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.
Ved første øjekast
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.
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.
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.
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.
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.
Tekniske specifikationer
7-dages Hub Board Sprint
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.
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.
Fremstil og konfigurer
Boardfab, stikplacering og brugerdefineret .rcfgx-redigering, så NovaLCT genkender den ikke-standardiserede enkeltmodulgeometri ved første flash.
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.
Ofte stillede spørgsmål
Kan DOIT VISION designe brugerdefinerede interfacekort til LED-moduler?
Hvad er et Hub Board, og hvorfor skal et enkelt LED-modul bruge et?
Hvordan sparer dobbeltspændingskredsløb med fælles katode strøm?
Hvordan får man NovaStar-kort til at genkende ikke-standardkonfigurationer?
Hvad er den minimale omløbstid for specialfremstillet PCB-udvikling?
Kan man integrere LED-moduler i medicinsk eller videnskabeligt udstyr?
Yder I EMI/EMC-support til integration af LED-lys i medicinsk udstyr?
Kan det brugerdefinerede Hub Board fungere med andre controllere end NovaStar?
Produkter og ressourcer
Fine Pitch LED-skærme
COB Pro, COB Beta, MIP og alt-i-en. Pixelafstand fra P0.62.
Udforsk →NPI-omkostningsguide til brugerdefineret kabinet
$63 i forsknings- og udviklingsanalyse, 151 dages tidslinje, 10 støbefaser.
Udforsk →Spillemaskine COB LED-integration
Specialdesignet printkort med udskæring, BrightSign-styring, Poka-Yoke-samling.
Udforsk →Tekniske casestudier
Gennemse det fulde bibliotek med casestudier på tværs af 55+ lande.
Udforsk →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