HEM > Kund-case > P0.78 Hub Board — Medicinteknisk anordning
Fallstudie Augusti 2026 · 7-dagars sprint

Skräddarsydd hubbtavla för
P0.78 COB Medicinteknisk anordning

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 Days
Koncept för första upptändning
Anpassad PCB
Hub Board
Miniatyriserad · Enkelmodul
Spänning
Dubbel
2.8V + 3.8V gemensam katod
Levereras av DOIT VISION Ingenjörsteam · · Granskats av Kris Liang, Medgrundare · Augusti 2026
CE · EMC · RoHS
15 ingenjörer · Shenzhen-team på 60 personer
55+ länder · NovaStar · Colorlight
Konturkretskort + FlexibeltMooncell + ResolumePoka-Yoke-montering
Projektöversikt

Kortfattat

Klient
Utvecklare för medicinsk utrustning
Utrustning för syn-/okulär testning
Modulerna
P0.78 COB 150x150mm
Enskild fristående modul
levererbar
Anpassad hubbtavla
Miniatyriserad enmodulsbrygga
kontroll
NovaStar + Anpassad .rcfgx
Tvingad hårdvaruigenkänning
kontakter
Ultralågprofil-FPC
Begränsningar för medicinska inhägnader
Power Design
Dubbelspännings-CC
2.8V + 3.8V precisionsdelning
Nyckelutmaning
Noll termiska hotspots
Får inte förvränga okulära resultat
tidslinje
7-dagars agil sprint
Koncept till lyckat första ljus
01 — Problemet med hubbkortet

Varför en fristående modul inte tänds

En vanlig LED-modul behöver ett hubbkort för att fungera. Hubbkortet är bryggan mellan mottagarkortet, strömförsörjningen och LED-diodmatrisen – det distribuerar datasignaler, hanterar strömförsörjningen och tillhandahåller de fysiska kontakterna för data- och strömingång.

Standard Hub Boards är utformade för 4–8 LED-moduler, med motsvarande fysiska dimensioner som gör dem alldeles för stora för ett medicintekniskt hölje. Kunden behövde driva en enda modul – vilket krävde ett specialbyggt, miniatyriserat Hub Board som fysiskt anpassades till modulens 150x150 mm-fotavtryck.

02 — Kontaktdonsteknik

Ultralågprofil FPC-design

Standard 120/100-pinskontakter var för skrymmande för den medicintekniska produktens utrymmesbegränsningar. För en produkt som sitter millimeter från patientens ansikte spelar varje bråkdel av en millimeter i kontakthöjd roll.

Vi anskaffade ultralågprofilerade FPC-kontakter (Flexible Printed Circuit) – platta bandliknande kopplingar som viks in i höljet med en profil mätt i bråkdelar av en millimeter. Dessa används vanligtvis vid tillverkning av smartphones och surfplattor där varje mikron av den inre höjden är omtvistad.

Utöver den fysiska anpassningen var FPC-kontakterna tvungna att bibehålla signalintegriteten vid en pixeldelning på P0.78. Vid en delning under 1 mm skapar den datahastighet som krävs för att driva pixelmatrisen utmaningar med elektromagnetisk störning (EMI) och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som inte finns vid grövre delning. Signalspårlängd, impedansmatchning och jordplanskontinuitet på det anpassade kretskortet utformades alla för att undertrycka överhörning och bibehålla rena datakanaler.

03 — Kraftteknik

Dubbelspännings gemensam katodkrets

COB-modulen använder en gemensam katodarkitektur, där röda, gröna och blå LED-kanaler kräver olika framspänningar. Röd behöver ~2.8 V medan grön och blå behöver ~3.8 V – att driva alla tre med samma spänning slösar ström och genererar överskottsvärme.

Det specialanpassade hubbkortet inkluderade en precisionskrets med dubbel spänning som delar upp den enda strömförsörjningens ingång i två oberoende reglerade utgångar: 2.8 V för den röda kanalen och 3.8 V för de gröna och blå kanalerna. Denna gemensamma katoddesign minskar strömförbrukningen med 20–25 % jämfört med gemensamma anoddesigner som driver alla kanaler med samma spänning.

Varför temperaturen är viktig vid medicinsk synundersökning

Klientens ögontestutrustning presenterar kalibrerade visuella stimuli för patienten samtidigt som den mäter pupillrespons och ögonrörelser. Om LED-modulen genererar termiska hotspots – även lokala hotspots på några grader Celsius – kan de resulterande luftkonvektionsströmmarna nära patientens ansikte utlösa blinkreflexer och sneda testresultat. Hub Boards strömkrets och PCB-layout konstruerades för att fördela värme jämnt över kortets yta utan mätbara hotspots.

04 — Anpassad firmware

NovaStar .rcfgx-konfiguration

NovaStar-mottagningskortet förväntas driva en standardskåpskonfiguration – vanligtvis 4–8 moduler i en definierad layout. Att ansluta det till en enda miniatyriserad modul med ett okonventionellt kontaktarrangemang skulle normalt resultera i att mottagarkortet inte känner igen hårdvaran eller att pixlarna drivs i fel ordning.

DOIT VISION skrev en anpassad .rcfgx-konfigurationsfil – NovaStars hårdvarubeskrivningsformat – som explicit anger för mottagarkortet hur många pixlar som finns, deras elektriska mappning till kanaler och signaltimingen för just denna specifika icke-standardkonfiguration. Filen laddades via NovaLCT (NovaStars LED-konfigurationsverktyg) och tvingade mottagarkortet att känna igen den ovanliga fristående hårdvaran.

Med siffrorna

Tekniska specifikationer

P0.78
COB-pixelhöjd
150x150mm enkelmodul
7
Dagsprint
Koncept till lyckat första ljus
2.8V + 3.8V
Dubbelspänningsutgång
Gemensam katodprecisionsdelning
20-25%
Strömbesparingar
jämfört med gemensam anod, enkelspänning
Sub-mm
FPC-kontaktprofil
Ultralåg profil för kapsling
0
Termiska hotspots
Jämn fördelning via kretskortslayout
Hur vi levererade

7-dagars Hub Board Sprint

Steg 01

Begränsningslås

Kartlade det medicinska höljet: enkel P0.78 COB 150×150 mm-modul, FPC med ultralåg profil, gemensam katod med dubbel spänning, EMI/EMC-budget och NovaStar-mottagarkortsgränssnitt.

Steg 02

PCB-layout

Miniatyriserat hubbkort för en modul istället för standardkortet med 4–8 moduler. Dragna 2.8V/3.8V-skenor, FPC-landning och termiska koppargjutningar för att eliminera hotspots.

Steg 03

Tillverka och konfigurera

Korttillverkning, kontaktdonsplacering och anpassad .rcfgx-utveckling så att NovaLCT känner igen den icke-standardiserade geometrin för en modul vid första flash-uppdateringen.

Steg 04

Första ljustestet

Verifiering av värmekamera (noll hotspots), kontroll av stimulusuniformitet och överlämning av Hub Board + konfigurationsfilen för syntestningsenheten.

Behöver du anpassad PCB-teknik?

Hubbkort, gränssnittskort, anpassade styrenheter – vi designar och tillverkar skräddarsydda kretskort från koncept till första test. Agila sprintar från 7 dagar.

Prata med en ingenjör →
Köparens frågor

Vanliga frågor om partihandel med mat och dryck

Kan DOIT VISION designa anpassade gränssnittskort för LED-moduler?
Ja. Hubbkort, mottagarkortadaptrar, kraftfördelningskort och anpassade gränssnitts-PCB ligger alla inom vår designkapacitet. Vi hanterar kretskortslayout, tillverkning, kontaktförsörjning och konfigurationsfilsframställning som en nyckelfärdig tjänst. Detta P0.78-hubbkort gick från koncept till första test på 7 dagar.
Vad är ett Hub Board och varför behöver en enda LED-modul ett?
Ett hubbkort överbryggar mottagarkortet, strömförsörjningen och LED-diodmatrisen. Det distribuerar datasignaler, hanterar strömförsörjningen och tillhandahåller fysiska kontakter. Standardhubbkort är utformade för 4–8 moduler – en enda fristående modul kräver ett specialbyggt miniatyriserat kort.
Hur sparar dubbelspänningskretsar med gemensam katod ström?
Röda lysdioder kräver ~2.8 V framspänning medan gröna och blå kräver ~3.8 V. Gemensamma anoder driver alla kanaler med samma högre spänning, vilket slösar ström på den röda kanalen. Gemensam katod delar upp matningen i två oberoende reglerade utgångar, vilket ger varje kanal exakt den spänning den behöver – vilket sparar 20–25 % ström och minskar värmeutvecklingen.
Hur får man NovaStar-kort att känna igen icke-standardiserade konfigurationer?
Vi skapar anpassade .rcfgx-konfigurationsfiler som explicit beskriver pixelmatrisens geometri, elektriska mappning och signaltiming. Dessa filer laddas via NovaLCT och tvingar mottagarkortet att känna igen icke-standardiserade hårdvaruarrangemang som annars skulle avvisas.
Vad är den minsta leveranstiden för specialdesignad PCB?
Detta P0.78-hubbkort var en 7-dagars sprint från koncept till första ljustest. Enkla gränssnittskort med standardkontakter kan levereras på 5–7 dagar. Komplexa flerskiktade kretskort med anpassade kontakter och strömkretsar tar vanligtvis 2–3 veckor beroende på tillverkningstid.
Kan man integrera LED-moduler i medicinsk eller vetenskaplig utrustning?
Ja. Vi hanterar de ytterligare kraven: EMI/EMC-efterlevnad för signalintegritet, temperaturhantering för att förhindra hotspots som kan orsaka snedvridna tester, ultralågprofilskontaktdesign för täta kapslingar och anpassade processorkonfigurationsfiler. Vi arbetar med era kapslingsbegränsningar och certifieringskrav från kretskortslayoutstadiet.
Erbjuder ni EMI/EMC-stöd för integration av medicintekniska LED-lampor?
Ja. Layoutval – jordplan, differentiell routing, ferritplacering och kontaktskärmning – bestäms i schemat. Vi samordnar med ert enhetscertifieringslabb så att hubbkortet inte blir EMI-felpunkten under den slutliga EMC-testningen.
Kan det anpassade hubbkortet fungera med andra styrenheter än NovaStar?
Ja. Det elektriska gränssnittet kan anpassas för Colorlight-, Linsn- eller Brompton Tessera-mottagningskort. Vi skriver om konfigurationsfilen för det ekosystemet och validerar First-Light-mappningen före leverans.

Din anpassade form, konstruerad

Skicka ritningar eller en grov skiss för diameter/höjd – vi bedömer om en flexibel lösning ensam fungerar. Svara inom 48 timmar.

WhatsAppa en ingenjör Få en offert Visa alla fallstudier
Tillverkare
DOIT VISION
Författare
Kris Liang, medgrundare och huvudingenjör
Författarerfarenhet
19 års erfarenhet av LED-displayteknik
Författare LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/krisliang-doitvision/
Innehållstyp
Fallstudie
Primärt ämne
Anpassat P0.78 COB-hubbkort för medicinsk syntestningsenhet
Nyckelteknologier
P0.78 COB, Anpassat kretskort, Hub-kort, NovaStar .rcfgx, FPC-kontakt, Gemensam katod, Dubbelspänning, EMI/EMC
Klient
Utvecklare för medicinsk utrustning
Modulerna
P0.78 COB 150×150 mm
tidslinje
7-dagars agil sprint till första ljuset
Datum Publicerat
Augusti 2026
Datum för granskning
Augusti 2026
Specifikationer
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Länder serveras
55+
Grundad
2013, Shenzhen, Kina
Interna ingenjörer
15
Control Systems
NovaStar, Brompton Tessera, Colorlight, Linsn
Kontakta oss
Starta ditt projekt.
Vi svarar samma dag.
Skicka dina rumsmått, pixeltäthetskrav eller projektbeskrivning – en ingenjör svarar inom några timmar.
Svar från tekniker samma dag · CE · EMC · RoHS
WhatsApp-ingenjörer
Tillverkare
DOIT VISION
Grundad
2013, Shenzhen, Kina
Huvudkontoret
Shenzhen, Guangdong, Kina
Specifikationer
CE, FCC, RoHS, CB, ISO 9001
Officiell hemsida
https://www.doitvision.com/