Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
ZXTLCD
Zertifizierung:
CE/Rohs/FCC
Das 43-Zoll Transparente OLED Roboter-Navigator Display bietet eine visuelle Kommunikationsschicht für Roboter, autonome Demonstrationssysteme und kundenspezifische mobile Geräte. Es kann Navigationsnachrichten, Betriebszustände, Produktinformationen, Animationen und interaktive Steuerelemente anzeigen und gleichzeitig die Sichtbarkeit durch den Bildschirm erhalten.
Anstatt einen herkömmlichen schwarzen Monitor an der Vorderseite eines Roboters oder einer technischen Struktur anzubringen, kann das transparente OLED-Panel in das Gerätedesign integriert werden. Dies hilft der digitalen Schnittstelle, sich mit der Maschine verbunden zu fühlen, während ausgewählte Komponenten, Beleuchtung, Produkte oder Umgebungsdetails hinter dem Panel sichtbar bleiben.
Menschen müssen verstehen, was ein Roboter tut, bevor sie sich wohl fühlen, sich ihm zu nähern oder mit ihm zu interagieren. Eine klare visuelle Schnittstelle kann den aktuellen Zustand des Roboters, die beabsichtigte Bewegung, verfügbare Funktionen und die nächste Aktion kommunizieren.
Das Display kann so gestaltet sein, dass es Folgendes anzeigt:
Die genauen Funktionen hängen vom Robotcontroller, der Software, den Sensoren und der für das Projekt ausgewählten Systemarchitektur ab.
Eine nützliche Roboter-Navigationsschnittstelle sollte um Betriebszustände herum organisiert sein und nicht um ein kontinuierliches Werbevideo.
Das Display stellt den Zweck des Roboters vor und erklärt den Besuchern, wie sie beginnen können. Die Nachricht sollte einfach und aus der erwarteten Annäherungsdistanz lesbar bleiben.
Eine sichtbare Anzeige sollte bestätigen, dass der Roboter eine Auswahl, einen Befehl oder eine Anfrage erkannt hat. Besucher müssen nicht raten, ob das System reagiert.
Die Schnittstelle kann das Ziel, die Richtung oder den Aufgabenstatus anzeigen. Der Inhalt sollte verständlich bleiben, während sich der Roboter oder der Besucher bewegt.
Das Display bestätigt die Ankunft und erklärt klar den nächsten Schritt, wie z. B. die Anzeige eines Produkts, die Auswahl von Informationen oder das Folgen des Roboters.
Wenn der Roboter keine neue Aufgabe annehmen kann, sollte der Bildschirm diesen Zustand kommunizieren und eine geschätzte nächste Aktion angeben, sofern das System dies unterstützt.
Wenn das System ein Problem hat, sollte die Schnittstelle eine sichere, kontrollierte Nachricht anzeigen, anstatt eine eingefrorene Anwendung oder eine unklare technische Fehlermeldung anzuzeigen.
| Kategorie | Artikel | Spezifikation |
| Anzeige | Bildschirmgröße | 43 Zoll |
| Paneltyp | Transparenter OLED | |
| Auflösung | 1920 × 1080 (Full HD) | |
| Helligkeit | 400 cd/m² (typisch) | |
| Kontrastverhältnis | 150.000 : 1 | |
| Transparenz | ~38% | |
| Betrachtungswinkel | 178° (H) / 178° (V) | |
| Farbtiefe | 10-Bit / 1,07 Milliarden Farben | |
| Reaktionszeit | ≤8 ms | |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz | |
| Systemkonfiguration (Roboterplattform) | Mobilitätstyp | Autonomes mobiles Roboterchassis |
| Tragfähigkeit | Bis zu 300 kg (plattformabhängig) | |
| Navigationssystem | Intelligente Routenplanung / Hindernisvermeidung | |
| Betriebsmodus | Manuell / Automatisch / Fernsteuerung | |
| Interaktionssystem | KI-Digitalmensch + Sprachinteraktion | |
| Hardwarekonfiguration (optionale Industrieversion) | CPU | Intel i9 14. Gen (optionale Konfiguration) |
| RAM | 16 GB (erweiterbar) | |
| Speicher | 512 GB SSD | |
| GPU | Dedizierte Hochleistungs-GPU (optional) | |
| Betriebssystem | Android / Windows optional | |
| Schnittstellen & Konnektivität | Videoeingang | HDMI ×1 |
| USB-Schnittstelle | USB ×2 | |
| Netzwerk | RJ45 Ethernet | |
| Steuerung | RS232 / Fernsteuerungssystem | |
| Drahtlos | WLAN 802.11n (optional) | |
| Elektrische Spezifikationen | Stromversorgung | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Stromverbrauch | ~200–600W (systemabhängig) | |
| Schutz | Industrielles Energiemanagementsystem | |
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20% – 80% RH | |
| Arbeitszeit | 7×12 Stunden / 24h optional |
Ein Roboterdisplay kann aus verschiedenen Entfernungen betrachtet werden. Die Inhaltshierarchie sollte sich je nach Nähe des Besuchers ändern.
Aus der Ferne verwenden Sie große Statusgrafiken, kurze Richtungshinweise und erkennbare Farben oder Symbole. Im mittleren Bereich stellen Sie den Service des Roboters und verfügbare Aktionen vor. Im Nahbereich bieten Sie Touch-Steuerelemente, detaillierte Menüs, Produktinformationen oder Sprachauswahl an.
Dieser geschichtete Ansatz verhindert, dass der Bildschirm überladen wird, unterstützt aber dennoch detaillierte Interaktionen, wenn nötig.
Transparente OLED-Inhalte sollten mit offenen visuellen Bereichen gestaltet werden. Dichte Hintergründe können die Ausrüstung oder die physische Szene hinter dem Bildschirm verbergen und den Hauptwert der Transparenz aufheben.
Empfohlene Inhaltspraktiken umfassen:
Der Hintergrund, die internen Komponenten und die dekorative Beleuchtung sollten in das erste Inhalts-Mockup einbezogen werden.
Wenn Touch integriert ist, sollten die Steuerelemente für kurze öffentliche Interaktionen konzipiert sein. Schaltflächen müssen groß, klar beschriftet und leicht erreichbar bleiben.
Ein praktischer Interaktionsfluss kann Folgendes umfassen:
Das Team sollte die Touch-Genauigkeit, die Reaktionszeit, die Schaltflächengröße, die Bildschirmhöhe, die Reinigungsanforderungen und die Wiederherstellung nach Inaktivität testen.
Das Display sollte nur die für die Benutzeroberfläche erforderlichen Informationen erhalten. Der Systemintegrator muss definieren, wie der Robotcontroller, der Display-Computer, die Inhaltssoftware und die Touch-Eingabe kommunizieren.
Der Integrationsplan sollte Folgendes bestätigen:
Die Benutzeroberfläche sollte mit dem tatsächlichen Robotersystem und nicht nur mit Demomedien getestet werden.
Das 43-Zoll-Panel benötigt einen stabilen Rahmen, der das Display und die Touch-Oberfläche schützt und gleichzeitig einen sauberen sichtbaren Bereich aufrechterhält. Das Design muss auch Stromversorgung, Signal, Belüftung, Controller-Platzierung und Servicezugang bieten.
Die technische Überprüfung sollte Folgendes umfassen:
Alle bewegungsbezogenen Anforderungen sollten von den Ingenieurteams für Roboter und Gehäuse überprüft werden.
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Es ist ein mobiler KI-Roboter, der mit einem transparenten OLED-Bildschirm für interaktive Werbung und intelligente Führung integriert ist.
Er bietet ultraklare Bilder mit einem schwebenden Effekt und behält gleichzeitig die Transparenz bei.
Ja, er unterstützt autonome Navigation, Hindernisvermeidung und automatisches Aufladen.
Er wird häufig in Einkaufszentren, Flughäfen, Museen, Ausstellungen und Unternehmensumgebungen eingesetzt.
Der 43-Zoll 4K Ultra HD Transparente OLED Roboter-Navigator kombiniert Roboterintelligenz mit fortschrittlicher transparenter OLED-Display-Technologie. Als professioneller OLED-Display-Hersteller liefert er innovative transparente OLED-Bildschirme und transparente Digital-Signage-Lösungen, die das Kundenerlebnis durch Mobilität, Interaktivität und KI-gesteuerte Serviceerlebnisse neu definieren.
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Die Einführung eines Transparenten OLED Roboter-Navigators ist nicht nur ein technologisches Upgrade, sondern eine grundlegende Transformation von Servicemodellen und Betriebskonzepten. Sie markiert die Ankunft einer neuen Ära von Allzeit-, Allbereichs- und intelligenten Offline-Diensten.
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