Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


Bàn phím màng. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Đài thiết kế nghiệp dư

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Tất cả những ai đã từng tham gia vào việc tạo ra thiết bị với một số lượng lớn các phần tử chuyển mạch đều biết nó phức tạp và công nghệ thấp như thế nào. Vì thế. trên bảng điều khiển của một bộ điều chỉnh-khuếch đại hiện đại, số lượng công tắc lên đến hàng chục, và trong các máy kiểm tra điện tử, máy phát tự động tín hiệu mã điện báo và bảng điều khiển của máy tính cá nhân, nó thường lên tới vài chục, thậm chí hàng trăm. Tạo ra một bàn phím nhỏ gọn, đáng tin cậy và dễ sản xuất là một thách thức đáng kể. Trong khi đó, có những thiết kế rất đơn giản của các bộ chuyển mạch có thể đơn giản hóa đáng kể việc sản xuất bàn phím.

Một trong những thiết kế như vậy là cái gọi là bàn phím màng. Nó bao gồm. ba yếu tố chính (Hình 1): chất nền 1, miếng đệm 2 và màng kim loại hóa 3. Chất nền là một bảng mạch in trên đó các tiếp điểm cố định được hình thành. Các tiếp điểm di động được hình thành bằng cách kim loại hóa trên màng 3, được làm bằng màng kim loại mỏng - 0,1 ... 0,2 mm - điện môi (ví dụ lavsan). Toàn bộ cấu trúc được cố định bởi một khung kẹp 4 làm bằng chất điện môi tấm hoặc kim loại.

Bàn phím màng
Hình 1

Các dấu hiệu chính hoặc các dấu hiệu hình ảnh tương ứng được áp dụng cho mặt ngoài của màng. Một miếng đệm có lỗ dưới mỗi phím sẽ được đặt giữa đế và màng, cho phép các tiếp điểm di động và cố định đóng lại khi màng được ép. Độ dày của miếng đệm xác định khe hở giữa các tiếp điểm thường được chọn trong khoảng 0,3 ... 0,8 mm. Miếng đệm có thể được làm từ bất kỳ vật liệu cách nhiệt nào.

Bàn phím như vậy được đặc trưng bởi lực đóng khoảng 0,5 ... 2 N. điện trở tiếp xúc 0,1 ... 50 Ohm; nó rất phù hợp với các đơn vị điều khiển điện tử của thiết bị. Có thể thấy trên hình, bàn phím có thể được làm rất mỏng (dưới 2 mm) và nếu cần thiết, nó sẽ được dán vào mặt trước của thiết bị. Thiết kế kín của bàn phím đảm bảo độ tin cậy của các nhóm tiếp xúc trong các điều kiện hoạt động khác nhau. Mặc dù công tắc tơ có thể bao gồm các cặp tiếp điểm độc lập, nhưng ưu điểm của nó là rõ ràng nhất với địa chỉ ma trận của các phím, khi kim loại hóa trên màng và chất nền được tạo ra dưới dạng các đường sọc phổ biến cho một số tiếp điểm cùng một lúc.

Hãy xem xét các tính năng của bàn phím màng chữ và số được thiết kế để đưa một bộ ký tự tiêu chuẩn vào máy phát tín hiệu điện báo hoặc máy tính vi mô.

Bàn phím có 79 cặp địa chỉ liên lạc và cùng với bộ phận điện tử - bộ điều khiển bàn phím - tạo ra mã nhị phân bảy bit tiêu chuẩn của các ký tự chữ cái tiếng Nga và tiếng Latinh, cũng như các mã ký tự dịch vụ phù hợp với bảng KOI-7. Để kiểm soát tính đúng đắn của quá trình truyền, bộ điều khiển tạo ra một bit phép cộng số bit thành một số chẵn.

Hình vẽ một bảng mạch in-đế làm bằng sợi thủy tinh lá mỏng với độ dày 0,5 ... 2 mm được thể hiện trong hình. 2, a. Vị trí của các phím và khoảng cách giữa các tâm của bàn phím trong một hàng và giữa các hàng được chọn tốt nhất là gần với tiêu chuẩn. Ngoài các miếng đệm bàn phím, có miếng đệm vuông trên cạnh của bảng, thông qua đó các đường dây dẫn màng được dẫn ra trong bộ tiếp điểm được lắp ráp. Màng ở khu vực hình vuông được ép chặt vào giá thể.

Bàn phím màng
Hình 2

Màng được cắt từ màng lavsan đã được nhôm hóa dày 52 µm. Với dung dịch (10%) xút, sử dụng bàn chải, lớp kim loại thừa sẽ được khắc khỏi màng và chỉ còn lại các dây dẫn đường dây (được thể hiện bằng màu đen trong Hình 2, b).

Miếng đệm có tổng độ dày khoảng 0,2 mm được làm bằng hai lớp phim quang kỹ thuật phẳng. Miếng đệm có các lỗ tròn đường kính khoảng 18 mm. Dưới các phím kéo dài ("Space", v.v.), các lỗ trên miếng đệm được tạo ở dạng khe. Chiều rộng của miếng đệm phải sao cho nó chỉ bao phủ trường của miếng đệm bàn phím (hình tròn và hình chữ nhật) trên nền. Các dấu hiệu chính có thể được dán vào mặt ngoài của màng, bảo vệ nó bằng một lớp màng lavsan trong suốt bổ sung. Màng dính để dán bìa sách phù hợp cho mục đích này.

Các bộ phận bàn phím được xếp chồng lên nhau, căn chỉnh và nén thành một gói bằng khung, dưới đó đặt một dải cao su xốp dày 1 ... 2 mm. Trong trường hợp này, các dây dẫn màng được kết nối với các miếng đệm vuông của chất nền. Các miếng đệm có lỗ được cung cấp trên đế để kết nối bàn phím với thiết bị điện tử. Để giảm quá trình oxy hóa của các tiếp điểm trong quá trình hoạt động, bạn nên lắp ráp bàn phím trong phòng khô ráo.

Trước khi lắp ráp, bề mặt làm việc của đế phải được đánh bóng bằng bột nhão hoặc phấn mài mòn, rửa kỹ bằng cồn etylic hoặc axeton, và nếu có thể, các tấm lót phải được phủ, ví dụ, bằng hợp kim của Gỗ. Sự không đồng đều nhỏ của màng có thể được sửa chữa bằng cách làm nóng bàn phím đã lắp ráp đến 100 ... 150 ° C trong lò nướng. Để dán xung quanh chu vi của bàn phím đã lắp ráp, bạn có thể bôi keo Elastosil hoặc dán silicone SB-1.

Mã của các ký hiệu được mô tả trên các phím được tạo ra bởi bộ điều khiển (sơ đồ của nó được hiển thị trong Hình 3), nó sẽ dò hỏi tuần tự tất cả các phím ở tần số khoảng 80 Hz. Để làm điều này, bộ điều khiển cung cấp một bộ đếm DD2, DD3, đếm các xung của bộ tạo xung nhịp, được thu thập trên bộ kích hoạt Schmitt DD1.1 và hoạt động ở tần số khoảng 20 kHz. Số được ghi trong bộ đếm xác định địa chỉ của khóa trong ma trận bàn phím, tức là số của chiều ngang (được kết nối với một trong các đầu vào A-E của bộ ghép kênh DD6) và chiều dọc (được kết nối với một trong các đầu ra 0-15 của Bộ giải mã DD5) dòng, tại các dấu thập có một cặp tiếp điểm đóng của phím được nhấn.

Bàn phím màng
Hình 3 (bấm để phóng to)

Để thăm dò bàn phím, bộ giải mã của bốn bit quan trọng nhất của địa chỉ DD5 luân phiên đặt mức thấp trên một trong các dòng của màng bàn phím và bộ ghép kênh DD6, phù hợp với giá trị của ba bit quan trọng nhất của địa chỉ, kết nối một trong các dòng của chất nền với đầu vào S của bộ kích hoạt DD4.2. Nếu một cặp tiếp điểm, địa chỉ được ghi trong bộ đếm, đang mở, đầu ra của bộ ghép kênh sẽ được đặt ở mức điện áp cao, do đó, trạng thái của bộ kích hoạt sẽ không thay đổi. Ngay khi tìm thấy một cặp liên hệ đã đóng trong quá trình bỏ phiếu, tín hiệu 6 sẽ xuất hiện ở đầu ra trực tiếp của bộ ghép kênh DD0, tín hiệu này sẽ đặt trình kích hoạt DD4.2 thành một trạng thái duy nhất. Đồng thời, trong chu kỳ thăm dò hiện tại, tụ điện C1, được tích điện cho điện áp cung cấp điện, sẽ phóng điện qua bóng bán dẫn VT4. Đồng thời, thanh ghi đệm DD8 ghi nhớ mã tương ứng với phím được nhấn [1].

Để chuyển đổi địa chỉ khóa thành mã tiêu chuẩn, thiết bị bộ nhớ vĩnh viễn DD7 với các nút nhảy bị cháy đã được sử dụng [2]. Nó lưu trữ bảng tương ứng của địa chỉ khóa đến từ bộ đếm bộ điều khiển bàn phím, mã KOI-7 và giá trị của bit chẵn lẻ. Việc sử dụng ROM để chuyển mã cho phép bạn kết nối các phím trong ma trận một cách tùy ý, dựa trên sự dễ dàng cài đặt.

Ngay sau khi bộ kích hoạt DD4.2 được đặt ở trạng thái 1, mức điện áp thấp ở đầu vào DS0 của thanh ghi DD8 sẽ cho phép ghi mã khóa vào nó. Sau khi viết mã, mức cao sẽ xuất hiện ở đầu ra INT của thanh ghi DD8 - tín hiệu OBF - báo hiệu cần chuyển mã từ bộ điều khiển bàn phím sang thiết bị thu thông tin. Đổi lại, bộ nhận thông tin đọc mã khóa thông qua các dòng DO-D7 và sau khi hoàn thành hoạt động, phát một xung "Đã chấp nhận" tới bộ điều khiển, cho biết khả năng nhận mã tiếp theo.

Loại trao đổi thông tin không đồng bộ này được gọi là trao đổi bắt tay. Để cấm thay đổi mã ở đầu ra của bộ điều khiển cho đến khi nó được bộ thu đọc, mức thấp của tín hiệu "Sẵn sàng" được đưa qua diode VD2 đến đầu vào của biến tần DD1.2 và không cho phép mã tiếp theo của phím được nhấn để được chấp nhận cho đến khi bộ thu thông tin phản hồi bằng tín hiệu STR ("Đã nhận"). Cách đối phó với sự "trả lại" của các tiếp điểm trong bộ điều khiển hoàn toàn giống với cách được mô tả trong [3].

Như đã đề cập, bảng mã khóa được lưu trữ trong EEPROM. Để đơn giản hóa việc hình thành mã cho các thanh ghi trên và dưới của bàn phím trong thiết bị lưu trữ, có hai vùng (trang) được chọn theo giá trị của địa chỉ bit A7, tức là trạng thái của trình kích hoạt DD4.1. Bảng đầu tiên chứa một bảng cho các ký tự viết hoa và bảng thứ hai cho các ký tự viết thường. Công tắc kích hoạt xảy ra sau khi nhấn các phím HP và BP tương ứng.

Bàn phím có các phím chức năng 1-16 và các phím con trỏ, mã của chúng có thể được chỉ định khi lập trình (ghi) PROM. Để đốt cháy, bạn có thể sử dụng một bộ lập trình cầm tay [4], trong đó bạn nên tháo tụ điện rẽ nhánh các đầu ra nguồn của vi mạch có thể lập trình và tăng số lượng công tắc đặt địa chỉ lên tám.

Ngoài những điều đã đề cập, bộ điều khiển bàn phím có thể tạo mã điều khiển đặc biệt trong 00H-1FH, trong khi nhấn phím "U" và một trong các phím chữ cái. Trong trường hợp này, bảng mã cho các phím được chuyển theo bit A8 của PROM.

Kết luận, cần lưu ý rằng bàn phím màng, được chế tạo trong điều kiện nghiệp dư theo công nghệ đã mô tả, có khả năng chống mài mòn tương đối thấp do lớp màng nhôm cực mỏng, do đó, trong quá trình sử dụng chuyên sâu, màng phải được thay thế định kỳ.

Văn chương

  1. Berezenko A. I., Koryagii L. I., Nazaryan A. R. Bộ vi xử lý tốc độ cao.- M.: Radio và truyền thông, 1981.
  2. Lukyanov D. A. ROM - một phần tử phổ quát của thiết bị vô tuyến điện tử - Các công cụ và hệ thống vi xử lý. 1986, M 1.
  3. A. Kuznetsov, D. Mitriy, B. Pechatnov. Giao diện bàn phím và bộ tạo âm EMC.-Radio, 1985, 4.
  4. A. Puzanov. ROM trong thiết bị thể thao - Radio. 1982, số 1.

Tác giả: D. Lukyanov, Moscow; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Đài thiết kế nghiệp dư.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Khu vực sâu nhất của trái đất được phát hiện 04.03.2023

Bằng chứng khoa học mới cho thấy lõi trong cùng của Trái đất hoàn toàn khác với phần còn lại của trung tâm hành tinh.

Để hiểu nguồn gốc và sự tiến hóa của hành tinh, các nhà khoa học đã khám phá trung tâm Trái đất trong một thời gian rất dài và gần đây họ đã có một khám phá khổng lồ liên quan đến lõi bên trong của hành tinh Trái đất.

Cho đến gần đây, người ta tin rằng lớp vỏ, lớp phủ, lõi ngoài và lõi trong tạo nên cấu trúc của Trái đất. Nhưng một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Úc xác nhận rằng trên thực tế, có một lớp thứ năm.

Theo một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã thực hiện những quan sát chưa từng có trước đây về một quả cầu kim loại bí ẩn ở sâu trong lõi Trái đất, tiết lộ một cấu trúc từ lâu đã là một chủ đề phỏng đoán nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy một cách chi tiết như vậy.

Các nhà nghiên cứu cho biết, một nghiên cứu chuyên sâu về bên trong Trái đất, dựa trên hành vi của sóng địa chấn từ các trận động đất mạnh, đã xác nhận sự tồn tại của một cấu trúc riêng biệt bên trong lõi hành tinh của chúng ta, một quả cầu sắt và niken rắn cực nóng.

"Chúng tôi đã phân tích các bản ghi chuyển động mặt đất kỹ thuật số, được gọi là địa chấn, từ các trận động đất lớn trong thập kỷ qua. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện nhờ sự mở rộng chưa từng thấy của các mạng lưới địa chấn toàn cầu, đặc biệt là các mạng lưới dày đặc ở Hoa Kỳ tiếp giáp, Bán đảo Alaska và trên khắp Châu Âu Alps," Smolog cho biết. - Nhà quan sát Thanh Son Pham từ Đại học Quốc gia Úc ở Canberra, tác giả chính của nghiên cứu.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bật lửa xe hơi trong đơn vị hệ thống

▪ bác sĩ vệ tinh

▪ Hơi thở trở nên khó khăn hơn

▪ Điện não kích thích và sáng tạo

▪ Xe buýt nhận ra người đi bộ

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Nhà, làm vườn, sở thích. Lựa chọn các bài viết

▪ Bài viết Thảo Nguyên Thơm Hoa. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Anh chàng từ đâu đến từ đâu? đáp án chi tiết

▪ bài báo Giặt là. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Đầu dò LCD Trung Quốc. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Hệ số nhân điện áp. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024