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1、 實驗報告-數(shù)碼管顯示數(shù)碼管顯示一、數(shù)碼管靜態(tài)顯示1、電路圖 圖12、電路分析該電路采用串行口工作方式進行串行顯示實驗,串行傳輸數(shù)據(jù)為8位,只能從RXD端輸入輸出,TXD端用于輸出同步移位脈沖。當CPU執(zhí)行一條寫入發(fā)送緩沖器SBUF的指令時,產(chǎn)生一個正脈沖,串行口開始將發(fā)送緩沖器SBUF中的8位數(shù)據(jù)按照從低位到高位依次發(fā)送出去,8位數(shù)據(jù)發(fā)送完畢,發(fā)送結(jié)束標志TI置1,必須由軟件對它清0后才能啟動發(fā)送下一幀數(shù)據(jù)。因此,當輸完8個脈沖后,再一次來8個脈沖時,第一幀的8位數(shù)據(jù)就移到了與之相連的第二個74LS164中,其他數(shù)據(jù)依此類推。3、 流程圖 開始 串行口初始化 設(shè)置串行口工作方式0 發(fā)送數(shù)據(jù)
2、移位 TI=0 ? N Y TI清0,指針加1 結(jié)束2、 數(shù)碼管動態(tài)顯示1、 電路圖 圖22、 電路分析R1-R7電阻值計算:一個7-seg數(shù)碼管內(nèi)部由8段LED組成,因此導通電壓和電流與LED燈相同,LED導通壓降大概在1.5V-2.2V,電流3mA-30mA,單片機的工作電壓是5V,所以一般取Rmin和Rmax中間值,330、470、510。由于P0口內(nèi)部沒有上拉電阻,所以在P0口接排阻,上拉電壓。如果沒有排阻的話,接上拉電阻時需要考慮數(shù)碼管的電流,如果太小的話,是驅(qū)動不了數(shù)碼管的。如圖3:發(fā)現(xiàn)電流大于5mA時,數(shù)碼管才能亮,與前面電流最小3mA不符,因此計算數(shù)碼管電流時使其在10mA-2
3、0mA之間,確保能驅(qū)動數(shù)碼管亮。兩個74HC573實現(xiàn)對六位數(shù)碼管的段選和位選,控制端為LE(第11腳)。3、思路分析先使第一個573輸出同步,把數(shù)據(jù)送入573中,然后鎖存,第二個573輸出同步,翻開第一個數(shù)碼管,這樣就把第一個數(shù)顯示在了第一個數(shù)碼管上,然后以此類推,把數(shù)據(jù)送到相應的數(shù)碼管上顯示,進行短暫的延時,在頻率快的時候,人的眼睛看的是數(shù)碼管一直在顯示,實際上是以特別快的頻率在閃爍。必須進行一個短暫的延時,延時時間可根據(jù)實際情況調(diào)整。如果沒有延時的話,數(shù)碼管上的電流在瞬間是達不到LED的導通電流,所以數(shù)碼管不會顯示,經(jīng)過proteus仿真實驗論證確實如此。4、 動態(tài)顯示流程圖 開 始 初
4、始化 段選573翻開,位選573 鎖存,送入顯示的數(shù)據(jù) 段選573鎖存,位選573打 開,送入數(shù)據(jù)選擇數(shù)碼管 延 時 結(jié) 束5、實驗總結(jié)在用proteus仿真用573搭載電路的動態(tài)數(shù)碼管顯示時,有的數(shù)字顯示不出來,但是在低頻的時候會顯示出來,然后頻率逐漸變快,數(shù)字就沒有了,比方:要求六位數(shù)碼管以次顯示123456,結(jié)果顯示的是1234 6,5是顯示不出來的,經(jīng)過屢次調(diào)試,發(fā)現(xiàn)一般只能顯示出來偶數(shù)。附:74LS164引腳圖及功能介紹引腳圖 功能圖 74LS164為TTL單向8位移位存放器,可實現(xiàn)串行輸入,并行輸出。其中A、B第1、2腳為串行數(shù)據(jù)輸入端,2個引腳按邏輯與運算規(guī)律輸入信號,共一個輸入信號時可以并接。T第8腳為時鐘輸入端,可連接到串行口的TXD端。每一個時鐘信號的上升沿加到T端時,移位存放器移一位,8個時鐘脈沖過后,8位二進制數(shù)全部移入74LS164中。R第9腳為復位端,當R=0時,復位;R=1時,允許脈沖。功能表74HC573腳圖及功能介紹SL74HC573 跟LS/AL573 的管腳一樣。器件的輸入是和標準CMOS 輸出兼容的;加上拉電阻,他們能和LS/ALSTTL 輸出兼容。當鎖存使能端為高時,這些器件的鎖存對于數(shù)據(jù)是透明的也就是說輸出同步。當鎖存使能變低時,符合建立時間和保持時間
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