Материал: Применение полупроводниковых индикаторов (1991)

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

2.1.2. Применение полупроводниковых единичных индикаторов для создания позиционных дисплеев и индикаторных табло

При необходимости индикации большого количества состоя­ний на ограниченной площади лицевой панели одного прибора пли при создании информационных табло общий объем обо­рудования для управления ЕИ может быть значительно снижен за счет использования матричного их включения.

На рис. 2.13 проиллюстрированы два основных режима уп­равления ЕИ, объединенных в матрицу, в которой, например, аноды ЕИ объединены по горизонтали (в строку), а катоды — по вертикали (в столбцы).

Рис. 2.13. Матричное подключение единичных индикаторов в т строк и n столбцов

Первый, наиболее простой режим управления — управле­ние ЕИ постоянным током. Такой режим позволяет обеспе­чить позиционное управление, т. е. такое управление, при ко­тором из всех ЕИ матрицы может быть включен только один. Действительно, при подаче управляющих сигналов на выбран­ные клеммы по горизонтали и по вертикали может быть вклю­чен только один ЕИ, при необходимости включения другого ЕИ — ранее возбужденный ЕИ должен быть погашен.

При использовании для управления 20 ЕИ приведенных выше схем (см. рис. 2.7 и 2.9) требуется 20 переключателей питания и 20 токоограничивающих резисторов. При матричном 4X5 подключении 20 ЕИ (рис. 2.13) для управления необхо­димо девять переключателей питания и пять токоограничивающих резисторов при почти двукратном сокращении количе­ства адресных шин. Специфика постоянного режима управ­ления позволяет при расчете токоограничивающего резисто­ра исходить из значения -тока Iпр, протекающего через один HL л I.

С целью определения в общем виде сравнительного объема оборудования для управления некоторым одинаковым количе­ством ЕИ при раздельном и матричном управлениях располо­жим их в комплектные группы по т строк и n столбцов. При раздельном управлении потребуется тп коммутаторов пи­тания и тп токоограничивающих резисторов, при матричном соединении потребуется т+n коммутаторов и только т или n токоограничивающих резисторов при сокращении количества подсоединяющих проводов с mn+1 до т+n.

Использование в качестве коммутаторов питания приве­денных выше схем (рис. 2.7 и 2.9) может быть рациональным при небольшом количестве строк и столбцов матрицы три-че­тыре. При увеличении их количества рационально использо­вать дешифраторы двоично-десятичного кода (ДДК) в деся­тичный код типа 1 из 4, 1 из 8 и т. д. с соответствующим усилением по току. На рис. 2.14 приведена схема управления 64-элементным позиционным дисплеем двумя дешифраторами ДДК в десятичный [7].

При необходимости одновременной индикации нескольких ЕИ или отображения буквенно-цифровой информации используется второй, более общий тип управления матрицей — мультиплек­сный, позволяющий включать любую комбинацию ЕИ.

Рис. 2.14. Схема управления 64-эле-ментной матрицей единичных инди­каторов (дисплея позиционного типа) двумя дешифраторами ДДК в десятичный код:

1, 2 — информационный входы дешиф­раторов номера столбца и строки соот­ветственно; 3, 4 — дешифраторы ДДК в десятичный (позиционный) код столбцов и строк; 5 — блок усилителей тока

При мультиплексном управлении информация одновременно подается либо на все т строк при последовательном подклю­чении столбцов, либо одновременно на все n столбцов при последовательном подключении всех т строк. Указанные мето­ды индикации получили соответствующие наименования — ме­тод стробирования по столбцам и метод стробирования по строкам. В зависимости от количества строк и столбцов время протекания тока через каждый ЕИ сокращается в n или т раз с соответствующим снижением яркости свечения. Для повы­шения яркости свечения необходимо увеличивать средний ток через ЕИ. Полупроводниковые индикаторы, как это было пока­зано выше, выдерживают значительные пиковые токи, что и позволяет обеспечивать мультиплексное управление матрицами ЕИ без ухудшения яркостных характеристик. Подробнее о рас­четах пиковых токов при этом типе управления будет рассказа­но в разделе, посвященном управлению матричными индика­торами.

При частоте возобновления информации на каждом ЕИ более 100 Гц свечение всех включенных ЕИ будет восприни­маться так, как будто они управляются постоянным током.

Рис. 2.15. Схемы управления матрицей единичных индикаторов способом стро-бирования по столбцам (а) и строкам (б)

На рис. 2.15, а приведена схема управления матрицей ЕИ в режиме стробирования по столбцам. Информация 1 от внеш­него источника поступает на все адресные шины строк матри­цы и удерживается в течение времени опроса одного столбца по управляющим сигналам, поступающим на переключатели пи­тания столбцов 2. Затем последовательно меняется информация на адресных шинах строк с одновременным осуществлением пе­реключения сигнала опроса на соответствующий столбец.

Рис. 2.16. Переключатель питания на основе n-р-n и р-nи полевых тран­зисторов:

а, 6 - анодное включение ЕИ на бипо­лярных транзисторах; в. г — катодное включение ЕИ на биполярных транзисто­рах; д — аноднoe включение ЕИ на но­левом транзисторе; е — катодное включе­ние ЕИ на полевом транзисторе

На рис. 2.15,6 представлена схема управления матрицей ЕИ в режиме стробирования по строкам. Информация посту­пает на адресные шины 1 столбцов матрицы и удерживается в течение времени опроса одной строки матрицы. Затем после­довательно меняется информация на адресных шинах столбцов с одновременным осуществлением переключения опроса соот­ветствующей ей строки сигналами, поступающими на переклю­чатели питания строк ЕИ 2.

Рис. 2.17. Схема подключения еди­ничных индикаторов различных цветов свечения в матрицу со стробированием по строкам

В качестве анодных и катодных переключателей питания мо­гут быть использованы транзисторы различной проводимости. Некоторые широко используемые схемы на основе n-р-n, р-nи полевых транзисторов представлены на рис. 2.16. Токи тран­зисторов и рассеиваемые ими мощности необходимо определять при условии, что все ЕИ находятся во включенном состоянии. Сопротивления R1 и R2 должны обеспечивать поддержание насыщенного состояния транзисторов при самых неблагоприят­ных условиях (максимальных допусках на напряжения источ­ника питания, характеристики транзисторов, резисторов, при максимальных пиковых токах ЕИ).

Резистор RH может быть исключен из схемы при стробиро-вании по столбцу (строке), резистор R1 может быть исключен из схемы, если токи утечки в транзисторе малы, резистор R-2 — если при отсутствии R„ транзистор останется в ненасыщенном состоянии [7].

Матричные структуры ЕИ могут быть использованы в ка­честве индикаторов, размещаемых в различных местах лицевой панели прибора, с использованием цветного кодирования. При построении схем с применением ЕИ различного цвета све­чения для создания комфортности считывания информации не­обходимо иметь в виду, что ЕИ различных цветов свечения имеют не одинаковые падения напряжений при протекании через них прямых токов. Кроме того, паспортные данные их силы света в зависимости от типа индикатора имеют также зна­чительные разбросы по значениям (от 0,15 до 2 — 3 мкд). По­этому при соединении ЕИ в матричные структуры необходимо

обеспечивать, во-первых, комфортность яркостного считывания информации по всему полю матрицы, во-вторых, амплитуды пиковых токов для различных по цветовым группам индика­торов. При этом рационально ЕИ с идентичными пиковыми то­ками группировать в одной строке (или столбце в зависимости от типа стробирования), обеспечивая амплитуду тока одним ре­зистором. В этом случае матрица может иметь не до конца за­полненные столбцы и строки. На рис. 2.17 представлена схема подключения EH1 — ЕИ9, в число которых входит три группы ЕИ с различными импульсными токами IИMП1, Iимп 2, Iимпз с иден­тичными токами размещены в строках при стробировании по строкам (при стробировании по столбцам с идентичными то­ками размещаются в столбцах).

Идентичность свечения ЕИ различных цветов может быть обеспечена расчетным или графическим способом. При графи­ческом построении по яркостной характеристике ЕИ по выбран­ной для всей матрицы яркости определяется значение прямого тока, по вольт-амперной характеристике с учетом разбросов значений прямого падения напряжения решается задача оп­ределения сопротивлений токоограничивающих резисторов.

2.2. Устройства отображения информации на основе полупроводниковых линейных шкальных индикаторов

Линейные шкальные индикаторы предназначены для отобра­жения в аналоговой форме непрерывно меняющейся инфор­мации.

Уступая цифровым индикаторам в возможности точного от­счета, аналоговая форма индикации на шкальных индикаторах обладает рядом преимуществ, в том числе:

возможностью визуального наблюдения тенденций измене­ния наблюдаемой величины;

высокой наглядностью относительных изменений параметров, выхода их значений за пределы допусков (при использовании шкальных индикаторов различных цветов свечения в одном устройстве);

возможностью обеспечения одновременного восприятия опе­ратором большого объема информации при наименьшем уровне утомляемости.

Рис. 2.18. Структурная схема управления шкальными индикаторами при поступ­лении информации в аналоговой форме:

Uon — опорное напряжение устройства; R1- RN - резисторы, обеспечивающие опор­ные напряжения для компараторов соответствующих элементов шкальных индикато­ров; R — токоограничивающие резисторы; ШИ1 — ШИN — набор шкальных индикаторов по р элементов в каждом; ДН — делители напряжения; K11KNP — компараторы

Рис. 2.19. Эпюры напряжения входного сигнала Uc и выходных напряжений U1-UN делителя ДН

При необходимости индикации параметров с оценкой их цифровых значений рядом со шкальным размещаются цифро­вые индикаторы или гравировки цифр.

Индикация информации может производиться различными способами: заполнением шкалы (от нулевого элемента до эле­мента, соответствующего максимальному значению параметра), индикацией максимального значения параметра и т. д. Способ индикации максимального значения параметра допускает использование его вариантов, в частности индикацию возбуждением одного или двух элементов с максимальной значимостью или индикацию типа «хвост кометы» (вид индикации, при котором элемент, соответствующий максимальному значению парамет­ра, излучает максимум световой энергии; два-три расположен­ных рядом элемента, соответствующие меньшим значениям па­раметра, излучают световую энергию с последовательно умень­шающейся до нуля интенсивностью).

Информация, поступающая на схемы управления шкальны­ми индикаторами от внешних источников данных, может быть представлена в аналоговой или цифровой форме.

В соответствии с этим схемы управления индикаторами де­лятся на два класса: цифро-кодовые преобразователи (ЦКП) и аналого-кодовые (АКП). При цифро-кодовом преобразовании на входы схемы управления подаются дискретные уровни кода (чаще всего двоичного или двоично-десятичного), которые преобразуются в сигналы непосредственного воздействия на эле­менты полупроводникового индикатора.

При аналого-кодовом преобразовании на входы схемы управ­ления подается непрерывная величина измеряемого параметра, чаще всего в виде напряжения постоянного тока, которая пре­образуется в сигнал непосредственного воздействия на элементы индикатора.

Преобразование аналогового сигнала в сигналы управления может быть осуществлено двумя способами. Первый способ — преобразование аналогового сигнала в многоуровневый по­зиционный параллельный код и управление каждым элементом шкального индикатора в отдельности. Второй способ — преоб­разование аналоговой формы параметра в цифровую форму при помощи широко используемых в электронной технике аналого-цифровых преобразователей и дальнейшее управление шкаль­ными индикаторами в цифровой форме.

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