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LED智能显示屏的扫描电路 总被引:2,自引:0,他引:2
采用计算机控制的大屏幕智能显示屏有越来越多的应用。本文介绍了采用LED的智能显示屏扫描电路的结构组成,对主要单元电路作了较详细的分析。实践表明:该扫描电路设计合理,可靠、实用。 相似文献
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LED显示屏的高速扫描,驱动电路 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了LED智能显示屏的结构、扫描、地址生成、行控制、数据传送以及显示电路的原理。实践证明该显示屏的结构合理,扫描与驱动显示部分可靠、实用。 相似文献
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文中详细介绍了由STC89C52RC单片机、74HC154芯片、晶振电路、复位电路、驱动电路、16×16 LED点阵构成的LED汉字显示屏系统。设计采用STC89C52RC单片机为微控制器,74HC154为译码器、PNP型三极管8550构成行驱动电路,NPN型三极管8050构成列驱动电路,采用4个8x8LED显示器级联构成16×16的点阵汉字显示屏。软、硬件设计结果表明所设计的LED汉字显示屏可以实现汉字的滚动显示,且汉字清晰,无串扰,无重影 相似文献
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整机以ATMEL公司生产的单片机AT89S52为核心,介绍了LED点阵电子显示屏的动态设计和开发过程。通过该芯片控制两个行驱动器74LS164和两个列驱动器74HC595来驱动显示屏显示。显示采用动态显示,使得图形或文字能够实现静止、移入移出等多种显示方式。用C语言进行编程,通过编程控制各显示点对应LED阳极和阴极端的电平,就可以有效的控制各显示点的亮灭。 相似文献
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LED分批汉字显示屏的Proteus仿真设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种利用嵌入式系统仿真软件Proteus实现对16×16LED点阵汉字分批显示的仿真设计。详细介绍点阵汉字分批显示的硬软件设计原理,给出了主要的C语言源程序,并给出了仿真运行结果。该LED显示屏系统结构简洁、功耗低、成本低、扩展性能好。通过Proteus软件的前期仿真,LED显示系统设计大大缩短了实际开发周期,降低开发成本。 相似文献
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介绍了一种以FPGA可编程逻辑器件为设计平台的、采用大屏幕全彩LED显示屏进行全彩灰度图像显示的扫描控制器实现方案。经过对"19场扫描"理论灰度实现原理的分析,针对采用该方法实现的全彩LED显示屏刷新频率受串行移位时钟限制的缺点,提出了一种新式的实现高阶灰度显示的逐位点亮控制方法,在进行FPGA电路设计中采用单独的计数器来控制屏幕的刷新频率,使全彩LED显示屏的设计在LED的发光效率和刷新率之间的调整更加灵活。最后,根据大屏幕全彩LED显示屏的设计要求,结合本文讨论的灰度控制方法,给出了FPGA屏体扫描控制器的内部电路实现结构框架。 相似文献
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基于单片机的LED显示屏控制电路设计 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍一种基于单片机的LED显示屏控制电路,该电路可实现一行任意多个文字图形符号的水平平滑移动显示,可广泛应用于工矿企业、学校、商场、店铺、公共场所等进行文字广告宣传,信息发布等。详细介绍了控制电路的设计方法及工作原理,并给出了电路仿真运行结果。该电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏,经实际应用表明,稳定可靠,效果良好。 相似文献
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在一些智能化仪表中,人机接口通常是LED显示器和小型键盘。常见的工作方式有两种:一是直接使用系统中的CPU对显示器进行动态扫描和键盘检测;二是专用的显示、键盘芯片。但这两种方式存在着不能及时响应、价格较高等缺点。介绍了一种性价比高的显示/键盘电路的结构及工作原理。以ATMEL89C51系列单片机为核心构成的显示/键盘电路,他具有功能强、价格低廉等特点。 相似文献
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LED点阵书写显示屏的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
LED显示屏的设计硬件主要由STC89C58单片机最小系统、32×32的双色点阵显示阵列、光笔、按键、液晶显示屏等组成。双色点阵中的红色LED始终工作在微亮的扫描状态,STC89C58单片机利用自制的光笔中红外光电三极管检测光笔触及位置处红色LED灯的点亮,计算出光笔位置的行列坐标,并根据按键设置的不同工作模式控制LED显示,从而实现点亮、划亮、反显、清屏、笔画拖动、轮流显示等功能。显示屏能根据环境光强自动调节显示屏的显示亮度,当在设定时间内光笔未接触显示屏或按键未按下时关闭所有显示,并使系统进入休眠状态,减少电能消耗,当有按键按下时系统恢复运行。 相似文献
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利用单片机89C52的一个并行I/O口实现多个LED显示的一种简单方法 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一种利用89C52单片机的一个并行口实现多个LED数码管显示的简单方法,给出了利用此方法设计的多路LED显示系统的硬件电路结构原理图和软件程序流程,同时给出了采用MCS-51汇编语言编写的具体程序。 相似文献