辉光数码管中的回忆

原创 TsinghuaJoking 2022-02-11 17:51

简 介: 在我小时候的记忆中,所在县城粮油站显示计量白面和大米的电子秤就是使用的辉光数码管。致敬小时候的记忆,寒假制作一个辉光数码灯管,将会用于录制MOOC视频的特色背景动态装饰。
关键词 辉光数码管装饰MOOC

01 辉光数码管

  节前购买的两只IN-12辉光数码管到货了,计划用作MOOC视频前景特色装饰品。这是看到其他短视频中获得的启发。

▲ 图1.1  刚到手还没有捂热乎的辉光数码管

  根据 俄文字母表[1] 可以看出上述的型号对应的应该是IN-12B型辉光数码管管。

1.1 辉光数码管简介

  在 讲堂军库 IN-12A辉光管时钟 苏联原装辉光管 赛博朋克风格[2] 给出了辉光数码管的一般介绍。

  辉光管也叫作阴冷极辉光放电指示管,诞生于50年代左右,由由一家名为 Haydu Brothers Laboratories (海顿兄弟实验室)的小型真空管制造商制造出来,并在1955年被Burroughs Corporation(美国宝来公司)收购之后开始推向市场。

  美国宝来公司将这种阴冷极辉光放电指示管命名为NIXIE,这个名字衍生自Numeric Indicator eXperimentalNo. 1的缩写NIX I,虽然后来这种阴冷极辉光放电指示管有很多种名称出现,业界一般统称为阴冷极氖读数管,但是大多数还是以Burroughs Corporation(美国宝来公司)的NIXIE这个名字当做白话统称,因此后来大部分都是用Nixie tube这个词来表示。

▲ 图1.1.1  辉光数码管对应的始终

1.2 IN-12辉光数码管管脚定义

  网络上早了半天IN-12辉光管管脚定义未果。在 B站关于IN-12辉光管视频[3] 中看到作者展示了相应的产品说明书。

▲ 图1.2.1  IN-12的外观

  下面是视频中产品说明书的内容,可以看到IN-12包括有两种型号:IN-12AIN-12B两种。他们的管脚分布略有不同。

▲ 图1.2.2 IN-12产品说明书
▲ 图1.2.3 在TB网站下面盒子上的标签

1.3 管脚初步测试

1.3.1 如何识别管脚?

  IN-12辉光数码管总共有12个管脚。他们在底部呈顺时针排列。

▲ 图1.3.1 内部管脚1具有白色的标志

  使用 绝缘测试仪[4] 所产生的高压(500V)对IN-12的管脚的功能进行测试。使用其中正极连接第一管脚。然后利用其中的负极点击其中其它管脚,可以逐次确定每个引脚对应的数字。沿着顺时针,各个管脚对应的数字如下图所示.

▲ 图1.3.2 辉光数字管管脚定义

1.3.2 辉光管极性

(1)在HIV施加正电压

  在HIV 施加正电压,数码施加负电压。串联电阻为50kΩ。施加的电压为+500V,但实际输出的电压为176V。

▲ 图1.3.3 测量电路示意图
▲ 图1.3.4  笔画施加负电压的情况

(2)HIV施加负电压

  将施加的电压反过来。通常的串联电阻:50kΩ。

▲ 图1.3.5  施加反向电压之后对应的效果

1.4 辉光管导电特性

1.4.1 导电电流

  测量上面限流电阻 上的电压。 。因此流经的电流为:


▲ 图1.4.1 工作电压

1.5 高压模块

  驱动辉光管需要+170V的电压。现在春节期间,订购的高压小模块还无法到货,只能将手边已有的直流高压模块进行改装。

  下面这个模块可以产生100V的直流电压。根据它核心控制IC的型号UC3843 可以找到它对应的外围反馈回路的分压电阻参数。

▲ 图1.5.1 100V的高压模块

  ●  分压回路参数:
   电位器:10k
   电阻:13.7k
   下面分压电阻:621Ω

  理论输出电压:


  这与实际输出的100V相吻合;

1.5.1 更改分压电阻

  计算分压电阻, 。则:


  可以计算出上拉电阻: 的阻值:


  现在电路上已经有固有的电阻13.7kΩ,则需要外加电阻:


  利用两个51kΩ并联,经过测量为25.21kΩ的电阻。替换原来的10k电位器。此时理论上输出电压应该为:

1.5.2 更换功率器件

  改动之后,高压模块工作电流非常大。这说明其中的功率部分出现了击穿。

  高压斩波所使用的MOS为 SUP85N10[5] ,它的耐压为100V。所以超过100V,该功率管则会被击穿。

  整流肖特基二极管为 SPTS20S100C[6] ,它的耐压等级也是100V。

  选择 IRF840[7] 替换原来的MOS管, IRF840的耐压为500V。整流二极管更换成APT60D60B,反向击穿电压600V。

  除了前面两个半导体替换之后,将输出滤波电容修改为0.15uF,400V。

▲ 图1.5.2 改造后的高压模块

  将IN-12换光管的限流电阻修改为10kΩ,点亮之后,测量高压模块输出电压为158V。

  ●  高压模块工作条件:
   电源:+12V
   工作电流:0.2A

▲ 图1.5.3 点亮后的IN-12辉光数码管

02 数码管驱动

2.1 三极管驱动

   IN12辉光管的单个数码的电压为176V,电流大约5mA。所以驱动单个辉光管的要求:

  • 耐压超过176V;
  • 电流超过5mA;
▲ 图2.1.1  三极管驱动辉光管示意图

  选择高压小功率三极管MFV13001 驱动辉光管数码管脚,它的最高耐压超过Vceo=400V。对于实验样品实测,Vcbo超过740V, Vceo超过500V。

  实际上,经过测试发现选择一些耐压小于170V的三极管,比如 2222, 它的Vcb大约只有150V,仍然可以控制辉光数码管的点亮和熄灭。

  实际上,市场上可以购买到的辉光管专用驱动芯片(比如K155ID1,SN&1414dg)它们的输出耐压也远小于170V,实际测试也只有65V左右,但可以用于控制辉光管的点亮与熄灭。

▲ 图2.1.2  K155ID1 辉光管驱动译码芯片

  这一点的确出乎我们的意料之外。课件实践才能出真知。

2.2 单片机电路设计

2.2.1 原理图设计

AD\Atmel\NiXieTube\NiXieTube.SchDoc

▲ 图2.2.1 控制原理图MCU M32
▲ 图2.2.2 输出控制电路

2.2.2 单面电路板设计

▲ 图2.2.3 单面板的PCB的设计

2.3 运行情况

▲ 图2.3.1  辉光管运行情况

※ 制作总结 ※

  了驱动两个辉光数码管,供有20个数字,使用MEGA32 MCU制作了一个秒表运行驱动电路板。这个辉光将会用于录制MOOC视频的特色背景动态装饰。

▲ 图3.1  制作的数码管

参考资料

[1]

俄文字母表: https://baike.baidu.com/pic/%E4%BF%84%E6%96%87%E5%AD%97%E6%AF%8D%E8%A1%A8/10412399/1/91529822720e0cf37995f3730046f21fbf09aadc?fr=lemma&ct=single#aid=1&pic=91529822720e0cf37995f3730046f21fbf09aadc

[2]

讲堂军库 IN-12A辉光管时钟 苏联原装辉光管 赛博朋克风格: https://new.qq.com/omn/20211026/20211026A0AIV700.html

[3]

B站关于IN-12辉光管视频: https://www.bilibili.com/video/av75976685/

[4]

绝缘测试仪: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120628992

[5]

SUP85N10: https://www.vishay.com/docs/64833/sup85n10.pdf

[6]

SPTS20S100C: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/111350/STMICROELECTRONICS/STPS20S100CT/1949/1/STPS20S100CT.html

[7]

IRF840: https://www.chip37.com/scp/IRF840


TsinghuaJoking 这是一个公众号,它不端、不装,与你同游在课下、课上。 卓晴博士,清华大学中央主楼 626A。010-62773349, 13501115467,zhuoqing@tsinghua.edu.cn
评论
  • ARMv8-A是ARM公司为满足新需求而重新设计的一个架构,是近20年来ARM架构变动最大的一次。以下是对ARMv8-A的详细介绍: 1. 背景介绍    ARM公司最初并未涉足PC市场,其产品主要针对功耗敏感的移动设备。     随着技术的发展和市场需求的变化,ARM开始扩展到企业设备、服务器等领域,这要求其架构能够支持更大的内存和更复杂的计算任务。 2. 架构特点    ARMv8-A引入了Execution State(执行状
    丙丁先生 2025-01-12 10:30 466浏览
  • 新年伊始,又到了对去年做总结,对今年做展望的时刻 不知道你在2024年初立的Flag都实现了吗? 2025年对自己又有什么新的期待呢? 2024年注定是不平凡的一年, 一年里我测评了50余块开发板, 写出了很多科普文章, 从一个小小的工作室成长为科工公司。 展望2025年, 中国香河英茂科工, 会继续深耕于,具身机器人、飞行器、物联网等方面的研发, 我觉得,要向未来学习未来, 未来是什么? 是掌握在孩子们生活中的发现,和精历, 把最好的技术带给孩子,
    丙丁先生 2025-01-11 11:35 457浏览
  • PNT、GNSS、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做GNSS模块,也会叫做GPS模块。但是实际上他们之间是有一些重要的区别。伴随着技术发展与越发深入,我们有必要对这三个词汇做以清晰的区分。一、什么是GPS?GPS是Global Positioning System(全球定位系统)的缩写,它是美国建立的全球卫星定位导航系统,是GNSS概
    德思特测试测量 2025-01-13 15:42 491浏览
  • 随着通信技术的迅速发展,现代通信设备需要更高效、可靠且紧凑的解决方案来应对日益复杂的系统。中国自主研发和制造的国产接口芯片,正逐渐成为通信设备(从5G基站到工业通信模块)中的重要基石。这些芯片凭借卓越性能、成本效益及灵活性,满足了现代通信基础设施的多样化需求。 1. 接口芯片在通信设备中的关键作用接口芯片作为数据交互的桥梁,是通信设备中不可或缺的核心组件。它们在设备内的各种子系统之间实现无缝数据传输,支持高速数据交换、协议转换和信号调节等功能。无论是5G基站中的数据处理,还是物联网网关
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:20 444浏览
  • 流量传感器是实现对燃气、废气、生活用水、污水、冷却液、石油等各种流体流量精准计量的关键手段。但随着工业自动化、数字化、智能化与低碳化进程的不断加速,采用传统机械式检测方式的流量传感器已不能满足当代流体计量行业对于测量精度、测量范围、使用寿命与维护成本等方面的精细需求。流量传感器的应用场景(部分)超声波流量传感器,是一种利用超声波技术测量流体流量的新型传感器,其主要通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据超声波在流体中传播的时间、幅度或相位变化等参数,间接计算流体的流量,具有非侵入式测量、高精
    华普微HOPERF 2025-01-13 14:18 482浏览
  • 数字隔离芯片是现代电气工程师在进行电路设计时所必须考虑的一种电子元件,主要用于保护低压控制电路中敏感电子设备的稳定运行与操作人员的人身安全。其不仅能隔离两个或多个高低压回路之间的电气联系,还能防止漏电流、共模噪声与浪涌等干扰信号的传播,有效增强电路间信号传输的抗干扰能力,同时提升电子系统的电磁兼容性与通信稳定性。容耦隔离芯片的典型应用原理图值得一提的是,在电子电路中引入隔离措施会带来传输延迟、功耗增加、成本增加与尺寸增加等问题,而数字隔离芯片的目标就是尽可能消除这些不利影响,同时满足安全法规的要
    华普微HOPERF 2025-01-15 09:48 75浏览
  •   在信号处理过程中,由于信号的时域截断会导致频谱扩展泄露现象。那么导致频谱泄露发生的根本原因是什么?又该采取什么样的改善方法。本文以ADC性能指标的测试场景为例,探讨了对ADC的输出结果进行非周期截断所带来的影响及问题总结。 两个点   为了更好的分析或处理信号,实际应用时需要从频域而非时域的角度观察原信号。但物理意义上只能直接获取信号的时域信息,为了得到信号的频域信息需要利用傅里叶变换这个工具计算出原信号的频谱函数。但对于计算机来说实现这种计算需要面对两个问题: 1.
    TIAN301 2025-01-14 14:15 108浏览
  • 随着数字化的不断推进,LED显示屏行业对4K、8K等超高清画质的需求日益提升。与此同时,Mini及Micro LED技术的日益成熟,推动了间距小于1.2 Pitch的Mini、Micro LED显示屏的快速发展。这类显示屏不仅画质卓越,而且尺寸适中,通常在110至1000英寸之间,非常适合应用于电影院、监控中心、大型会议、以及电影拍摄等多种室内场景。鉴于室内LED显示屏与用户距离较近,因此对于噪音控制、体积小型化、冗余备份能力及电气安全性的要求尤为严格。为满足这一市场需求,开关电源技术推出了专为
    晶台光耦 2025-01-13 10:42 498浏览
  • 根据Global Info Research(环洋市场咨询)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机电池和电源产值达到2834百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为10.1%。 无人机电池是为无人机提供动力并使其飞行的关键。无人机使用的电池类型因无人机的大小和型号而异。一些常见的无人机电池类型包括锂聚合物(LiPo)电池、锂离子电池和镍氢(NiMH)电池。锂聚合物电池是最常用的无人机电池类型,因为其能量密度高、设计轻巧。这些电池以输出功率大、飞行时间长而著称。不过,它们需要
    GIRtina 2025-01-13 10:49 181浏览
  • 食物浪费已成为全球亟待解决的严峻挑战,并对环境和经济造成了重大影响。最新统计数据显示,全球高达三分之一的粮食在生产过程中损失或被无谓浪费,这不仅导致了资源消耗,还加剧了温室气体排放,并带来了巨大经济损失。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,艾迈斯欧司朗基于AS7341多光谱传感器开发的创新应用来解决食物浪费这一全球性难题。其多光谱传感解决方案为农业与食品行业带来深远变革,该技术通过精确判定最佳收获时机,提升质量控制水平,并在整个供应链中有效减少浪费。 在2024
    艾迈斯欧司朗 2025-01-14 18:45 57浏览
  • 01. 什么是过程能力分析?过程能力研究利用生产过程中初始一批产品的数据,预测制造过程是否能够稳定地生产符合规格的产品。可以把它想象成一种预测。通过历史数据的分析,推断未来是否可以依赖该工艺持续生产高质量产品。客户可能会要求将过程能力研究作为生产件批准程序 (PPAP) 的一部分。这是为了确保制造过程能够持续稳定地生产合格的产品。02. 基本概念在定义制造过程时,目标是确保生产的零件符合上下规格限 (USL 和 LSL)。过程能力衡量制造过程能多大程度上稳定地生产符合规格的产品。核心概念很简单:
    优思学院 2025-01-12 15:43 520浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦