8段数码管动态显示详解

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8位8段LED数码管动态扫描显示

8位8段LED数码管动态扫描显示

8位8段LED数码管动态扫描显示
项目名称:8位8段LED数码管动态扫描显示班级:09电二姓名:解健学号:09020313
一.实验目的
1.掌握数码管动态扫描显示原理及实现方法。

2.掌握动态扫描显示电路驱动程序的编写方法。

二.实验电路
第一步:先在Proteu软件中设计仿真电路原理图。

第四步:最后观察设计的电路图是否能得到预想的效果,若不能,进行检查,找到毛病且纠正。

流程图
开始灭显示器I=0延时Counter=0Counter=0选择段选择段点亮所有位按数值点亮位延时延时
Counter++YCounter<8NI++YNNCounter++YCounter<8N停止Y结束I<30
实验现象:
显示器点亮所有段,持续约1,然后灭显示器,持续2,最后显示“hello-93”,保持。

附:程序
#include#include#defineTRUE1#definedataPortP0#defineledConPortP 2
{unignedchari,counter=0;
for(i=0;i<30;i++){
voiddelay_5u(void){_nop_();_nop_();}
voiddelay_50u(void){unignedchari;for(i=0;i<4;i++){delay_5u() ;}}
voiddelay_100u(void){delay_50u();delay_50u();}
for(j=0;j<10;j++)delay_100u();ucM--;}}。

八段数码管的控制显示

八段数码管的控制显示
void Delay(unchar delaytime)//延时函数
{
unchar i=0;
unchar j=0;
for(i=0;i<delaytime;i++)
for(j=0;j<120;j++)
;
}
void main(void)
{
unchar i=0;
OUTCON=0x88;//8255控制字
while(1)//系统主循环
#include <AT89X51.h>
#include <absacc.h>
#define unchar unsigned char
#define OUTCON XBYTE[0xffff]
#define OUTSEG XBYTE[0xfffC]
#define OUTDigit XBYTE[0xfffd]
八段数码管显示实验八段共阳极数码管八段数码管引脚图数码管显示数码管显示原理八段数码管四位八段数码管数码管显示vhdl数码管显示流程图数码管显示小数
实验二八段数码管的控制显示
一.实验目的
利用试验系统提供的显示设备,动态显示一行数据。
二.实验内容
1.了解数码管动态显示的原理
2.了解用总线方式控制数码管显示
Delay(200);
}
}
}
j=A;
}
3.使用两位数码管,实现数码管显示的数值从0开始每隔0.2s加1,加到100回0并重新开始。
while(1)
{
i=0;
for(j=0;j<=9;j++)
{
for(i=0;i<=9;i++)

8个数码管动态显示

8个数码管动态显示

8个数码管动态显示南昌大学实验报告学生姓名:王崇伙学号:6103413026专业班级:生医131实验类型:□验证□综合设计□创新实验日期:2022/10/9实验成绩:实验二、8个数码管动态显示1~8一、实验目的1、掌握汇编查表法实现动态数码管显示。

2、熟练使用proteu仿真工具。

二、实验工具1、PC机2、keil程序编辑工具3、proteu仿真工具三、实验原理八路七段数码管动态显示原理其实和一个数码管显示0~F原理相同,不同在于显示数字的数码管有一个一次变成八个显示0~8,P0控制段选,P1控制位选,由本次实验使用八路共阴极数码管(如下图),当P0=0某7F(8)时,位码P1=0某fe既选通第八个数码管其余位选高电平不导通,结果就为第八个数码管显示8,依次P0段选‘1’时P1位选第一个数码管结果就为第一个数码管显示‘1’,延时0.2再依次循环输入1~8位选依次选一~八达到八位数码管循环显示1~8。

四、实验程序框图开始初始化端口设置断码表、位码表设定i=0,i++N显示i指向的内容Yi<8五、实验程序#include#include#include#defineucharunignedcharbitP_HC595_SER=P0^0;bitP_HC595_RCLK=P 2^4;bitP_HC595_SRCLK=P0^3;ucharcodeSEG7[]={0某3F,0某06,0某5B,0某4F,0某66,0某6D,0某7D,0某07,0某7F,0某6F,0某77,0某7C,0某39,0某5E,0某79,0某71,0某00};ucharcodeScon_bit[]={0某fe,0某fd,0某fb,0某f7,0某ef,0某df,0某bf,0某7f};uchardataDi_buf[]={16,16,16,16,16,16,16,0};voidDelay1m(){ unignedchari,j;_nop_();_nop_();_nop_();i=11;j=190;do{while(--j);}while(--i);}voidF_Send_595(uchar某){uchari;for(i=0;i<8;i++){某=某<<1;P_HC595_SER=CY;P_HC595_SRCLK=1;P_HC595_SRCLK=0;}}voiddiplay(void){uchari;for(i=0;i<8;i++){F_Send_595(Scon_bit[i]);F_Send_595(SEG7[Di_buf[i]]);P_HC595_RCLK=1;P_HC595_RCLK=0;De lay1m();}}六、实验结果六、实验总结延时0.2S,8个数码管动态显示1~8通过本次实验让我加深了对数码管显示功能的理解,并进一步也掌握了使用proteu仿真。

单片机8位数码管动态显示数据

单片机8位数码管动态显示数据
i++;j++;
if(8==i) //检测8位扫描完全结束?如扫描完成则从第一个开始再次扫描8位
i=0;
if(j==500) //检测当前数值显示了一小段时间后,需要显示的数值加1,实现数据显示的变化
{
j=0;
num++;
if(num==9)
num=0;
}
}
}
/*------------------------------------------------
}
单片机8位数码管动态显示数据单片机数码管动态显示单片机数码管显示程序单片机数码管显示0到9单片机数码管显示单片机数码管静态显示单片机数码管显示原理单片机数码管显示电路单片机数码管移位显示单片机数码管显示时间
单片机8位数码管动态显示数据
编写:szjcdz
日期:2010.9
内容:8位数码管分别显示不同数字,这种扫描显示方式成为动态扫描,并不停变化赋值
unsigned int j;
while(1)
{
DataPort=WeiMa[i]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=DuanMa[num+i]; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
Delay(200); //扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
延时函数,含有输入参数unsigned int t,无返回值
unsigned int是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
------------------------------------------------*/

硬件实验四--八段数码管显示

硬件实验四--八段数码管显示

硬件实验四 八段数码管显示一、实验要求利用实验箱提供的显示电路,动态显示一行数据.二、实验目的1. 了解数码管动态显示的原理。

2. 了解用总线方式控制数码管显示。

三、实验线路及连线四、实验说明1.本实验箱提供了6 位8段码LED 显示电路,学生只要按地址输出相应数据,就可以实现对显示器的控制。

显示共有6位,用动态方式显示。

8位段码、6位位码是由两片74LS374输出。

位码经MC1413或ULN2003倒相驱动后,选择相应显示位。

本实验箱中8位段码输出地址为0X004H ,位码输出地址为0X002H 。

此处X 是由KEY/LED CS 决定,参见地址译码。

做键盘和LED 实验时,需将KEY/LED CS 接到相应的地址译码上。

以便用相应的地址来访问。

例如,将KEY/LED CS 接到CS0上,则段码地址为08004H ,位码地址为08002H 。

连线 连接孔1连接孔2 1KEY/LED_CS CS0 位选通信号 (0x002H) 段码输出(0x004H) 数据总线七段数码管的字型代码表如下表:五、程序参考程序、框图OUTBIT equ 08002h ; 位控制口OUTSEG equ 08004h ; 段控制口data segmentLEDBuf db 6 dup(?) ; 显示缓冲Num db 1 dup(?) ; 显示的数据DelayT db 1 dup(?)LEDMAP: ; 八段管显示码db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h db 7fh, 6fh, 77h, 7ch, 39h, 5eh, 79h, 71h data endscode segmentassume cs:code, ds:dataDelay proc nearpush ax ; 延时子程序push cxmov al, 0mov cx,axloop $pop cxpop axretDelay endpDisplayLED proc nearmov bx, offset LEDBufmov cl, 6 ; 共6个八段管mov ah, 00100000b ; 从左边开始显示DLoop:mov dx, OUTBITmov al, 0out dx,al ; 关所有八段管mov al, [bx]mov dx, OUTSEGout dx,almov dx, OUTBITmov al, ahout dx, al ; 显示一位八段管push axmov ah, 1call Delaypop axshr ah, 1inc bxdec cljnz DLoopmov dx, OUTBITmov al, 0out dx,al ; 关所有八段管retDisplayLED endpStart proc nearmov ax, datamov ds, axmov Num, 0MLoop:inc Nummov ch,Nummov ah,0mov cl,6mov bx,offset LEDBufFillBuf:mov si, offset LEDMapmov al,chand al,0fhadd ax,simov si,axmov al,[si] ; 数据转换成显示码 mov [bx], al ; 显示码存入显示缓冲 inc bxinc chdec cljnz FillBufmov DelayT,20DispAgain:call DisplayLED ; 显示dec DelayTjnz DispAgainjmp MLoopStart endpcode endsend start六、实验步骤(1) 在实验箱断电的情况下连好线。

8段数码管动态显示详解

8段数码管动态显示详解

原理图:8 个数码管它的数据线并联接到 JP5,位控制由 8 个 PNP 型三级管驱动后由 JP8 引出。

个。

我们分别把他命名为 A,B,C,D,E,F,G,H搞懂了这个原理, 我们如果要显示一个数字 2, 那么 A,B,G,E,D 这 5 个段的发光管亮就可以了。

也就是把B,E,H(小数点)不亮,其余全亮。

根据硬件的接法我们编出以下程序。

当然在此之前,还必须指定哪一个数码管亮,这里我们就指定最后一个 P2.7。

显示数字 2 则是 C,F,H(小数点)不亮,同时由于接法为共阳接法,那么为 0(低电平)是亮为 1(高电平)是灭。

从高往低排列,(p0.7_p0.0)写成二进制为 01111110,把他转化为 16 进制则为A2H。

我们可以根据硬件的接线把数码管显示数字编制成一个表格,以后直接调用就行了。

原理图中把所有数码管的 8 个笔划段 a-h 同名端连在一起,而每一个显示器的公共极 COM 是各自独立地受 I/O 线控制。

CPU 向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,由 8 个 PNP 的三极管,来控制这 8 位哪一位工作,例如上面的例子中我们选中的是 P2.7.就是最后的一位亮了. 同样的如果要第一位亮, 只需要把程序 CLR P2.7 改为 CLR P2.0 即可。

在这里就有了一个矛盾, 所有数码管的 8 个笔划段 a-h 同名端连在一起, 那么在一个屏幕上如何显示0,1,2,3,4,5 这样不同的数字呢? 的确, 在这样的接法中,同一个瞬间所有的数码管显示都是相同的, 不能显示不同的数字。

在单片机里,首先显示一个数, 然后关掉.然后显示第二个数,又关掉, 那么将看到连续的数字显示,轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约 1ms),由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,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。

八位数码管滚动显示案例设计说明

八位数码管滚动显示案例设计说明

“八位数码管滚动显示”程序设计说明1程序设计思路8位数码管动态扫描是经典的测试数码管是否正常工作和学习使用数码管显示的案例,首先要理解段选和位选概念,段选是选择一个数码管上哪个发光二极管发光,而位选则是选择八个数码管中哪个数码管来显示。

8位数码管动态扫描电路连接示意图2关键代码设计说明2.1公共变量定义及说明sbit Sel0=P2^0;//sbit Sel1=P2^1;//sbit Sel2=P2^2;//位选的三个引脚控制位uchar show_w1;uchar show_w2;uchar show_w3;uchar show_w4;uchar show_w5;uchar show_w6;uchar show_w7;uchar show_w8;//show_wi(i=1,2,3,4,……,8)分别是对应左到右的各个数码管上的显示的数字uchar flag;//分频作用,同时用作位选下标uchar count;//分频作用的变量uchar duanxuan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x00}; //段选,显示0-fuchar weixuan[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07}; //位选,选择是0-7中的一个数码管2.2 Init():完成初始化配置;(1)P0和P2口需要设置成推挽模式输出,以驱动LED数码管正常显示。

P2M1=0x00; P2M0=0xff; P0M1=0x00; P0M0=0xff;(2)TMOD=0x01; //定时器0采用模式1(3)打开中断并允许定时器0中断EA=1;//打开总中断ET0=1;//允许定时器0中断TR0=1;//启动定时器0(4)设置定时器初始值TH0=(65535-1000)/256; TL0=(65535-1000)%256;(5)设置位选位flag初始值为0;(6)为每个数码管要显示的内容赋初值show_w1=0;show_w2=1;show_w3=2;show_w4=3;show_w5=4;show_w6=5;show_w 7=6;show_w8=7;2.3void timer0() interrupt 1当定时器0初始值不断加一最终溢出时激发的处理方法。

8位动态LED数码管显示实验(精)

8位动态LED数码管显示实验(精)

8位动态LED数码管显示实验(精)8位动态LED数码管显示实验2008-03-18 18:048.1 实物图与原理图本实验仪配置带8位动态扫描显示模块一个。

实物图如下:为减少IO的使用,我们采用串入并出芯片CD4094来扩展了IO 口,即采用3个IO来实现数据的传输。

原理图如下:所以,我们占用3个IO来传输数据,8个IO来进行8个LED数码管的位选。

在本实验仪中链接管教分布如下:STK-----P2.5DAT-----P2.6CLK-----P2.7B0、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7接P0口(P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5P0.6 P0.7)由于上一节已经讲述了CD4094驱动一位LED数码管的问题,这里我们讲如何来扫描8位数码管。

8.2 LED动态显示原理根据原理图管脚连接,我们知道P0口控制了8个LED数码管的位选中,所以如果想让8个数码管都亮起来,我们可以逐位扫描8位数码管。

动态显示原理:原理上同一时刻只有一位LED是点亮的,但只要扫描的频率足够高(一般大于25Hz),由于人眼的视觉暂留特性,直观上感觉却是连续点亮的,这就是常说的动态扫描显示。

动态扫描的频率有一定的要求,频率太低,LED将出现闪烁现象。

如频率太高,由于每个LED点亮的时间太短,LED的亮度太低,所以一般均取几个ms左右为宜。

8.3 DG3000 动态显示头文件display_s.h//----------------------------------------------------------//程序作用:显示头文件display_s.h//----------------------------------------------------------#ifndef _display_#define _display_#includesbit SDA=P2^6; //定义显示管脚sbit CLK=P2^7;unsigned char data display_bit;unsigned char codeled[20]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x 89,0x8C };//定义段码//延时程序void delay(unsigned int k){ unsigned int i,j;for(i=0;i<k;i++)< bdsfid="131" p=""></k;i++)<>for(j=0;j<100;j++);}//数据传输void send(unsigned char a){unsigned char i;for(i=0;i<8;i++){if(_crol_(a,i)&0x80)SDA=1;elseSDA=0;CLK=0;CLK=1;}}//显示程序 8位LED数码管扫描void display(unsigned chardisplay_buffer[8]){unsigned char i,k;display_bit=0xfe;for(i=0;i<8;i++){k=led[display_buffer[i]];send(k);P0=display_bit;delay(0x01);P0=0xff;display_bit=_crol_(display_bit,1);}display_bit=0xfe;8.4 8位数码管动态显示01234567(C51程序)//----------------------------------------------------------//程序作用:动态扫描显示01234567//---------------------------------------------------------- #include#include //调用显示头文件main(){unsigned chara[8]={0x0,0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6, 0x7};//显示01234567 while(1){display(a); //显示数据}}。

数码管动态显示的原理

数码管动态显示的原理

数码管动态显示的原理
数码管动态显示的原理是通过不断改变显示的数字或字符,使得各个数码管依次显示不同的内容,从而实现动态显示的效果。

数码管是一种由多个发光二极管(LED)组成的显示器件,常用的有7段数码管和8段数码管。

每个数码管都由7或8个小灯泡组成,分别代表显示的数字或字符的不同段位。

通过控制这些小灯泡的亮灭来实现不同的显示效果。

动态显示常用的方法是采用扫描技术。

具体步骤如下:
1. 将要显示的数字或字符进行数字转换,得到对应的码值。

2. 将码值按照数位顺序分割成各个段位的码值。

3. 按照顺序控制每个数码管的对应段位小灯泡的亮灭,使其显示对应的数字或字符。

4. 开启当前数码管,使其对应的段位小灯泡亮起。

5. 等待一段时间(通常是几毫秒)后,关闭当前数码管,熄灭对应的段位小灯泡。

6. 切换到下一个数码管,重复步骤4和5,直到所有数码管都显示完毕。

7. 不断重复以上步骤,使得数码管能够连续显示各个数字或字符。

通过不停地切换数码管显示的内容,人眼会感知到数码管在不断变化的效果,从而实现了动态显示的效果。

这种扫描技术在人眼的视觉暂留效应下,给人一种连
续、流畅的显示体验。

八段数码管显示实验

八段数码管显示实验

八段数码管显示实验报告一.设计目的1.掌握数码管动态显示的原理;2.学会用总线方式控制数码管显示;3.熟悉利用单片机驱动数码管的电路及编程原理。

二.设计内容利用实验箱提供的显示电路,设计一个能够动态显示一行数据的系统。

实验箱一般提供了6位8段码LED显示电路,只要按地址输出相应数据,就可以实现对显示器的控制。

显示共有6位,用动态方式显示。

能够正常显示数据之后,请改变一下数字的变化速度或者LED显示的方向。

三.实验原理1.原理:当用总线方式驱动八段显示管时,请将八段的驱动方式选择开关拨到“内驱”位置;当用I/O方式驱动八段显示管时,请将开关拨到“外驱”位置。

本实验仪提供了6 位8段码LED显示电路,学生只要按地址输出相应数据,就可以实现对显示器的控制。

显示共有6位,用动态方式显示。

8位段码、6位位码是由两片74LS374输出。

位码经MC1413或ULN2003倒相驱动后,选择相应显示位。

本实验仪中 8位段码输出地址为0X004H,位码输出地址为 0X002H。

此处X 是由KEY/LED CS 决定,参见地址译码。

做键盘和LED实验时,需将KEY/LED CS 接到相应的地址译码上。

以便用相应的地址来访问。

例如,将KEY/LED CS 接到CS0上,则段码地址为08004H,位码地址为08002H。

七段数码管的字型代码表如下表:2. 3.程序OUTBIT equ 08002h ; 位控制口OUTSEG equ 08004h ; 段控制口IN equ 08001h ; 键盘读入口LEDBuf equ 60h ; 显示缓冲Num equ 70h ; 显示的数据DelayT equ 75h ;ljmp StartLEDMAP: ; 八段管显示码db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h db 7fh, 6fh, 77h, 7ch, 39h, 5eh, 79h, 71hDelay: ; 延时子程序mov r7, #0DelayLoop:djnz r7, DelayLoopdjnz r6, DelayLoopretDisplayLED:mov r0, #LEDBufmov r1, #6 ; 共6个八段管mov r2, #00100000b ; 从左边开始显示Loop:mov dptr, #OUTBITmov a, #0movx @dptr, a ; 关所有八段管mov a, @r0mov dptr, #OUTSEGmovx @dptr,amov dptr, #OUTBITmov a, r2movx @dptr, a ; 显示一位八段管mov r6, #01call Delaymov a, r2 ; 显示下一位rr amov r2, ainc r0djnz r1, Loopmov dptr, #OUTBITmov a, #0movx @dptr, a ; 关所有八段管 retStart:mov sp, #40hmov Num, #0MLoop:inc Nummov a, Nummov b, amov r0, #LEDBufFillBuf:mov a, banl a, #0fhmov dptr, #LEDMapmovc a, @a+dptr ; 数字转换成显示码mov @r0,a ; 显示在码填入显示缓冲inc r0inc bcjne r0, #LEDBuf+6, FillBufmov DelayT,#30DispAgain:call DisplayLED ; 显示djnz DelayT,DispAgainljmp MLoopend四.设计步骤1.根据任务书中的系统性能要求,设计实验流程框图;2.学习课程设计相关的原理知识,特别是数码管动态显示的原理;3.对设计出的流程框图,使用汇编语言完成源代码的编写;4.在实验箱配套软件上完成汇编程序的初步调试;5.连接实验箱,完成系统功能性测试;6.完成课程设计报告,报告内容包括:a、程序设计流程框图;b、说明设计的依据;c、记录程序测试的过程;d、说明实验过程中遇到的问题和解决的方法。

硬件实验6 八段数码管显示实验

硬件实验6 八段数码管显示实验

硬件实验6 八段数码管显示实验1.实验目的1)了解数码管实现显示字符的7段码编制方法;2)掌握查表法获得0-F的7段码的方法;3)掌握静态显示和动态显示的原理,硬件连接方式和程序编写方法。

2.预习要求1)了解数码管静态显示和动态显示接口电路的设计方法和特点;2)了解数码管动态显示的程序设计方法;3)理解运用串行口工作方式0扩展I/O连接数码管的方法;4)认真预习本节实验内容,设计实验硬件连接电路,编写实验程序。

3.实验说明1)LED数码管显示原理8段LED数码管有共阴极和共阳极两种结构。

对于共阴数码管,其8个LED的阴极连接在一起作为公共COM端;而共阳数码管中8个LED的阳极连接在一起作为公共COM端。

共阴数码管显示的必要条件是其COM端接地或接具有较大灌电流能力的输入端口,此时当某个发光二级管的阳极为高电平时,该发光二极管点亮;共阳数码管显示的必要条件是共阳极接电源或具有较强电流输出能力的输出端口,此时当某个发光二极管的阴极接低电平时,该发光二级管被点亮。

2)LED数码管显示方式A.静态显示方式静态显示的特点是每个数码管需要一个具有锁存功能的8位输出口,用来锁存待显示的段码。

将要显示数的7段码输出到端口,数码管就会显示并一直保持到接收到新的显示段码为止。

静态显示的优点:显示程序简单,占用CPU时间少。

但当数码管数量较多时,就需要外扩较多的输出端口,因此静态显示的缺点是占用硬件资源多,成本较高。

B.动态显示方式动态显示的特点是将多个数码管的相应段码线连在一起,接到一个8位输出端口,该端口称为段码输出口;同时将各个(如8个)数码管的COM端连接到一个8位输出端口,该端口称为位控输出口。

这样的连接使得8个数码管只要2个输出端口就可以实现控制,大大简化硬件电路。

但是由于多个数码管的段码是连在一起的,所以需要结合位控信号,分时输出不同数码管上显示的7段码,即需要采用动态显示扫描,轮流向段码输出口输出段码和向位控输出口输出位选信号,并进行1~2ms的短时延时;8个数码管轮流输出一遍后,约20ms后,就要进行一次显示刷新,这样才能利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,得到全部数码管同时稳定显示的效果。

8位数码管动态显示电路设计

8位数码管动态显示电路设计

电子课程设计—8位数码管动态显示电路设计学院:电子信息工程学院专业、班级:姓名:学号:指导老师:2014年12月目录一、设计任务与要求................................................. (3)二、总体框图................................................. (3)三、选择器件................................................. (3)四、功能模块................................................. (9)五、总体设计电路图................................................. . (10)六、心得体会.................................................. .. (12)8位数码管动态显示电路设计一、设计任务与要求1. 设计个8位数码管动态显示电路,动态显示1、2、3、4、5、6、7、8。

2. 要求在某一时刻,仅有一个LED数码管发光。

3. 该数码管发光一段时间后,下一个LED发光,这样8只数码管循环发光。

4. 当循环扫描速度足够快时,由于视觉暂留的原因,就会感觉8只数码管是在持续发光。

5、研究循环地址码发生器的时钟频率和显示闪烁的关系。

二、总体框图设计的总体框图如图2-1所示。

图2-1总体框图三、选择器件 1、数码管数码管是一种由发光二极管组成的断码型显示器件,如图1所示。

U13DCD_HEX图1 数码管数码管里有八个小LED 发光二极管,通过控制不同的LED 的亮灭来显示出不同的字形。

数码管又分为共阴极和共阳极两种类型,其实共阴极就是将八个LED 的阴极连在一起,让其接地,这样给任何一个LED 的另一端高电平,它便能点亮。

八位数码管显示原理

八位数码管显示原理

八位数码管显示原理
八位数码管显示原理是一种通过八个数码管显示数字或字符的技术。

每个数码管由七个LED(发光二极管)组成,分别代表数码管的不同段或区域。

数码管段的结构通常按照a至g的顺序命名,其中a代表上部分的水平段,b和c代表左上和右上的斜段,d代表中间的水平段,e和f代表左下和右下的斜段,g代表底部的水平段。

根据这些数码管段的状态(点亮或熄灭),可以显示不同的数字或字符。

八位数码管的每个位(digit)由一个数码管和一个对应的译码器组成。

译码器是负责将输入的数字或字符转换为相应的数码管段的驱动信号。

通过逐个控制这八个位,可以实现多位数的显示。

在八位数码管显示原理中,需要一个控制电路或芯片来依次选择每个位。

选择位的控制通常是通过一个二进制计数器进行实现。

计数器每计数一次,就会选择下一个位。

同时,译码器接收到对应的数或字符后,会将对应的数码管段驱动信号输出,使其相应的数码管段点亮。

为了实现动态显示,在数码管中需要进行快速的刷新。

一般情况下,每个位的刷新周期在几十毫秒左右,就能够产生连续的显示效果。

这种刷新方式称为多路复用,通过快速地在不同的位之间切换,人眼会感觉到所有位都在同时显示。

总之,八位数码管显示原理是通过控制译码器和多路复用方式来实现数字或字符的显示。

通过逐位刷新,使得多个数码管能够同时显示不同的数字或字符,从而实现更复杂的信息显示。

八位共阴极数码管动态显示时间,可调节,调节的数闪烁显示

八位共阴极数码管动态显示时间,可调节,调节的数闪烁显示

8位共阴极数码管动态显示时间,可调节,调节的数闪烁显示//本例程为共阴极数码管;//在普中单片机上通过实验;//8位数码管动态显示时间,可调节,//调节时间时,调节的数闪烁显示;//比较两种闪烁的方法;#include<reg51.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit tiaojie=P3^0;sbit jia=P3^1;sbit jian=P3^2;uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};uchar a,b,num1,num2,flag100ms,flag1s,flagtj;uchar miao,fen,shi,flagjia,flagjian;bit flag_1s;uchar code wela[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};uchar dula[8]={0,0,1,1,2,2,3,3};void delay(uint z);void intc();void keyscan();void disp();void main(){intc();while(1){keyscan();disp();}}//================void intc(){TMOD=0x01;TH0=(65536-10000)/256;TL0=(65536-10000)%256;ET0=1;EA=1;TR0=1;}void timer0() interrupt 1{TH0=(65536-10000)/256;TL0=(65536-10000)%256;a++;if(a==10){flag100ms=1;}if(a==100){a=0,flag1s=1,miao++;flag_1s=~flag_1s;}if(miao==60){miao=0,fen++;}if(fen==60){fen=0,shi++;if(shi>12)shi=1;}}//====================void disp(){uchar i;dula[7]=miao%10;dula[6]=miao/10;dula[5]=10;dula[4]=fen%10;dula[3]=fen/10;dula[2]=10;dula[1]=shi%10;dula[0]=shi/10;/*switch(flagtj)//第一种方法实现闪烁显示{case 1: if(flag_1s==1){dula[7]=11;dula[6]=11;}else{dula[7]=miao%10;dula[6]=miao/10;}break;case 2: if(flag_1s==1){dula[4]=11;dula[3]=11;}else{dula[4]=fen%10;dula[3]=fen/10;}break;case 3: if(flag_1s==1){dula[1]=11;dula[0]=11;}else{dula[1]=shi%10;dula[0]=shi/10;}break;case 0:break;}for(i=0;i<8;i++){ P0=table[dula[i]];P2=wela[i];delay(10);P0=0;}*/for(i=0;i<8;i++)//第二种闪烁显示方法{switch(flagtj){case 1:if(i>5&&i<8){if(flag_1s==1)P0=0;elseP0=table[dula[i]];}elseP0=table[dula[i]];break;case 2:if(i>2&&i<5){if(flag_1s==1)P0=0;elseP0=table[dula[i]];}elseP0=table[dula[i]];break;case 3:if(i>=0&&i<2){if(flag_1s==1)P0=0;elseP0=table[dula[i]];}elseP0=table[dula[i]];break;case 0:P0=table[dula[i]];break;}P2=wela[i];delay(10);P0=0;}}//=====================void delay(uint z){uint x;uchar y;for(x=0;x<z;x++)for(y=0;y<112;y++);}//===========================void keyscan(){if(tiaojie==0)delay(100);if(tiaojie==0){while(!tiaojie);flagtj++;if(flagtj>3)flagtj=0;}if(jia==0)delay(100);if(jia==0){while(!jia);flagjia=1;}if(jian==0)delay(100);if(jian==0){while(!jian);flagjian=1;}if(flagtj!=0)switch(flagtj){ case 1: if(flagjia==1){flagjia=0;miao++;if(miao>60)miao=0;}if(flagjian==1) {flagjian=0;if(miao<1)miao=1;miao--;}break;case 2: if(flagjia==1) {flagjia=0;fen++;if(fen>60)fen=0;}if(flagjian==1) {flagjian=0;if(fen<1)fen=1;fen--;}break;case 3: if(flagjia==1) {flagjia=0;shi++;if(shi>12)shi=1;}if(flagjian==1) {flagjian=0;if(shi<1)shi=1;shi--;}break;}}//===============。

八段数码管显示

八段数码管显示

实验一八段数码管显示1、实验目的:(1)了解数码管动态显示的原理。

(2)了解74LS164扩展端口的方法。

2、实验要求:利用实验仪提供的显示电路,动态显示一行数据.3、实验电路图LED1LED2LED3LED4LED5LED64、实验器材:(1)超想-3000TB综合实验仪 1 台(2)超想3000仿真器 1 台(3)计算机 1 台5、实验连线无 6、实验说明:(1)本实验仪提供了8段码LED 显示电路,学生只要按地址输出相应数据,就可以实现对显示器的控制。

显示共有6位,用动态方式显示。

8段数码管是由8155的PB0、PB1经74LS164“串转并”后输出得到。

6位位码由8155的PA0口输出,经Ua2003反向驱动后,选择相应显示位。

74LS164是串行输入并行输出转换电路,串行输入的数据位由8155的PB0控制,时钟位由8155的PB1控制输出。

写程序时,只要向数据位地址输出数据,然后向时钟位地址输出一高一低两个电平就可以将数据位移到74LS164中,并且实现移位。

向显示位选通地址输出高电平就可以点亮相应的显示位。

本实验仪中数据位输出地址为0e102H ,时钟位输出地址为0e102H ,位选通输出地址为 0e101H 。

本实验涉及到了8155 I0/RAM 扩展芯片的工作原理以及74LS164器件的工作原理。

(2)七段数码管的字型代码表显示字形g f e d c b a 段码 0 0 1 1 1 1 1 1 3fh 1 0 0 0 0 1 1 0 06h2 1 0 1 1 0 1 1 6bh3 1 0 0 1 1 1 1 4fh4 1 1 0 0 1 1 0 66h5 1 1 0 1 1 0 1 6dh6 1 1 1 1 1 0 1 7dh7 0 0 0 0 1 1 1 07h8 1 1 1 1 1 1 1 7fh9 1 1 0 1 1 1 1 6fh A 1 1 1 0 1 1 1 77h B 1 1 1 1 1 0 0 7ch C 0 1 1 1 0 0 1 39h D 1 0 1 1 1 1 0 5eh E 1 1 1 1 0 0 1 79h F1111 71hab c def g dp7、程序框图8、实验步骤1.将KEIL仿真器上40芯排线一端和实验箱上51CPU板上的40芯排针连接起来,将仿真器连接的USB或串口线与PC机对应的USB或串口连接起来,打开实验箱电源。

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原理图:8个数码管它的数据线并联接到JP5, 位控制由8个PNP型三级管驱动后由JP8引出。

相关原理:
数码管是怎样来显示1,2,3,4呢?数码管实际上是由7个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。

我们分别把他命名为A,B,C,D,E,F,G,H。

搞懂了这个原理, 我们如果要显示一个数字2, 那么 A,B,G,E,D这5个段的发光管亮就可以了。

也就是把B,E,H(小数点)不亮,其余全亮。

根据硬件的接法我们编出以下程序。

当然在此之前,还必须指定哪一个数码管亮,这里我们就指定最后一个P2.7。

LOOP:
CLR P2.7 ;选中最后的数码管
SETB P0.7 ;B段不亮
SETB P0.5 ;小数点不亮
SETB P0.1 ;C段不亮
CLR P0.2 ;其他都亮
CLR P0.3
CLR P0.4
CLR P0.6
CLR P0.0
JMP LOOP ;跳转到开始重新进行
END
把这个程序编译后写入单片机,可以看到数码管的最后一位显示了一个数字2。

也许你会说:显示1个2字就要10多行程序,太麻烦了。

显示数字2则是C,F,H(小数点)不亮,同时由于接法为共阳接法,那么为0(低电平)是亮
为1(高电平)是灭。

从高往低排列,(p0.7_p0.0)写成二进制为01111110, 把他转化为16进制则为
A2H。

我们可以根据硬件的接线把数码管显示数字编制成一个表格, 以后直接调用就行了。

有了这个表格上面显示一个2的程序则可简化为:
LOOP:
CLR P2.7 ;选中左边的数码管
MOV P0,#0A2H ;送数字2的代码到P0口
JMP LOOP ;跳转到开始重新进行
END
原理图中把所有数码管的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。

CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,由8个PNP的三极管,来控制这8位哪一位工作,例如上面的例子中我们选中的是P2.7.就是最后的一位亮了. 同样的如果要第一位亮, 只需要把程序CLR P2.7改为CLR P2.0即可。

在这里就有了一个矛盾, 所有数码管的8个笔划段a-h同名端连在一起, 那么在一个屏幕上如何显示0,1,2,3,4,5这样不同的数字呢? 的确, 在这样的接法中,同一个瞬间所有的数码管显示都是相同的, 不能显示不同的数字。

在单片机里,首先显示一个数, 然后关掉.然后显示第二个数,又关掉, 那么将看到连续的数字显示,轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,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。

例如数码管显示01234567这么8个数,在单片机中实际的工作流程如下:先打开P2.0,送0, 然后关掉P2.0,打开P2.1送1, 再关掉P2.1,打开P2.2 送 2 , 依次向下,由于速度足够快, 那么我们将连续的看到01234567这8个数。

程序运行照片:
1、接8位数码管的数据线。

将数码管部份的数据口 JP5接到CPU部份的P0口JP51.
2、接8位数码管的显示位线。

将数码管部份的显示位口 JP8接到CPU部份的P2口JP52.
程序流程图:
汇编语言参考程序:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0080H
MAIN:
CLR P2.0 ;选中第一个数码管 MOV P0,#28H ;显示0
LCALL DELAY ; 调用延时 MOV P0,#0FFH ;关显示
SETB P2.0
CLR P2.1 ;选中第二个数码管
MOV P0,#7EH ;显示1
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.1
CLR P2.2 ;选中第三个数码管 MOV P0,#0A2H ;显示2 LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.2
CLR P2.3 ;选中第四个数码管 MOV P0,#62H ;显示3
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.3
CLR P2.4 ;选中第五个数码管 MOV P0,#74H ;显示4
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.4
CLR P2.5 ;选中第六个数码管 MOV P0,#61H ; 显示5 LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.5
CLR P2.6 ;选中第七个数码管 MOV P0,#21H ; 显示6 LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.6
CLR P2.7 ;选中第八个数码管 MOV P0,#7AH ; 显示7 LCALL DELAY
SETB P2.7
MOV P0,#0FFH
AJMP MAIN ;重新开始 DELAY: ;延时子程序
MOV R7,#2
D1: MOV R6,#25
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
c语言参考程序:
#include<reg51.h> //头文件
#define uchar unsigned char //宏定义,为方便编程
#define uint unsigned int
#define DIGI P0 //宏定义,将P1口定义为数码管
#define SELECT P2 //宏定义,将P2定义为数码管选择口
uchar digivalue[]={0x28,0x7e,0x0a2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60};
//显示的数字数组,依次为0,1,..,9
uchar select[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //选择数码管数组,依次选择1,2,..,8
void delay() //延迟函数,决定数码管跳变的间隔时间
{
uchar ii=200; //若发现数码管闪烁,调节这里即可
while(ii--);
}
char code SST516[3] _at_ 0x003b; //仿真器插入代码
main() //主函数
{
uchar i=0;
while(1)
{
for(i=0;i<8;i++) //8个数码管轮流显示
{
SELECT=select[i]; //选择第i个数码管 DIGI=digivalue[i]; //显示i
delay();
}
}
}。

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