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HDSP2115S系列 0.200“8字符5x7点阵并行输入 字母数字智能显示器

日期:2020-2-22 (来源:互联网)

特征

8个0.200“点矩阵字符,红色、黄色,高效红,绿,高效绿,或软橙色内置128字符ROM,自定义字体的可编程掩码可从8英尺(2.5米)处读取内置解码器、多路复用器和驱动器宽视角,X轴±55°,Y轴±65°

可编程功能:–单个闪烁字符–全屏闪烁–多级调光和消隐–功能清晰–自检

内部或外部时钟

端部可堆叠双列直插式塑料包装

读/写能力

16个用户可定义字符

说明

HDSP2110S(红色)、HDSP2111S(黄色)、HDSP2112S(高效-暗红色,HDSP2113S(绿色),HDSP2114S(高效)绿色和HDSP2115S(软橙色)是8位,5x7点阵,字母数字智能显示设备。0.20英寸高的数字是包装坚固,高品质,光学透明,0.6英寸铅分裂,28针塑料浸。板载CMOS具有内置的128字符ROM。HDSP211XS还具有用户可定义字符(UDC)功能,它使用允许存储16个任意字符、符号的RAM或者有用户可定义的软件的图标。字符ROM它本身是掩模可编程的,并且很容易被制造商修改提供指定的自定义字符。HDSP211XS是为标准微处理器接口设计的技术,完全兼容TTL。时钟I/O和时钟选择管脚允许用户级联多个显示模块。

最大额定值(吨)一个=25°(三)直流电源电压,(最大电压,无LED亮起)-0.3至+7.0 VDC

输入电压水平,所有输入-0.3至V 工作温度-40C至85C类储存温度-40C至100°

相对湿度(非冷凝)85%工作电压,(最大电压20点/数字开启)5.5 V

最高焊接温度(座面以下0.063“,t<5秒)2601.5 K时的ESD保护Ω,100磅/平方英寸Z轴=4 KV(每个引脚)

开关规格(超过工作温度范围和V科科斯群岛=4.5伏)

级联显示

HDSP211XS振荡器可驱动多达16个HDSP211XSs,每个输入负载为15 pF。以下是级联16的一般要求一起显示:确定每个显示器的正确地址。使用地址解码器中的CE选择正确的显示。选择一个显示器为另一个显示器提供时钟显示。将CLKSEL连接到V科科斯群岛为了这次展览。在其他显示器上将CLKSEL与地面连接。使用RTS同步显示器之间的闪烁。

功能描述

显示器的用户界面被组织成五个存储器地区。使用Flash输入、FL和地址行,A3和A4。所有列出的RAM和寄存器可以通过数据总线读取或写入。见表1。每个输入管脚在管脚定义中说明RST可用于在通电或在正常运行期间。启动后,RST将清除闪存RAM和控制字寄存器(00H)并重置内部-nal计数器。所有8个显示内存位置将设置为20小时显示所有数字的空白。FL引脚允许访问闪存RAM。闪存将设置(D0=1)或重置(D0=0)地址字符闪烁按A0-A2。1x8位控制字寄存器加载了属性如果A3=0,则为数据。控制字逻辑对属性数据进行适当的解码实施。字符ROM是为128个ASCII字符设计的。这个ROM是可编程的自定义字体掩码。时钟源可以是内部振荡器(CLKSEL=1)设备或外部时钟(CLKSEL=0)可能是另一个HDSP211X显示器对syn的输入-多显示器闪烁的计时。显示多路复用器控制行驱动程序,因此没有addi-显示系统需要逻辑。显示器有八位数字。每个数字有35个LED集群变成一个5x7点矩阵。

操作理论

HDSP211XS可编程显示器设计用于工作所有主要微处理器。数据输入是通过一个8位并行总线。三位地址将数据路由到正确的RAM中的数字位置。标准控制信号,如WR和CE允许将数据写入显示器。D0–D7数据位用于字符RAM和控制字数据输入。A3充当模式选择器。如果A3=1,则选择字符RAM。然后输入数据位D7将确定输入数据位D0–D6是否为ASCII编码数据(D7=0)或UDC数据(D7=1)。参见UDC地址注册部分-寄存器和RAM。对于正常操作,应将FL引脚保持在高位。当FL是保持低电平,可访问闪存以设置字符闪烁。七位ASCII码由字符ROM解码为生成列数据。发送20列数据每个显示周期,需要14个显示周期写八位数。这些行被复用成两组,每组七行。内部定时和控制逻辑使车削同步关于行和列数据的表示以确保显示操作。上电顺序通电后,显示器将随机打开。因此-上电后应重置播放。重置将清除闪存、控制字寄存器和复位内部计数器。所有数字将显示空白和显示亮度水平将是100%。只有三个时钟脉冲才能进入显示器ris之后(使用内部时钟至少110微秒)-重置线的边缘。

微处理器接口

微处理器的接口是通过8位数据总线(D0–D7)、4位地址总线(A0–A3)和控制线FL,CE和WR。要将数据(ASCII/控制字)写入示器,CE应该保持低位,地址和数据信号稳定,WR被贬低。数据写在从低到高的传输上-总重。控制字由控制字解码逻辑。每个代码都有不同的功能。显示代码亮度会更改列驱动程序的占空比。这个峰值LED电流保持不变,但平均LED电流根据强度级别减小。使用的存储器A2–A0数据位的FL A2 A3段0 X闪存RAM字符地址D01 0 0 UDC地址寄存器不关心D3–D01 0 1 UDC RAM行地址D4–D01 1个字符RAM字符地址D7–D0110控制字寄存器不关心D7–D0字符闪光使能导致计数器将与列驱动信号一起使用,并使柱驱动器以2赫兹的频率循环。因此字符以2赫兹闪烁。显示屏闪烁的工作方式与闪烁启用相同,但是使所有20列驱动器以2赫兹的频率循环,从而使-使所有八位数字以2赫兹闪烁。IC的自检功能由两个内部rou组成-运行集成电路主要部分并照明的弹齿所有的发光二极管。清除位清除字符RAM并将空白写入显示内存。但是它没有清除控制字。可将ASCII数据或控制字数据写入显示器在这一点上。对于多显示操作,CLK I/O必须是正确选择。如果CLKSEL=1,或允许外部时钟输入CLKSEL=0。

字符RAM

当FL、A4和A3设置为1,1,1在读或写周期中。字符RAM是8 x8位RAM,8个位置中的每一个对应于显示器上的数字。数字0在显示器的左侧数字7在显示屏的右侧。地址行,A2–A0选择A2为最高有效位的数字地址A0是最低有效位。两种类型的数据存储在字符RAM中的是ASCII编码的数据和UDC地址数据。字符中存储的数据类型RAM由数据位D7决定。如果D7是低的,那么ASCII编码数据存储在数据位D6–D0中。如果D7高,则UDC地址数据存储在数据位D3–D0中。ASCII编码的数据是一个7位代码,用于选择128个永久存储在ASCII ROM中的ASCII字符。UDC地址数据是一个4位代码,用于选择UDC RAM中的UDC字符。最多16个字符可用。见图。UDC地址寄存器和UDC RAMUDC地址寄存器和UDC RAM允许用户生成并存储多达16个自定义字符。每个习惯字符以5x7点阵模式定义。要写8个字周期定义自定义字符,一个周期加载UDC地址寄存器和7个周期来定义字符。骗子-UDC地址寄存器的帐篷将存储4位地址用于16个UDC RAM位置之一。UDC RAM用于存储自定义字符。

UDC地址寄存器

UDC地址寄存器通过设置FL=1,A4=0来选择,A3=0。它是一个4位寄存器,使用数据位D3–D0来存储4位地址码(忽略D7–D4)。地址码为自定义字符选择16个UDC RAM位置之一一代人。UDC内存通过设置FL=1、A4=0、A3=1来选择UDC RAM。这个RAM由一个7x5位RAM组成。如图所示,地址行,A2–A0从自定义的7行中选择一行性格。数据位,D4–D0确定列数据的5位每排。每个数据位对应一个LED。如果数据位高,则LED亮。如果数据位低,则LED熄灭。要创建字符,7行列数据中的每一行都需要待定义。逻辑见图9和10。闪存闪存RAM允许显示器闪存一个或多个正在显示的字符。闪存Ram由set访问-最低飞行高度层。A4和A3被忽略。闪存为8x1位每一位对应一个数字地址的RAM。数字0是在显示器的左侧,数字7在显示器。地址行,A2–A0选择数字地址A2为最高有效位,A0为最低有效位-我的数字。数据位D0,设置并重置每个数字。当D0高时,设置闪速位,当D0低时,设置闪速位已重置。见图。

控制字

控制字用于设置用户。通过设置FL=1,A4=1,A3=0来寻址。这个控制字是一个8位寄存器,使用数据位访问,D7–D0。逻辑和属性con参见图12和13-特洛尔。控制字有5个功能。它们是明亮的控制,闪烁字符启用,闪烁字符启用,自检并清除(仅限闪存和字符RAM)。亮度控制控制字位,D2–D0,控制显示器的亮度二进制代码000为100%亮度,111为显示空白。有关亮度级别与二进制的关系,请参见图13代码。平均Icc可以通过乘以100%亮度I级CC值(按显示器亮度)水平。例如,设置为80%亮度的显示器100%平均Icc值为200毫安时,平均Icc值为200毫安x 80%=160毫安。闪光功能控制字位D3,启用或禁用闪存功能。当D3为1时,闪速功能启用,任何数字它在Flash RAM中设置的相应位将在接近时闪烁-大约2赫兹。当使用外部时钟时,闪光频率可以通过将时钟速率除以28672来确定。当D3是0,Flash功能被禁用,Flash的内容RAM被忽略。对于多个显示器上的同步闪烁,请参阅重置部分。

闪烁功能

控制字位D4,启用或禁用闪烁功能。当D4为1时,闪烁功能启用,所有字符显示屏上将以大约2赫兹的频率闪烁。闪烁功能-如果两个功能都是启用。当D4为0时,闪烁功能被禁用。什么时候?使用外部时钟,可以通过将时钟速率除以28672。用于同步闪烁多个显示,请参阅重置部分。

自测

在开始自检之前,必须先激活复位。控制字位D6和D5用于自检功能。当D6为1时,启动自检。自检结果存储在位D5中。控制字位D5是只读位。当D5为1时,表示自检通过。当D5为0时,Self指示测试失败。集成电路的自检功能包括两种内部程序中的一种并点亮所有的LED。第一个程序循环通过所有状态的ASCII解码器ROM并执行检查输出的总和。如果支票金额与正确的相符值D5设置为1。

第二个例程使用

驱动电路。这是通过写方格和将方格图案与显示屏相反。每种模式都是dis-播放了大约2秒。在自检功能期间-禁止进入显示器。需要的时间执行自检功能是通过乘以时钟时间262144(典型时间≈4.6秒)。结束时自检功能,字符RAM加载空白控制字寄存器被设置为除D5以外的零,并且FlashRAM被清除,UDC地址寄存器被设置为all 1s。清除功能(见图13和14)控制字位,D7清除字符RAM为20十六进制闪存全部归零。公羊在三分钟内被清除当D7设置为1。在清除时间内,显示器不得已访问。当清除功能完成时控制字RAM将重置为“0”。复位功能显示器通电后应复位(RST=低)。当显示器复位时,字符RAM,闪存和控制字寄存器被清除。显示器的内部计数器复位。重置周期三个时钟周期(使用内部时钟)。在此期间不得访问显示器。要同步多个显示器的闪烁和闪烁,它是显示器使用公共时钟源和同时重置所有显示以启动内部同一地点的柜台。当RST较低时,RD不能访问显示器也不是WR


光学考虑

HDSP211XS的.200“高字符使其可读性提高到八英尺。适当的过滤器选择提高了可读性这段距离。使用滤光片强调发光二极管之间的对比度以及人物背景。这会增加歧视-不同角色的动作。唯一的限制是成本。接受考虑最佳的环境照明环境过滤器的成本效益比。白炽灯(几乎没有绿色)或荧光灯(有几乎没有红色)光没有平坦的光谱响应阳光。塑料带通滤波器是一种廉价而有效的-增强对比度的积极方法。HDSP2110/2112S是红色/高效红色显示器,应与570nm至590nm范围内的长波通滤波器。这个HDSP2113S应与黄绿色带通匹配在565nm处达到峰值的滤光片。对于多种颜色的显示,neu-tral密度灰色过滤器提供了最佳的折衷方案。通过对dis进行阴影处理,可以获得额外的对比度增强-演奏。内置百叶窗的塑料带通滤波器下一步的对比度改善。塑料过滤器可以通过防反射涂层进一步改进,以减少眩光。取舍是模糊的字符。将过滤器安装在靠近显示器降低了这种效果。注意不要过热允许适当的空气流动的塑料过滤器。使用圆形滤波器获得最佳滤波器增强极化,抗反射,带通滤波器。圆极-通过减少穿过滤光片并从显示器反射回来不到1%。几家过滤器制造商提供高质量的过滤材料。