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带贪睡数码管时钟技术

来源: 发布时间:2022年11月19日

    单片机的出现,并在各技术领域中得到如此迅猛的发展,与单片机构成计算机应用系统所形成的下述特,点有关:、单片机构成的应用系统有较大的可靠性。这些可靠性的获得除了依靠单片机芯片本身的高可靠性以及应用有的联接外,还可以方便地采用软、硬件技术。系统配置较典型、规范,容易构成各种规模的应用系统,应用系统有较高的软、硬件利用系数。、由于构成的应用系统是一个计算机系统,相当多的测、控功能由软件实现,故具有柔性特征,不须改变硬件系统就能适当地改变系统功能。有优异的性能、价格比。可以说,目前国内外面临的单片机应用技术,如同60年代面临晶体管技术,70年代面临数字集成电路一样。单片机和可编程门阵列相结合,构成新一代电子应用技术是不可能回避的-项新型的工程应用技术[3]。 以共阴极为例。位选为低电平(即0)时选中该数码管。带贪睡数码管时钟技术

    数码管显示原理是:-个数码管有八段:A,B,C,D,E,F,G,H即由八个发光二极管组成;发光二极管导通的方向是一定的(导通电压一般取为),这八个发光二极管的公共端有两种:可以分别接+5V(即为共阳极数码管)或接地(即为共阴极数码管)。共阳极:位选为高电平(即1)选中数码管,各段选为低电平(即0接地时)选中各数码段,共阴极:位选为低电平(即0)选中数码管,各段选为高电平(即1接+5V时)选中各数码段。1位数码显示数字其实就是这8个发光二_极管,哪个亮哪个不亮,从而达到显示数字的效果,和不无非就是0或1。以共阴极为例。的二进制数字为:00000110,转换为16进制为0x06。即段码为0X06时,这个数码管就能显示数字1了。以此类推就可以得出1-9的断码了。共阳极的原理也是如此,对共阴极的段码取反即可。8位数码管可以理解为8个1位数码管组成的,这就涉及到位码,你可以理解为位置,一位数码管,第二位数码管这样。以共阴极为例。位选为低电平(即0)时选中该数码管。 木头数码管时钟芯片单价低研究实用电子时钟及其扩展应用,有着非常现实的意义,具有很大的实用价值。

    数码管常见形式有10个阴极,形状为数字0到9,某些数码管还有一个或两个小数点。然而也有其他类型的数码管显示字母、标记和符号。如一种"数码管",其阴极为一个模板制成的面具,上面有数字形状的孔。一些俄罗斯的数码管,如IN-14,使用倒立的数字2-5,大概是为了节约生产成本,而没有明显的技术或美学方面的原因。俄罗斯的数码管大部分都使用了倒立的2作为5。将170伏的直流电压加在阴极和阳极之间,每一个阴极可以发出氖的的红橙色光。由于混合气体的不同,不同类型的数码管之间的颜色有所区别。寿命较长的数码管在制造中加入了汞,减少了溅射,结果发出的光的颜色为蓝色或紫色调。在某些情况下,这些颜色被玻璃上的红色或橙色过滤涂层过滤。

    所谓共阳共阴,是针对数码管的公共脚而言的。一个1位典型的数码管,一般有10个脚,8个段码(7段加1个小数点),剩下两个脚接在一-起。各个段码实际上是--个发光二极管,既然是发光二极管,就有正负极。所谓共阳,也就是说公共脚是正极(阳极),所有的段码实际上是负极,当某--个或某几个段码位接低电平,公共脚接高电平时,对应的段码位就能点亮,进而组合形成我们看到的数字或字母。共阴刚好相反,也就是公共脚是负极(阴极),段码位是阳极,当公共脚接地,段码位接高电平时,对应段码位点亮。1位数码管是这样,更多位的数码管也基本跟这个原理类似。共阴共阳与电路接线密切相关,决定了驱动电路的接法,因此在电路设计前要考虑好数码管的类型,否则就不能实现显示的效果了。驱动共阴数码管一般用PNP。 时钟内的计时元件是谐振子,一个会以固定精细频率振荡的物体,谐振子可能是单摆、音叉、石英晶体。

显不效果:由于发光二极管基本上属于电流敏感器件,其正向压降的分散性很大,并且还与温度有关,为了保证数码管具有良好的亮度均匀度,就需要使其具有恒定的工作电流,且不能受温度及其它因素的影响。另外,当温度变化时驱动芯片还要能够自动调节输出电流的大小以实现色差平衡温度补偿。安全性:即使是短时间的电流过载也可能对发光管造成长久性的损坏,采用恒流驱动电路后可防止由于电流故障所引起的数码管的大面积损坏。另外,我们所采用的超大规模集成电路还具有级联延时开关特性,可防止反向尖峰电压对发光二极管的损害。超大规模集成电路还具有热保护功能,当任何一片的温度超过-定值时可自动关断,并且可在控制室内看到故障显示。数字钟的设计方法有许多种。单片机数码管时钟芯片销售

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