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[導讀] 共陰極或者共陽極數碼管,因為其需要電流大,而一般51輸出電流低,需要鎖存器。買的開發(fā)板使用的共陰極數碼管。 至于其構造,找個相關方面的書看看,這里主要是對做好的電路板進行編程。 剛開始的時候

共陰極或者共陽極數碼管,因為其需要電流大,而一般51輸出電流低,需要鎖存器。買的開發(fā)板使用的共陰極數碼管。

至于其構造,找個相關方面的書看看,這里主要是對做好的電路板進行編程。

剛開始的時候,感覺在數碼管上顯示數字很厲害。但是等到自己寫這篇日志的時候,才發(fā)現了了。。

在對數碼管編程前,需要對鎖存器有所了解。買的開發(fā)板上用的是74HC573貼片式的。

74HC573真值表

輸入 輸出

!OE LE D | Q

L H H | H

L H L | L

L L X | Q0

H X X | X

<真值表具體參考郭天祥那本新概念P36頁>

使用的時候74HC573的 !OE 引腳需要接低電平,否則D跟Q都成任意電平了,不聽自己使喚了。失去鎖存器的作用,因此必須讓!OE為低電平。

通過74HC573在LE端為高電平時,把單片機的IO電平信號鎖存。然后把LE變?yōu)榈碗娖?,這樣不論單片機的IO電平如何變化,74HC573的輸出口電平都保存LE變?yōu)榈碗娖街暗臄抵?,從而實現鎖存。

由于多位數碼管的段都是接在相同的IO口上,因此在買的這塊開發(fā)板上分別用兩個573對多位數碼管的段、位進行鎖存。

一、靜態(tài)數碼管顯示的實現

這個實現比較簡單,通過位鎖存器數據判斷那個數碼管點亮,那個不點亮。然后通過段鎖存器顯示被選中的數碼管上的數字或字母。

位:

由于是共陰極數碼管,當該位置0時,該位數碼管被選中,即通電后點亮。

段:

這個就是顯示被選中的數碼管顯示什么內容了。網上有數碼管小助手?;蛘咦约阂粋€個的計算得到。


顯示多位數碼管中某一個數碼管的代碼:

顯示字母“L”

#include

#include "hj_init.h"

sbit WE = P2^1;

sbit DU = P2^0;

void main()

{

WE = 1;

P0 = 0xfe;

WE = 0;

DU = 1;

P0 = 0x38;

DU = 0;

while(1);

}

效果圖:



顯示多位數碼管中兩個數碼管代碼:

這個主要就是更改位的數值。想讓那個亮,就置0。因為是共陰極數碼管:P


除了這個靜態(tài)的占IO的缺點外,還有就是不論你選中幾個數碼管,顯示的數字都是一樣的,不好玩。至于顯示不同的內容,就要靠動態(tài)數碼管了。


二、動態(tài)數碼管顯示的實現


說是動態(tài),其實還是靜態(tài)一位一位的顯示。但是因為速度快,而人眼有視覺暫留作用,感覺上是動態(tài)顯示而已。如果想看清到底是如何顯示的,可以把延時的時間變長,這樣能更好的看清是如何顯示的。

動態(tài)里面還有個關鍵的地方就是消影。P0 = 0xff 。

先把段選數據送到鎖存器中。再送位選數據。中間如果不加上消影,在顯示位選數據前,P0仍保持上次的段選數據,會造成干擾。因此需要添加消影。但后來發(fā)現如果先送位選的數據,在打開位對應的鎖存器,可以省去P0 = 0xff 這句專用的消影語句。但先送位選數據,再打開相應鎖存器,應該也算消影的方式吧。

實現8位共陰數碼管動態(tài)顯示的代碼如下:

#include

#include "delay.h"

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

#define N 1 //方便調整延時時間

sbit DUAN = P2^0; //聲明段鎖存器的LE(鎖存允許端,或鎖存控制端)引腳

sbit WE = P2^1; //聲明位鎖存器的LE(鎖存允許端,或鎖存控制端)引腳

//數碼管碼表

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f, //數字0~3

0x66,0x6d,0x7d,0x07, //數字4~7

0x7f,0x6f,0x77,0x7c, //數字8、9、A、b

0x39,0x5e,0x79,0x71 //C、d、E、F

};

void main()

{

hj_init();

while(1)

{

/*數字0x06 = 1*/

//送入段選數據

DUAN = 1 ;

P0 = table[3];

DUAN = 0 ;

P0 = 0xff; //消影

//送入位選數據

WE = 1;

P0 = 0xfe;

WE = 0;

delayms(N); //延時

/***********************************************************/

/*數字0x5b = 2*/

//送入段選數據

DUAN = 1 ;

P0 = table[3];

DUAN = 0 ;

P0 = 0xff; //消影

//送入位選數據

WE = 1;

P0 = 0xfd;

WE = 0;

delayms(N); //延時

/***********************************************************/

/*數字0x4f = 3*/

//送入段選數據

DUAN = 1 ;

P0 = table[9];

DUAN = 0 ;

P0 = 0xff; //消影

//送入位選數據

WE = 1;

P0 = 0xfb;

WE = 0;

delayms(N); //延時

/***********************************************************/

/*數字0x66 = 4*/

//送入段選數據

DUAN = 1 ;

P0 = table[8];

DUAN = 0 ;

P0 = 0xff; //消影

//送入位選數據

WE = 1;

P0 = 0xf7;

WE = 0;

delayms(N); //延時

/***********************************************************/

/*數字0x6d = 5*/

//送入段選數據

DUAN = 1 ;

P0 = table[4];

DUAN = 0 ;

P0 = 0xff; //消影

//送入位選數據

WE = 1;

P0 = 0xef;

WE = 0;

delayms(N); //延時

/***********************************************************/

/*數字0x7d = 6*/

//送入段選數據

DUAN = 1 ;

P0 = table[8];

DUAN = 0 ;

P0 = 0xff; //消影

//送入位選數據

WE = 1;

P0 = 0xdf;

WE = 0;

delayms(N); //延時

/***********************************************************/

//送入段選數據

DUAN = 1 ;

P0 = table[7];

DUAN = 0 ;

P0 = 0xff; //消影

//送入位選數據

WE = 1;

P0 = 0xbf;

WE = 0;

delayms(N); //延時

/***********************************************************/

//送入段選數據

DUAN = 1 ;

P0 = table[6];

DUAN = 0 ;

P0 = 0xff; //消影

//送入位選數據

WE = 1;

P0 = 0x7f;

WE

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