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無線電子工学および電気工学の百科事典
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液晶インジケーター。 参照データ

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 参考資料

 記事へのコメント

ИЖЦ71-5/7; ИЖЦ72-5/7

各桁に小数点を備えたデジタル71桁表示器IZhTs5-7/72およびIZhTs5-7/XNUMXは、超小型回路制御ユニットを内蔵しており、屋外に設置された機器(ガス、液体燃料、電力メーター、屋外温度計など).P.)。

構造的には、インジケータは通常、耐寒性の液晶物質が充填された小さな隙間を設けて周囲に沿って密閉して接着された XNUMX 枚の平坦な薄いガラス板です。

インジケーターの動作は液晶のツイスト効果に基づいており、そのために設計では 20 つのポラロイド、つまり通過する光を偏光する特性を持つ XNUMX つの薄膜が提供されています。 ツイスト効果は、液晶の薄い層 (約 XNUMX ミクロン) による偏光の偏光面の回転現象であり、この層に電界が印加されると消失します。 各ポラロイドによって提供される光の偏光面は相互に直交しています (それらは交差と呼ばれます)。

一般に、交差したポラロイドのシステムは光を透過しませんが、それらの間に液晶の層が配置され、光の偏光面が 90 度回転すると、システムは透明になります。 液晶層のどの部分でも電場の影響を受けると、液晶層は光の偏光面を回転させる能力を失い、光の透過が停止します。 視覚的には、これは明るい背景上の暗い不透明な領域の外観として認識されます。

電界は交流でなければなりません。そうしないと、液晶層内で電解プロセスが発生し、耐用年数が大幅に短くなります。

IZhTs71-5/7インジケーターは反射光を利用するように設計されており、デバイスの背面にミラーコーティングが施されています。 IZhTs72-5/7 インジケーターは半透明で光を通して機能しますが、デバイスの後ろにミラー プレートが近くに取り付けられている場合は、反射モードに切り替えることができます。

このデバイスには、外部信号用に 1 本の硬質錫メッキ角リード線が装備されています。 インジケーターの外観を図に示します。 60. デバイスの質量 - XNUMX g 以下。

液晶インジケーター

インジケータのピン配置を表 1 に示します。

液晶インジケーター

インジケーターの制御ユニットは、CMOS構造の1835チャンネルチップKB1ID4-XNUMXに基づいて構築されています。

前述したように、インジケーターには耐寒性の液晶物質が使用されており、-30°C の温度までデバイスの通常の動作が可能です。 -30°C 未満の温度では、ディスプレイ上の情報が変更されるまでの時間が著しく長くなります。

-30 ... -40 °Cの範囲の温度でのインジケーターの必要な速度は、電流によって駆動される特別なヒーターによって提供されます。 この装置はサーメットに基づいて作られており、独自の結論があり、インジケーターとは別に供給されます。

インジケーターのポラロイドを表側に置き、保管時や設置時に損傷しないように、工場ではディスプレイに保護フィルムが貼られています。 デバイスを使用する前に、保護フィルムを剥がす必要があります。

インジケーター名の最初の 71 文字は液晶デジタルインジケーターを意味し、数字 5 は開発のシリアル番号、数字 7 は桁数、XNUMX は桁内の画像要素の数を表します。

Tacr.av = 25°Сでのインジケーターの主な技術的特徴

  • 固有輝度コントラスト、rel。 単位、それ以上 ...... 0,9
  • 消費電流、mA、それ以上、電源電圧 5 V、書き換え周波数 100 Hz、励磁極性反転周波数 100 Hz の場合 ...... 0,2
  • 情報信号のハイレベル入力電圧……4,5…5
  • 低レベル......0...0,5
  • ロジック信号回路の入力電流 μA 以下……5
  • 応答時間、ミリ秒、これ以上...... 150
  • 緩和時間、ミリ秒、これ以上……150

動作制限

  • 論理回路の供給電圧、V ...... 4,5 ... 5,5
  • 動作温度範囲、°С ヒーターなし ... -30...+65
  • ヒーター付き.....-40...+ 65
  • ヒーターの主な技術的特徴
  • 要素抵抗、オーム......100...160
  • 定常状態に達するときのヒーターの消費電力 W、それ以上……6
  • 定常状態でのヒーターの消費電力、W、以下......3
  • エレメントの最大許容温度、°С..... + 70

インジケーターは、CWR クロック信号を使用して 7 ビット ライン DO ~ D2 を介して外部情報を受け取ります。 すべての画像要素に関する情報が制御ユニットの入力レジスタに入力された後 (バイトの書き込みから XNUMX クロック パルス以内)、WR パルスが「上書き」入力に到着し、情報が入力レジスタからストレージ レジスタに書き換えられます。 。 コントロールユニットの動作を示すタイミング図を図XNUMXに示します。 XNUMX.

液晶インジケーター

ストレージ レジスタから、受信した外部情報に従って、最初のフレームの要素のオンまたはオフ状態を担当する出力シェーパに情報が入力されます。

XNUMX 番目のフレームの新しい情報は同じパスをたどってスコアボードに入ります。 したがって、制御ユニットには XNUMX ページのメモリがあると言えます。XNUMX つは受信したフレームに関する情報を保存し、もう XNUMX つは現時点で次のフレームに関する情報を書き込みます。

交流(一定成分なし)励起電圧インジケーターの形成は、COSL 信号に従って発生します。

「出力情報の反転」機能を使用すると、ユーザーは直接形式 (情報入力の高レベルがスコアボードのスイッチがオンになっている要素に対応する場合) と逆形式 (スコアボードのスイッチがオンになっている要素に対応する場合) の両方でインジケーターに情報を提供できます。スコアボード要素は低い入力レベルによってオンになります)。 直接導入は入力 Ip の低レベルに対応し、逆導入は高レベルに対応します。

指示計を20台使用する場合の「リレー信号出力」は空きのままとなります。 表示の桁数を増やす必要がある場合は、XNUMX 番目の同様の表示器がピンの近くに取り付けられます。 最初の XNUMX は外部制御ユニットに接続されます。

このタイプおよび透過光で動作可能な他のタイプのインジケータの場合、白熱ランプを備えた特別なバックライト モジュールが製造されます。

すべてのタイプの液晶インジケータは、直射日光に長時間さらされないよう保護する必要があります。これは、液晶の不可逆的な破壊につながる可能性があります。 同じ理由で、インジケーターははんだ付け時の静電気や過熱から保護する必要があります。

IZHTS35-6/7

35 桁デジタルインジケータ IZhTs6-7/XNUMX は、自己電源式ポケット電子医療機器の出力情報を表示するように設計されています。 スコアボードには XNUMX つのデジタル数字に加えて、XNUMX つのニーモニック要素があります。 インジケーターの動作はツイスト効果に基づいています。 このデバイスは反射光の中で動作するように設計されています。 画像の色 - 黒、背景 - ライトグレー。 制御モード - 静的。

ケースはガラス製で平らです(図3)。 結論は、透明な(図では条件付きで黒で示されている)導電性ストリップ、つまり前面からケースのガラスに堆積されたパッドです。 インジケータは、交互の導電性セクションと非導電性セクションで構成される XNUMX つの接触ゴムコームを使用してデバイス回路に接続されます。

液晶インジケーター

接触パッド (合計 52 個) は、本体の長辺に 1 つずつ、26 列に配置されています。 インストルメントパネルを正面から見ると(ケースの突起キーが左側にあるはずです)、下の列が最初の列になり、上の列が27番目になります。 最初の行 (52 行目から XNUMX 行目) の結論の番号付けは左から右に、XNUMX 行目 (XNUMX 行目から XNUMX 行目) では右から左に番号が付けられます。

IZhTs35-6 / 7 インジケーターのピン配置 (ディスプレイ上の桁の番号は左から右に増加します): ピン。 ピン。

  • 1 - 共通; ピン。
  • 2 - ランク 1 の要素 g。
  • ピン。 3 - e1;
  • ピン。 4-d1;
  • ピン。 5-c1;
  • ピン。 6 - g2;
  • ピン。 7 - e2;
  • ピン。 8-d2;
  • ピン。 9-c2;
  • ピン。 10 - XNUMX 進数
  • 排出ポイント2;
  • ピン。 11 - g3;
  • ピン。 12 - eXNUMX;
  • ピン。 13-d3
  • ピン。 14 - sz;
  • ピン。 15-g4;
  • ピン。 16 - 4
  • ピン。 17-d4;
  • ピン。 18-c4;
  • ピン。 19-g5
  • ピン。 20 - e5;
  • ピン。 21-d5;
  • ピン。 22 - c5
  • ピン。 23 - g6;
  • ピン。 24 - e6;
  • ピン。 25-d6
  • ピン。 26 - c6; ピン 27 - b6;
  • ピン。 28 - a6
  • ピン。 29-f6;
  • ピン。 30-D;
  • ピン。 31 - え
  • ピン。 32-b5;
  • ピン。 33-a5;
  • ピン。 34-f5
  • ピン。 35 - G;
  • ピン。 36 - 3;
  • ピン。 37-b4
  • ピン。 38-a4;
  • ピン。 39-f4;
  • ピン。 40-bZ
  • ピン。 41 - B;
  • ピン。 42 - aXNUMX;
  • ピン。 43-f3
  • ピン。 44 - F;
  • ピン。 45-b2;
  • ピン。 46 - B
  • ピン。 47-a2;
  • ピン。 48-f2;
  • ピン。 49-b1
  • ピン。 50 - A;
  • ピン。 51-a1;
  • ピン。 52-f1。

インジケーターの重量 - 2 g以下。

Tacr.av = 25°Сでのインジケーターの主な技術的特徴

  • 独自の明るさのコントラスト、%、それ以上...... 83,3
  • 消費電流、μA、以下...... 2,5
  • 定格制御電圧V......2,8 XNUMX
  • 制御電圧の定格動作周波数、Hz。 .32
  • 応答時間、ミリ秒、これ以上...... 200
  • 緩和時間、ミリ秒、以下...300
  • 視野角、度 ...... 45
  • 故障までの最小時間、h......50 000
  • 貯蔵寿命、年、少なくとも...... 6

動作制限

  • 制御電圧、V ....2,6...3,1
  • 制御電圧の動作周波数、Hz......30...64
  • 動作温度範囲、°С......-1...+55

すべての液晶インジケーターの主なパラメータは、その作品の品質を反映しており、背景に対するサインのコントラストです。 コントラスト K は、初期状態と励起状態でインジケーターから出てくる光の強度値の比として定義されます。 このパラメータは、出力に光電子電流乗算器を内蔵した顕微鏡に基づく特別な光学セットアップを使用して測定されます。

コントラストは次の式でパーセンテージとして計算されます: K = (IF - I3) 100/ Iph、ここで Iph - バックグラウンド電流 - インジケーターがオフの電子増倍管の出力光電流。 l3 - サイン電流 - インジケーターが公称制御電圧で励起されたときの乗算器の出力光電流 (サイン画像がディスプレイの背景より暗い場合)。

コントラストは相対単位で表現されることがあります。 このような場合、係数 100 は指定された式から除外されます。

IZHTS4-12/7

4 列デジタル ツイスト効果インジケーター IZhTs12-7/XNUMX は光の反射で動作し、多機能電話や公衆電話で情報を表示するように設計されています。 画像の色 - 黒、背景 - ライトグレー。 インジケーターの動作モードはマルチプレックスです。

デジタル数字に加えて、計器パネル上に XNUMX つのワードが XNUMX 列に配置され、それぞれが数字の別個の要素として同じ方法で制御されます。

このデバイスは、-30°C までの低い周囲温度でも正常に動作します。 これは、耐霜性液晶材料を使用することによって実現されます。

インジケーターのハウジングはガラス製で平らです (図 4)。 結論 - 硬い、缶詰。 重量 - 80g以下。

液晶インジケーター

デバイスの前面を手前にしてリード線を下にして置くと、ピンは一番左になります。 1、そして右端にピンがあります。 39. スコアボード上の桁の番号は、左から右に増加します。

インジケータのピン配列を表に示します。 2 (デジタル数字) と表。 3(言葉)。

液晶インジケーター

液晶インジケーター

Tacr.av=25°Сでの主な技術的特徴

  • 固有輝度コントラスト、rel。 単位、それ以上 ...... 0,9
  • 消費電流、μA、以下...... 50
  • 定格制御電圧V......3 XNUMX
  • 制御電圧の定格使用周波数、Hz……64
  • 応答時間、ミリ秒、これ以上...... 200
  • 緩和時間、ミリ秒、これ以上……200
  • 故障までの最小時間、h......50 000
  • 最小貯蔵寿命、年...... 4
  • 動作制限
  • 制御電圧、V ... .2,5 ... 3,5
  • 制御電圧の動作周波数、Hz......44...84
  • 動作温度範囲、°С......-30...+55

前述したように、インジケーターはクロック比 1:3 の多重制御モード用に設計されています。 これは、XNUMX つまたは別の画像要素の励起状態の各時間サイクルの後に、制御電圧が存在しない XNUMX サイクルが続くことを意味します。 液晶物質の慣性の結果、この間、明るさのコントラストが顕著に変化する時間はありません。 次に、同じクロック比でプロセスが繰り返されます。

ИЖВ74-160Х16; ИЖВ76-160Х16

制御ユニットを内蔵した英数字マトリックスインジケータ IZHV74-160x16 および IZHV76-160X16 は、ポータブル測定およびコンピューティング機器で英数字情報を表示するように設計されています。 インジケーター IZHV74-160X16 は光の反射に、IZHV76-160X16 - は透過に機能します。 インジケーターの操作はツイスト効果に基づいています。 含まれている画像要素は、明るい灰色の背景に黒で表示されます。

液晶インジケーター

インストルメントパネルには長さ 149,1 mm の 32 つのラインがあり、それぞれに 7 の見慣れたスペースで構成されています。 親しみやすさは、5X0,8 の長方形要素のマトリックス構造を持っています。 エレメントの寸法は0,6x6,2 mm、親和性の寸法は3,4xXNUMX mmです。 各行の下にはいわゆるカーソル行があり、同じサイズの要素の XNUMX 行で構成されます。 これらの行を使用すると、行内の XNUMX つまたは別の文字の移動マーカー インジケーターを形成できます。

インジケーターのケースはガラスフラットです(図5、a)。 制御信号を受信するための出力は、0,1 つの薄い (厚さ約 12 mm) フレキシブル ポリイミド テープ上に印刷された導電箔トラックの形式で作成されます。 一方のテープには 1 の結論 (このグループは X21 と指定)、もう一方のテープには 2 (X1,25) が含まれます。 ピンピッチ - 0,6 mm; ピン幅 - XNUMX mm。

結論は、ケースの右側にあるポリイミド テープの端に形成されます (インジケーターの前面を見る場合)。 テープの形状は、下がX2グループのリード線が導電面を後ろに向けたテープ、上がX1グループのリードが前向きになったテープです。

図上。 5,6 は、インジケーターの親しみやすさの要素の大きな配置を示しています。 表示欄の寸法は149,1X16,1mmです。 インジケーターの重量 - 100 g。

デバイスの名前の文字 B は、承認されたシステムのインジケーターの英数字グループを示し、数字 74 または 76 は開発のシリアル番号、160 と 16 はそれぞれ、インジケーターの情報フィールド。 各イメージ要素は、その行と列の交差点に形成されます。

インジケーターのピン配列を表に示します。 四。

液晶インジケーター

Tacr.av=25°Сでの主な技術的特徴

  • 固有輝度コントラスト、rel。 単位、それ以上 ...... 0,75
  • 低論理レベルの入力電圧、V....0...0.5
  • 高論理レベルの入力電圧、V....4,5...5,5
  • 応答時間、ミリ秒、これ以上...... 200
  • 緩和時間、ミリ秒、これ以上……200

動作制限

  • インジケータの論理ブロックの供給電圧、V ...... 4,5 ... 5,5
  • 制御ロジックブロックのクロック周波数、kHz....50...400
  • 環境の動作温度範囲、°С......-1...+55
  • 温度限界、°С....-45; +60

インジケーターの行と列を制御するための組み込み論理ブロックは、CMOS 構造のオープンフレームマイクロ回路 KB1835ID1-4 上に作成されます。 各チップは 40 チャネル (行または列) に対応できます。 ブロックの動作を示すタイミング図を図 6 に示します。 XNUMX.

液晶インジケーター

入力レジスタへの情報の導入は、入力 0 ビット ライン D7 ~ D20 を通じてパラレル/シリアルで行われ、CWR 信号によってクロックされます。 160 サイクルの間、XNUMX 行の XNUMX 要素すべてに関する入力情報が記録されます。

WR パルスのエッジで、入力情報が入力レジスタから出力に並行して書き換えられます。 ライン制御ノードに適用される同じ信号は、次のラインの先頭からのスキャンを開始します。 書き込みプロセスは、行に沿って左から右に、列の上から下に進みます。 各バイトの先頭ビット D0 が左側に表示されます。

フレーム同期 (フレームが送信される前に、スイープの開始を表示フィールドの左上隅に設定) は、外部制御ユニットからインジケータに印加される SR パルスによって提供されます。 インジケーターの交流励起電圧の形成は信号 COSL によって制御されます。

さらに、列制御ノードに信号を送信する必要があります。 入力 In が Low の場合、入力 D0 ~ D7 の High レベルは含まれる画像要素に対応し、Low レベルは含まれない画像要素に対応します。 逆に、入力Inのハイレベルでは、入力D0〜D7のハイレベルが素子の非活性化に対応し、ローレベルがインクルードに対応する。 表示要素の駆動には、0 レベルの最適化モードが使用されます。 行制御ノードの出力回路は、X7 グループの 1 対の入力 - U1、U2、U5、U6、および列制御ノード - X1 グループの U3、U4、U6、U2 から電力を供給されます。 供給電圧は Upit ~ -10 V です。これらの信号は、外部制御ユニットまたは外部抵抗分圧器のセットによって生成されます。

供給電圧の値U1〜U6を計算する原理については、インジケーターIZHG96-240X80およびIZHG97-240X80を説明する際に、以下でさらに詳しく説明します。

ИЖГ96-240Х80; ИЖГ97-240Х80

コントロールユニットを内蔵したグラフィックインジケータ IZHG96-240X80 および IZHG97-240X80 は、ポータブル測定およびコンピュータ機器にアルファベット、数字、およびグラフィック情報を表示するように設計されています。

インジケータ IZHG96-240X80 は反射型、IZHG97-240X80 は半透明です。 このデバイスはスーパーツイスト効果に基づいています。 この用語は、過去数年間科学および技術文献で使用されてきましたが、同じツイスト効果を指しますが、より先進的な材料を使用したハイテク構造に実装されています。 スーパーツイスト効果により、画像のコントラストが向上し、パフォーマンスが向上します。

問題のデバイスのディスプレイに含まれる要素の色は、明るい黄緑色の背景に濃い青色です。 表示板の寸法は131,9×43,9mmです。

液晶インジケーター

ケースは平らなガラスです(図7、a)。 結論は、12 つの柔軟なポリイミド テープ上の印刷フォイル トラックの形で作成されます。 一方のテープには 1 個のリード線 (X21 グループ)、もう一方のテープには 2 個のリード線 (X1,25) があります。 ピンピッチ0,6mm、ピン幅XNUMXmm。

テープはインジケーターの右側 (ディスプレイの前面を見ると) に表示され、下部には導電性側を裏側にした X2 グループの結論が記載されたテープがあり、上部にはX1 グループの導電面を前にしたテープ。

図上。 図7bは、表示板上の画像要素の相対的な位置およびサイズを示す。 画像要素 (正方形のドット) がフィールド上に均等に配置されます。 7 つの要素の寸法は 0,45x0,45 mm です。

インジケーターの重量 - 80 g以下。

インジケーターの名前にある文字 G は情報の表示方法 (グラフィック) を示し、数字 96 と 97 は開発のシリアル番号、240 と 80 はそれぞれ、情報フィールドを形成する列と行の数です。デバイス。

ピン配置によると、インジケーター IZHG96-240X80 および IZHG97-240x80 は、IZHV74-160x16 および IZHV76-160X16 に似ています (表 4 を参照)。

Tacr.av=25°Сでの主な技術的特徴

  • 固有輝度コントラスト、rel。 単位、それ以上 ...... 0,8
  • 論理制御ユニットの消費電流、mA、それ以上......2
  • コントロールユニットの出力回路で消費される電流、mA、それ以上......2
  • 情報およびロジック入力の入力電流、μA、以下......20
  • コントロールロジックユニットの定格電源電圧、V....5
  • コントロールユニットの論理部の定格クロック周波数、kHz....200
  • 応答時間、ミリ秒、これ以上...... 500
  • 緩和時間、ミリ秒、これ以上……500
  • 故障までの最小時間、h....3000
  • 最小貯蔵寿命、年...... 4

動作制限

  • 制御ロジックユニットの供給電圧V......4,5 ... 5,5
  • 低論理レベルの入力電圧、V....0..0,5
  • 高論理レベルの入力電圧、V....4...5,5
  • クロック周波数、kHz......120..400
  • 最小フレームレート、Hz......50
  • 励起電圧極性反転周波数、Hz....100...500
  • 動作温度範囲、°С......-1...+55
  • 周囲温度の制限値、°С....-45; +60

行と列の組み込み論理制御ユニットは、オープンフレームマイクロ回路 KB1835ID1-4 上に作成されます。 行と列を管理する一般原則は IZHV74-160X16 と同じです。 行制御ユニットの出力回路にも電力が供給されますが、供給電圧の制限は Upit から -12 V までと若干広いです。

行と列の制御ノードによって生成され、インジケーター出力に適用される信号の図を図に示します。 8.

液晶インジケーター

行および列制御ノード(外部ユニットによって形成される)の電源電圧の値 U1 ~ U6 は、次の関係を満たす必要があります。 U1=U2-U1; U0=U3-1U2; U0=U4-(a-1)U1; U0=U5-U1; U0≧-6V、ここでUpit=12±5V; a=√n-9 - 最適化係数; n=80 - 多重化の程度 (または、走査線のデューティ サイクル)。 U0 - インジケーターの個々の特性によって決定され、1 ... 2 V の範囲内にある初期電圧。 標準値 - 1,3 V。

差 U1-U2=U2-U3= U4-U5=U5-U6=U0 の等価性は、少なくとも ±1% の精度で保証されなければなりません。 最適化係数の設定精度は±5%以内にしてください。

行および列制御ユニットの出力回路の供給電圧値の選択に関連するすべては、インジケーターIZHV74-1 60x 16およびIZHV76-160x 16に同様に適用されます。

液晶インジケーター

図上。 図9は、電圧U1〜U6に対する固有の輝度コントラストの依存性を示す。 図上。 図10〜12は、インジケータによって消費される電流の、電圧U1〜U6、周波数fcwrおよびfcosiなどのさまざまなパラメータへの依存性を示している。 それぞれ。

著者:A。ユーシン、モスクワ

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