ИНДИКАТОРЫ НА СВЕТОДИОДАХ
Наиболее распространенные форматы буквенно-цифровых индикаторов на основе светодиодов показаны на рис. 7.16. Семиэлементные индикаторы или матрицы из З X 5 точек обычно применяются для воспроизведения цифр от О до 9, ХОТЯ с их помощью можно воспроизводить некоторые прописные (Л, В, С, D, Е, F, G, Н, I, /, L, О, S, U) и строчные (Ь, с, d, h, і, I, n, о, г, и) буквы. Для цифровых индикаторов наиболее широко используется формат с семью полосками, а для буквенно-цифровых индикаторов удобнее всего матрицы из 5 X 7 точек. Размер индикатора зависит от расстояния до наблюдателя. Высота символов обычно выбирается из расчета угла наблюдения 10—24', причем угол наблюдения (в минутах) определяется вы - ■ ражением
Угол наблюдения = 120arctg (h/2d), (7.22)
где h — высота символа, a d — расстояние от глаза до индикатора. Для электролюминесцентных индикаторов наилучшее зрительное восприятие обычно достигается уменьшением размера символов до минимума и соответственным увеличением яркости. Наиболее распространенными областями применения малогабаритных индикаторов являются ручные приборы и карманные калькуляторы. Типичная высота символов (мнимое изображение индикатора) составляет 2,5—3,5 мм, что соответствует углу наблюдения 9,5—13,4' для расстояния, равного длине вытянутой руки (~90 см). Действительный размер интегральных полупроводниковых индикаторов составляет 1,125—2,5 мм, что соответствует линейному увеличению в 1,4—2,2 раза. Следующее наиболее употребительное значение для высоты символов равно 8—12 мм; такие индикаторы применяются на приборных панелях или на пультах управления. При расстоянии 3 м это соответствует углу наблюдения 9,2—13,8'. Типичное отношение ширины символа к его высоте для индикаторов обоих типов составляет 0,6—0,8.
Цифровые индикаторы различаются в основном формой полосок (прямые или скругленные), видом освещения полосок (равномерное или точечное) и углом наклона цифр (90 или ~80°). При сравнении различных цифровых индикаторов размером 7—15 мм [11] был сделан вывод, что прямые линии распо-
ВукВенно-цифроВой
Цифровой |
■■■■Я
■■■■■
■ ■■■■
S8SSS
■■а*
: : 5«ам |
-**- 3 3 3 *
s. •
Матрица Sx7
Ст ~G і— I I L_
Матрица 3x7 № полкок
Рис. 7.16. Наиболее распространенные форматы индикаторов на светодиодах.
знаются значительно лучше, чем скругленные, что четкость точечного изображения выше, чем изображения, образованного штрихами, и что прямые и наклонные цифры воспринимаются одинаково. Было замечено также, что четкость контура является очень важным параметром, от которого зависит разборчивость цифр. Цифры, образованные относительно широкими штрихами, имели размытые контуры, и поэтому при их чтении возникало много ошибок. Рекомендуемое отношение ширины к высоте для белых штрихов на черном фоне составляет 1 : 10 [12]; вместе с тем при ярком освещении или для ярких индикаторов (например, малогабаритных цифровых светодиодных матриц) это отношение можно уменьшить до 1 : 20.
С целью снижения ошибок в распознавании также интенсивно исследовались буквенно-цифровые индикаторы в виде матриц С 5X7 элементами. Оказалось, что некоторые ошибки встречаются намного чаще других, и это нужно учитывать при разработках новых индикаторов [13]. Наиболее часто неправильно воспринимаются Q (читают как 0), 5 (читают как S), V (читают как У), Z (читают как 2) и / (читают как Т). В другой работе была проведена оценка числа ошибок для 3-миллиметровой матрицы из 5X7 красных светодиодов из GaAsP при угле наблюдения 14'. Подробные исследования с привлечением 371 наблюдателя в возрасте от 9 до 78 лет позволили сделать ценные выводы относительно конструирования индикаторов на ос-
нове светодиодов [14]. Эти исследования показали, что число ошибок не постоянно для разных символов: одни дают намного больше, а другие намного меньше ошибок, чем в среднем. ^
Выяснилось, что при использовании начертаний, отличных || от использованных в упомянутой работе, наибольшее количе - я ство ошибок падает на Q (читают как О), А (читают как Н) и fj 5 (читают как 5). Эти ошибки необратимые, т. е. О не читают j как Q и т. д. Было показано, что суммарное число ошибок для ;j всех символов монотонно возрастало при увеличении освещен - if ности фона. Это означает, что распознавание любых символов 1.1 затрудняется при снижении яркостного контраста. Число оши - || бок при максимальной освещенности (8000 лк) составляло 5 ~20% для наблюдателей в возрасте до 35 лет, а затем резко начинало расти, достигая 60% для наблюдателей в возрасте 50 лет. Частично это вызвано увеличением расстояния наилучшего зрения с возрастом от 35 до 55 лет примерно в 5 раз (с — 0,2 до ■—■ 1,0 м): для близоруких число ошибок было меньше среднего. Эта возрастающая трудность фокусировки глазом излучения наиболее заметна для красной части спектра, в которой проводился эксперимент. В красной части спектра возрастает роль хроматической аберрации и дифракции — двух явлений, определяющих размытие изображения на сетчатке глаза [15]. Отсюда можно сделать вывод, что для индикаторов лучше подходит желтый или зеленый цвет, и можно ожидать, что высококачественные малогабаритные индикаторы со временем будут изготавливаться именно таких цветов (вместо более дешевых красных индикаторов, используемых в настоящее время).
Технология изготовления маленьких (~3 мм) и больших (~9 мм) полосковых индикаторов различна, что диктуется экономическими соображениями. Для малогабаритных индикаторов более пригодны монолитные конструкции (рис. 6.36, 6.37 и 6.39), поскольку при уменьшении размеров резко возрастает стоимость монтажа отдельных элементов. В больших же семиполосковых индикаторах ограничивающим фактором является стоимость |; материала; поэтому в таких индикаторах свет семи маленьких I светодиодов распределяется по необходимой поверхности с по - 1 мощью дешевых пластмассовых рефлекторов. Например, в ^ ^9-миллиметровом индикаторе (рис. 7.17) площадь, занимаемая полупроводником, составляет ~5% площади всей освещаемой поверхности. Рефлекторы можно сконструировать так, чтобы полоски освещались равномерно или чтобы в отдельных частях полосок яркость была выше (при этом цифра будет казаться состоящей из светящихся точек). Изображение в маленьких или больших матрицах с 5 X 7 элементами аналогичным образом формируется с помощью, 35 отдельных светодиодов.
Рис. 7.17. Цифровой'семиполосковый индикатор больших размеров с маленькими светодиодами, в котором свет по полоскам распределяется с помощью пластмассовых рефлекторов. v |
Необходимый контраст изображения в большинстве индикаторов достигается с помощью цветных светофильтров. С точки зрения оптических характеристик конструкция светофильтров определяется исходя из соображений, изложенных в разд. 7.1, где было рассмотрено отражение света от элементов конструкции светодиода с последующим прохождением через светофильтр. В условиях сильного освещения также важно уменьшать отражение внешнего света от передней поверхности светофильтра, т. е. снижать его блеск. Зеркальное отражение можно уменьшить, делая поверхность светофильтра матовой. При нормальном падении коэффициент зеркального отражения от матовой поверхности Rs равен [16]
Rs = Ro exp [(4я0)2/Я2], (7.23)
где Ro — коэффициент отражения от гладкой поверхности, га — среднеквадратичное отклонение матовой поверхности от среднего уровня гладкой поверхности.