現在讓我們用實驗板上的兩個數碼管來做一個循環顯示00~99數字的實驗,先來完成必要的硬件部分,
數碼管有共陰和共陽的區分,單片機都可以進行驅動,但是驅動的方法卻不同,并且相應的0~9的顯示代碼也正好相反。
首先我們來介紹兩位共陽數碼管的單片機驅動方法,電路如下圖:

 網友可以看到:P2.6和P2.7端口分別控制數碼管的十位和個位的供電,當相應的端口變成低電平時,驅動相應的三極管會導通,+5V通過IN4148二極管和驅動三極管給數碼管相應的位供電,這時只要P0口送出數字的顯示代碼,數碼管就能正常顯示數字。
因為要顯示兩位不同的數字,所以必須用動態掃描的方法來實現,就是先個位顯示1毫秒,再十位顯示1毫秒,不斷循環,這樣只要掃描時間小于1/50秒,就會因為人眼的視覺殘留效應,看到兩位不同的數字穩定顯示。
下面我們再介紹一種共陰數碼管的單片機驅動方法,電路如下圖:

網友可以看到:+5V通過1K的排阻直接給數碼管的8個段位供電,P2.6和P2.7端口分別控制數碼管的十位和個位的供電,當相應的端口變成低電平時,相應的位可以吸入電流。單片機的P0口輸出的數據相當于將數碼管不要顯示的數字段對地短路,這樣數碼管就會顯示需要的數字。
網友可以看到,共陰數碼管的硬件更簡單,所以在批量生產時,硬件開銷小,節省PCB面積,減少焊接工作量,降低綜合成本,所以采用共陰數碼管更有利于批量生產,現在銷售的試驗板都是采用共陰數碼管了。
以下是用AT89C51實驗板的兩位數碼管顯示00~99依次循環的匯編語言程序
a_bit equ 20h ;數碼管個位數存放內存位置 b_bit equ 21h ;數碼管十位數存放內存位置 temp equ 22h ;計數器數值存放內存位置
star: mov temp,#0 ;初始化計數器,從0開始 stlop: acall display;調用顯示子程序 inc temp;對計數器加1 mov a,temp cjne a,#100,next ;判斷計數器是否滿100? mov temp,#0;滿100就清零重新開始 next: ljmp stlop;不滿就循環執行
;顯示子程序 display: mov a,temp ;將temp中的十六進制數轉換成10進制 mov b,#10 ;10進制/10=10進制 div ab mov b_bit,a ;十位在a mov a_bit,b ;個位在b
mov dptr,#numtab ;指定查表啟始地址 mov r0,#4 dpl1: mov r1,#250 ; dplop: mov a,a_bit ;取個位數 MOVC A,@A+DPTR ;查個位數的7段代碼 mov p0,a ;送出個位的7段代碼 clr p2.7 ;開個位顯示 acall d1ms ;顯示162微秒 setb p2.7;關閉個位顯示,防止鬼影 mov a,b_bit ;取十位數 MOVC A,@A+DPTR ;查十位數的7段代碼 mov p0,a ;送出十位的7段代碼 clr p2.6 ;開十位顯示 acall d1ms ;顯示162微秒 setb p2.6;關閉十位顯示,防止鬼影 djnz r1,dplop ;循環執行250次 djnz r0,dpl1 ;循環執行250X4=1000次 ret
;2+2X80=162微秒,延時按12MHZ計算 D1MS: MOV R7,#80 DJNZ R7,$ RET
;實驗板上的7段數碼管0~9數字的共陰顯示代碼 numtab: DB 0CFH,03H,5DH,5BH,93H,0DAH,0DEH,43H,0DFH,0DBH
end
;如果是共陽數碼管的顯示代碼 numtab: DB 30H,0FCH,0A2H,0A4H,06CH,25H,21H,0BCH,20H,24H
這是上面程序匯編以后獲得的編程器燒寫文件:
07012216054731.rar
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