四种常用的数码管驱动大法,你学废了么?
一、三极管驱动方式
通过三极管驱动的方式,来点亮数码管。
该方法,8位数码管,需要16个IO口来驱动,适合缺乏驱动数码管的芯片时,做数码管的电路搭建。
但是,该方法由于需要轮询扫描点亮数码管,需要注意驱动程序中,不能有比较长的阻塞延时,否则会导致数码管显示闪烁。
电路图中,74HC245属于驱动芯片,主要用于减小主控芯片的负荷,提高电路的带载能力。
二、移位寄存器驱动方式
通过移位寄存器74HC595驱动的方式,来点亮数码管。
该方法,8位数码管,需要3个IO口来驱动,属于串行通信的方式,适合缺乏芯片IO口的时候,来做数码管的电路搭建。
三、锁存器驱动方式
通过锁存器74HC573的方式,来做数码管的电路搭建。
该方式,8位数码管,需要10个IO口来驱动,由于锁存器拥有数据锁存的功能,故可以分时复用IO口在数码管的段与位处理上。
四、数码管驱动芯片驱动方式
通过数码管驱动芯片CH451的方式,来做数码管的电路搭建。
该方式,8位数码管,需要6个IO口来驱动。数码管的控制逻辑全部集成在驱动芯片CH451上了,只需要将所需显示的数值,根据CH451芯片手册对应的驱动时序,传输给到CH451芯片,就能实现数码管的显示。
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数码管驱动芯片怎么使用?
这是74HC245芯片,它常用于电路中增加控制器的驱动能力。 如图1。
图1 74HC254芯片
单片机等微控制器的引脚拉电流能力一般在20mA左右,想要直接点亮数码管、显示屏等大功率显示器件则明显不够,这时,我们用一颗74 HC245芯片来增加单片机引脚的驱动能力。如图2。
图2 74HC245用于增加驱动能力
这颗芯片的引脚拉电流能够达到73-83mA。它的引脚有三种输出状态:高电平、低电平和高阻态。同时,有八路输入与八路输出,他的工作电压范围是3至5V。如图3。
图3 74HC245的性能
下面我们来依次分析其引脚的功能,这是它的原理图,第2-9脚也就是a0至a7,是芯片的输入或输出,第18至第11脚也就是b0-b7是芯片的输出或输入。第1脚DIR为方向控制引脚,当该引脚为高电平时,信号由a端为输入,b端输出;电平为低时,信号由b端输入,a端输出。第19脚OE是芯片使能引脚,也就是当引脚电平为低时,芯片才有输出,否则则为高阻状态。最后两只第10、20引脚是芯片的电源引脚。如图4。
图4 芯片的引脚说明
这是一颗stc单片机在驱动数码管时,74HC245芯片的使用方法。第19引脚接地,使能芯片。方向控制引脚接VCC,则A端输入、B端输出。如果我们把这两只引脚接入单片机的IO端口,则可以通过单片机来控制74HC245的使能及输出方向。这是单片机的八个输出引脚,也是这颗芯片的八个输入引脚,这里各接一只下拉电阻,保证芯片在没有工作时电位被稳定钳位在低电平。芯片的输出引脚直接连接数码管,这里每条线路串接了一只100Ω的电阻,这个电阻起限流的作用,根据负载的不同,我们选取不同阻值的电阻来进行限流。如图5
图5 芯片的使用方法
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