单片机的LCM1602液晶显示温度与万年历显控制

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毕业设计报告(论文)

报告(论文)题目:基于单片机的LCM1602液晶控制

——温度与万年历显示设计作者所在系部:电子工程系

作者所在专业:

作者所在班级:

作者姓名:

作者学号:

指导教师姓名:

完成时间: 2011年 6 月 9 日

院教务处制

电子工程系

毕业设计(论文)任务书

指导教师:教研室主任:系主任:

摘要

论文的研究工作是以液晶屏显示技术为背景展开的,并且详细介绍了通过MCS-51单片机控制LCM1602液晶的显示情况,以软件形式对系统进行控制,使得系统控制更具灵活与方便。

本文在深入分析LCD显示技术的基础上,重点解析了LCM显示的单片机控制技术,以及LCD显示在各种电子显示中的优势,同时阐述了其在日常显示系统中的应用;并且以Proteus与Keil uVision4软件为基础,编写了MCS-51单片机对LCM1602显示控制的软件,绘制其原理图,并使用Proteus软件与Keil uVision4软件建立联合仿真。论文主要论述了原理图各个模块的作用,控制软件的各个模块的编程。

关键词液晶显示技术LCM1602 MCS-51单片机Proteus Keil uVision4

目录

第1章绪论 (1)

1.1课题背景及主要技术国内外研究概况 (1)

1.2LCM1602显示控制系统简介 (2)

1.3课题的建立以及本文完成的主要工作 (3)

第2章开发工具软件简介 (4)

2.1K EIL U V ISION4软件简介 (4)

2.2P ROTEUS软件简介 (4)

2.3K EIL U V ISION4与P ROTEUS软件联合仿真 (5)

2.4小结 (5)

第3章 LCD显示控制技术 (6)

3.1LCD显示技术的发展 (6)

3.2LCM1602显示控制技术及其体系结构 (7)

3.2.1 LCM1602模块简介 (8)

3.2.2 LCM1602模块内部结构 (9)

3.2.3 LCM1602控制指令 (10)

3.3小结 (12)

第4章系统硬件概况 (13)

4.1系统概况 (13)

4.2功能模块 (13)

4.2.1 MCS-51单片机最小系统模块 (14)

4.2.2 温度采集模块 (14)

4.2.3 蜂鸣器报警模块 (15)

4.2.4 万年历调节设置模块 (16)

4.2.5 LCM1602显示模块 (16)

4.2.6 电源模块 (17)

3.3小结 (17)

第5章软件控制系统概况 (18)

5.1程序流程概况 (18)

5.2万年历显示控制模块 (18)

5.2.1 流程图 (18)

5.2.2 源程序代码 (19)

5.3温度显示控制模块 (19)

5.3.1 程序流程 (19)

5.3.2 源程序代码 (19)

5.3.3 主程序 (19)

5.4小结 (20)

第6章课题特点 (21)

6.1LCM模块的应用 (21)

6.2程序结构化与模块化设计 (21)

6.3抗干扰技术 (21)

第7章结论 (23)

7.1调试联合仿真 (23)

7.2仿真结果 (23)

7.3小结 (23)

致谢 (24)

参考文献 (25)

附录 (26)

基于单片机的LCM1602液晶控制

——温度与万年历显示设计

第1章绪论

1.1 课题背景及主要技术国内外研究概况

自20世纪80年代起,显示设备经历着传统工艺的改良、新工艺的发展、成熟的优胜劣汰。CRT、LCD、PDP、DLP、LED、OLED、FED、SED、LPD等各种新的显示技术纷纷登场亮相。

阴极射线显像管(CRT)是利用高能电子束激励荧光体发光的电子显示器件。CRT 电子束扫描存在几何失真现象;R、G、B三色电子束在扫描对应荧光粉时会产生会聚误差;颜色重现会受到地磁的影响;本身辐射大、无法实现平板和超大屏幕、功耗过大的缺点越来越明显。时至今日,CRT已经基本宣告退出显示市场。等离子显示器(PDP,即Plasma Display Panel缩写)是利用惰性气体放电所产生的紫外线激发荧光体而产生的发光现象。由于PDP容易实现大画面显示,视角大、响应快、具有存储特性、色彩丰富、全数字化工作、薄型平板化、受磁场影响小、无需磁屏蔽等优点,以及尺寸越大,PDP模组的成本优势越明显。因此,PDP覆盖了大英寸的高分辨率显示领域。PDP的推广还有待在价格与技术上进一步突破。数字光处理(DLP,即Digital Light Processing)显示是由美国德州仪器公司(TI)开发的全数字反射式投影技术。其显示效果高对比度;可靠性高;减少了边缘显示盲区,消除了黑边,有效象素延伸至屏幕边缘;以及无辐射等优点。将主要应用于数字影院和数字高清晰背投电视。LED显示具有对比度高(4000:1)、亮度高(2000cd/m2)且节能、可视角范围广、色彩艳丽、易于集成、驱动电路简单、寿命长(约10万小时以上)、耐冲击且性能稳定等优点。使其呈现出极为广阔的发展前景。在大型显示设备中,led显示技术可谓是一种可谓无可匹敌的技术。未来LED显示技术将朝着更高亮度、更高耐气候性和发光密度、发光均匀性、全彩色化趋势发展。有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,简写OLED)显示屏具有无辐射,超轻薄(显示面板可薄至1mm以下),柔软显示,屏幕可卷曲;制造工艺比较简单,批量生产时的成本要比LCD 至少节省20%;能在‐45℃~80℃的极寒和高温环境下正常显示;无需后背光源,因而更加节省能源;可视角接近180度;像素的响应速度属微秒级,显示动态画面时无拖影现象等优点。但目前OLED显示技术还不成熟,大尺寸全彩色器件目前尚处在研究开发阶段。价格高,目前很难大规模应用于市场。

LCD(Liquid Crystal Display),即液晶显示器,是通过液晶产生双折射率、旋光性、二色性、光散射性等光学性质的变化,而产生显示作用的非主动发光型显示器。它具有体

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