
- •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
9. Способы управления дискретными индикаторами.
При числе индикаторов до 10 используется поразрядный метод, больше- фазоимпульсный . Поразрядный
Сигналы с счетчиков поступают на мультиплексоры. Сигналы с мультиплексоров поступают на дешифратор семисегментного кода. Далее дешифрированный сигнал поступает на индикаторы . Генератор , совместно со счетчиком и дешифратором, по очереди перебирает разряды (счетчики, отображающие десятки, сотни тысячи ), т.е сигнал со счетчика поступает на адресные входы мультиплексоров.
Фазоимпульсный
Особенность данной схемы заключается в том, что скважность не зависит от числа элементов и всегда равно10. Цикл индикации начинается с импульса переполнения счетчика стоящего после генератора. который поступает на вход параллельной записи (v) счетчиков выбора индикаторов. Этот импульс записывает в счетчики информацию для отображения на индикаторах. Первый импульс с тактового генератора уменьшает содержимое счетчиков на 1, когда досчитают до 0, счетчик выдаст импульс (<0) , который разрешит работу соответствующего индикатора . Этот же импульс пройдя через счетчик стоящий после генератора и через дешифратор поступает на входы сегментов индикаторов и единичка преобразуется на выбранных индикаторах. Процесс продолжается до перебора всех цифр.
10.Кадровая развертка монитора. Структурная схема. Принцип получения пилообразного тока, работа при смене режима.
Кадровая развёртка — вертикальная составляющая телевизионной развёртки, применяющейся для разложения изображения на элементы и его последующего воспроизведения[1]. Развёртка может быть механической или электронной. В более узком смысле кадровая развёртка — часть электронной схемы передающей камеры, телевизионного приёмника или монитора компьютера,
В каждый момент времени луч занимает определенное положение, фиксируя ЭО на информационном поле. Полное изображение формируется последовательным во времени воспроизведением всех его элементов. Последовательное поэлементное воспроизведение называется разверткой изображения. Изображение, образованное в процессе развертки совокупностью ЭО,называется кадром.
а) – прогрессивная развертка, б) – черезстрочная развертка:
При смене режима работы монитора снизится величина отклоняющего тока.
Частота кадровой развертки
fK=1/TK для ЭЛТ с малым временем послесвечения должна быть больше критической частоты мелькания. Обычно частоту K f выбирают равной частоте сети переменного тока, исключая этим эффект перемещения по экрану создаваемой ею помехи.
11. Вакуумные люминесцентные индикаторы. Устройство, принцип действия , схемы включения
*
И
ндикатор
является знакосинтезирующим. Состоит
из анода, катода и сетки. При
включении индикатора положительный
потенциал прикладывают к сетке и к тем
анодным сегментам, которые необходимы
для формирования символа. Остальные
находятся под катодным потенциалом.
Сетка создает почти равномерный поток
электронов в плоскости анодов. Электроны
коллектируемые включенными
анодами-сегментами возбуждают люминофор,
а электроны, идущие на выключенные
сегменты, отражаются. Как правило,
используется одинаковые анодное и
сеточное напряжение, но для улучшения
энергетических показателей на сетку
нужно подавать меньше напряжение, чем
на анод. Изображение формируется в
результате высвечивания низковольтного
люминофора, нанесенного на аноды и
возбуждаемого потоком электронов.
Различные цвета получают использованием
разных люминофор. Рабочая температура
лежит в диапазоне 900 – 1000 К, изменение
напряжения не должно превышать ± 10 %.
При большем напряжении сокращается
срок службы, при меньшем- падает яркость.
Для
выключения на сетку подается небольшое
отрицательное напряжение.cx.
Uап = Uа ∙ g 0.4
Rc = Uп / Iс
Rа = Uп / Iа