многофункциональный индикаторный оптрон
Классы МПК: | H01L31/12 связанные с одним или несколькими электрическими, например электролюминесцентными, источниками света конструктивным путем, например путем формирования на общей подложке или внутри нее, и кроме того электрически или оптически связанные с этими источниками света G11C11/42 с использованием оптоэлектронных приборов, те светоизлучающих и фотоэлектрических устройств, связанных оптически или электрически H03K3/42 с использованием в качестве активных элементов оптоэлектронных приборов, те светоизлучающих и фотоэлектрических приборов, электрически или оптически связанных G02F3/00 Оптические логические элементы; бистабильные оптические устройства |
Автор(ы): | Трофимов Юрий Васильевич (BY), Поседько Валерий Сергеевич (BY), Поседько Алла Станиславовна (BY), Сивенков Владимир Кириллович (BY) |
Патентообладатель(и): | Институт электроники Национальной академии наук Беларуси (BY) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1999-04-07 публикация патента:
27.09.2001 |
Изобретение относится к оптоэлектронному приборостроению и может быть использовано для создания оптоэлектронных преобразователей и информационных матричных дисплеев. Многофункциональный индикаторный оптрон содержит расположенные в корпусе первый и второй фотоприемники, оптически связанные соответственно с первым и вторым оптическими входами устройства и электрически соединенные между собой первыми входами. Вторые входы первого и второго фотоприемников соединены соответственно с первым и вторым электрическими входами устройства. Светодиод оптически связан с первым фотоприемником и первым оптическим входом устройства, катод светодиода соединен с вторым входом второго фотоприемника. Третий электрический вход устройства соединен с первыми входами первого и второго фотоприемников, анод светодиода - с вторым входом первого фотоприемника и через первый резистор с четвертым электрическим входом устройства. Катод светодиода через второй резистор соединен с четвертым электрическим входом устройства. В результате повышается надежность в работе устройства в условиях изменяющихся фоновой засветки и напряжения питания при одновременном расширении его функциональных возможностей. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
1. Многофункциональный индикаторный оптрон, содержащий расположенные в корпусе первой и второй фотоприемники, оптически связанные соответственно с первым и вторым оптическими входами устройства и электрически соединенные между собой первыми входами, вторые входы первого и второго фотоприемников соединены соответственно с первым и вторым электрическими входами устройства; светодиод, оптически связанный с первым фотоприемником и первым оптическим входом устройства, катод светодиода соединен с вторым входом второго фотоприемника, отличающийся тем, что третий электрический вход устройства соединен с первыми входами первого и второго фотоприемников, анод светодиода соединен с вторым входом первого фотоприемника и через первый резистор с четвертым электрическим входом устройства, а катод светодиода через второй резистор соединен с четвертым электрическим входом устройства. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что фотоприемники оптически соединяются с оптическими входами устройства через соответствующие поляризаторы с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что спектральные характеристики светодиода и первого фотоприемника отличаются от спектральной характеристики второго фотоприемника. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что встречно параллельно с первым светодиодом включен второй светодиод, оптически связанный с вторым фотоприемником и с соответствующим ему оптическим входом устройства, причем спектральные характеристики второго светодиода и второго фотоприемника совпадают, а катод и анод второго светодиода соединены соответственно с первым и вторым электрическими входами устройства. 5. Устройство по пп.1 - 4, отличающееся тем, что в качестве фотоприемников используются фоторезисторы.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к оптоэлектронному приборостроению и может быть использовано для создания оптоэлектронных преобразователей и информационных матричных дисплеев. Известен оптический бистабильный прибор [1], содержащий расположенные в корпусе фотодиод, лазерный диод и модулятор, соединенные таким образом, что появление фототока в цепи фотодиода, возникающее при его освещении внешним источником света, приводит к возрастанию тока накачки лазерного диода, увеличивая его излучение, часть которого по цепи положительной обратной связи попадает на фотодиод. Известен оптрон с функцией запоминания [2], состоящий из трех светодиодов, двух фотодиодов и двух транзисторов, причем первый фотодиод располагается в базовой цепи выходного транзистора и связан оптически с первым светодиодом, а второй светодиод находится в коллекторной цепи выходного транзистора и связан оптически с первым фотодиодом, что обеспечивает эффект памяти. Данные устройства достаточно сложны и не обеспечивают устойчивой работы при наличии фоновой засветки, так как не позволяют различать фоновый и информационный оптические сигналы. Наиболее близким по технической сущности является оптоэлектронный прибор [3] , содержащий расположенные в корпусе лазерный диод и соединенные с ним электрически два фототранзистора с гетеропереходами, каждый из которых связан с соответствующими электрическими и оптическими входами устройства, причем лазерный диод соединен оптически с одним из фототранзисторов. Данное устройство не обеспечивает надежной работы в условиях изменяющихся фоновой засветки и напряжения питания, так как эти факторы могут приводить к самопроизвольному включению и выключению лазерного диода даже при отсутствии соответствующего управляющего оптического сигнала. Кроме того, данное изобретение не позволяет включать и выключать лазерный диод электрическими управляющими сигналами, что значительно сужает область его возможного применения. Технической задачей, которую позволяет решить данное изобретение, является повышение надежности работы в условиях изменяющихся фоновой засветки и напряжения питания при одновременном расширении его функциональных возможностей. Поставленная техническая задача решается тем, что в устройстве, содержащем расположенные в корпусе первый и второй фотоприемники, оптически связанные соответственно с первым и вторым оптическими входами устройства и электрически соединенные между собой первыми входами, вторые входы первого и второго фотоприемников соединены соответственно с первым и вторым электрическими входами устройства, светодиод, оптически связанный с первым фотоприемником и первым оптическим входом устройства, причем катод светодиода соединен с вторым входом второго фотоприемника; третий электрический вход устройства соединен с первыми входами первого и второго фотоприемников, анод светодиода соединен с вторым входом первого фотоприемника и через первый резистор с четвертым электрическим входом устройства, катод светодиода через второй резистор соединен с четвертым электрическим входом устройства. Для эффективного решения поставленной технической задачи фотоприемники оптически соединяются с оптическими входами устройства через соответствующие поляризаторы с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации. Для эффективного решения поставленной технической задачи спектральные характеристики светодиода и первого фотоприемника выбирают отличающимися от спектральной характеристики второго фотоприемника. Для эффективного решения поставленной технической задачи встречно-параллельно с первым светодиодом включен второй светодиод, оптически соединенный с вторым фотоприемником и соответствующим ему оптическим входом устройства, причем спектральные характеристики второго светодиода и второго фотоприемника совпадают, а катод и анод второго светодиода соединены соответственно с первым и вторым электрическими входами устройства. Для эффективного решения поставленной технической задачи в качестве фотоприемников используются фоторезисторы. Повышение надежности работы устройства в предлагаемом изобретении достигается за счет уменьшения влияния на работу устройства фоновой засветки и нестабильности напряжения источника питания. Под фоновой засветкой понимаются внешние неинформативные оптические сигналы (например, солнечная засветка и др. ), поступающие параллельно с управляющим оптическим сигналом или без него на оба оптических входа устройства. Повышение надежности проявляется в том, что включение и выключение светодиода оптрона происходят только при наличии соответствующего управляющего оптического сигнала, а не в результате влияния вышеуказанных дестабилизирующих факторов. Расширение функциональных возможностей устройства в заявляемом изобретении выражается в появлении функций электрического управления включением и выключением светодиода (в дополнение к функции оптического управления, как сделано в прототипе), причем электрическое управление можно реализовать как зависимым, так и независимым от внешних оптических управляющих сигналов. Другими словами, заявляемое устройство представляет собой бистабильный индикаторный оптрон, переключаемый из одного устойчивого состояния в другое как оптическими, так и электрическими сигналами, и обеспечивающий оптическую и электрическую индикацию выбранного состояния. Кроме того, при определенных условиях заявляемое устройство позволяет производить следящую индикацию электрического информационного сигнала синхронно с появлением последнего на входе устройства. Использование поляризаторов с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации позволяет повысить надежность работы устройства и упростить его конструктивное исполнение и оптическое управление. Действительно, работоспособность устройства не нарушается, если управляющие оптические сигналы (включающие либо выключающие), в качестве которых используются оптические сигналы, линейно поляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях, будут поступать одновременно на два фотоприемника. Поэтому в данном случае допускается объединение обоих оптических входов в один общий. Аналогичный эффект в заявляемом устройстве достигается и при использовании фотоприемников с разной спектральной чувствительностью, однако в этом случае в качестве управляющих сигналов используются различные по спектру оптические сигналы, спектрально согласованные с соответствующими фотоприемниками, при этом не требуется оптически разделять светодиод от второго фотоприемника, что упрощает конструктивное выполнение устройства. Встречно-параллельное включение двух светодиодов с разными спектральными характеристиками, согласованными с спектральными характеристиками соответствующих фотоприемников, позволяет увеличить число устойчивых состояний оптрона до трех, при этом никаких дополнительных управляющих сигналов не требуется. Для упрощения решения поставленной технической задачи в заявляемом устройстве в качестве фотоприемников используются фоторезисторы. Сущность изобретения поясняется фиг. 1 - 3. На фиг. 1 приведена структурная схема заявляемого устройства с одним светодиодом и двумя фотоприемниками, где 1 - корпус устройства; 2, 3 - соответственно первый и второй оптические входы устройства; 4 - 7 - соответственно первый, второй, третий и четвертый электрические входы устройства; 8 - светодиод; 9, 10 - первый и второй фотоприемники: 11, 12 - первый и второй резисторы. На фиг. 2 приведена структурная схема заявляемого устройства с поляризаторами, где 13, 14 - соответственно первый и второй поляризаторы с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации. На фиг. 3 приведена структурная схема заявляемого устройства с двумя светодиодами, где 8 - первый светодиод; 15 - второй светодиод. В заявляемом устройстве (фиг. 1), расположенном в корпусе 1 с двумя оптическими 2, 3 и четырьмя электрическими 4-7 входами, анод и катод светодиода 8 соединены соответственно с первым и вторым электрическими входами устройства, первые входы первого 9 и второго 10 фотоприемников соединены между собой и с третьим электрическим входом 6 устройства, вторые входы первого 9 и второго 10 фотоприемников соединены соответственно с анодом и катодом светодиода 8, анод и катод светодиода 8 соединены соответственно через первый 11 и второй 12 резисторы с четвертым электрическим входом устройства. В заявляемом устройстве (фиг. 2) первый 9 и второй 10 фотоприемники оптически соединены с соответствующими оптическими входами 2, 3 устройства соответственно через первый 13 и второй 14 поляризаторы с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации. В заявляемом устройстве (фиг. 1) спектральные характеристики светодиода 8 и первого фотоприемника 9 отличаются от соответствующей характеристики второго фотоприемника 10. Встречно-параллельно с первым светодиодом 8 в заявляемом устройстве (фиг. 3) включен второй светодиод 15, оптически связанный с вторым фотоприемником 10, причем спектральные характеристики последних совпадают, катод и анод второго светодиода 15 соединены соответственно с первым 4 и вторым 5 электрическими входами устройства. В заявляемом устройстве (фиг. 1-3) в качестве фотоприемников 9, 10 используют фоторезисторы. В конкретном исполнении оптрон выполнен в непрозрачном герметичном корпусе 1 с двумя пространственно разделенными прозрачными окнами (оптические входы 2, 3) и четырьмя электрическими выводами (электрические входы 4-7). В случае объединения оптических входов 2, 3 в один общий вход, любой оптический управляющий сигнал одновременно поступает на оба фотоприемника 9, 10. В качестве фотоприемников 9, 10 используются миниатюрные тонкопленочные фоторезисторы на основе полупроводниковых соединений сульфида, селенида кадмия с максимумом спектральной чувствительности на длине волны



1. Пат. США N 4675518, МКИ G 01 J 1/32, опубл. 23.06.87. 2. Заявка Японии 60-187067, МКИ H 01 L 31/12, опубл. 24.09.85. 3. Пат. США N 5331659, МКИ6 H 01 S 3/19, опубл. 19.04.94.
Класс H01L31/12 связанные с одним или несколькими электрическими, например электролюминесцентными, источниками света конструктивным путем, например путем формирования на общей подложке или внутри нее, и кроме того электрически или оптически связанные с этими источниками света
Класс G11C11/42 с использованием оптоэлектронных приборов, те светоизлучающих и фотоэлектрических устройств, связанных оптически или электрически
Класс H03K3/42 с использованием в качестве активных элементов оптоэлектронных приборов, те светоизлучающих и фотоэлектрических приборов, электрически или оптически связанных
Класс G02F3/00 Оптические логические элементы; бистабильные оптические устройства
оптический наногенератор - патент 2465623 (27.10.2012) | ![]() |
оптический наногенератор - патент 2462740 (27.09.2012) | ![]() |
оптический jk-нанотриггер - патент 2461032 (10.09.2012) | ![]() |
оптический т-триггер - патент 2461031 (10.09.2012) | ![]() |
оптический jk-триггер - патент 2458377 (10.08.2012) | ![]() |
способ фотопереключения ретинальсодержащего белка и оптический логический элемент на его основе - патент 2420773 (10.06.2011) | ![]() |
оптический т-нанотриггер - патент 2416117 (10.04.2011) | ![]() |
оптический rs-нанотриггер - патент 2411562 (10.02.2011) | ![]() |
оптическое невзаимное устройство - патент 2359300 (20.06.2009) | ![]() |
магнитооптический вентиль - патент 2324209 (10.05.2008) | ![]() |