键盘与显示接口技术概论.ppt

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键盘与显示接口技术概论

单片机原理与应用技术;7.1 LED显示接口技术;8*8点阵LED ;单联LED数码管;双联LED数码管;四联LED数码管; 在使用发光二极管时,限流电阻的选择尤为重要,阻值过大或过小二极管都将不能正常发光,甚至烧毁器件.限流电阻Rx应满足如下条件: Rx=(Vcc一Vg)/Ig 其中:Vcc —电压; Vg—发光二极管工作时的管压降电压值(1.5-2.0V) Ig—发光二极管工作电流范围(5mA-20mA) 这样,在5V电源电压下,限流电阻Rg的取值范围是: (5.0V一2.0V)/20mARx(5.0V-1.5V)/5mA 即R二应取值为150--700欧之间,一般来说建议选用470欧;7.1.2 数码管结构:共阳与共阴; 单片机系统扩展LED数码管时多用共阳LED:共阳数码管每个段笔画是用低电平(“0”)点亮的,要求驱动功率很小; 共阴数码管段笔画是用高电平(“0”)点亮的,要求驱动功率较大. 通常每个段码要串一个数百欧姆(390)的限流电阻.;7.1.3 译码:;二、软件译码(常用);七段LED的段选码;7.1.4 显示方式:静态与动态 1.静态显示: 各数码管在显示过程中持续得到送显信号,与各数码管接口的I/O口线是专用的.无闪烁,使用的元器件较多,占I/O线多,无须扫描,节省CPU时间,编程简单. 连接:所有LED的位选均共同连接到+Vcc或GND,每个LED的8根段选线分别连接一个8位并行I/O口,从该I/O口送出相应的字型码显示字型. 特点:原理简单,显示亮度强,无闪烁,占用I/O资源较多;例1:4个LED组合的静态显示电路如下图所示 ;分析:说明4个共阴极LED静态显示3456数字的工作过程.;AB;要求:根据上图编写通过串行口和74LS164驱动共 阳LED数码管查表显示的子程序. 条件:系统有6个LED数码管,待显数据(00H—09H)已放在内部RAM35H—30H单元中(分别对应十万位→个位);DSPLY: MOV DPTR, #TABLE ;共阳LED数码管译码表首址 MOV R0,#30H ;待显数据缓冲区的个位地址 REDO: MOV A, @R0 ;通过R0实现寄存器间接寻址 MOVC A, @A+DPTR ;查表 MOV SBUF, A ;经串行口发送到74LS164 JNB TI, $ ;查询送完一个字节的第8位? CLR TI ;为下一字节发送作准备 INC R0 ;R0指向下一个数据缓冲单元 CJNE R0,#36H,REDO ;判断??否发完6个数? RET ;发完6个数就返回 TABLE:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H ;0-9共阳LED译码表 DB 92H, 82H, 0F8H, 80H,90H;回顾:串行口设定在工作方式0(SM0 SM1=00)下进行工作(系统复位时,SCON所有位清零,所以省略了对SCON的设置) 串行口作为同步移位寄存器使用,数据传输波特率固定为fosc/12,串行数据由RxD(P3.0)输入输出,同步移位脉冲由TxD (P3.1)输出,数据的发送和接受以8位为一帧数据,低位在前,高位在后,无起始位、奇偶位和停止位,在移位时钟的作用下,串行口发送缓冲器SBUF中的数据一位一位移入74LS164中.; 控制系统中的LED显示电路,除了要完成把字符转换成对应的段选码的译码功能以外,还要具有数据锁存与驱动的功能. 其中,译码功能可以通过硬件译码器完成,也可通过软件编程实现;而数据锁存与驱动只有依赖硬件电路来实现.静态显示方式的关键是多个LED需与多个I/O并行口相连,一般的并行I/O口如8255A或锁存器只具备锁存功能,还要有硬件驱动电路,再配以软件译码程序. 目前广泛使用一种集锁存、译码、驱动功能为一体的集成电路芯片,以此构成静态显示硬件译码接口电路.如美国RCA公司的CD4511是4位BCD码─7段十进制锁存译码驱动器,美国MOTOROLA公司的MC14495是4位BCD码─7段十六进制锁存译码驱动器.;;译 码 器;使用MC14495的8位LED静态显示接口 ;由图可见,被显示的数据直接由P1口的低4位输出,P

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