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4×16点阵作为一个单元进行控制,整个大屏有3×8个这样的单元。将led的公共接口作为行控制,行扫描信号同时控制着一行中多个led的通断,以每个led流过的电流为10ma计算,一个单元有64列,行扫描信号至少得提供1a左右的电流,因此,在扫描信号送到led之前必须经过一个三极管以提高驱动能力。三极管选用高速中功率达林顿管tip127,它的集电极吸收电流最大可达5a,保证行驱动能力。由于点阵的每行需要一个三极管驱动,所以一个64×16的单元块需要16个tip127。行扫描电路采用带锁存的移位寄存器74ls595来控制,每片74ls595控制 8行点阵的选通与否。由于采用的扫描方式为每隔8行数据同时扫描,一片74ls595每次只能点亮一行的数据,每行点亮的时间相等即占空比为1/8,因此屏幕亮度非常均衡。 列扫描电路的功能是把要显示的行对应的列数据送到led的阴极,列扫描也是由74ls595控制的。本文设计的屏幕的硬件结构特点是:每8行led的阴极是连在一起的,每片74ls595控制8列数据,每隔8行同时扫描,对于一个64×16的点阵单元,共需要8×2个74ls595控制,每行上的74l
。由于每屏点阵数为192×128,16位数据并行传输所需的地址线为11根。但由于设计需要,系统中还专门设置了1根额外的地址线,用于对fpga的双口ram进行读写分区,因此共使用了12根地址线。 fpga在其内部配置一个双口ram缓存单片机写入的数据,同时将这些数据按照大屏幕的结构和扫描电路的特点选择性地读出,然后对数据由并转串输出到大屏幕的扫描驱动电路。由于大屏幕采用模块化的隔行扫描方式,每行需要2根数据线进行隔行传输,整块大屏幕共需16根数据线。由于点阵的行列驱动均采用74ls595驱动,故fpga还应产生列扫描的点时钟、锁存信号和行扫描的数据、时钟、锁存信号。 双口ram的配置 由于数据显示是一种动态扫描方式,如果采用一个ram区,当单片机写ram时,fpga只能处于等待状态,这样就会导致屏幕动态扫描停止。由于屏幕数据是移位输出的,当扫描停止时,因为会有某一行的高电平保持较长的时间,该行就会一直保持较强的亮度,影响屏幕的显示效果。本系统中设计了2个同样大小的ram区:a区和b区,让单片机交替进行写操作。当单片机在写a区时,f
暂停键a2可控制总计时和24s暂停,a3作为总计时的工作开启键,a4作为启动24s键,投篮或交换控球时按此键,按下此键后开始24s计时,a5作为24s的停止键(还没有违例),a6作为总计时和24s的同时启动键,工作时程序将a1-a6分别转化为0001-0110,经p3.2-p3.5送到pt2262的信号输入端,经dout输出到f05c,发射出去,流程见图3。 3.2 接收电路 pt2272将接收来的信号送入89c51,转变为相应的按键指令,利用串行通信口txd和rxd通过74ls595(带三态18位移位寄存器)输出显示的字段,每位显示完以后,进行锁存输出,可以避免显示的闪烁现象,(前2位显示24s的计时,后4位显示总的计时分、秒)。总计时分、秒的工作采用t0定时器工作于中断方式,建立一个中断服务程序,24s采用t1定时器工作于中断方式,也建立一个中断服务程序,在内部ram单元的7ch中放24s的显示值,7dh中存放总计时的分钟数,7eh中存放总计时的秒值。显示大屏幕采用led1-led6,利用24v供电,74ls595与led之间采用三极管作为功率放大电路,以驱动大尺寸高电压
控制完全分离,各模块任务分明,功能完善,充分发挥了dsp以及cpld各自的优点,实现高性能的无闪烁显示。 1、总体设计 系统结构如图1所示,核心处理器采用tms320lf2407a,外部扩展了网络接口芯片rtl8019as、sd卡和双口ram芯片。本系统中,dsp主要发挥其逻辑运算处理能力;网络通信接收文件功能、图形文字变换功能以及文件的读取保存功能都由tms320lf2407a完成;而cpld芯片epm240的功能较单一,只负责从双口ram中获得将要显示的数据,批量读取并送入由多个74ls595驱动的led点阵阵列。换言之,epm240负责实时动态刷新屏幕显示,保证刷新速度而不产生闪烁感觉(即刷新频率要达到100 hz以上)。 本系统主要分为3个功能模块: (1)以太网数据传送部分。pc机通过以太网将需显示的数据(可能是屏幕截图数据,也可能是文本文件等)以udp数据报的形式发往本系统,rtl8019as会自动将不是发往本地ip地址的数据包丢弃,主程序中查询rtl8019as接收到新的数据包并读取入sd卡文件缓冲区,缓冲区填满时以文件形式写入sd卡fat32文件系统中。
本设计中采用额定电压为24 v的直流电压作为光电开关的工作电压。由所选光电开关的原理可知,光电开关输出脉冲信号的低电平为0 v,高电平为24 v,高电平采用2个电阻进行分压。再由两个三极管输入到单片机引脚,三极管设计电路如图1所示,完成低电平0 v,高电平5 v的转换。 2.3 人机接口电路 人机接口电路包括键盘和4位led数码管显示,键盘模块采用的是3×4行列矩阵式非编码键盘,键盘用来对参数进行设定和功能的选择,包括删除、数据传输、查询等功能;显示器模块主要是由4位led数码管和74ls595芯片组成;其电路图如图3所示,74ls595具有三态和锁存功能,脚14 ser为串行输入端,脚11srclk为移位寄存器时钟输入,脚12为锁存寄存器时钟输入,它连接微处理器与4位数字的7段数字led显示,数码管用来实时显示被测底片张数,速度,存储的地址及张数等数据。 图3 人机接口电路 3 控制系统软件的总体设计 系统软件总体流程图如图4所示,在软件设计时,主要实现张数计数、片尾传感器信号处理停转、设置、所需张数定位、存储底片张数等功能。 图4 系统软件总体流程图
相关元件pdf下载:sb5227 74ls164 74ls595 at24c02 max485 由sb5227构成超声波测距仪的总电路如图所示。图中省略了发送电路、接收电路及温度检测电路。图中使用了5片集成电路:ic1(sb5227am或sb5227as);ic2(8位并行输出的串行移位寄存器74ls164);ic3(带输出锁存的8位串行移位寄存器74ls595);ic4(基于i2c总线的2kb e2prom存储器at24c02);ic5(rs-485总线驱动器 max485)。在at24c02中存储着所设定的参数,当突然断电时可防止数据丢失。led显示器由5位共阴极数码管构成,最高位(万位)用来显示从机地址(addr),其余4位显示测量值,亦可显示出距离的上、下限。led显示器以动态扫描方式工作。由显示驱动器输出的串行数据经过74ls164转换成并行输出的笔段信号,依次通过限流电阻r1~r8接数码管的相应电极(笔段a~g和小数点dp)。74ls595则构成位选通器。举例说明,当扫到千位时,ql=0(低电平),千位数码管即显示数据,而此时个、十、百位的数码管均
哪里找的到74ls595芯片资料?哪里找的到74ls595芯片资料?
哪位先生有 74ls595 的中文资料本人急需74ls595的资料,哪位有啊,请赐教,本人多谢了
驱动8个7段数码管我觉得用两片74ls595好,只用3根口线,
74ls595做led点阵时srclk和rclk是否要反复的置0置1啊?它要在上升沿有动作,那是不是要在循环体里反复的把srclk和rclk置0置1啊?这里不太明白,还没有看书,只是在网上查了查,
74ls595每次上升沿动作是送一位还是送一个字八位?rt