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Indicador mejorado del próximo año. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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En el artículo de I. Nechaev “Indicador del año que viene” en “Radio”, 2001, núm. 11, p. 54, 55 se describió un dispositivo que utilizaba indicadores LED para mostrar el año siguiente. En la descripción se propusieron dos versiones del indicador: con un brillo constante de números y con cambios periódicos de números en el dígito de orden inferior.

Propongo otra versión de dicho indicador (Fig. 8), algo más complicada, pero que garantiza el encendido bit a bit de los dígitos de la indicación del próximo año y luego su extinción suave.

Indicador mejorado del próximo año.
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Se utilizan tres elementos lógicos del microcircuito DD1 para crear un generador maestro de pulsos rectangulares, cuya frecuencia de repetición depende de la resistencia de la resistencia R1 y la capacitancia del condensador C1. Desde el pin 10 del elemento DD1,3, se envían pulsos a la entrada de conteo (pin 14) del contador DD2, operando en modo decodificador. Las salidas del contador están conectadas a las entradas S de los flip-flops RS del microcircuito DD3 y, a través de los diodos VD2 - VD5, al seguidor del emisor en el transistor VT5.

Las salidas de activación del microcircuito DD3 están conectadas a seguidores de emisor en los transistores VT1 - VT4, cargados en los ánodos de los indicadores LED HG1 y HG2.

Así funciona el dispositivo. Se suministran pulsos con una frecuencia de 1...1,5 Hz desde el oscilador maestro al contador DD2, en las salidas 0 a 9, de las cuales aparecen secuencialmente niveles lógicos altos. Dichos niveles, que aparecen en los pines 3, 2, 4, 7, transfieren los flip-flops RS del microcircuito DD3 a un estado de nivel lógico alto en las salidas. A su vez, estas señales permiten el funcionamiento de seguidores de emisor en los transistores VT1 - VT4. Y dado que los cátodos de todos los elementos indicadores están conectados a través de las resistencias R8 - R29 con un seguidor de emisor en el transistor VT5, que durante este período está abierto a un nivel bajo a través del diodo VD5 y la resistencia R2, los números en los indicadores se iluminarán secuencialmente. empezando por el dígito más significativo (elemento superior HG1).

Los próximos dos pulsos del oscilador maestro no cambiarán el estado del dispositivo: los indicadores LED seguirán mostrando los números del próximo año.

Los siguientes tres pulsos del generador provocarán la aparición de un nivel alto en el terminal superior de la resistencia R2 en el circuito, ya que los diodos VD2 - VD4 realizan la función de un elemento lógico 3 O. El diodo VD5 se cerrará y el condensador C4 comenzará a descargarse a través de la resistencia R3. El voltaje en la base del transistor VT5 en relación con el cable común aumentará gradualmente. El transistor comenzará a cerrarse y los indicadores se apagarán gradualmente en 2...3 s.

El siguiente pulso del oscilador maestro hará que aparezca un nivel alto en el pin 11 del contador, como resultado de lo cual todos los activadores RS del microcircuito DD3 pasarán al estado cero en las salidas, y un nivel bajo en la resistencia R2. cargará rápidamente el condensador C4 a través del diodo VD5. El dispositivo se preparará para la siguiente etapa de operación.

El ciclo completo consta de 10 impulsos del generador: 4 impulsos: iluminación secuencial de indicadores (descargas); 2 pulsos: todos los indicadores están encendidos; 3 pulsos: desvanecimiento suave de los indicadores; 1 pulso - restablecer.

El dispositivo puede alimentarse desde cualquier fuente de CC con una tensión de 9...15 V y una corriente de carga permitida de hasta 200 mA. El diodo VD1 sirve como protección contra una conexión incorrecta de la fuente de alimentación.

Está permitido utilizar microcircuitos de las series K564, KR1561 en el dispositivo y, en lugar de DD1, son adecuados microcircuitos con los índices LA7, LE5, LE10, LN2 en la inclusión correspondiente. Transistores VT1 - VT4 - cualquiera de las series KT3102, KT315. En lugar de VT5, si falta el indicado en el diagrama, se puede instalar un transistor compuesto fabricado según el circuito que se muestra en la Fig. 9.

Indicador mejorado del próximo año.

Diodos VD2-VD5: cualquiera de las series KD521, KD522. Además de los indicadores KIPTs22A, está permitido instalar KIPTs13B o KLTs201A, KLTs201B, KLTs202A, KLTs302A, que tienen una distribución de pines diferente.

Las partes del dispositivo se colocan en el cuerpo de un juguete de dimensiones adecuadas y el juguete se cuelga de las ramas de un árbol de Navidad. Es recomendable reforzar el conector en la carcasa para conectar la fuente de alimentación.

La configuración del diseño consiste en configurar la frecuencia de conmutación deseada del generador seleccionando la resistencia R1, así como la velocidad de extinción de los indicadores seleccionando la resistencia R3.

Simplificando un poco el diseño, será posible cambiar la lógica de su funcionamiento. Para hacer esto, retire el transistor VT5, los diodos VD2 - VD5, las resistencias R2 y R3, el condensador C4 y conecte los terminales correctos de las resistencias R8 - R29 al cable común. Los pines libres 5, 6, 9 del medidor ahora deben conectarse a su pin 11. Como resultado de los cambios, el ciclo de funcionamiento del dispositivo será el siguiente: 4 pulsos del generador: iluminación secuencial de los dígitos del indicador, comenzando por el más alto , 2 pulsos del generador - todos los indicadores están encendidos, 4 pulsos - extinción secuencial de los dígitos del indicador, comenzando también por el más alto.

Por cierto, para algunos ejemplos de indicadores LED, se pueden eliminar las resistencias de balasto R8 - R29 y, en su lugar, se pueden incluir resistencias con una resistencia de 270...300 ohmios en los circuitos emisores de los transistores VT1 - VT4. Pero si el brillo de los elementos indicadores individuales difiere significativamente, será necesario instalar resistencias de balasto.

Autor: I.Potachin, Fokino, región de Bryansk

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El futuro de los televisores: puntos cuánticos y pantallas curvas 24.01.2015

Los fabricantes de televisores han encontrado tecnologías que mantendrán a los consumidores interesados ​​en los televisores LCD en los próximos dos años.

La tecnología de puntos cuánticos y las pantallas curvas serán las dos principales innovaciones en el mercado de televisores LCD en los próximos dos años. Ayudarán a revitalizar la industria y a impulsar las ventas de los fabricantes que no han logrado adoptar la tecnología OLED, dijo en un informe la firma de investigación NPD DisplaySearch.

Según NPD DisplaySearch, en 2015 se entregarán al mercado mundial 1,3 millones de televisores LCD con soporte para resolución Ultra HD, cuyas matrices se fabricarán utilizando los llamados puntos cuánticos.

Los puntos cuánticos (o nanocristales) son partículas especiales cuyo tamaño afecta la longitud de onda de la luz transmitida y, por lo tanto, el color de un píxel. Te permiten mejorar la reproducción del color acercando el rango de colores reproducidos por el televisor al rango percibido por el ojo humano, explicó Paul Gray, director de investigación de NPD DisplaySearch en la región europea.

"Las empresas de televisión ya están adoptando el formato Ultra HD, pero quieren ofrecer a los espectadores algo más que una gran cantidad de píxeles", continuó el analista. Los fabricantes pretenden cumplir estas ambiciones mejorando la reproducción del color.

Las pantallas curvas son otra forma de mantener a los consumidores interesados ​​en los televisores a medida que las empresas adoptan OLED, agregó el experto. Los envíos de televisores LCD curvos podrían alcanzar los 2016 millones en 8,2, frente a los 1,8 millones de 2014, según NPD DisplaySearch.

Después de 2016, los envíos de televisores LCD curvos comenzarán a disminuir, predice la compañía. Al mismo tiempo, aumentará la proporción de televisores OLED curvos.

En total, en 2015, como lo espera NPD DisplaySearch, se entregarán 239 millones de televisores LCD al mercado mundial. Es decir, un 7% más que en 2014 (223 millones de unidades).

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