电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

自-LED显示器动态扫描驱动电路

16页
  • 卖家[上传人]:逍***
  • 文档编号:184101565
  • 上传时间:2021-06-17
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:202KB
  • / 16 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 1、辽辽 宁宁 工工 业业 大大学学 数字电子技术基础数字电子技术基础课程设计(论课程设计(论 文文) ) 题目题目: :LED显示器动态扫描驱动电路的设计显示器动态扫描驱动电路的设计 院(系)院(系): : 电子与信息工程学院电子与信息工程学院 专业班级:专业班级: 学学 号:号: 1101100402404024 学生姓名:学生姓名: 指导教师:指导教师: (签字) 起止时间起止时间: : 013.1013.1.30-.30-0140141.101.10 课程设计(论文课程设计(论文) )任务及评语任务及评语 院(系):电子与信息工程学院 教研室: 电子信 息工程 学 号 104402 学生姓名凌岩专业班级电子111班 课程设计 (论文) 题目 LD显示器动态扫描驱动电路的设计显示器动态扫描驱动电路的设计 课程设计(论文)任务 设计参数:设计参数: ()显示位数为位; ()用分立元件设计; ()利用 EWB 进行计算机仿真。 设计要求:设计要求: 1 .分析设计要求,明确性能指标。必须仔细分析课题要求、性能、指标及应用环 境等,广开思路,构思出各种总体方案,绘制结构框图。 2 确定合理

      2、的总体方案。对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁 简、成本的高低及制作的难易等方面作综合比较,并考虑器件的来源,敲定可行 方案。 3 .设计各单元电路。总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个 设计。 4组成系统。在一定幅面的图纸上合理布局,通常是按信号的流向,采用左 进右出的规律摆放各电路,并标出必要的说明。 进度计划 第天:集中学习;第 2 天:收集资料;第 3 天:方案论证;第 4 天:方案审查; 第天:选择器件;第 6 天:单元电路设计;第 7 天:参数计算;第 8 天:整体电 路设计;第 9 天:仿真、完善设计;第0 天:答辩。 指导教师评语及成绩 平时: 论文质量: 答辩: 总成绩: 指导教师签字: 年 月 日 注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算 摘 要 随着社会的不断进步,LED 在日常生活中尤为常见,随着计算机技术和电子 技术的飞速发展和广泛应用,电器设备的输出显示技术也变得复杂多样。在这些 显示当中,ED 数码管的显示电路较为简单,成本也较低,在功能单一的仪器仪表 与机电设备中应用较广。 对于 LED 显示器动态扫描驱动电

      3、路设计首先用 55 定时器产生固定频率的 信号作为节拍发生器的时钟,将此时钟连到由 74LS10 接成的四进制加法计数器 上,由具有八个译码输出端的 74LS138 作为数码管的译码器。其次,当 74引 脚接到高电平时驱动共阴极七段 LD 数码管轮流显示对应数据。 利用仿真软件验证设计的正确性,当各引脚输出的高电平频率达到一定程度 时,数码管呈现闪烁现象。 关键词:定时器;数码管;译码器; 目 录 第 1 章 绪论1 . LED 显示器动态扫描驱动电路的设计概况 .1 1. 本文研究内容2 第 2 章 D 显示器动态扫描驱动电路设计3 2.1LED 显示器动态扫描驱动电路总体设计方案3 2.2具体电路设计 .4 2.2.1 多谐振荡器电路设计 . 2.2 计数器的设计4 2.2.3 译码器的电路设计 .5 2.4 共阴极 LED 动态驱动电路设计 .6 2.2.七段数码管的设计6 2.元器件型号选择 .7 MULTISIM仿真图8 第 3 章课程设计总结 .9 参考文献 .10 附录 .11 附录 .1 第 1 章 绪论 1.1 LED 显示器动态扫描驱动电路的设计概况 随着计算机技术

      4、和电子技术的飞速发展和广泛应用,电器设备的输出显示技 术也变得复杂多样,诸如 CRT 显示、LCD 显示、多位显示及发光二极管显示 等应运而生。在这些显示当中,LD 及发光二极管显示电路较为简单,成本也较低,在 功能单一的仪器仪表与机电设备中应用较广。但当设备显示的点或位较多时,就 需要采用一定的驱动电路与相应的驱动方式。 所谓动态显示就是让各位显示元件分时工作。若刷新的速度太高,显示元件 的开关速度却不够高,以致在前一个字符尚未完全熄灭的情况下,后续的字符段就 点亮。若刷新的速度太慢时,将发生闪烁。因此刷新频率不要低于100 HZ , 肉眼观察到的数码的显示情况将是连续的。利用动态显示法可以降低系统功耗, 减少成本。 在ED 的驱动和显示单元的设计中,采用的方式有许多种:利用计算机芯片的 端口作为ED 的驱动口,并通过软件编程加外部驱动实现,缺点是占用计算机芯片 的时间和相关资源;利用专用接口芯片如 Inl8155、82等作为计算机芯片 的端口扩展,并通过软件编程加外部驱动实现,缺点是电路较复杂,功耗较大,也要 占用计算机芯片的时间和相关资源;利用显示专用芯片如 ne879、A219

      5、、P219 等,可实现较复杂的功能,但其占用计算 机芯片端口还是较多,并且芯片价格较高。大多数显示驱动器都没有严格的总线 时序,在强干扰环境下容易造成时序混乱,使显示不正常。 1.2 本文研究内容 对于 LE显示器动态扫描驱动电路设计首先用 555 定时器产生固定频率的 信号作为节拍发生器的时钟,将此时钟连到由 74LS16接成的四进制加法计数器 上,由具有八个译码输出端的 74LS138 作为数码管的译码器。其次,当 7447 引脚 接到高电平时驱动共阴极七段 LED 数码管轮流显示对应数据。最后利用仿真软 件验证设计的正确性,当各引脚输出的高电平频率达到一定程度时,数码管呈现闪 烁现象。 第 2 章 D 显示器动态扫描驱动电路设计 2.1 ED 显示器动态扫描驱动电路总体设计方案 方案一方案一: :本设计的电路可以使用集成芯片 74LS13、7L160。对于 74S60 可以接成任意进制的加法计数器,再由 74S138 译码器控制哪一 个选通,从而实现设计要求的四位D 的显示屏的显示。对于本设计的要求 实现动态驱动扫描,显然不能够满足,因此本设计不采用此方案。 方案二:方案二:对于

      6、此电路的实现可以由5 定时器产生时钟脉冲,通过计数 器控制译码器,由译码器控制输出中间级使其数据传送到 LED 七段数码显示 管。这里计数器采用 74LS16设计成同步四进制加法计数器,译码器采用 74LS3译码器。LED 显示按要求采用 4 位分立元件,其內部由多只发光二 极管构成,按连接方式不同可分为共阳极 LED 与共阴极ED,其电路特性基本 一致:发光二极管导通压降为 1.2V.V,正向工作电流为 2mmA, 本设计采用共阴极连接方式。在显示驱动方式中,采用集成芯片 7447 驱动。 当扫描到公共端时,ED 驱动器分别对应输出 ad的显示段,ED 就能正 常显示。 综上所述,对于 LED 显示器动态扫描驱动电路的设计采用方案二。 总体设计框图如下: 图 2.1 总体方案框图 节拍发生器用于产生时钟脉冲,为后续电路提供脉冲信号;控制计数器用于 控制整体电路的循环次数;显示译码器的功能是将计数器给出的四组二进制 BCD 码转换成相对应的地址码;显示器用于显示地址码相对应数字。 节拍发 生器 控制 计数器 显示译 码器 显示 器 2.2 具体电路设计 2.2.1 多谐振荡器电路设计

      7、用 5定时器连接成多谐振器,作为节拍发生器的时钟。如图 2.2 所 示 图 2.2用 55定时器构成的多谐振荡器 2.2.2 计数器的设计 计数器选用集成电路 74LS6进行设计较方便。4LS6是同步四 位十进制加减计数器,它具有同步清零、同步计数的功能。本设计需要应 用 74LS60 设计出同步四进制加法计数器,如图 2所示 图 2.3 四进制加法计数器 2.2.3 译码器的电路设计 译码器选用集成电路 74LS138 进行设计比较简单。4S13的逻辑功 能是将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号或另外一个代 码。1、3 引脚接入输入信号,4、5、引脚接入 MREQ,其它引脚为编译 后的输出,8 引脚接地,6 引脚接电源。其片子引脚图如图.4 所示。 图.474S38 引脚图 2.2.4 共阴极 LD 动态驱动电路设计 动态驱动是将所有数码管使用一个专门的译码驱动器,使各位数码管逐个轮 流受控显示,这就是动态驱动。由于扫描速度极快,显示效果与静态驱动相同,所 以可以用447 来驱动,7447 的引脚图如图 2.5 所示: 图.5 747 引脚图 LD 显示器分类: (1)

      8、按字高分:笔画显示器字高最小有 1mm(单片集成式多位数码管字 高一般在3mm) 。其他类型笔画显示器最高可达 1.7mm(0.5 英寸)甚至 达数百 m。 (2)按颜色分有红、橙、黄、绿等数种。 ()按结构分,有反射罩式、单条七段式及单片集成式。 (4)从各发光段电极连接方式分有共阳极和共阴极两种。 所谓共阳方式是指笔画显示器各段发光管的阳极(即 P 区)是公共的,而阴极 互相隔离。所谓共阴方式是笔画显示器各段发光管的阴极(即 N 区)是公共的, 而阳极是互相隔离的。该单元电路采用共阴极连接方式。 2.2.5 七段数码管的设计 七段数码管在工业控制中有着很广泛的应用,例如用来显示温度、数量、重量、 日期、时间,还可以用来显示比赛的比分等,具有显示醒目、直观的优点。七段数 码管的具体工作原理可叙述如下:首先将数码管要显示的分为七段如图 2.6 所 示。 这七段分别由七个发光二极管构成,如图 2.7 所示。根据数码 (,1,2,3,,5,6,8,9)来决定七段中的某一段或几段进行显示,例 如如果数码为 0,则显示 0、1、2、3、4、段,即点亮 0、1、2、3、4、段。 对于其它的数字我

      9、们依次类推。 为了能以十进制数码直观地显示数字系统的运行数据,目前广泛使用了七字 符显示器,或称做七段数码管。这种字符显示器由七段可发光的线段拼合而成。 常见的七段字符显示器有半导体数码管和液晶显示器两种。半导体数码管和液晶 显示器都可以用 TTL 或 CMS 集成电路直接驱动。为此,就需要使用显示译码器 将 BCD 代码译成数码管所需要的驱动信号,以便使数码管用十进制数字显示出 BCD 代码所表示的数值。 图 2.6七段ED 显示器 图 27LD 显示器的等效电路图(共阴极) 2.3 元器件型号选择 所谓动态驱动实际就是分时点亮不同位置的数码管,由于人眼的惰性,当数码 管熄灭的时间小于 12秒=4ms 时,给人们感觉是一直被点亮。所以每位数 码管点亮时间 T=40m/数码管位数; 5构成的多谐振荡器的周期=(R1+2R2)3,取 R1=R2,C=0uF,由于设计时要考虑提供更高的驱动电流,才能满足亮度的 要求。所以由 T=ms, C=001F,0.69,计算出 R1=R193 。 由于 LED 显示器是以 LED 为基础的,所以它的光、电特性及极限参数意义 大部分与发光二极管的相同。

      10、但由于 LED 显示器内含多个发光二极管,所以需 有如下特殊参数:发光强度:由于数码管各段在同样的驱动电压时,各段正向电流不 相同,所以各段发光强度不同。所有段的发光强度值中最大值与最小值之比为发 光强度比。比值可以在.52.3 间,最大不能超过 2.5。 2.4 Mtim 仿真图 由 555 定时器构成多谐振荡器,由此提供脉冲信号,脉冲信号通过译码器,由 译码器输出后传给数码管。电路部分仿真效果图如下: 图 2.8 电路部分仿真效果图 第 3 章 课程设计总结 我所设计的题目是 LD 显示器动态扫描驱动电路的设计,初次接触这个题目, 难免觉得有些茫然,但是通过不断地查找书籍,翻阅资料,逐步的对此次设计的题 目有的清晰的概念。通过近段时间的不断学习,我深刻的体会到理论联系实际的 重要性,应且意识到在工作中要不断地用理论来指导实践,用实践来深化理论,做 好这些的前提就是要深入掌握理论知识,并且综合运用所学的基础知识理论和基 础技能来分析解决实际问题,此过程不仅巩固了所学的知识,而且还扩大了专业知 识面,为以后的工作打下基础。 参考文献 1 阎石主编.数字电子技术基础.北京高等教育出版社.

      《自-LED显示器动态扫描驱动电路》由会员逍***分享,可在线阅读,更多相关《自-LED显示器动态扫描驱动电路》请在金锄头文库上搜索。

      点击阅读更多内容
    最新标签
    信息化课堂中的合作学习结业作业七年级语文 发车时刻表 长途客运 入党志愿书填写模板精品 庆祝建党101周年多体裁诗歌朗诵素材汇编10篇唯一微庆祝 智能家居系统本科论文 心得感悟 雁楠中学 20230513224122 2022 公安主题党日 部编版四年级第三单元综合性学习课件 机关事务中心2022年全面依法治区工作总结及来年工作安排 入党积极分子自我推荐 世界水日ppt 关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见 空气单元分析 哈里德课件 2022年乡村振兴驻村工作计划 空气教材分析 五年级下册科学教材分析 退役军人事务局季度工作总结 集装箱房合同 2021年财务报表 2022年继续教育公需课 2022年公需课 2022年日历每月一张 名词性从句在写作中的应用 局域网技术与局域网组建 施工网格 薪资体系 运维实施方案 硫酸安全技术 柔韧训练 既有居住建筑节能改造技术规程 建筑工地疫情防控 大型工程技术风险 磷酸二氢钾 2022年小学三年级语文下册教学总结例文 少儿美术-小花 2022年环保倡议书模板六篇 2022年监理辞职报告精选 2022年畅想未来记叙文精品 企业信息化建设与管理课程实验指导书范本 草房子读后感-第1篇 小数乘整数教学PPT课件人教版五年级数学上册 2022年教师个人工作计划范本-工作计划 国学小名士经典诵读电视大赛观后感诵读经典传承美德 医疗质量管理制度 2 2022年小学体育教师学期工作总结
    关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
    手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
    ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.