HDSP-2301 HP [Agilent(Hewlett-Packard)], HDSP-2301 Datasheet - Page 30

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HDSP-2301

Manufacturer Part Number
HDSP-2301
Description
Four Character 5.0 mm (0.20 inch) 5 x 7 Alphanumeric Displays
Manufacturer
HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Datasheet
Figure 17. 82S2708 PROM Listing
Display Power
Dissipation
The HDSP-2000 combines a sig-
nificant amount of logic and
display capability in a very small
package. As such, on-board power
dissipation is relatively high and
thermal design of the display
mounting becomes an important
consideration. The HDSP-2000 is
designed to permit operation over
a wide range of temperature and
supply voltages. The design of a
heat sink to maintain a junction
temperature of less than 125 C
for a multiple package system
where every electrical input oper-
ates at maximum voltage and
current would be difficult at best.
However, in virtually all applica-
tions, the actual power dissipation
is only a small fraction of the
maximum power dissipation,
since V
a fraction of the 35 LEDs are on at
any time, and the duty factor is
never 20%. The calculation of
ADDRESS
PROM
0D0
1D0
0A0
0B0
0C0
0E0
0F0
1A0
1B0
1C0
1E0
1F0
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
COL
EE E4 EE EE E2 FF E6 FF EE EE E0 EC E2 E0 E8 EE
EE E4 FE EE FE FF FF EF F1 EE E1 F1 F0 F1 F1 EE
FF FF E4 E1 E8 FF E0 EE E4 E0 FF E0 E4 E0 EE EE ROW 1
FF EE EE EE EE E0 EE E1 FF E4 EE EE FF FF FF FF
E0 E4 EA EA E4 F8 E8 EC E2 E8 E4 E0 E0 E0 E0 E0
FE EE FE EE FF F1 F1
E6 E0 F0 E0 E1 E0 E2 ED F0 E4 E1 F0 EC E0 E0 E0
F6 ED E0 E0 E4 E0 E0 E0 E0 F1 E0 E2 E4 E8 E8 EA
F1 F0 E4 E1 E4 F1 E1 F1 E8 E4 E0 E4 F5 E4 F1 F1 ROW 2
F1 F5 F1 F1 F5 E5 EA E1 F1 E4 F1 F1 F5 F1 F1 F5
E0 E4 EA EA EF F9 F4 EC E4 E4 F5 E4 E0 E0 E0 E1
F1 EC F1 F1 E6 F0 E8 E1 F1 F1 EC EC E4 E0 E4 F1
F1 EA E9 F1 E9 F0 F0
F1 F1 F1 F1 E4 F1 F1
E6 E0 F0 E0 E1 E0 E5 F3 F0 E0 E0 F0 E4 E0 E0 E0
F9 F3 E0 E0 E4 E0 E0 E0 E0 F1 E0 E4 E4 E4 F5 F5
F1 F0 E4 E1 E2 FB E2 F1 FE E2 E0 E4 EE E8 FB F1 ROW 3
F1 F5 F1 F1 F5 E2 EA E1 EA EE F0 F1 F5 F1 F1 F5
E0 E4 EA FF F4 E2 F4 E8 E8 E2 EE E4 E0 E0 E0 E2
F3 E4 E1 E1 EA FE F0 E2 F1 F1 EC E0 E8 FF E2 E1
E1 F1 E9 F0 E9 F0 F0
F1 F1 F1 F0 E4 F1 F1
E4 EE F6 EE ED EE E4 F3 F6 EC E1 F2 E4 FA F6 EE
F1 F1 F6 EF FF F1 F1
is less than 5.25 V, only
HEXIDECIMAL DATA
F1 F1 F1 FF EE E0 EE E4 E0
F0 F1 E4 E1 F2 F0 FB F9 F1
F1
F0 F1 E4 E1 F4 F0 F5 F5 F1
F1 EA EA E2 E8 E8 E2 F1 E0
F1 F1 F1 FF E4 E4 E4 E2 EA
F F1 E1 E8 F0 E2 EA E0
power dissipation is important
since the result is largely a func-
tion of external circuit
parameters. The minimization of
power dissipation will reduce the
amount of heat sinking required
for the displays. Furthermore, by
the Arrhenius model, the display
reliability is increased by 40% for
a 10 C reduction in junction tem-
perature. Thus, reduced power
dissipation or better heat sinking
can also increase the reliability of
the display system.
Calculation of power dissipation
in the HDSP-2000 display family
can be made using the following
formulas:
where
P
P(I
D
+ P(I
CC
= P(I
) = I
COL
CC
CC1
)
) + P(I
V
CC
REF
2B0
2C0
2D0
2E0
3A0
3B0
3C0
3D0
3E0
280
290
2A0
2F0
300
320
360
370
3F0
200
210
220
230
240
250
260
270
310
330
340
350
380
390
)
ED F1 EE F0 E9 FC FC F3 FF E4 E1 F8 F0 F5 F3 F1
FE F1 FE EE E4 F1 EA F1 E4 E4 E4 E8 E4 E2 E0 E0
EE EE FF EE E2 EE EE F0 EE EC E0 F0 E2 E0 E8 E4
EE F1 FE EE FE FF F0 EF F1 EE EE F1 FF F1 F1 EE
F1 F0 E4 E1 EF F5 F4 FF E9 FF FF F5 E4 FF F5 F5 ROW 4
FF F7 F7 F0 FD F5 EA FF E4 EE E8 FF FD FD F7 F7
E0 E4 E0 EA EE E4 E8 F0 E8 E2 FF FF EC FF E0 E4
F5 E4 EE E6 F2 E1 FE E4 EE EF E0 EC F0 E0 E1 E2
E2 E1 F9 F1 F3 F1 EE ED F9 E4 E1 F4 E4 F5 F9 F1
F9 F3 F9 F0 E4 F1 F1 F1 EA EF E2 E8 E0 E2 E0 F5
F1 F0 E4 E1 E4 FB F8 EA E5 E2 E0 EE F5 E8 FB F1 ROW 5
F1 F1 F5 F5 F1 F8 EA E1 EA E4 E4 F1 F1 F5 F5 F1
E0 E4 E0 FF E5 E8 F5 E0 E8 E2 EE E4 EC E0 E0 E8
F9 E4 F0 E1 FF E1 F1 E8 F1 E1 EC EC E8 FF E2 E4
F5 FF E9 F0 E9 F0 F0 F1 F1 E4 E1 F4 F0 F1 F1 F1
F0 F5 F4 E1 E4 F1 EA F5 EA E4 E8 E8 E2 E2 E0 E0
E0 EF F1 F0 F1 FF E4 E1 F1 E4 E1 F8 E4 F5 F1 F1
F6 ED F0 EE E4 F1 F1 F5 E4 E1 E4 E4 E4 E4 E0 EA
F1 F0 E4 E1 E2 F1 F0 EA E1 E4 E0 E4 EE E4 F1 F1 ROW 6
F1 F1 F5 F5 F1 F0 EA E1 F1 E4 E0 F1 F1 F5 F5 F1
E0 E0 E0 EA FE F3 F2 E0 E4 E4 F5 E4 E8 E0 EC F0
F1 E4 F0 F1 E2 F1 F1 F0 F1 E2 EC E8 E4 E0 E4 E0
F5 F1 E9 F1 E9 F0 F0 F1 F1 E4 F1 F2 F0 F1 F1 F1
F0 F2 F2 F1 E4 F1 E4 FB F1 E4 F0 E8 E1 E2 E0 E0
E0 F1 F9 F1 F3 F0 E4 F1 F1 E4 F1 F4 E4 F5 F1 F1
F0 E1 F0 E1 E5 F3 EA F5 EA F1 E8 E4 E4 E4 E0 F5
FF F0 FF FF E1 FF E0 FB E1 E0 FF E0 E4 E0 EE EE ROW 7
FF EE EE EE EE E0 FB E1 FF E4 E4 EE FF FF FF FF
E0 E4 E0 EA E4 E3 ED E0 E2 E8 E4 E0 F0 E0 EC E0
F0 ED F1 EE E4 EE E4 F1 F1 E4 FF EE E0 EE E0 FF
E0 EF F6 EE ED EE E4 EE F1 EE EE F2 EE F5 F1 EE
F0 E1 F0 FE E2 ED E4 EA F1 EE FF E2 E4 E8 E0 EA
(7)
(8)
where
where
22
P(I
P(I
P(I
(n/35) D.F.
when V
during times t and T
P(I
(n/35) D.F.
when V
continuously to the display
(t + T + T
when V
the time T
V
when V
and V
continuously to display
CC
REF
CC
REF
COL
) = I
(n/35)
) = (I
) = 5 (I
) = 5 I
CC
B
CC
CC
B
is logical 0
CC1
is applied
is connected to V
B
CC2
B
is applied
is turned off during
)
COL
CC2
V
CC
– I
V
– I
COL
(t + T)/
CC1
CC1
B
)
) V
CC
CC
(10)
(11)
(12)
(9)

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