Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Petite installation dynamique Omega. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage Les dispositifs d'affichage d'informations dynamiques sont largement utilisés dans la publicité extérieure, ainsi que dans les entreprises, les établissements d'enseignement, les centres commerciaux et autres institutions où il est nécessaire de familiariser le public avec des données éphémères et des flux d'informations dynamiques. Les développements amateurs de ce but ont été décrits à plusieurs reprises dans des périodiques. Leurs principaux inconvénients, outre leur coût important, sont la dépendance aux données programmées dans les puces ROM, l'impossibilité de modifier rapidement les informations affichées et, dans certains cas, la nécessité d'utiliser des composants rares. Le dispositif proposé est un décodeur pour ordinateur, fabriqué sur une base d'éléments abordables et doté de capacités opérationnelles assez larges. L'unité dynamique de petite taille (MDU) "Omega" associée au progiciel vous permet d'organiser la sortie des informations affichées à la fois sous forme symbolique à partir d'un ensemble de symboles typiques fournis par le générateur de caractères et sous forme graphique, qui est spécifiée par l'utilisateur à partir d'un ensemble arbitraire de pixels. Le MDU fonctionne sous le contrôle d'un ordinateur personnel (PC) compatible IBM avec le système d'exploitation MS DOS ou Windows. L'appareil a une taille compacte, facile à utiliser, facile à installer et ne nécessite pas de connaissances particulières pour l'utiliser. Contrairement aux prototypes industriels, dans une configuration minimale (basée sur un PC avec un processeur 80286) il a un faible coût. Le schéma fonctionnel de l'appareil est illustré à la Fig.1. Le port LPT du PC contrôle son fonctionnement. Dans ce cas, un bus de données à huit bits est utilisé, qui détermine le nombre de LED dans la familiarité verticalement ou le nombre de lignes. Le bus de données est contrôlé via l'adresse de port 378h. En définissant un code de signal à cette adresse, dont la valeur peut être comprise entre 0 et 255, vous pouvez définir n'importe quelle combinaison de niveaux haut et bas sur le bus de données LPT du port.
Le code de signal du port LPT va à l'optocoupleur de ligne, qui fournit n'importe quelle combinaison de LED verticalement allumées et éteintes. Pour commuter les colonnes verticales et créer un balayage horizontal dynamique, le signal STROBE est utilisé, qui est généré par le logiciel lors de l'accès au port à l'adresse 37Ah. Grâce à la touche stroboscopique, le signal est envoyé au compteur-décodeur de manière synchrone avec le changement de signaux sur le bus de données. Le compteur-décodeur contrôle le fonctionnement séquentiel des interrupteurs des colonnes verticales de LED, créant un balayage horizontal. Selon les besoins et le contenu d'information requis de l'appareil, le compteur-décodeur peut être de 8, 16, 32, 64 ou 128 bits, ce qui fournit un changement proportionnel du nombre de colonnes verticales et, par conséquent, la longueur de l'écran luminescent. Dans l'appareil décrit, un affichage à LED est utilisé, composé de 32x8 éléments (256 LED). Le schéma de principe de l'appareil est illustré à la fig. 2. Pour assurer l'isolation galvanique et la protection du PC contre les courants supplémentaires pouvant être induits dans les fils de connexion à une grande distance du MDU de l'unité centrale et le fonctionnement dans des conditions électromagnétiques défavorables, le fonctionnement de l'appareil est contrôlé via des optocoupleurs U1.1 .1 et 1U8111-2.1 (U5.2 -U1). À partir du bus de données, le signal généré par le logiciel à la sortie du port LPT via le connecteur XS1 est envoyé à l'entrée du commutateur de rangée, réalisé sur les optocoupleurs 1U8 - 1U1 et les transistors 1VT8-1VT1. En conséquence, les transistors correspondants s'ouvrent et les groupes de LED inclus dans leurs circuits d'émetteur, formant des colonnes verticales, sont connectés au circuit d'alimentation de l'appareil via des résistances de limitation de courant 3R8-3RXNUMX.
Un changement d'état du bus de données s'accompagne de l'apparition d'une impulsion d'horloge sur la ligne Strobe LPT du port. Lorsque cette impulsion traverse l'optocoupleur U 1.1, la touche du transistor VT1 est déclenchée, ce qui provoque un changement d'état du compteur DD1. Associé au compteur DD2 et à l'inverseur DD3.1, il assure le bon fonctionnement des décodeurs DD4 et DD5 et l'activation alternée de leurs sorties connectées à l'interrupteur de colonne verticale, réalisé sur les transistors VT2-VT33. En conséquence, un balayage horizontal est créé: lorsque les temps d'ouverture des touches du commutateur de ligne et de la touche de commutation de l'une ou l'autre colonne verticale coïncident, les cathodes des LED correspondantes sont connectées à la source d'alimentation de l'appareil et s'allument . Lorsque l'impulsion d'horloge suivante se produit sur la ligne Strobe et que les signaux sur le bus de données changent, les LED de la colonne suivante s'allument, et ainsi de suite. Le dispositif fournit une sortie d'informations textuelles de longueur arbitraire à partir d'un fichier texte, ainsi que des images graphiques créées par l'utilisateur à partir d'un fichier de données. Analyser le travail logiciel peuvent être considérés en considérant les fragments de programmes suivants écrits en langage TurboBASIC. Les programmes sont conçus pour connecter le MDU au port LPT1 avec l'adresse 378h, tandis que le balayage horizontal est contrôlé via la ligne Strobe lors de l'accès au port 37Аh. ' Allumer alternativement les éléments L'appareil est monté sur circuit imprimé dimensions 250x110 mm en fibre de verre double face (Fig. 3). Lors de l'installation, il convient de noter que les conclusions de certaines pièces doivent agir comme des cavaliers reliant les conducteurs imprimés de différents côtés de la carte, elles doivent donc être soudées aux conducteurs imprimés des deux côtés. Les condensateurs de blocage C2-C6 sont soudés directement sur les broches d'alimentation des microcircuits DD1, DD2 et DD4, DD5. Une fois l'installation terminée, les LED sont recouvertes d'une plaque de verre organique transparent rouge.
Pour faire fonctionner l'appareil dans la configuration minimale, il suffit d'avoir une unité centrale PC basée sur le processeur 80286 avec un clavier et un lecteur de disquette (un moniteur n'est pas nécessaire). Le MDU est alimenté à partir d'une source autonome avec une tension de sortie de 5 V à un courant allant jusqu'à 0,5 A. Vous pouvez augmenter la luminosité des LED en réduisant la résistance des résistances 1R3-8R3, cependant, il n'est pas recommandé de choisir moins de 20 ohms, car la valeur moyenne du courant traversant la LED peut dépasser le maximum autorisé . L'approche de circuit proposée permet, si nécessaire, de créer un dispositif avec un nombre de colonnes verticales de 8 à 128, tandis que le nombre d'éléments émetteurs de lumière peut varier de 64 à 1024. Cependant, il faut tenir compte du fait qu'avec plus de 64 colonnes, la luminosité de la lueur diminue. Pour augmenter la luminosité et la taille des éléments d'affichage, il est possible de connecter quatre LED en parallèle dans une cellule électroluminescente (chacune via sa propre résistance de limitation de courant). Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser des diodes électroluminescentes avec une surface électroluminescente de forme rectangulaire. Auteur : O.Zhelyuk, Rivne ; Publication : radioradar.net Voir d'autres articles section éclairage. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : L'existence d'une règle d'entropie pour l'intrication quantique a été prouvée
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