Cтраница 2
Для управления полупроводниковыми индикаторами серии АЛ выпускаются микросхемы К514ИД1, К. Микросхема К514ИД1 предназначена для управления индикаторами с общим катодом, а К514ИД2 индикаторами с общим анодом. [16]
Кроме того, имеется стабильный полупроводниковый индикатор для измерения концентраций газообразных углеводородов и их паров или паров растворителя. В обоих методах детектирования использован принцип измерения с применением моста Уитстона и одних и тех же батарей, индикатора и системы отбора проб. Приборы имеют следующие характеристики: время срабатывания - 20 с, температура окружающей среды от - 10 до 40 С, источник питания - сухие элементы ( 4 шт. [17]
![]() |
ИК-диоды серии АЛ 106. [18] |
В настоящее время разработаны и серийно выпускаются полупроводниковые индикаторы, обеспечивающие представление информации в виде знаков. Такие приборы называются знаковыми индикаторами. Знаковые индикаторы состоят из определенного числа полупроводниковых излучающих элементов. [19]
Детально было исследовано влияние на / гр конструктивных особенностей полупроводниковых индикаторов. Обобщенные результаты этих исследований представлены на рис. 4.30. Следует иметь в виду, что все полупроводниковые индикаторы характеризуются двумя значениями коэффициента отражения: рзв и рф. [20]
Микросхема представляет собой регистр сдвига - формирователь токов для матричных полупроводниковых индикаторов. [21]
ПЛИ, т, е - в весьма экономичном для ППИ режиме, являются экспериментальные образцы полупроводниковых индикаторов АЛС-325А. [23]
Микросхема представляет собой 3 токовых разрядных ключа и 3 токовых сегментных ключа и предназначена для управления цифровыми полупроводниковыми индикаторами, применяемыми в вычислительной технике. [24]
Не останавливаясь на количественных результатах этих экспериментов, носящих достаточно частный характер, отмечаем, что лучшими оказались полупроводниковые индикаторы, затем следовали просвечивающий ЖКИ и, наконец, отражательный ЖКИ. [25]
Наиболее распространенными индикаторами, пригодными для использования в динамических ЦОУ, являются вакуумные катодолю-минесцентные индикаторы, газоразрядные индикаторы с холодным катодом и полупроводниковые индикаторы. [26]
Наиболее распространенными индикаторами, пригодными для использования в динамических ЦОУ, являются вакуумные катодо-люмипесцептпые индикаторы, газоразрядные индикаторы с холодным катодом п полупроводниковые индикаторы. [27]
Наиболее распространенными индикаторами, пригодными для использования в динамических ЦОУ, являются вакуумные катодо-люминесцентные индикаторы, газоразрядные индикаторы с холодным катодом и полупроводниковые индикаторы. [28]
Дано описание принципов использования интегральных микросхем серии KJ55, приведены схемы электронных часов и будильников на интегральных микросхемах серий К155, К134, таймера, универсального частотомера на интегральных микросхемах серий К155 и К500, цифровых шкал для транси-веров и радиоприемников с вакуумным индикатором ИВ-21 и полупроводниковыми индикаторами, генератора для настройки музыкальных инструментов, генератора аккордов для электромузыкальных инструментов, блоков питания цифровых устройств, щупов для настройки цифровых устройств. По сравнению с первым изданием ( 1984 г.) материал значительно обновлен. [29]
Принцип действия полупроводниковых индикаторов основан на излучении квантов света при рекомбинации носителей заряда в области p - n - перехода, к которому приложено прямое напряжение. К полупроводниковым индикаторам относится светодиод - полупроводниковый диод, в котором предусмотрена возможность вывода светового излучения из области p - n - перехода сквозь прозрачное окно в корпусе. Цвет излучения определяется материалом, из которого выполнен светодиод. Выпускают светодиоды красного, желтого и зеленого свечения. [30]