4位共阳 共阴极 LED数码管
4bitled数码管
4bitled数码管4位LED数码管是一种常见的显示器件,它由四个独立的发光二极管组成,每个管子都可以显示0到9的数字。
它在电子设备、数码时钟、计算器等各种应用中得到广泛应用。
下面我将就4位LED数码管的原理、使用方法和一些常见问题进行详细介绍。
首先,4位LED数码管使用的是共阴共阳的工作方式。
通过控制四个管子的导通和不导通,可以实现不同数字的显示。
比如,要显示数字0,只需将1、2、3、4四个管子同时导通,其他数字也是相同的道理。
数码管是以数字编码的方式来控制数码管上的显示内容。
常见的编码方式有BCD码和7段码两种。
其中,BCD码是二进制编码的一种,使用4位二进制数来编码0到9的数字。
而7段码则是用7位二进制数来编码0到9的数字和一些字母、符号等。
在使用4位LED数码管时,需要接入控制电路,并通过该电路来实现数字的显示。
常用的控制电路有集成电路和单片机等。
集成电路是一种常见的控制4位LED数码管的方式。
通过将控制电路与数码管连接,可以实现不同数字的显示。
集成电路中有很多种类和型号,常用的有74HC138、74HC595等。
这些集成电路可以将控制信号转化为数码管的工作电压和电流,从而控制数码管的亮灭。
单片机也是常见的控制4位LED数码管的方式。
通过编写程序,将需要显示的数字发送到数码管的对应引脚上,就可以实现数字的显示。
单片机有很多种类和型号,常用的有51单片机、Arduino等。
在使用4位LED数码管时,还需要注意一些问题。
首先,需要合理选择控制电路的工作电压和工作电流,以免损坏数码管。
其次,需要正确连接数码管的引脚,以确保正常工作。
另外,要注意信号的稳定性和抗干扰能力,尽量避免信号的干扰和失真。
总结起来,4位LED数码管是一种常见的显示器件,它通过控制四个发光二极管的亮灭,可以实现不同数字的显示。
使用4位LED数码管需要接入控制电路,常见的控制方式有集成电路和单片机。
在使用过程中,需要注意电压电流的合理选择、引脚的正确连接和信号的稳定性等问题。
第8章 4位共阴和共阳LED显示内容介绍
【扩展例题】用4位共阴和共阳进行显示【cap88 _4bit已通过】共阴方式的LED模块选择:“7SEG-MPX4-CC-BLUE DISPLAY Blue,4Digit,7-Segment Cathode Display”。
共阳方式的LED模块选择:“7SEG-MPX4-CA DISPLAY Red,4Digit,7-Segment Annode Display”。
其中:“CC”代表C OMMON C athode;“CA”代表C OMMON A nnode#include <reg51.h>unsigned char code ledmod[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d, // 共阴方式的段码0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 上面的段码为共阴方式,共阳方式的段码为上面数字的按位取反,相加为0xFF void Delay(unsigned int count) //延时函数{ unsigned char i;while(count--)for(i=0;i<120;i++);}void disp4_cathod(unsigned int x4) //共阴方式,公共端接低电平时显示{ unsigned char pos=0xfe;P2 =pos;P0 =ledmod[x4%10]; // ledmod[9]; //个位Delay(4);pos=(pos<<1) |0x01; //要或一个“1”,保证8位中,只有一个为“0”P2 =pos;P0 =ledmod[(x4/10)%10]; // ledmod[8]; //十位Delay(4);pos=(pos<<1) | 0x01;P2 =pos;P0 =ledmod[(x4/100)%10]; // ledmod[4]; //百位Delay(4);pos=(pos<<1) |0x01;P2 = pos;P0 = ledmod[x4/1000]; //ledmod[5]; //千位Delay(4);}void disp4_annode(x4) //共阳方式,公共端接高电平时显示{ unsigned char pos2=0x01;P3 =pos2;P1 = ~ledmod[x4%10]; //个位Delay(4);pos2=pos2<<1; //不需要“或”0和1,因为只有一个为高电平P3 =pos2;P1 = ~ledmod[x4/10%10]; //十位Delay(4);pos2=pos2<<1;P3 =pos2;P1 = ~ledmod[x4/100%10]; //百位Delay(4);pos2=pos2<<1;P3 = pos2;P1 = ~ledmod[x4/1000]; //千位Delay(4);}void main(){ unsigned int x;x=3659;while(1){ disp4_cathod(x);disp4_annode(x);}}【扩展1】用4个74LS273和74LS139译码进行【cap88 _4bit_245 – 2已通过】#include <reg51.h>#include <absacc.h>unsigned char code ledmod[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, //共阴方式的段码0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};#define x273CC_bit XBYTE[0xffff] //273共阴地址-位选#define x273CC_dat XBYTE[0xfeff] //273共阴地址-段码#define x273CA_bit XBYTE[0xfdff] //273共阳地址-位选#define x273CA_dat XBYTE[0xfcff] //273共阳地址-段码void Delay(unsigned int count){ unsigned char i;while(count--)for(i=0;i<120;i++);}void disp4_cathod(unsigned int x4) //共阴方式,公共端接低电平时显示{ unsigned char pos=0xfe;x273CC_bit =pos;x273CC_dat =ledmod[x4%10]; //个位Delay(4);pos=(pos<<1) |0x01;x273CC_bit =pos;x273CC_dat =ledmod[(x4/10)%10]; //十位Delay(4);pos=(pos<<1) | 0x01;x273CC_bit =pos;x273CC_dat =ledmod[(x4/100)%10]; //百位Delay(4);pos=(pos<<1) |0x01;x273CC_bit = pos;x273CC_dat = ledmod[x4/1000]; //千位Delay(4);}void disp4_annode(x4) //共阳方式,公共端接高电平时显示{ unsigned char pos2=0xfe;x273CA_bit = pos2;x273CA_dat = ledmod[x4%10]; //个位Delay(4);pos2=(pos2<<1) |0x01;x273CA_bit = pos2;x273CA_dat = ledmod[x4/10%10]; //十位Delay(4);pos2=(pos2<<1) |0x01;x273CA_bit =pos2;x273CA_dat = ledmod[x4/100%10]; //百位Delay(4);pos2=(pos2<<1) |0x01;x273CA_bit = pos2;x273CA_dat = ledmod[x4/1000]; //千位Delay(4);}void main(){ unsigned int x,x2;x=3659;x2=4560;while(1){disp4_cathod(x);disp4_annode(x2);}}。
四位共阴和共阳数码管的引脚介绍及检测方法概括
内部的四个数码管共用a~dp这8根数据线,为人们的使用提供了方便,因为里面有四个数码管,所以它有四个公共端,加上a~dp,共有12个引脚,下面便是一个共阴的四位数码管的内部结构图(共阳的与之相反)。
引脚排列依然是从左下角的那个脚(1脚)开始,以逆时针方向依次为1~12脚,下图中的数字与之一一对应。
数码管使用条件:a、段及小数点上加限流电阻b、使用电压:段:根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定c、使用电流:静态:总电流 80mA(每段 10mA);动态:平均电流 4-5mA 峰值电流 100mA上面这个只是七段数码管引脚图,其中共阳极数码管引脚图和共阴极的是一样的,4位数码管引脚图请在本站搜索我也提供了数码管使用注意事项说明:(1)数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引角;(2)焊接温度:260度;焊接时间:5S(3)表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。
数码管测试方法与数字显示译码表ARK SM410501K SM420501K 数码管引脚图判断数码管识别ARK SM410501K 共阳极数码管ARK SM420501K 共阴极数码管到百度搜索下,这两种数码管只有销售商,并无引脚图。
对于判断引脚,对于老手来说,很简单,可是对于新手来讲,这是件很难的事情,因为共阴、共阳表示的含义可能还不太懂ZG工作室只是将该数码管的引脚图给出,并让大家一起分享。
注:SM410501K 和SM420501K 的引脚排列是一模一样的。
这张图很明确给出该数码管的引脚排列。
数字一面朝向自己,小数点在下。
左下方第一个引脚为1、右下方第二个引脚为5,右上方第一个引脚为6。
见图所示。
其中PROTEL图中K 表示共阴、A表示共阳。
能显示字符的LED数码管(三)常用LED数码管的引脚排列图和内部电路图CPS05011AR(1位共阴/红色 0.5英寸)、SM420501K(红色 0.5英寸)、 SM620501(蓝色0.5英寸)、SM820501(绿色0.5英寸)SM420361(1位共阴/红色0.36英寸)、 SM440391(红色0.39英寸) SM420322(1位共阴/红色0.32英寸)、SM220322(绿色0.32英寸)SM410561K(1位共阳/红色0.56英寸)、SM610501(蓝色0.5英寸)、 SM810501(绿色0.5英寸)SM410361(1位共阳/红色0.36英寸)、HDSR-7801(红色 0.3英寸)、HDSP-7301(红色 0.3英寸)SM410322(1位共阳/红色0.32英寸)、SM210322(绿色0.32英寸)SN420502(2位共阴/红色静态 0.5英寸)、SN220801(绿色0.8英寸)、KW2-561CGA(绿色 0.56英寸)SN410502(2位共阳/红色静态 0.5英寸)、SN210801(绿色0.8英寸)SN460561(2位共阴/红色动态 0.56英寸)、SN260561(绿色0.56英寸) SN450561(2位共阳/红色动态0.56英寸)、SN250561(绿色0.56英寸)LED数码管简易测试方法一个质量保证的LED数码管,其外观应该是做工精细、发光颜色均匀、无局部变色及无漏光等。
四位共阳数码管的使用剖析
}
}
void main()
{
code unsigned char shuzi[]={0x11,0xd7,0x25,0x85,0xc3,0x89,0x09,0xd5,0x01,0x81};
P1M0=0X00;
P1M1=0XFF;//设置P1,P3接口的工作方式为推挽输出。
P3M0=0X00;
P3M1=0XFF;
引脚
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
1
2
3
4
11
5
7
10
1
2
3
4
11
5
7
10
十六
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0x24
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0xed
2
0
0
1
1
0
0
0
1
0x31
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0xa1
4
1
1
1
0
四位数码管工作原理
四位数码管工作原理
四位数码管是一种常见的显示装置,用于显示数字和一些字母。
它由四个七段数码管组成,每个数码管有七个段和一个小数点,通过控制这些段的亮灭来显示不同的数字或字母。
工作原理如下:
1. 位选:四位数码管的显示是通过位选的方式进行的。
在每个时间段,只有一个数码管被选中,其余的数码管处于关闭状态。
通过快速轮流选择每个数码管,形成了连续的显示效果。
2. 共阳极和共阴极:四位数码管有两种类型:共阳极(共正极)和共阴极(共负极)。
在共阳极数码管中,共阳极连接到电源正极,而在共阴极数码管中,共阴极连接到电源负极。
不同类型的数码管需要采用相应的电路驱动方法。
3. 控制信号:为了控制每个数码管的亮灭,需要提供适当的控制信号。
通常,使用微控制器或专用的驱动芯片来产生这些信号。
通过设置控制信号的高低电平和时序,可以实现数码管的显示和刷新。
4. 位选扫描:在每个时间段,控制信号选择一个数码管进行显示,并通过控制对应的段点亮灭来显示相应的数字或字母。
通过快速地轮流切换位选信号,每个数码管都能够被依次选中并显示需要的内容。
通过合理的控制位选信号和段选信号,可以实现多个数码管的同时显示,以显示更复杂的数字、字母和符号。
需要注意的是,具体的四位数码管的工作原理可能会有所不同,取决于使用的具体型号和电路设计。
因此,在实际应用中,应根据具体的电路和芯片规格来了解和使用相应的工作原理。
1/ 1。
四位共阴和共阳数码管的引脚介绍及检测方法概括
内部的四个数码管共用a~dp这8根数据线,为人们的使用提供了方便,因为里面有四个数码管,所以它有四个公共端,加上a~dp,共有12个引脚,下面便是一个共阴的四位数码管的内部结构图(共阳的与之相反)。
引脚排列依然是从左下角的那个脚(1脚)开始,以逆时针方向依次为1~12脚,下图中的数字与之一一对应。
数码管使用条件:a、段及小数点上加限流电阻b、使用电压:段:根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定c、使用电流:静态:总电流 80mA(每段 10mA);动态:平均电流 4-5mA 峰值电流 100mA上面这个只是七段数码管引脚图,其中共阳极数码管引脚图和共阴极的是一样的,4位数码管引脚图请在本站搜索我也提供了数码管使用注意事项说明:(1)数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引角;(2)焊接温度:260度;焊接时间:5S(3)表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。
数码管测试方法与数字显示译码表ARK SM410501K SM420501K 数码管引脚图判断数码管识别ARK SM410501K 共阳极数码管ARK SM420501K 共阴极数码管到百度搜索下,这两种数码管只有销售商,并无引脚图。
对于判断引脚,对于老手来说,很简单,可是对于新手来讲,这是件很难的事情,因为共阴、共阳表示的含义可能还不太懂ZG工作室只是将该数码管的引脚图给出,并让大家一起分享。
注:SM410501K 和SM420501K 的引脚排列是一模一样的。
这张图很明确给出该数码管的引脚排列。
数字一面朝向自己,小数点在下。
左下方第一个引脚为1、右下方第二个引脚为5,右上方第一个引脚为6。
见图所示。
其中PROTEL图中K 表示共阴、A表示共阳。
能显示字符的LED数码管(三)常用LED数码管的引脚排列图和内部电路图(1) CPS05011AR(1位共阴/红色 0.5英寸)、SM420501K(红色 0.5英寸)、 SM620501(蓝色0.5英寸)、SM820501(绿色0.5英寸)(2)SM420361(1位共阴/红色0.36英寸)、 SM440391(红色0.39英寸)(3)SM420322(1位共阴/红色0.32英寸)、SM220322(绿色0.32英寸) (4)SM410561K(1位共阳/红色0.56英寸)、SM610501(蓝色0.5英寸)、 SM810501(绿色0.5英寸)(5)SM410361(1位共阳/红色0.36英寸)、HDSR-7801(红色 0.3英寸)、HDSP-7301(红色 0.3英寸)(6)SM410322(1位共阳/红色0.32英寸)、SM210322(绿色0.32英寸)SN420502(2位共阴/红色静态 0.5英寸)、SN220801(绿色0.8英寸)、KW2-561CGA(绿色 0.56英寸)(8)SN410502(2位共阳/红色静态 0.5英寸)、SN210801(绿色0.8英寸)SN460561(2位共阴/红色动态 0.56英寸)、SN260561(绿色0.56英寸)(10)SN450561(2位共阳/红色动态0.56英寸)、SN250561(绿色0.56英寸)LED数码管简易测试方法一个质量保证的LED数码管,其外观应该是做工精细、发光颜色均匀、无局部变色及无漏光等。
4位共阴数码管工作原理
4位共阴数码管工作原理一、引言4位共阴数码管是一种常见的数字显示器件,广泛应用于各种电子设备中。
本文将详细介绍4位共阴数码管的工作原理。
二、基本结构4位共阴数码管由4个7段LED数字管组成,每个7段LED数字管由7个发光二极管和一个小数点发光二极管组成。
每个数字管的8个引脚分别为a、b、c、d、e、f、g和dp,其中dp为小数点引脚。
三、工作原理1. 共阴极4位共阴数码管采用共阴极结构,即所有LED的阴极都连接在一起,并通过外部电路控制。
当某一位需要显示时,该位对应的LED数字管的共阴极会被接地,使得该LED数字管可以发光。
2. 逐位扫描为了实现多位数字同时显示,在控制电路中采用逐位扫描的方式。
即先将第一位(最左边)的LED数字管对应的共阴极接地,然后通过控制引脚a~g和dp来控制该LED数字管上各个发光二极管的亮灭状态。
然后关闭该LED数字管,并将第二位(从左往右数第二个)的LED数字管对应的共阴极接地,以此类推,直到所有位都被扫描完毕。
3. 控制信号控制4位共阴数码管需要4个控制信号,分别为COM1、COM2、COM3和COM4。
当某一位需要显示时,对应的控制信号会被置低电平,其他控制信号则保持高电平。
同时,通过控制引脚a~g和dp来实现该位上各个发光二极管的亮灭状态。
四、总结4位共阴数码管是一种常见的数字显示器件,在各种电子设备中广泛应用。
它采用共阴极结构和逐位扫描的方式来实现多位数字同时显示,并通过控制引脚a~g和dp来控制各个发光二极管的亮灭状态。
在使用时需要注意控制信号的设置和逐位扫描的顺序。
四位一体共阳数码管
四位一体共阳数码管
四位一体共阳数码管是一种常用的显示设备,它由四个独立的数码管组成,每个数码管由7段条形发光二极管和一个圆点发光二极管组成。
通过控制ABCDEFG发光二极管的亮灭,可以显示0-F字符以及其他特殊字符,控制DP发光二极管的亮灭能控制是否显示小数点。
在使用时,12、9、8、6引脚需要分时接高电平,11、7、4、3、1、10、5、3引脚对应于数码的A-G、DP发光管,控制A-G、DP发光管的高低电平能控制对应发光管的灭亮。
四位一体数码管的动态扫描原理是利用人的视觉暂留原理,快速循环显示各个数码管的字符,形成连续的字符串。
在数码管显示“1234”字符的流程如下:
1. 第1位数码管显示“1”,第234位数码管不显示;
2. 经过时间t后,第2位数码管显示“2”,第134位数码管不显示;
3. 又经过时间t后,第3位数码管显示“3”,第124位数码管不显示;
4. 又经过时间t后,第4位数码管显示“4”,第123位数码管不显示;
5. 又经过时间t后,返回第1步显示第1位数码管,依次循环。
其中,扫描显示间隔t是很关键的参数,t太长将会导致数码管闪烁,一般选择5ms或者更短的时间为宜。
四位一体共阳数码管在各种电子设备中得到了广泛的应用,例如在单片机系统中,单片机P2脚接数码管A-G、DP引脚,P1.2-P1.5接数码管12、9、8、6引脚,用于控制数码管的显示。
4位共阳-共阴极-LED数码管
七段数码管引脚图《七段数码管引脚图》数码管使用条件:a、段及小数点上加限流电阻b、使用电压:段:根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定c、使用电流:静态:总电流 80mA(每段 10mA);动态:平均电流 4-5mA 峰值电流 100mA上面这个只是七段数码管引脚图,其中共阳极数码管引脚图和共阴极的是一样的,4位数码管引脚图数码管使用注意事项说明:(1)数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引角;(2)焊接温度:260度;焊接时间:5S(3)表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。
++++++++++++++这类数码管可以分为共阳极与共阴极两种,共阳极就是把所有LED的阳极连接到共同接点com,而每个LED的阴极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp(小数点);共阴极则是把所有LED的阴极连接到共同接点com,而每个LED的阳极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp(小数点),如下图所示。
图中的8个LED分别与上面那个图中的A~DP各段相对应,通过控制各个LED的亮灭来显示数字。
那么,实际的数码管的引脚是怎样排列的呢?对于单个数码管来说,从它的正面看进去,左下角那个脚为1脚,以逆时针方向依次为1~10脚,左上角那个脚便是10脚了,上面两个图中的数字分别与这10个管脚一一对应。
注意,3脚和8脚是连通的,这两个都是公共脚。
还有一种比较常用的是四位数码管,内部的4个数码管共用a~dp这8根数据线,为人们的使用提供了方便,因为里面有4个数码管,所以它有4个公共端,加上a~dp,共有12个引脚,下面便是一个共阴的四位数码管的内部结构图(共阳的与之相反)。
引脚排列依然是从左下角的那个脚(1脚)开始,以逆时针方向依次为1~12脚,下图中的数字与之一一对应。
(点击图片放大)厂家直销哪个便宜买哪个数码管链接。
4位共阳数码管怎么用?不懂,有谁会?哪位网友了解?
4位共阳数码管怎么用?不懂,有谁会?哪位网友了解?数码管是一种常用的显示设备,点亮数码管是单片机入门的必学内容。
数码管按照工作方式可以分为共阳数码管和共阴数码管。
下面讲解共阳数码管。
1. 片选和段选的概念如上图所示,所谓共阳就是将发光二极管的正极连接在一起,即正极是公共端。
在数码管里有两个概念:片选和段选。
片选是指选中哪位数码管将其点亮,段选是指点亮数码管的哪一个字段。
在上图中,引脚3和8就是数码管的片选,其余引脚就是数码管的段选。
2.点亮原理要点亮数码管其实就是在片选有效后,再选中相应的段,如果要显示数字“7”,如上图所示,只需要将公共端(即片选)连接到高电平,再将A,B,C等段选连接到GND,其余电平连接高电平即可。
3.驱动方式数码管有静态显示和动态显示两种驱动方式。
静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行独立驱动。
其优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O 端口多。
动态驱动是将所有数码管的段选引脚连接在一起,而片选由独立的I/O分别控制,这种方式占用端口少,使用广泛。
我曾经用74HC595和直连单片机两种方式控制过4位共阳数码管,下图是直连单片机引脚的。
单片机先将片选S1置高电平,这时选通数码管1,再给段选相应的编码,数码管1就会显示出相应的字符,其他三位未选通则不显示。
大约5ms后,再将S2置高电平,这是数码管2显示相应字符;5ms 后S3置高电平,S3显示字符;5ms后S4置高电平,S4显示字符。
通过分时轮流控制各个数码管的的片选端,就使各个数码管轮流受控显示。
在轮流显示的过程中,每位数码管的点亮时间为5ms,由于人的视觉暂留现象和发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
这就是4位数码管的动态显示原理。
四位共阳数码管原理
四位共阳数码管原理
四位共阳数码管是一种常见的显示器件,由4个共阳数码管组成。
每个数码管有7个发光二极管分别代表数字0到9中的某一个,以及一个小数点位置。
共阳数码管的工作原理是通过控制扫描电路,动态地在不同的位上显示数字或符号。
其具体流程如下:
1. 设置控制信号:将四位共阳数码管的共阳端连接到高电平,将4个共阴端分别与驱动电路的4个输出引脚连接。
2. 扫描显示位:依次将4个输出引脚(一般为P0、P1、P2、P3)置为低电平,其他3个引脚保持高电平。
此时,只有当前被选中的数码管显示位处于通电状态,其他数码管的显示位关闭。
3. 发送显示数据:根据需要显示的数字或符号,设置对应的数码管显示段激活信号。
通过控制数码管对应的发光二极管的阳极或阴极来实现。
4. 循环扫描:不断重复步骤2和步骤3,依次显示四位数码管上需要显示的内容,使人眼产生持续显示的效果。
通过循环扫描的方式,可以在有限的时间内实现四位数码管上多个数字或符号的动态显示。
这种共阳数码管具有显示清晰、结构简单、使用方便等优点,在数字显示方面被广泛应用。
最全四位七段数码管引脚图、公共脚
最全四位七段数码管引脚图、公共脚数码管在现在的自动控制中的显示应用极为广泛,由于使用时间的问题会导致缺画的现象发生,为了便于大家更好找到合适的数码管进行更换,特给大家详细介绍《七段数码管实物图》数码管使用条件:a、段及小数点上加限流电阻b、使用电压:段:根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定c、使用电流:静态:总电流80mA(每段10mA);动态:平均电流4-5mA 峰值电流100mA 上面这个只是七段数码管引脚图,其中共阳极数码管引脚图和共阴极的是一样的,4位数码管引脚图请在本站搜索我也提供了数码管使用注意事项说明:(1)数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引角;(2)焊接温度:260度;焊接时间:5S(3)表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。
一种四位双排引脚共阴(阳)脚位图常见的四位双排引脚共阴(阳)脚位图单排四位双排引脚共阴(阳)脚位图国内外生产LED数码管的公司很多,命名方法也各不相同。
下面主要介绍国产LED数码管和立得公司的LED数码管的命名方法,因为市面上这两中型号的数码管销售的最多。
国产LED数码管型号命名方法为:示例:BS12.7R-1表示字高为12.7mm,红色,共阳极数码管。
字串3立得公司的LED数码管的命名方法为:其中,A:极性;B:字高;C:发光颜色;D:位数;E:高效率,红;F:其它。
字串2极性:字串1LA:共阳(单);LC:共阴(单);LD:共阳(双);LE:共阴(双);LN:共阳(加大);LM:共阴(加大)。
发光颜色:1:红色(红底);2:绿色;3:黄色;4:橙色;5:红色;6:红色(高效率)。
位数:1:(单位);2:(双位);3:(三位)上图是字高为0.8英寸的四位共阳极双排12脚数码管,四个公共脚为,6、8、9、12上图是字高为0.52英寸的四位共阳极双排12脚数码管,四个公共脚为2、3、6、10数码管测试方法与数字显示译码表三、测试:同测试普通半导体二极管一样。
四位一体共阳数码管工作原理
四位一体共阳数码管工作原理
四位一体共阳数码管是一种常用的显示设备,它可以显示数字、字母和符号。
它的工作原理是基于LED(发光二极管)的电子元件。
当LED被通电时,它会发出光,这样就可以显示相应的数字或字符。
四位一体共阳数码管由四个LED数码管组成,每个数码管由7段LED组成,这些LED分别代表了数字的不同部分。
当需要显示一个数字时,控制电路会根据数字的形状和结构来点亮相应的LED,从而显示出数字。
共阳数码管中的“共阳”代表了LED的极性。
在共阳数码管中,所有的阳极(正极)都是连接在一起的,而每个LED的阴极(负极)则分别连接到控制电路中。
这样设计的好处是可以通过分别控制LED的阴极来实现显示不同的数字。
控制四位一体共阳数码管显示数字的原理是通过控制每个LED的通断来实现。
当需要显示一个数字时,控制电路会发送相应的信号给
LED的阴极,从而点亮相应的LED。
因为四位一体共阳数码管有多个LED,所以需要一个复杂的控制电路来实现不同的数字、字母和符号的显示。
除了显示数字,四位一体共阳数码管也可以显示一些基本的字母和符号。
这是因为控制电路可以根据预设的编码规则来点亮LED,从而显示出对应的字符。
总的来说,四位一体共阳数码管通过控制LED的通断来实现显示数字、字母和符号的功能。
它的工作原理是通过控制电路来控制LED 的阴极,从而实现不同的显示效果。
在数字时代,数码管作为一种常用的显示设备,应用范围十分广泛。
四位共阳数码管的使用剖析
四位数码管的探究 (1)硬件准备 (1)软件准备 (2)控制思路: (2)卞面是实际的焊接之中,考虑到实际电路的连接顺序,采用下面的连接。
(4)两位数码管源程序:00-99 (4)异曲同工:000 -------- 9999 (5)更进一步:四位数字时钟 (7)四位数码管的探究硬件准备四位共阳数码管一块,1K 电阻4只。
数码管的引脚图如下所示:四位共阳数码管使用的单片机是STC12C2052,位选町以使用P1接I I 控制。
参照下面数据手册的内容,可以看出P3・5, 3.4, 3.3, 3.2均能够作为I/O 接口以推挽方式使 用。
由于数码管所能承受的电流较小,所以外加1K 的限流电阻。
单片机P3.5, 3.4, 3.3, 3.2四个接口可以作为数码阳极一端,利用推挽方式输出高电平,PI 接11作为数码管的段选,输出低电平,驱动每一段数码管,这就为设想的实现取得了理 论的基础。
证明了使用20脚单片机控制数码管产生时钟的效果是切实可行的。
下面关键的 部分就成了数码管的编程阶段了。
P1 P1M0 (7: 0] P1M1 [7: 0] I/O Ul 模式(Pl.K 如做AQ 使用,需先将英设置成开漏或高阻输入〉0 0 准双向口(传统8051 I/O 口模式> ・ 灌电流可达20mA •拉电流为230uA ・由于制造误差,实际为250uA 〜150uA0 1 推挽输出(强上拉输出.可达20mA.要加限流电阻)10 仅为输入(奇阻),如果该UO 口需作为A/D 使用,可选此模式 11开jW (Open Drain ).如果该IS 口需作为A/D 使用.可选此換式P3 口设定 ・无口〉P3M0 [ 7: 0]P3M1 [ 7: 0]I/O 口模式0 0 准双向口(传统8051 I/O 口模式). 淞电流可达20mA ・拉电流为230pA ・ 由于制造误差•实际为250uA~ 15 Ou A 0 1 推挽输出(强卜•拉输出・可达20mA.耍加限流电R1) 1 0 仅为输入(高阻)11JTi^fOpen Drain ),内部上拉电阻断开,耍外加卜面将使用单片机控制数码管产生时钟的效果。
共阳极数码管
共阳极数码管
共阳极数码管是一种可以显示数字和字母的显示器,它使用四个低压数字开关管来显示一个或多个字母数字符号,它是由一组灯丝组成的可以在较宽范围内运行的可靠的数字显示器。
共阳极数码管的特点是简单、安全、可靠、小巧。
它的主要组成部分有发光二极管和四个数码管。
发光二极管负责根据控制电路驱动数码管,而四个数码管分别由八个发光晶体管组成,其中的四个为阳极,另外四个为阴极,只有当阳极与阴极对应的发光晶体管同时发出光芒时,数码管才能正常工作。
共阳极数码管目前被广泛应用于电子仪表、通信设备等地方,能够显示多种变化的数字和字母,使得操作更加方便。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
七段数码管引脚图
《七段数码管引脚图》
数码管使用条件:
a、段及小数点上加限流电阻
b、使用电压:段:根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定
c、使用电流:静态:总电流 80mA(每段 10mA);动态:平均电流 4-5mA 峰值电流 100mA
上面这个只是七段数码管引脚图,其中共阳极数码管引脚图和共阴极的是一样的,4位数码管引脚图数码管使用注意事项说明:
(1)数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引角;
(2)焊接温度:260度;焊接时间:5S
(3)表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。
+++++++++++++
+
这类数码管可以分为共阳极与共阴极两种,共阳极就是把所有LED的阳极连接到共同接点com,而每个LED的阴极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp (小数点);共阴极则是把所有LED的阴极连接到共同接点com,而每个LED的阳极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp(小数点),如下图所示。
图中的8个LED分别与上面那个图中的A~DP各段相对应,通过控制各个LED的亮灭来显示数字。
那么,实际的数码管的引脚是怎样排列的呢?对于单个数码管来说,从它的正面看进去,左下角那个脚为1脚,以逆时针方向依次为1~10脚,左上角那个脚便是10脚了,上面两个图中的数字分别与这10个管脚一一对应。
注意,3脚和8脚是连通的,这两个都是公共脚。
还有一种比较常用的是四位数码管,内部的4个数码管共用a~dp这8根数据线,为人们的使用提供了方便,因为里面有4个数码管,所以它有4个公共端,加上a~dp,共有12个引脚,下面便是一个共阴的四位数码管的内部结构
图(共阳的与之相反)。
引脚排列依然是从左下角的那个脚(1脚)开始,以逆时针方向依次为1~12脚,下图中的数字与之一一对应。
(点击图片放大)
厂家直销哪个便宜买哪个
数码管链接
/t_8?e=7HZ6jHSTbIKkX%2FY0SljKGA6HuEdY6N4z3swayB0vdTNyX w%3D%3D&p=mm_14584514_0_0
/t_8?e=7HZ6jHSTbIOVvCtqjKjKeYgxTnqgq3HEAbb%2BWNRAQump 5g%3D%3D&p=mm_14584514_0_0
/t_8?e=7HZ6jHSTbIWZWbd%2FlyqJOWUUpZW9f57fpt3pv1HKtEgeJg %3D%3D&p=mm_14584514_0_0
/t_8?e=7HZ6jHSTbIKkWuYdaEbn8dps4gB7SxLkWM2%2FhZaBWjyP RQ%3D%3D&p=mm_14584514_0_0。