GT21L16M2Y2-S字库芯片完整资料
标准点阵字库芯片
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集团架构
高 通 集团
上海 高通电脑
1992年 汉字输入法
南京 高通科技
1993年 物流系统
上海 集通科技
2002年 字库芯片
南京 绿星检测
2003年 测试仪器
嘉兴 高通科技
2007年 生产基地
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产品分布 产品分布
中文信息产品 芯片产品
键盘输入
字形输出
CPU * GT80系列
中文输入法 GT90系列
智能字库芯片 GT60系列
MASK ROM GT27系列
蒙、藏、维文输入法 *
汉字液晶驱动芯片 * GT30系列
外文输入法 *
点阵字库芯片 GT2X系列
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Thank you! 谢 谢!
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专利版权
集团商标于1993年获得授权; 集团现拥有发明专利16项,实用新型13项; 集团拥有著作权软件产品15项;
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公司资质、荣誉
1985年,“汉字非编码输入法”列为上海市重大科研项目 1994年,上海市十大软件公司第二名 1995年,上海市高新技术企业(上海市科委) 2001年,上海市科技成果转化企业(上海市科委) 2004年,通过ISO9001质量认证 2005年,获得“国家信标委”标准字型授权 2005年,上海市专利新产品(上海市经委) 2006年,上海市软件企业(上海市信息委) 2007年,《EDN China》杂志“本土创新奖” 2007年,《电子产品世界》杂志“企业新星奖”
第二代超级芯片UOC-Ⅱ(S系列)电路分析与维修.doc
第二代超级芯片UOC-Ⅱ(S系列)电路分析与维修康佳第二代超级芯片电视机T2975S、T2976S、P2971S/P2960S、T2173S、P2171S/P2572S、T2576S、P2571S、P2571SR/P2971SN、T2975SR、P2961S、T3476S等“S”系列。
新的“S”系列较“K”系列又增加了一些功能,如“屏保”功能、“时钟”功能、“日历”功能、“色温”功能、“计算器”功能、“游戏”功能、“绿屏”功能等。
扫描速度调制功能的效果更为明显,“S”系列中的“P”(镜面管)机设有实时时钟IC(N105)和地磁校正电路。
与“K”系列相比主要区别在于超级芯片本身,K系列采用的是菲力浦公司的TDA9383,其供电则由N903(TDA8133)电压转换器,将输入的+12V转换成+5V和+8V,再将+5V通过V958、VD959等得到+3.3V供TDA9383内部的CPU电路。
而“S”系列采用的是美国MICRONAS(梦柯)公司的VCT3803A,内部电路(模拟部分为+5V);数字部分为+3.2V—3.4V所需供电电源由开关稳压电源输出的+12V经外部有关电路获得相应电压提供。
VCT3803A是超薄型的IC,很轻,一块29寸的T2975S机的机芯板几乎与普通的21寸机芯板大小相当。
一、应用的IC(一)、P2971S与P2960S ① N101(TDA4472)视频—中频和准伴音并行处理器② N103(VCT3803A) TV的微控器和视频处理器③ N104(24C16)存储器④ N105(RS5C372) I2C 总线串行实时时钟与CPU的相互连接⑤ N201(MSP3463G)多标准声音处理器(FM解调/NICAM解调与解码)⑥ N202(TDA2616)音频功放⑦ N401(TDA8177F)场驱动输出⑧N907(STR-G8656)开关稳压电源的振荡,调节与控制 (二)、T2975S与T2976S ① N101(STV8223B)多标准视频和声音的中频系统,用于视频和声音的接入开关② N102(TC4052)电子开关③ N103(VCT3803A) CPU与TV处理器合成IC ④ N104(24C06)存储器⑤ N202(TDA7056)音频功放⑥ N401(TDA8177F)场驱动输出⑦ N909(STR-5653)开关稳压电源需要指出的是:“S”系列各机型虽同用VCT3803A,但该IC所设的24个可编程输入/输出(I/O)端口,在具体应用上有所不同P2971S/P2960S所用VCT3803A的引脚功能说明表(1)脚号功能参考电压脚号功能参考电压1 制式选择(P制/N) 5V/0V 64 安全设置输出(正常为L)0V2 地0V 63 键控信号输入0V3 供电+5V 62 遥控信号输入 3.4V4 供电地0V 61 灯控入/出 4.8V5 地磁线圈信号输出 1.2V 60 I2C串行数据输入/输出 3.8V6 I束/灯丝保护 4.9V 59 I2C串行数据输出 3.6V7 电源开/关(遥控) 5V 58 复位输入/输出(低电平有效) 4.8V8 AFT输入 1.8V 57晶体输入/输出表笔接上即自动关机9 地0 5610 地0 55 地011 模拟视频输出 1.6V 54 供电电压 3.2V12 参考电压 2.6 53 接地013 信号地0 52 接地014 地0 51 接地015 供电电压5V 50 接地016 Cb分量输入1V 49 接地017 C(色度)(1)输入 1 48 RGB和DAC参考电压 2.6V18 C(2)/Cr分量输入 1.4V 47 DAC参考电压 2.4V19 模拟视频(1)输入1V 46 地0V20 模拟视频(2)输入1V 45 供电5V21 TV视频输入 1.2V 44 B输出 4.4V22 模拟视频(4)输入1V 43 G输出 4.3V23 测试脚(地) 0V 42 R输出 4.4V24 行激励输出0.36V 41 速度调制输出 4.57V25 数字电路供电 3.4V 40 ADC测量范围开关(2) 0V26 数字电路地0V 39 ADC测量范围开关(1) 0V27 接地0V 38 地0V28 接地0V 37 CRT检测输入0V29 接地0V 36 东/西枕校输出 3.0V30 接地0V 35 场”+”输出 1.25V31 场保护输入0V 34 场“-”输出 1.25V32 安全保护输入0V 33 行逆程输入0.3VV T2975S/T2976S所用VCT3803A的引脚功能说明表(1)脚号功能脚号功能1 B1(用于制式选择)64 安全信号输出(正常为低电平)2 B2(用于制式选择)63 键控信号输入3 供电(+5V)62 遥控信号输入4 地61 电源指示灯5 空60 串行数据输入/输出6 I束/灯丝过压保护输入59 串行时钟输出7 电源开/关58 复位输入/输出(低电平有效)8 AFT输入57 模拟晶体输出9 SYS1(AV开关)56 模拟晶体输入10 SYS2(静音)55 地11 视频输出54 供电(+3.2V)12 参考电压53 声音输出(2)(去N202)13 地(信号)52 声音输出(1)14 地51 模拟声音(3)输入15 供电(+5V)50 模拟声音(2)输入16 CB输入49 模拟声音(1)输入17 Cr输入48 RGB的参考电压输入18 C输入47 参考电压输入19 AV1输入46 地20 AV2输入45 供电(+5V)21 TV视频输入44 B(兰)输出22 AV4输入43 G(绿)输出23 地42 R(红)输出24 行激励输出41 接供电(+5V)25 行供电(3.4V)40 测量范围开关226 滤波39 测量范围开关127 地38 地28 地37 CRT检测输入29 地36 东/西枕校输出30 地35 场”+”输出31 场保护输入34 场“-”输出32 保险装置输入33 行逆程输入二、整机组成方块图(一)、P2971S与P2960S的整机组成图(1)给出了“S”系列中的P2971S与P2960S两机型的整机组成方块图。
gt21l16s2y用户手册
字型:11X12点阵、15X16点阵字符集:GB2312兼容Unicode内码输入法码本:GT快捷拼音输入法排置方式:竖置横排总线接口:SPI串行总线访问速度:SPI时钟频率 30MHz(max.) @3.3V 工作电压:2.7V~3.6V工作电流:12mA待机电流:10uA芯片形式:SO8封装和COG安装1 概述GT21L16S2Y是一款内含11X12点阵和15X16点阵的汉字库芯片,支持GB2312国标简体汉字(含有国家信标委合法授权)、ASCII字符及GB2312与Unicode编码互转表。
排列格式为竖置横排。
用户通过字符内码,利用本手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,可从该地址连续读出字符点阵信息。
本字库芯片内含GT快捷拼音输入法码本,另外配合本公司的输入法程序,实现数字小键盘IT产品的汉字快捷输入。
1.1 芯片特点● 数据总线:SPI 串行总线接口 ● 点阵排列方式:字节竖置横排 ● 时钟频率:30MHz(max.) @3.3V ● 工作电压:2.7V~3.6V ●电流:工作电流:12mA 待机电流:10uA ● 封装:SOP8 ● 尺寸(SOP8):4.90mmX3.90mm (193milX154mil ) ●工作温度:-20℃~85℃(可以提供-40℃~85℃标准字库芯片)1.2 芯片内容分类字库内容 编码体系(字符集) 字符数11X12点GB2312标准点阵字库GB2312 6763+376 15X16点GB2312标准点阵字库GB2312 6763+376 6X12点国标扩展字符 GB2312 126 汉字及字符8X16点国标扩展字符 GB2312126 5X7点ASCII 字符ASCII 96 7X8点ASCII 字符ASCII 96 6X12点ASCII 字符ASCII 96 8X16点ASCII 字符ASCII 96 12点阵不等宽ASCII 方头(Arial )字符ASCII 96 ASCII 字符16点阵不等宽ASCII 方头(Arial )字符ASCII 96 Unicode 到GB2312内码转换表内码转换表GB2312到Unicode 内码转换表输入法码表 GT 快捷拼音输入法码表GB2312CS#SO VCC HOLD#NC GNDSCLK SI字型样张11X12点GB2312汉字 15X16点GB2312汉字5x7点ASCII字符7x8点ASCII字符6x12点ASCII字符8x16点ASCII字符12点阵不等宽ASCII方头16点阵不等宽ASCII方头2 引脚描述与接口连接2.1 引脚描述SOP8 名称I/O 描述片选输入(Chip enable input)1 CS# I串行数据输出(Serial data output)2 SO O3 NC 悬空4 GND 地(Ground)串行数据输入(Serial data input)5 SI I串行时钟输入(Serial clock input)6 SCLK I总线挂起(Hold, to pause the device without)7 HOLD# I8 VCC 电源(+ 3.3V Power Supply)串行数据输出(SO):该信号用来把数据从芯片串行输出,数据在时钟的下降沿移出。
硬件电路设计说明书范文
项目名称:E-DMR数字对讲机芯片文件编号:HR3.002.8008.--项目编号:HR3.002 秘密硬件电路设计说明书V3文档版本号3.0编 写 人:赵 华编写时间:2009-9-17部 门:系统部审 核 人:陈沪东、审核时间:修订历史(Revision History)编号修订内容描述修订日期修订后版本号修订人批准人1 建立硬件电路设计说明书 2009-9-17 1.0赵华陈沪东2 修改音频设计,增加FM 2009-12-3 2.0赵华3 修改AD/DA以及电源设计,去除FM,修改文档格式2010-3-15 3.0 赵华目 录1.引言 (1)1.1.编写目的 (1)1.2.产品背景 (1)1.3.定义 (1)1.4.参考资料 (1)2.硬件系统概述 (3)2.1.功能需求 (3)2.2.总体方案 (3)2.3.系统接口 (4)3.硬件系统详细设计 (6)3.1.处理板详细设计 (6)3.1.1. 处理板指标 (6)3.1.2. 处理板功能模块说明 (6)3.1.3. 关键元器件 (11)3.2.射频板详细设计 (12)3.2.1. 射频板指标: (12)3.2.2. 射频板功能模块说明 (12)3.2.3. 关键元器件 (12)4.开发环境 (13)5.附录 (14)1.引言1.1.编写目的本文档是E-DMR开发板V3.0的硬件设计说明文档,它详细描述了整个硬件模块的设计原理,其主要目的是为E-DMR开发板的原理图设计提供依据,并作为PCB设计、软件驱动设计和上层应用软件设计的参考和设计指导。
1.2.产品背景无线对讲机由于具有即时通信、经济实用、成本低廉、使用方便以及无需通信费等优点,因此广泛应用在民用、紧急事件处理等方面。
尤其在紧急事件处理以及没有手机网络覆盖的情况,对讲机更加显示出它的不可取代的地位。
如今,模拟对讲机仍然占据绝大部分的市场,但是由于数字通信可以提供更丰富的业务种类,更好的业务质量、保密特性和连接性,以及更高的频谱效率,因此数字对讲机的研究、生产和使用是与时俱进的,符合信息化、数字化发展的必然趋势。
蓝牙技术应用在LED显示屏设计方案中
蓝牙技术应用在LED显示屏设计方案中蓝牙技术应用在LED显示屏设计方案中。
针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED文字显示屏的方案。
系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。
经实际使用,控制稳定、方便。
本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。
降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。
1 系统设计方案1. 1 系统组成系统由带蓝牙功能的智能手机和LED 显示屏组成。
其中,LED 显示屏由单片机、LED 点阵模块、字库芯片、蓝牙接收模块、5V 开关电源和3.3V 稳压电路组成,如图1 所示。
系统工作过程是:用户通过智能手机的记事本编辑"数据",并经无线蓝牙发送到显示屏上的蓝牙接收模块。
主控单片机读取蓝牙接收模块接收的"数据"并进行处理。
"数据"由"控制命令"和"显示内容"构成,两部分数据用自定义特征符分隔开。
"控制命令"用于对显示屏的亮度、显示内容移动速度和移动方向进行设置;而单片机根据收到的"显示内容"的字符代码在字库芯片中找到相应的32 字节显示代码送点阵屏显示。
1. 2 LED 点阵屏工作原理LED 点阵显示屏可按显示需要由若干块每块LED 单元板拼接而成。
通用LED 单元板由2 位16 ×16 点阵LED 构成,尺寸为160* 320mm2.单元板的工作原理如下。
每板有16 行32 列,数据的显示采用传统的行列式扫描方式。
标准点阵字库芯片
标准点阵字库芯片
GT2X系列标准点阵字库芯片,以其专业性和高性价比,满足市场上各种点阵汉字显示需求。
芯片汉字库内容含国家信标委授权,各种型号分别包含GB2312基本集;GB18030大字符集;UNICODE; BIG5繁体;日文;150国外文等不同大小(12、16、24、32)点阵字库;及3.3V和5V等不同型号。
分别提供SPI串行接口和精简地址并行接口,免除了字库烧录工序和损耗。
GT2X系列标准点阵字库芯片产品列表
GT2X系列标准点阵字库芯片选型推荐表
GT2X系列字库芯片排置格式
GT2X系列字库芯片产品命名规则
GT20系列
GT21系列
GT23系列。
中文字库芯片
本字库芯片内含全拼输入法的码本,另外配合本公司的输入法程序,可实现数字小键盘 IT 产品的汉 字输入。
1.1 芯片特点
● 数据总线: SPI 串行总线接口 PLII 精简地址并行总线接口
● 点阵排列方式:字节横置横排 l 访问速度:SPI 时钟频率:20MHz(max.)
PLII 访问速度:130ns(max.) @3.3V ● 工作电压:3.3V +10% ● 电流:
集通数码科技
VER 3.02008-Βιβλιοθήκη 2-1-目
系统方案设计报告(课程设计)
系统方案设计报告题目:基于LED点阵显示屏的广告墙的设计学院:物理与电子工程学院编号:组员:童焦龙、王佩、周茜完成日期: 2014年4月2日目录一.设计要求 (2)1.需求分析 (2)2.设计目标 (2)二.系统分析 (3)1.设计思路 (3)2.模块分析 (3)2.1硬件模块 (3)2.2软件模块 (4)3.系统组成框图 (4)三.调试测试方案 (5)1.电子线路仿真 (5)2.对硬件的调试 (5)3.对软件的调试 (5)四.日程安排 (5)五.项目组织分工 (6)基于LED点阵显示屏的广告墙的设计童焦龙、王佩、周茜(物理与电子工程学院 2011级电子信息工程1班 *号**)一.设计要求1.需求分析由于时代发展,广告信息充斥着我们的视野,引来了不少社会问题,多数商家以乱贴广告的方式吸引顾客。
这种行为不仅影响城市卫生,同时还对居民生活造成了一定的影响,。
针对此问题,我们组打算设计一个低成本高效率的基于LED 点阵显示屏的广告墙来改善这种现象。
传统电子显示屏的内容由电脑通过数据线发送,信息只能在固定的电脑上发送,只能固定地显示所连接电脑一次发送的信息,且只能在短距离内使用,一般只有数十米,所以它在实际使用中暴露出一定的问题及弊端。
如脱机屏的方式,有信息管理不方便,更新信息需换芯片等问题,从而浪费大量的人力和财力。
用连机屏方式的话,虽说可以实时监控与管理,但如果信息显示屏离上位机很远的话(如在高速公路上的显示屏) ,仅仅通信线的费用就很大,这是个迫切需要解决的工程问题。
短消息是GSM (全球移动通信系统)中最简便的数据通信方式之一。
随着短消息业务的日益完善,短消息已具备承载重要数据信息的能力。
而运用短信来远程控制LED显示屏内容大大降低了成本,在实际工作中起到了事半功倍的作用,更具有实用性。
综上所述我们考虑利用手机接收短信来实时刷新广告信息,具体过程是,由广告屏拥有者审核广告发布者的手机并收取一定的广告费后,直接由广告发布者的手机发送广告信息至广告屏,实现广告的发布。
高通字库芯片GT20L16S1Y驱动0.96寸OLED任意显示中文
高通字库芯片GT20L16S1Y驱动0.96寸OLED任意显示中文连续两个月的加班,给ODM客户生产温控器订单,今天终于顺利发货,对于工程师出身的我,终于可以对着电脑,消停几天,研究技术,分享技术了,闲话少说,直接进入正题:半年前有个老客户介绍个中央某院的项目,我主业是做各种温控器的,老客户介绍的新客户,没法推脱,就干吧,项目需求具体细节不方便公开,说说本次要分享的部分,要实现的功能是一个OLED任意显示一段中文句子。
项目的硬件组成比较简单:STM8L051+ KEY + OLED + GT20L16S1Y软件平台:IAR整个项目没什么难点,但没做过这个的,也需要一番折腾,在这里,我把项目的主要代码贴出来供电友们参考,也感谢之前版本的电友。
做个靠谱的电友,除了分享单独的.c.h驱动文件,最后还会有调用伪代码,也就是整个代码的调用过程。
一:高通字库芯片驱动程序:1.// .c文件2.3.#include "stm8l15x.h"//STM8L051/151等系列共用库函数4.#include "GT20L16S1Y.h"5.6.#define S1Y_CLK_L (GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4))7.#define S1Y_CLK_H (GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4))8.9.#define S1Y_CS_L (GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5))10.#define S1Y_CS_H (GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5))11.12.#define S1Y_SI_L(GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6))13.#define S1Y_SI_H (GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6))14.15.#define S1Y_SO GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7)16.17.void GT20L16_init(void)18.{19./* GT20L16S1Y 引脚配置 */20.GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_4, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast); //高速推挽输出低电平[SCLK]21.GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_5, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast); //高速推挽输出低电平[CS]22.GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast); //高速推挽输出低电平[SI]23.GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); //上拉输入[SO]24.}25.26.27./***************************************28.ASCII 调用29.ASCIICode:表示ASCII 码(8bits)30.BaseAdd:说明该套字库在芯片中的起始地址。
GT21-23-LCM-客户正式版
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排置举例
W:横置横
1 5 2 6 3 7 4 8
121 125
122 126
123 127
124 128
到行尾换行,行宽为16的整倍数,余数由用户处理
Y:竖置横
Z:竖置竖
32 64 96 12 8
1 33 65 97
2 34 66 98
汉字LCM引线(FPC)方案
字库芯片引脚 字库芯片 GT21系列 GT23系列 总 串行SPI 并行,串行SPI 线 有效引脚数 6 15 封 装 说 明
SOP-8, COG Die SOP-20
采用专利并行总线,地址 仅有A0,A1。
汉字LCM引线(FPC)方案 字库芯片复用引线 LCM 总线 串行 SPI 并行 并行 字库芯片 总 线 串行SPI 并行 串行SPI 引线数
COG推荐字库型号:GT21L16S2W
分类 字库内容(国内市场)
11X12点GB2312标准点阵字库 15X16点GB2312标准点阵字库 汉字及字符 6X12点国标扩展字符 8X16点国标扩展字符 5X7点ASCII字符 7X8点ASCII字符 6X12点ASCII字符 ASCII字符 8X16点ASCII字符 12点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符 16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符 Unicode到GB2312内码转换表 内码转换表 GB2312到Unicode内码转换表 输入法码表 GT快捷拼音输入法码表 96 96 96 126 126 96 96 96
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基于GT21L16S2W的显示系统
如 图 2所 示 , 以汉 字 “ ” 点 阵 字 模 信 息 为 例 , 字 节 得 到 你 的 按 的 字 模 信 息 为 0 h8 h0 h8 h0 h8 h1 hF h1 h0 h 8 , , , , , ,1 ,E ,1 ,2 , 0 8 0 8 0
《 工业控制计算机} 0 1 2 1 年第 2 4卷第 7期
基于 G 2 2 的显示系统 T 11S W L6
Diply Sy t m s d o 21 1 S W s a se Ba e n GT 2 L6
卞梦超 何秋 生 昝 肖飞 张邵敏 ( 太原科技大学电子信息工程学院, 山西 太原 00 2 ) 30 4
汉 字 先 在 取 字模 软件 上 得 到其 对 应 的 字 模 信 息 ,然 后 将 这 些 信 息 用 于 系统 的编 程 。这 种 方 法 只适 用 与 一 些 基 本 不 会 修 改 L D E 屏 显 示 内容 的地 方 , 限 性 很 大 。为 了解 决 这 一 问题 , 便 更 新 局 方
whc s 2 1 S W ie e c a a t r l r r hp t ipa h i s h r c e n E tx s r e h e ut ih u e GT 1 2 Chn s h r c e i a y c i o ds ly te Chn e c a a t r o L D ma r c e nT e r s l L6 b e i
L D 屏 上 显 示 的 汉 字 ,本 文 设 计 了一 种 利 用 GT 1 1 S W 汉 E 2 L6 2
字 字库 芯 片 取得 汉字 字 模 信 息 的 系 统 ,利 用 该 系 统 能 够 方 便 完 成 L D屏的汉字更新显示。 E
15X16点阵标准字库
GT21L16S1W-S15X16点阵标准汉字字库芯片(SPI接口)用户手册VER 2.512006-Q2版本修订记录版本号修改内容日期备注V2.5 生成数据手册2006-6V2.51 修正了扩展字符区的8X16ASCII对应传统ASCII的算法2006-8目录1 概述 (4)2 特点 (5)3 引脚配置 (7)4 引脚描述与接口连接 (7)4.1 引脚描述 (7)4.2 HOST CPU主机SPI接口电路示意图 (8)5 操作指令 (9)5.1 指令参数 (9)5.2 Read Data Bytes(一般读取) (9)5.3 Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据) (10)6 电气特性 (11)6.1 绝对最大额定值 (11)6.2 DC特性 (11)6.3 AC特性 (11)7 封装尺寸 (13)8 功能描述 (14)8.1 汉字点阵排列格式 (14)8.1.1 15X16点汉字排列格式-横置横排 (14)8.1.2 5X7点ASCII字符排列格式 (14)8.1.3 8X16点ASCII扩展字符排列格式 (15)8.1.4 Unicode字符排列格式 (15)8.1.5 16点阵ASCII方头字符排列格式 (15)8.2 汉字点阵字库结构 (17)8.3 汉字点阵在芯片中的地址计算方法 (18)8.3.1 15X16汉字点阵地址的计算 (18)8.3.2 5X7 ASCII 字符地址的计算 (19)8.3.3 8X16 ASCII 扩展字符地址的计算 (19)8.3.4 16点阵ASCII方头字符在芯片中的字节地址的计算方法如下: (19)8.3.5 8X16 自定义特殊字符地址的计算 (20)8.3.6 8X16 自定义希腊字符区地址的计算 (20)8.3.7 8X16 拉丁语、西里尔语Unicode字符在芯片中的字节地址的计算方法 (20)9 附录 (21)9.1 GB2312 1区(字符区) (21)9.2 Unicode字符区字符 (24)9.3 8×16点扩展字符区ASCII字符(126字符) (29)9.4 5×7点ASCII字符(96字符) (30)9.5 8×16自定义特殊字符区ASCII字符(64字符) (31)9.6 8×16自定义希腊字符区ASCII字符(16字符) (31)9.7 国家语言文系对照表 (32)1 概述GT21L16S1W-S是一款支持GB2312字符集(6763字)的15X16点阵字库SPI串行接口芯片,排列格式为横置横排。
l321中文资料
Converter - Brake - Inverter Module(CBI2)Symbol Conditions Maximum Ratings VRRM1600VI FAV TC= 80°C; sine 180°19AI DAVM TC= 80°C; rectangular; d = 1/318AI FSM TVJ= 25°C; t = 10 ms; sine 50 Hz160APtot TC= 25°C85WSymbol Conditions Characteristic Values(TVJ = 25°C, unless otherwise specified)min.typ.max.VF IF= 10 A; TVJ= 25°C 1.3 1.6VTVJ= 125°C 1.3VI R VR= VRRM;TVJ= 25°C0.1mATVJ= 125°C1mAt rr VR= 100 V;IF= 10 A; di/dt = -10 A/µs1µsRthJC (per diode) 1.47K/WThree Phase Brake Chopper Three Phase Rectifier InverterVRRM = 1600V VCES= 1200 V VCES= 1200 VI DAVM = 26 A IC25= 20 A IC25= 20 AI FSM = 160 A VCE(sat)= 2.3 V VCE(sat)= 2.3 V15IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.89Application: AC motor drives withq Input from single or three phase gridq Three phase synchronous orasynchronous motorq electric braking operationFeaturesq High level of integration - only one powersemiconductor module required for thewhole driveq Fast rectifier diodes for enhanced EMCbehaviourq NPT IGBT technology with lowsaturation voltage, low switchinglosses, high RBSOA and short circuitruggednessq Epitaxial free wheeling diodes withHiperfast and soft reverse recoveryq Industry standard package with insulatedcopper base plate and soldering pins forPCB mountingq Temperature sense includedSymbol Conditions Maximum RatingsVCES TVJ= 25°C to 150°C1200VVGESContinuous± 20VVGEMTransient± 30VIC25TC= 25°C20AIC80TC= 80°C15ARBSOA VGE = ±15 V; RG= 82 Ω; TVJ= 125°C ICM= 20AClamped inductive load; L = 100 µH VCEK ≤ VCESt SC VCE= 720 V; VGE= ±15 V; RG= 82 Ω; TVJ= 125°C10µs(SCSOA)non-repetitivePtot TC= 25°C105WSymbol Conditions Characteristic Values(TVJ = 25°C, unless otherwise specified)min.typ.max.Symbol Conditions Maximum RatingsIF25TC= 25°C17AIF80TC= 80°C11AEquivalent Circuits for SimulationConductionD11 - D16Rectifier Diode (typ. at TJ= 125°C)V= 1.11 V; R= 19 mΩT1 - T6 / D1 - D6IGBT (typ. at VGE= 15 V; TJ= 125°C)V= 1.32V; R= 131 mΩFree Wheeling Diode (typ. at TJ= 125°C)V= 1.39 V; R= 56 mΩT7 / D7IGBT (typ. at VGE= 15 V; TJ= 125°C)V= 1.32 V; R= 131 mΩFree Wheeling Diode (typ. at TJ= 125°C)V= 1.39 V; R= 56 mΩThermal ResponseD11 - D16Rectifier Diode (typ.)Cth1= 0.093 J/K; Rth1= 1.212 K/WCth2= 0.778 J/K; Rth2= 0.258K/WT1 - T6 / D1 - D6IGBT (typ.)Cth1= 0.09 J/K; Rth1= 0.954 K/WCth2= 0.809J/K; Rth2= 0.246 K/WFree Wheeling Diode (typ.)Cth1= 0.043 J/K; Rth1= 2.738 K/WCth2= 0.54 J/K; Rth2= 0.462 K/WT7 / D7IGBT (typ.)Cth1= 0.09 J/K; Rth1= 0.954 K/WCth2= 0.809 J/K; Rth2= 0.246 K/WFree Wheeling Diode (typ.)Cth1= 0.043 J/K; Rth1= 2.738 K/WCth2= 0.54 J/K; Rth2= 0.462 K/WSymbol Conditions Maximum RatingsV CES T VJ = 25°C to 150°C 1200V V GES Continuous ± 20V V GEM Transient ± 30V I C25T C = 25°C 20A I C80T C = 80°C15A RBSOA V GE = ±15 V; R G = 82 Ω; T VJ = 125°C I CM = 20A Clamped inductive load; L = 100 µHV CEK ≤ V CESt SCV CE = 720 V; V GE = ±15 V; R G = 82 Ω; T VJ = 125°C 10µs (SCSOA)non-repetitive P tot T C = 25°C 105WSymbolConditionsCharacteristic ValuesSymbol Conditions Maximum RatingsV RRM T VJ = 25°C to 150°C 1200V I F25T C = 25°C 17A I F80T C = 80°C 11ASymbol Conditions Characteristic ValuesDimensions in mm (1 mm = 0.0394")0102030405001002003004005000.00.40.81.21.6I FA P tot W K/W Z thJCFig. 41Fig. 6Fig. 112345670123456751015202530V CEV V CEA V G-di/dt46810121416V V GEI 01234V V FI FFig. 7Typ. output characteristics Fig. 8Typ. output characteristicsFig. 9Typ. transfer characteristicsFig. 10Typ. forward characteristics offree wheeling diodeFig. 11Typ. turn on gate chargeFig. 12Typ. turn off characteristics offree wheeling diodeFig. 17Reverse biased safe operating areaFig. 18Typ. transient thermal impedanceRBSOA0.000010.00010.0010.010.1110200400600800100012001400V CEts VFig. 19Typ. output characteristicsFig. 20Typ. forward characteristics offree wheeling diodeFig. 23Typ. transient thermal impedanceFig. 24Typ. thermistorresistance versustemperature123456V V CEI 0123451015202530VV FI FA 0.00.51.01.52.02.5E off mJ t0.000010.00010.0010.010.11100.00010.0010.010.1110ts Z thJC255075100125150T°C。
GT20L16S1Y规格书V4.0I_B
1
6
16S1Y
2
5
3
4
1.2 引脚描述
SOT23-6 1 2 3 4 5 6
名称
SCLK GND CS# VCC SOFra bibliotekSII/O
描述
I
串行时钟输入(Serial clock input)
地(Ground)
I
片选输入(Chip enable input)
电源(+ 3.3V Power Supply)
O 串行数据输出 (Serial data output)
第二部分:软件部分
5 字库调用方法 ..................................................................................................................................................... 12
5.1 汉字点阵排列格式 ........................................................................................................................................................................12 5.2 汉字点阵字库地址表 ....................................................................................................................................................................15 5.3 字符在芯片中的地址计算方法 ....................................................................................................................................................16
0.96寸OLED点亮原理,通过对驱动芯片的设置,实现OLED的点亮,C语言例程,在OLED上显示汉字
光,而且 OLED 显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能。OLED 由于同时具备自发光、 不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲面板、使用温度范围广、
结构及制程简单等优异之特性,被认为下一代平面显示器新兴应用技术。
最先接触的 12864 屏都是 LCD 的,需要背光,功耗较高,而 OLED 的功耗低,更加适 合小系统;由于两者发光材料的不同,在不同的环境中,OLED 的显示效果更佳。更6 的内部有一个 Graphic Display Data RAM (GDDRAM:图形显示数据内存), 它有 128×8 字节,即 128×64 个 Bits,每个 Bits 分别对应 OLED 的 128×64 个点,也就是 每个像素点对应一个 Bits。这些字节分别存储在 PAGE0~PAGE7 中,每页存储 128 个字节, 如图 2.3.1:
1
0.96’OLED
1 0.96’OLED 简介
OLED(Organic Light-Emitting Diode):有机发光二极管又称为有机电激光显示,由美籍 华裔教授邓青云在实验室中发现,由此展开了对 OLED 的研究。OLED 显示技术具有自发 光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发
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0.96’OLED
图 2.1.2 生成字模
“Y”生成的数组为: {0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00} 结合数组与图 2.1.3,可以看出取模的设置,和生成的字模是相对应的。从第一列开始, 向下取 8 个点作为一个字节,然后从第二列开始,向下取 8 个点作为第二个字节,以此类推。 如果最后不足 8 个点,就补满 8 位。
深圳高通半导体有限公司 GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片说明书
GT23L16U2Y 标准点阵汉字库芯片V1.4II_J2020-12版本修订记录版本号修改内容日期备注V1.0I_A原始版本2011-12V1.1Ⅰ_A8X16ASCII字符位置下调2012-02V1.2Ⅰ_A增加8X16ASCII定制字库,高通输入法码表2012-02V1.3Ⅰ_A 替换8X16ASCII字符,增加8X16ASCII粗体字符,增加96个12点阵,16点阵不等宽ASCII字符,增加条形码(W)2012-03V1.4Ⅰ_A增加GB/T条形码图库(W)2012-04 V1.4II_B调用程序升级2012-04 V1.4II_C Datasheet格式修改2012-07 V1.4II_D修改芯片特点和电子特性2015-07 V1.4II_E更新字库AC/DC参数2017-03 V1.4II_F添加上电时序2019-06V1.4II_G 时钟频率由50MHZ更新为45MHZ,DFN4X4封装更新为DEN82X3封装2019-07V1.4II_H删除ASCII码6X12点阵2019-08 V1.4II_I更新规格书样张、验证数据2020-03 V1.4II_J更新AC/DC2020-12目录1概述 (4)1.1芯片特点 (4)1.2芯片内容 (5)1.3字型样张 (6)2操作指令 (7)2.1Instruction Parameter(指令参数) (7)2.2Read Data Bytes(一般读取) (7)2.3Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据) (8)2.4深度睡眠模式指令(B9H) (9)2.5唤醒深度睡眠模式指令(ABH) (9)3引脚描述与电路连接 (10)3.1引脚配置 (10)3.2引脚描述 (10)3.3SPI接口与主机接口参考电路示意图 (11)4电气特性 (12)4.1绝对最大额定值 (12)4.2DC特性 (12)4.3AC特性 (12)4.4上电时序 (14)5封装尺寸 (15)6字库排置(竖置横排) (16)6.1点阵排列格式 (16)6.25X16点汉字排列格式举例 (16)6.316点阵不等宽ASCII(圆角字体)字符排列格式 (16)7点阵数据验证(客户参考用) (18)1概述GT23L16U2Y是一款12x12,16x16点阵的Unicode字库芯片,支持GB2312国标汉字。
字库芯片资料
• 降低印刷成本和提高生产效率
字库芯片在数码产品中的应用
数码产品的字符显示需求多样
• 需要支持多种字符编码和字体
• 需要保证字符的清晰度和流畅度
字库芯片在数码产品的应用
• 智能手机、平板电脑、电子书阅读器等设备
• 提供快速的字符查找和显示功能
• 降低系统成本和功耗
合规性
• 字库芯片企业建立版权管理制度,规范字形数据的使用
• 字库芯片企业遵守国家法律法规和行业规范,合法合规
和传播
经营
• 与合作伙伴签订版权协议,明确权利和义务
• 提高产品质量和技术水平,提升行业竞争力
THANK YOU FOR WATCHING
谢谢观看
CREATE TOGETHER
DOCS
• 单个字库芯片:只包含一种字体的
符信息固定,不可更改
字节,如ASCII字符集
字符集
• RAM字库芯片:随机存取存储器,
• 双字节字库芯片:字符编码为2个
• 复合字库芯片:包含多种字体的字
字符信息可更改,可切换使用
• Flash字库芯片:闪存存储器,字
• 多字节字库芯片:字符编码为多个
DOCS SMART CREATE
字库芯片:技术原理与应用领域
CREATE TOGETHER
DOCS
01
字库芯片的基本概念与分类
字库芯片的定义与作用
字库芯片的应用领域广泛
• 打印、排版、出版等行业
• 数码产品、物联网等领域
• 不断拓展新的应用场景
字库芯片是一种存储字符信息的芯片
• 用于显示和打印各种文字
市场竞争
市场机遇
• 与其他字库芯片厂商竞争,提高产品质量和性能
JL1821S触摸芯片IC规格书(5键输出自锁)_V11
JL1821S触摸芯片IC规格书(5键输出自锁)_V11数据手册DATASHEETJL1821S5键(输出自锁)触摸感应芯片IC(Rev:1.1)一、概述JL1821S触摸感应IC是为实现人体触摸界面而设计的集成电路。
可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。
使用该芯片可以实现触摸开关控制,方案所需的外围电路简单,操作方便。
确定好灵敏度选择电容,IC就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰,避免由于电阻、电容误差造成的按键差异。
二、特点1、高灵敏度(用户可自行调节)2、高防水性能3、待机功耗低,省电4、高抗干扰性能,近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响5、按键感应盘大小:大于3mm×3mm,根据不同面板材质跟厚度而定6、按键感应盘间距:大于2mm7、按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)8、按键感应盘材料:PCB铜箔,金属片,平顶圆柱弹簧,导电橡胶,导电油墨,导电玻璃的ITO层等9、面板材质:绝缘材料,如有机玻璃,普通玻璃,钢化玻璃,塑胶,木材,纸张,陶瓷,石材等10、面板厚度:0~12mm,根据不同的面板材质有所不同11、工作温度:-25℃~85℃12、工作电压:3V~5.5V13、封装类型:SOP14三、应用范围1、消费类电子2、数码产品3、家用电器4、小家电四、封装及引脚定义1、封装及引脚定义JL1821S,SOP142、引脚定义描述编号引脚定义功能描述编号引脚定义功能描述1 VDD 电源正端8 KEY5 触摸按键输入脚52 KEY1 触摸按键输入脚1 9 OUT5 输出通道53 KEY2 触摸按键输入脚2 10 OUT4 输出通道44 SEL 初始电平选择端11 OUT3 输出通道35 CAP 采样电容输入脚12 OUT2 输出通道26 KEY3 触摸按键输入脚3 13 OUT1 输出通道17 KEY4 触摸按键输入脚4 14 GND 电源负端五、应用电路图注:1、当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整采样电容容值来调节触摸灵敏度。
高通汉字 输入系统 说明书
GT-KEY IN软件 运行空间(RAM) 代码量(ROM) GT21/23 字库芯片ROM 运行空间(RAM) 代码量(ROM) 运行空间(RAM)
GT60智能 字库芯片
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Think Ideographic - Think Genitop
采用高通字库芯片的输入法所需存储开销
序 号 1 2
三维部件
二 维 索 引
一维索引
输入法部件三维模型
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Think Ideographic - Think Genitop
GT三维部件—原理
部件的构成(一维索引→二维索引→三维部件)
一维索引有10个
例
部件=(一维索引)(二维索引)(三维部件)=XYZ 例:“ ”=( )( )( )=916
每个一维索引可引导出 10个二维索引
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Think Ideographic - Think Genitop
GT三维部件输入法技术指标及效率对比
数字小键盘汉字输入法的国家标准GB18031主要指标之一,为每汉字按键次数不 得超过6键,T9笔画为5.25键,ZI笔画为5.35键,均勉强达到标准。高通三维部件 (复合笔画)输入法为3.17键,属输入法效率的重大突破。 技术指标 项目
点阵 型号 12点 ○ ● 16点 ○ ● 24点
芯片内置输入法码本 三维部件 快捷拼音 ○ ● ○ 2.5K 运行 RAM
存储器开销 拼音 ROM 20K 20K 拼音+部件 ROM 63K 20K
GT21L16S2 GT23L16M2
3
GT23L16U2
■ ○ ▲
■ ○ ▲ ○ △
■ ○ ▲
○ ○ ▲
Page 5
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修改内容
生成数据手册
日期
2006-12
备注
集通数码科技
-2-
GT21L16M2Y2-S 标准点阵汉字字库芯片用户手册
目录
1 概述 ............................................................................................................... 4
6 电气特性 ...................................................................................................... 13
6.1 绝对最大额定值 .......................................................................................................................... 13 6.2 DC 特性 ....................................................................................................................................... 13 6.3 AC 特性........................................................................................................................................ 13
5 操作指令 ...................................................................................................... 10
5.1 指令参数 ..................................................................................................................................... 10 5.2 Read Data Bytes(一般读取) ................................................................................................... 10 5.3 Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据).......................................................... 11
用户只要知道汉字的内码,就可以通过本手册提供的方法计算出该汉字点阵在芯片中的地址,然后就 可从该地址连续读出点阵信息。
同时本字库芯片还含有GBK(21003字)全拼输入法码表,只要将键值串相应的拼音ASCII字符进行 索引,即可得到该键值串所对应的汉字内码群。因此本汉字库芯片根据用户的具体需要即可以输入汉字相 应的输入编码获取对应该的汉字内码群,也可以输入汉字的内码获取对应该汉字的点阵1L16M2Y2-S 标准点阵汉字字库芯片用户手册
2 特点
● 数据总线:SPI 总线兼容的串行接口 ● 点阵排列方式:字节竖置横排。 ● 访问速度:40MHz(max.) @3.3V ● 工作电压:2.7V – 3.6V ● 电流:
工作电流:40mA 待机电流:10uA ● 封装:SOP8(200mil)
集通数码科技
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GT21L16M2Y2-S 标准点阵汉字字库芯片用户手册
1 概述
GT21L16M2Y2-S 是一款支持GB18030字符集(27533字)的11X12点阵、15X16点阵字库芯片,另 外还含有2套12点高的半角不等宽ASCII字符、1套6X12点扩展字符、2套16点高的半角不等宽ASCII字符、 1套8X16点扩展字符、1套5X7点ASCII字符(见附件:9.2)、1套7X8点ASCII字符(见附件:9.3)。同时 内含Unicode字符区拉丁文系(LATIN)、希腊文系(LATIN)、西里尔文系(CYRILLIC)文系字符(见附 件:9.4)基本可以涵盖81个国家及地区。同时还有非常丰富的自定义区的各种图形符号(见附件:9.6), 以及12点阵和16点阵的国际音标字符(见附件:9.7)。
7 封装尺寸: SOP 8 (200mil) ......................................................................... 15
8 功能描述 ...................................................................................................... 16
集通数码科技
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每个汉字在字库中是以汉字字模的形式存储的,每个点用一个二进制位表示,存 1 的点,当显示时可 以在屏幕上显示亮点,存 0 的点,则在屏幕上不显示。
本字库芯片含有 1 套 11X12 点阵字库、1 套 15X16 点阵字库竖置横排格式,即一个字节的高位表示 左面的点,低位表示右面的点,排满一行的点后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述 规则显示,则将出现对应的汉字。
8.1 汉字点阵排列格式....................................................................................................................... 16 8.2 汉字点阵字库结构....................................................................................................................... 27 8.3 汉字点阵在芯片中的地址计算方法 ............................................................................................. 29 8.4 全拼拼音-汉字输入法(GBK) ................................................................................................ 36
2 特点 ............................................................................................................... 5
3 引脚配置 ........................................................................................................ 8
ASCII 白正(96 字符)
扩展字符(126 字符) 国际音标(96 字符) 方头(96 字符) 白正(96 字符) ASCII 字符(96 字符) ASCII 字符(96 字符) Unicode 字符区(786 字符) -拉丁文系(376 字符) -西里尔文系(250 字符) -希腊字字符区(96 字符) 自定义字符区(64 字符)
● 字库内容:
汉字字库
11×12 点
GB18030 (27,533 汉字) (1,038 字符)
15×16 点
GB18030 (27,533 汉字) (1,038 字符)
6×12 点 12 点阵 12 点阵 8×16 点 16 点阵 16 点阵 5×7 点 7×8 点
8×16 点
ASCII 字符
扩展字符(126 字符) 国际音标(96 字符) ASCII 方头(96 字符)
4 引脚描述 ........................................................................................................ 8
4.1 HOST CPU 主机 SPI 接口电路示意图......................................................................................... 10
9 附录 ............................................................................................................. 38
9.1 GB18030 1 区和 5 区 (字符区)................................................................................................. 38 9.2 5×7 点 ASCII 字符(96 字符)................................................................................................... 42 9.3 7×8 点 ASCII 字符(96 字符)................................................................................................... 42 9.4 Unicode 字符区字符 .................................................................................................................... 43 9.5 8×16 点扩展字符区 ASCII 字符(126 字符)............................................................................. 49 9.6 8×16 自定义特殊字符区 ASCII 字符(64 字符) ........................................................................ 50 9.7 8×16 自定义国际音标字符区 ASCII 字符(96 字符)................................................................. 50 9.8 汉字内码-拼音对照表(部分)................................................................................................. 51