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598.基于单片机1616LED点阵显示屏设计

基于单片机的16*16LED点阵显示屏的设计 摘要: 随着单片机在各个领域的广泛应用,许多用单片机作控制驱动LED显示屏也应运产生。单片机MCS-51 关键词: 单片机 MCS-51 LED显示 点阵 通过此次设计将单片机软硬件结合起来对程序进行编辑,校验,锻炼实践能力和理论联系实际的能力。 (1)对课题进行全面的分析,明确系统要实现的功能,大致了解要解决的问题,制定总的设计方案; (2)根据论证设计硬件系统并画出电路图,并根据电路图制电路板; (3)在硬件的基础上设计软件程序; (4)利用仿真器编译软件程序,进行调试仿真; (5)把调试成功的程序利用烧入器烧入到芯片中去; (6)把固化好程序的芯片插入到实际应用系统,投入到实际使用。 2.系统设计方案 2.1系统构成框图 3. 硬件电路设计 3.1 主要器件介绍 3.1.1 LED点阵 LED点阵显示屏采用共256个象素的点阵,通过万用表检测发光二极管的方法测试判断出该点阵的引脚分布,如图所示。 图3.1 点阵LED扫描法介绍 点阵LED一般采用扫描式显示,实际运用分为三种方式: 点扫描 行扫描 列扫描 若使用第一种方式,其扫描频率必须大于16*64=1024HZ,周期小于1MS即可。若使用第二和第三种方式,则频率必须大于16*8=128HZ,周期小于7.8MS即可符合视觉暂留要求。此外一次驱动一列或一行(8颗LED)时需外加驱动电路提高电流,否则LED亮度会不足。 我们把行列总线接在单片机的IO口,然后把上面分析到的扫描代码送人总线,就可以得到显示的汉字了。但是若将LED点阵的行列端口全部直接接入单片机,则需要使用32条IO口,这样会造成IO资源的耗尽,系统也再无扩充的余地。因此,我们在实际应用中只是将LED点阵的16条行线直接接在P2口,至于列选扫描信号则是由4-16线译码器74HC154来选择控制,这样一来列选控制只使用了单片机的4个IO口,节约了很多IO资源,为单片机系统扩充使用功能提供了条件。汉字扫描显示的基本过程是这样的:通电后由于电阻R1,电容C1的作用,使单片机的RST复位脚电平先高后低,从而达到复位;之后,在C2,C3,X1以及单片机内部时钟电路的作用下,单片机按照设定的程序在接口输出与内部汉字对应的代码电平送至LED点阵的行选线,同时在P1.,P1.,P1,P1.接口输出列选扫描信号,从而选中相应的象素LD发光,并利用人眼的视觉暂留特性合成整个汉字的显示。74ls373是常用的地址锁存器芯片,它实质是一个是带三态缓冲输出的8D触发在单机系统中为了展外部存储器,通常需要一块74ls373芯片, 图3.2 74ls373内部结构图????????????? (1).1脚是输出使能(OE),是低电平有效,当1脚是高电平时,不管输入3、4、7、8、13、14、17、18如何,也不管11脚(锁存控制端,G)如何,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q312(Q4)15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)全部呈现高阻状态(或者叫浮空状态);(2).当1脚是低电平时,只要11脚(锁存控制端,G)上出现一个下降沿,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)立即呈现输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的状态.锁存端LE 由高变低时,输出端8 位信息被锁存,直到LE 端再次有效。 当三态门使能信号OE为低电平时,三态门导通,允许Q0~Q7输出,OE为高电平时,输出悬空。当74LS373用作地址锁存器时,应使OE为低电平,此时锁存使能端C为高电平时,输出Q0~Q7 状态与输入端D1~D7状态相同;当C发生负的跳变时,输入端D0~D7 数据锁入Q0~Q7。51单片机的ALE信号可以直接与74LS373的C连接。74HC154为4线—16线译码器,其管脚图如图3.3所示: 图3.3 74HC154管脚图 其逻辑图如图3.4所示: 图3.4 74HC154逻辑图 其功能表如表3.1所示: 说明: H—高电平 L—低电平 X—任意 表3.1 74HC154功能表 3.2硬件设计思想及电路图 3.2.1硬件设计思想 由单片机进行处理,并将行列信号分别通过显示驱动输入点阵大屏,控制点阵的显示。 1) 单片机: 采用单片机芯片作为中控控制LED点阵显示。 显示:考虑到标准地显示一个汉字至少需要16*16LED点阵屏,而我们也只需要实现大屏显示的基本功能,并不需要太大的显示屏,因此决定采用16x16 LED点阵屏显示汉字。 显示驱动:考虑到设计所需端口较多的问

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