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键盘和显示概论
第9章 键盘与显示器;一、 LED数码管的显示原理
LED(Light Emitting Diode)发光二极管缩写。LED数码管是由发光二极管构成的。
1.1 LED数码管的结构
常见的LED数码管为“8”字型的,共计8段。每一段对应一个发光二极管。有共阳极和共阴极两种,如图10-1所示。共阴极发光二极管的阴极连在一起,通常公共阴极接地。当阳极为高电平时,发光二极管点亮。
同样,共阳极LED数码管的发光二极管的阳极连接在一起,公共阳极接正电压,当某个发光二极管的阴极接低电平时,发光二极管被点亮,相应的段被显示。;;为了使数码管显示不同的符号或数字,要把某些段发光二极管点亮,就要为LED数码管提供段码(字型码)。
LED数码管共计8段。正好是一个字节。习惯上是以“a”段对应段码字节的最低位。各段与字节中各位对应关系如表10-1所示。
按照上述格式,显示各种字符的8段LED数码管的段码如表所示。
;;10.1.2 LED数码管工作原理
图10-3所示为显示4位字符的LED数码管的结构原理图。N位位选线和8???N条段码线。段码线控制显示字型,而位选线控制着该显示位的LED数码管的亮或暗。
;LED数码管有静态显示和动态显示两种显示方式。
1.LED静态显示方式
无论多少位LED数码管,同时处于显示状态。
静态显示方式,各位的共阴极(或共阳极)连接在一起并接地(或接+5V);每位的段码线(a~dp)分别与一个8位的I/O口锁存器输出相连。如果送往各个LED数码管所显示字符的段码一经确定,则相应I/O口锁存器锁存的段码输出将维持不变,直到送入另一个字符的段码为止。正因为如此,静态显示方式的显示无闪烁,亮度都较高,软件控制比较容易。;静态显示方式接口编程容易,但是占用口线较多。;2.LED动态显示方式
无论在任何时刻只有一个LED数码管处于显示状态,即单片机采用“扫描”方式控制各个数码管轮流显示。
;虽然这些字符是在不同时刻出现,而在同一时刻,只有一位显示,其他各位熄灭,由于余辉和人眼的“视觉暂留”作用,只要每位显示间隔足够短,则可以造成“多位同时亮”的假象,达到同时显示的效果。
LED不同位显示的时间间隔(扫描间隔)应根据实际情况而定。显示位数多,将占大量的单片机时间,因此动态显示的实质是以牺牲单片机时间来换取I/O端口的减少。
动态显示的优点是硬件电路简单,显示器越多,优势越明显。缺点是显示亮度不如静态显示的亮度高。如果“扫描”速率较低,会出现闪烁现象。;开发板显示电路:
;uchar code disptab1[]= {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xFF};
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 全黑 的段码表
uchar code disptab2[]= {0xC0,0xCF,0xA4,0x86,0x8B,0x92,0x90,0xC7,0x80,0x82,0x81,0x98,0xFF};
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 全黑 的倒置数码管段码表
;sbit ledbit4=P1^7; //LED数码管电源开关
sbit ledbit3=P1^6;
sbit ledbit2=P1^5;
sbit ledbit1=P1^4;
void disp()
{ uchar i;
uint time=20;
ledbit1=0; //第1位LED数码管上电,动态扫描第1位
i=dispbuf[0]; //取显示值
P0=disptab2[i]; //取显示码值 (倒置数码管段码表)
delayms(time);
ledbit1=1;
?
ledbit2=0; //第2位LED数码管上电,动态扫描第2位
i=dispbuf[1]; //取显示值
P0=disptab2[i]; //取显示码值
delayms(time);
ledbit2=1;
ledbit3=0; //第3位LED数码管上电,动态扫描第3位
i=dispbuf[2]; //取显示值
P0=disptab1[i]; //取显示码值
delayms(time);
ledbit3=1;
?
ledbit4=0;
i=dispbuf[3];
P0=disptab1[i];
delayms(time);
ledbit4=1;
}
;二、键盘接口原理
键盘具有向单片机输入数据、命令等功能,是人与单片机对话的主要手段。下面介绍键盘的工作原理和键盘的工作方式。
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