STM32
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怎样去设计共阴数码管与静态数码管的硬件电路呢

什么是数码管?数码管可分为哪几类?

怎样去设计共阴数码管与静态数码管的硬件电路呢?

回帖(1)

王芳

2021-10-21 17:16:17
  STM32 – 数码管显示
  数码管,也称作辉光管,是一种可以显示数字和其他信息的电子设备。玻璃管中包括一个金属丝网制成的阳极和多个阴极。大部分数码管阴极的形状为数字。管中充以低压气体,通常大部分为氖加上一些汞和/或氩。给某一个阴极充电,数码管就会发出颜色光,视乎管内的气体而定,一般都是橙色或绿色。
  分类
  数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。
  按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
  1.共阳数码管
  共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。
  2.共阴数码管
  对于共阴极数码管来说,当某个发光二极管的阳极为高电平时,发光二极管点亮,相应的段被显示。同样,共阳极数码管的阳极连接在一起,公共阳极接+5V,当某个发光二极管的阴极接低电平时,该发光二极管被点亮,相应的段被显示
  
  数码管码表
  unsigned char code smgduan[17] ={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,
  0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e};//共阳数码管
  unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};共阴数码管
  共阴数码管 静态数码管硬件电路设计
  
  实物
  软件部分
  /**********************************************************************
  * 文件名 :smg.c
  * 描述 :smg 应用函数库
  * 硬件连接:-----------------
  * | PA0 - A |
  * | PA1 - B |
  * | PA2 - C |
  * | PA3 - D |
  * | PA4 - E |
  * | PA5 - F |
  * | PA6 - G |
  * | PA7 - DP |
  * -----------------
  *********************************************************************/
  #include “smg.h”
  #include “delay.h”
  //共阳数码管断码表
  u8 const smg_data[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  /*
  * 函数名:SMG_GPIO_Config
  * 描述 :配置数码管用到的I/O口
  * 输入 :无
  * 输出 :无
  */
  void SMG_GPIO_Config(void)
  {
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7); // turn off all led
  }
  /*
  * 函数名:SMG_Display
  * 描述 :驱动数码管显示0-F
  * 输入 :无
  * 输出 :无
  */
  void SMG_Display(void)
  {
  u8 i;
  for(i=0;i《16;i++)
  {
  GPIO_Write(GPIOA,smg_data[i]);
  delay_ms(1000);
  }
  }
  void Display_N(u8 N)
  {
  GPIO_Write(GPIOA,smg_data[N]);
  }
  smg.h
  #ifndef __SMG_H
  #define __SMG_H
  #include “stm32f10x.h”
  void SMG_GPIO_Config(void);
  void SMG_Display(void);
  void Display_N(u8 N);
  #endif /* __SMG_H */
  数码管案例(基于51单片机 四位数码管模块(74HC595))
  
  14脚:DS(SER),串行数据输入引脚
  13脚:OE, 输出使能控制脚,它是低电才使能输出,所以接GND
  12脚:RCK,存储寄存器时钟输入引脚。上升沿时,数据从移位寄存器转存带存储寄存器。
  11脚:SCK,移位寄存器时钟引脚,上升沿时,移位寄存器中的bit 数据整体后移,并接受新的bit(从SER输入)。
  10脚:MR,低电平时,清空移位寄存器中已有的bit数据,一般不用,接 高电平即可。
  9 脚 :串行数据出口引脚。当移位寄存器中的数据多于8bit时,会把已有的bit“挤出去”,就是从这里出去的。用于595的级联。
  Qx:并行输出引脚
  注意:
  当芯片资料上面的引脚说有横线时,属于低电平工作。否则高电平工作;
  共阳数码管如果要点亮,对应的引脚需要给1
  共阴数码管如果要点亮,对应的引脚需要给0
  #include“reg51.h”
  unsigned char code LED_0F[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,
  0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf};//共阳数码管码表
  unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  //-----------------------------------------------------------------------------
  // 函数原形定义
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  //能够使用unsigned char //unsigned int 尽量使用最原始的变量类型名字
  void main (void); // 主函数
  void LED4_Display (void); // LED数码管显示
  void LED_OUT(uchar X); // LED数码管单字节串行移位函数
  unsigned char code LED_0F[]; // LED字模表
  /* 端口引脚定义*/
  ***it DIO = P1^0; //串行数据输入
  ***it RCLK = P1^1; //时钟脉冲信号――上升沿有效
  ***it SCLK = P1^2; //打入信号――――上升沿有效
  //-----------------------------------------------------------------------------
  // 全局变量
  unsigned char LED[8]; //用于LED的8位显示缓存
  //*****************************************************************************
  // 主程序
  //
  void main (void)
  {
  LED[0]=9;
  LED[1]=0;
  LED[2]=8;
  LED[3]=5;
  while(1)
  {
  LED4_Display ();
  }
  }
  // LED数码管显示函数
  void LED4_Display (void)
  {
  unsigned char code *led_table; // 查表指针
  unsigned char i;
  //显示第1位
  led_table = LED_0F + LED[0];
  i = *led_table;
  LED_OUT(i);
  LED_OUT(0x01); //0x01显示在第一位
  RCLK = 0;
  RCLK = 1;
  //显示第2位
  led_table = LED_0F + LED[1];
  i = *led_table;
  LED_OUT(i);
  LED_OUT(0x02); //0x02显示在第2位
  RCLK = 0;
  RCLK = 1;
  //显示第3位
  led_table = LED_0F + LED[2];
  i = *led_table;
  LED_OUT(i);
  LED_OUT(0x04); //0x04显示在第3位
  RCLK = 0;
  RCLK = 1;
  //显示第4位
  led_table = LED_0F + LED[3];
  i = *led_table;
  LED_OUT(i);
  LED_OUT(0x08); //0x08显示在第4位
  RCLK = 0;
  RCLK = 1;
  }
  // LED数码管单字节串行移位函数
  void LED_OUT(unsigned char number)
  {
  unsigned char i;
  for(i=8;i》=1;i--)
  {
  if (number & 0x80)
  {
  DIO=1;
  }
  else
  {
  DIO=0;
  }
  number《《=1;
  SCLK = 0;
  SCLK = 1;
  }
  }
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