led显示屏常用芯片说明

合集下载

led屏芯片

led屏芯片

led屏芯片LED屏芯片(LED Display Chip)是指用于驱动LED屏显示的集成电路芯片。

它是将数字信号转换为控制LED点亮的电流信号的关键组件,具有过流保护、灰度控制、亮度调节、扫描控制等功能。

LED屏芯片通常由控制器和驱动器组成。

控制器用于接收来自上游的视频信号,并对信号进行处理、分解,将每个像素点的RGB颜色值转换为对应的电流值。

驱动器则负责通过驱动电路将电流信号传输到对应的LED像素。

LED屏芯片的种类多样,主要包括串行驱动芯片、平行驱动芯片、RGB三合一驱动芯片等。

其中,串行驱动芯片常用于大屏幕显示,具有串行通信功能,可以简化线路结构,减少接线数量。

平行驱动芯片则常用于小屏幕显示,能够实现高刷新率和高灰度控制。

RGB三合一驱动芯片则将红、绿、蓝三个像素点的驱动电路集成到一个芯片中,可以减少组装成本和体积。

LED屏芯片的特点主要有以下几个方面:首先,高集成度。

LED屏芯片具有高度集成的特点,可以实现复杂的图像处理和控制功能,提高显示效果。

其次,高亮度和色彩饱和度。

LED屏芯片能够提供高亮度和丰富的颜色,使得显示效果更加鲜艳生动。

再次,低功耗。

LED屏芯片采用低功耗设计,可以有效降低能耗,延长屏幕的使用寿命。

此外,可靠性和稳定性强。

LED屏芯片具有较高的抗干扰能力和可靠性,能够应对各类环境和工作条件。

最后,易于控制和维护。

LED屏芯片具有直观的控制界面和灵活的参数调节功能,方便用户进行显示内容的设置和调整。

同时,芯片本身也具有自动检测和故障显示功能,便于维护人员进行故障排查和修复。

综上所述,LED屏芯片是LED显示屏中至关重要的组成部分,承担着将数字信号转换为可视化图像的关键任务。

随着科技的进步和技术的不断创新,LED屏芯片将会进一步提升其集成度、亮度、颜色饱和度和稳定性,为用户提供更好的显示效果和使用体验。

LED显示屏各芯片管脚定义汇总

LED显示屏各芯片管脚定义汇总

一、1.2 LED板的芯片功能74HC245的作用:信号功率放大。

第1脚DIR,为输入输出转换端口,当DIR=“1”高电平(接VCC)时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平(接GND)时信号由“B”端输入“A”端输出。

第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B 端才被启用,该脚也就是起到开关的作用.第2~9脚“A”信号输入\输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。

如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。

第11~18脚“B”信号输入\输出端,功能与“A”端一样。

第10脚GND,电源地。

第20脚VCC,电源正极。

74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。

第8脚GND,电源地。

第16脚VCC,电源正极第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。

QA~QH的输出由输入的数据控制。

第12脚STB,锁存端,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。

第11脚CLK,时钟端,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。

第10脚SCLR,复位端,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。

第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。

第15、1~7脚,并行输出端也就是驱动输出端,驱动LED。

HC16126\TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。

备注:HC16126驱动芯片定义和5020,5024,2016等芯片一样第1脚GND,电源地。

第24脚VCC,电源正极第2脚DATA,串行数据输入第3脚CLK,时钟输入第4脚STB,锁存输入第23脚输出电流调整端,接电阻调整第22脚DOUT,串行数据输出第21脚EN,使能输入其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。

led显示屏驱动芯片

led显示屏驱动芯片

led显示屏驱动芯片LED显示屏驱动芯片是指用来控制和驱动LED显示屏幕的集成电路芯片。

它是LED显示屏幕的重要组成部分,能够将输入的图像、文字或视频信号转换为适合LED显示屏显示的驱动信号。

LED显示屏驱动芯片主要分为两类:常规驱动芯片和智能驱动芯片。

常规驱动芯片主要包括驱动IC、行、列扫描芯片和灰度控制芯片等。

驱动IC主要负责将输入的信号转换为行、列信号并控制LED点亮;行、列扫描芯片负责行、列扫描功能,通过对每一个LED点的刷新,实现整个屏幕的显示;灰度控制芯片负责控制每个LED点的亮度,通过调节电流来实现不同灰度的显示。

智能驱动芯片是在常规驱动芯片的基础上加入了更多的功能和特性。

智能驱动芯片可以实现对屏幕亮度、色彩、图像平滑处理和多点触控等的控制。

此外,智能驱动芯片还可以实现远程控制和监控功能,方便对LED显示屏进行远程操作和管理。

驱动芯片的选择对LED显示屏的性能和稳定性有着重要影响。

一个好的驱动芯片应具有以下特点:1.高刷新率和灰度控制能力:LED显示屏需要能够快速刷新屏幕并具有较高的灰度控制能力,以实现清晰、平滑的图像显示。

2.低功耗和热量:驱动芯片应具有较低的功耗和热量,以提高LED显示屏的工作效率和稳定性,减少能源消耗。

3.稳定性和可靠性:驱动芯片需要具有良好的稳定性和可靠性,能够长时间、稳定地工作,不易受外界干扰。

4.接口和兼容性:驱动芯片应具有丰富的接口和兼容性,能够与各种不同类型的控制器和主板连接,并能够兼容不同的通信协议。

5.安全性和技术支持:驱动芯片需要具有良好的安全性,能够保护显示屏免受恶意攻击。

同时,供应商还应提供完善的技术支持和售后服务,解决用户在使用过程中遇到的问题。

总之,LED显示屏驱动芯片是LED显示屏的核心组成部分,对显示效果、稳定性和可靠性起着重要的作用。

随着LED显示屏技术的不断发展,驱动芯片也在不断更新和创新,从而为用户提供更加出色的显示效果和使用体验。

常见LED显示屏驱动芯片的维修(精)

常见LED显示屏驱动芯片的维修(精)

常见LED显示屏驱动芯片的维修一/主要的显示屏驱动IC1.74HC04的作用:6位反相器。

第7脚GND,电源地。

第14脚VCC,电源正极。

信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。

例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。

74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器。

第8脚GND,电源地。

第15脚VCC,电源正极第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。

第4~6脚片选信号控制,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。

其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全“1”。

通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。

例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为“0”Y1~Y7为“1”。

74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。

第8脚GND,电源地。

第16脚VCC,电源正极第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。

第13脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据控制。

第12脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。

第11脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。

第10脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。

第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。

第15、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动led。

4953的作用:行驱动管,功率管。

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。

TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。

LED显示屏专用驱动芯片详细介绍

LED显示屏专用驱动芯片详细介绍

目前,LED显示屏专用驱动芯片生产厂家主要有TOSHIBA(东芝)、TI(德州仪器)、SONY(索尼)、MBI{聚积科技}、SITI(点晶科技)等。

在国内LED显示屏行业,这几家的芯片都有应用。

TOSHIBA产品的Xing价比较高,在国内市场上占有率也最高。

主要产品有TB62705、TB62706、TB62725、TB62726、TB62718、TB62719、TB62727等。

其中TB62705、TB62725是8位源芯片,TB62706、TB62726是16位源芯片。

TB62725、TB62726分别是TB62705、TB62706的升级芯片。

这些产品在电流输出误差(包括位间和片间误差)、数据移位时钟、供电电压以及芯片功耗上均有改善。

作为中档芯片,目前”TB62725、TB62726已经逐渐替代了TB62705和TB62706。

另外,TB62726还有一种窄体封装的TB62726AFNA芯片,其宽度只有6.3mm(TB62706的贴片封装芯片宽度为8.2mm),这种窄体封装比较适合在点间距较小的显示屏上使用。

需要注意的是,AFNA封装与普通封装的引脚定义不一样(逆时针旋转了90度)。

TB62718、TB62719是TOSHIBA针对高端市场推出的驱动芯片,除具有普通恒流源芯片的功能外,还增加了256级灰度产生机制(8位PWM)、内部电流调节、温度过热保护(TSD)及输出开路检测(LOD)等功能。

此类芯片适用于高端的LED全彩显示屏,当然其价格也不菲。

TB62727为TOSHIBA的新产品,主要是在TB62726基础上增加了电流调节、温度报警及输出开路检测等功能,其市场定位介于TB62719(718)与TB62726之间,计划于2003年10月量产。

TI作为世界级的IC厂商,其产品Xing能自然勿用置疑。

但由于先期对中国LED市场的开发不力,市场占有率并不高。

主要产品有TLC5921、TLC5930和TLC5911等。

LED显示屏各芯片管脚定义

LED显示屏各芯片管脚定义

一、1.2 LED板的芯片功能74HC245的作用:信号功率放大。

第1脚DIR,为输入输出转换端口,当DIR=“1”高电平(接VCC)时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平(接GND)时信号由“B”端输入“A”端输出。

第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用.第2~9脚“A”信号输入\输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。

如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。

第11~18脚“B”信号输入\输出端,功能与“A”端一样。

第10脚GND,电源地。

第20脚VCC,电源正极。

74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。

第8脚GND,电源地。

第16脚VCC,电源正极第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。

QA~QH的输出由输入的数据控制。

第12脚STB,锁存端,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。

第11脚CLK,时钟端,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。

第10脚SCLR,复位端,只要有复位信号,寄存器移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。

第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。

第15、1~7脚,并行输出端也就是驱动输出端,驱动LED。

HC16126\TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。

备注:HC16126驱动芯片定义和5020,5024,2016等芯片一样第1脚GND,电源地。

第24脚VCC,电源正极第2脚DATA,串行数据输入第3脚CLK,时钟输入第4脚STB,锁存输入第23脚输出电流调整端,接电阻调整第22脚DOUT,串行数据输出第21脚EN,使能输入其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。

LED显示屏各芯片管脚定义汇总

LED显示屏各芯片管脚定义汇总

LED显示屏各芯片管脚定义汇总1.电源芯片管脚定义:-VCC:电源正极,一般接5V电源。

-GND:电源负极,接地。

-EN:使能控制,高电平使能,低电平关闭。

2.控制芯片管脚定义:-DATA:数据输入口,接受控制信号的数据。

-CLK:时钟输入口,控制数据输入的节奏。

-OE:输出使能控制,高电平有效。

-STB:锁存使能控制,高电平锁存,低电平解锁。

-A/B:引脚选择控制,用于控制地址或选择数据组。

3.数据存储芯片管脚定义:-CS:片选控制,低电平有效。

-WE:写使能控制,低电平有效。

-OE:输出使能控制,低电平有效。

-A0-Ax:地址输入口,用于设置读写地址。

-D0-Dx:数据输入/输出口,用于读写数据。

4.PWM控制芯片管脚定义:-VIN:输入电压,一般接5V电源。

-VOUT:输出电压,用于控制LED的亮度。

-CTRL:控制输入,用于控制PWM的占空比。

-GND:接地。

5.LED驱动芯片管脚定义:-VIN:输入电压,一般接5V电源。

-VOUT:输出电压,用于供电给LED灯。

-CTRL:控制输入,用于控制LED的亮度。

-GND:接地。

-LED+:LED灯的正电源连接口。

-LED-:LED灯的负电源连接口。

以上是LED显示屏常见芯片管脚定义的简要汇总,不同的LED显示屏可能会使用不同的芯片和管脚定义,具体的管脚定义需要根据实际情况来确定。

另外,不同的芯片可能还有其他的管脚定义,根据具体的需求和设计来选择适合的芯片和管脚连接方式。

几款常用LED显示屏驱动芯片介绍及选择VK1624

几款常用LED显示屏驱动芯片介绍及选择VK1624

⼏款常⽤LED显⽰屏驱动芯⽚介绍及选择VK1624型号:VK1624品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微封装形式:SOP24(M)/DIP24(P)年份:新年份概述VK1624 是 1/5~1/8 占空⽐的 LED 显⽰控制驱动电路。

由 11 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出,1 个显⽰存储器、控制电路组成了⼀个⾼可靠性的单⽚机外围 LED 驱动电路。

串⾏数据通过 3 线串⾏接⼝输⼊到 VK1624,采⽤ SOP24/DIP24 的封装形式。

功能特点★ CMOS ⼯艺★低功耗★多种显⽰模式:设置选择段和位的个数(11段x7位,12段x6位,13段x5位,14段x4位)★ 8 个层次的亮度调节电路★ 3 线串⾏接⼝★ 内置 RC 振荡★ 封装形式为 SOP24(M)/DIP24(P)内存映射的LED控制器及驱动器:VK1628 --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位按键:10x2 封装SOP28VK1629 --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位共阳驱动:8段16位按键:8x4 封装QFP44VK1629A --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位共阳驱动:8段16位按键:--- 封装SOP32 VK1629B --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位共阳驱动:8段14位按键:8x2 封装SOP32VK1629C --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位共阳驱动:8段15位按键:8x1 封装SOP32VK1629D --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位共阳驱动:8段12位按键:8x4 封装SOP32 VK1640 --- 通讯接⼝: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位按键:--- 封装SOP28VK1640B LED驅動IC 8×12段位 8段12位共阴 12段8位共阳封装SSOP24VK1650 --- 通讯接⼝: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位共阳驱动:4段8位按键:7x4 封装SOP16/DIP16VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 7段4位共阴 7段4位共阳 7×1按键封装SOP16/DIP16VK1668 ---通讯接⼝:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位按键:10x2 封装SOP24VK6932 --- 通讯接⼝:STB/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位按键:--- 封装SOP32VK16K33 --- 通讯接⼝:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28VK1616 ---是 1/5~1/8 占空⽐的 LED 显⽰控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是⼀个由显⽰存储器、控制电路组成的⾼可靠性的 LED 驱动电路。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

LED 显示屏中常用的芯片说明及原理
Led中常见的芯片有:74HC595列驱动,74HC138译码驱动,74HC245信号放大,74HC4953行扫描等。

1、74HC595
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SHcp(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在STcp(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。

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。

三态。

将串行输入的8位数字,转变为并行输出的8位数字,例如控制一个8位数码管,将不会有闪烁。

2特点
8位串行输入 /8位串行或并行输出存储状态寄存器,三种状态
输出寄存器(三态输出:就是具有高电平、低电平和高阻抗三种输出状态的门电路。

)可以直接清除 100MHz的移位频率
特点8位串行输入 /8位串行或并行输出存储状态寄存器,三种状态
输出寄存器(三态输出:就是具有高电平、低电平和高阻抗三种输出状态的门电路。

)可以直接清除 100MHz的移位频率
3输出能力并行输出,总线驱动;串行输出;标准中等规模集成电路
595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。

参考数据
Cpd决定动态的能耗,
Pd=Cpd×VCC×f1+∑(CL×VCC^2×f0)
F1=输入频率,CL=输出电容 f0=输出频率(MHz) Vcc=电源电压
4、引脚说明符号引脚描述
Q0…Q7 8位并行数据输出,其中Q0为第15脚
GND 第8脚地
Q7’第9脚串行数据输出
MR 第10脚主复位(低电平)
SHCP 第11脚移位寄存器时钟输入
STCP 第12脚存储寄存器时钟输入
OE 第13脚输出有效(低电平)
DS 第14脚串行数据输入
VCC 第16脚电源
2、74HC138 芯片
74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。

74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。

74HC138特有3个使能输入端:两个低有效(E1和E2)和一个高有效(E3)。

除非E1和E2置低且E3置高,否则74HC138将保持所有输出为高。

利用这种复合使能特性,仅需4片74HC138芯片和1个反相器,即可轻松实现并行扩展,组合成为一个1-32(5线到32线)译码器。

任选一个低有效使能输入端作为数据输入,而把其余的使能输入端作为选通端,则74HC138亦可充当一个8输出多路分配器,未使用的使能输入端必须保持绑定在各自合适的高有效或低有效状态。

74HC138与74HC238逻辑功能一致,只不过74HC138为反相输出。

74HC138作用原理于高性能的存贮译码或要求传输延迟时间短的数据传输系统,在高性能存贮器系统中,用这种译码器可以提高译码系统的效率。

将快速赋能电路用于高速存贮器时,译码器的延迟时间和存贮器的赋能时间通常小于存贮器的典型存取时间,这就是说由肖特基钳位的系统译码器所引起的有效系统延迟可以忽略不计。

HC138 按照三位二进制输入码和赋能输入条件,从8 个输出端中译出一个低电平输出。

两个低电平有效的赋能输入端和一个高电平有效的赋能输入端减少了扩展所需要的外接门或倒相器,扩展成24 线译码器不需外接门;
扩展成32 线译码器,只需要接一个外接倒相器。

在解调器应用中,赋能输入端可用作数据输入端。

4特性
复合使能输入,轻松实现扩展兼容JEDEC标准no.7A 存储器芯片译码选择的理想选择低有效互斥输出 ESD保护 HBM EIA/JESD22-A114-C超过2000 V MM EIA/JESD22-A115-A超过200 V 温度范围 -40~+85 ℃ -40~+125 ℃ 多路分配功能
5技术参数
电压 2.0~6.0V
驱动电流±5.2mA
传输延迟 12ns@5V
逻辑电平 CMOS
功耗考量低功耗或电池供电应用
封装与引脚 SO16、SSOP16、DIP16、TSSOP16
74hc245的原理
总线收发器(bus transceiver),典型的CMOS型三态缓冲门电路。

由于单片机或CPU的数据/地址/控制总线端口都有一定的负载能力,如果负载超过其负载能力,一般应加驱动器。

另外,也可以使用74HC244等其他缓冲门电路。

74HC244是单向,74HC245是双向。

引脚定义:
第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。

第2~9脚“A”信号输入输出端,A0=B0,A7=B7,A0与B0是一组,如果
DIR=“1”OE=“0”则A1输入B1输出,其它类同。

如果DIR=“0”OE=“0”则B1输入A1输出,其它类同。

第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不再描述。

第19脚OE,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B 端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。

第10脚GND,电源地。

第20脚VCC,电源正极。

TRUTH TABLE真值表
Control
Inputs控制
输入
Operation 运行
G DIR
L L B 数据到A 总线
L H A 数据到B 总线
H X 隔开
H=高电平 L=低电平×=不定
Absolute Maximum Ratings绝对最大额定值Supply Voltage电源电压(VCC)
245的脚定义
第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。

第2~9
脚“A”信号输入输出端,A1=B1﹑﹑﹑﹑﹑﹑A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。

如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。

第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不在描述。

第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用第10脚GND,电源地。

第20脚VCC,电源正极。

74HC4953的作用:行驱动管,功率管
4953多用于LED点阵显示屏驱动,当每一显示行需要的电流是比较大时,要使用行驱动管,每片4953内部有两个行驱动管,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脚为“0”时,7、8才会输出,否则输出为高阻状态(漏极开路),只有当4脚为“0”时,5、6才会输出,否则输出为高阻状态(漏极开路)。

内部结构图
器件引脚图
(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。

相关文档
最新文档