Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ И....doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
5 Мб
Скачать
☆

А − ис155ид12; б − условное изображение

Рисунок 20.3 – Схема подключения шкального индикатора

Рисунок 20.4 – Соединение двух микросхем КМ155 ИД11, КМ155 ИД13

Если код старшего разряда S будет равен лог.1, на входе разрешения Е микросхемы DD1 появится лог.0, в работу вступит DD1 и в соответствии с управляющим кодом 1, 2, 4 начнут включаться светодиоды HL9 – HL16. На выходе Р DD1 установится лог.0, он поступит на Р1 DD2 и включит все диоды HL1 – HL8 независимо от сигналов на других входах DD2. Таким образом, в схеме на рисунке 20.4 при использовании ИС КМ155ИД11 число светящихся диодов на единицу больше десятичного эквивалента входного кода – входному коду 0000 соответствует один включенный светодиод HL1, коду 1111 – 16 светодиодов. Если в приведенной на рисунке 20.4 схеме использовать преобразователи КМ 155ИД13, то светиться одновременно будут два рядом расположенных светодиода – один с номером на единицу большим десятичного эквивалента, и второй с номером, равным эквиваленту.

В схеме на рисунке 20.4 при включении ИС 155ИД13 неиспользуемые выводы Р1 и Р0 можно соединить. Если при этом к выходам схемы подключить 16 светодиодов, расположенных по кругу, то при циклическом изменении чисел на адресных входах две светящиеся точки будут вращаться по кругу со скоростью, равной скорости изменения адресных сигналов 1, 2, 4, 8.

Для построения шкал с большим числом индицируемых уровней необходимо использовать дополнительный дешифратор К555ИД4, выходы которого следует соединить со входами Е каждого преобразователя. Работа такого устройства будет происходить аналогично.

20.3 Одноразрядные знакосинтезирующие индикаторы

Полупроводниковые одноцветные знакосинтезирующие индикаторы предназначены для преобразования низковольтных электрических сигналов в визуальную буквенно-цифровую информацию. Размер знака (ширина  высота) определяет конструкцию прибора.

Индикаторы с высотой знака до 7 мм представляют собой приборы простой гибридной конструкции и устроены таким образом, что размеры сегмента (элемента изображения) однозначно определяются размерами светящейся области кристалла, а конфигурация знака – взаимным расположением кристаллов на основании, закрепленном в металлостеклянном или герметичном металлокерамическом корпусе (например, АЛС339А, АЛС348А). Наклон знака вправо 10 у всех индикаторов, кроме АЛС320.

Все индикаторы с высотой знака свыше 7, 12 и 18 мм выпускают как гибридные приборы, основанные на принципе рассеяния света. Они содержат кристаллы небольших размеров, размещенные на основании корпуса в соответствии с заданной конфигурацией знака. Преобразование точечного источника света в видимое изображение элемента индикатора (определенной конфигурации) происходит за счет многократного рассеяния и отражения света внутри светопровода. Рассеяние света обеспечивается либо с помощью специального светорассеивающего полимера, либо при помощи диффузионной рассеивающей пленки, помещенной на лицевой поверхности светопровода. Основные параметры семисегментных индикаторов приведены в таблице 20.2.

Таблица 20.2 − Основные параметры одноразрядных

индикаторов

АЛС

Размер

Сила

света

UПР,

В

IПР,

мА

Номер вывода

А

В

С

D

E

F

G

DP

324А

4,97,5

к

0,15

2,5

25

14

13

8

7

6

1

2

9

ОК

324Б

4,97,5

к

0,15

2,5

25

1

13

10

8

7

2

11

6

ОА

333А

6,512

к

0,65

2,0

20

14

13

8

7

6

1

2

9

ОК

333Б

6,512

к

0,65

2,0

20

1

3

10

8

7

2

11

6

ОА

338А

5,27,5

з

0,2

3,5

20

14

13

8

7

6

1

2

9

ОК

338Б

5,27,5

з

0,2

3,5

20

1

3

10

8

7

2

11

6

ОА

359А

7,19

з

0,2

3

20

14

13

8

7

6

1

2

9

ОК

359Б

7,19

з

0,2

3

20

1

3

10

8

7

2

11

6

ОА

КЛЦ201Б

128

к

0,5

4

20

1

12

10

8

4

2

11

6

ОА

Примечание: к − красный; з – зеленый; ОК – общий катод(4, 12);  ОА − общий анод(3, 9, 14).

Такие индикаторы позволяют визуально регистрировать числа как в десятичной, так в 8- и 16-ричной системах счисления (таблица 20.3).

Управление семисегментным индикатором. Управлять семисегментными индикаторами можно любыми преобразователями двоично-десятичного, двоичного кода в код управления семисегментным индикатором, изготовляемым по ТТЛ – технологии.

Таблица 20.3 − Изображение символов в 16-ричной

системе счисления

При этом следует обращать внимание на значения выходного тока преобразователя, так как яркость свечения сегмента зависит от прямого тока IПР, протекающего через сегмент. Например, ИС К514ИД1 (открытый эмиттер) следует использовать для управления индикатором АЛС314А, потому что IПР = 4,6 мА не обеспечивает нужной яркости других индикаторов. Затем следует учесть, по какой схеме выполнен индикатор: с общим анодом (ОА) или с общим катодом (ОК). Индикаторы с общим катодом подключаются к выходам индикатора непосредственно, если преобразователь выполнен по схеме с открытым эмиттером (ОЭ) или имеет прямые выходы. На рисунке 20.5 а показана схема управления семисегментным преобразователем дешифратором-преобразователем 514ИД4.

Наличие внутренней регистровой памяти позволяет хранить входную информацию после снятия данных со входа DI. Фиксация данных происходит при WR = 1; = 0, если WR= BI = 0, реализуется режим без запоминания. Сигнал BI (Bearing Input – гашение, затемнение, блокирование) используется для импульсного управления яркостного индикатора (при BI = 0 индикатор погашен).

При использовании схем с открытым коллектором или схем со стандартным выходом ТТЛ светодиоды можно включать между общей шиной и выходом (рисунок 20.5, б), а резистор – между выходом и питанием. Второй вариант – включение индикатора между выходом и питанием, в этом случае резистор, ограничивающий ток в сегментах, включается в анодную цепь (рисунок 20.5, в). На выходах преобразователей можно использовать транзисторы и формирователи с целью усиления коммутируемых токов.

а, б − с общим катодом; в − с общим анодом

Рисунок 20.5 – Схемы включения семисегментных индикаторов