光立方 (2)

光立方 (2)
光立方 (2)

电子课程设计

——光立方

学院:电子信息工程学院

专业、班级:

姓名:

学号:

指导教师:李小松

2013年12月

一:设计任务和要求 (2)

二:总体框图和所用到的器件 (9)

三:器件选择 (11)

四:功能模块 (13)

五:总体pcb图: (15)

六:实物图及心得体会 (16)

一:设计任务和要求

光立方顾名思义是一个立方体,我采用的是8*8*8的模式,主要分为三个

都是纯手工焊接。采用的主控芯片STC15F2K60S2芯片,驱动电路是采用我们常用的74HC573数字芯片。利用512个LED组成的8x8x8的立方体结构,每层共64个LED采用共阴的接法,一共8层,利用锁存器74HC573与驱动器ULN2803的硬件组合而成。

用控制器控制焊接好的8*8*8光立方是之显示不同的图案,具体步骤如下:

1.将8*8*8个发光二极管焊接好。焊接方法如下:

1.先将二极管弯曲成如图1-1-1所示形状

阳极,先弯曲90度,在弯曲90度。这样做是为了和上面的二极管连接时做到无缝隙。

阴极,直接弯曲90度。这样做为了和横排的二极管相连接。进行八次上诉焊接后接下来就是将8束的LED焊接起来。在从点到线时是将所有LED的阴极连在一起,而这次则是将所有LED阳极弯折并依次连接,焊接好的二极管示意图如图1-1-1所示。注意:由于焊接过程中将产生静电容易将LED烧坏,因此本项工作完成后请认真检查每个灯的好坏,可以用万用笔等工具检测。

图1-1-1 二极管的弯曲示意图

2.将八个一组的二极管阴极连到一起,依次焊接。

焊接时最好放在模板上。这样可以保证灯之间的距离。否则在进行搭焊时,容易不匹配进行八次上诉焊接后接下来就是将8束的LED焊接起来。

在从点到线时是将所有LED的阴极连在一起,而这次则是将所有LED 阳极弯折并依次连接,连接好的二极管如图1-1-2所示,注意:由于焊接过程中将产生静电容易将LED烧坏,因此本项工作完成后请认真检查每个灯的好坏,可以用万用笔等工具检测。以防止虚焊,或者焊接

不牢靠灯问题。

图1-1-2 焊接好的单排二级管图

3.把焊好的一排二极管阳极焊接到一起,一共焊接八拍,形成一个8*8 的点阵块。先将俩个一排的二极管焊接到一起,焊接好的形状如图1-1-3所示,点阵块的每一行阴极连接到一块,每一纵行焊接到一起相继连接焊接而成。将LED从面到体的搭建最后一个步骤是将已焊好的8个面进行焊接,其方法是将之前8个面上的阴极对应位置依次焊接,最后留出的8个阴极与ULN2803的输出端进行连接,LED的64阳极则与74hc573

的数据输出端依次连接。

图1-1-3 横排二极管焊接示意图

4.将没一排的二极管插到pcb板子上。

竖排插到数据输出口,然后依次插入,插入之前要保证整齐均匀最好焊接底座,这样可以在焊接完之后便于调整高度,使立方整体均匀

本系统由于用到较多的LED灯,对于焊接和调试造成一定的难度,512个灯中只要有一个出问题替换工作将是非常的麻烦,必须把八层的LED拆开再取出坏的LED重新焊接。在对电路检查时由于本设计电路版面较大,检查起来并非易事,焊接好的光立方如图1-1-4所示,在焊接好之后,需要进行检测,用万用表的二极管档检测,红表笔连接阳极,黑表笔连接阴极,依次试触。在焊接好之后,可能会有断路的情况,所以保证每个二极

管都能亮。

图1-1-4 焊接好的实物图

2.将锁存器的数据输出端连接每一行的*个灯;(行控)

将所有的数据输出端连接到一起,相应的即D0连接下一个管子的D0,下一个管子的D0连接再下一个管子的D0,锁存器的连接情况如图1-2-1所示。以此类推把八个面做好以后就是把八个面一层一层的叠起来,在这里要注意的是必须用尺子量好各个角度的高度(我们做的间距为2厘米),必须使每一个面在同一水平面上,如下图所示:同样的每次焊完以后都要去检查测试每个灯是否会亮。

焊机好之后需要进行调试,主要是检查全部的灯是否正常工作:

(1)程序烧写进单片机之后,发现有两列没有点亮,还好两列的都在边上,进而如果换灯也相对容易,我们用排除法来检查电路,首先是检查灯的线路是否虚焊,断路,果真有一列的是断路了,把它接上后这一列也亮了。

(2)还剩下另外一列,我们用同样的方法来做,从驱动电路到显示的都没

有问题,而且在输入那一列的电压也正常,我们就想不通了,是什么原因呢?我

们怀疑是不是有灯坏了,我们又一个一个的检查了这一列灯,但是全部都会亮,经过很细心的检查终于全亮了。

图1-2-1 锁存器输出与二极管连接图

3.每个所存器的输出使能单独引出(列控):

每个管子的输出使能分别接到控制器上,就能实现对每个管子的控制输出。

图1-3-1 输出使能控制模块示意图

4.每一层的二极管的负极连接到一块,分别接8达林顿管的一个输出端(层控):

图1-4-1 二极管和大岭顿管连接示意图

5.用由控制器控制光立方使之显示不同的图案;

二:总体框图和所用到的器件:

如图2-1所示,由控制器发出不同的指令,使光立方显示不同的形状。控制单元发出的指令包含三个部分:

控制器

数据层控列控

光立方

图2-1 控制流程图

1,控制单元发出控制的数据指令;控制器发出各种各样的数据指令。送到数据口,等待输出使能。在输出使能之前一直保持

2,控制单元控制所存器的工作与否;使能时,数据口的数据被送到输出口处。即便使能无效,数据依然保持。

3,控制单元控制每一层亮灭。为电路提供回路。而且能够驱动较大的电流。

用到的器件:如表2-1

表2-1 所用到器件表

名称个数

74hc573 8

Uln2803 1

发光二极管512

三:器件选择

1. 74hc573锁存器8个。用它来控制行和列。芯片如图二所示,功能,74hc573锁存器用来控制行和列,74hc573锁存器是透明的D型锁存器,当使能LE为高时,输出数据将随输入数据的变化而变化,当输出使能无效时,将保持上一个输入的数据,即便掉电也可以保持数据。在使用74hc573锁存器时,始终将芯片使能端接低电平,即始终使能74hc573锁存器。内部管脚分布如表3-1所示

表3-1 74hc573功能图

OE ̄120Vcc

1D—219—1Q

2D—318—2Q

3D—417—3Q

4D—516—4Q

5D—615—5Q

6D—714—6Q

7D—813—7Q

8D—912—8Q

GND1011LE

2:uln2803八达林顿管一个。八路NPN达林顿管连接晶体管特别使用户低

逻辑数字电路(诸如TTL,CMOS,PMOS或NMOS)和较高的电流/电压要求之间的接口,广泛应用于计算机,工业和消费产品中的灯,继电器,打印机或其他类型的负载中。所有器件具有集电极开路输出和续流二相位极管,用于抑制越变。其内部原理图如图三所示:(注意内部管教和一般的芯片不同,9管教是地端,10管教接VCC如图3-2:

图3-2 uln2803内部原理图

3. LED发光二极管

LED的种类繁多,按发光管发光颜色:红色、黄色、绿色、蓝色等:按发光管出光面特征:圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等;按发光管结构:全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等。方案一:成品视觉效果考虑,本方案使用5mm白发红高亮LED、5mm白发黄高亮LED、5mm草帽白发蓝散光LED、5mm草帽白发绿散光LED;等两种型号四种颜色的LED组合使用。但在成品的最终调试的过程中发现不同型号的LED和同种型号不同颜色的LED所需要的电压和电流是不统一的,因为不同型号颜色的LED 自身属性不同。本方案在最终调试的环节宣告失败。

方案二:从最终调试的可行性和光立方的整体效果考虑只使用同种型号相同颜色的LED继续探究,经分析LED发光体的体积越小,整体的通透性就越好,也就

是说后排的LED就越不容易被前排的LED挡住、而另一方面,发光体越大,越容易看到光点,LED光点的可视角度,雾面LED 要比光面LED要大,而草帽头LED 的可视角度又比普通窄体的LED要大。根据摆放位置,角度等多方面考虑选择方形2*5*7白发蓝色雾面LED来获得更好的观感。

最后选择蓝色高亮二极管。

图3-3 高亮蓝色发光二极管图

四:功能模块

1:所存模块74hc573如图4-1:所有的74hc573输出使能连接到控制器的8个i/o口。控制锁存器数据的输出。体现在光立方上就是控制Y方向灯哪个亮。如,数据口为0x0000时,锁存器的输出使能,数据就被送到输出口去了。新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。

2:数据锁存:当输入的数据消失时,在芯片的输出端,数据仍然保持;这个概念在并行数据扩展中经常使用到。

图4-1 锁存模块示意图

2:数据输入模块:控制器输入数据送到74hc573的八个数据口。在使能输出前一直保持。知道使能输出后,才允许改变。如图4-2

图4-2 数据输入模块示意图

3:层控制模块。由八达林顿管构成。考虑到八达林顿管能够驱动电流较高。八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL, CMOS或PMOS/NMOS)和较高的电流/电压要求之间的接口,广泛应用于计算机,工业用和消费类产品中的灯、继电器、打印锤或其它类似负载中。所有器件具有集电极开路输出和续流箱位二极管,用于抑制跃变。ULN2803的设计与标准TTL系列兼容,而ULN2804 最适于6至15伏高电平CMOS或PMOS。

图4-3 层控制模块示意图

五:总体pcb图:

图5-1 总体pcb原理图

注:图5-1中,没八个二极管代表每一排的8*8个二极管。

图5-1中,三个模块最终连接控制器中的3个i/o口上,在层控模块中,需要用到杜邦线将没一层的共地线和uln2803的输出口相连接.每一片74hc573的数

据口都用总线结构连接。每一片74hc573的输出使能连接到锁存模块处。这样就可以实现精确控制到单独的一个灯。在显示图案的时候,一个重要的思想就是使用扫描方法,领用人的视觉停留,每个灯亮玩在亮另一个,如此来回闪烁,使得人看上去的灯其实是一直亮的。

六:实物图及心得体会

焊接好的光立方如图6-1所示:

图6-1 光立方实物图

我们永远会记得2009年的庆祝60周年纪念日的那个晚上,由4028名表演者组成的光立方的图案,让世界人民感到耳目一新的感觉。光立方的出现使得整个晚会上升到一个很高的高度。那光立方的作用是很明显的,应用于现代的各种晚

会的场合,会使得晚会变得有意义而精彩。视觉上的冲击让人们会感到眼前一亮的感觉,相对于传统形式的晚会,带有高新科技的产品助阵会使得人们在精神上的生活变的精彩而又充足。

光立方的出现并不是偶然,而是社会发展的必然性,我们不能只活在过去式的生活里,科技的进步引领这时代的潮流,人们对科技产品的兴趣越来越浓厚,主要是其七彩颜色的变换,让人感觉处在一个神奇的王国当中,因为光立方通过LED灯的七彩颜色变换变的非常的美丽,其立体式的结构使得其渲染效果非常明显。光立方的出现具有划时代的意义,对于人们以后的生活方式有了很大的提高。

此次光立方的设计使用的是单片机控制,降低了成本。通过程序的编写使之能达到我们的要求,就像人的大脑,表达出人的思想。多彩多色的LED展现出的画面就是它们的语言,就科技性非常的高。创新能力不只是结构的变化,更在于我们是如何控制去展现它们。

实现光立方的控制重在程序。程序的逻辑很重要。一个好的程序即能很快的执行代码,又能节省资源。

所以,此次光立方设计可谓收获颇丰啊。

光立方设计原理

黎明途电子 一.光立方原理 你的思维有多宽,光立方的动画就有多多。我猜想大家做光立方都是为了能 随性所欲的控制每一个灯珠,来实现自己想的一些精美动画。那么,让我们从光立 方的原理开始入手。一讲到原理,估计很多同学就头痛了。这里借鉴在网上找的 一些资料来帮助大家理解光立方的原理。先从点阵的点亮原理说吧,如图所示 这是一张led 的点阵图,如果我们想要点亮任意位置的led,我们只要在该位置 led所使用的列线接地,行线接上+V即可。 学过单片机的朋友,都知道数码管是怎么点亮的,其中有位选和段选之分, 通过扫描来实现所有数码管能正常工作以实现我们想要的数字。 点阵也一样,尽管是8*8的点阵,如果我们让整体能随意显示图案,那也需 要用动态扫描的方式来实现,否则无法实现对其精准的控制。所谓动态扫描,就是说我们一次只能让一行排或者一竖排的灯亮。每次只能这么点亮,8次为一个周期,从 左至右依次点一次,那么循环起来,我们看到的就是完整的图像了。

在这里,一共有8层。 想必大家对光立方的连接已经有了一定的了解,纵向一束的负极性引脚是要连在一起, 而横向一层的正极性角连在一起。从扫描的角度去说,那一次也只能够点亮一层。 这里光立方的一层有64个灯,我们想成之前那个8*8的平面点阵。光立方的每一层虽然有64个灯,但是我们会有64跟线分别连接到这些灯上,从而实现一次性的对64个灯进行控制。我们将一个立体画面从下往上分为8层,每次扫面一层这样一副画面就完成了。通常单片机引脚较少,我们采用74hc595芯片进行拓展(74hc595原理请参考595用户手册)。下面来一张电路图,此图是用595进行拓展的。 (这张图是模块原理图的截图,接线不是很清晰,可以参考原理图) 在图中,数据通过串行的方式,分别传送到每一个 74hc595中,再内部控制器储存这些数据,从而实现一层64个灯同时的点亮。 描述一个固定画面的显示,需要硬件执行8次扫描的过程。 1.将第一层64个点的数据传入8个74hc595中,控制uln2803层控制芯片打开第 一层开关,使第一层点亮,这个时候,其他层是灭的。 2.等待时间t。 3.熄灭第一层,开始向74hc595中传输第二层的数据,锁存,开启第二层总控制 开关,点亮第二层。 4.等待时间t。 .......

光立方设计

毕业设计题目: 学院: 专业: 届别: 学号: 姓名: 指导教师: 填写日期:2012-12-28

【摘要】本设计立体点阵系统,具有3D的显示效果,系统STC60S2单片机作为控制核心对灯的亮暗进行控制。采用74HC138和74HC595分别对每个灯进行控制,使8*8*8立体点阵显示出不同的花样,给人立体效果的展示。系统初始设定显示一种模式,当遥控的切换键按下时,可以切换不同花样。本系统还可以用遥控来对灯的亮度进行控制。 【关键词】立体点阵 STC60S2单片机 74HC138 74HC595 遥控器

第1章引言 随着人们生活水平的不断提高, 3D效果的欣赏已经成了人们的追求,美轮美奂的观赏让人醉心不已,给人带来无比宽松舒适的美感。3D技术的将来必有广泛应用。仅3D打印技术这一还处在萌芽阶段的技术就已经在世界掀起了巨大波澜。就现有来看3D技术已经应用于军工、航空航天、水下作业、模拟分析等高端领域。随着科技发展3D技术的成本也会越来越低,相信3D电视将来也会像液晶电视一样走入普通家庭。3D技术在未来还可以应用于教学,医学,地下采矿,空中导航等领域。 但就目前的发展,3D还不能够普及到人们的生活中,这也就萌发了人们对于3D的设计。因此,本课题以发光二极管的搭建的8*8*8立体点阵,是一个长、宽、高由8×8×8个LED 灯组成的真实3D立方体显示器。采用单片机STC60S2为核心编程技术,对发光二极管进行控制,使其显示出不同的花样,带给人未来3D技术的科技体验。 第2章设计任务及要求 2.1 设计任务 设计一个8×8×8的LED立体点阵,可以用红外遥控器进行花样的切换,能够进行亮度的调节。 2.2设计要求 (1)用红外遥控器进行控制。 (2)有多种的花样可以相互切换。 (3)可以对亮度进行调节。 第3章硬件系统总体设计 3.1 系统结构框图设计 经过分析,本系统主要是由电源模块、单片机主控模块、74HC595列驱动模块、74HC138行驱动模块、LED点阵显示模块,给出了系统电路原理框图如图所示。

光立方制作教程

五一长假漫漫,时间很充分,正好有时间去干那些因为时间不足而搁置已久的一些想法,首先想到的是做一个光立方,器件年前就买了,因为时间问题被长久搁置了。 之前论坛已经有人晒过,不过有的只是作品展示,在此我将详细的向大家解析一下光立方的制作流程,望大家喜欢。先上资料: 首先是前期准备工作,器件的选取,我的器件清单如下:

LED选取:如果有条件的话可以使用7色彩灯,视觉效果将会更好。或者是长方形发光二极管,方便焊接。 制作前先按照下图对小灯进行弯折处理(如果看不懂的话,请努力发挥自己的空间想象能力,之后就会豁然开朗的),这是一个漫长而痛苦的过程,建议每天睡前折一些,我断断续续干了近十天吧!(五一前虽然大块时间没有,但是每晚折小灯的时间绝对是有的)实际焊接时,请注意变通,每一层都会有一行需要多弯一下的,以实现共阴处理。

主要器件如下:

先在万用板上规划一下光立方小灯之间的间隔,建议2CM为宜,用铅笔或者彩笔在板子上确定64个点,以方便下一步操作。 找一块木板,最小是20*20CM,我找的时候费了点劲,采用爆破拆出来的,然后把万用板放在木板上,四角用大头钉固定(以确保扎点时位置不变),用圆规进行采点,记住是64个点,是7*7的方格。不要因为计算错误,以适用万用板而导致光立方间隔过密。 采用手钻打孔,不直接用大钻,是防止打孔过程中,孔洞打偏。

大钻扩孔,钻头选择要适宜,防止LED小灯插上后不稳,或者插上焊完取不出来,我采用的是2.8/2.9的钻头。游标卡车是为了测钻头大小的。

焊接时,建议一列一列的焊接,(层共阴,列共阳)这样操作起来比较容易,防止全部插上在焊接时,过多的小灯产生阻碍,由于我是左撇子,所以我是从右向左焊接。这是焊接好的第一层。焊完之后,现将小灯阳极管教理顺,与共阴平面呈垂直关系,以方便之后焊接。将LED点阵层起下的时候,为美观起见,请注意不要破坏小灯的相对位置及高低层次,(为了增强光立方坚固度,建议,每层上跨接一些硬些的细铜丝)。 要牢记:焊完一层后切记要记得检测是否有小灯在焊接过程中损坏。检测方法如下:层接地,即阴极接地,用一个串有1K限流电阻的导线接5V,然后依次接小灯阳极。

基于单片机的光立方设计毕业设计

基于单片机的光立方设 计毕业设计 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

毕 业设计 基于51单片机的光立方设计 基于51单片机的光立方设计 摘要 本文详细的介绍了光立方的搭建过程,以51系列的单片机STC12C5A60S2为主要的控制芯片,由512个LED 通过共阴的形式连接起来,由74HC595为扩展单片机的I/O 口,用ULN2803为驱动电路,形成一个规格为8*8*8(长,宽,高)14cm*14cm*20cm 立方 体,还介绍了这款芯片的特点和使用方法及在调试过程中遇到的软件和硬件方面的问题 及解决方法,详细的阐述了光立方的设计原理和架构方法,对光立方目前存在的意义也进行了详细的介绍。 关键词:光立方;74HC595;单片机;ULN2803;LED Light CuBe Based on 51 single ChiP miCroComPuter ABstraCt This PaPer introduCes the ProCess of Building Light CuBe, with 51 Series MCU STC12C5A60S2 as the main Control ChiP, ConneCted By 512 LED By CO Yin form, By 74HC595 for the exPansion of the MCU I/O Port, using ULN2803 as the drive CirCuit, the formation of a sPeCifiCation for 8*8* 8 (length, width, height) the 14Cm*14Cm*20Cm CuBe, also introduCes the CharaCteristiCs and methods of use of the ChiP and software and hardware in the ProCess of deBugging ProBlems and solutions, desCriBed in detail the design PrinCiPle and arChiteCture method Light CuBe, the CuBe existed at Present signifiCanCe have also Been introduCed in detail. Keywords: Light CuBe; 74HC595; STC12C5A60S2; ULN2803; LED 目录 姓 名: 梁泉明 学 号: 班 级: 10信科一班 专 业: 信息科学与技术 所在系: 电子信息工程系 指导教师: 郝芸

8x8x8的光立方设计

《单片机技术》课程设计说明书 8*8*8的光立方 学院:电气与信息工程学院 学生姓名: 指导教师:职称讲师 专业:电气工程及其自动化 班级: 学号: 完成时间:2015年07月

摘要 光立方不仅可以像发光二极管点阵一样显示平面的静态或动态画面,还可以显示立体的静态或动态画面,打破了传统的平面显示方案。同时又增加了显示的花样和立体图案显示效果,可以广泛用于传媒信息显示和各种装饰显示,为将来显示技术的进步和发展指导了方向,光立方显示比发光二极管点阵更具有视觉效果,而且画面图案更加非富多彩。 本设计包括硬件系统的设计和软件系统的设计。其中硬件系统包括核心控制器AT89S52单片机;驱动电路模块:ULN2803作为层驱动,74LS573作为行驱动和列驱动;时钟信号电路模块:采用普通晶体时钟源,其中晶体用12MHZ的石英晶振;显示模块:由512个发光二极管组成;供电模块:使用5V移动电源作为供电电源;键盘模块:由四脚按键组成。软件系统包括系统监控程序模块,光立方显示程序模块,键盘程序模块。通过软件编程控制数据下载到单片机完成设计图案的显示。软件采用自上而下的模块化设计思想,使系统朝着分布式、小型化方向发展,增强系统的可扩展性和运行的稳定性。 关键词: AT89S52单片机;74HC573锁存器;8×8×8LED显示;ULN2803

目录 1 设计要求与方案 (1) 1.1 设计目的 (1) 1.2 设计要求 (1) 1.3 设计方案 (1) 2 光立方的工作原理 (2) 2.1 模块简介 (2) 2.2 工作原理 (3) 3 方案选择 (4) 3.1 电源的选择 (4) 3.23D显示核心控制器 (4) 3.3I/O口扩展芯片的选择 (5) 3.4LED发光二级管 (5) 4 硬件整体设计概述及功能分析 (7) 4.1 系统概述 (7) 4.2 单片机简介 (8) 4.3 时钟电路设计 (8) 4.4 复位电路设计 (9) 4.574HC573芯片介绍 (9) 4.6 ULN2803芯片介绍 (10) 5 硬件电路设计 (11) 5.1 硬件电路元件分布图 (11) 5.2 LED灯焊接方法 (11) 5.2.1 焊接前准备工作 (11) 5.2.2 焊接 (11) 5.3 整体实物图 (12) 6 主程序设计 (14) 6.1 程序流程框图 (14) 6.2 显示程序的设计 (15) 7 设计结果分析 (16)

光立方制作+程序讲解

光立方教程 今天,给大家带来光立方的制作教程,基于本人制作的经验,给各位想要做的朋友分享制作过程。 对于第一次制作的朋友,我们要先制作好一个日程表,如下图: 我们要弄好一个计划,就好像单片机运行程序一样。

当然,废话少说。接下来,我们需要一份购买材料的清单 如上图所示,我们需要购买的万能板需要购买18*30的规格。这样子才有足够的空间去安装我们的电子元件。 首先,我们需要用万能板作为骨架,每2cm*2cm就要焊接一个排针,上下左右间隔一样。不过对于初学者来说,一次性焊接64颗排针有点困难,所以我们需

要用胶布把每一颗排针固定好,然后上焊,当然这是一个快捷的方法,也适合所有的初学者 当我们把排针固定好后,我们只需要把板子翻过来焊接就可以了。 接下来,我们要把每一颗led灯折弯后侧着放置在排针中。从左到右,从上至下

的安放,安放好后,我们只需要把他们的脚焊接即可。折弯时记住使用镊子折弯。效果图如下图所示 显而易见,这是非常需要考焊功的活,各位制作时候要注意节点与节点之间的间距,并且注意焊点不要点太多的锡,会影响做出来的效果与美观。接下来,我们

把弄好的8排led插在万能板上,注意:我们要注意每排之间的间隔。 下一步,我们需要在把每排led的共阴极连接在一起,一共8层,每层都要连接好,当我们把每层连接好后,我们要在每层的末端或者初始端接一条输出线,作为共阴极连接UNL2803。 当然,我们连接UNL2803的前提是先把芯片接好。小编我直接把芯片焊接在板子上,这种方法对于初学者来说不可取,需要弄芯片底座,不然芯片烧掉了就很

难拆下来了。 接下来我们要按照电路图接线路了(是不是很开心,终于可以接线路了,好戏在后头),下面是74HC573集成电路的接法: 首先我们先分析一下原理图:74HC573的1D~8D都连接在一起,然后再接到单片机的P0.0~P0.7端口;1Q~8Q分别连接每排的共阳里,就是焊接在电路板上的光立方引脚;至于LE要分别接到单片机的P2.0~P2.7。 当然上图是我的接线实物图,是不是很乱 ,当然,只要我们可以把思路可以理

光立方设计报告

光立方设计报告 》 一、要求 1、利用单片机控制8*8*8的LED灯显示3D图形。

2、进行实物焊接,调试。 二、] 三、设计思路 首先,8*8*8光立方是由8个相同的面组成,每一个面有64个蓝色LED灯,不同的图案又这些点连接而成。如果我们想要驱动任意一个LED灯,我们让列接地,行接正极就可以实现,因此整个立方体列共阴极,行共阳极。实际上这个就是控制512个LED 的不同灯点亮。 四、电路设计 主要分为主控模块、驱动模块、显示模块 1、主控模块 主控模块我们选用STC12C5A60S2

图1 主控电路 | 其中C1、C2为去耦电容防止高频干扰2、驱动模块

图2 行驱动电路 可以用一个3—8译码器选择8个不同的共阳极层,但是译码器的驱动能力差,中间可以用双P沟道MOS管APM4953来增强驱动能力。这样就可以控制点亮不同的层。 图3 列驱动电路 我们可以用5026来选择不同的列,一片5026就可以控制16列,

一共有64列,因此只需要用到4片。在每一片5026电源端上加一个电容,主要防止高频干扰。 3、~ 4、显示模块 每一个LED的负端都连接在一起,构成一列;每一层的LED 的阳极连在一起。一层一列刚好可以确定一个LED灯。这样就 可以通过主控电路和驱动电路来点亮所要点亮的LED,组成我 们想要的图案。 五、元器件选择 (1)由于光立方的程序量比较大,而且要求相对比较高,因此我们决定用51系列的增强型芯片STC12C5A60S2,选择的理由: 1.无法解密,采用第六代加密技术; 2.超强抗干扰; 3.内部集成高可靠复位电路,外部复位可用可不用; 4.速度快; , (2)4953的作用:行驱动管,功率管。 每一显示行需要的电流是比较大的,要使用行驱动管,每片4953可以驱动2个显示行,其内部是两个CMOS管,1、 3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控 制5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6 才会输出,否则输出为高阻状态。 (3)SN74HC245DW,8路双向总线收发器,具有三态输出;74HC245

光立方制作常见问题(光立方使用教程)

光立方制作常见问题 1、问:led面与面正极连接到最后一面的正极怎么连接? 答:剪掉最后一面led正极就可以了。 2、问:怎么连接音乐? 答:用我们用的音频线连接手机或者电脑输入音乐,光立方要调到音乐模式(开机后先按K1键,再按K4键进入音乐模式),如果光立方动画没有跟着音乐闪,可以调节输入音量的大小,观看光立方的变化。 3、问:为什么光立方不能播放音乐? 答:光立方本身是不带音乐的,有音乐频谱功能,用手机输入音乐,外接音箱就可以了。 4、问:为什么音乐输出有杂音? 答:光立方需要的电流比较大,灯亮得比较多的时候,需要很大的电流,会影响到音频的信号,使用2A电源供电就可以解决问题了。 5、问:上位机怎么用? 答:上位机功能是使用上位机软件在电脑上操控光立方,连接步骤:(1)、连接下载器,用四个杜邦线连接到光立方对应的接口上(把鼠标放在计算机图标上右键点管理,在里面可以看到下载器的端口) (2)、光立方调到上位机模式(开机先按K1键,再按K2键进入上位机模式)(3)、打开上位机软件

下载器与光立方的连接线: GND 接 GND 5v或者VCC 接 5v或者VCC RXD 接 RXD TXD 接 TXD 由于光立方的电流会影响到下载器,所以5V那条线不用接,直接用电源线供电,下载的时候单片机需要冷启动( 意思就是单片机需要断电后再重新上电才能下载),把电源开关当做冷启动就行,下载器连接好到,需要断开开关再 重新上电就可以下载了,上位机的连接方法一样(不用冷启动,不用拨电源线再插上),用电源线直接供电就行。 6、问:测试主板的时候有灯常亮或者不亮是什么问题? 答:主板焊接问题,请重新加锡焊接下对应的贴片芯片就可以了,不清楚焊接哪个芯片的话,麻烦看资料里面的原理图。 7、问:光立方全部制作好了,之前使用好好的,现在发现有一层的灯跟着其它层一起亮,其它层亮的时候那一层也跟着微亮是怎么原因呢? 答:那一层有哪个灯坏了,找出那个灯换掉就可以了。查找方法:(1)看那层有没有灯不亮的或者亮得不一样的,如果有把它换掉就可以了(2)如果没有第一种情况,那就用拔除法查找,先一排一排的拆掉那一面的正极,每拆一排的时候都要测试还有没有之前那种情况。 8、问:光立方自动死机重启,只运行到一点动画就重启了,重新上电也一样,是不是程序有问题啊? 答:亲不用当心,这不是程序问题,这是电源供电问题,请换一个2A电流电源供电就可以(用电脑供电电流达不到要求)

光立方设计报告

光立方设计报告

一、要求 1、利用单片机控制8*8*8的LED灯显示3D图形。 2、进行实物焊接,调试。 二、设计思路 首先,8*8*8光立方是由8个相同的面组成,每一个面有64个蓝色LED灯,不同的图案又这些点连接而成。如果我们想要驱动任意一个LED灯,我们让列接地,行接正极就可以实现,因此整个立方体列共阴极,行共阳极。实际上这个就是控制512个LED 的不同灯点亮。 三、电路设计 主要分为主控模块、驱动模块、显示模块 1、主控模块 主控模块我们选用STC12C5A60S2

图1 主控电路 其中C1、C2为去耦电容防止高频干扰2、驱动模块

图2 行驱动电路 可以用一个3—8译码器选择8个不同的共阳极层,但是译码器的驱动能力差,中间可以用双P沟道MOS管APM4953来增强驱动能力。这样就可以控制点亮不同的层。 图3 列驱动电路 我们可以用5026来选择不同的列,一片5026就可以控制16列,

一共有64列,因此只需要用到4片。在每一片5026电源端上加一个电容,主要防止高频干扰。 3、显示模块 每一个LED的负端都连接在一起,构成一列;每一层的LED 的阳极连在一起。一层一列刚好可以确定一个LED灯。这样就 可以通过主控电路和驱动电路来点亮所要点亮的LED,组成我 们想要的图案。 四、元器件选择 (1)由于光立方的程序量比较大,而且要求相对比较高,因此我们决定用51系列的增强型芯片STC12C5A60S2,选择的理由: 1.无法解密,采用第六代加密技术; 2.超强抗干扰; 3.内部集成高可靠复位电路,外部复位可用可不用; 4.速度快; (2)4953的作用:行驱动管,功率管。 每一显示行需要的电流是比较大的,要使用行驱动管,每片4953可以驱动2个显示行,其内部是两个CMOS管,1、 3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控 制5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6 才会输出,否则输出为高阻状态。 (3)SN74HC245DW,8路双向总线收发器,具有三态输出;74HC245八路总线收发器被设计用于数据总线之间的异步双向通信。

基于单片机的光立方设计

XXXX大学本科课程设计 题目:基于单片机的光立方设计姓名: 学号: 院(系): 专业、年级: 指导教师: 二○XX年X月

一、设计任务 在当今信息化社会的高速发展过程中,大屏幕显示已经从公共信息展示等商业应用向消费类多媒体应用渗透。新型的大屏幕要求显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,这些设计广泛应用于交通运输、车站、商场、医院、宾馆、证券市场、工业企业管理等公共场所。本设计旨在利用人眼视觉暂留的特点,通过AT89C52单片机控制一个由64盏LED灯组成的四层光立方模拟3D显示效果,实现三维显示。 该光立方具有以下功能: 1)能单独点亮每一个LED灯; 2)能点亮任意一条线上的LED灯; 3)能同时点亮任意一个面上的LED灯; 4)能同时点亮所有的LED灯; 5)能让LED灯自由亮灭,产生不同的显示效果。 二、设计方案 1、单片机资源分配情况 将LED光立方分成4层,分别由单片机的P2.0,P2.1,P2.2,P2.3,四个IO 口来控制每一层,由于采用的是共阳极所以当层电位为高电平有效,由P0口和P1的总共16个IO口来控制每层的16盏灯,低电平有效,P0口加上拉排阻。这样就可以通过控制IO口的输出电平来控制每盏灯的亮灭。 2、系统框图 本系统主要由时钟电路、复位电路、LED光立方电路组成;时钟电路和复位电路作为单片机输入,LED光立方电路作为单片机输出,显示出控制结果如图2- 1所示。 时钟电路:单片机的各个功能部件的运行都是以时钟控制信号为基准,一拍一拍的工作。因此时钟频率直接影响单片机的速度,时钟电路的质量也直接影响单片机系统的可靠性和稳定性。常用的时钟电路设计为内部时钟方式,单片机内部有一个由反向放大器构成的振荡电路,芯片上的XTAL1和XTAL2分别为振荡电路的输入和输出端。只要在这两个引脚上接一个石英晶体振荡器和两个微调电容就构成内部方式的振荡器电路,由振荡器产生自激振荡,便构成一个完整的振荡信号发生器。 复位电路:通过某种方式,使单片机内部各类寄存器的值变为初始状态的操作称为复位,复位主要通过外部电路实现。常见的复位电路包括上电复位、手动

光立方个人总结

光立方个人总结 《光立方个人总结》看完如果觉得有帮助请请下载。篇一:光立方个人总结 篇一:光立方设计总结报告 光立方设计报告 目录 一.摘要 二.目的与要求 三.电路的设计与元件的选择 四.模块电路的组装与焊接 五.电路的调试和调试出现的问题 六、项目的完成情况 七、结论 一.摘要 在前一段时间,看了一些关于光立方的资料和它的视频,看到了一些光立方的演示视频,被它那些立体感吸引了。 光立方顾名思义就是一个立方体,我们采用的是8*8*8的模式,大概的距离是14cm*14cm*20cm(长.宽.高),主要分为三个模块:主控模块驱动模块显示模块;我们所做的光立方驱动电路,主控电路等都是纯手工焊接。采用的主控芯片60k

stc12c5a60s2芯片,驱动电路是采用我们常用的74hc573数字芯片。 关键字:光立方 74hc573 stc12c5a60s2 uln2803 二.目的与要求 (1)目的:回顾我们学习的单片机知识和提高我们的焊接和其他的动手实操能力(包括了数字电路和模拟电路的知识)。 (2)要求:要有自主创新,其中我们的开关是采用触摸型开关,只要由一个i/o口和vcc组成。 三.电路的设计与元件的选择 1.电路设计主要分为三个模块分别是主控模块驱动模块显示模块 (1) 主控模块 图1主控电路 其中p1位一个触摸型的开关,c3为去耦电容防止高频干扰范文写作 (2) 驱动电路 图2驱动电路 在驱动电路上,每个锁存芯片的电源端都加了一个瓷片电容,主要的作用是防止高频干扰 (3)显示电路所有的灯的负端都是接在一起的,下面的每一组都是控制光立方的一个面,控制的是光立方的竖起来的面,而横着的面由图3的u10控制图3 显示电路

3D8光立方制作

3D8光立方制作 目录 一、摘要 (1) 二、关键字 (1) 三、引言 (2) 四、正文 (2) (一)、主要元件介绍 (3) 1、STC12C5A60S2 (3) 2、74HC573 (3) 3、ULN2803 (4) (二)、工作原理 (5) 1、驱动模块原理 (6) (三)、元器件选择 (7) (四)、制作、调试 (8) 1、制作 (9) 2、调试 (11) 五、结束语 (13) 六、参考文献 (12) 七、附录(程序) (13)

光立方 一、摘要: 本设计采用8*8*8 的模式,硬件主要分为三个模块:主控模块、驱动模块、显示模块。采用的主控芯片为STC12C5A60S2 芯片,驱动电路是采用我们常用74HC573数字芯片。数组 OUT[0]代表光立方从第一层 D0 到第八层 D0 的数据,以此类推数组 OUT[1] 代表光立方从第一层 D1 到第八层 D1 的数据。本设计采用C语言编程,利用单片机控制LED的亮灭,采用延时控制LED亮灭时间,最终使得整个立体展现不同的造型和图案,使其变得美轮美奂、绚丽多彩。 二、关键字: LED光立方,74HC573,STC12C5A60S2,ULN2803 三、引言: 光立方是由四千多棵光艺高科技“发光树”组成的,在2009年10月1日天安门广场举行的国庆联欢晚会上面世,这是新中国成立六十周年国庆晚会最具创意的三大法宝之首,自从国庆60周年联欢晚会开始演练后,一个全新的名词“光立方”,吸引了全国人民的关注。国庆联欢晚会三样法宝,光立方为最,“光立方”在气势和整体感觉上,融合了北京奥运会开幕式“击缶而歌”和“活字印刷”的风格,而各种图案则与贯穿奥运会开幕式的“画卷”有异曲同工之妙。“光立方”可以根据爱国歌曲的不同内容,展示不同的造型和图案,具有丰富的视觉效果。 四、正文 (一)主要元件介绍: 1、STC12C5A60S2 STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),针对电机控制,强干扰场合。 1)增强型8051 CPU,1T,单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051 2)工作电压:STC12C5A60S2系列工作电压:5.5V- 3.3V(5V单片机) 3)工作频率范围:0 - 35MHz,相当于普通8051的 0~420MHz 4)应用程序空间8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K字节 5)片上集成1280字节RAM 6)外部中断I/O口7路,传统的下降沿中断或低电平触发中断,并新增支持上升沿 中断的PCA模块,Power Down模式可由外部中断唤醒,INT0/P3.2,

光立方讲解

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题记:本人刚毕业的学生兼职做DIY小东西,看到这个比较漂亮就多做了几套 兼职。提供技术支持,可在旺旺上询问,或者加QQ。网上看到很多都是光立方的例子,这里首先声明,本程序并非自己独立编写。是从网上copy 下来,修改。代码比较长,第一次下载下来的时候,很多程序都是残缺程序,有些人随意更改一些语句导致不能正常运行。下面就让我来教大家一起来做光立方。 一、光立方原理 你的思维有多宽,光立方的动画就有多多。我猜想大家做光立方都是为了能随性所欲的控制每一个点,来实现自己想的一些精美动画。那么,让我们从光立方的原理开始入手。一讲到原理,估计很多同学就头痛了。这里借鉴在网上找的一些资料来帮助大家理解光立方的原理。先从点阵的点亮原理说吧,如图所示 这是一张led的点阵图,如果我们想要点亮任意位置的led,我们只要在该位置led所使用的列线接地,行线接上+V即可。 学过单片机的朋友,都知道数码管是怎么点亮的,其中有位选和段选之分,

通过扫描来实现所有数码管能正常工作以实现我们想要的数字。 点阵也一样,尽管是8*8的点阵,如果我们让整体能随意显示图案,那也需要用扫描的方式来实现否则,无法实现对其精准的控制。所谓扫描,就是说,我们一次只能让一行排或者一竖排的灯亮。每次只能这么点,8次为一个周期,从左至右依次点一次,那么循环起来,我们看到的就是完整的图像了。 在这里,一共有8层,想必大家对光立方的连接已经有了一定的了解,纵向一束的某根引脚是要连在一起,而横向一层的另一根一角连在一起。从扫描的角度去说,那一次也只能够点亮一层。为什么这么说呢?这里光立方的一层虽然有64个灯,但不要想成之前那个8*8的平面点阵,一般情况下,8*8的平面点阵需要进行一个周期的扫描,才能将图像映像到点阵上,而我们的光立方,因为纵向需要扫描所以横向不允许再去做扫描,那样会影响到亮度以及效,率,更影响成像效果。 所以一般情况下,光立方的每一层虽然有64个灯,但是我们会有64跟线分别连接到这些灯上,从而实现一次性的对64个灯进行控制,通常单片机引脚较少,一般将采用74hc573,74hc595等芯片进行拓展。 下面来一张电路图,此图是用573进行拓展的。 (这张图是从网上copy的,接线比较清晰,不是本人做的原理图)

取模软件(上位机)与光立方通信程序

/*版权所有,翻版必究!! 题目:上位机与单片机通信 功能:锁存器、三极管控制口,上位机送数据给单片机,显示任意图案作者:肖锦鹏 日期:2013年9月11 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar x,y,face,a,b; uchar i=0; uchar shuzu[8][8]; // //uchar shuzu[8][8]={ //0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, //0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, //0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, // // }; //显示固定图案,数组可任意改动 // void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=10;y>0;y--); } void init() { TMOD=0x22; TH1=0XFf; //波特率设置,波特率为57600 TL1=0XFf; TH0=0x00; TL0=0x00; TR1=1; TR0=1; SCON=0X50;

8x8x8-光立方设计报告

目录 摘要............................................................................. .. (1) Abstract....................................................................... (1) 第一章绪论............................................................................. (2) 光立方的意义: (5) 目的 (5) % 章节安排............................................................................. .. (5) 第二章基础软件技术介绍............................................................................. (6) proteus软件简介 (6) Protel Dxp技术简介 (6) Protel Dxp软件介绍 (6) Protel Dxp基本技术 (6) keil_μVision4软件 (7) 章节小结 (7) 】 第三章设计方案............................................................................. . (8) 总体设计方案 (8) 元件的选择 (9) 本章小结 (10) 第四章基础硬件设计............................................................................. (11) 74HC573芯片 (11) STC12C5A60S2 (11) ULN2803 ........................................................................... .. (13) !

光立方电路原理图

7:C3 p1^2 ST B08 RCK 6:C1 p1^1 SH B09 SCLK 5:C2 p1^0 DS B10 SI

8:C4 5V 7:C3 p1^2 ST B08 RCK 6:C1 p1^1 SH B09 SCLK 5:C2 p1^0 DS B10 SI 4 3:GND 2 1:7V Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H 这是用595的电路,材料清单如下: 1:8个74HC595(封装为DIP—16); 2:2个74HC04(封装为DIP—14); 3:2个30PF的瓷介电容;一个10UF的电解电容;一个220UF的电解电容; 4:一块89C516(单片机); 5:每个芯片配套的座子; 6:24或者12MHZ的晶振; 7:1个1K,1个10K(都是碳膜电阻); 8:一个按键开关,3个按键; 9:最好买600个灯,因为焊接的时候可能会损坏(颜色随便你自己选择); 10:你可以考虑买4个铜柱; 备注:上面的3个按键可以只要1个,另外2个是我设计的外部中断,你可以不用它;同时我自己有开发板,所以我没有设计程序下载电路,全以最节省的方案为前提,你只要把单片机在开发板上下载好程序,再插到光立方上就好了。同时画电路时每个芯片的电源引脚隐藏了,(单片机是20接负,40接正;595是8接负,16接正;7404是7接负,14接正。),还有注意电解电容的极性。关于你接电源的问题是你自己的事,我是在板子上面安装了一个USB的接口供电。

这是用573的电路,材料清单如下: 1:8个74HC573(封装为DIP—20); 2:2个74HC04(封装为DIP—14); 3:2个30PF的瓷介电容;2个10UF的电解电容;一个220UF的电解电容; 4:一块89C516(单片机); 5:每个芯片配套的座子; 6:24或者12MHZ的晶振; 7:1个1K,2个10K,8个500欧(都是碳膜电阻); 8:一个按键开关,1个按键; 9:最好买600个灯,因为焊接的时候可能会损坏(颜色随便你自己选择); 10:你可以考虑买4个铜柱; 备注:画电路时每个芯片的电源引脚隐藏了,(单片机是20接负,40接正;573是10接负,20接正;7404是7接负,14接正。),还有注意电解电容的极性。关于你接电源的问题是你自己的事,我是在板子上面安装了一个USB的接口供电。 还有就是这个电路我没有画全,因为全部都一样的: 就是: 1:把8个573的2—9引脚对应接在一起; 2:把8个573的11脚接在一起;

光立方基于74hc595的上位机(取模软件)控制程序

光立方基于74hc595的上位机(取模软件)控制程序 #include //头文件 #include//头文件 #define uchar unsigned char//宏定义 sbit SHCP=P1^0;//595移位寄存器时钟,上升沿有效 sbit STCP=P1^1;//595存储器时钟,上升沿有效 sbit DS=P1^2;//数据输入端 sbit OE=P1^3;//数据输出端 sbit KEY1=P3^0;//组合按键 sbit KEY2=P3^1;//调时按键 sbit KEY3=P3^2;//调分按键 uchar i,j,hour,min,sec;//定义的全局变量,初值默认为零 uchar tab1[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90,0xbf};//0-9,和分隔符-的段码(共阳数码管) uchar tab2[]={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//位选码 /*………延时子程序…………*/ void delay(uchar time)//入口参数time { uchar m,n;//定义局部变量 for(m=0;m

8x8x8 光立方设计报告

目录 摘要 (1) Abstract (1) 第一章绪论 (2) 1.1 光立方的意义: (2) 1.2 目的 (2) 1.3 章节安排 (5) 第二章基础软件技术介绍 (6) 2.1 proteus软件简介 (3) 2.2 Protel Dxp技术简介 (3) 2.2.1 Protel Dxp软件介绍 (3) 2.2.2 Protel Dxp基本技术 (3) 2.3 keil_μVision4软件 (4) 2.4 章节小结 (5) 第三章设计方案 (8) 3.1 总体设计方案 (5) 3.3元件的选择 (6) 3.4 本章小结 (7) 第四章基础硬件设计 (11) 4.1 74HC573芯片 (8) 4.2 STC12C5A60S2 (8) 4.3 ULN2803 (13) 4.4 本章小结 (13) 第五章软件设计 (14) 5.1 软件简介 (14) 5.2 程序流程图 (14) 5.3 主函数 (14) 5.4 本章小结 (14) 第六章系统调试与测试 (15) 第七章检测结果与分析 (16) 第八章总结与展望 (16) 第九章谢辞 (17) 参考文献 (17) 附录 (18)

摘要 随着电子行业的不断发展,单片机的应用从根本上改变了传统的控制系统设计思想和设计方法,已广泛的应用在工业自动化、通信、自动检测、信息家电、电力电子航空航天等各个方面。成为现代生产和生活中不可缺少的一部分。 此次我们正是利用单片机的知识,制作光立方,同时利用C语言进行编程,制作出自己想要的动画效果,并通过LED灯显示出我们编程的效果。 本次作品采用的是8*8*8的模式,大概的距离是14cm*14cm*20cm(长.宽.高),主要分为三个模块:主控模块、驱动模块、显示模块;结合单片机和C 语言的学习,我们采用的主控芯片60K STC12C5A60S2芯片,驱动电路是采用我们常用的74HC573数字芯片。 通过这次光立方的制作,我学习了许多单片机知识,进一步加强了protues、protel dxp软件学习。此外,对C语言的掌握也进一步提高。由于此次采取小组合作完成作品,在团队学习和集体协作方面上体会更为深刻了。也让我得到进一步的锻炼。 关键字:光立方 74HC573 STC12C5A60S2 ULN2803 Abstract With the development of electronic industry, the application of SCM change control system design idea and method of the traditional fundamentally, have been widely used in various industrial automation, communications, automatic detection, information household appliances, power electronics fields of Aeronautics and astronautics. Become an indispensable part of modern production and living. The US is the use of SCM knowledge, build the cube, and the use of C language programming, making their own to animation, and through the LED lamp shows our programming effect. With this work is the 8*8*8 model, the distance is about 14cm*14cm*20cm (long. Wide. High), mainly divided into three modules: the main control module, a driving module, display module; based on MCU and C language learning, the main control chip 60K STC12C5A60S2 chip we used, drive circuit is used in our common the 74HC573 digital chip. Through the production of light cube, I learn a lot of knowledge of SCM, and further strengthen the Protues, PROTEL DXP software learning. In addition, also further improve the C language learning. Because of the team to take work to complete, in team learning and teamwork experience more profound. Let me get the further exercise. Keywords: optical cubic 74HC573 STC12C5A60S2 ULN2803

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