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Dynamische Anzeige

Radio - für Anfänger

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Die Gesamtzahl von Leitern, die die Anzeigemikroschaltungen verbinden, steigt stark mit einer Zunahme der Anzahl von Anzeigern, die in Geräten der Digitaltechnik verwendet werden. Daher wurden digitale Anzeigen häufig in mehrstelligen Blöcken hergestellt, die in einem einzigen Gehäuse vier bis 16 digitale Zeichen enthalten können (z. B. die IVL-Anzeige 1-7/5). Um die Anzahl der Pins in einer mehrstelligen Anzeige zu reduzieren, werden alle gleichnamigen Anodenelemente miteinander verbunden und haben einen gemeinsamen Pin. Um das Leuchten einer beliebigen Anzahl zu steuern, haben fluoreszierende Anzeigen ein Steuergitter, und bei LED-Anzeigen hat jede Vertrautheit (Ziffer) einen gemeinsamen Ausgang, der eine gemeinsame Anode oder eine gemeinsame Kathode der LED-Elemente sein kann.

Um den Betrieb von mehrstelligen Anzeigen oder mehreren einstelligen Anzeigen zu gewährleisten, wird die sogenannte dynamische, dh kontinuierliche Anzeige verwendet. Was auch immer seine technische Ausführung sein mag, sein Wesen liegt darin, dass die Informationen von den Zählern des Geräts nicht an mehrere Decoder gehen, wie es beispielsweise bei den von uns beschriebenen Frequenzmessern der Fall war, sondern an einen gemeinsamen Decoder alles in Portionen. Dieser Decoder bzw. Codeumsetzer ist mit seinen Ausgängen mit allen Elementen gleichzeitig verbunden. Das Beleuchtungssignal einer bestimmten Vertrautheit kommt synchron mit dem Zähler an, von dem in diesem Moment Informationen empfangen werden. Mit anderen Worten, im dynamischen Anzeigesystem arbeitet sozusagen ein Hochgeschwindigkeits-Näherungsschalter mit vielen Positionen. In einer seiner Positionen sind alle Ausgänge eines beliebigen Zählers (Ziffer) mit den entsprechenden Eingängen des Decoders verbunden. Und im selben Moment kommt durch den Schalter ein Signal zur Steuerung der Beleuchtung der Elemente jener Vertrautheit, die dieser Kategorie entspricht.

Ein Diagramm eines Geräts, das eine der dynamischen Anzeigeoptionen verwendet, wird in gezeigt Abb. 1.

Es handelt sich um einen Informationsblock, der beispielsweise in einem Frequenzmesser auf Basis von Mikroschaltungen der Serie K155 oder einem anderen Mess- und Informationsgerät verwendet werden kann.

Die Chips DD1-DD4 bilden einen vierstelligen Impulszähler. Auf den Elementen DD10.1, DD10.2 ist ein Taktgenerator montiert, der den Rhythmus für das Umschalten von Informationen von einem Zähler zum anderen und damit die Geschwindigkeit des Umschaltens der Vertrautheit vorgibt. Die Frequenz dieses Generators wird üblicherweise im Bereich von 1 bis 10 kHz gewählt.

Die am Ausgang des Taktgenerators erzeugten Impulse steuern einen Viertaktverteiler, der aus den D-Flip-Flops DD11.1 und DD1I.2 und den Elementen 2I-NOT DD12.1-DD12.4 gebildet ist. Die Steuerimpulse von den Ausgängen dieser Elemente werden (über die Widerstände R9, R13, R15, R1) den Transistortasten VT4-VT5 und den Tasten zugeführt, die auf den Logikelementen der DD8-DD13.1-Mikroschaltungen hergestellt sind. Die Inverter DD13.4-DD5 ändern die Phase der Signale so, dass der Pegel der an den Eingängen der Mikroschaltungselemente DD8-DDXNUMX empfangenen Steuerimpulse hoch ist.

In diesem Moment, wenn den unteren Eingängen der DD5-Mikroschaltungselemente vom Verteiler ein Signal mit hohem Logikpegel zugeführt wird, werden Informationen von den Ausgängen des Zählers DD9.1 (über die Inverter DD9.4-DD14) den Eingängen von zugeführt der Decoder DD4. Im gleichen Moment öffnet ein Impuls mit niedrigem Pegel den Transistorschalter VT1, wodurch die Elemente der HG2-Anzeige aufleuchten und Informationen vom Ausgang des Zählers DD6 anzeigen. Beim nächsten Zyklus des dynamischen Systems treten Informationen vom Ausgang des Zählers DD4 über seine Schlüssel - Elemente der DD3-Mikroschaltung - in die Eingänge desselben gemeinsamen Decoders DDI2 ein. Nun öffnet die Transistortaste VT3, wodurch die Anzeigeelemente von HG4 zum Leuchten gebracht werden. Ferner werden Informationen von den Ausgängen der Zähler DD5, DD8, wiederum von den Ausgängen des Zählers DD9 usw. genommen. Diese Informationen werden durch die Tasten geleitet, deren Funktion von den Elementen der DDXNUMX-DDXNUMX-Mikroschaltungen ausgeführt wird invertiert. Um die vorherige Phase wiederherzustellen, sind Inverter des DDXNUMX-Chips, die allen Entladungen gemeinsam sind, vor dem Decoder enthalten.

Auf der Vorderseite des Informationsblocks sind die HG1-HG4-Anzeigen so positioniert, dass sich die HG1-Anzeige ganz rechts und alle anderen links davon in aufsteigender Reihenfolge der Nummer befinden.

Im dynamischen Anzeigesystem werden bei Verwendung von LED-Anzeigen die Decoder K514ID1, K514ID2 als Konverter in einen Code mit sieben Elementen verwendet. Der K514ID1-Decoder wird verwendet, um mit Blinkern mit gemeinsamer Kathode und K514ID2 mit gemeinsamer Anode zusammenzuarbeiten. Der K514ID1-Decoder enthält eingebaute Strombegrenzungswiderstände, die nicht im K514ID2 enthalten sind.

Um die Anzahl der Informationsbits in einem solchen Block zu erhöhen, müssen Sie die erforderliche Anzahl von Impulszählern hinzufügen, einen Verteiler für die erforderliche Anzahl von Vertrautheitsräumen erstellen bzw. die Anzahl der einstelligen Digitalanzeigen erhöhen oder durch ein Multi ersetzen -Ziffernanzeige, zum Beispiel ALS318, ALS311.

Wie kann eine solche Einheit mit einem Frequenzzähler an Mikroschaltungen der Serie K155 angedockt werden (gemäß dem Diagramm in Abb. 75). Dazu muss sein Taktgenerator an den Elementen DD10.1 und DD10.2 ausgeschlossen werden, und um den Betrieb aller Mikroschaltkreise zu synchronisieren, verwenden Sie Impulse mit einer Frequenz von 1 oder 10 kGd. die aus dem Teiler des Blocks der Referenzfrequenz des Frequenzmessers entnommen und dem Eingang C (Ausgang o) des Triggers DD11.1 zugeführt werden. Und der "Reset"-Eingang der Informationszähler des Blocks ist mit dem Ausgang 8 des DD11.3-Elements verbunden, von wo aus das Reset-Signal zur Frequenzmesser-Steuereinheit geführt wird.

Siehe andere Artikel Abschnitt Anfänger Funkamateur.

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