Материал: Применение полупроводниковых индикаторов (1991)

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

6.3.2. Способы улучшения тепловых режимов работы индикаторов в аппаратуре

Рис. 6.21. Монтаж индикаторов на печатную плату с использованием теплоотвода:

а майка индикатора; о - монтаж в разъеме; в - многострочное табло: 1 печатная плата; 2 — индикатор; 3 — теплоотводящий стержень; 4 разъем; 5 теплоотнодящая плата

Практические приемы улучшения условий теплоотвода при монтаже индикаторов в аппаратуре связаны с максимальным увеличением отвода тепла от выводов корпуса. При монтаже индикаторов на печатную плату следует максимально увеличи­вать площадь металлизированных токоведущих дорожек печат­ной платы, связанных с выводами индикатора. При монтаже индикаторов в разъемы необходимо увеличивать сечения контак­тирующих гнезд разъема и сечения монтажных проводов. При эксплуатации индикаторов в условиях, близких к предельно до­пустимым по значениям температуры окружающей среды, тем­пературы корпуса индикаторов и мощности рассеивания, необ­ходимо применять дополнительные меры по улучшению условий теплоотвода. В этих случаях можно использовать металлические теплоотводы (рис. 6.21) с теплоотводящими компаундами для улучшения теплового контакта, теплоотводящие трубки, а в ряде случаев — принудительное воздушное охлаждение.

Нужно помнить, что при разработке индикаторных устройств под индикаторами никогда не следует располагать элементы, выделяющие много тепла (ИМС, транзисторы, диоды и т. п.).

Заключение

Авторы книги постарались довести до читателя основные сведения о современных полупроводниковых индикаторах и об­ластях их применения. Несмотря на конкуренцию со стороны других видов знакосинтезирующих индикаторов (жидкокристал­лических, газоразрядных, электролюминесцентных, вакуумно-люминесцентных), полупроводниковые индикаторы сохраняют свое преимущество в областях индивидуального и коллективного применения систем и устройств отображения информации, к ко­торым предъявляются жесткие требования по устойчивости к внешним эксплуатационным факторам.

В заключение авторы считают необходимым дать краткую характеристику перспектив развития полупроводниковых инди­каторов и новых областей их применения.

Общее развитие индикаторов связано с дальнейшим совер­шенствованием существующей технологии и созданием новых методов производства высокоэффективных структур на основе соединений типа A!IIBV и особенно GaAlAs и InGaPAs. В бли­жайшем будущем можно ожидать создания индикаторов с силой света до нескольких кандел и снижения рабочих токов до 1 — 0,1 мА. Перспективным направлением является создание интег­ральных схем управления, содержащих светоизлучающие эле­менты для ПП экранов.

Актуальной проблемой является применение единичных инди­каторов синего (голубого) цвета свечения, светотехнические и особенно эргономические свойства и характеристики которых мало изучены. В настоящее время имеются сообщения [25] о создании единичных индикаторов синего цвета свечения с си­лой света 6 мкд при прямом токе 20 мА. Требуется изучить осо­бенности применения ПП индикаторов с большей силой света для использования их в качестве сигнальных ламп в автомо­бильной технике, светофорах и других аналогичных устройст­вах. Имеются сообщения о создании единичных индикаторов [24] с силой света до 3 кд при прямом токе 20 мА. Широкое развитие получат индикаторы с большой площадью информа­ционного поля 25X25 мм [26], особенно для подсвета раз­личных легенд и другой информации.

Основным направлением развития будет создание шкальных индикаторов со встроенным управлением с несколькими цветами свечения. Бескорпусные шкальные индикаторы найдут примене­ние не только в системах (телевидения) тепловидения, но и в печатных устройствах безударного действия. Разрешающая способность таких шкал достигнет 200 — 300 точек на сантиметр. Получат широкое распространение буквенно-цифровые индикаторы со встроенным управлением, многоразрядные, потребляю­щие мало энергии при высоких светотехнических параметрах, разного цвета свечения.

В последнее время в области создания устройств отображе­ния информации просматривается тенденция создания закон­ченных модулей, содержащих различные виды индикаторов и соответствующие схемы управления. Наметилась тенденция дублировать один вид индикаторов другим.

В настоящее время ведутся обширные исследования [28] по созданию плоских полупроводниковых экранов. За основную концепцию выбран модульный вариант экрана, т. е. на основе стандартных модулей, содержащих как индикатор, так и схему управления модулем, будут создаваться экраны необходимого размера. Такие экраны будут достаточно дорогими, с узкой об­ластью применения, в основном в летательных аппаратах и под­вижных объектах, к которым предъявляются высокие требова­ния по надежности.

Все перечисленные области применения и сами новые типы индикаторов потребуют внимательного изучения и своевремен­ного освещения в печати.

Приложение.

Основные параметры некоторых полупроводниковых индикаторов

Типы ППИ

Цвет свечения

Iс, мкд (при Iпр, мА)

Uнр, в

(при Iпр, мА)

Вид информацион­ного поля, размер,

мм

Единичные индикаторы

ЗЛ341Б

Красный

0,5(10)

2,8(10)

Круг, 5,0

ЗЛ341К

»

0,7(10)

2,0(10)

Круг, 5,0

ЗЛ341Е

Желтый

0,5(10)

2,8(10)

Круг, 5,0

ЗЛ341Г

Зеленый

0,5(10)

2,8(10)

Круг, 5,0

ЗЛ360Б

»

0,6(10)

1,7(10)

Круг, 5,0

ЗЛС331А

Краен. /зел.

0,25(10)

3,0(10)

Круг, 5,0

АЛ336Б

Красный

20,0(10)

2,0(10)

Крут, 5,0

А Л 336 К

»

40,0(10)

2,0(10)

Круг, 5.0

АЛ336Ж

Желтый

15(10)

2,8(10)

Крут, 5,0

КИПДО2Б-1К

Красный

1,0(5)

1,8(5)

Квадрат, 5X5

КИПДО2Е-1Ж

Желтый

0,65(5)

2,5(5)

Квадрат, 5X5

КИПДО2Г-1Л

Зеленый

0,5(5)

2,5(5)

Квадрат, 5X5

КИПМО1Б-1К

Красный

1,0(10)

2,0(10)

1 1рямоуг., 2,5X5

КИПМО1Д-1Л

Зеленый

2,5(20)

2,8(20)

Прямоуг., 2,5X5

КИПМОЗБ-1К

Красный

1,0(10)

2,0(10)

Треутол., 3X3

КИПМОЗД-1Л

Зеленый

2,5(20)

2,8(20)

Треугол., 3X3

КИПМО4Б-1К

Красный

1,0(10)

2,0(10)

Цилиндр, 5,0

КИПМО4Д-1Л

Зеленый

2,5(20)

2,8(20)

Цилиндр, 5,0

КИПДО6Б-К

Красный

6,0(25)

5,5(25)

Круг, 10,0

КИПД06Г-Л

Зеленый

5,0(25)

7,5(25)

Круг, 10,0

КИПДО13А-К

Красный

14(10)

18(10)

Прямоуг., 21X11

КИПДО13В-Л

Зеленый

11,5(10)

18(10)

Прямоуг. , 21 ХП

КИПДО13Б-Ж

Желтый

7,5(10)

18(10)

Прямоуг., 21 ХП

КИПДО14А-1К

Красный

1,0(5)

2,0(5)

Круг, 3,0

КИПДО14Б-1К

2,5(5)

2,0(5)

Круг, 3,0

КЛЦ201А

»

2,0(20)

4,0(20)

ПДТ(18), ОК

КЛЦ201Б

»

0,5(20)

4,0(20)

ПДТ(18), ОК

КЛЦ202А

»

0,5(20)

4,0(20)

ПДТ(18), ОА

КЛЦ302А

Зеленый

2,0(20)

6,0(20)

ПДТ(18),ОА

КЛЦ302Б

»

0,5(20)

6,0(20)

ПДТ(18),ОА

КЛЦ401А

Желтый

0,5(20)

6,0(20)

ПДТ(18), ОА

КЛЦ402А

»

2.0(20)

6,0(20)

11ДТ(18), ОА

КЛЦ402Б

»

0,5(20)

6,0(20)

ПДТ(18), ОА

КИПЦО4А-1/8К

Красный

2,0(20)

4,2(20)

ПДТ(25), ОА

КИПЦО9А-2/7К

»

0,8(20)

2,0(20)

ПДТ(12),ОК

КИПЦО9Б-2/7К

»

0,8(20)

2,0(20)

ПДТ(12),ОК

КИПЦО9В-2/9К

»

0,8(20)

2,0(20)

(12), ОА

КИПЦО9Г-2/9К

»

0,8(20)

2,0(20)

(12),ОА

АЛС332

»

0,2(20)

2,0(20)

ПДТ(12),ОК

АЛСЗЗЗА1, Б1

»

0,2(20)

2,0(20)

ПДТ(12), ОК, ОА

АЛС334А, Б

Желтый

0,20(20)

3,0(20)

ПДТ(12), ОК, ОА

АЛС334В, Г

»

0,15(20)

3,3(20)

ПДТ(12), ОК.ОА

АЛС335А, Б

Зеленый

0,25(20)

3,5(20)

ПДТ(12), ОК, ОА

АЛС335В, Г

»

0,15(20)

3,5(20)

ПДТ(12),ОК, ОА

Шкальные индикаторы

ЗЛС362А

Красный

0,3(10)

2,0(10)

ОА(2)

ЗЛС362Д

Желтый

0,15(10)

3,5(10)

ОК(2)

ЗЛС 362 К

Зеленый

0,15(10)

3,5(10)

ОК(2)

ЗЛС362Б

Красный

0,3(10)

2,0(10)

ОК(4)

ЗЛС 362 Е

Желтый

0,15(10)

2,0(10)

ОК(4)

ЗЛС362Л

Зеленый

0,15(10)

3,5(10)

ОК(4)

ЗЛС362Г

Красный

0,3(10)

2,0(10)

ОА(8)

ЗЛС362И

Желтый

0,15(10)

3,5(10)

ОК(8)

ЗЛС362Н

Зеленый

0,15(10)

3,5(10)

ОК(8)

ИПТООВ-4К

Красный

1,4(20)

2,0(20)

ОК(4)

ИПТО6Б-4Ж

Желтый

1,0(20)

3,5(20)

ОК(4)

ИПТО6А-4Л

Зеленый

1,0(20)

3,5(20)

ОК(4)

ИПТО6Е-8К

Красный

1,0(20)

2,0(20)

ПК(8)

ИПТО6Д-8Ж

Желтый

0,5(20)

3,5(20)

ПК(8)

ИПТО6Г-8Л

Зеленый

0,5(20)

3,5(20)

ПК(8)

ИПТО7А-10К

Красный

0,7(20)

2,2(20)

ПК(10)

ИПТО8А-10Ж

Желтый

0,5(20)

2,2(20)

ПК(10)

ИПТО8Б-10Л

Зеленый

0,5(20)

2,2(20)

ПК(10)

ИПТ11В-10К

Красный

0,8(20)

2,0(20)

МК(10)

ИПТ11Б-10Ж

Желтый

0,5(20)

3,5(20)

МК(10)

ИПТ11А-10Л

Зеленый

0,5(20)

3,5(20)

МК(10)

Цифровые индикаторы

ЗЛС321А1, Б1

Желт./зел.

0,12(20)

3,6(20)

ПДТ(7), ОК, ОА

ЗЛС324А1, Б1

Красный

0,15(20)

2,5(20)

ПДТ(7),ОК,ОА

ЗЛС338А1, Б1

Зеленый

0,45(20)

3,5(20)

ПДТ(7),ОК, ОА

ЗЛС339А

Красный

0,16(3)

1,9(3)

ПДТ(2,5),ОК

ЗЛС342А1.Б1

Желтый

0,45(20)

3,5(20)

ПДТ(7),ОК

ЗЛС348А

Зеленый

0,16(5)

2,7(5)

ПДТ(2,5),ОК

ИПЦО1А, Б-1/7К

Красный

1,0(20)

3,0(20)

ПДТ(7),ОК, ОА

ИПЦО5А, Б-1/8К

»

1,0(20)

3,0(20)

ПДТ(2), ОК, ОА

ИПЦО7А, Б-1/8Л

Зеленый

1.0(20)

3,5(20)

ПДТ(12), ОК, ОА

ИПЦ11А, Б-1/7Ж

Желтый

0,35(10)

6,6(20)

ПДТ(7),ОК, ОА

ИПЦ12А-2/7К

Красный

0.04(1)

2,2(1)

(2,5), ОА

Буквенно-цифровые

ЗЛС34ОА

Красный

0,125(10)

2,5(10)

ЛДТ(9)5Х7

ИПВОЗА-1/5Х7К

»

0,7(10)

2,0(10)

(9)5X7

ИПВОЗБ-1/5Х7Л

Зеленый

0,15(10)

3,5(10)

(9)5X7

ИПВОЗВ-1/5Х7Ж

Желтый

0,15(10)

3,5(10)

- (9)5X7

Буквенно-цифровые со встроенным управлением

ИПВ70А-4/5Х7К

Красный

0,12

(4,1)

ИПВ71А-4/5Х7К

»

0,250

(9)

ИПВ71Б-4/5Х7Л

Зеленый

1,2

(9)

ИПВ72А-4/5Х7К

Красный

0,12

(4,1)

ИПВ73А-4/5Х7Л

Зеленый

0,85

(4,1)

Графические (матричные) индикаторы

ЗЛС347А

Красный

0,1 (10)

2,5(10)

8X8:10X10

ИПГО1А-8Х8Л

Зеленый

0,1(20)

2,0(20)

8Х8:10Х10

ИПГО2А-8Х8Л

»

0,06(10)

3,6(10)

8X8:10X10

ИПГОЗА-8Х8К

Красный

0,35(10)

2,5(10)

8X8:20X20

ИПГО5А-8Х8Л

Зеленый

0,45(10)

3,6(10)

8X8:20X20

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