第十一章 输入与输出设备及其接口技木.docVIP

第十一章 输入与输出设备及其接口技木.doc

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第十一章 输入与输出设备及其接口技木 在单片机应用系统中,通常都有操作面板。操作人员通过操作面板实现与应用系统的信息交流,包括下达命令、修改程序和参数、干预应用系统的状态与显示运行状态和运行结果。 第一节 概 述 单片机应用系统的类型多种多样,如智能仪表、控制单元、数据采集系统、分布式检测系统。但是,对于各种类型的单片机应用系统,其人机通道配置的集合如图7-1所示。 第二节 显示及显示接口 在单片机系统中,常用的显示器有:发光二极管显示器,简称LED (Light Emitting Diode);液晶显示器,简称LCD (Liquid Crystal Display);荧光管显示器。三种显示器中,以荧光管显示器亮度最高,发光二极管次之,而液晶显示器最弱,为被动显示器,必须有外光源。 一、发光二极管及LED显示器 发光二极管是由半导体发光材料做成的PN结,只要在发光二极管两端通过正向电流5-20mA就能达到正常发光。LED的发光颜色通常有红、绿、黄、白,其外形和电气图形符号如图7-2所示。单个LED通常是通过亮、灭来指示系统运行状态和用快速闪烁来报警。 通常所说的LED显示器由7个发光二极管组成,因此也称之为七段LED显示器,其 排列形状如图所示。显示器中还有一个圈点型发光二极管(在图中以dp表示),用于显示小数点。通过七个发光二极管亮暗的不同组合,可以显示多种数字、字母以及其它符号。 LED显示器中的发光二极管共有两种连接方法: ·共阳极接法 把发光二极管的阳极连在一起构成公共阳极。使用时公共阳极接+5V。阴极端输入低电平的段发光二极管导通点亮,输入高电平的则不点亮。 ·共阴极接法 把发光二极管的阴极连在一起构成公共阴极。使用时会共阴极接地,阳极端输入高电平的段发光二极管导通点亮,输入低电平的则不点亮。 用LED显示器显示十六进制数的字型代码如下表所示: 二、七段LED显示器的工作原理 七段LED显示器需要由驱动电路驱动。在七段LED显示器中,共阳极显示器,用低电平驱动;共阴极显示器,用高电平驱动。点亮显示器有静态和动态两种方式。 1.静态显示器 所谓静态显示,就是当显示器显示某一字符时,相应段的发光二极管恒定地导通或截止。这种显示方法的每一位都需要有一个8位输出口控制。 静态显示器的优点是显示稳定,在发光二极管导通电流一定的情况下显示器的亮度高,控制系统在运行过程中,仅仅在需要更新显示内容时,CPU才执行一次显示更新子程序,这样大大节省了CPU的时间,提高了CPU的工作效率;缺点是位数较多时,所需的I/O口太多,硬件开销太大。 举例:作为MCS-51串行口方式0输出的应用,可以在串行口上扩展多片串行输人并行输出的移位寄存器74LS164作为静态显示器接口,图10-2给出了8位共阳极静态显示器的逻辑接口。设所显示的字符查表编程量参数放在相应的显示缓冲区单元中。 下面列出更新显示器子程序清单: DISPLAY:MOV R7,#8;8位显示计数器 MOV R0,#78H;78H-7FH为显示器缓冲区 MOV DPTR,#TABLE;显示字形码表首地址 LOOP1:MOV A,@R0;取出要显示的编程量参数 INC R0;指向缓冲区下一地址 MOVC A,@A+DPTR;取出显示字形码 MOV SBUF,A;送出该LED上的字形码 LOOP2:JNB TI,LOOP2;输出完否? CLR TI;完,清发送中断标志 DJNZ R7,LOOP1;8位显示未完,继续 RET TABLE:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0BH,99H;0,1,2,3,4 DB 92H,82H,0FBH,80H,90H;5,6,7,8,9 DB 88H,83H,0C6H,0A1H,86H;A, b,C, d,E DB 8EH,0BFH,8CH,0F7H,0FFH;F,一,P,一,暗 2.动态显示器 所谓动态显示就是一位一位地轮流点亮各位显示器(扫描),对于显示器的每一位而言,每隔一段时间点亮一次。在同一时刻只有一位显示器在工作(点亮),利用人眼的视觉暂留效应和发光二极管熄灭时的余辉效应,看到的却是多个字符“同时”显示。 显示器亮度既与点亮时的导通电流有关,也与点亮时间和间隔时间的比例有关。调整电流和时间参数,可实现亮度较高较稳定的显示。 动态显示器的优点是节省硬件资源,成本较低

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