12864点阵液晶显示模块的原理
12864液晶中文资料
12864液晶中文资料一、概述12864液晶是一种常用的显示器件,广泛应用于各种电子设备中。
本文将详细介绍12864液晶的基本原理、技术参数、接口定义以及使用方法。
二、基本原理12864液晶采用液晶材料的光电效应,通过控制液晶分子的排列状态来实现图像的显示。
其基本原理如下:1. 液晶分子的排列:液晶分子在电场作用下,可以呈现不同的排列状态,包括平行排列、垂直排列和斜向排列等。
2. 光的偏振特性:液晶分子的排列状态会改变光的偏振方向,从而影响光的透射和反射。
3. 电场控制:通过施加电场,可以改变液晶分子的排列状态,从而控制光的透射和反射,实现图像的显示。
三、技术参数12864液晶的技术参数如下:1. 分辨率:128x64像素,即共有128列和64行像素点。
2. 视角:可视角度为大约160度,支持广泛的观看角度。
3. 对比度:对比度高,图像显示清晰,可适应不同环境的显示需求。
4. 亮度:亮度可调节,适应不同环境的亮度要求。
5. 响应时间:响应速度快,显示图像刷新迅速。
四、接口定义12864液晶的接口定义如下:1. 电源接口:包括电源正负极连接口,用于提供电源给液晶显示模块。
2. 数据接口:包括数据引脚和控制引脚,用于传输图像数据和控制信号。
3. 背光接口:用于连接背光灯,提供背光照明。
五、使用方法12864液晶的使用方法如下:1. 连接电源:将电源正负极连接到液晶模块的电源接口,确保电源供应正常。
2. 连接数据接口:将数据引脚和控制引脚连接到控制器或微处理器的相应引脚。
3. 连接背光:将背光接口连接到背光灯,确保背光灯正常工作。
4. 编写代码:使用相应的编程语言,编写控制12864液晶显示的代码,包括图像数据传输和控制信号发送等。
5. 调试测试:将控制器或微处理器与12864液晶连接后,进行调试测试,确保图像能够正常显示。
六、应用领域12864液晶广泛应用于各种电子设备中,包括但不限于以下领域:1. 仪器仪表:用于显示各种仪器仪表的测量结果、参数和状态信息。
12864点阵型液晶显示屏的基本原理与使用方法(很详细)
12864点阵型液晶显示屏的基本原理与使用方法(很详细)点阵LCD的显示原理在数字电路中,所有的数据都是以0和1保存的,对LCD控制器进行不同的数据操作,可以得到不同的结果。
对于显示英文操作,由于英文字母种类很少,只需要8位(一字节)即可。
而对于中文,常用却有6000以上,于是我们的DOS前辈想了一个办法,就是将ASCII表的高128个很少用到的数值以两个为一组来表示汉字,即汉字的内码。
而剩下的低128位则留给英文字符使用,即英文的内码。
那么,得到了汉字的内码后,还仅是一组数字,那又如何在屏幕上去显示呢?这就涉及到文字的字模,字模虽然也是一组数字,但它的意义却与数字的意义有了根本的变化,它是用数字的各位信息来记载英文或汉字的形状,如英文的'A'在字模的记载方式如图1所示:图1“A”字模图而中文的“你”在字模中的记载却如图2所示:图2“你”字模图12864点阵型LCD简介12864是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及128×64全点阵液晶显示器组成。
可完成图形显示,也可以显示8×4个(16×16点阵)汉字。
管脚号管脚名称LEVER管脚功能描述1VSS0电源地2VDD+5.0V电源电压3V0-液晶显示器驱动电压4D/I(RS)H/L D/I=“H”,表示DB7∽DB0为显示数据D/I=“L”,表示DB7∽DB0为显示指令数据5R/W H/L R/W=“H”,E=“H”数据被读到DB7∽DB0R/W=“L”,E=“H→L”数据被写到IR或DR 6E H/L R/W=“L”,E信号下降沿锁存DB7∽DB0R/W=“H”,E=“H”DDRAM数据读到DB7∽DB0 7DB0H/L数据线8DB1H/L数据线9DB2H/L数据线10DB3H/L数据线11DB4H/L数据线12DB5H/L数据线13DB6H/L数据线14DB7H/L数据线15CS1H/L H:选择芯片(右半屏)信号16CS2H/L H:选择芯片(左半屏)信号17RET H/L复位信号,低电平复位18VOUT-10V LCD驱动负电压19LED+-LED背光板电源20LED--LED背光板电源表1:12864LCD的引脚说明在使用12864LCD前先必须了解以下功能器件才能进行编程。
12864LCD驱动原理
12864LCD驱动原理
在初始化阶段,我们需要进行一系列的设置和配置以确保显示屏正常
工作。
这包括发送指令序列,设置显示模式、偏置电压、对比度和字符显
示等参数。
通过这些初始化设置,我们可以确保每个像素点的状态都能清
晰可见。
在数据写入阶段,我们可以向特定的位置写入数据以控制像素点的亮
灭状态。
通过选择特定的行和列,在给定的位置上点亮或熄灭单个像素点。
这通常通过提供特定格式的数据来实现,其中每个字节表示8个像素点的
状态。
1.硬件连接:液晶显示屏与控制器之间通过平行数据总线进行连接。
控制器提供行、列选择信号以及数据和控制信号。
还需要通过其他引脚来
提供电源和对比度调节信号。
2.初始化:在驱动液晶显示屏之前,我们需要发送一些特定的初始化
命令以设置液晶显示屏的参数。
这些命令包括清屏,设置显示模式、偏置
电压、对比度等。
3.数据写入:在初始化完成后,我们可以开始向液晶显示屏写入数据
以控制像素点的状态。
数据可以通过给定的坐标来确定,其中选择特定的
行和列。
写入数据时,需要同时提供数据信号以及行和列选择信号。
4.控制信号:除了数据信号外,还需要提供行和列选择信号以确定要
控制的像素点位置。
行选择信号(Y0~Y63)选择要操作的行,而列选择信
号(X0~X127)选择要操作的列。
12864LCD液晶显示原理及使用方法
12864LCD液晶显示原理及使用方法
一、液晶显示原理
1.液晶材料的性质
液晶是介于固体和液体之间的一种物质状态。
它具有流动性和定向性,通过控制电场可以改变其流动性。
液晶分子呈现出各种不同的排列方式,
包括向列排列、向行排列、扭曲排列等。
2.电场的作用
当液晶材料处于电场作用下时,液晶分子会发生定向排列。
电场的存
在导致液晶分子的定向,形成一定的直流电场效应。
通过改变电场的强度
和方向,可以改变液晶分子的排列状态。
3.光的传输
液晶分子的定向排列对入射光的传播具有影响。
根据液晶分子的不同
排列状态,可以选择性地传递或阻挡入射光。
通过控制电场的强度和方向,可以调节液晶分子的排列状态,从而改变光的传输效果。
4.显示原理
二、液晶显示的使用方法
1.连接电源
2.初始化
在液晶屏开始显示之前,需要进行初始化设置。
通过向液晶屏发送命令,配置液晶屏的各种参数,如显示模式、显示偏移量、对比度等。
3.显示图像
初始化完成后,可以通过向液晶屏发送数据以显示图像。
可以通过控制每个像素点的液晶分子排列状态,从而显示出对应的图像。
可以通过编写程序或者使用液晶屏驱动库来控制显示内容。
4.其他控制
除了显示图像外,液晶显示屏还具有其他一些控制功能。
例如,可以通过发送命令来设置光标位置、清除屏幕内容、切换显示区域等。
总结:。
12864点阵型液晶显示屏的基本原理与使用方法(很详细)
0
0
1
1
1
0
0
1
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X
X
X
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1
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0
0
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X
X
X
1
0 BUSY 0 ON/OFF RST 0
0
1
写数据
1
1
读数据
DB2 1 X X X 0
DB1 1 X X X 0
DB0 1/0
X X X 0
表 2:12864LCD 指令表
各功能指令分别介绍如下。
显示开/关指令
R/WRS 00
DB7 DB6 DB5 DB4 DB3DB2DB1 DB0 00111111/0
设置了页地址和列地址,就唯一确定了显示 RAM 中的一个单元,这样 MPU 就可以
用读、写指令读出该单元中的内容或向该单元写进一个字节数据。
5、读状态指令
R/WRS 10
DB7 DB6 DB5 DB4 DB3DB2DB1 DB0 BUSY0ON/OFFREST0000
该指令用来查询液晶显示模块内部控制器的状态,各参量含义如下:
图 2 “你”字模图
12864 点阵型 LCD 简介
12864 是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及 128×64 全点阵液晶显示器组成。 可完成图形显示,也可以显示 8×4 个(16×16 点阵)汉字。
管脚号 1 2 3 4
管脚名称 VSS VDD V0
D/I(RS)
LEVER 0
12864LCD 的指令系统及时序
该类液晶显示模块(即 KS0108B 及其兼容控制驱动器)的指令系统比较简单,总共只有七种。其指 令表如表 2 所示:
12864A液晶模块产品介绍
12864A液晶模块产品介绍和注意点单色屏顾名思义就是一种颜色的意思.从液晶行业来理解,就是黑白显示,没有彩色。
液晶屏类型还分为点阵和段码,而点阵又有字符点阵,图片点阵之分。
单色屏中最常见的液晶屏是12864液晶,现在就为大家讲解一下12864液晶屏的原理和基本特性:一、汉字液晶12864的原理12864液晶模块中有带字库的,也有不带字库的,其是一款图形点阵液晶显示器,它由控制器T6963C、行驱动器/ 列驱动器及128×64全图形点阵液晶显示器组成.可完成常用字符及图形显示,也可以显示8×4个(16×16点阵)汉字。
汉字库的128X64是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64,内置8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。
可以显示8×4行16×16点阵的汉字也可完成图形显示低电压低功耗是其又一显著特点由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。
二、液晶12864A产品实物图和结构图WYM12864实物图片12864A产品结构图三、液晶12864A基本特性(1)、低电源电压(VDD:+3.0--+5.5V),(2)、显示分辨率:128×64点,(3)、内置汉字字8个16×16点阵汉字(简繁体可选),(4)、内置128个16×8点阵字符,(5)、外形尺寸78*70*11.9,(6)、视域尺寸,(7)、显示区域56.27*38.35,(8)、控制器T6963C, (9)、接口方式并口(6)、显示方式:STN、半透、正显,(10)、驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS,(11)、视角方向:6点,(12)、背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5—1/10,(13)、通讯方式:串行、并口可选,(14)、内置DC-DC转换电路,无需外加负压,(15)、无需片选信号,简化软件设计(16)、工作温度:-20℃70℃(17)、电压5V四、LCD12864A液晶屏使用过程中注意事项几点:(1)模块上装有LCD 屏,必须避免剧烈震动、冲击、挤压和从高处掉落。
点阵式LCD液晶模块简介
Data I/O Data I/O Data I/O Data I/O Data I/O 片选IC1信号 片选IC2信号 复位端(H:正常工作,L:复位) 负电源输出(-10V) 背光源正极(+4.2V) 背光源正极
控制器接口说明
基本操作时序 读状态 输入:RS=L,R/W=H,CS1或CS2=H,E=高脉冲 输出:D1-D7=状态字 写指令 输入:RS=L,R/W=L,D0-D7=指令码,CS1或CS2=H,E=高 脉冲 输出:无
LCD显示器的特点
低压微功耗。
平板型结构。
被动显示。 显示信息量大。 易于彩色化。 没有电磁辐射。 CD显示器驱动接口, 一般是直接使用专用的LCD显示驱动器和LCD显示模块LCM。 LCM是把LCD显示屏、背景光源、线路板和驱动集成电路 等部件构造成一个整体,作为一个独立部件使用。内部结构如 下:
其特点是功能较强、易于控制、接口简单,在单片机
系统中应用较多。
LCM一般带有内部显示RAM和字符发生器,只要输入
ASCII码就可以进行显示。
2 点阵式LCD液晶模块简介
带中文字库的128*64是一种具有4位/8位并行、2线或线 串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库 的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置 8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集.
可以显示8×4行16×16点阵的汉字. 也可完成图形显示.
基本特性
电源电压(VDD:+3.0--+5.5V) 显示分辨率:128×64点 显示方式:STN、半透、正显 驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS 视角方向:6点 背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5— 1/10 通讯方式:串行、并口可选
lcd12864的显示原理
lcd12864的显示原理
LCD12864是一种基于液晶技术的显示器件,具有128x64个像素点的显示区域。
它采用液晶分子在电场作用下改变排列方式从而实现显示的原理。
LCD12864由若干个液晶单元组成,每个液晶单元由两片平行的电极层之间夹着的液晶分子组成。
在电场作用下,液晶分子会改变排列方式,从而使光的传播方式发生改变。
在LCD12864的背光光源照射下,背光光束通过液晶单元后,会受到液晶分子排列的影响,进而改变光束的方向和光强度。
LCD12864的液晶分子排列方式分为两种:平行排列和垂直排列。
当平行排列的液晶分子受到电场作用时,光束可以通过液晶单元,这时显示区域会出现明亮;而当垂直排列的液晶分子受到电场作用时,光束无法通过液晶单元,这时显示区域会出现暗淡。
通过在液晶单元两侧施加不同的电压,可以控制液晶分子的排列方式。
通过在液晶单元上加上适当的驱动电压,LCD12864可以实现对每个像素点的控制,从而显示出各种图像和文字。
为了控制LCD12864的显示,需要使用专门的驱动电路和微控制器。
通过驱动电路的控制,可以向LCD12864发送相应的电压信号,从而控制液晶分子的排列方式,实现显示的效果。
总结来说,LCD12864的显示原理利用液晶分子在电场作用下
改变排列方式来实现光的传播和屏幕显示,通过驱动电路和控制器来控制电压信号,从而控制液晶分子的排列方式,实现显示区域的明暗变化,从而显示出图像和文字。
12864点阵液晶显示模块的原理
图像点阵的液晶屏12864点阵液晶显示模块(LCM)就是由128*64个液晶显示点组成的一个128列*64行的阵列。
每个显示点对应一位二进制数,1表示亮,0表示灭。
存储这些点阵信息的RAM称为显示数据存储器。
要显示某个图形或汉字就是将相应的点阵信息写入到相应的存储单元中。
图形或汉字的点阵信息当然由自己设计,问题的关键就是显示点在液晶屏上的位置(行和列)与其在存储器中的地址之间的关系。
驰宇微科技的12864点阵液晶显示模块有带字库的ST7920,他是本身有存储的字模,也有不带字库的,具体要根据每个客户的要求进行选择。
由于多数液晶显示模块的驱动电路是由一片行驱动器和两片列驱动器构成,所以12864液晶屏实际上是由左右两块独立的64*64液晶屏拼接而成,每半屏有一个512*8 bits显示数据RAM。
左右半屏驱动电路及存储器分别由片选信号CS1和CS2选择。
(少数厂商为了简化用户设计,在模块中增加译码电路,使得128*64液晶屏就是一个整屏,只需一个片选信号。
)显示点在64*64液晶屏上的位置由行号(line,0~63)与列号(column,0~63)确定。
512*8 bits RAM中某个存储单元的地址由页地址(Xpage,0~7)和列地址(Yaddress,0~63)确定。
每个存储单元存储8个液晶点的显示信息。
为了使液晶点位置信息与存储地址的对应关系更直观关,将64*64液晶屏从上至下8等分为8个显示块,每块包括8行*64列个点阵。
每列中的8行点阵信息构成一个8bits二进制数,存储在一个存储单元中。
(需要注意:二进制的高低有效位顺序与行号对应关系因不同商家而不同)存放一个显示块的RAM区称为存储页。
即64*64液晶屏的点阵信息存储在8个存储页中,每页64个字节,每个字节存储一列(8行)点阵信息。
因此存储单元地址包括页地址(Xpage,0~7)和列地址(Yaddress,0~63)。
例如点亮128*64的屏中(20,30)位置上的液晶点,因列地址30小于64,该点在左半屏第29列,所以CS1有效;行地址20除以8取整得2,取余得4,该点在RAM中页地址为2,在字节中的序号为4;所以将二进制数据00010000(也可能是00001000,高低顺序取决于制造商)写入Xpage=2,Yaddress=29的存储单元中即点亮(20,30)上的液晶点。
12864工作原理
点阵LCD的显示原理在数字电路中,所有的数据都是以0和1保存的,对LCD控制器进行不同的数据操作,可以得到不同的结果。
对于显示英文操作,由于英文字母种类很少,只需要8位(一字节)即可。
而对于中文,常用却有6000以上,于是我们的DOS前辈想了一个办法,就是将ASCII表的高128个很少用到的数值以两个为一组来表示汉字,即汉字的内码。
而剩下的低128位则留给英文字符使用,即英文的内码。
那么,得到了汉字的内码后,还仅是一组数字,那又如何在屏幕上去显示呢?这就涉及到文字的字模,字模虽然也是一组数字,但它的意义却与数字的意义有了根本的变化,它是用数字的各位信息来记载英文或汉字的形状,如英文的'A'在字模的记载方式如图1所示:图1 “A”字模图而中文的“你”在字模中的记载却如图2所示:图2 “你”字模图12864点阵型LCD简介12864是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及128×64全点阵液晶显示器组成。
可完成图形显示,也可以显示8×4个(16×16点阵)汉字。
管脚号管脚名称LEVER 管脚功能描述1 VSS 0 电源地2 VDD +5.0V 电源电压3 V0 - 液晶显示器驱动电压4 D/I(RS) H/L D/I=“H”,表示DB7∽DB0为显示数据D/I=“L”,表示DB7∽DB0为显示指令数据5 R/W H/L R/W=“H”,E=“H”数据被读到DB7∽DB0R/W=“L”,E=“H→L”数据被写到IR或DR6 E H/L R/W=“L”,E信号下降沿锁存DB7∽DB0R/W=“H”,E=“H”DDRAM数据读到DB7∽DB07 DB0 H/L 数据线8 DB1 H/L 数据线9 DB2 H/L 数据线10 DB3 H/L 数据线11 DB4 H/L 数据线12 DB5 H/L 数据线13 DB6 H/L 数据线14 DB7 H/L 数据线15 CS1 H/L H:选择芯片(右半屏)信号16 CS2 H/L H:选择芯片(左半屏)信号17 RET H/L 复位信号,低电平复位18 VOUT -10V LCD驱动负电压19 LED+ - LED背光板电源20 LED- - LED背光板电源表1:12864LCD的引脚说明在使用12864LCD前先必须了解以下功能器件才能进行编程。
第六节图形点阵液晶12864的原理与应用PPT课件
VCC
1
2 3 4 5 6 7 8
P1.0 P1.1 P1.2
P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7
P3.0/RXD P3.1/TXD
P3.2/INT0 P3.3/INT1
P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD
10 11
12 13 14 15 16
17
VCC
LCD12864
6
表4-6-2 T6963C指令表
7
8
9
其读写时序如下图4-6-2所示
图4-6-2 T6963C读写时序图
10
状态判断指令功能描述 无论是向T6963C读写数据还是写入命令,都必需判
断忙状态。读忙状态满足以下条件: /RD:L;/WR:H;/CE:L;C/D:H;D0~D7 状态字 T6963C状态字定义如下
12
说明 1.STA0 和STA1 在大多数命令和数据传送前必 需在同一时刻判断,否则可能会出错; 2.在数据自动读写时判断STA2和STA3; 3.在屏读/屏拷贝时判断STA6; 4.STA5 和STA7为厂家测试时用。
13
4.6.2 电路原理图
液晶12864和单片机的连接示意图如下 图4-6-3所示。WR接P24,RD接P23 ,CE接P22,CD接P21,RST接P20 。D0~D7接单片机的八位数据口P0, 12864的第4脚接变位器,调节背光显 示。
P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15
39 D0 38 D1 37 D2 36 D3 35 D4 34 D5 33 D6 32 D7
21 P2.0 22 P2.1 23 P2.2 24 P2.3 25 P2.4 26 27 28
12864LCD液晶显示原理及使用方法
12864LCD液晶显示原理及使用方法
液晶显示原理:
液晶材料具有两个特点:有机分子结构和束缚之外的液态状态。
当电
场施加在液晶分子上时,液晶分子将会排列成有序的状态,形成有规律的
分子阵列,使得光线通过时发生偏转。
当电场消除时,液晶分子恢复到原
始的无序状态,光线通过时则无偏转。
通过控制电场的开关,可以控制液
晶分子的排列状态,从而实现显示效果。
1.接口连接:将液晶显示器与控制器或者主控板通过正确的接口连接,通常使用平行接口或者SPI接口。
2.电源连接:将电源线正确连接到液晶显示器上,通常有正负两极,
要连接正确以保证电源供应的正常。
3.控制信号输入:根据控制器或者主控板的要求,输入相应的数据和
控制信号。
如数据线、时钟线、片选线等。
4.编程:根据液晶显示器的要求,通过程序编程,设置相应的显示模式、亮度、对比度等参数。
5.数据传输:通过数据线将需要显示的信息传输到液晶显示器上,并
且根据编程的设置,显示出相应的图像或文字。
使用注意事项:
1.温度:液晶显示器对温度敏感,使用时应保持在合适的温度范围内,一般在0℃-50℃之间。
2.湿度:湿度过高或过低对液晶显示器都会有影响,要避免潮湿的环
境和液体直接接触。
3.防护:避免受到力的撞击以及接触尖锐物体,这样会导致液晶显示器损坏。
4.清洁:定期使用干净、柔软的布擦拭液晶显示器,避免使用化学物品或者刷子擦拭,以免划伤显示屏。
总结:。
12864显示原理
12864显示原理12864显示原理是指12864液晶显示屏的工作原理和特点。
在深入了解12864显示原理之前,我们首先要了解液晶显示屏的基本结构和工作原理。
液晶显示屏是一种利用液晶材料的光学特性来显示图像的平面显示器件。
它由玻璃基板、液晶材料、驱动电路和偏光片等组成。
其中,12864显示屏是指屏幕分辨率为128×64的液晶显示屏。
它广泛应用于电子仪器、仪表、通讯设备、汽车电子等领域。
12864显示原理的核心是液晶材料的电光效应。
液晶材料具有两个特性,扭曲结构和双折射。
当施加电场时,液晶分子会发生扭曲,改变光的传播路径,从而实现像素点的亮暗变化。
通过合理的驱动电路,可以控制每个像素点的亮度,从而显示出所需的图像。
在12864显示原理中,驱动电路起着至关重要的作用。
它主要由控制器、驱动芯片和接口电路组成。
控制器负责接收外部信号并生成显示数据,驱动芯片则负责将显示数据转化为对液晶的驱动信号,接口电路则负责与外部系统进行通信。
通过这些部件的协同工作,才能实现12864显示屏的正常工作。
除了驱动电路,偏光片也是12864显示原理中不可或缺的部分。
偏光片可以过滤出特定方向的光线,使得液晶显示出清晰的图像。
在实际应用中,偏光片的选择和安装位置对显示效果有着重要的影响。
总的来说,12864显示原理是液晶显示技术的一个重要分支,它通过液晶材料的电光效应和驱动电路的协同作用,实现了图像的高质量显示。
在实际应用中,我们需要根据具体的场景和要求,选择合适的液晶显示方案,并合理设计驱动电路和偏光片,以实现最佳的显示效果。
通过对12864显示原理的深入了解,我们可以更好地应用液晶显示技术,提高产品的竞争力,为用户带来更好的视觉体验。
同时,也可以为液晶显示技术的进一步发展提供有益的参考和借鉴。
希望本文对您理解12864显示原理有所帮助,谢谢阅读!。
点阵图形液晶模块12864
六、MG12864液晶显示模块的显示控制指令
1、显示开/关设置 CODE:R/W D/I L L L DB7 DB6 DB5 L H DB4 H DB3 H DB2 H H DB1 DB0 H/L
功能:设置屏幕显示开/关。 DB0=H,开显示;DB0=L,关显示。 不影响显示RAM(DD RAM)中的内容。 2、设置显示起始行 CODE:R/W D/I DB7 L L H
+5V
AT89S51
P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26
1K×8 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 15 16 17 10K 18 3
DB6 H
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
行地址(0~63)
功能:执行该命令后,所设置的行将显示在屏幕的第一行。显示起始行 是由Z地址计数器控制的,该命令自动将A0-A5位地址送入Z地址计数器, 起始地址可以是0-63范围内任意一行。Z地址计数器具有循环计数功能, 用于显示行扫描同步,当扫描完一行后自动加一。
(7)显示数据RAM:液晶显示模块带有1024字节的显示RAM,它储存着液晶 显示器的显示数据。RAM单元的每一位对应于显示屏上的某一个点,如某位 为“1",则与该位对应的LCD液晶屏上的那一点为亮。控制器KS0108B的显示 RAM是按字节寻址的,因此为了使LCD显示屏的定位与KS0108B的寻址相统一, 我们将整个显示屏划分为左右两个半屏,这样每半屏是64 X 64个像素点, 我们再把横向上的64个像素点编为0列~63列,把纵向上的64个像素点分成8 页,每页8行,这样每列的某一页的8行像索就对应了一个显示RAM单元,设 置每个显示RAM单元的数据就可以控制整个显示屏的显示信息。
全国资培训-显示模块(TG12864液晶)
CS2=1 … DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 62 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 63 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 行 号 0 ↓ 7 8 ↓ 55 56 ↓ 63
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Y 地址 0
1
2
……………………… PAGE0
功能: 功能: DD RAM 的列地址存储在Y地址计数器中,读写数据对列地址有影响, 在对DD RAM进行读写操作后,Y地址自动加一。
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DD RAM地址映像表: 地址映像表: 地址映像表
CS1=1 y = x =0 ↓ x= 7 0 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 1 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 … DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 62 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 63 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 0 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 1 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7 DB0 ↓ DB7
(1)点阵式液晶模块LCD的显示原理 点阵式液晶模块LCD的显示原理 LCD
点阵式液晶模块LCD,可以显示字符、数字,还可以显示各种图 形、曲线及汉字,其原理是控制LCD点阵中的点的亮暗,亮和暗的点 阵按一定规律可以组成汉字,组成一幅图形和曲线等。 对用户来说,LCD屏幕上的点阵是按字节方式8个点一组来控制的。 例如:一个16点阵的汉字在LCD上显示是采用16×16个点来表达的, 即一个16点阵的汉字需要32个字节的编码数据,这些数据包含了 16×16点阵中亮和暗的控制信息。这些包含亮和暗控制信息的16×16 点阵,就是字模。
点阵LCD的显示原理
点阵LCD的显示原理在数字电路中,所有的数据都是以0和1保存的。
对LCD控制器进行不同的数据操作,可以得到不同的结果。
对于显示英文操作。
由于英文字母种类小。
只要8位。
一个字节即可。
对于中文常用却6000个以上。
12864是一种图形点阵液晶显示器,它主要是由航驱动和列驱动已经128*64全店阵液晶显示器组成,可完成图形显示也可以完成汉子显示。
1.指令寄存器IRIR是用于寄存指令码,于数据寄存器数据相对应,当D\I=0时,在E信号下降沿的作用下。
指令写入IR2 DR适用于寄存数据的,于指令寄存器相对应,当D\I=1时,在想姜堰的作用下,图形显示数据写入DR,或在E信号高电平作用下由DR独到DB7~DB0数据总线。
DR和DDRAM 质检的数据传输时模块内部自动执行的。
3忙标志:BFBF标志提供内部工作情况。
BF=1表示模块在内部操作,此时模块不接受外部数据和指令。
BF=0时,木块为准备状态,随时可接受外部数据和指令。
利用STA TUS READ指令,可以将BF独到DB7总线,从检测模块转工作状态。
4显示控制触发器DFF次是触发器使用木块平面显示开和管的控制。
DFF=1为凯先生。
DISPALY OFF。
DDRAM 的内容就显示在屏幕上。
DFF=0为关显示DISPLAY ONDDF 的状态时指令DISPLAY ON\OFF和RST信号控制的。
5 XY地址计数器XY地址计数器是一个9位计数器。
高3位是X地址计数器,低6位是Y地址计数器。
XY 地址计数器实际上是作为DDRAM的地址指针,X地址计数器为DDRAM的页指针,Y地址计数器是Y地址指针。
X地址计数器没有技术功能,只能用指令设置。
Y地址计数器是具有计数的功能,个显示数据写入后,Y地址自动加一Y地址指针从0~63 6显示数据RAM DDRAMDDRAM是存储图形显示数据的。
数据为1表示显示选择,数据为0表示非选择。
DDRAM 于地址和显示位置的关系见DDRAM地址表7.Z地址计数器Z地址计数器是一个6为的计数器,此计数器具有循环计数的功能,他是用于显示行扫描同步。
12864液晶原理
12864液晶原理-1一、概述带中文字库的128X64是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64,内置8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。
可以显示8×4行16×16点阵的汉字.也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。
由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。
基本特性:l 低电源电压(VDD:+3.0--+5.5V)l 显示分辨率:128×64点l 内置汉字字库,提供8192个16×16点阵汉字(简繁体可选)l 内置128个16×8点阵字符l 2MHZ时钟频率l 显示方式:STN、半透、正显l 驱动方式:1/32DUTY,1/5BIASl 视角方向:6点l 背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5—1/10l 通讯方式:串行、并口可选l 内置DC-DC转换电路,无需外加负压l 无需片选信号,简化软件设计l 工作温度: 0℃- +55℃,存储温度: -20℃- +60℃模块接口说明*注释1:如在实际应用中仅使用串口通讯模式,可将PSB接固定低电平,也可以将模块上的J8和“GND”用焊锡短接。
*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。
*注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。
2.2并行接口管脚号管脚名称电平管脚功能描述1 VSS 0V 电源地2 VCC 3.0+5V 电源正3 V0 - 对比度(亮度)调整4RS(CS)H/LRS=“H”,表示DB7——DB0为显示数据RS=“L”,表示DB7——DB0为显示指令数据5R/W(SID) H/L R/W=“H”,E=“H”,数据被读到DB7——DB0R/W=“L”,E=“H→L”, DB7——DB0的数据被写到IR或DR6 E(SCLK) H/L 使能信号7 DB0 H/L 三态数据线8 DB1 H/L 三态数据线9 DB2 H/L 三态数据线10 DB3 H/L 三态数据线11 DB4 H/L 三态数据线12 DB5 H/L 三态数据线13 DB6 H/L 三态数据线14 DB7 H/L 三态数据线15 PSB H/L H:8位或4位并口方式,L:串口方式(见注释1)16 NC - 空脚17 /RESET H/L 复位端,低电平有效(见注释2)18 VOUT - LCD驱动电压输出端19 A VDD 背光源正端(+5V)(见注释3)20 K VSS 背光源负端(见注释3)*注释1:如在实际应用中仅使用并口通讯模式,可将PSB接固定高电平,也可以将模块上的J8和“VCC”用焊锡短接。
12864的工作原理
12864的工作原理
液晶模块代写pt#12864是指具有128×64点阵结构的液晶图形
显示屏模块。
该模块的工作原理如下:
1. 12864液晶模块由两部分组成:液晶显示屏和驱动电路。
2. 液晶显示屏是由一系列液晶点阵组成,每个点阵可以显示一个像素。
每个像素的状态由液晶电压调节,控制液晶的方向和透明度,从而改变像素点的亮度。
3. 驱动电路负责将待显示的数据转化为液晶像素的控制信号。
它根据接收到的命令和数据信号,控制液晶的电压和方向,从而按照要求显示相应的图像或文字。
4. 驱动电路通常由一个控制芯片(如ST7920)和几个外围电
路组成。
控制芯片处理接收到的命令和数据,然后转化为相应的控制信号发送给液晶显示屏。
5. 外围电路负责提供驱动电路所需的电源和信号条件,如电压转换、信号放大等。
它们确保驱动电路和液晶显示屏正常工作。
液晶模块的工作原理基本上是通过控制电压来控制液晶的方向和透明度,从而达到显示图像的效果。
驱动电路接收到要显示的数据和命令,经过相应的处理后,控制液晶模块中液晶点阵的状态,完成显示。
第六节-图形点阵液晶12864的原理与应用
屏读拷贝 11101000(E8H) 11101000(E8H) 一行) (一行) 1 11110XXX 11111XXX 1111X000 1111X001 1111X010 1111X011 1111X100 1111X101 1111X110 1111X111
-
-
从当前地址指针( 从当前地址指针(在图形区 内)读一行屏幕显示数据并 写回 位清零 位置位 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit 设位地址Bit
4.6 图形点阵液晶 图形点阵液晶12864的原理与应用 的原理与应用
在单片机系统常用的人机交互显示界面中, 在单片机系统常用的人机交互显示界面中, 除了数码管,LED,以及之前已经提到的LCD1602 除了数码管,LED,以及之前已经提到的LCD1602 之外,还有一种128*64点阵绘图液晶显示器。 128*64点阵绘图液晶显示器 之外,还有一种128*64点阵绘图液晶显示器。常 用的12864液晶器中有带字库的, 12864液晶器中有带字库的 用的12864液晶器中有带字库的,也有不带字库 其控制芯片也有很多种, KS0108,T6963, 的,其控制芯片也有很多种,如KS0108,T6963, ST7920等等 本节介绍一种T6963 等等。 T6963为主控芯片的 ST7920等等。本节介绍一种T6963为主控芯片的 12864液晶 液晶, 12864液晶,学习其编程原理并在上面显示相应 的信息。 的信息。
表4-6-2 T6963C指令表 指令表
命令 地址 指针设置 显示 区域设置 命令码 参数D1 参数D1 参数D2 参数D2 Y垂直地址 00H 高8位地址 高8位地址 00H 高8位地址 00H 功能 光标地址设置 CGRAM偏置地址设置 CGRAM偏置地址设置 读写显存地址设置 文本显示区首地址 文本显示区宽度 图形显示区首地址 图形显示区宽度 文本与图形逻辑" 文本与图形逻辑"或"合成显 示 文本与图形逻辑"异或" 文本与图形逻辑"异或"合成 显示 文本与图形逻辑" 文本与图形逻辑"与"合成显 示 文本显示特征以双字节表示 关所有显示 光标显示但不闪 光标闪动显示 文本显示, 文本显示,图形关闭 文本关闭, 文本关闭,图形显示 文本和图形都显示
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12864点阵液晶显示模块的原理
12864 点阵液晶显示模块的原理12864 点阵液晶显示模块(LCM)就是由128*64 个液晶显示点组成的一个128 列*64 行的阵列。
每个显示点对应一位二
进制数,1 表示亮,0 表示灭。
存储这些点阵信息的RAM 称为显示数据存储器。
要显示某个图形或汉字就是将相应的点阵信息写入到相应的存储单元中。
图形
或汉字的点阵信息当然由自己设计,问题的关键就是显示点在液晶屏上的位置(行和列)与其在存储器中的地址之间的关系。
由于多数液晶显示模块的驱动
电路是由一片行驱动器和两片列驱动器构成,所以12864 液晶屏实际上是由左
右两块独立的64*64 液晶屏拼接而成,每半屏有一个512*8 bits 显示数据RAM。
左右半屏驱动电路及存储器分别由片选信号CS1 和CS2 选择。
(少数厂
商为了简化用户设计,在模块中增加译码电路,使得128*64 液晶屏就是一个
整屏,只需一个片选信号。
)显示点在64*64 液晶屏上的位置由行号
(line,0~63)与列号(column,0~63)确定。
512*8 bits RAM 中某个存储单元的地址由页地址(Xpage,0~7)和列地址(Yaddress,0~63)确定。
每个存储单元存储8 个液晶点的显示信息。
为了使液晶点位置信息与存储地址的对应关系更直
观关,将64*64 液晶屏从上至下8 等分为8 个显示块,每块包括8 行*64 列个
点阵。
每列中的8 行点阵信息构成一个8bits 二进制数,存储在一个存储单元
中。
(需要注意:二进制的高低有效位顺序与行号对应关系因不同商家而不同)
存放一个显示块的RAM 区称为存储页。
即64*64 液晶屏的点阵信息存储在8
个存储页中,每页64 个字节,每个字节存储一列(8 行)点阵信息。
因此存储单
元地址包括页地址(Xpage,0~7)和列地址(Yaddress,0~63)。
例如点亮128*64 的屏中(20,30)位置上的液晶点,因列地址30 小于64,该点在左半屏第29 列,所以CS1 有效;行地址20 除以8 取整得2,取余得4,该点在RAM 中页。