Skip to main content

Оглавление

  1. Введение
  2. Информация и ее мера
    1. Форма представления информации
    2. Мера количества информации
  3. Кодирование информации
    1. Общие понятия и определения. Цели кодирования
    2. Оптимальное кодирование
    3. Помехоустойчивое кодирование
  4. Передача информации по каналам связи
    1. Общие сведения о каналах связи
    2. Виды двоичных сигналов
    3. Каналы передачи данных с электрическими линиями
    4. Оптические каналы передачи данных
    5. Управление физическим каналом
  5. Общая характеристика средств воспроизведения и отображения информации
    1. Назначение СОИ
    2. Информация, подлежащая воспроизведению и отображению
    3. Способы представления информации в наглядном виде
    4. Классификация средств воспроизведения и отображения информации
    5. Основные характеристики средств воспроизведения и отображения информации
  6. Дискретные индикаторы
    1. Классификация и определения
    2. Газоразрядные индикаторы
    3. Электролюминесцентные индикаторы
    4. Полупроводниковые индикаторы
    5. Жидкокристаллические индикаторы
    6. Электрофоретические индикаторы
  7. Средства отображения информации с электронно-лучевыми индикаторами
    1. Классификация СОИ на ЭЛТ
    2. Формирование знаков на экране ЭЛТ
  8. Средства отображения информации коллективного пользования
    1. Состав СОИ коллективного пользования
    2. Принцип построения и характеристики больших экранов
    3. Видеопреобразователи БЭ с электронно-лучевой трубкой
    4. Видеопреобразователи с промежуточным носителем информации
    5. Светоклапанные видеопреобразователи БЭ
    6. Видеопреобразователи на управляемых транспарантах с жидкими кристаллами
    7. Мнемосхемы
    8. Лазерные средства отображения информации
  9. Речевые средства диалога человека с техническими средствами
    1. Метод прямого кодирования - восстановления речевых сигналов
    2. Синтез речи на основе методов цифрового моделирования голосового тракта
    3. Формантный синтез
    4. Фонемный цифровой синтез
    5. Кодирование речи коэффициентами линейного предсказания (КЛП)
  10. Вопросы инженерной психологии
    1. Инженерная психология и ее роль при разработке СОИ
    2. Психофизиологические требования к системам отображения информации
    3. Моторные компоненты действия оператора
    4. Эргономические характеристики систем отображения информации
    5. Организация рабочего места оператора в АСУ
  11. Контрольные вопросы
  12. Контрольные этапы и их максимальный рейтинг
  13. Индивидуальное задание №1
  14. Индивидуальное задание № 2
  15. Лабораторная работа № 1 "Исследование частотных модуляторов-демодуляторов систем передачи дискретной информации"
    1. Введение
    2. Модуляция носителей информации
    3. Дискретный канал с частотной модуляцией
    4. Частотные модуляторы
    5. Частотные демодуляторы
    6. Программа лабораторной работы
    7. Содержание отчета по лабораторной работе
    8. Контрольные вопросы
    9. Рекомендуемая литература
    10. Приложение 1
    11. Приложение 2
    12. Приложение 3
  16. Лабораторная работа №2 Исследование кодеров и декодеров последовательных асинхронных систем передачи информации двоичными однополярными сигналами
    1. Введение
    2. Последовательная асинхронная передача данных
    3. Программа лабораторной работы
    4. Содержание отчета по лабораторной работе
    5. 5 Контрольные вопросы
    6. 6 Рекомендуемая литература
    7. Приложение
  17. Лабораторная работа №3 Исследование пакета программ компьютерной мультипликации системы AUTODESK ANIMATOR
    1. 1 Введение
    2. Работа с системой
    3. Мультипликация
    4. Создание мультипликации методом полиморфных преобразований
    5. Оптические эффекты
    6. 6 Цвет
    7. Матрица
    8. Текст и мультипликация текста
    9. Вспомогательное средство MASK
    10. Пример мультипликации текста
    11. Полиморфные преобразования в мультипликации
    12. Панель OPTICS
    13. Другие возможности панели OPTICS
    14. Опция PATH
    15. Вращение
    16. Вращение и масштабирование
    17. Вращение, масштабирование и маршрут
    18. Композиция и соединение
    19. Программа работы
    20. Содержание отчета
    21. Контрольные вопросы
    22. Список литературы
    23. Приложение
  18. Методические указания по курсовому проектированию
    1. Введение
    2. Основные этапы курсового проектирования
    3. Рейтинговая раскладка курсового проекта
    4. Варианты заданий на курсовое проектирование
    5. Связь систем сбора информации с ЭВМ верхнего уровня
  19. Примеры творческих экзаменационных заданий
  20. Пример выполнения индивидуального задания №1
    1. 1 Техническое задание
    2. 2 Введение
    3. 3 Разработка структурной схемы УЗО и программного модуля
    4. 4 Заключение
  21. Список использованных сокращений
  22. Литература

Электролюминесцентные индикаторы

Электролюминесценцией называется свечение веществ при воздействии электрического поля. Известны два принципиально различающихся вида электролюминесценции:

- предпробойная, которая возникает в микроучастках порошковых или пленочных электролюминофоров при напряженностях поля, близких или равных пробивным;

- инжекционная, происходящая при рекомбинации электронов и дырок на р-n-переходе полупроводникового кристалла, включенного в прямом направлении.

В соответствии с этим выделяют два типа индикаторов - собственно электролюминесцентные индикаторы (ЭЛИ) и полупроводниковые индикаторы (ППИ).

Порошковые ЭЛИ изготавливают посредством напыления на стеклянную пластину светоизлучающего слоя. В качестве светоизлучающего слоя используют смесь люминофора и диэлектрической связки (органическая смола, стирол, акрил и т.д.). Введением активаторов в люминофор можно получить свечение синего, зеленого, желтого, красного цветов.

Преимущественное развитие получили ЭЛИ переменного тока. Яркость ЭЛИ переменного тока увеличивается с ростом частоты и напряжения. Во многих материалах увеличение частоты выше 10 кГц дает незначительное увеличение яркости, что ведет к избыточным диэлектрическим потерям. Ведутся также работы по созданию ЭЛИ постоянного тока. Первоначальная яркость ЭЛИ постоянного тока обычно выбирается в пределах 100 кд/м2. Первоначальная плотность тока составляет примерно 2 мА/см2. При условии непрерывной работы в течение часов яркость падает вдвое. Поддержание постоянной яркости в течение длительного времени возможно путем повышения напряжения питания индикатора по мере его старения. Несмотря на большую яркость и другие преимущества, ЭЛИ постоянного тока имеют существенный недостаток - малую светоотдачу (около 10 % соответствующей величины ЭЛИ переменного тока).

Основные недостатки порошковых ЭЛИ определяются малой яркостью изображения, малой крутизной вольт-яркостной характеристики и незначительным сроком службы.

Пленочные ЭЛИ перспективны в области малых и средних плоских экранов. При переходе к сублимированным электролюминесцентным пленкам удается значительно улучшить свечение и полностью устранить недостатки, обусловленные малой крутизной вольт-яркостной характеристики и малым сроком службы порошковых ЭЛИ. Высокие светотехнические параметры тонкопленочных ЭЛИ были получены после введения последовательно с электролюминесцентным слоем двух изолирующих слоев. Основными требованиями к изолирующим слоям являются:

- высокая диэлектрическая проницаемость;

- высокое пробойное напряжение.

Материалом для таких слоев служат окись иттрия (Y2 O2), моноалюминат ниодила (ALO3 Nd) и другие аналогичные по своим свойствам материалы. В качестве излучающего слоя используют сернистый цинк, (ZnS), легированный марганцем (Mn), в концентрации до 5 % по массе.

Увеличить число цветов свечения можно конструктивным способом, напыляя двойной или тройной слой люминофора с электродами для каждого слоя. При соответствующей адресации можно получить полицветный индикатор. Характеристики и параметры ЭЛИ различных типов приведены в табл. 3.2, 3.3.