黃運米,曹書蕾,呂方怡,徐 燾,黃鵬翔,吳鑫濤
(溫州大學(xué) 數(shù)理學(xué)院,浙江 溫州 325035)
傳統(tǒng)顯示器,特別是CRT顯示器能產(chǎn)生比較大的電磁輻射[1,2],對人體有一定影響,這也是它被淘汰的重要原因之一。諸如LED顯示器的閃屏等傳統(tǒng)顯示器普遍具有的藍光對眼睛有損傷,長久使用會帶來永久性傷害[3-5]。
亞馬遜推出的產(chǎn)品kindle可能是顯示器中獨樹一幟的存在。該產(chǎn)品被稱為“電紙書”,其顯示屏為“水墨屏”,因為閱讀感受與紙質(zhì)書相仿而受到追捧。相較于產(chǎn)品功能而言,這種顯示器才是賣點。這也說明標新立異的產(chǎn)品依舊吸引大眾的目光。受到kindle賣點和減壓玩具的啟發(fā),設(shè)計的磁流體顯示器是利用磁流體自身的顏色和背景板底色產(chǎn)生對比而被肉眼看見,不會帶來視力損傷。因此可以帶給人們更加健康的視覺體驗。
本文以電磁鐵作為點陣元,利用磁性功能材料——磁流體,作為顯示材料,利用磁流體與磁場的作用以及磁流體自身的流動性,通過外加點陣型磁場,使其顯示出特定的字符或圖案。且由于磁流體的流動性,其在形成圖形的過程中,往往能在磁場的作用下呈現(xiàn)出類似花紋的簇狀形貌,十分動感有趣。采用點陣更容易實現(xiàn)編程控制,機械部分更少更精簡,輕便無聲,成本也能夠大大降低。
為了展示制作成品能夠達成預(yù)期的效果,以顯示數(shù)字時間為例。這種顯示內(nèi)容能夠同時展示磁流體視覺感官效果、磁流體變化運動情況和程序控制效果。
磁流體又稱磁性液體,是一種液體功能性材料,通常是某種強磁性納米顆粒分散在某種液態(tài)載體中形成的比較均勻穩(wěn)定的膠體。最初磁流體的研究是為解決航天器的密封問題,發(fā)展至今,磁流體因具有良好的順磁性、流動性等特性而被廣泛應(yīng)用于真空動密封、器械的連續(xù)潤滑、靶向給藥載體、礦物分離、水資源保護等領(lǐng)域。
選擇順磁性材料——納米四氧化三鐵作為磁流體材料,用油酸作為表面活性劑包覆在納米四氧化三鐵顆粒表面,使得四氧化三鐵顆粒團聚的引力變小,表面張力也會變化,從而保持了納米四氧化三鐵顆粒的相對獨立。選取含有電解質(zhì)的水基作為載液,以此來保證磁流體具有良好的流動性[6-8]。
可視的顯示部分主要是磁流體,由于磁流體自身性質(zhì)原因,長期受到向下的重力作用,不易爬升,無法構(gòu)成連續(xù)的數(shù)字筆畫。這就要求單位像素(單個電磁)必須單獨供電,并且相鄰電磁鐵的極性相反。
當(dāng)相鄰電磁鐵極性相同的時候,它們的磁場相互排斥。點陣的排布有兩種。是六邊形排布,這種方法可以提高屏上磁場有效的工作面積,減小顯示屏的尺寸。但是這種方法也存在嚴重問題:首先是最直觀的數(shù)字筆畫扭曲問題,如果陣列龐大并且顯示數(shù)字形狀大,則問題不會那么嚴重,但這樣也意味著裝置極大極重;第二是極性問題,在六邊形網(wǎng)格中,極性相反的電磁鐵嚴重向一個方向傾斜(如圖1),圖像數(shù)字的顯示變得困難費時,甚至需要不斷改變同一個電磁鐵的電流方向使之極性變化。
圖1 六邊形電磁鐵陣列
另一種點陣排布方式是普通的四邊形排布,這種方式磁流體只能在左右上下相鄰異極的電磁鐵之間轉(zhuǎn)移,而斜向的四個電磁鐵由于距離較遠不會轉(zhuǎn)移,數(shù)字的筆畫比較直,磁流體運動情況良好。
因此,本文采用了四邊形排布方式安置電磁鐵組如圖2。
圖2 四邊形電磁鐵陣列
顯示屏本質(zhì)上是裝載磁流體的容器。磁流體和載液都是液態(tài)物質(zhì),磁流體可以在載液中流動,磁流體偏重會沉積在底部,只有受到磁鐵吸引才能攀升。
將容器形狀簡單定為立方體??紤]到底部面積過大會使磁流體分攤而降低利用率,所以容器底部應(yīng)滿足長而窄的要求。再考慮到磁流體被磁鐵吸引時候的形狀,如果寬度過窄會擠壓磁流體液進而失去液滴般的形狀。綜合考慮多種因素后,最后定下的容器尺寸為長250 mm,寬10 mm,高102 mm,如圖3。且靠近電磁鐵一面的容器壁材料厚度為2 mm,避免發(fā)生電磁鐵磁性因為距離驟降而無法吸引磁流體的情況。
圖3 磁流體顯示屏
考慮到磁流體制備中使用到油性物質(zhì),吸附力強,難清理,并且顯示屏需要一個盡可能潔凈透明的視覺效果,決定在亞克力板和玻璃之間挑選其一,作為顯示屏材料。亞克力實際上是由甲基丙烯酸甲酯聚合而成,屬于高聚有機物質(zhì),與無機物相比它和油脂擁有更高的相性,經(jīng)過多次實驗也證實磁流體極易沾黏在表面,所以不適合作為容器材料。而玻璃不易沾染磁流體且容易加工,最終選用了玻璃作為容器壁材料。
本裝置通過單片機預(yù)期顯示的字符坐標和磁流體流動過程等信息轉(zhuǎn)化成鎖存器組輸出口的高低電平狀態(tài)。因本文選用電磁鐵點陣,則可通過通斷電控制點陣中每個電磁鐵產(chǎn)生磁力與否,從而在特定點上實現(xiàn)對磁流體的吸引或釋放,進而實現(xiàn)圖形顯示[9]。各組件具體功能如下。
采用Arduino Uno單片機進行控制,通過Arduino單片機對開關(guān)三極管施加有效的輸入電壓,可實現(xiàn)對電磁鐵輸入電流的通斷控制,從而達到控制電磁鐵電流的通斷以及通斷時間的目的,實現(xiàn)對磁流體的吸附,進而達到預(yù)設(shè)圖案顯現(xiàn)、變換的效果。由于Arduino編程方式簡單,庫資源豐富,具有極大的自由度和高度的可拓展性,同時豐富的接口可實現(xiàn)對多個目標的控制,非常適合簡單的外部控制,因此將其應(yīng)用在對開關(guān)三極管的控制中。
開關(guān)三極管使用方法簡單,只需要基極通過大于0.6 V的電壓即可導(dǎo)通,而Arduino單片機輸出的電壓滿足其要求,因此可達到控制開關(guān)三極管的目的。選擇的開關(guān)三極管具有體積小、耐熱性好、安全可靠,同時開關(guān)速度快等特點,其可以快速實現(xiàn)負載電流的通斷控制,能夠承受的電流大小也足夠維持整個系統(tǒng)的運作[10]。
最初的方法是直接將電磁鐵與單片機相接。由于單片機端口可以輸出一定電壓,所以原定使用單片機同時完成供電和控制的工作[11,12]。由于單片機輸出的電壓較小使得電磁鐵產(chǎn)生的磁性不大,顯示效果并不理想。如何保證電壓的同時實現(xiàn)控制是電路設(shè)計的核心問題。
為了讓電磁鐵上得到足夠大的電壓以有效吸附磁流體,采用將電磁鐵串聯(lián)至開關(guān)三極管與電源(VCC)之間的連接形式,利用代碼控制單片機電流的通斷,進而使VCC按需要通斷,將足夠大的電壓電流施加在電磁鐵上。同時為了防止大電流倒灌至單片機中,長時間運作會損壞單片機,在單片機的端口和開關(guān)三極管的基極之間串聯(lián)上一個1 kΩ的電阻,以此保護單片機。
四組電磁鐵組都采用一樣的電路結(jié)構(gòu)。顯示一個數(shù)字所需要的電磁鐵電路如圖4。
圖4 局部電路(連接圖)
本裝置主要由裝置外殼、外部電源、顯示模塊、控制模塊四部分組成。主要結(jié)構(gòu)如圖5。
圖5 結(jié)構(gòu)示意圖(部分)
見圖6。
圖6 顯示效果圖
磁流體顯示技術(shù)運用前景廣闊,其市場化運用可延伸至多個領(lǐng)域。由于磁流體運動特征新穎萌趣,能激發(fā)內(nèi)心的好奇心和藝術(shù)審美,因此十分適合用作兒童玩具的顯示器。磁流體流動過程具有極高的藝術(shù)性,將磁流體顯示屏作為裝飾物、藝術(shù)展示品等不乏是一種提高生活品位的做法。磁流體顯示技術(shù)涉及電磁原理和計算機顯示技術(shù),具有趣味性和益智性,因此制成磁流體演示儀可適用于公共場合的科普展示活動。