- •Психофизиололгические особенности восприятия информации.
- •Основные фотометрические параметры видимого изображения.
- •3. Методы адресации дискретных элементов.
- •4. Полупроводниковые индикаторы. Устройство, принцип действия , схемы включения
- •5.Для увеличения выходного тока дешифратора используется следующая схема
- •5. Вакуумные накаливаемые индикаторы. Устройство, принцип действия , схемы включения
- •С хема включения
- •6. Газоразрядные индикаторы. Устройство, принцип действия, схемы включения.
- •7. Кинескопы. Классификация. Устройство и принцип действия.
- •8. Жидкокристаллические индикаторы. Устройство, принцип действия, основные характеристики, схемы включения.
- •9. Способы управления дискретными индикаторами.
- •Фазоимпульсный
- •10.Кадровая развертка монитора. Структурная схема. Принцип получения пилообразного тока, работа при смене режима.
- •11. Вакуумные люминесцентные индикаторы. Устройство, принцип действия , схемы включения
- •12. Строчная развертка монитора. Принципиальная схема и диаграммы работы.
- •13. Видеоусилитель монитора , Структурная схема, основные параметры
- •14. Система цветного телевидения ntsc
- •15. Система цветного телевидения pal
- •16. Система цветного телевидения secam
4. Полупроводниковые индикаторы. Устройство, принцип действия , схемы включения
1.Индикаторы характеризуются высокой надежностью, низким уровнем управляющих напряжений и большой скоростью переключения. Являются активными (излучают свет), и знакосинтезирующими, т.е. символ формируется из нескольких элементов индикатора. Могут быть также матричными.
2.Недостатком является: большой суммарный ток, малый угол обзора .
3.
с
общим катодом с общим
анодом
:
4.Схемы включения
5.Для увеличения выходного тока дешифратора используется следующая схема
I
си
= Iс
∙ g1/N
где Iси – ток сегмента импульсный
Iс – ток сегмента постоянный
g – скважность
N – зависит от числа индикаторов
если <= 5 то N= 1,4
если > 5 то N=1,2
5. Вакуумные накаливаемые индикаторы. Устройство, принцип действия , схемы включения
1Сегментом является нить накаливания рабочая температура 1250 ºС
2Индикатор отличается долговечностью, высокой яркости. Различными светофильтрами получают различные цвета.3 Недостатком является высокое энергопотребление, боятся ударных нагрузок , низкий КПД и большое время выхода в рабочий режим . Нельзя использовать напряжение 150 - 500 Гц из-за возможности механического резонанса
При большой скважности не используются, максимум 8 – 10.
4
С хема включения
Uп имп = Uп ∙ g0.5
Uп имп – питание импульсное
Uп – питание постоянное
g - скважность
Протекают большие токи.
6. Газоразрядные индикаторы. Устройство, принцип действия, схемы включения.
Данные индикаторы характеризует высокое рабочее напряжение (сотни вольт). Индикатор является знакомоделирующим . Состоит из множества катодов окруженных общим анодом.
Электроны с катода бомбардируют атомы газа и когда они переходят на более высокие орбиты и возвращаются обратно , излучается квант света. При нормальном тлеющем разряде (токе покрытия) из-за большого давления газа свечение тлеющего разряда образует тонкую (толщина десятые доли мм) область, плотно окружающую катод. В результате этого область свечения имеет форму близкую к контуру катода, т.е. отображаемой цифры. Цвет определяется составом газа.
При дуговом разряде выгорает катод. Можно одновременно зажечь только один катод, из-за падения напряжения при включении одного катода
4
1
– темновой разряд (При
возрастании Ua
Iа
возрастает до некоторого момента –
пробой газа (Uвозб
) – интенсивная ионизация газа, излучение
кванта света)
2А – нормальный тлеющий разряд
(Светится близкатодная область газа Ua не меняется, Ia растет)
2Б – аномальный тлеющий разряд (начало дугового разряда, выгорает катод)
3 – дуговой разряд
Типовая схема включения:
R
a
= (Ua
- Uпод)/Ia
Uв – Uк < Uпод
I к закр = 0,1 Ia
Rk = (Uп-Eк)/Iз
I з –ток утечки
