数码管共阴共阳区别

数码管共阴共阳区别,第1张

①单元连接方式不同

按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。

②工作原理不同

共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。

共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。

③数码管公共极的连接不同

共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上。

扩展资料

共阴极数码管的注意事项

①共阴极数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引脚。

②焊接温度:260度;焊接时间:5S。

③面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。

共阴极数码管的应用

共阴极数码管是一类数字形式的显示屏,通过对其不同的管脚输入相对的电流,会使其发亮,从而显示出数字能够显示 时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数。由于它的价格便宜、使用简单、在电器,特别是家电领域应用极为广泛,空调、热水器、冰箱等等。

参考资料来源:百度百科-共阳极数码管

参考资料来源:百度百科-共阴极数码管

参考资料来源:百度百科-数码管

一、分析与方案选择 

(一)首先要使用74LS192或40192设计一个4进制计数器和一个7进制计数器,然后通过数码管来显示状态。两种进制间的切换可以通过一个单刀双掷开关来实现。其重点和难点在于设计一个4进制计数器和一个7进制计数器。

(二)通过分析74LS192和40192的特点,发现可以使用清零法来设计一个4进制计数器,而7进制则不能直接通过置数或者清零获得。因此我选择采用置数法将74LS192或40192设计的从0到7的8进制计数器改装为从1到7的计数器,然后再通过一个减法器使从1到7的计数器变为从0到6的7进制计数器。而减法器可以使用集成加法器和四个异或门来实现。 

二、主要元器件介绍  在本课程设计中,主要用到了74LS192计数器、7447译码器、74LS00与非门、7408与门、74LS136异或门、74283加法器、七段数码显示器和一个单刀双掷开关等元器件。 

(一)十进制同步可逆计数器74LS192 功能如下: 

1、 异步清零。74LS192的输入端异步清零信号CR,高电平有效。仅当CR=1时,计数器输出清零,与其他控制状态无关。 

2、步置数控制。LD非为异步置数控制端,低电平有效。当CR=0,LD非=0时,D1D2D3D4被置数,不受CP控制。 

3、 加法计数器,当CR和LD非均无有效输入时,即当CR=0、LD非=1,而减数计数器输入端CPd为高电平,计数脉冲从加法计数端CPu输入时,进行加法计数;当CPd和CPu条件互换时,则进行减法计数。 

4、保持。当CR=0、LD非=1(无有效输入),且当CRd=CPu=1时,计数器处于保持状态。 

5、进行加计数,并在Q3、Q0均为1、CPu=0时,即在计数状态为1001时,给出一进位信号。进行减计数,当Q3Q2Q1Q0=0000,且CPd=0时,BO非给出一错位信号。这就是十进制的技术规律。 

在设计过程中,我主要利用74LS192的计数功能,通过置数法和清零法将其改造为一个4进制计数器和一个7进制计数器。

(二)显示译码器 

七段数码显示器 

1、七段式数码显示器是目前使用最广泛的一种数码显示器。这种数码显示器有分布在同一平面的七段可发光的线段组成,可用来显示数字、文字、符号。最常用的七段数码显示器有半导体数码管和液晶显示器两种。根据发光二极管的连接形式不同,分为共阴极显示器和共阳极显示器(如图)。

2、共阴极显示器将七个发光二极管的阴极连接在一起,作为公共端。在电路中,将公共端接于低电平,将某段二极管的阳极为高电平时,相应段发光。共阳极的显示方式和共阴极相反。

(三)7447显示译码器 

1、七段显示器译码器把输入的BCD码,翻译成驱动七段LED数码管各对应段所需的电平。七段显示译码器7447是一种与共阴极数字显示器配合使用的集成译码器。它用于对十进制数的8421BCD码进行译码,以驱动七段显示器显示十进制数字。

2、其输入为8421BCD码,输出高电平有效,可直接驱动阴极显示器,其功能表和7448的功能表一样如图所示,表中10~15六个状态一般不用。除了译码输入、输出外,7447还有三个辅助控制端,以增强器件功能。

(四)74283加法器   

每一位的进位信号送给高位作为输入信号,因此,任一位的加法运算必须在低一位的运算完成之后才能进行,这种进位方式成为串行进位,这种加法器的逻辑电路较为简单。

三、电路设计及计算

四、原理图、仿真图及结果分析、PCB版图   

(一)原理图如下所示:

(二)仿真及结果分析:

(三)PCB板排布 

1、PCB原理图如下:

2、PCB顶层

3、PCB底层

五、总结

1、在电路仿真时候,觉得原理图是正确的,但运行不出想要的结果,把74LS192换成了同样是计数器的74LS161,结果可以实现4、7进制的转换,知道是这个芯片本身特点,要根据它自身的性质来修改原理图;

2、还有,接地的标号中要把Net选项选为GND,不然在PCB制作中将没有接地这一个选项出现;

3、在PCB板制作时,要对元器件不断调整位置来使排版最佳。

共阳就是公共端接高电平(+5V),此时a,b,c,d,e,f,g,h(h为小数点).哪个段码给低电平哪段就会点亮。比如0是要让a,b,c,d,e,f段亮。输入的显示码为(h段为高位)11000000B十六进制为0C0H,同样一到九也是这样算。分别是0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0D8H,80H,90H。共阴码就是把共阳码取反,0~9的代码分别是3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH。你上面说的代码是不是电路中加了译码器了。


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://outofmemory.cn/dianzi/8362472.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-04-15
下一篇 2023-04-15

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存