Материал: Применение полупроводниковых индикаторов (1991)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Примечании: 1. Свечении сегментов индикатора соответствует состоянию логического нуля на выходе микросхемы.

2. Знаку X соответствует безразличное состояние на входах X1-X4.

Рис. 3.18. Схемы входных (а) и выходных (б) каскадов ИМС К514ПП1

Рис. 3.19. Схема выходных кас­кадов ИМС 133ПП4

Схемы входных и выходных каскадов микросхемы приведены на рис. 3.18.

Для управлении семисегментпыми индикаторами с общим анодом может быть использована также микросхема 133ПГ14. Принципиальная схема входных каскадов ее аналогична схеме входных каскадов ИМС КМ4ИД1, К514ИД2, 514ИД1, 514ИД2. Схема выходных каскадов приведена на рис. 3.19. Нумерация выводов и их соответствие выполняемым функциям указанных микросхем также унифицированы.

Особое место среди выпускаемых промышленностью семи-сегментных индикаторов занимают микросхемы-индикаторы (индикаторы со встроенными схемами управления). К ним ел носятся полупроводниковые индикаторы типов К490ИП1, 490ИП1, К490ЙП2 и 490ИП2.

Рис. 3.20. Схема последовательного включения десятичных счетчиков индикато­ров К490ИП1 и 490ИП1:

1 — информационный вход устройства индикации; 2 — группа входов по управлению децимальными точками каждого из разрядов; 3 — входы счетчиков индикаторов по уста­новке нуля; 4 — группа входов гашения для каждого из разрядов

Индикаторы К490ИП1 и 490ИП1 представляют собой десятич­ные счетчики-индикаторы с децимальной точкой. Для их исполь­зования в качестве индикаторов в устройствах отображения информации на несколько разрядов необходимо кодовый выход младшего разряда устройства (вывод 4 последнего индикатора) соединить со входом старшего разряда (вывод 7 следующего по старшинству разряда индикатора).

На рис. 3.20 представлена схема подключения десятичных счетчиков-индикаторов К490ИП1 и 490ИП1 для использования в качестве N-разрядного индикатора цифровых значений пара­метра. Младшим разрядом устройства индикации является счетчик-индикатор DN, старшим разрядом устройства счетчик-индикатор di. Выход младшего разряда (вывод 4 Dv) устрой­ства индикации соединен со счетным входом предыдущего раз­ряда счетчика (вывод 7 DN ,), вывод 4 которого соединен со входом следующего по старшинству разряда и т. д. до соеди­нения выхода предыдущего разряда со входом старшего разряда устройства (вывод 7D1).

Вход гашения (вывод 2) позволяет при записи информации в счетчик микросхемы не индицировать вносимую в этот момент информацию. Установка нуля прибора осуществляется по вы­воду 6, управление децимальной точкой — но выводу 9 прибора.

Рис. 3.21. Схемы входного (и) и выходного (б) каскадов счетчиков-индикаторов КШОИП1 и 490ИП1

Таблица 38. Соответствие индицируемых знаков состоянию логических уров­ней на входах приборов К490ИП2, 490И П2

Вход

Символ

20

21

22

23

Г

Р

Bыводы микросхемы

14

11

13

2

4

3

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

I

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

X

X

X

X

0

0

«бланк»

X

X

X

X

X

1

«бланк»

3.3. Регулирование яркости свечения индикаторов при управлении в статическом режиме

Особенностью использования ПНИ, как и любого активного (светоизлучающего) индикатора, является зависимость качества восприятия информации от уровня яркости внешней освещен-ности. В частности, в помещениях с рассеянным спокойным освещением индикатор в номинальных режимах работы даст дискомфорт считывания информации из-за чрезвычайно высо­кого яркостного контраста; в помещениях же с высокими уров­нями внешней освещенности (от 10000 до 100000 лк) яркост­ного контраста для уверенного считывания информации даже при максимуме светоотдачи без применения специальных мер будет недостаточно. Для устройств, работающих в широком диапазоне внешней освещенности, необходимо решать обе эти задачи.

Снижение яркостного контраста при работе индикатора в по­мещениях с низким уровнем внешней освещенности достига­ется путем регулирования (уменьшения) яркости свечения инди­каторов.

Это регулирование может быть осуществлено различными способами. В частности, в условиях ровного яркого освещения, например в вычислительных центрах, допустим вариант регули­рования яркости за счет изменения напряжения питания ППИ, а следовательно, и амплитуды проходящего через светодиоды тока. Регулирующим элементом может служить переменный ре­зистор, вынесенный на лицевую панель прибора. Этот резистор является элементом делителя напряжения в блоке питания, осу­ществляющего регулировку выходного напряжения блока, ис­пользуемого для питания ППИ. Вариант прост в исполнении, однако может быть использован только в помещениях с до­статочно ровным ярким освещением, не требующим регулирова­ния яркости ППИ до минимума.

Это объясняется тем, что при малых значениях протекаю­щего через светящийся элемент тока Iпр наблюдается значи­тельный разброс яркости их свечения Lv (рис. 3.22). При сниже­нии до определенного минимума протекающего через светодиоды тока разброс яркости свечения ППИ значительно увеличива­ется (ДLv2>ДLv1 при I1<I2).

При невысоких уровнях яркостей, т. е. при работе в ночное время, зрительное восприятие неравномерности свечения будет усугубляться тем, что в этих условиях чувствительность глаза выше, поэтому и различная яркость проявляется сильнее. Следо­вательно, регулирование яркости свечения индикаторов методом изменения напряжения на нижних пределах регулирования соз­даст дискомфорт при считывании информации из-за разноярко-сти свечения светодиодов.

Необходимо учесть, что конструкция ППИ не позволяет их использовать без светофильтров, так как светлая пластмасса рассеивателя светопроводов точек и сегментов ППИ на черном фоне его корпуса даже в выключенном состоянии выделяется достаточно контрастно. Высокий контраст элементов индикатора при определенных условиях освещенности или дефицита времени могут вызвать пропуски и ошибки при считывании информации. Светофильтры же, обеспечивающие цветовой и яркостный конт­расты индицируемой информации, снижают яркость свечения на 15 — 20% и более в зависимости от типа светофильтра. Таким образом, с одной стороны, для обеспечения комфортности счи­тывания информации в затемненном помещении необходимо снижение тока через светодиоды цифрового индикатора до зна­чения, снимающего слепящее действие наиболее ярких элемен­тов, а с другой — явление разброса яркости свечения с одновре­менным использованием светофильтров приводит к полной потере светимости части светодиодов, имеющих более низкие светоизлучающие характеристики.

Рис. 3.22. Зависимость яркости свече­ния светодиодов от прямого тока

Рис. 3.23. Структурная схема ШИМ ре­гулирования яркости свечения цифро­вых индикаторов:

Примечания: 1. X — соответствует безразличному значению управляющих сигналов на входах прибора.

2. Гашение десятичной точки и индикатора происходит при подаче логического нуля на выводы 12 и 4 соответственно.

3. Запись входной информации происходит при подаче логической единицы на вывод 3 прибора. При подаче логического нуля на вывод 3 форма знака соответ­ствует информации на выводах 2, И, 13, 14.

Схемы входного (а) и выходного (б) каскадов представле­ны на рис. 3.21.

Высота знака индикатора 490ИП1 составляет 2,5 мм. В комп­лекте с прибором поставляется линзовая крышка, которая позво­ляет увеличить видимый размер индуцируемого знака. Цвет све­чения индикатора — красный.

Приборы К490ИП2 и 490ИП2 состоят из регистра памяти, преобразователя кодов из двоичного четырехразрядного в семи-сегментный и индикатора цифр и знаков.

Соответствие индицируемых знаков состоянию логических сигналов на входе приборов представлено в табл. 3.8.

1 - генератор широтно-модулированны.х импульсов, у которого ти =f(Rя): 2 де­шифратор ДДК r семиразрядный пози­ционный код ППИ; 3 информационные входы дешифратора; 4 семисегментный индикатор; R1-R7 токоограничивающие резисторы

Поэтому способ регулирования яркости свечения индикаторов снижением напряжения питания, приемлемый для приборов, размещаемых в помещениях с постоянным средним и ярким уровнем внешней освещенности, неприемлем для устройств отображения информации, размещаемых в помещениях и на объектах с широким диапазоном яркостей внешних освещений.

Рис. 3.24. Принципиальная схема генера­тора ши ротно-модулированных импульсов .чля регулирования яркости свечения ППИ

Другим вариантом регулирования яркости свечения индика­торов, устраняющим указанный недостаток, является широтно-импульсная регулировка.

Широтно-импульсный метод регулирования яркости свечения цифровых ПП индикаторов. Широтно-импульсный метод (ШИМ) основан на сокращении времени протекания тока через светоди­оды индикаторов. При этом снижается значение среднего пря­мого тока через светодиоды и, естественно, снижается яркость их свечения.

Рис. 3.25. Эпюры напряжений и то­ков ШИЛА регулирования яркости свечения ППИ

На рис. 3.23 представлена структурная схема широтно-им-пульсного метода регулирования яркости свечения цифровых индикаторов.

Функционирование элементов 2 и 4 приведенной схемы в за­висимости от состояния информационных входов 3 дешифрато­ра было пояснено выше. Необходимо, однако, отметить, что дешифраторы типа 514ИД1, 514ИД2, 514ПР1 и др. имеют вход гашения (в указанных дешифраторах это вход 4), при подаче сигнала на который на выходах АС дешифраторов появляется логический уровень, обеспечивающий гашение светодиодов.

На рис. 3.24 представлена одна из возможных схем генера­тора широтыо-модулированных импульсов. Регулирующий эле­мент Ra, размещенный обычно на лицевой панели прибора, определяет длительность выходного импульса генератора, ко­торая пропорциональна величине R».

Указанный метод заключается в регулировании светоотдачи полупроводникового материала индикатора изменением сред­него прямого тока через сегмент. Поскольку наиболее распро­страненным формирователем тока бывает Пассивный элемент (резистор), то во избежание значительного изменения яркости необходима высокая степень стабилизации напряжения питания источника тока. Необходимо отметить, что при индикации различных значений цифровых параметров суммарный ток потреб­ления всего индикатора будет изменяться в широких пределах, а поэтому напряжение питания при изменениях тока нагрузки во время работы индикаторов должно быть стабилизировано во всем диапазоне токов потребления от 0 до Iмакс.

На рис. 3.25 представлены поясняющие работу этой цепи эпю­ры напряжений и токов, где UBX — напряжение на выводе 6 де­шифратора (наличие Uвх на выходе 6 обеспечивает свечение всех сегментов ППЦИ); R» — сопротивление регулирующего потенциометра; Iимп — импульсный ток, протекающий через све-тодиоды индикатора; Iср — средний прямой ток через свето-диоды.

Снижение среднего прямого тока через сегменты вызывает снижение светоотдачи полупроводникового материала индика­тора, т. е. регулирование яркости индикатора.

Приведем значения параметров и типы электрорадиоэле­ментов для реализации одного из вариантов генератора широт-но-модулированных импульсов, представленного на рис. 3.24: R, и R5=1,1 кОм; R2 и R4=1,0 кОм; R3 = 91 Ом; R6 = 2,0 кОм; R7=12 кОм; Rя=15 кОм; KD,, VD2 — 2Д104А; VT,, VT22Т312Б; VT32Т603Г; С, и С2 = 0,047 мкФ. Эти значения обеспечат в схеме рис. 3.24 регулирование яркости 15 — 20 ин­дикаторов типа АЛС324Б1 (ЗЛС324Б1) от 20 до 100% их ярко­сти. Частота выходного сигнала такого генератора составит 2 кГц.

Рис. 3.26. Принципиальная схема ана­логового регулятора яркости ППИ

Схемы регулирования яркости индикаторов с использова­нием генераторов широтно-модулированных импульсов могут быть различными. Однако любые варианты такой схемы регу­лирования яркости могут использоваться только при ограничен­ном числе индикаторов, так как одновременное включение-вы­ключение большого числа индикаторов вызывает значительные изменения тока источника питания. Борьба с такими помехами в микросхемной части прибора, в том числе и дешифраторе, часто вызывает значительные трудности. Действительно, наи­больший ток индикатора, например, ЗЛС324Б1 составляет 140 мА и при одновременной регулировке яркости 15 индика­торов изменение тока составит более 2 А. Это необходимо учитывать при проектировании источника питания и разводке про­водного или печатного монтажа.

Для уменьшения влияния помех можно сдвинуть во времени запрещающие сигналы, подаваемые на гасящие входы групп дешифраторов.

Регулировка яркости свечения индикаторов аналоговым мето­дом снимает указанные сложности. Схема аналогового регуля­тора приведена на рис. 3.26. Ее целесообразно применять в устройствах, в которых другие методы борьбы с помехами в ШИМ регулирования по тем или иным причинам не принесли желаемого результата. Следует помнить, что аналоговый метод регулировки яркости менее экономичен, чем ШИМ, так как даже при полностью погашенных индикаторах значительная мощность рассеивается на регулирующем транзисторе стабили­затора и на резистивном делителе напряжения. Ниже приведены значения параметра электрорадиоэлементов для реализации одного из вариантов аналогового регулятора яркости ППИ.

Значения R, =300 Ом; R2 и R3 = 50 Ом; R4 и R5 = 220 Ом; Rя=1,0 кОм; VTlt VT22T603A; VT3 — 2Т908А обеспечивают в схеме рис. 3.26 Iнагр = 2,8 А, достаточный для регулирования яркости 15 — 20 индикаторов типа ЗЛС324Б1 (прямой ток 20 мА).

Источник: https://studfile.net/preview/16523270/