Схемы построения электролюминесцентных дисплеев
В дисплее, представленном на рис. 7.18, питание на отдельные элементы индикации подается с помощью пространственно - разделенных соединений, а генерации символов предшествует запоминание. Альтернативными схемами являются подключение с временным разделением и обратный порядок осуществления функций памяти и генерации символов. Соответственно можно различать четыре схемы построения дисплеев, перечисленные в табл.' 7.5.
Таблица 7.5
Схемы построения дисплеев
Схема |
Последовательность |
Разделение |
А |
Память — генератор символов |
Пространственное |
В |
Память — генератор символов |
Временное |
С |
Генератор символов — память |
П ространственное |
D |
Генератор символов — память |
Временное |
Существенные различия между этими схемами заключаются в следующем [18, 22]. Схемы Л и В требуют меньшего объема оперативной памяти на один символ, чем схемы С и D, поскольку в последних информация хранится в виде ДДК- Генератор символов работает в режиме с временным разделением во всех схемах, кроме схемы А. Один преобразователь кода в схеме А приходится на каждый символ, в схеме В— на каждый индикатор, а в схемах С и D один преобразователь можно использовать в разное время для многих символов. Схема А экономически выгодна только в цифровых дисплеях с малым числом элементов (п « 7) и JV^5. Схемы В, С и D могут примерно с равным успехом использоваться в больших дисплеях, и в этом случае решающими факторами являются к. п. д. светодиодов в импульсном режиме, число межсоединений, относительная стоимость оперативной памяти (сдвигового регистра) и ПЗУ, избыточная скорость различных составляющих дисплея (особенно ПЗУ) и универсальность системы.
Прежде чем сравнивать относительные преимущества этих трех схем, рассмотрим рабочие характеристики схемы D (рис. 7.20). Последовательный код преобразуется в параллельный и поступает на вход генератора символов, который представляет собой единый дешифратор г выходов из k входов, причем mr = п (т = 1, 2, .. ., п) где т — коэффициент повторения последовательности выходных сигналов дешифратора. Затем r-разрядный выходной код дешифратора переводится в последовательный. Память состоит из Nm r-разрядных сдвиговых регистров, выходы которых соединены с дисплеем и имеют обратную связь с входами. Для наблюдателя изображение на дисплее кажется включенным постоянно: на самом же деле информация о каждом столбце, хранимая в регистрах, циркулирует в них сихронно со сканированием строк. Когда поступает новый код, регистры соединяются последовательно, и накопленная информация сдвигается на г бит за цикл.
Генератор Послвдово/пвлмый Память символов вхгЭ |
! 1 Дисплей Рис. 7.20. .Схема построения дисплея (схема D [18]). |
В табл. 7.6 приведены рабочие характеристики всех четырех схем построения дисплеев. Как видно из этой таблицы, стоимость шифратора одинакова для схем В, С и D. Для схемы В нужна меньшая оперативная память, чем для схем С или D, так как поступившая матрица информации хранится в виде ДДК. Поэтому для семиэлементных цифровых индикаторов с числом символов больше семи схема В дешевле, но работает при малых частотах. Схема С позволяет работать на постоянном токе, но ценой увеличения числа соединений на один символ. В этом заключается ее недостаток, поскольку память и элементы индикации изготавливаются по различным технологиям,'
Схема |
Число би сим ПЗУ |
t на одни вол ОЗУ |
Длительность рабочего такта, % |
Число выводов на.1 символ |
Число сканируемых шин на 1 символ |
А |
2к П |
к |
100 |
0 |
|
В |
2к n/N |
k |
100/JVm |
(k+n/m)/N |
т |
С |
2k n/N |
п |
100 |
п |
0 |
D |
2k n/N |
ft |
.100 fп/п |
т |
njNm. |
Таблица 7.6 |
') k — число бит входного сигнала иа 1 символ; л — число элементов индикации в индикаторе; N — общее число индикаторов в дисплее; т — коэффициент повторения последовательности выходных сигналов дешифратора. |
Рабочие характеристики различных схем дисплеев >) |
а большое число межсоединений увеличивает стоимость и снижает надежность дисплея. Для больших дисплеев, где желательно иметь символы изменяющегося формата и бегущее изображение, по-видимому, наилучшим вариантом является схема D.
В заключение можно сказать, что схему В и комбинацию схем В и D [23] целесообразно использовать при воспроизведении знаков на определенном месте на одном табло, как, например, в вольтметрах и других приборах, где воспроизводятся цифровые и буквенно-цифровые знаки. Однако ни одна из этих схем не дает возможности так легко изменять формат изображения, ширину символов или воспроизводить движущееся изображение, как это позволяют делать схемы С и D. Такие свойства полезны при воспроизведении обширных текстов на дисплеях ограниченного размера, например в банковском деле, фототелеграфе и в других областях применения проволочной связи.