图1 系统框图
图 2 标准08接口部分
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图3 串口通讯部分
1.1 LED点阵控制原理
显示屏是由发光二极管行列组成的LED点阵模块组成显示屏体。 1.1.1 LED简介
LED是发光二极管英文Light Emitting Diode的缩写格式,LED器件种类繁多,早期的LED产品是单个发光管,随着数字化设备的出现,LED数码管和字符管得到了广泛的应用,LED点阵等显示器件的出现,适应了信息化社会发展的需要,成为了大众传媒的重要工具。
LED发光灯按类型可以分为单色发光灯、双色发光灯、三色发光灯、面发光灯、闪烁发光灯、电压型发光灯等;按发光强度可分为普通亮度发光灯、高亮度发光灯、超高亮度发光灯等;
LED发光灯结构如图2所示,它由芯片3、阳极引脚1、阴极引脚2和环氧树脂封装外壳四部分组成。它核心部分是具有复合发光功能的PN结,即芯片3。环氧树脂封装外壳具有保护芯片的作用,还有透光聚光的能力,以增强显示效果。
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图4
1.1.2 LED点阵
随着LED应用领域的扩大,要求生产更为直接和方便的LED显示器件。因而出现了数码管、字符管、电平管、LED点阵等多种LED显示器。不管显示器的结构怎么变,它的核心部件仍然是发光半导体芯片。
例如一个8*8的点阵是由64个发光二极管按一个规律组成的,如图3。
图5
如图3所示的发光二极管,行接低电平,列接高电平,发光二极管导通发光。 1.1.3 显示原理
人眼的亮度感觉不会因光源的消失而立即消失,要有一个延迟时间,这就是视觉的惰性。视觉惰性可以理解为光线对人眼视觉的作用、传输、处理等过程都需要时间,因而使视觉具有一定的低通性。实验表明,当外界光源突然消失时,人眼的亮度感觉是按指数规律逐渐减小的。这样当一个光源反复通断,在通断频率较低时,人眼可以发现亮度的变化;而通断频率增高时,视觉就逐渐不能发现相应的亮度变化了。不致于引起闪烁感觉的最低反复通断频率称为临界闪烁频率。通过实验证明临界闪烁频率大约为24Hz。因此采用每秒24幅画面的电影,在人看起来就是连续活动的图象了。同样的原理,日光灯每秒通断50次,而人看起来却是一直亮的。由于视觉具有惰性,人们在观察高于临界闪烁频率的反复通断的光线时,所得到的主观亮度感受实际上是客观亮度的平均值。
视觉惰性可以说是LED显示屏得以广泛应用的生理基础。首先,在LED显示屏中可以利用视觉惰性,改善驱动电路的设计,形成了目前广为采用的扫描驱动方式。扫描驱
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动方式的优点在于LED显示屏不必对每个发光灯提供单独的驱动电路,而是若干个发光灯为一组共用一个驱动电路,通过扫描的方法,使各组发光灯依次点燃,只要扫描频率高于临界闪烁频率,人眼看起来各组灯都在发光。由于LED显示屏所使用的发光灯数量很大,一般在几千只到几十万只的范围,所以节约驱动电路的效益是十分可观的。 1.1.4 显示屏的原理图及结构
图6行扫描部分
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图7 列扫描部分
根据显示屏的原理图结构,分析LED点阵控制器的控制原理:
如显示10个汉字,先将这10个汉字的点阵从字库中读出,放到显示缓存,如果要实现左移或者其它的显示效果则将显示缓存中的每个位进行移位或者其它处理,然后再调用扫描显示函数就可以实现所规定的效果。
扫描显示函数是显示缓存的内容,如果要实现不同的内容,比如说图片、汉字、英文等内容,只需要将这些内容按扫描显示函数对显示缓存的协议要求就可以显示出来。
由于显示屏中采用74HC595移位缓存器,所以需要做74HC595的驱动,这个相对简单,只要将数据按位传输,一位送一个时钟,送完一行所有的数据送一个锁存时钟,再通过74HC138选通该行,这样一直循环,人眼就会看到一幅完整的内容。
对于显示屏来说,显示使能端是比较重要的,主要是因为送完一行后需要一个消隐的动作,所谓的消隐就是让显示屏黑屏一段时间,如果不做该动作,则在显示的过程中会有拖影的现象。 1.3 单片机小系统
1.3.1 51系列单片机的概述
单片机也被称作“单片机微型计算机”、“微控制器”、“嵌入式微控制器”,国际上采用“MCU”(Micro Controller Unit)称呼单片机。如果将8位单片机的推出作为起点(1976年),那么单片机的发展的历史大致可以分为4个阶段。第一阶段是单片机探索阶段,主要探索如何把计算机的主要部件集成在单芯上;第二阶段是单片机完善阶段,完善了8位单片机的并行总线结构、外围功能单元由CPU集中管理模式、体现控制特性的位地址空间和位操作方式、指令系统趋于丰富和完善,并且增加了许多突出控制功能的指令;第三阶段是向微控制器发展的阶段,说的是在51系列的基本结构的基础上,加强了外围电路的功能,突出了单片机的控制功能,将一些用测控对象的模数转换器、
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