点阵原理、驱动和电源
led点阵工作原理

led点阵工作原理
LED点阵是一种由许多小型LED(发光二极管)组成的矩形
阵列。
每个LED可以独立地发光,使得整个点阵能够显示图像、文字或动画等。
LED点阵的工作原理是利用电流在LED中产生光效应。
LED
是一种半导体器件,当电流通过其正向时,电子从一边跳跃到另一边,该过程释放出能量形成光。
因此,通过控制每个
LED的电流大小,可以控制其发光强度,从而实现点阵的显
示效果。
LED点阵通常由多行多列的LED组成。
每一行的LED共享一个电流控制器,而每一列的LED共享一个控制引脚。
这种分
组方式使得控制点阵变得更加简单和高效。
在显示时,通过依次控制每一行和每一列的电流,可以实现逐行或逐列扫描的方式来驱动整个点阵。
当点阵的某个LED需
要发光时,对应的行和列对应的引脚会被控制为高电平,使得相应的LED获得电流并发光。
为了达到较高的刷新频率和显示效果,LED点阵通常会使用
外部控制芯片来管理和驱动。
这些芯片可以接收外部数据输入,并根据接收的数据控制每个LED的亮度和状态。
由于LED点
阵的像素较多,控制芯片可以通过内置的行、列扫描驱动电路来有效地控制和驱动整个点阵显示。
总的来说,LED点阵工作原理是通过控制电流使得每个LED
发光,利用行、列扫描驱动方式控制LED的亮暗状态,从而实现图像的显示。
通过控制芯片的输入,可以实现更为复杂和多彩的显示效果。
点阵工作原理

点阵工作原理
点阵是由许多微小的发光单元组成的显示技术,它的工作原理是通过在每个发光单元中控制电流或电压的大小来实现亮度的变化。
这些发光单元可以是LED、液晶等。
通过适当的组合和控制,点阵可以显示各种图形、字符或动画。
在具体实现上,点阵通常由行和列组成。
每一行和每一列都是一个电路,可以通过控制电流或电压的开关来控制单个发光单元的亮度。
行和列之间的交叉点被称为像素,每个像素对应于一个发光单元。
通过在不同的行和列上施加电流或电压,可以选择性地打开或关闭像素,从而控制发光单元的亮度。
通过迅速地切换行和列的状态,可以逐行或逐列地点亮或熄灭像素,从而形成所需的图像或文字。
要显示一个具体的图像或文字,需要使用编程控制每个像素的开关状态。
根据需要显示的内容,可以在适当的行和列上施加电流或电压,并控制持续时间来控制像素的亮度。
总的来说,点阵的工作原理是通过控制每个发光单元的亮度来形成图像或文字。
通过适当的编程和电流或电压的控制,可以实现各种颜色、亮度和动态效果的显示。
点阵屏工作原理

点阵屏工作原理
点阵屏是一种由许多小点(像素)组成的显示设备,它可以显示出文字、图像和动画。
工作原理:点阵屏的工作原理主要包括控制芯片、驱动电路、像素点阵和背光源。
1. 控制芯片:点阵屏上通常会集成一个控制芯片,如常见的驱动芯片ST7920。
控制芯片负责接收来自外部的数据和命令,并将其转化为点亮或熄灭像素的指令,同时控制驱动电路的工作。
2. 驱动电路:驱动电路由控制芯片控制,它通过发送适当的电压信号来控制每个像素点的亮度。
驱动电路通常根据不同的工作原理来分为不同类型,如有源矩阵驱动和被动矩阵驱动。
3. 像素点阵:像素点阵是由许多小点组成的矩阵,每个小点就是一个像素。
它们可以通过在不同的位置点亮或熄灭来显示出不同的图像和文字。
通常,每个像素点可以通过一个或多个晶体管或电容来控制其亮度和颜色。
4. 背光源:为了获得良好的显示效果,点阵屏通常需要背光源来提供背景光。
背光源可以采用不同的技术,如LED背光或CCFL冷阴极灯管。
背光源的亮度可以由驱动电路控制,以适应不同的环境光照条件。
综上所述,点阵屏的工作原理是通过控制芯片接收和解析来自
外部的数据和命令,驱动电路控制像素点阵的亮度和颜色,并通过背光源提供背景光来显示出文字、图像和动画。
点阵针式打印机的组成原理与应用

点阵针式打印机的组成原理与应用在众多种类的打印机中,点阵针式打印机由于结构简单、价格适中、技术成熟、具有中等程度的分辨率和打印速度、形式多样、适用面广而得到大多数用户,特别是国内用户的重视;尤其是点阵针式打印机在打印汉字方面更有着其它字模类型的打印机不可比拟的优点,很适合我国的国情。
因此,在目前各种类型的打印机激烈竞争的情况下,点阵针式打印机在我国打印机市场上仍占有重要的比例。
一、点阵针式打印机的组成结构与功能点阵针式打印机是利用直径0.2mm~0.3mm的打印针通过打印头中的电磁铁吸合或释放来驱动打印针向前击打色带,将墨点印在打印纸上而完成打印动作的,通过对色点排列形式的组合控制,实现对规定字符、汉字和图形的打印。
所以,点阵针式打印机实际上是一个机电一体化系统。
它由两大部分组成:机械部分和电气控制部分。
机械部分主要完成打印头横向左右移动、打印纸纵向移动以及打印色带循环移动等任务,电气控制部分主要完成从计算机接收传送来的打印数据和控制信息,将计算机传送来的ASCⅡ码形式的数据转换成打印数据,控制打印针动作,并按照打印格式的要求控制字车步进电机和输纸步进电机动作,对打印机的工作状态进行实时检测等。
在机械部分主要组件的功能和作用为:(1)字车传动机构在字车步进电机的驱动下,载有打印头的字车沿水平方向的横轴左右移动,将打印头移动到需要打印的位置。
字车传动机构一般由字车步进电机、字车底座、齿型带(或齿条)、初始位置传感器等组成。
(2)输纸传动机构在输纸步进电机的驱动下,通过磨擦输纸或链轮输纸方式将打印纸移动到需要打印的位置上。
输纸传动机构一般由输纸步进电机、打印胶辊、输纸链轮、导纸板、压纸杆和纸尽传感器等组成。
根据输纸方式的不同,在输纸传动机构的实现形式上分为卷绕式输纸方式(也称为普通输纸方式)和平推式输纸方式两种。
(3)色带传动机构为了保证打印质量和清晰度,在打印头前的色带需要不断更换,色带传动机构通常采用换向齿轮使色带按照一定的速率和方向循环运动,该机构一般由换向齿轮组、色带盒组成。
led点阵显示屏工作原理

led点阵显示屏工作原理
LED点阵显示屏是一种使用LED灯珠组成像素点的显示设备,可以显示文字、图像和动态效果。
它是由许多个LED灯珠组
成的矩阵,每个LED灯珠充当一个像素点。
LED点阵显示屏的工作原理是通过控制每个LED灯珠的亮灭
状态来显示图像。
每个像素点都有一个控制器,控制器通过电信号控制LED灯珠的开关状态。
当需要显示某个像素点时,
相应的控制器发送控制信号,使对应的LED灯珠点亮,而其
他灯珠则保持熄灭状态。
通过不同的LED灯珠亮灭组合,可
以显示出不同的图案和文字。
LED点阵显示屏通常采用的是逐行扫描的方式进行显示。
当
需要显示一行像素点时,控制器按照预设的规律依次发送控制信号,点亮该行的LED灯珠。
然后快速切换到下一行,再次
发送控制信号。
通过不断重复这个过程,整个屏幕的像素点逐行点亮,最终形成完整的图案。
此外,LED点阵显示屏还需要外部的控制电路来生成控制信号。
通常使用的是微控制器或专门的驱动芯片,通过编程控制LED灯珠的亮灭状态。
控制信号可以通过串行通信或并行通
信的方式传输到控制器。
总的来说,LED点阵显示屏通过控制LED灯珠的亮灭状态来
显示图案和文字。
通过逐行扫描的方式进行显示,并使用控制电路生成相应的控制信号。
这样就能够实现LED点阵显示屏
的工作原理。
led点阵屏驱动原理

led点阵屏驱动原理LED点阵屏驱动原理LED点阵屏是一种广泛应用于电子显示领域的显示设备,它由许多发光二极管(LED)组成的点阵阵列。
为了控制这些LED点亮或熄灭,我们需要使用驱动电路来提供适当的电压和电流。
LED点阵屏的驱动原理可以简单地概括为:控制LED点阵屏的每个LED的点亮状态,从而实现图形或文字的显示。
在驱动LED点阵屏之前,我们首先需要了解两个重要的参数:行和列。
行是指LED点阵屏的一条水平线,而列是指LED点阵屏的一条垂直线。
通过逐行逐列地控制每个LED的点亮状态,我们可以在点阵屏上显示出各种图形和文字。
为了实现驱动LED点阵屏的功能,我们通常使用集成电路作为驱动芯片。
这些驱动芯片内部集成了多个控制单元,每个控制单元对应一个LED。
通过控制单元的开关状态,我们可以控制对应LED的点亮或熄灭。
为了控制LED点阵屏的每个LED,我们需要分别控制每一行和每一列的电平信号。
一般情况下,行信号和列信号都是通过数字信号输出的,因此我们需要使用数字信号处理器(DSP)或微控制器来生成和控制这些信号。
具体来说,驱动LED点阵屏的过程一般分为以下几个步骤:1. 设置行和列的数量:首先,我们需要确定LED点阵屏的行和列的数量。
通常,这些信息会在驱动芯片的数据手册中给出。
2. 生成行信号:根据LED点阵屏的行数,我们需要生成相应数量的行信号。
这些行信号一般是通过控制单元的开关状态来实现的。
通过控制开关状态的时间和频率,我们可以实现对应行的点亮或熄灭。
3. 生成列信号:根据LED点阵屏的列数,我们需要生成相应数量的列信号。
这些列信号也是通过控制单元的开关状态来实现的。
通过控制开关状态的时间和频率,我们可以实现对应列的点亮或熄灭。
4. 控制信号输出:通过DSP或微控制器,我们可以根据需要控制行和列信号的输出。
根据具体的需求,我们可以实现不同的显示效果,比如静态显示、动态显示、闪烁等。
除了基本的驱动原理,还有一些其他的技术和特性与LED点阵屏的驱动相关。
LED点阵显示屏工作原理及驱动程序

LED点阵显示屏工作原理及驱动程序LED显示屏驱动程序几年前本人得到一块双色LED显示屏,因为没有控制器,所以对显示屏的工作原理进行了一番研究,利用手头上的元件,搭了一块电路板,编写了一段程序就放置一边了,这几天有时间,把原来的89C51汇编程序改了一下,改为AT89C2051和STC11F04E单片机能用的程序,放到博客上希望有兴趣的同行可以参考一下。
下面是显示效果图:下面是接口电路板图:下面是电路原理图:工作原理:这块显示屏是分为上下共32行LED点阵,水平有4块16*16点阵,所以能显示16*16点阵8个汉字。
工作原理是用74ls138做为行扫描,列用74ls595控制,当138扫描到某一行时,595决定哪一列该亮,就这样快速扫描,就形成了图像了。
参见下图:以单色单元板为例走线方式如下图:各信号走向如下:l JP1排针16脚信号A->74HC245的第2脚(信号放大)->74HC245的第18脚->74HC138的第1脚->JP2排针16脚l JP1排针15脚信号B->74HC245的第3脚(信号放大)->74HC245的第17脚->74HC138的第2脚->JP2排针15脚l JP1排针1脚信号OE->74HC245的第4脚(信号放大)->74HC245的第16脚->74HC04D的第1脚->74HC04D的2脚->①74HC138的第5脚->②74HC04D的3脚->74HC04D的4脚->JP2排针1脚l JP1排针11脚信号R->74HC245的第9脚(信号放大)->74HC245的第11脚->最左上角74HC595-1的第14脚->74HC595-1的9脚->74HC595-2的14脚->74HC595-2的9脚->最右下角74HC595-16的14脚->74HC595-16的9脚->JP2排针11脚我现在用的是双色板,JP1各端口含义如下:ABCD是显示屏电路板上的74LS138地址译码端,单片机寄存器R3控制行扫描,当R3从00000000到00010000增加时ABCD的变化给138译码,当R3=0FH 时正好扫描16行,当进位到10时扫描结束,OE是138的片选使能端,低电平有效。
LED点阵显示屏设计原理及制作

LED点阵显示屏设计原理及制作汉字显示屏到处可见,被广泛应用于与汽车报站器,广告屏等。
本文中的16*16LED显示屏是采用4块8*8LED合并而成的。
下图是4个8*8LED组成的显示屏。
(图1)这里我把点阵LED显示屏制作的电路原理分成两个部分来介绍即显示屏电路和显示屏驱动电路。
一、显示屏电路本人用的是共阴极的8*8点阵屏,在市场上是比较容易买到,下图是8*8点阵屏的实物图。
(图2)点阵屏有两个类型,一类为共阴极(左),另一类则为共阳极(右),下图给出了两种类型的内部电路原理及相应的管脚图。
(图3)LED阵列的显示方式是按显示编码的顺序,一行一行地显示。
每一行的显示时间大约为4ms,由于人类的视觉暂留现象,将感觉到8行LED是在同时显示的。
若显示的时间太短,则亮度不够,若显示的时间太长,将会感觉到闪烁。
本文采用低电平逐行扫描,高电平输出显示信号。
即轮流给行信号输出低电平,在任意时刻只有一行发光二极管是处于可以被点亮的状态,其它行都处于熄灭状态。
为了方便调试本文把4块8*8组成的16*16的点阵屏的行信号扫描输出管脚和列信号显示输出管脚分别引到显示屏的两边。
Prot EL原理图如下:(图4)如图4 所示的原理图中的Si(i=1,2,3,...,16) 代表行扫描信号输出,Di(i=1,2,3, (16)代表列显示信号输出。
实物电路图的正反面如下:(图5)二、显示屏驱动电路显示屏驱动电路的原理图如下:显示屏驱动电路主要由主芯片控制电路、电源电路、控制信号放大电路等组成。
1、主芯片控制电路该部分电路主要由AT89S52和74LS154组成。
单片机的P0和P2号控制显示信号的输出,P1号的低4位控制74LS154的译码输入,从而控制扫描信号的输出。
2、电源电路整个电路的供电由USB电源提供,利用我们的电脑主机USB接口可以输出+5V电压,方便我们在实验室调试3、控制信号放大电路为提供负载能力,在P0和P2口接16个常用9013的NPN三极管放大驱动信号。
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上图是8*8LED点阵,有16个引脚,上8个下8个。
但是一般情况上8个和下8个并不是单独控制行或列,而是每8个有控制行的也有控制列的(即实际的引脚和原理图并不是一一对应的)。
所以首先要先确定每个引脚和原理图的哪个相对应。
从图中可以看出Y0~Y7接电源的正极,X0~X7接电源的负极,连接电源的行列交叉点的LED会点亮。
根据这个原理就可以来确定实际点阵各引脚的定义,具体方法如下:
(1)找到一3V或5V电池(最好不要低于2V,因为LED也属于二极管,有二极管一样的特点,即正向导通压降是稳定的,发光二极管的导通压降接近2V),然后串接一1K电阻(限流,否则LED会被烧毁,亲身体会),串联后的电流就是(5-2)/1000=3mA了,LED正常工作电流一般是1~10mA。
(2)将电源的正极(或者负极)和某一引脚连接固定不动,用电源的另一头去分别连接其余的15个引脚,或者轻轻“划过”。
这期间你会发现有某一行或是某一列可以被点亮的,那么和电源一端固定不动的那引脚就是控制这一行或是这一列的,如果该引脚接的是电源的正极,那没该引脚就是原理图中的Y0~Y7中的一个,如果该引脚接的是电源的负极,那么该引脚就是原理图中的X0~X7中的一个。
用同样的方法就可以确定其余的15个引脚了,看起来好像有点麻烦,但实际操作起来很简单的。
确定了点阵的各引脚定义后,接下来就是扩展了:
这样连接后,左边的Y0~Y7就可以同时控制右边的Y0~Y7,上边的X0~X7就可以同时控制下边的X0~X7了,而不用去单独的控制每个点阵的行和列了。
如此可以拓展下去了。
驱动和点阵电源电路
点阵的横纵驱动由74HC154和74HC595控制。
74HC154解码器采用先进的silicon-gate CMOS技术,并适合内存地址译码的应用。
它具有抗噪能力强、低功耗和速度类似晶体管电路。
74HC154有4个二进制选择输入(A、B、C、D)。
16个输出端正常输出是高电平,如果使能这个装置则这些输入就决定16个输出端对应的一个端输出低电平。
(G1和G2)是两个使能端,低电平有效。
74HC595是硅结构的CMOS器件,兼容低电压TTL电路,遵守JEDEC 标准。
74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。
移位寄存器和存储器是分别的时钟。
数据在SCHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。
如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。
移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。
应的行可以被点亮,该行中具体哪个点亮要看74HC595的并行输出端哪些是低电平。
电源VCC是+5V电压,由于LED的工作电压是2V左右,所以经过4。