LED显示屏各芯片管脚定义汇总

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常用的LCD液晶屏之中的接口定义

常用的LCD液晶屏之中的接口定义

比较常用的一些LCD液晶屏接口定义20PIN 单6的定义:3.3V 3.3V1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16空17空18空19 空20空每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)20PIN双6的定义:1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+ 19:CLK1- 20:CLK1+每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(8组相同阻值)20PIN单8的定义:1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)30PIN单6的定义:1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:空- 21:空22:空23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)30PIN单8的定义:1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:R3- 21:R3+ 22:地23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)30PIN双6的定义:1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16:地17:RS0- 18:RS0+ 19:地20:RS1- 21:RS1+ 22:地23:RS2- 24:RS2+ 25:地26:CLK2- 27:CLK2+30PIN双8的定义:1:电源2:电源3:电源4:空5:空6:空7:地8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地15:CLK- 16:CLK+ 17:地18:R3- 19:R3+ 20:RB0- 21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2-28:CLK2+ 29:RB3- 30:RB3+每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(10组相同阻值)一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口,25、31、40、41、60、70、75、80、100PIN接口为TTL接口,其中41PIN以下为单6位,60PIN以上为双六位屏50、80(50+30)PIN接口的为RSDS接口。

LED数码管及引脚图详细资料之欧阳学创编

LED数码管及引脚图详细资料之欧阳学创编

LED数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。

这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。

当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的2个8数码管字样了。

如:显示一个“2”字,那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。

LED数码管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。

小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成,而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成,一般情况下,单个发光二极管的管压降为1.8V左右,电流不超过30mA。

发光二极管的阳极连接到一起连接到电源正极的称为共阳数码管,发光二极管的阴极连接到一起连接到电源负极的称为共阴数码管。

常用LED数码管显示的数字和字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。

led数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。

led数码管常用段数一般为7段有的另加一个小数点,还有一种是类似于3位“+1”型。

位数有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等....,led数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这些特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。

图2是共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是它们的电源极性不同而已。

颜色有红,绿,蓝,黄等几种。

led数码管广泛用于仪表,时钟,车站,家电等场合。

选用时要注意产品尺寸颜色,功耗,亮度,波长等。

下面将介绍常用LED数码管内部引脚图片10引脚的LED数码管图1 这是一个7段两位带小数点 10引脚的LED数码管LED数码管引脚定义图2 引脚定义每一笔划都是对应一个字母表示 DP是小数点.LED数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED 数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。

数码管的各个引脚的功能是什么?

数码管的各个引脚的功能是什么?

数码管的各个引脚的功能是什么?
现在常用的数码管是7段式LED数码管,即每位数码管里面有7个LED构成数字显示再加一个显示小数点的数码管,可以显示0—9的10个数字和一个小数点。

这种形式的数码管分为共阳极与共阴极两种,共阳极就是把所有LED的阳极连接到共同接点com,每个LED的阴极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp(小数点);共阴极则是把所有LED的阴极连接到共同接点com,而每个LED的阳极分别为a、b、c、d、efg及dp (小数点),如下图所示。

各段相对应,通过控制各个LED的亮灭来显示数字。

实际的数码管的引脚是怎样排列的呢?对于单个数码管来说,从它的正面看进去,
左下角那个脚为1脚,以逆时针方向依次为1~10脚,左上角那个脚便是10脚了,上面图中的红色数字分别与这10个管脚一一对应。

注意,3脚和8脚是连通的,这两个都是公共脚。

还有一种比较常用的四位数码管,内部的四个数码管共用a~dp 8根数据线,因为里面有四个数码管,所以它还有四个位端,用来控制哪一位数字点亮,共有12个引脚,如上面图中,引脚排列依然是从左下角的那个脚(1脚)开始,以逆时针方向依次为1~12脚,与上图中的数字与之一一对应。

LED数码管及引脚图详细资料之欧阳理创编

LED数码管及引脚图详细资料之欧阳理创编

LED数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。

这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。

当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的2个8数码管字样了。

如:显示一个“2”字,那么应当是a亮b 亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。

LED数码管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。

小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成,而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成,一般情况下,单个发光二极管的管压降为1.8V左右,电流不超过30mA。

发光二极管的阳极连接到一起连接到电源正极的称为共阳数码管,发光二极管的阴极连接到一起连接到电源负极的称为共阴数码管。

常用LED数码管显示的数字和字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。

led数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。

led数码管常用段数一般为7段有的另加一个小数点,还有一种是类似于3位“+1”型。

位数有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等....,led数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这些特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。

图2是共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是它们的电源极性不同而已。

颜色有红,绿,蓝,黄等几种。

led 数码管广泛用于仪表,时钟,车站,家电等场合。

选用时要注意产品尺寸颜色,功耗,亮度,波长等。

下面将介绍常用LED数码管内部引脚图片10引脚的LED数码管图1 这是一个7段两位带小数点 10引脚的LED数码管LED数码管引脚定义图2 引脚定义每一笔划都是对应一个字母表示 DP是小数点.LED数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。

LED驱动控制专用电路-MR6928

LED驱动控制专用电路-MR6928

LED驱动控制专用电路MR6928━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━一、概述MR6928是一种款带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用芯片,再其内部集成有MCU、数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键扫描等电路,主要应用于VCR、VCD、DVD、机顶盒及其它家用电器等产品的LED显示屏驱动, 本产品性能稳定、抗干扰性强。

采用SOP28的封装形式。

二、特性说明∙采用CMOS工艺∙电源: 5V 低功耗∙多种显示模式(10段×7位~ 13段×4位)∙键扫描(10×2bit)∙辉度调节电路(占空比8级可调)∙串行接口(CLK,STB,DI/O)∙振荡方式:RC振荡∙内置上电复位电路∙封装形式:SOP28三、 内部功能框图:R四、 管脚定义:管脚功能定义:五、显示寄存器地址和显示模式:该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到MR6928的数据,地址分配如下:低4位高4位六、键扫描和键扫数据寄存器:键扫矩阵为10×2bit,如下所示:键扫数据储存地址如下所示,用读指令读取,读从低位开始:b0 ……b2 b3 ……b5 读取顺序七、 指令说明:指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。

在STB 下降沿后由DI/O 输入的第一个字节作为一条指令。

如果在指令或数据传输时STB 被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。

(1) 显示模式设置:该指令用来设置选择段和位的个数(4~7位,11~13段)。

当指令执行时,显示被强制终止,同时键扫描也停止。

要重新显示,显示开/关指令“ON ”必需被执行,但当相同模式被设置时,则上述情况并不发生。

上电时,设置模式为4位,13段。

(2) 数据设置: 该指令用来设置数据写和读(3) 地址设定:该指令用来设置显示寄存器的地址。

AIP1640 TM1640中微爱芯LED显示驱动芯片

AIP1640 TM1640中微爱芯LED显示驱动芯片

产品说明书1、概述AiP1640 是一款2 线串口共阴极8 段16 位的LED 驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。

本产品性能优良,质量可靠。

其主要特点如下:内置显示RAM内置RC振荡内置自动消隐电路显示辉度软件可调两线串行接口(CLK,DATA)封装形式:SOP28/SSOP28(0.635mm)应用领域:LED显示面板场合,例如电磁炉显示、电饭煲显示、空调显示、电子秤等家电产品。

订购信息:管装:产品型号封装形式打印标识管装数盒装管盒装数箱装盒箱装数备注说明AiP1640SA.TB SOP28 AiP1640 25PCS/管80 管/盒2000PCS/盒10 盒/箱20000PCS/箱塑封体尺寸:17.9mm×7.5mm 引脚间距:1.27mmAiP1640VB.TB SSOP28 AiP1640 50PCS/管200 管/盒10000PCS/盒 5 盒/箱50000PCS/箱塑封体尺寸:9.9mm×3.9mm引脚间距0.635mm编带:产品型号封装形式打印标识编带盘装数编带盒装数箱装数备注说明塑封体尺寸:AiP1640SA.TR SOP28 AiP1640 1000PCS/盘1000PCS/盒8000PCS/箱17.9mm×7.5mm引脚间距:1.27mm 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。

2、引脚图及引脚说明2.1、引脚排列图2.2、引脚说明引脚符号I/O 功能1 GRID12 O 位输出,N 管开漏输出2 GRID13 O 位输出,N 管开漏输出3 GRID14 O 位输出,N 管开漏输出4 GRID15 O 位输出,N 管开漏输出5 GRID16 O 位输出,N 管开漏输出6 GND —地7 DATA I 数据输入端口8 CLK I 时钟输入端口9 SEG1 O 段输出,P 管开漏输出10 SEG2 O 段输出,P 管开漏输出11 SEG3 O 段输出,P 管开漏输出12 SEG4 O 段输出,P 管开漏输出13 SEG5 O 段输出,P 管开漏输出14 SEG6 O 段输出,P 管开漏输出15 SEG7 O 段输出,P 管开漏输出16 SEG8 O 段输出,P 管开漏输出17 VDD —电源18 GRID1 O 位输出,N 管开漏输出19 GRID2 O 位输出,N 管开漏输出20 GRID3 O 位输出,N 管开漏输出21 GRID4 O 位输出,N 管开漏输出22 GRID5 O 位输出,N 管开漏输出23 GRID6 O 位输出,N 管开漏输出24 GRID7 O 位输出,N 管开漏输出25 GRID8 O 位输出,N 管开漏输出26 GRID9 O 位输出,N 管开漏输出27 GRID10 O 位输出,N 管开漏输出28 GRID11 O 位输出,N 管开漏输出3、电特性3.1、极限参数(除非有特殊说明,否则T amb=25℃,GND=0V)参数名称符号条件额定值单位电源电压VDD —-0.5~+7.0 V 逻辑输入电压VIN —-0.5~VDD+0.5 V 输出高电平电流(SEG)I O1 —50 mA 输出低电平电流(GRID)I O2 —200 mA 工作温度T amb —-40~+85 ℃储存温度T stg —-65~+150 ℃焊接温度T L 10 秒250 ℃3.2、推荐使用条件参数名称符号最小典型最大单位逻辑电源电压VDD 3 5 5.5 V 输入高电平电压V IH 0.7VDD —VDD V输入低电平电压V IL 0 —0.2VDD V3.3、电气特性3.3.1、直流参数(除非有特殊说明,否则VDD=5V,GND=0V)参数名称符号测试条件最小典型最大单位工作电压VDD — 3.0 5.0 5.5 V 静态电流I DD 无负载,VIN=VDD 110 130 150 uA 输出高电平电流I OH1 SEG1~SEG8,V OH=VDD-2V 40 50 60 mAI OH2 SEG1~SEG8,V OH=VDD-3V 40 60 80 mA 输出低电平电流I OL1 GRID1~GRID16,V OL= 0.3V 80 120 —mA 高电平输出电流容许量I TOLSG SEG1~SEG8,V OH=VDD-3V —— 5 %输入高电平电压V IH CLK、DATA 0.7VDD —VDD V输入低电平电压V IL CLK、DATA 0 —0.2VDD V3.3.2、交流参数(除非有特殊说明名,否则VDD=5V,GND=0V)参数符号测试条件最小典型最大单位振荡频率f OSC ——450 —kHz 上升时间t TZHC L=300pF,GRID1~GRID16 —— 2 usC L=300pF,SEG1~SEG8 ——0.5 us下降时间t THZ C L=300pF,SEGn、GRIDn ——120 us 最大时钟频率f max 占空比50% 1 ——MHz 时钟脉冲宽度PW CLK —400 ——ns 数据建立时间t SETUP —100 ——ns 数据保持时间t HOLD —100 ——ns4、功能介绍4.1、显示寄存器地址该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到AiP1640 的数据,地址分配如下:SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7显存地址00H GRID1显存地址01H GRID2显存地址02H GRID3显存地址03H GRID4显存地址04H GRID5显存地址05H GRID6显存地址06H GRID7显存地址07H GRID8显存地址08H GRID9显存地址09H GRID10显存地址0AH GRID11显存地址0BH GRID12显存地址0CH GRID13显存地址0DH GRID14显存地址0EH GRID15显存地址0FH GRID16 注意:在上电完之后,必须先对RAM 进行数据写入,然后再开显示。

数码管的各个引脚的功能是什么?

数码管的各个引脚的功能是什么?

数码管的各个引脚的功能是什么?
现在常用的数码管是7段式LED数码管,即每位数码管里面有7个LED构成数字显示再加一个显示小数点的数码管,可以显示0—9的10个数字和一个小数点。

这种形式的数码管分为共阳极与共阴极两种,共阳极就是把所有LED的阳极连接到共同接点com,每个LED的阴极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp(小数点);共阴极则是把所有LED的阴极连接到共同接点com,而每个LED的阳极分别为a、b、c、d、efg及dp (小数点),如下图所示。

各段相对应,通过控制各个LED的亮灭来显示数字。

实际的数码管的引脚是怎样排列的呢?对于单个数码管来说,从它的正面看进去,
左下角那个脚为1脚,以逆时针方向依次为1~10脚,左上角那个脚便是10脚了,上面图中的红色数字分别与这10个管脚一一对应。

注意,3脚和8脚是连通的,这两个都是公共脚。

还有一种比较常用的四位数码管,内部的四个数码管共用a~dp 8根数据线,因为里面有四个数码管,所以它还有四个位端,用来控制哪一位数字点亮,共有12个引脚,如上面图中,引脚排列依然是从左下角的那个脚(1脚)开始,以逆时针方向依次为1~12脚,与上图中的数字与之一一对应。

RT5958-11-SP-CH-201611_brief

RT5958-11-SP-CH-201611_brief

TD(OFF) CL[0:7]= 12pF

CDOUT= 12pF
Tf

11.4 61.8 20.7 5.32

— ns


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建议应用电路
由于 LED扫瞄屏广泛应用于户内显示屏用以降低成本,但起因于 LED阳极的寄生电容于扫瞄切换时会 瞬间产生放电路径而造成显示屏发生残影现象; 用户可使用具有放电电路功能之 RT5958且参照如下 图的扫瞄屏建议应用电路,并搭配内建有预先充电功能的恒流IC (如 RT516S),如此即能够完整地消除 此上、下行残影现象。 由于 RT5958可以透过输入讯号设定内置换行扫描关断周期,故可以有效避免 LED灯芯遭反向电压击 穿,且于 LED发生开短路状况时不会产生串亮现象。 因 RT5958为 8路输出集成之电源芯片,为避免热积累过大,建议应使用于 16扫以上显示屏,并注意 实际使用时之热量状况。
[16扫及32扫串接图]
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PCB布版设计注意事项
为求采用 RT5958行管芯片的灯版模块能够发挥高效能之显示效果且长期稳定地运作,除了模块本身 制作工艺及材料质量的要求提高外,PCB布版时电路组件放置规划及输入输出讯号走线设计等细节也是 必须讲究的; 针对灯版模块之 PCB布版设计应注意事项,以下将相关改善建议分成电源讯号稳定性、输入讯号噪声 干扰隔离及芯片245输出讯号等部分说明提供用户参考:
9 10 12
管脚名称 VDD DIN LCK BK
OUT[0:7]
GND DOUT
NC
描述 电源供应端(接1即可) 串行数据信号输入端 串行数据闪控 (data strobe) 信号输入端 電流输出使能信号端
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、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/端的信号将不导通,只有为 “0” 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,A 仁B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如 果DIR= “ 1” G=“0” A1输入B1输出,其它类同。

如果 DIR= “0” G= “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。

GMO L Q H 匚 RESiE 7O G 匚 SHIFT CLOCK Qr 匚 L ATC :H CLOCKQ E 匚 OLJTPiJT E FMABL E OD 匚 A Qc 匚O A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。

74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。

TB62726与5026的引脚功能一样,结构相似。

CIK j —p LE QI 二 > Q2 匚 **Q3C37Q4Q5弐 备注:HC16126驱动芯片定义和 5020,5024,2016等芯片 if) HC161 ih 26 I - 6543210?1X 1A IX IX74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器第8脚GND,电源地。

第16脚VCC ,电源正极第1~3脚A、B、C,二进制输入端。

第4~6脚片选信号控制,只有在第4、5脚为“0第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,且丫0~丫7输出全为“ 1。

通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。

例:G2A=0,G2B=0, G仁1,A=1,B=0,C=0,则丫0 为“0” 丫1~丫为“ 1, 4953的作用:行驱动管,功率管DB D1 02 D2口口口口<r»Jitl H B-0^Sft CI S2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、& 5、6才会输出,否则输出为高阻状态•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端输入丫端反相输出,A1与丫1为一组,其它类推。

例:A仁“T 则丫仁“0”、A仁“0”则丫仁“ 1”,2、常见信号的了解2.1CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。

数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。

在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。

2.2STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。

但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。

锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。

在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。

2.3EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。

只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。

当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾3、EN使能信号等现象。

2.4数据信号:提供显示图象所需要的数据。

必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。

一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。

2.5 ABCD行信号:只有在动态扫描显示时才存在,ABCD是二进制数,A 是最低位,D是最咼位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(11)。

当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。

1、常见故障处理方式:1.1、电阻检测法:将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。

1.2、电压检测法:将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。

1.3、短路检测法:将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。

该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。

1.4、压降检测法:将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。

2、单元板走线方式与常见问题的处理步骤2.1整板故障A .整板不亮1、检查供电电源与信号线是否连接。

2、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。

注:主要检查电源与使能(EN)信号。

B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠。

1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。

2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。

3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。

注:主要检测ABCD 行信号。

C.全亮时有一行或几行不亮1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。

2、检测4953到H之间的线路是否断路或虚焊、短路。

D.显示混乱,输出不正常1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。

2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。

3、检测时钟信号是否短路到其它线路。

注:主要检测时钟与锁存信号。

E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。

2、更换模块或单灯。

F.全亮时有一列或几列不亮1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。

G .有单点或单列咼亮,或整行咼亮,并且不受控1、检查该列是否与电源地短路。

2、检测该行是否与电源正极短路。

3、更换其驱动IC。

H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常I、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。

I.显示混乱,输出不正常1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。

2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。

3、检测时钟信号是否短路到其它线路。

注:主要检测时钟与锁存信号。

J •显示缺色1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。

2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。

3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。

注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。

K •输出有问题1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。

2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。

3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。

4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。

5、检查输出的排线是否良好。

2.2故障现象1单兀板出现一条行长亮、暗亮、不亮。

检查维修:(1)目测单元板上的行管引出脚是否虚焊;如果是,将引脚焊好。

(2)用万用表测量行管输出端是否和模块脚有通,如没通:用数据线连上,如有通,再测是否和地短路,如无,测电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;若否,则判断HC138H 坏。

(3)如果以上测量均属正常,则行管本身存在质量问题,用同型号行管换之。

2单兀板出现一列长亮、暗亮、不亮。

检查维修:(1)目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。

(2)用万用表测量HC595的输出端【HC595的输出引脚:1、2、3、4、5、6、7、15共八列控制端;测量时应区分红、绿集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)】电压是否正常;如是,则判断HC595输出端与模块输入端断路;如否,则判断HC595坏、用同型号的HC595集成电路换之(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。

如HC595都正常那判断模块坏用同一型号的模块换上3单兀板出现八点行、列或单点不亮、长亮、暗亮及16点。

检查维修:(1)目测故障所对应的模块引脚及引线有无短路、虚焊、断路。

(2)每小区(单元板共分上下两小区)的上下、左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与相邻端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接)若是,则判断为模块坏,如否,可直接用细数据线代替接通即可消除。

(3)可用万用表直接测量单个模块是否正常,如是,则判断为电路板与模块间的内部短路,如否则判断为模块坏,用同型号模块替换。

4单元板出现几行或整小区(单元板共分上下两小区)不亮、长亮、暗亮。

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