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동적 정보 표시 장치는 대중에게 덧없는 데이터와 동적 정보 흐름에 익숙해져야 하는 기업, 교육 기관, 쇼핑 센터 및 기타 기관뿐만 아니라 거리 광고에 널리 사용됩니다. 이 목적의 아마추어 개발은 ​​정기 간행물에서 반복적으로 설명되었습니다. 상당한 비용 외에도 주요 단점은 ROM 칩에 프로그래밍된 데이터에 의존하고 표시된 정보를 빠르게 변경할 수 없으며 경우에 따라 희귀한 구성 요소를 사용해야 한다는 점입니다. 제안된 장치는 컴퓨터용 셋톱박스로 저렴한 요소 기반으로 제작되었으며 상당히 넓은 작동 기능을 가지고 있습니다.

소프트웨어 패키지와 함께 소형 동적 장치(MDU) "Omega"를 사용하면 문자 생성기가 제공하는 일반적인 기호 세트의 기호 형식과 지정된 그래픽 형식으로 표시된 정보의 출력을 구성할 수 있습니다. 임의의 픽셀 집합에서 사용자가 생성합니다. MDU는 MS DOS 또는 Windows 운영 체제가 설치된 IBM 호환 개인용 컴퓨터(PC)의 제어 하에 작동합니다. 이 장치는 크기가 작고, 사용하기 쉽고, 설치가 쉽고, 사용하는 데 특별한 지식이 필요하지 않습니다. 산업용 프로토타입과 달리 최소 구성(80286 프로세서가 탑재된 PC 기반)에서는 비용이 저렴합니다.

장치의 블록 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 하나.

소형 다이나믹 인스톨 오메가

작동은 PC의 LPT 포트에 의해 제어됩니다. 이 경우 수직 위치의 LED 수 또는 라인 수를 결정하는 378비트 데이터 버스가 사용됩니다. 데이터 버스는 주소 0h의 포트를 통해 제어됩니다. 이 주소에 신호 코드(255~XNUMX 범위의 값)를 설정하면 LPT 포트 데이터 버스에서 높은 수준과 낮은 수준의 조합을 설정할 수 있습니다.

LPT 포트의 신호 코드는 수직으로 켜짐 및 꺼짐 LED의 조합을 제공하는 옵토커플러 라인 스위치로 전송됩니다. 수직 열을 전환하고 동적 수평 스캐닝을 생성하기 위해 주소 37Ah의 포트에 액세스할 때 소프트웨어에 의해 생성되는 STROBE 신호가 사용됩니다. 스트로브 키를 통해 신호는 데이터 버스의 신호 변경과 동시에 카운터 디코더로 들어갑니다.

카운터 디코더는 LED의 수직 열 스위치의 순차적 작동을 제어하여 수평 스위프를 생성합니다. 장치의 요구 사항과 필요한 정보 내용에 따라 카운터 디코더는 8, 16, 32, 64 또는 128비트가 될 수 있으며, 이에 따라 수직 열 수의 비례 변경을 제공합니다. 발광 스크린의 길이. 설명된 장치에서는 32x8 요소(256개의 LED)로 구성된 LED 디스플레이가 사용됩니다.

장치의 개략도가 그림 2에 나와 있습니다. 하나.

소형 다이나믹 인스톨 오메가
(확대하려면 클릭하십시오)

갈바닉 절연을 보장하고 MDU가 시스템 장치에서 멀리 떨어져 있고 불리한 전자기 조건에서 작동할 때 연결 와이어에 유도될 수 있는 추가 전류로부터 PC를 보호하기 위해 장치 작동은 옵토커플러 스위치 U1.1 및 1U1-8U1(U2.1-U5.2).

데이터 버스에서 커넥터 XS1을 통해 LPT 포트 출력에서 ​​소프트웨어에 의해 생성된 신호는 옵토커플러 1U1 8U1 및 트랜지스터 1VT1 8VT1에서 생성된 라인 스위치의 입력에 공급됩니다. 결과적으로 해당 트랜지스터가 분리되고 이미터 회로에 포함된 LED 그룹이 수직 열을 형성하며 전류 제한 저항 1R3-8R3을 통해 장치의 전원 회로에 연결됩니다.

데이터 버스 상태가 변경되면 LPT 포트의 스트로브 라인에 클럭 펄스가 나타납니다. 이 펄스가 옵토커플러 U1.1을 통과하면 트랜지스터 VT1의 스위치가 활성화되어 카운터 DD1의 상태가 변경됩니다. 카운터 DD2 및 인버터 DD3.1과 함께 디코더 DD4 및 DD5의 적절한 작동과 트랜지스터 VT2-VT33에 만들어진 수직 열 스위치에 연결된 출력의 교대 활성화를 보장합니다. 결과적으로 수평 스캔이 생성됩니다. 행 스위치 키의 개방 시간과 특정 수직 열의 스위치 키가 일치하면 해당 LED의 음극이 장치의 전원에 연결되어 켜집니다. 다음 클럭 펄스가 스트로브 라인에 나타나고 데이터 버스의 신호가 변경되면 다음 열의 LED가 켜집니다.

이 장치는 데이터 파일에서 사용자가 만든 그래픽 이미지뿐만 아니라 텍스트 파일에서 임의 길이의 텍스트 정보를 출력합니다.

TurboBASIC 언어로 작성된 다음 프로그램 조각을 검사하여 장치 소프트웨어의 작동을 분석할 수 있습니다. 이 프로그램은 MDU를 주소 1h의 포트 LPT378에 연결하도록 설계되었으며, 수평 스캔 제어는 포트 37Ah에 액세스할 때 Strobe 라인을 통해 발생합니다.

' 요소를 교대로 켜기

' 하나의 세로 열 항목

out &h378,1: 지연 3

out &h378,2: 지연 3

out &h378,4: 지연 3

out &h378,8: 지연 3

out&h378,16: 지연 .3

out &h378,32: 지연 3

out &h378,64: 지연 3

out &h378,128: 지연 3

out &h378,0: 지연 3

end

' 요소를 교대로 켜기

' 하나의 세로 열 항목

i=1부터 10까지

j-0 ~ 7용

아웃 &h378,2^j

지연 .05

다음 j

다음은 내가

end

' 광채로 채우다

' 한 열의 요소

i=0부터 255까지

아웃&h378, 나

디제이.028

다음 것

end

' "달리는 칼럼" 효과

e=0 ~ 31의 경우

아웃&h378,255

출력&h37A,0:

q=0 ~ 3100인 경우: 다음 q

출력 &h37A, 1:

w=0 ~ 3100의 경우: 다음 w

다음 전자

end

' i=1~10, j=0~7에 대한 "대각선 실행" 효과

출력 &h37A,0: 출력 &h378,24

k=0 ~ 80의 경우: 다음 k

out &h37A,1: 1=0 ~ 80: 다음 1

다음 j

다음은 내가

end

' 모든 요소를 ​​빛나게

e=0 ~ 3100의 경우

출력&h378,255:

r=0 내지 10인 경우: 다음 r

출력&h37A,0:

q=0 ~ 1인 경우: 다음 q

아웃&h37A. 하나:

w=0 ~ 10의 경우: 다음 w

다음 전자

아웃&h378,0

end

저자가 개발한 장치 소프트웨어

이 장치는 양면 포일 유리 섬유로 만들어진 250x110mm 크기의 인쇄 회로 기판에 장착됩니다(그림 3).

소형 다이나믹 인스톨 오메가

보드 도면은 소프트웨어와 동일한 위치에 온라인으로 게시됩니다. 설치 중에 일부 부품의 핀은 보드의 서로 다른 측면에 있는 인쇄 도체를 연결하는 점퍼 역할을 해야 하므로 양쪽의 인쇄 도체에 납땜해야 한다는 점을 고려해야 합니다. 차단 커패시터 C2-C6은 미세 회로 DD1, DD2 및 DD4, DD5의 전원 핀에 직접 납땜됩니다. 설치가 완료되면 LED는 투명한 빨간색 유기 유리판으로 덮여 있습니다.

최소 구성으로 장치를 작동하려면 키보드와 디스크 드라이브(모니터는 필요하지 않음)가 있는 80286 프로세서 기반 PC 시스템 장치만 있으면 충분합니다. MDU는 최대 5A의 전류에서 0,5V의 출력 전압을 갖는 자율 소스에서 전원을 공급받습니다. 저항 1R3 -8R3의 저항을 줄여 LED의 밝기를 높일 수 있지만 20Ω 미만으로 선택하면 됩니다. LED를 통과하는 전류의 평균값이 최대 허용치를 초과할 수 있으므로 권장되지 않습니다.

제안된 회로 접근 방식을 사용하면 필요한 경우 8에서 128까지의 수직 열 수를 가진 장치를 생성할 수 있으며, 발광 소자의 수는 64에서 1024까지 다양할 수 있습니다. 열이 64개를 초과하면 글로우의 밝기가 감소합니다. 디스플레이 요소의 밝기와 크기를 늘리려면 하나의 발광 셀에 있는 XNUMX개의 LED를 병렬로 켭니다(각각 자체 전류 제한 저항을 통해). 이 경우에는 발광면이 직사각형인 LED를 사용하는 것이 바람직합니다.

저자: O.Zhelyuk, Rivne, 우크라이나

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