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Solución:
Los VFD son funcionalmente equivalentes a los tubos de vacío.
De hecho, dado que algunos tienen una cuadrícula de control para permitir que la pantalla se multiplexe, en realidad se pueden usar como un triodo y amplificar una señal.
Para usar un VFD, debe tener una comprensión básica de cómo funcionan los tubos de vacío.
Básicamente, un tubo de vacío tiene tres componentes:
- El filamento (también llamado cátodo)
- La cuadrícula
- La placa (también llamada ánodo)
El filamento se calienta, lo que hace que libere electrones, un proceso llamado emisión termoiónica. Dado que los electrones tienen carga negativa, si hay una pieza de metal cercana con una carga eléctrica más positiva que los electrones del cátodo, los electrones serán atraídos hacia ella, lo que permitirá que fluya una corriente.
La rejilla se coloca entre el ánodo y el cátodo. Si la rejilla se vuelve más negativa que el cátodo, repele la nube de electrones, lo que evita que fluya cualquier corriente. Dado que la rejilla no se calienta, no emite electrones por sí misma.
Esto forma la base de cada tubo de vacío.
Un VFD es básicamente un triodo, excepto que el ánodo está recubierto con fósforo. Por lo tanto, cuando el ánodo es más positivo que el cátodo, los electrones libres en la nube de electrones del cátodo fluyen hacia el ánodo y en el proceso golpean el fósforo, excitándolo.
Este proceso es muy similar (básicamente idéntico) a cómo funcionan los televisores CRT.
Ahora, dado que su pantalla tiene cuadrículas de control (las secciones de malla rectangulares sobre los dígitos), se requiere otra cosa para controlar su VFD.
Básicamente, se comporta de manera muy similar a una pantalla multiplexada. Cada segmento en cada pantalla está conectado en paralelo. Por lo tanto, si deja flotando todas las cuadrículas de control, cualquier señal con la que maneje la pantalla estará presente en todos los caracteres.
Al conducir todas las rejillas de control menos una más negativa que el filamento/cátodo, solo ese dígito estará activo, ya que las rejillas de control evitarán que la corriente del cátodo llegue a cualquiera de los otros caracteres.
Los VFD usan cátodos calentados directamente, por lo que el cátodo es fácilmente visible. Los tres cables horizontales muy finos que recorren todo el ancho de la pantalla son el cátodo.
Supongo que el filamento probablemente toma alrededor de 2-6V a cien ma más o menos. NO debe brillar visiblemente en absoluto. El voltaje del ánodo probablemente debería ser de aproximadamente 30-60v, y la red de unos pocos V- (aunque creo que impulsar la red positiva también podría funcionar, si agota con éxito los electrones locales disponibles. Solo he jugado con válvulas VFD de un solo dígito sin rejillas).
Su mejor opción es rastrear las conexiones en la parte posterior de la unidad e intentar encender una fuente de alimentación de banco.
Los rastros amarillos que ves en la vista trasera son las conexiones eléctricas internas. Debería poder averiguar el pinout de ellos.
El pin en cada extremo es casi definitivamente las conexiones de filamento.
Si tiene algunas fuentes de alimentación de banco (tres, aunque creo que podría arreglárselas con dos), debería poder hacer que al menos parte de la pantalla se ilumine sin demasiados problemas. Hacer que muestre números útiles es otro asunto.
Sin embargo, aún es más fácil que los tubos nixie.
Referencias útiles:
http://www.cjseymour.plus.com/elec/valves/valves.htm
http://simple.wikipedia.org/wiki/Vacuum_tube
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_tube
http://en.wikipedia.org/wiki/Control_grid
http://en.wikipedia.org/wiki/Triodo
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display
Encontrará mucha información si busca “reloj VFD”. Convenientemente, Ladyada detalló el diseño de su reloj VFD, incluido el controlador de impulso.
Los tubos como VFD, Nixies, Decatrons, etc. requieren alto voltaje para encender el gas en el tubo. Para nixies, esto es alrededor de 170 VCC. Los VFD no son tan malos, solo necesitan alrededor de 30-50 VCC.
El consumo de corriente para los tubos IV-18 es de aproximadamente 8 mA por dígito y 11 mA para la red. ¡Recuerde, sin embargo, que solo iluminamos un dígito a la vez! Entonces, necesitamos alrededor de 20 mA en total (también medimos esto en el circuito para verificar).
‘¡Supongamos que tienes que rastrear los pines para descubrir cuáles están conectados dónde, sin embargo! Parece que la selección actual de Futuba tiene controladores integrados.
Acuérdate de que tienes el privilegio explicar tu experiencia si te fue de ayuda.