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小型ダイナミックインスタレーションオメガ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 照明

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動的情報表示デバイスは、街頭広告だけでなく、企業、教育機関、ショッピング センター、および一時的なデータと動的な情報の流れを一般の人々に理解させる必要があるその他の機関で広く使用されています。 この目的のアマチュア開発は、定期刊行物で繰り返し説明されています。 それらの主な欠点は、多大なコストに加えて、ROM チップにプログラムされたデータに依存すること、表示される情報をすばやく変更できないこと、場合によっては希少なコンポーネントを使用する必要があることです。 提案されたデバイスは、手頃な価格の要素ベースで作成され、かなり幅広い操作機能を備えたコンピューター用のセットトップ ボックスです。

小型ダイナミック ユニット (MDU)「Omega」とソフトウェア パッケージを併用すると、表示情報の出力を、キャラクタ ジェネレータによって提供される典型的なシンボルのセットからのシンボル形式と、指定されたグラフィック形式の両方で整理できます。ユーザーが任意のピクセルのセットから選択します。 MDU は、MS DOS または Windows オペレーティング システムを搭載した IBM 互換パーソナル コンピュータ (PC) の制御下で動作します。 このデバイスはコンパクトなサイズで、使いやすく、設置も簡単で、使用するのに特別な知識は必要ありません。 工業用プロトタイプとは異なり、最小構成 (80286 プロセッサーを搭載した PC ベース) では低コストです。

デバイスのブロック図を図1に示します。 XNUMX。

小さな動的インストールオメガ

その動作は PC の LPT ポートによって制御されます。 この場合、378 ビットのデータ バスが使用され、垂直方向の LED の数またはラインの数が決まります。 データ バスは、アドレス 0h のポートを通じて制御されます。 このアドレスに信号コード (値の範囲は 255 ~ XNUMX) を設定することにより、LPT ポート データ バスの高レベルと低レベルの任意の組み合わせを設定できます。

LPT ポートからの信号コードはフォトカプラ ライン スイッチに送信され、垂直方向に LED のオンとオフの任意の組み合わせが提供されます。 垂直列を切り替えて動的水平走査を作成するには、アドレス 37Ah のポートにアクセスするときにソフトウェアによって生成される STROBE 信号が使用されます。 ストローブ キーを介して、信号はデータ バス上の信号の変化と同期してカウンタ デコーダに入力されます。

カウンターデコーダーは、LED の垂直列のスイッチの順次動作を制御し、水平スイープを作成します。 デバイスのニーズと必要な情報コンテンツに応じて、カウンターデコーダーは8、16、32、64、または128ビットにすることができ、垂直列の数に比例した変化を提供し、それに応じて、発光スクリーンの長さ。 説明されているデバイスでは、32x8 要素 (256 個の LED) で構成される LED ディスプレイが使用されています。

デバイスの概略図を図2に示します。 XNUMX。

小さな動的インストールオメガ
(クリックして拡大)

ガルバニック絶縁を確保し、MDU がシステム ユニットから遠く離れていて不利な電磁条件下で動作しているときに接続ワイヤに誘導される可能性のある余分な電流から ​​PC を保護するために、デバイスの動作はフォトカプラ スイッチ U1.1 および U1 によって制御されます。 1U8-1U2.1 (U5.2-UXNUMX)。

データバスから、コネクタ XS1 を介して LPT ポートの出力でソフトウェアによって生成された信号は、フォトカプラ 1U1、8U1 およびトランジスタ 1VT1、8VT1 で行われるラインスイッチの入力に供給されます。 その結果、対応するトランジスタが切り離され、エミッタ回路に含まれる LED のグループが垂直列を形成し、電流制限抵抗 1R3 ~ 8R3 を介してデバイスの電源回路に接続されます。

データ バスの状態の変化には、LPT ポートのストローブ ライン上のクロック パルスの出現が伴います。 このパルスがフォトカプラ U1.1 を通過すると、トランジスタ VT1 のスイッチがアクティブになり、カウンタ DD1 の状態が変化します。 カウンタDD2およびインバータDD3.1とともに、デコーダDD4およびDD5の適切な動作と、トランジスタVT2〜VT33上に形成される垂直列スイッチに接続されたそれらの出力の交互の活性化とを保証する。 その結果、水平走査が作成されます。行スイッチ キーと特定の垂直列のスイッチ キーの開く時間が一致すると、対応する LED のカソードがデバイスの電源に接続され、点灯します。 次のクロック パルスがストローブ ラインに現れ、データ バス上の信号が変化すると、次の列の LED が点灯します。

このデバイスは、テキスト ファイルから任意の長さのテキスト情報を出力したり、データ ファイルからユーザーが作成したグラフィック イメージを出力したりします。

TurboBASIC 言語で書かれたプログラムの次の部分を調べることによって、デバイス ソフトウェアの動作を分析できます。 プログラムは、MDU をアドレス 1h のポート LPT378 に接続するように設計されており、ポート 37Ah にアクセスするときに水平走査制御がストローブ ラインを介して行われます。

' エレメントを交互にオンにします

'XNUMXつの垂直列のアイテム

out &h378,1: 遅延 .3

out &h378,2: 遅延 .3

out &h378,4: 遅延 .3

out &h378,8: 遅延 .3

out&h378,16:遅延.3

out &h378,32: 遅延 .3

out &h378,64: 遅延 .3

out &h378,128: 遅延 .3

out &h378,0: 遅延 .3

end

' エレメントを交互にオンにします

'XNUMXつの垂直列のアイテム

i = 1〜10の場合

j-0~7用

アウト &h378,2^j

遅延.05

次のj

次の私

end

'輝くもので満たす

'XNUMX列の要素

i = 0〜255の場合

out&h378,i

deJay.028

次の

end

'「実行中の列」効果

e=0~31の場合

out&h378,255

out&h37A、0:

q=0 から 3100 の場合: 次の q

&h37A、1:

w = 0〜3100の場合:次のw

次へ

end

'i=1から10の「RunningDiagonal」効果j=0から7の場合

アウト&h37A、0:アウト&h378,24

k = 0から80の場合:次のk

out &h37A,1: for 1=0 ~ 80: 次の 1

次のj

次の私

end

'すべての要素を光らせる

e=0~3100の場合

out&h378,255:

r=0 から 10 の場合: 次の r

out&h37A、0:

q=0 から 1 の場合: 次の q

out&h37A. 1:

w = 0〜10の場合:次のw

次へ

out&h378,0

end

筆者が開発したデバイスソフトウェア

このデバイスは、両面フォイルグラスファイバー製の寸法 250x110 mm のプリント基板に実装されています (図 3)。

小さな動的インストールオメガ

基板図面は、ソフトウェアと同じ場所にオンラインで掲載されます。 取り付けの際、一部の部品のピンは基板の異なる面にあるプリント導体を接続するジャンパーとして機能する必要があるため、ピンを両面のプリント導体にはんだ付けする必要があることを考慮する必要があります。 ブロッキング コンデンサ C2 ~ C6 は、マイクロ回路 DD1、DD2 および DD4、DD5 の電源ピンに直接はんだ付けされています。 設置が完了すると、LED は透明な赤色の有機ガラスのプレートで覆われます。

最小限の構成でデバイスを操作するには、キーボードとディスク ドライブを備えた 80286 プロセッサをベースとした PC システム ユニットがあれば十分です (モニターは必要ありません)。 MDU は、最大 5 A の電流で 0,5 V の出力電圧を持つ自律電源から電力を供給されます。抵抗 1R3 ~ 8R3 の抵抗を減らすことで LED の明るさを増やすことができますが、20 オーム未満を選択してください。 LED を流れる電流の平均値が最大許容値を超える可能性があるため、推奨されません。

提案された回路アプローチでは、必要に応じて、8 ~ 128 個の垂直列を備えたデバイスを作成できますが、発光素子の数は 64 ~ 1024 個の範囲で変化します。表示要素の明るさとサイズを増やすには、64 つの発光セル内の XNUMX つの LED を (それぞれ独自の電流制限抵抗を介して) 並行してオンにします。 この場合、発光面が長方形のLEDを使用することが望ましい。

著者:O.Zhelyuk、リヴネ、ウクライナ

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