Научная статья на тему 'Вакуумно-флуоресцентные дисплеи фирмы IEE'

Вакуумно-флуоресцентные дисплеи фирмы IEE Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
151
44
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Кузнецов Андрей

В статье подробно описываются способы применения компактных вакуумно-флуоресцентных дисплеев фирмы IEE, США. Данная информация должна заинтересовать широкий круг разработчиков, поскольку интерфейсы этих дисплеев практически совпадают с интерфейсами различных дисплеев (в том числе ЖК и плазменных) других фирм-изготовителей.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Вакуумно-флуоресцентные дисплеи фирмы IEE»

Вакуумно-

флуоресцентные

дисплеи фирмы IEE

В статье подробно описываются способы применения компактных вакуумнофлуоресцентных дисплеев фирмы 1ЕЕ, США. Данная информация должна заинтересовать широкий круг разработчиков, поскольку интерфейсы этих дисплеев практически совпадают с интерфейсами различных дисплеев (в том числе ЖК и плазменных) других фирм-изготовителей.

рах типа ИВЛ). Американская фирма IEE выпускает широкую номенклатуру вакуум-флуоресцентных (ВФ) дисплеев, среди которых дисплеи Century серии 036Х2 по своим техническим и стоимостным характеристикам являются наиболее интересными для отечественного разработчика.

Краткое описание серии 036X2 Century

В серию 036Х2 входят знакосинтезирующие ваку-ум-флуоресцентные дисплеи со встроенным контроллером и знакогенератором (рис. 1). Серийно производятся 1-, 2- и 4-строчные дисплеи по 20 и 40 символов в строке. Символ формируется при помощи встроенного знакогенератора в матрице 5х7; высота символа может составлять 5, 9 и 11 мм. Встроенный знакогенератор содержит кодовые таблицы ASCII, европейские символы, кириллицу, Katakana (один из японских алфавитов, в основном применяемый для написания иностранных слов) и Hebrew (иврит).

По условиям эксплуатации дисплеи разделяются на две группы:

03602 — рабочий диапазон температур -20...+70 °С;

03612 — рабочий диапазон температур -40.. .+85 °С.

Дисплеи обеих групп выдерживают ударные нагрузки до 20 g и вибрационные амплитуды 2 мм в диапазоне частот от 10 до 50 Гц. Относительная влажность составляет 0...95 % без конденсации при напряжении питания 5 В +5 %.

Сама технология обеспечивает дисплеям высокую яркость (до 175 fl) и большой угол обзора (до 150 градусов). Расчетное время жизни дисплея определяется «выгоранием» самого индикатора и составляет от 40 тысяч до 100 тысяч часов (приблизитель-

Андрей Кузнецов

«Прософт» andrey@prosoft.ru ht tp://ww w.prosoft.r u

Рекомендации по применению дисплеев 1ЕЕ в электронной аппаратуре

Очень часто разработчикам встроенных систем и систем управления требуются знаковые устройства отображения информации. Для работы в тепличных условиях для этого идеально подходят жидкокристаллические знакосинтезирующие дисплеи, выпускаемые многими фирмами. Но что делать, если разрабатываемое устройство должно работать при температурах от -40°С, что для нашей страны в общем-то не редкость? ЖК-дисплеи, работающие при отрицательных температурах, обычно используют для подогрева подсветку, которая «выгорает» за 1-2 года, да и рабочий температурный диапазон таких дисплеев редко опускается ниже отметки -20 °С. К тому же многих разработчиков не устраивают яркость и угол обзора жидкокристаллических дисплеев. Что может предложить современная промышленность для решения подобной проблемы?

Решение есть, и оно известно давно. Это дисплеи, работающие с использованием вакуум- флуоресцентной технологии (многие помнят первое поколение отечественных электронных часов на индикато-

IEE’s Century Series Vacuum Fluorescent Dot Matrix Displays Are A Century Ahead!

кимшіи^иШШії

Рис. 1. Дисплеи Century фирмы IEE

но 4-10 лет). Габаритные размеры дисплеев в зависимости от типа, варьируются в пределах от 127х57х21 мм до 252х102х24 мм.

Рассмотрим структурную схему и интерфейс дисплеев серии 036Х2. Как и все устройства данного класса, дисплеи имеют сам ВФ-инди-катор (рис. 2), устройства формирования

строк и столбцов, микроконтроллер со встроенным знакогенератором и преобразователь питания. Отличительной особенностью дисплеев фирмы IEE от прочих дисплеев является наличие двух видов интерфейсов, последовательного и параллельного (у большинства подобных изделий интерфейс только параллельный), а также наличие очень удачной системы тестирования. Для запуска режима тестирования достаточно установить одну перемычку, и дисплей последовательно отобразит на индикаторе все свои возможности и тип интерфейса, который выбран в настоящий момент.

Подобно большинству знакосинтезирующих дисплеев, дисплеи серии 036Х2 могут работать с параллельными интерфейсами Motorola, Intel и Hitachi. Последовательный интерфейс совместим с RS-232C. Переключение типов интерфейсов, скорости передачи а также включение/отключение режима тестирования осуществляется путем установки/снятия соответствующих перемычек на тыльной стороне дисплея. Там же расположены интерфейсный разъем типа IDC-20 и 2 разъема типа HU-2 (шаг 2,5 мм) для подключения внешних динамика и потенциометра регулировки яркости. Функциональная схема дисплеев 036Х2 и назначение контактов интерфейсного разъема приведены на рис. 3 и в табл. 1 соответственно.

Работа дисплея при использовании параллельного и последовательного интерфейсов

Как уже указывалось, дисплеи могут работать с параллельными интерфейсами Motorola, Intel и Hitachi, а также через RS-232C. Исторически сложилось так, что из трех параллельных интерфейсов в родном Отечестве наибольшее распространение получил интерфейс Intel. Поэтому ограничимся описанием работы дисплея именно по данному типу интерфейса.

В интерфейсе Intel дисплей использует 8 разрядов данных (контакты 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1), линию выбора кристалла CS (контакт 18)

Таблица 1. Интерфейс дисплея

№ контакта на разъеме J1 Режим Intel Режим Motorola

Ї Данные 7 р (старш.) Dl Данные 7 р (старш.) Dl

2 +5 В +5 В

З Данные 6 р DB Данные 6 р DB

4 +5 В +5 В

б Данные 5 р D5 Данные 5 р D5

В Общий (земля) Общий (земля)

l Данные 4 р D4 Данные 4 р D4

В Ключевой вывод (удален) Ключевой вывод (удален)

9 Данные 3 р D3 Данные 3 р D3

Ї0 Общий (земля) Общий (земля)

ЇЇ Данные 2 р D2 Данные 2 р D2

Ї2 Занят (BUSY) Занят (BUSY)

ЇЗ Данные 1 р D1 Данные 1 р D1

Ї4 Последовател -ный вход Последовател -ный вход

Їб Данные 0 р (младш.) DO Данные 0 р (младш.) DO

ЇВ Сброс (RESET) RST Сброс (RESET) RST

Її Запись WR Чтение/запись RD/WR

ЇВ Выбор кристалла CS Выбор кристалла CS

Ї9 Адресная страница AO Выбор регистра RS

20 Чтение RD Разрешение E

и линии записи и чтения 1Ш, (контакты 20

и 17 соответственно). Кроме того, используется линия сброса КБТ (контакт 16) и выбора ад-

D7(MSB)

+5V

D6

+5V

D5

Общий

D4

Ключевая ножка D3 Общий D2 Занят D1

SERIAL IN D0(LSB)

___ Сброс

WR;RD/WR CS A ;RS RD;E

V——i.

Микроконтроллер и система

Формиро- ватель -\ V Вакуум- флуорес-

и сстторлобкцов к индикатор

V

2

о о

___СамоО о_____I

контроль 1

Рис З. Вакуум-флуоресцентный дисплей Century. Схема электрическая функциональная. Примечание. В дисплеях со знаком высотой 11 мм питание +5 В заводится не на разъем J1 типа IDC-20, контакты 2 и 4, а на специальный разъем типа HU-4 (шаг 3,5 мм). При этом контакты 2, 4 на разъеме IDC-20 задействовать не разрешается!

ресной страницы А0 (контакт 19). Разработчик также может использовать сигнал «Занято» (BUSY), выведенный на контакт 12. Активный уровень сигналов — низкий. Временные диаграммы для режимов чтения и записи приведены на рис. 4.

Преобразо- AC ватель

J1

LPT- порт Дисплей 03бХ2 лея

DO DO

Dl Dl

D2 D2

D3 D3

DA DA

D5 D5

D6 D6

D7 D7

STB WR

AFD RD

INIT CS

SLIN AO

GND GND

Рис. Б _L . Схема подключ к параллельном ения дисп у порту

Подключение дисплея к компьютеру с использованием интерфейса 1п1е1

Очевидно, что дисплей можно без особого труда подключить к любому параллельному порту персонального компьютера или плате ввода/вывода дискретных сигналов. При этом требуется минимум 10 линий: 8 линий данных, линия и А0. Кроме того, на линию СБ необходимо подать сигнал низкого уровня (рис. 5). Управляя линией СБ, к одному параллельному порту можно подключить несколько дисплеев, на которых можно отобразить различную информацию (рис. б).

LPT- порт Дисплей O36X2

DO DO

Dl Dl

D2 D2

S3 D3

DA DA

D5 D5

D6 D6

D7 D7

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

STB WR

AFD RD

INIT CS

SLIN AO Дисплей O36X2

GND GND

DO

Dl

D2

D3

DA

D5

D6

D7

WR

RD CS

AO

GND

Рис. б. Подключение к одному параллельному порту двух дисплеев. Использование сигнала СБ

Работа дисплея при использовании последовательного интерфейса

В этом режиме (рис. 7) используются только 2 линии: SERIAL IN (контакт 14) и общий провод (контакт 10). Скорость обмена может принимать значения 1200, 9600 и 12 000 бит/с.

+V Стартовый бит, 8 бит данных и 1 стоповый бит (без контроля четности) Младший Старший значащий значащий бит бит

DO Di d2 Db D4 D5 Da d7

-V Стартовый 8 бит данных Стоповый

бит бит

Рис. S. Формат посылки при работе через последовательный интерфейс

Дисплей

036Х2

D0

D1

D2

COM- D3

порт D4

RxD D5

TxD D6

RTS D7

CTS WR

DTR RD

GND CS

посл. вход

GND

Рис. 7. Схема подключение дисплея к последовательному порту

Электрические уровни соответствуют стандарту 1^-232, формат посылки показан на рис 8. Если дисплей принял неправильную команду или обнаружил несоответствие скоростей обмена, то на нем будет отображен символ «#».

Обнуление (сброс) контроллера дисплея

Аппаратный сброс контроллера дисплея осуществляется путем подачи на контакт 16 разъема Л (К5Т) импульса низкого уровня длительностью минимум 15 мс. При этом производится очистка дисплея, установка курсора в левый верхний угол и обнуление внутренних регистров и счетчиков контроллера дисплея. Сброс также можно производить программным путем.

Внешние устройства

Дисплей позволяет подключить следующие внешние устройства:

— внешний регулятор уровня яркости, в качестве которого рекомендуется применять потенциометр 100 кОм (рис. 2);

— внешний динамик. Формирователь звукового сигнала генерирует импульсы длительностью 160 мс и обеспечивает ток до 200 мА.

Продолжение следует.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.