16x16点阵论文.doc

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16x16点阵论文

第一章 芯片简介 1.1 点阵简介 2 1.2 74HC154简介 3 1.3 AT89S52单片机的简介 4 第二章 电路组成设计 2.1 总体电路规划 5 2.2 各部分详细电路 5 2.2.1 单片机最小系统与说明 6 2.2.2 16x16点阵的级联实现 6 2.2.3 两片74HC595级联控制列数据 7 2.2.4 74HC154信号经8550控制行数据 7 2.3 硬件设计注意事项 8 2.4 Keil实现C代码与程序下载 9 第一章 芯片简介 74HC595简介: 74HC595是8位串行输入,8位串行或并行输出。 QA~QH为并行输出。可以将信号输送到LED,类似流水灯。 Q’H为串行输出。 10号角:移位寄存器清零端,低电平有效。 11号引脚:移位寄存器时钟脉冲,高电平有效。 12号引脚:存储寄存器时钟脉冲,高电平有效。 13号引脚:控制输出的使能端,低电平有效。 14号角传送串行信号,信号源可以来单片机。 16,8号引脚分别接VCC,GND。 1.3 74HC 154简介: 74HC154是一个类似于74LS138一样的译码器,它为4-16线译码,它为单片机的引脚扩展发挥了很大的作用。 23,22,21,20号引脚:传送地位到高位的地址码。 18,19号引脚:154的使能端,低电平有效。 12,24引脚:分别接GND,VCC。 Y0~Y15:译码的结果,一出来的是低电平。 1.4 AT89S52简介: AT89S52有P0,P1,P2,P3。四个口,18,19号引脚提供外部时钟信号。 第二章 电路组成设计 2.1 总体电路规划: protues仿真图:整个系统用5V左右的电源供电,可用7805和整流桥实现。 2.2 各部分详细电路: 2.2.1 单片机最小系统与说明: AT89S52的最小系统其中,C1 ,C2都是30 pF的片状电容,C3 为10μF的电解电容。R1为10K的电阻。 X1为12MHz的晶振,连接到单片机的18,19引脚,为单片机提供内部时钟信号,内部反相放大器自激振荡产生时钟信号。时钟发生器对振荡脉冲2分频,即石英频率f=12MHz,则单片机时钟信号为6MHz。 9号角接上电复位电路。当给单片机加电,高电平脉冲通过10μF的电解电容,到达9号引脚(RST),实现主复位。如果正常工作中产生意想不到的情况发生,可以用按键开关控制发送一个高电平实现主复位。 Protues省略了电源端,20,40号引脚分别接GND,VCC。 2.2.2 16x16点阵的级联实现: 首先,用万用表测出四个8x8点阵的行控线,列控线。 级联方法:如图四个点阵。 把00,01相同的行线相连接。 把10,11相同的行线相连接。 把00,10相同的列线相连接。 把01,11相同的列线相连接。 最后,00,01的列就作为16x16点阵的列控线。00,10的行就作为16x16点阵的行控线。 2.2.3 两片74HC595级联控制列数据: 两片的11号引脚:相连接单片机的P3.1口,作为移位时钟脉冲。 第一片的14号角接单片机的P3.0口,提供串行数据。 两片的12号引脚:相连接单片机的P2.0口,作为存储寄存器的时钟脉冲。 10号角:接单片机P2.1。 13:都同时接地。 第一片的9号引脚级联到第二片的14号引脚。 col1~col16:接到16x16的点阵的列引脚。 2.2.4 74HC154信号经8550控制行数据: A0,A1,A2,A3,作为地址数据输入线,接P1.0,P1.1P1.2,P1.3。 18,19号角:接GND。 row1~row16经8550放大后加载到点阵的行。 2.3 硬件设计注意事项: 整个系统需要加载5V左右的电压。 行信号经过154后要加载几百欧姆的电阻限流,而后接到8550,经期放大后接到点阵。 7 00 01 10 11 signal t o l a t t i c e Q1 8550

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