1.首先在Proteus下选择我们需要的元件,AT89C51、74LS138、MATRIX-8*8-GREEN(在这里使用绿色的点阵)。在Proteus 6.9中8*8的点阵总共有四种颜色,分别为MATRIX-8*8-GREEN,MATRIX-8*8-BLUE,MATRIX-8*8-ORANGE ,MATRIX-8*8-RED。
在这里请牢记:红色的为上列选下行选;其它颜色的为上行选下列选!而所有的点阵都是高电平选中列,低电平选中行!也就是说如果某一个点所处的行信号为低,列信号为高,则该点被点亮!此结论是我们编程的基础。
2.在选择完以上三个元件后,我们开始布线,具体如下图:
这里P2是列选,P3连接38译码器后作为行选。
选择38译码器的原因:38译码器每次可输出相应一个I/O口的低电平,正好与点阵屏的低电平选中行相对,并且节省了I/O口,大大方便了我们的编程和以后的扩展。
3.下面让我们把它点亮,先看一个简单的程序:
(将奇数行偶数列的点点亮,效果如下图)
下面是源代码:
/************8*8LED点阵屏显示*****************/
#include<reg51.h>
void delay(int z) //延时函数
{
int x,y
for(x=0x<zx++)
for(y=0y<110y++)
}
void main()
{
while(1)
{
P3=0 //行选,选择第一行
P2=0x55//列选,即该行显示的数据
delay(5) //延时
/*****下同*****/
P3=2//第三行
P2=0x55
delay(5)
P3=4//第五行
P2=0x55
delay(5)
P3=6 //第七行
P2=0x55
delay(5)
}
}
上面的程序实现了将此8*8点阵的奇数行偶数列的点点亮的功能。重点让我们看while循环内,首先是行选P3=0,此时38译码器的输入端为000,则输出端为01111111,即B0端为低电平,此时选中了点阵屏的第一行,接着列选我们给P2口赋0x55,即01010101,此时又选中了偶数列,紧接着延时。然后分别对第三、五、七行进行相同的列选。这样就点亮了此点阵屏奇数行偶数列交叉的点。
完成这个程序,我们会发现其实点阵屏的原理是如此简单,和数码管的动态显示非常相似,只不过换了一种方式而已。
对不起啦,我传了三次图片都没传上,郁闷哪!希望你能理解哈! 不过我有传一份WORD文档在我的空间里面
#include <reg51.h>unsigned char code tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}
unsigned char code digittab[10][8]={
{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1
{0x00,0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00}, //2
{0x00,0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //3
{0x00,0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00}, //4
{0x00,0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00}, //5
{0x00,0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00}, //6
{0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00}, //7
{0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //8
{0x00,0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00} //9
}
unsigned int timecount
unsigned char cnta
unsigned char cntb
void main(void)
{
TMOD=0x01
TH0=(65536-1000)/256
TL0=(65536-1000)%256
TR0=1
ET0=1
EA=1
while(1)
{
}
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
{
TH0=(65536-1000)/256
TL0=(65536-1000)%256
P3=tab[cnta]
P1=digittab[cntb][cnta]
cnta++
if(cnta==8)
{
cnta=0
}
timecount++
if(timecount==333)
{
timecount=0
cntb++
if(cntb==10)
{
cntb=0
}
}
}
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