用7136制作LCD数显温度计
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文章摘要: ICL7136 有“高”、“低”两个输入端子,还有一个“地(COM)”端。这个COM端与电源的负极不同,它与芯片内部相连构成参考电压的地。在测量输入电压时,是测量"IN HI"和"IN LO"之间的电位差。如左图所示,参“HI”和“LO”之间的电位差为VH-VL,电位差随着(VL)的减小而增加,从而温度显示增加。液晶显示屏是如何工作的? 液晶--液态晶体,既具有液体的液动性和表面张力、又具有晶体的光学性质的物体。但它们不
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ICL7136 有“高”、“低”两个输入端子,还有一个“地(COM)”端。这个COM端与电源的负极不同,它与芯片内部相连构成参考电压的地。在测量输入电压时,是测量"IN HI"和"IN LO"之间的电位差。如左图所示,参“HI”和“LO”之间的电位差为VH-VL,电位差随着(VL)的减小而增加,从而温度显示增加。
液晶显示屏是如何工作的?
液晶--液态晶体,既具有液体的液动性和表面张力、又具有晶体的光学性质的物体。但它们不是金属,人们将其取名叫液晶。一般情况下,它和液体一样可以流动,但在不同方向上它的光学特性不同,显示出类似晶体的特性,所以称这类物质为液晶。利用液晶的光电效应制作成的显示器就是液晶显示器。它最早出现于1968年。
下面我们来分析TN型液晶显示器件的基本构造。
TN是Twisted Nematic的缩写,直译为“扭转向列”,这是TN型液晶显示器结构上的基本特征。将上、下两块制作有透明电极的玻璃,通过四周的胶框封接后,形成一个几微米厚的盒。在盒中注入TN型液晶材料。在通过特定工艺处理的盒中,TN型液晶的棒壮分子平行地排列于上下电极之间,靠前电极的分子纵向排列,后电极竖直排列,前后电极之间的分子逐步扭曲。如图粉红色部分所示。
如图4所示,入射光通过偏振方向与前电极面液晶分子排列方向相同的上偏转片(起偏器)形成偏振光。此光通过液晶层是扭转了90度。到达下偏振片后方的反射板反射回来。盒呈透亮,因而我们可以看到反射板。
如图5所示,当前后电极加上一定电压时,电极部分的液晶分子在电场作用下转变成与前后玻璃面垂直排列,这时的液晶层失去旋光性。偏振光通过液晶层没有改变,与后偏振片偏振方向相差90度,光被吸收,没有光反射回来,也就看不到反射板。在电极部分出现黑色。由此可知,根据需要制作成不同的电极,就可以实现不同内容的显示。
由上可知,平时液晶显示器呈透亮背景,电极部分加电压后,显示黑色字、符或图形,这种显示称为正显示。如将图中后偏振片转成与前偏振片的偏转方向一致装配,则正好相反,平时背景呈黑色,加电后显示字符部分呈透亮,这种显示称为负显示。现在很流行的PC机彩色液晶显示屏就是利用这个基本原理制成的。它是一种带背光源的彩色显示器件。
可见,液晶显示器一个最突出的特点就是其本身不发光,用电来控制对环境照明的光显示部分的反射(或透射)方法而实现显示。因此在所有的显示器件中,它的功耗最小,每平方厘米在一微瓦以下,与低功耗的CMOS电路匹配最适合于各种便携式的袖珍型仪器仪表、微型计算机作为终端显示用。
元器件介绍
这里介绍一些主要器件的特点和使用方法,其它器件可以参考原理图选择。
电压测量 (ICL7136)
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