- •1.Жидкокристаллические индикаторы и проектирование на их основе систем отображения информации
 - •1.2. Способы снижения времени выключения жки
 - •1.4. Проектирование систем управления многоразрядными жки
 - •1.4.1. Проектирование систем управления, реализующих статический режим работы многоразрядных жки
 - •1.4.2. Проектирование систем управления, реализующих динамические режимы работы многоразрядных жки
 - •2.Вакуумно-люминесцентные индикаторы и проектирование на их основе систем отображения информации
 - •2.1. Вли: конструкция, разновидности конструктивного исполнения и
 - •2.2. Проектирование систем управления многоразрядными вли
 - •2.2.1. Проектирование систем управления, реализующих статический режим
 - •2.2.2. Проектирование систем управления, реализующих динамические режимы работы многоразрядных вли
 - •2.3. Методика проектирования систем управления для сои, реализуемых
 - •3.Проектирование устройств ручного ввода
 - •3.1. Проектирование урвд с однокоординатной- линейной адресацией клавиш
 - •3.2. Проектирование урвд с двухкоординатной адресацией клавиш
 - •4. Проектирование микропроцессорных систем
 - •4.1. Развитие возможностей сои на основе микропроцессоров
 - •4.2.Проектирование микропроцессорных систем управления
 - •4.3. Пример проектирования микропроцессорной системы управления дискретным индикатором (на примере светофора)
 - •5.Матричные индикаторы и проектирование на их
 - •5.1.Газоразрядные индикаторные панели
 - •5.1.2.Гип с самосканированием (гипс)
 - •5.2. Способы управления матричными индикаторами и их реализация
 - •5.2.1. Способы адресации ячеек матричных индикаторов
 - •5.2.1.3. Способ многоматричной адресации
 - •5.2.1.4.Способ адресация со сканированием
 - •5.2.2. Способы модуляции яркости свечения ячеек матричных индикаторов
 - •5.3. Проектирование систем управления газоразрядными индикаторными панелями
 - •5.3.1. Проектирование системы управления гип постоянного тока с внешней адресацией
 - •5.3.2. Проектирование системы управления гип с самосканированием
 - •5.3.3. Проектирование системы управления гип переменного тока
 - •6.Светодиодные экраны и проектирование на их основе систем отображения информации
 - •6.2. Пиксель и его характеристики
 - •6.3. Светодиодный модуль и его характеристики
 - •6.4. Светодиодный экран, особенности его конструкции и характеристики
 - •6.5. Проектирование систем управления пикселем, модулем и сдэ
 - •6.5.1. Проектирование системы управления пикселем сдэ
 - •6.5.2. Проектирование системы управления модулем сдэ
 - •6.5.3. Проектирование системы управления сдэ
 - •4.Конопольченко а., Кривандин с. Управление яркостью свечения светодиодов с помощью модульных dc/dc-драйверов//Новости электроники, №15, 2009, с.25-28.
 - •5. Rich Rosen. Способы управления яркостью свечения светодиодов с помощью импульсных драйверов. Перевод // Электронный журнал "РадиоЛоцман", №11, 2011.
 
1.4. Проектирование систем управления многоразрядными жки
Нетрудно определить, что многоразрядные ЖКИ используются при проектировании СОИ с большой информационной емкостью. При этом, если применяются ЖКИ дискретного исполнения, рассчитанные на одно знакоместо, то системы управления в этом случае могут строиться двумя способами, один из которых обеспечивает статический режим индикации информации, а другой динамический. Если же применяются ЖКИ монодисплейного исполнения, рассчитанные на много знакомест, то в этом случае системы управления могут строиться только одним способом, обеспечивающим динамический режим индикации информации (возможны разновидности этого режима, как это будет показано ниже). Таким образом, как в случае с другими индикаторами управление многоразрядными ЖКИ осуществляется в двух режимах: статическом и динамическом. Этим режимам соответствуют свои специальные системы управления, проектирование которых отличается друг от друга. В связи с этим, вначале рассмотрим проектирование систем управления, обеспечивающих работу многоразрядных ЖКИ в статическом режиме, а затем – в динамическом.
1.4.1. Проектирование систем управления, реализующих статический режим работы многоразрядных жки
Принципы построения систем управления (СУ), обеспечивающих работу многоразрядных ЖКИ (МЖКИ) в статическом режиме, следуют из рис.1.8.
На рисунке приняты следующие обозначения: ОЭ1 … ОЭN – отражающие электроды; И1 … ИN – разряды МЖКИ; КВС – ключи выбора сегментов;
Дш1 … ДшN – дешифраторы; Рг1 … РгN – регистры ОЗУ; n – число сегментов ЖКИ; с – разрядность регистров (с = ]log2M[, где М – длина алфавита знаков. Логарифм в скобках означают, во первых, равенство величины с только целому числу, во вторых, величина с выбирается с учетом дробной части логарифма. Последнее означает, что при наличии даже самой малой дробной части в логарифме к целой части логарифма добавляется 1); N – число разрядов МЖКИ.
Как видно из рис.1.8, каждый разряд МЖКИ (И1 … ИN) подключен к регистрам оперативной памяти (Рг1 … РгN), составляющих ОЗУ. Коды отображаемых знаков алфавита, хранящихся временно в регистрах, в режиме визуализации информации преобразуются в n-разрядные сегментные коды индикаторов с помощью дешифраторов Дш1 … ДшN . Кодовые слова с выходов дешифраторов Дш1-ДшN подаются на входы ключей выбора сегментов – КВС и далее непосредственно на сегменты разрядов МЖКИ. Электроды ОЭ1 … ОЭN соединены с питающим напряжением постоянного тока Un.
Рис. 1.8. Структура системы управления МЖКИ при статическом режиме
Достоинством подобной схемы управления является возможность полного использования контраста знакоместа, поскольку время возбуждения свечения сегментов равно длительности цикла индикации.
Недостатком схемы является большое число дешифраторов и ключей выбора сегментов из-за необходимости иметь для каждого индикатора (знакоместа) свой дешифратор, блок ключей. Поэтому число внутрисхемных соединений велико, определяемое как произведение числа выходов одного разряда (число сегментов одного индикатора) на число всех разрядов (число разрядов многоразрядного ЖКИ).
