, ferritplacering og stikafskærmning — besluttes i den skematiske fase. Vi koordinerer med dit enhedscertificeringslaboratorium, så Hub Boardet ikke bliver EMI-fejlpunktet under den endelige EMC-testning.
Kan det brugerdefinerede Hub Board fungere med andre controllere end NovaStar?
Ja. Den elektriske grænseflade kan tilpasses til Colorlight-, Linsn- eller Brompton Tessera-modtagerkort. Vi omskriver konfigurationsfilen for det pågældende økosystem og validerer first-light-kortlægningen igen før afsendelse.

Din brugerdefinerede form, konstrueret

Send tegninger eller en grov skitse af diameter/højde — vi vurderer, om en fleksibel løsning alene fungerer. Svar inden for 48 timer.

WhatsApp en ingeniør Få et tilbud Se alle casestudier
Fabrikant
DOIT VISION
Forfatter
Kris Liang, medstifter og ledende ingeniør
Forfatteroplevelse
19 års erfaring med LED-displayteknik
Forfatter LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/krisliang-doitvision/
Indholdstype
Case Study
Primært emne
Brugerdefineret P0.78 COB Hub Board til medicinsk synstestenhed
Nøgleteknologier
P0.78 COB, brugerdefineret printkort, hub-kort, NovaStar .rcfgx, FPC-stik, fælles katode dobbeltspænding, EMI/EMC
Klient
Udvikler af medicinsk udstyr
Moduler
P0.78 COB 150×150 mm
Tidslinje
7-dages agil sprint til første lys
Dato offentliggjort
August 2026
Dato for gennemgang
August 2026
Specifikationer
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Lande serveret
55 +
Grundlagt
2013, Shenzhen, Kina
Interne ingeniører
15
Control Systems
NovaStar, Brompton Tessera, Colorlight, Linsn
Kontakt os
Start dit projekt.
Vi svarer samme dag.
Send dine rummål, pixelafstandskrav eller projektbeskrivelse – en ingeniør svarer inden for få timer.
Teknikerrespons samme dag · CE · EMC · RoHS
WhatsApp-ingeniører
Fabrikant
DOIT VISION
Grundlagt
2013, Shenzhen, Kina
Hovedkontor
Shenzhen, Guangdong, Kina
Specifikationer
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Officiel hjemmeside
https://www.doitvision.com/