摘要: 本文介紹了L ED 顯示屏常規(guī)型驅(qū)動電路的設計方式及其存在的缺陷, 提出了簡單的L ED 顯示屏恒流驅(qū)動方式及電路的實現(xiàn)。關鍵詞:L ED 顯示屏 動態(tài)掃描 驅(qū)動電路中圖分類號: TN 873+ . 93 文獻標識碼:A 文章編號: 1005- 9490(2001) 03- 0252- 051 引 言 L ED 顯示屏是80 年代后期在全球迅速發(fā)展起來的新型信息顯示媒體, 它利用發(fā)光二極管構成的點陣模塊或像素單元, 組成大面積顯示屏幕, 以其可靠性高、使用壽命、環(huán)境適應能力強、性能價格比高、使用成本低等特點, 在信息顯示領域已經(jīng)得到了非常廣泛的應用[ 1 ]。L ED 顯示屏主要包括發(fā)光二極管構成的陣列、驅(qū)動電路、控制系統(tǒng)及傳輸接口和相應的應用軟件等, 其中驅(qū)動電路設計的好壞, 對L ED 顯示屏的顯示效果、制作成本及系統(tǒng)的運行性能起著很重要的作用。所以, 設計一種既能滿足控制驅(qū)動的要求, 同時使用器件少、成本低的控制驅(qū)動電路是很有必要的。本文就常規(guī)型驅(qū)動電路的設計作些分析并提出恒流驅(qū)動電路的設計方式。2 L ED 顯示屏常規(guī)驅(qū)動電路的設計 L ED 顯示屏驅(qū)動電路的設計, 與所用控制系統(tǒng)相配合, 通常分為動態(tài)掃描型驅(qū)動及靜態(tài)鎖存型驅(qū)動二大類。以下就動態(tài)掃描型驅(qū)動電路的設計為例為進行分析:動態(tài)掃描型驅(qū)動方式是指顯示屏上的4 行、8 行、16 行等n 行發(fā)光二極管共用一組列驅(qū)動寄存器, 通過行驅(qū)動管的分時工作, 使得每行L ED 的點亮時間占總時間的1ön , 只要每行的刷新速率大于50 Hz, 利用人眼的視覺暫留效應, 人們就可以看到一幅完整的文字或畫面[ 2 ]。常規(guī)型驅(qū)動電路的設計一般是用串入并出的通用集成電路芯片如74HC595 或MC14094 等作為列數(shù)據(jù)鎖存, 以8050 等小功率N PN 三極管為列驅(qū)動, 而以達林頓三極管如T IP127 等作為行掃描管, 其電路如圖1 所示。
上傳時間: 2014-02-19
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SRWF-501-50型微功率無線模塊
上傳時間: 2013-11-12
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在游客游跡跟蹤與追溯系統(tǒng)中,產(chǎn)生大量不確定數(shù)據(jù),有效的Top-K查詢處理是不確定性數(shù)據(jù)管理中一項重要技術。研究了運用Top-K檢索不確定數(shù)據(jù)的問題,定義了不確定數(shù)據(jù)流元組的查詢語義,提出了一種在記錄向量的基礎上的不確定數(shù)據(jù)查詢算法,并利用實例演示了查詢的過程。該算法按照元組的得分值進行降序排列,概率值最高的前k個元組集合就是Top-K的查詢結果,實驗結果表明,本文的算法更具高效性和實用性。
標簽: Top-K RFID 數(shù)據(jù)流 查詢
上傳時間: 2013-10-27
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為實現(xiàn)對低功耗負載的微波供電,設計了應用于2.45 GHz的微帶整流天線。在接收天線設計中,引入了光子晶體(PBG)結構,提高了接收天線的增益和方向性;在低通濾波器部分引入了缺陷地式(DGS)結構,以相對簡單的結構實現(xiàn)了2.8 GHz低通濾波器特性;最后通過ADS軟件設計得出了用于微帶傳輸線與整流二極管間的匹配電路。將接收天線、低通濾波器和整流電路三部分微帶電路進行整合,完成整流天線的設計。通過實驗測試,該整流天線的增益為4.29 dBi,最高整流效率為63%。通過引入光子晶體結構和缺陷地式結構,在保證整流天線增益和整流效率的基礎上,有效地減小了天線的尺寸,簡化了設計方法。
上傳時間: 2013-10-29
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對具有寬頻帶特性的微帶傳輸線巴倫進行了研究, 并應用微波網(wǎng)絡優(yōu)化理論對其進行了詳細的理論分析與設計, 數(shù)值計算結果與有關文獻一致。最后, 設計并制做了具有十倍頻程的微帶傳輸線巴倫, 舉例說明了本文方法的有效性。
上傳時間: 2013-10-28
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基于研究當前3G環(huán)境下的流媒體服務技術的目的,采用了基于3G網(wǎng)絡的移動流媒體系統(tǒng)架構;通過研究DirectShow、MPEG-4編碼、多速率編碼、RTP/RTCP以及Windows共享內(nèi)存映射等技術,深入分析移動流媒體服務器的特點以及流媒體播放軟件的架構,最終設計了移動流媒體播放系統(tǒng),共分為兩個部分:1)流媒體服務器;2)終端流媒體播放軟件,經(jīng)過試驗,所設計的系統(tǒng)穩(wěn)定性好、實時性強,具有較高的實用價值。
上傳時間: 2013-10-13
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無線感測器已變得越來越普及,短期內(nèi)其開發(fā)和部署數(shù)量將急遽增加。而無線通訊技術的突飛猛進,也使得智慧型網(wǎng)路中的無線感測器能夠緊密互連。此外,系統(tǒng)單晶片(SoC)的密度不斷提高,讓各式各樣的多功能、小尺寸無線感測器系統(tǒng)相繼問市。儘管如此,工程師仍面臨一個重大的挑戰(zhàn):即電源消耗。
上傳時間: 2013-10-30
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MSP40-V1.2-CHS[1]微硅壓力傳感器。
上傳時間: 2013-11-13
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2THLxx可調(diào)恒流三極管系列產(chǎn)品 可調(diào)恒流三極管2THLxx(CRT)作為第二代半導體恒流器件,是一種能為LED 或其他器件在電源電 壓變化時提供恒定電流的三端半導體器件,它和第一代產(chǎn)品CRD 的應用是兼容的。它利用一個可調(diào)整端, 通過外部元件在一定范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié)其輸出電流,實現(xiàn)簡單可靠的恒流源或最大峰值電流限制電路,即 使出現(xiàn)電源電壓供應不穩(wěn)定或是負載電阻變化很大的情況,都能確保供電電流恒定。該器件具有外圍電 路非常簡單、輸出電流可調(diào)、使用及其方便等特點,尤其適用于可調(diào)光LED 照明、動態(tài)LCD 背光、汽 車電子、通信電路、手持設備、儀器儀表和微型機器等場合。如果不用可調(diào)整端(空),和第一代產(chǎn)品 CRD 的使用完全相同。 ■ 電氣特性
上傳時間: 2014-01-09
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無論是自動應答機、護照/身份驗證設備,或者是便利店內(nèi)的銷售點終端,都有一些重要信息,例如口令、個人身份識別號(PIN)、密鑰和專有加密算法等,需要特別保護以防失竊。金融服務領域采用了各種精細的策略和程序來保護硬件和軟件。因此,對于金融交易系統(tǒng)的設計者來講,在他設計一個每年要處理數(shù)十億美元業(yè)務的設備時,必將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為確保可信度,一個支付系統(tǒng)必須具有端到端的安全性。中央銀行的服務器通常放置在一個嚴格限制進入的建筑物內(nèi),周圍具有嚴密的保護,但是遠端的支付終端位于公共場所,很容易遭受竊賊侵襲。盡管也可以將微控制器用保護外殼封閉起來,并附以防盜系統(tǒng),一個有預謀的攻擊者仍然可以切斷電源后突破防盜系統(tǒng)。外殼可以被打開,如果將外殼與微控制器的入侵響應加密邊界相聯(lián)結,對于安全信息來講就增加了一道保護屏障。為了實現(xiàn)真正的安全性,支付系統(tǒng)應該將入侵響應技術建立在芯片內(nèi)部,并使用可以信賴的運算內(nèi)核。這樣,執(zhí)行運算的芯片在發(fā)生入侵事件時就可以迅速刪除密鑰、程序和數(shù)據(jù)存儲器,實現(xiàn)對加密邊界的保護1。安全微控制器最有效的防護措施就是,在發(fā)現(xiàn)入侵時迅速擦除存儲器內(nèi)容。DS5250安全型高速微控制器就是一個很好的典范,它不僅可以擦除存儲器內(nèi)容,而且還是一個帶有SRAM程序和數(shù)據(jù)存儲器的廉價的嵌入式系統(tǒng)。物理存儲器的信心保證多數(shù)嵌入式系統(tǒng)采用的是通用計算機,而這些計算機在設計時考慮更多的是靈活性和調(diào)試的便利性。這些優(yōu)點常常又會因引入安全缺口而成為其缺陷2。竊賊的首個攻擊點通常是微控制器的物理存儲器,因此,對于支付終端來講,采用最好的存儲技術尤其顯得重要。利用唾手可得的邏輯分析儀,例如Hewlett-Packard的HP16500B,很容易監(jiān)視到地址和數(shù)據(jù)總線上的電信號,它可能會暴露存儲器的內(nèi)容和私有數(shù)據(jù),例如密鑰。防止這種竊聽手段最重要的兩個對策是,在存儲器總線上采用強有力的加密措施,以及選擇在沒有電源時也能迅速擦除的存儲技術。有些嵌入式系統(tǒng)試圖采用帶內(nèi)部浮置柵存儲器(例如EPROM或閃存)的微控制器來獲得安全性。最佳的存儲技術應該能夠擦除其內(nèi)容,防止泄密。但紫外可擦除的EPROM不能用電子手段去擦除,需要在紫外燈光下照射數(shù)分鐘才可擦除其內(nèi)容,這就增加了它的脆弱性。閃存或EEPROM要求處理器保持工作,并且電源電壓在規(guī)定的工作范圍之內(nèi),方可成功完成擦除。浮置柵存儲技術對于安全性應用來講是很壞的選擇,當電源移走后,它們的狀態(tài)會無限期地保持,給竊賊以無限長的時間來找尋敏感數(shù)據(jù)。更好的辦法是采用象SRAM這樣的存儲技術,當電源被移走或入侵監(jiān)測電路被觸發(fā)時以下述動作之一響應:• 當電源被移走后存儲器復零。• 入侵監(jiān)測電路在數(shù)納秒內(nèi)擦除內(nèi)部存儲器和密鑰。• 外部存儲器在應用軟件的控制下以不足100ns的寫時間進行擦除。
上傳時間: 2013-11-14
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