
- •Вінниця 2013 рік
- •1. Ціль роботи:
- •2. Апаратура, прилади, матеріально-технічне оснащення:
- •3. Теоретичні відомості.
- •3.1 Структура клавіатури
- •3.2 Функціональна схема клавіатури
- •3.3. Скен-коди клавіатури.
- •3.4. Ascii-коди.
- •3.5. Інтерфейс клавіатури рs/2
- •3.7. Протокол обміну «Пристрій – Хост»
- •3.8. Протокол обміну «Хост - Пристрій»
- •3.8. Команди інтерфейсу з клавіатурою
- •3.9. Часові діаграми обміну інформації Пристрій до host
- •Host до пристрою
- •4. Порядок виконання лабораторної роботи
- •5. Типові варіанти індивідуальних завдань
- •6. Контрольні питання.
- •Host до пристрою
- •6.2. Пояснити принцип опитування та шифрування механічної клавіатури.
- •Пристрій до host
- •6.4. Пояснити принцип опитування та шифрування ємнісної клавіатури.
- •6.5. За структурною схемою пояснити механізм формування скен-кодів.
- •6.6. Надати класифікацію клавішних пристроїв та особливості їх конструкції, схемотехніки. Кодуючі клавіатури
- •Кодуючі клавіатури для відеоадаптерів і пк
- •Структура клавіатури
- •Аналогова клавіатура
- •Найнезвичайніші клавіатури
- •6.7. Надати приклади будови контактних та безконтактних клавіш.
- •6.8. За структурною схемою пояснити принцип роботи клавіатури.
- •6.9. Пояснити принцип формування ascii-кодів.
- •6.10. Пояснити з яких функціональних особливостей клавіатура може вводити інформацію на будь-якій мові світу.
- •6.11. Сформувати основні команди клавіатури та Хосту при обміні даними.
- •3.8. Команди інтерфейсу з клавіатурою
- •6.12. Назвати основні несправності клавіатурних модулів
- •6.13. Пояснити можливі способи під’ єднання клавіатури до системного блоку.
- •6.14. Сформувати принципи стандартизації клавіатур та навести приклади цих стандартів. Навести приклади та схемотехніку аналогової клавіатури.
- •6.15. Надати структуру та пояснення пакету повідомлення пристрою з 2-х байтів.
- •6.16. Пояснити принцип дії ємнісного перемикача.
- •6.17. Навести схемотехніку апаратних засобів інтерфейсу рs/2, зміст транзакції.
- •6.18. Надати основні способи підвищення завадостійкості ємнісних клавіатур.
- •6.20. Пояснити принцип дії герконових, оптоелектронних та клавіатур, що побудовані на принципі ефекта Холла.
- •Безконтактні клавіші
- •Ефект Холла
- •6.21. Пояснити зміст стартового протоколу обміну по інтерфейсу ps/2.
- •6.22. Пояснити зміст і призначення таблиці скен-кодів.
- •6.23. Навести приклади команд Хосту, що змінюють стан клавіатури.
- •6.24. Навести приклади схемотехніки некодуючих клавіатур.
- •6.25. Навести основні функції аналогових клавіатур.
- •6.26. Сформувати основні версії несправностей клавіатури та спосіб їх усування.
- •6.27. Пояснити зміст синхронного та асинхронного способу передачі даних.
- •7. Література
6.20. Пояснити принцип дії герконових, оптоелектронних та клавіатур, що побудовані на принципі ефекта Холла.
В герконових клавіатурах використовують геркони типу КЕМ2, КЕМЗ. Така клавіатура відрізняється простотою та великим терміном служби.
Рисунок №5 – Герконова клавіша
Мембранні клавіші побудовані на базі плоского перемикача, мають дві пластинки з еластичного матеріалу на які нанесені контакти та провідники. Між пластинками знаходиться тонка ізоляційна прокладка з отвором у зоні контактів. Ця прокладка перешкоджає замиканню контактів у ненатисненому стані. Натискання верхньої пластинки призводить до замикання контактів. Мембранні клавіші компактні та технологічні при виготовленні.
Перемикачі на основі провідної гуми (Рисунок 2.3) виготовляються у вигляді силіконових клавіш. Клавіші кріпляться прямо на друковану плату, на якій технологічним шляхом нанесено контакти перемикача та схема їх з'єднання. При натисканні клавіші провідна гума основи клавіші притискається до плати та замикає необхідні контакти.
Рисунок №6 – Мембранна клавіша
Безконтактні клавіші
До безконтактних перемикачів відносяться перемикачі, у яких механічні переміщення клавіш перетворюються у зміну ємності, індуктивності або опору і, в подальшому, у зміну напруги або струму.
В безконтактних перемикачах механічний вплив (наприклад, механічне переміщення) перетворюється в зміну ємності, індуктивності або опору, а потім ця зміна перетворюється в електричний сигнал. Для цього може бути використана конструкція мембранного перемикача, у якому між контактами розміщується зтискуюча ізолююча прокладка, котра не дозволяє контактам замкнутися. Тоді факт натискання клавіші визначається по зміні зазору між контактами та пов'язаною з цим зміною міжконтактної ємності, які реєструються спеціальною чутливою схемою. Відомі конструкції безконтактних перемикачів на основі взаємодії феритового сердечника та магніту, які використовують диференційні трансформатори та ефект Холла.
В теперішній час є достатньо широкий набір клавішних перемикачів, в різній мірі задовільняючих ним вимогам. В зарубіжній практиці, наприклад, достатньо широко використовуються безконтактні перемикачі, засновані на ефекті Холла. Перемикачі цього типу містять перетворювач Холла, який складається з власне генератора Холла, підсилювача, тригера Шмідта та одновібратора (Рисунок 2.4). Площа, яку займає перетворювач Холла в інтегральному виконанні, становить 0,25 кв.см.
При натисканні на клавішу постійний магніт, який закріплений на плунжері, зміщується в напрямку перетворювача Холла. В генераторі Холла, який потрапив у магнітне поле, виробляється е.р.с. Холла. Напруга подається на вхід підсилювача, а далі аналоговий сигнал у тригері перетворюється в дискретний. Одновібратор з сигналу, що знімається з плеча тригера, формує одноразовий імпульс. Перевагою цього перемикача є відсутність "дребезгу", висока надійність, довговічність та малі габарити. Недоліком є постійна потреба в електроживленні та порівняно висока вартість.
Рисунок №7 – Безконтактний перемикач, заснований на ефекті Холла
а) генератор Хола; б) структурна схема перетворювача Хола