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静态数码管和动态数码管

2024-06-06 12:29| 来源: 网络整理| 查看: 265

目录 一,什么是数码管二,静态数码管的驱动三,动态数码管四,动态数码管显示编程实战五,使用38译码器驱动动态数码管

一,什么是数码管

1、数码管 (1)作用:数码管是显示器件,用来显示数字的 (2)分类:单个(1位)、联排(2位、4位、8位)

2、工作原理 (1)亮灭原理(其实就是内部的照明LED) (2)显示数字(甚至文字)原理:利用内部的LED的亮和灭让外部的组成数字的笔画显示或者不显示,人看到的就是不同的数字。

3、共阳极和共阴极数码管 (1)驱动方法的差异。必须清楚一个数码管内部的8颗LED是独立驱动的。如果8颗LED的正极接在一起接到VCC上(负极分别接到单片机的不同引脚),这种接法就叫共阳极。反之如果8课LED负极接在一起然后接到GND(正极就分别接到单片机的不同引脚)就叫共阴极。两种接法都可以驱动数码管显示,但是用来显示的单片机程序不同(共阳极时单片机0是亮,共阴极时单片机的1是亮)。 (2)驱动电流需求差异。数码管(其实就是LED)如果按照共阳极接法则单片机可以直接驱动显示,如果按照共阴极接法则单片机不能直接驱动,因为单片机的IO口提供的电流大小不够驱动数码管内部的LED显示,需要外部电路来提供一个大电流驱动的芯片来解决(一般电路中74HC573就是起的这个作用)。

4、静态和动态数码管 (1)用途差异 (2)电路接法差异

在这里插入图片描述

二,静态数码管的驱动

1、验证原理图中数码管段号是否正确 (1)数码管的8段实际是8个LED,分别对应IO端口P0的8个引脚(P0.0、P0.1····P0.7),那么谁对应谁呢? (2)理论上可以分析原理图和接线方法去推测这个对应关系(数码管的段码),但是实际上理论分析的经常不对。 (3)实战中一般都是自己写代码去测试的。

P0 = 0xfe; 11111110 P0.0输出0 实测对应a P0 = 0xfd; 11111101 P0.1输出0 实测对应b P0 = 0xfb; 11111011 P0.2输出0 实测对应c P0 = 0xf7; 11110111 P0.3输出0 实测对应d P0 = 0xef; 11101111 P0.4输出0 实测对应e P0 = 0xdf; 11011111 P0.5输出0 实测对应f P0 = 0xbf; 10111111 P0.6输出0 实测对应g P0 = 0x7f; 01111111 P0.7输出0 实测对应dp

注意:P0端口的8个二进制位中,高位对应P0.7,而低位对应P0.0

2、思考:数码管如何显示数字? (1)数码管显示数字,其实就是让数码管亮相应的几个段。其实就是让IO端口的相应引脚输出0(其余引脚输出1),其实就对应一个8位的二进制数。 (2)结论就是:P0端口输出一个合适的字节数,数码管就会显示相应的数字。每个数字都会有一个对应的8位二进制数,关键就是要得到这8位二进制数。 (3)数字编码(段码)的获取

要显示的数字 数码管亮的LED 段码二进制 十六进制 0 abcdef 11000000 0xC0 1 bc 11111001 0xf9 2 abdeg 10100100 0xA4 3 abcdgh 10110000 0xb0 4 bcfg 10011001 0x99 5 acdfg 10010010 0x92 6 acdefg 10000010 0x82 7 abc 11111000 0xf8 8 abcdefg 10000000 0x80 9 abcdfg 10010000 0x90 A abcefg 10001000 0x88 b cdefg 10000011 0x83 C adef 11000110 0xc6 d bcdeg 10100001 0xA1 E adefg 10000110 0x86 F aefg 10001110 0x8e

3、结论 (1)不同的数码管数字编码(段码)表可能不同 (2)同一个数码管接线方式不同编码表可能完全不同 (3)硬件确定后可通过调试的方法来实验确定编码表

4、让静态数码管依次显示0到f

#include void delay(); void main(void) { unsigned char val[16] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e}; unsigned char i = 0; while (1) { for (i=0; i unsigned char i, j, k; for (i=0; i0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; unsigned char weima[8] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f}; void main(void) { while (1) { unsigned char i = 0; for (i=0; i0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; unsigned char weima[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; void delay(void) { unsigned char i; for (i=0; i unsigned char i = 0; for (i=0; i


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