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.).
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.
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 |
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 |