Вакуумный флуоресцентный дисплей: каковы преимущества драйвера накаливания переменного тока вместо постоянного?

Вопрос уже в заголовке: каковы преимущества драйвера накаливания переменного тока вместо постоянного тока для дисплеев с ЧРП? Он работает с постоянным током, так зачем инвестировать в драйвер переменного тока?

Любой?

Не могли бы вы изменить название, сказав «Вакуумный флуоресцентный дисплей» вместо «VFD»? Сначала я подумал, что речь идет о частотно-регулируемых приводах для двигателей.
Однако @mkeith изменился немного странно. Они называются частотно-регулируемыми приводами (впервые найденными в Google, а не частотно-регулируемыми приводами) не могут помочь с путаницей.
Спасибо. Людей, использующих этот сайт, будет меньше сбивать с толку, когда они прочитают заголовок вопроса. Этот сайт очень популярен.

Ответы (2)

Нить накала также является катодом устройства.

При возбуждении постоянным током один конец имеет принципиально другое напряжение смещения постоянного тока, чем другой, и это приведет к другому излучению. Это может привести к неравномерному освещению или характеристикам износа, чем при использовании переменного тока, который выравнивает смещение.

Как отмечали другие авторы, также предпочтительнее обеспечить смещение постоянного тока относительно центрального отвода нити накала или иметь источник переменного тока с центральным отводом.

Хай Спасибо за ответ. Является ли ореол также результатом DC?
В начале моей карьеры мы решили управлять нитью накала с помощью постоянного тока, и это прекрасно работало... поначалу. Примерно через год + вы могли видеть градиент на дисплее.
@ Аарон, это четкий ответ, спасибо.

Дисплей предназначен для одного или другого, поэтому важно использовать правильный тип диска.

  • Привод постоянного тока: постоянный ток через нить накала создает градиент напряжения в нити накала (катод).

ЧРП, предназначенные для постоянного тока, компенсируют градиент путем наклона нити накала, так что сторона с более высоким напряжением находится дальше от анодов и сеток. Это выравнивает яркость.

Если ваш частотно-регулируемый привод предназначен для нити накала переменного тока, и вы управляете им от постоянного тока, этот градиент катода постоянного тока приведет к тому, что одна сторона будет ярче, чем другая.

  • Привод переменного тока: Эффективный катодный градиент равен одной стороне другой.

Поскольку катодное эффективное постоянное напряжение равно, в частотно-регулируемых приводах переменного тока накала используется ненаклонная нить накала, то есть одинаковое расстояние между анодами и сетками с одной стороны до другой. Яркость даже из стороны в сторону.

Однако на катоде присутствует градиент переменного тока, который может привести к мерцанию по краям, особенно если он «бьется» с мультиплексированием дисплея. Это еще хуже, если одна сторона подключена к постоянному току, а другая к переменному току, помогает использование привода переменного тока с центральным отводом.

Если у вас есть VFD, предназначенный для постоянного тока (наклонная нить накала), и вы управляете им с помощью переменного тока, яркость дисплея будет неравномерной.

Подробнее обо всем этом здесь: https://www.noritake-elec.com/technology/general-technical-information/vfd-operation

А здесь: https://www.futaba.co.jp/en/display/vfdinfo/vinfo_caution.html

Что касается того, почему переменный ток, это пережиток времен электронных ламп: нить накала — это просто еще одна обмотка трансформатора. Так что для бытовой техники и тому подобного это имеет большой смысл.

Для бытовых устройств, таких как DVD-плеер, который я сделал много-много лет назад, я разработал свой собственный дисплей и выбрал постоянный ток, управляемый от плавающей вторичной обмотки от импульсного источника питания.

Отличный ответ, спасибо. Второй абзац очень информативен, «особенно мерцает по краям», потому что у меня есть дисплей, который, как я думал, имеет некоторые ореолы, однако после прочтения вашего ответа я думаю, что это не проблема, а результат. Спасибо.