Цифровые индикаторы (дисплеи)



Цифровая система индикации работает во многом так же, как описанная выше аналоговая. Сигналы с датчиков поступают на ЭБУ панели приборов в аналоговой или цифровой форме. В ЭБУ производится необходимая обработка полученной информации, затем она передается на индикаторы, в качестве которых могут быть использованы: сиетодиоды, жидкокристаллические дисплеи, электронно-лучевые трубки.

 

Индикаторы на светодиодах

Диод, выполненный из фосфида арсенида галлия (GaAsP), при протекании электрического тока в прямом направлении создает электромагнитное излучение в световом диапазоне. Это так называемые светодиоды, излучающие зеленый, желтый или красный свет в зависимости от технологического процесса при про­изводстве. Светодиоды широко используются как индикаторы в электронном обо­рудовании и в цифровых дисплеях. Они безотказно работают длительное время (более 50000 часов) и потребляют маленький ток.

В настоящее время имеется тенденция замены автомобиль­ных светодиодных индикаторов па жидкокристаллические, ко­торые подсвечиваются для об­легчения чтения.

Индикатор (дисплей) автомо­биля обычно состоит из группы светодиодов (матрицы), которая организована для выдачи ин­формации в определенной фор­ме. Могут использоваться отде­льные светодиоды, семисегментные индикаторы или сложные шкалы спидометров (рис. 3.6).

 

Рисунок 3.6 – Светодиодные индикаторы

 

Жидкокристаллические дисплеи

 

Молекулярная структура жидких кристаллов и их оптические свойства могут быть изменены приложением механического усилия, электрического или магнит­ного поля, давления, температуры. Жидкие кристаллы рассеивают свет, падаю­щий на них. Жидкие кристаллы применяются в индикаторах калькуляторов, ча­сов, автомобильных дисплеях, дисплеях портативных компьютеров, телеэкранах, мультимедиа проекторах и т. д.

Рассмотрим принцип действия индикатора на жидких кристаллах (рис. 3.7). Пусть кристалл не возбужден, дисплей пропускает только поляризованный свет, который, проходя через первый поляризатор, попадает в кристалл и поворачива­ется им на угол 90°. На выходе кристалла установлен второй поляризатор под уг­лом 90° к первому. Свет проходит через второй поляризатор, отражается зеркалом и возвращается через второй поляризатор, кристалл, первый поляризатор. В не­возбужденном жидком кристалле свет просто отражается.

Если на жидкий кристалл подано напряжение порядка 10 В с частотой 50 Гц, его молекулы становятся неупорядоченными и свет, проходя через жидкий кристалл, не будет поворачиваться на 90°.

 

Рисунок 3.7 – Принцип работы жидкого кристалла

Это значит, что свет, пройдя первый поля­ризатор, не пройдет второй и не отразится. На дисплее при этом будет виден тем­ный сегмент. Размеры сегментов определяются назначением дисплея, например, для дисплея компьютера или телеэкрана сегмент принимает форму и размеры пикселя.

Жидкокристаллические дисплеи потребляют небольшую мощность, но нужда­ются во внешних источниках освещения. Иногда вместо зеркала в жидкокристал­лических дисплеях используется фоновый источник света.

 


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 622; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!