对于共阴极数码管编码表的七段数码管显示器,其公共端应接

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七段LED数码管的原理
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单片机控制装置与调试任务六 数码管显示应用.ppt 34页
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··········
//主函数部分,完成定时器0的初始化,定时中断的初始化
void main(void)
{ TMOD=0x01;
//设置定时器0工作在方式0
//设置定时器0的初值
//开总中断,开定时器0中断
disbuf[0]=tab[0];
//初始化8位数码管显示的缓冲单元
disbuf[1]=tab[1];
//分别为&0、1、2、3、4、5、6、7&
disbuf[2]=tab[2];
disbuf[3]=tab[3];
disbuf[4]=tab[4];
disbuf[5]=tab[5];
disbuf[6]=tab[6];
disbuf[7]=tab[7];
//开定时器0
//主循环程序
} /*定时器0中断服务程序*/ //定时器0中断服务程序,用于数码管的动态扫描
void tim1(void)interrupt 1 using 1
{ TH0=0 //设置定时器0的初值
*每隔2ms定时中断一次,必须对定时器0重新赋初值*
//共阳极发送0xff到字位口,可以使所有的位选通线都无效
Px=disbuf[index++];
//锁存所要显示的字段码到字形锁存器74LS377中,并使显示索引自加1
//置指针指向的位的字位选通有效
index=index&0x07;
//索引&index&和0x07,经过&&&(表示与运算)后,能保证索引&index&的值不超过&7&
wei=_cror_(wei,1);
//字位选通值右移,下次中断时选通下一位数码管
(6) 实验结果
经过程序的调试,编译,并下载到单片机,可以在设备上显示,也可用仿真软件仿真,得出仿真效果图5-15所示。图5-15是反向集成驱动数码管动态显示数字ISIS仿真效果图。
反向集成驱动数码管总线控制显示数字ISIS仿真效果图 六、作业练习
1. 静态显示:数码管从左到右依次滚动显示0~7,程序通过每次仅循环选通一只数码管。
2. 动态显示:数码管向左滚动显示5个字符构成的数字串。 * 任务六
数码管显示应用 一、 任务背景知识
七段数码管属于分段式半导体显示器件,其基本单元是发光二极管,是单片机应用系统中最常用的输出设备,通常使用LED显示器来显示各种数字或符号。当外加正向电压时,发光二极管可以将电能转换为光能,从而能够发出清莹悦目的光线。这种显示器具有显示清晰、亮度高、接口方便、价格便宜等优点,广泛应用于各种控制系统中。图5-1所示为常见的各种数码管的外形。
图6-1 常见数码管外形
1、硬件模块介绍
在本任务讲解中,主要用到MCU01主机模块和MCU04显示模块中的八位数码管显示单元。主机模块在之前的任务中已经分析,此处不在作介绍,这里将主要分析MCU04显示模块中的八位数码管显示单元的相关内容。如图5-2所示。 图6-2
MCU04显示模块中的八位LED数码管的显示单元
2、LED七段数码管显示器结构及原理
LED七段数码管通常由八个LED发光二极管组成,其中7个发光二极管构成七段字形,另一个构成小数点,通常称作七段数码管,如图5-3所示。
(1)共阳极结构图
(2)共阴极结构图
(3)外形和引脚排列图
LED七段数码管的内部结构、外形和引脚排列
LED七段数码管分为共阳极接法(8个发光二极管与阳极相连)和共阴极接法(8个发光二极管与阴极相连),具体结构如图4-3所示。控制多位数码管的公共端可以实现某位的亮或暗,如共阳极端接高电平或共阴极端接地。在实际应用中常将一个八位并行数据送到相应引脚,输出数据的不同可获得不同的数字或字符。因此可将LED各段码与数据位建立如表4-1所示的对应关系。将控制LED显示的八位数据称为段选码。
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在protel中怎么找到七段LED显示器,急需,谢谢。。。。
22:49:52  
13523&查看
本帖最后由 eehome 于
10:09 编辑
在protel中怎么找到七段LED显示器,急需,谢谢。。。。
高级工程师
10:37:20  
7SEG-COM-AN-GRN:带公共端共阳极七段绿色数码管
7SEG-COM-CAT-RED:带公共端共阴极七段红色数码管
7SEG-BCD-GRN:七段BCD绿色数码管
7SEG-MPX4-CA-GRN:四个七段共阴绿色数码管
16:22:58  
在Library中搜索HDSP就行啦!!!
(15.71 KB, 下载次数: 24)
16:21 上传
等待验证会员
22:36:07  
在Library中搜索HDSP就行啦!!!
我的7.8的里面没得啊
有两个在一起的
等待验证会员
22:39:56  
就是这个实在没得办法 啊
(15.96 KB, 下载次数: 1)
22:39 上传
(15.96 KB, 下载次数: 7)
22:39 上传
16:35:59  
同样是菜鸟,找元器件都不知道怎么找
15:41:29  
7se就可以啦??????
助理工程师
17:02:33  
protel中怎么找到七段LED显示器
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数码管的工作原理与编码显示接口分析
来源:电子发烧友网 作者:日 17:40
[导读] 数码管的一种是半导体发光器件,数码管的工作原理是通过单片机的I/O端口进行驱动数码管的各个段码,点亮不同的段码从而形成字符显示出我们要的数字。
  数码管的一种是半导体发光器件,数码管的工作原理是通过单片机的I/O端口进行驱动数码管的各个段码,点亮不同的段码从而形成字符显示出我们要的数字。
  数码管是一类价格便宜、使用简单,通过对其不同的管脚输入相对的电流,使其发亮,从而显示出数字能够显示 时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数的器件。在电器特别是家电领域应用极为广泛,如显示屏、空调、热水器、冰箱等等。绝大多数热水器用的都是数码管,其他家电也用液晶屏与荧光屏。
  数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。
  常用的LED显示器有LED状态显示器(俗称发光二极管)、LED七段显示器(俗称数码管)和LED十六段显示器。发光二极管可显示两种状态,用于系统状态显示;数码管用于数字显示十六段显示器用于字符显示。
  数码管结构
  数码管由8个发光二极管(以下简称字段)构成,通过不同的组合可用来显示数字0~9、字符A ~ F、H、L、P、R、U、Y、符号&-&及小数点&。&。
  数码管的外形结构如下图所示。数码管又分为共阴极和共阳极两种结构。
  数码管的工作原理
  共阳极数码管的8个发光二极管的阳极(二极管正端)连接在一起。通常,公共阳极接高电平(一般接电源),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为低电平时,则该端所连接的字段导通并点亮。根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能吸收额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。
  共阴极数码管的8个发光二极管的阴极(二极管负端)连接在一起。通常,公共阴极接低电平(一般接地),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为高电平时,则该端所连接的字段导通并点亮,根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能提供额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。
  数码管驱动方式
  直流驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多。
  动态显示驱动是将所有数码管通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示。将所有数码管的8个显示笔划&a,b,c,d,e,f,g,dp&的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。
  数码管字形编码
  要使数码管显示出相应的数字或字符,必须使段数据口输出相应的字形编码。对照图1(a),字型码各位定义为:数据线D0与a字段对应,D1与b字段对应&&,依此类推。如使用共阳极数码管,数据为0表示对应字段亮,数据为1表示对应字段暗;如使用共阴极数码管,数据为0表示对应字段暗,数据为1表示对应字段亮。如要显示&0&,共阳极数码管的字型编码应为:B(即C0H);共阴极数码管的字型编码应为:B(即3FH)。依此类推。
  静态显示接口
  静态显示是指数码管显示某一字符时,相应的发光二极管恒定导通或恒定截止。这种显示方式的各位数码管相互独立,公共端恒定接地(共阴极)或接正电源(共阳极)。每个数码管的8个字段分别与一个8位I/O口地址相连,I/O口只要有段码输出,相应字符即显示出来,并保持不变,直到I/O口输出新的段码。采用静态显示方式,较小的电流即可获得较高的亮度,且占用CPU时间少,编程简单,显示便于监测和控制,但其占用的口线多,硬件电路复杂,成本高,只适合于显示位数较少的场合。
  动态显示接口
  动态显示是一位一位地轮流点亮各位数码管,这种逐位点亮显示器的方式称为位扫描。通常,各位数码管的段选线相应并联在一起,由一个8位的I/O口控制;各位的位选线(公共阴极或阳极)由另外的I/O口线控制。动态方式显示时,各数码管分时轮流选通,要使其稳定显示,必须采用扫描方式,即在某一时刻只选通一位数码管,并送出相应的段码,在另一时刻选通另一位数码管,并送出相应的段码。依此规律循环,即可使各位数码管显示将要显示的字符。虽然这些字符是在不同的时刻分别显示,但由于人眼存在视觉暂留效应,只要每位显示间隔足够短就可以给人以同时显示的感觉。
  采用动态显示方式比较节省I/O口,硬件电路也较静态显示方式简单,但其亮度不如静态显示方式,而且在显示位数较多时单片机要依次扫描,占用CPU较多的时间。
  常见问题解读
  恒流驱动与非恒流驱动对数码管的影响主要有:
  显示效果
  由于发光二极管基本上属于电流敏感器件,其正向压降的分散性很大, 并且还与温度有关,为了保证数码管具有良好的亮度均匀度,就需要使其具有恒定的工作电流,且不能受温度及其它因素的影响。另外,当温度变化时驱动芯片还要能够自动调节输出电流 的大小以实现色差平衡温度补偿。
  安全性
  即使是短时间的电流过载也可能对发光管造成永久性的损坏,采用恒流驱动电路后可防止 由于电流故障所引起的数码管的大面积损坏。
  另外,我们所采用的超大规模集成电路还具有级联延时开关特性,可防止反向尖峰电压对发光二极管的损害。超大规模集成电路还具有热保护功能,当任何一片的温度超过一定值时可自动关断,并且可在控制室内看到故障显示。
  关于亮度一致性的问题是一个行业内的常见问题。
  影响一致性主要有两个大的因素。
  一是使用原材料芯片的选取,一是使用数码管时采取的控制方式。
  1、原材料--芯片的VF和亮度和波长是一个正态分布,即使筛选过芯片,VF和亮度和波长已在一个很小的范围了,生产出来的产品还是在一个范围内,结果就是亮度不一致。
  2、要保证数码管亮度一样,在控制方式选取上也有差别最好的办法是恒流控制,流过每一个发光二极管的电流都是相同的,这样发光二极管看起来亮度就是一样的了。如恒压控制,则导致VF不相同的发光二极管分到的电流不相同,所以亮度也不同。
  当然以上二个条件是相辅相成的。
  怎样测量数码管引脚,分共阴和共阳?
  找公共共阴和公共共阳:首先,我们找个电源(3到5伏)和1个1K(几百欧的也行)的电阻,VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的,找到一个就够了,然后GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的。也可以直接用数字万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。
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共阴共阳七段数码管数码管编码
共阴共阳七段数码管数码管编码七段共阴数码管电子钟PLC程序设计原理
1.用四个七段数码管分别显示“时十位”、“时个位”、“分十位”和“分个位”。
2.用两个发光二极管显示“秒闪烁”。
3.有“预置”和“校对”时间功能。
X0—运行开关,X1—预置按钮;Y0—A,Y1—B,Y2—C,Y3—D,Y4—E,Y5—F,Y6—G;Y7—“秒闪烁”指示;Y13—“时十位”显示,Y12—“时个位”显示,Y11—“分十位”显示,Y10—“分个位”显示。COM端接线:COM1和COM2(Y0—Y7所对应的公共端)接24V直流电源“+”极,COM3(Y10—Y13所对应的公共端)和COM接24V电源“-”极。
一、总体设计思想
为了减少输出点数和接线,可以将四个共阴数码管的阳极都用Y0—Y6来驱动,但让其依次轮班接通;四个数码管的阴极分别用Y10—Y13来同步控制其接通“-”极的时间,以期达到四个数码管轮番显示的目的。
二、具体设计过程
1.用两个定时器T0和T1产生秒脉冲,用Y7输出。
2.用计数器C0将秒脉冲变成分脉冲。
3.用位左移指令[SFTL]形成分个位左移码。
4.用位左移指令[SFTL]形成分十位左移码。
5.用位左移指令[SFTL]形成时个位左移码。
6.用位左移指令[SFTL]形成时十位左移码。
7.用位左移指令[SFTL]安排四个数码管轮番接通。
8.将四个位左移码分别译成七段数码管的字显示码,并考虑四个数码管轮番接通问题。
9.将字显示码用Y0—Y6输出。
个位编码表
位左移码进
分M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 时M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66
由编码表可得逻辑表达式:
M40=(M1+M3+M4+M6+M7+M8+M9+M10)M100
M41=(M1+M2+M3+M4+M5+M8+M9+M10)M100
M42=(M1+M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)M100
M43=(M1+M3+M4+M6+M7+M9)M100
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