12864液晶显示
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12864LCD液晶显示原理及使用方法
一、液晶显示原理
1.液晶材料的性质
液晶是介于固体和液体之间的一种物质状态。
它具有流动性和定向性,通过控制电场可以改变其流动性。
液晶分子呈现出各种不同的排列方式,
包括向列排列、向行排列、扭曲排列等。
2.电场的作用
当液晶材料处于电场作用下时,液晶分子会发生定向排列。
电场的存
在导致液晶分子的定向,形成一定的直流电场效应。
通过改变电场的强度
和方向,可以改变液晶分子的排列状态。
3.光的传输
液晶分子的定向排列对入射光的传播具有影响。
根据液晶分子的不同
排列状态,可以选择性地传递或阻挡入射光。
通过控制电场的强度和方向,可以调节液晶分子的排列状态,从而改变光的传输效果。
4.显示原理
二、液晶显示的使用方法
1.连接电源
2.初始化
在液晶屏开始显示之前,需要进行初始化设置。
通过向液晶屏发送命令,配置液晶屏的各种参数,如显示模式、显示偏移量、对比度等。
3.显示图像
初始化完成后,可以通过向液晶屏发送数据以显示图像。
可以通过控制每个像素点的液晶分子排列状态,从而显示出对应的图像。
可以通过编写程序或者使用液晶屏驱动库来控制显示内容。
4.其他控制
除了显示图像外,液晶显示屏还具有其他一些控制功能。
例如,可以通过发送命令来设置光标位置、清除屏幕内容、切换显示区域等。
总结:。
12864中文字库液晶模块使用说明书第 1 页共16 页一、12864液晶显示模块概述1. 12864液晶显示模块是128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置国标GB2312码简体中文字库(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。
可与CPU 直接接口,提供两种界面来连接微处理机:8-位并行及串行两种连接方式。
具有多种功能:光标显示、画面移位、睡眠模式等。
2. 外观尺寸:93×70mm(4X8C), 84×44mm(2X8C),110×65mm(2x8 C _2), 116×39mm(2X10),180×65mm(4X16A)3. 视域尺寸:73×39mm(4X8C), 78×25mm(2x8 C _2), 70×20mm(2X8C),85×20mm(2X10), 132×39mm(4X16A),补充说明:外观尺寸可根据用户的要求进行适度调整。
二、模块引脚说明1)表—1:(128X32)、(160X32)模块引脚说明引脚名称 方向 说明 引脚名称方向 说明1 VSS - GND(0V) 11 DB4 I/O 数据42 VDD - Supply Voltage For Logic (+5v) 12 DB5 I/O 数据53 VO - Supply Voltage For LCD (悬空)13 DB6 I/O 数据64 RS(CS) H/L H: Data L: Instruction Code 14 DB7 I/O 数据75 R/W(STD) H/L H: Read L: Write15 PSB H/L 16032此脚为:RESET脚 6 E(SCLK) H,H/L Enable Signal7 DB0 I/O 数据0 16 /RST H/L 16032此脚为空8 DB1 I/O 数据1 17 LEDK - 16032此脚为A9 DB2 I/O 数据2 18 LEDA - 16032此脚为K10 DB3 I/O 数据3 注:以上K为负,A为正4)表—4:(256X64)引脚说明引脚名称 方向 说明引脚名称 方向 说明 1 FG - FRAME GROUND 11 DB0 I/O 数据0 2 VSS - GND(0V)12 DB1 I/O 数据1 3 VDD - Supply Voltage For Logic (+5v) 13 DB2 I/O 数据2 4 NC - 空脚14 DB3 I/O 数据3 5 R/W H/L H: Read L: Write 15 DB4 I/O 数据4 6 E1 H,H/L Enable Signal1 16 DB5 I/O 数据5 7 E2 H,H/L Enable Signal217 DB6 I/O 数据6 8 RS H/L H: Data L: Instruction Code 18 DB7 I/O 数据7 9 NC - 空脚19 NC - 空脚 10 /RST H/L Reset Signal 低电平有效 20 NC - 空脚注 K背光源负极(LED-OV)A背光源正极(LED+5V)三、12864液晶硬件接口1、逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V2、电源地(GND):0V3、LCD 驱动电压(V0):0~-10V4、工作温度(Ta):0~55℃(常温) / -20~70℃(宽温) 保存温度(Tstg):-10~65℃(常温)5、电气特性见附图1 外部连接图(参考附图2)模块有并行和串行两种连接方法(时序如下): 1、8位并行连接时序图MPU 写资料到模块RSR/WEMPU从模块读出资料RSR/WE2、串行连接时序图CS C LS T3、AC电气特性(TA=25℃ VCC=5V)condition Min. Typ. Max. UnitSYMBOL Characteristics Testfrequency Rf=39KΩ480 540 600 KHz Fosc OSCTIME UNIT PARAMETER SYMBOL MESUREFOR WRITE MODE(WRITING DATA FROM MPU TO ST7920)System cycle time TC 13,000 nsAddress setup time TAS 1,500 nsAddress hold time TAH 1,500 nsData setup time TDSW 1,000 nsData hold time TH 20 nsEnable pulsewidth TPW 1,500 nsEnable rise/fall time TR,TF 25 nsFOR READ MODE(READING DATA FROM ST7920 TO MPU)System cycle time TC 13,000 nsAddress setup time TAS 1,500 nsAddress hold time TAH 1,500 nsData setup time TDDR 1,000 nsData hold time TH 20 ns Enable pulsewidth TPW 1,500 ns Enable rise/fall time TR,TF 25 ns四、用户指令集指令表—2:(RE=1:扩充指令集)指令码指令RS RW DB7 DB6 DB5DB4 DB3 DB2DB1DB0说明执行时间(540KHZ )待命模式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1将DDRAM 填满“20H ”,并且设定DDRAM 的地址计数器(AC )到“00H ” 72us卷动地址或IRAM 地址选择 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SR SR=1:允许输入垂直卷动地址 SR=0:允许输入IRAM 地址72us反白选择 0 0 0 0 0 0 0 1 R1 R0选择4行中的任一行作反白显示,并可决定反白与否 72us 睡眠模式0 0 0 0 0 0 1 SL X XSL=1:脱离睡眠模式 SL=0:进入睡眠模式72us扩充功能设定0 0 0 0 1 1 X1REG 0RE=1:扩充指令集动作RE=0:基本指令集动作G=1 :绘图显示ONG=0 :绘图显示OFF72us设定IRAM地址或卷动地址0 0 0 1 AC5AC4 AC3 AC2AC1AC0SR=1:AC5—AC0为垂直卷动地址SR=0:AC3—AC0为ICON IRAM地址72us设定绘图RAM地址0 0 1 AC6 AC5AC4 AC3 AC2AC1AC0设定CGRAM地址到地址计数器(AC)72us备注:1、当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。
一、液晶显示模块概述12864A-1汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。
主要技术参数和显示特性:电源:VDD 3.3V~+5V(内置升压电路,无需负压);显示内容:128列× 64行显示颜色:黄绿显示角度:6:00钟直视LCD类型:STN与MCU接口:8位或4位并行/3位串行配置LED背光多种软件功能:光标显示、画面移位、自定义字符、睡眠模式等二、外形尺寸1.外形尺寸图2.主要外形尺寸二、模块引脚说明128X64 引脚说明逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V电源地(GND):0V工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温)三、接口时序模块有并行和串行两种连接方法(时序如下):8位并行连接时序图MPU写资料到模块MPU从模块读出资料串行数据传送共分三个字节完成:第一字节:串口控制—格式11111ABCA为数据传送方向控制:H表示数据从LCD到MCU,L表示数据从MCU到LCDB为数据类型选择:H表示数据是显示数据,L表示数据是控制指令C固定为0第二字节:(并行)8位数据的高4位—格式DDDD0000第三字节:(并行)8位数据的低4位—格式0000DDDD串行接口时序参数:(测试条件:T=25℃VDD=4.5V)2、串行连接时序图四、用户指令集备注:1、当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。
2、“RE”为基本指令集与扩充指令集的选择控制位元,当变更“RE”位元后,往后的指令集将维持在最后的状态,除非再次变更“RE”位元,否则使用相同指令集时,不需每次重设“RE”位元。
12864系列点阵型液晶显⽰模块12864系列点阵型液晶显⽰模块⼀、OCM12864液晶显⽰模块概述⼀、OCM12864液晶显⽰模块概述1.OCM12864液晶显⽰模块是128×64点阵型液晶显⽰模块,可显⽰各种字符及图形,可与CPU直接接⼝,具有8位标准数据总线、6条控制线及电源线。
采⽤KS0107控制IC。
2.外观尺⼨:113×65×11mm(ocm12864-1), 93×70×10mm(ocm12864-2)78×70×10mm(ocm12864-3),3.视域尺⼨:73.4×38.8mm(ocm12864-1) 70.7×38mm(ocm12864-2),64×44mm(ocm12864-3)4.重量:⼤约 gl 补充说明:外观尺⼨可根据⽤户的要求进⾏适度调整。
⼆、最⼤⼯作范围1、逻辑⼯作电压(Vcc):4.5~5.5V2、电源地(GND):0V3、LCD驱动电压(Vee):0~-10V4、输⼊电压:Vee~Vdd5、⼯作温度(Ta):0~55℃(常温) / -20~70℃(宽温)6、保存温度(Tstg):-10~65℃三、电⽓特性(测试条件 Ta=25,Vdd=5.0+/-0.25V)1、输⼊⾼电平(Vih):3.5Vmin2、输⼊低电平(Vil):0.55Vmax3、输出⾼电平(Voh):3.75Vmin九、读写模块程序举例l 写指令⼦程序(INST)SETB ECLR D_ICLR R_WMOV P1, ACLR ERETl 写数据⼦程序(DATA)SETB ESETB D_ICLR R_WMOV P1, ACLR ERETl 写⼀页显⽰RAM数据(假设指令⼦程序为INST,数据⼦程序为DATA)MOV A,#0B8HLCALL INST ;置页地址为0页MOV A,#40HLCALL INST ;置列地址为0列MOV R2,#40HMOV R1,#00HMOV DPTR,#ADDRLOOP:MOV A,R1MOVC A,@A+DPTRLCALL DATAINC R1DJNZ R2, LOOP12864系列点阵型液晶显⽰模块⼀、OCM12864液晶显⽰模块概述⼀、OCM12864液晶显⽰模块概述1.OCM12864液晶显⽰模块是128×64点阵型液晶显⽰模块,可显⽰各种字符及图形,可与CPU直接接⼝,具有8位标准数据总线、6条控制线及电源线。
12864LCD液晶显示屏中文资料一、概述二、带中文字库的128X64是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。
可以显示8×4行16×16点阵的汉字. 也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。
由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。
三、基本特性:(1)、低电源电压(VDD:+3.0--+5.5V)(2)、显示分辨率:128×64点(3)、内置汉字字库,提供8192个16×16点阵汉字(简繁体可选) (4)、内置 128个16×8点阵字符(5)、2MHZ时钟频率(6)、显示方式:STN、半透、正显(7)、驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS (8)、视角方向:6点(9)、背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5—1/10 (10)、通讯方式:串行、并口可选(11)、内置DC-DC转换电路,无需外加负压(12)、无需片选信号,简化软件设计(13)、工作温度: 0℃ - +55℃ ,存储温度: -20℃ - +60℃模块接口说明:*注释1:如在实际应用中仅使用串口通讯模式,可将PSB接固定低电平,也可以将模块上的J8和“GND”用焊锡短接。
*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。
*注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。
2.2并行接口的J8和“VCC”用焊锡短接。
*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。
12864LCD液晶显示屏一、概述二、带中文字库的128X64是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。
可以显示8×4行16×16点阵的汉字. 也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。
由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。
三、基本特性:(1)、低电源电压(VDD:+3.0--+5.5V)(2)、显示分辨率:128×64点(3)、内置汉字字库,提供8192个16×16点阵汉字(简繁体可选) (4)、内置 128个16×8点阵字符(5)、2MHZ时钟频率(6)、显示方式:STN、半透、正显(7)、驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS (8)、视角方向:6点(9)、背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5—1/10 (10)、通讯方式:串行、并口可选(11)、内置DC-DC转换电路,无需外加负压(12)、无需片选信号,简化软件设计(13)、工作温度: 0℃ - +55℃ ,存储温度: -20℃ - +60℃模块接口说明:*注释1:如在实际应用中仅使用串口通讯模式,可将PSB接固定低电平,也可以将模块上的J8和“GND”用焊锡短接。
*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。
*注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。
2.2并行接口管脚名称电平管脚功能描述管脚号1 VSS 0V 电源地2 VCC 3.0+5V 电源正3 V0 - 对比度(亮度)调整RS=“H”,表示DB7——DB0为4 RS(CS)H/L显示数据RS=“L”,表示DB7——DB0为显示指令数据5 R/W(SID) H/L R/W=“H”,E=“H”,数据被读到DB7——DB0R/W=“L”,E=“H→L”,DB7——DB0的数据被写到IR 或DR6 E(SCLK) H/L 使能信号7 DB0 H/L 三态数据线8 DB1 H/L 三态数据线9 DB2 H/L 三态数据线10 DB3 H/L 三态数据线11 DB4 H/L 三态数据线12 DB5 H/L 三态数据线13 DB6 H/L 三态数据线14 DB7 H/L 三态数据线15 PSB H/LH:8位或4位并口方式,L:串口方式(见注释1)16 NC - 空脚17 /RESET H/L 复位端,低电平有效(见注释2)18 VOUT - LCD驱动电压输出端19 A VDD 背光源正端(+5V)(见注释3)20 K VSS 背光源负端(见注释3)*注释1:如在实际应用中仅使用并口通讯模式,可将PSB接固定高电平,也可以将模块上的J8和“VCC”用焊锡短接。
lcd12864的显示原理
LCD12864是一种基于液晶技术的显示器件,具有128x64个像素点的显示区域。
它采用液晶分子在电场作用下改变排列方式从而实现显示的原理。
LCD12864由若干个液晶单元组成,每个液晶单元由两片平行的电极层之间夹着的液晶分子组成。
在电场作用下,液晶分子会改变排列方式,从而使光的传播方式发生改变。
在LCD12864的背光光源照射下,背光光束通过液晶单元后,会受到液晶分子排列的影响,进而改变光束的方向和光强度。
LCD12864的液晶分子排列方式分为两种:平行排列和垂直排列。
当平行排列的液晶分子受到电场作用时,光束可以通过液晶单元,这时显示区域会出现明亮;而当垂直排列的液晶分子受到电场作用时,光束无法通过液晶单元,这时显示区域会出现暗淡。
通过在液晶单元两侧施加不同的电压,可以控制液晶分子的排列方式。
通过在液晶单元上加上适当的驱动电压,LCD12864可以实现对每个像素点的控制,从而显示出各种图像和文字。
为了控制LCD12864的显示,需要使用专门的驱动电路和微控制器。
通过驱动电路的控制,可以向LCD12864发送相应的电压信号,从而控制液晶分子的排列方式,实现显示的效果。
总结来说,LCD12864的显示原理利用液晶分子在电场作用下
改变排列方式来实现光的传播和屏幕显示,通过驱动电路和控制器来控制电压信号,从而控制液晶分子的排列方式,实现显示区域的明暗变化,从而显示出图像和文字。
一、液晶显示模块概述12864A-1汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。
主要技术参数和显示特性:电源:VDD 3.3V~+5V(内置升压电路,无需负压);显示内容:128列× 64行显示颜色:黄绿显示角度:6:00钟直视LCD类型:STN与MCU接口:8位或4位并行/3位串行配置LED背光多种软件功能:光标显示、画面移位、自定义字符、睡眠模式等二、外形尺寸1.外形尺寸图2.主要外形尺寸项目标准尺寸单位模块体积113.0×65.0×12.8mm定位尺寸105.0×55.0mm视域73.4×38.8 mm行列点阵数128×64dots点距离0.52×0.52 mm点大小0.48×0.48 mm二、模块引脚说明128X64 引脚说明引脚号引脚名称方向功能说明1 VSS - 模块的电源地2 VDD - 模块的电源正端3 V0 - LCD驱动电压输入端4 RS(CS) H/L 并行的指令/数据选择信号;串行的片选信号5 R/W(SID) H/L 并行的读写选择信号;串行的数据口6 E(CLK) H/L 并行的使能信号;串行的同步时钟7 DB0 H/L 数据08 DB1 H/L 数据19 DB2 H/L 数据210 DB3 H/L 数据311 DB4 H/L 数据412 DB5 H/L 数据513 DB6 H/L 数据614 DB7 H/L 数据715 PSB H/L 并/串行接口选择:H-并行;L-串行16 NC 空脚17 /RET H/L 复位低电平有效18 NC 空脚19 LED_A - 背光源正极(LED+5V)20 LED_K - 背光源负极(LED-OV)逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V电源地(GND):0V工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温)三、接口时序模块有并行和串行两种连接方法(时序如下):8位并行连接时序图MPU写资料到模块MPU从模块读出资料2、串行连接时序图串行数据传送共分三个字节完成:第一字节:串口控制—格式11111ABCA为数据传送方向控制:H表示数据从LCD到MCU,L表示数据从MCU到LCDB为数据类型选择:H表示数据是显示数据,L表示数据是控制指令C固定为0第二字节:(并行)8位数据的高4位—格式DDDD0000第三字节:(并行)8位数据的低4位—格式0000DDDD串行接口时序参数:(测试条件:T=25℃VDD=4.5V)四、用户指令集指令指令码说明执行时间(540KHZ)RSRWDB7DB6DB5DB4DB3DB2DB1DB清除显示0 0 0 0 0 0 0 0 0 1将DDRAM填满“20H”,并且设定DDRAM的地址计数器(AC)到“00H”4.6ms地址归位0 0 0 0 0 0 0 0 1 X设定DDRAM的地址计数器(AC)到“00H”,并且将游标移到开头原点位置;这个指令并不改变DDRAM的内容4.6ms进入点设定0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S指定在资料的读取与写入时,设定游标移动方向及指定显示的移位72us显示状态开/关0 0 0 0 0 0 1 D C BD=1:整体显示ONC=1:游标ONB=1:游标位置ON72us游标或显示移位控制0 0 0 0 0 1S/CR/LX X设定游标的移动与显示的移位控制位元;这个指令并不改变DDRAM的内容72us功能设定0 0 0 0 1 DL XREX XDL=1 (必须设为1)RE=1:扩充指令集动作72us备注:1、当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。
12864液晶屏学习手册1.液晶模组概览12864A-1汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字和图形,内置8192个汉字(16X16点矩阵,16 * 8 = 128,16 * 4 = 64,一行,4行只能写8个汉字;),128个字符(8X16点矩阵)和64X256点矩阵显示RAM(GDRAM)。
主要技术参数和显示特性:电源:VDD 3.3V〜+5伏(内置升压电路,无负压);显示内容:128列X第64行(128分)显示颜色:黄绿色显示角度:直接看6:00LCD类型:STN与MCU的接口:8位或4位并行/ 3位串行配置LED背光多种软件功能:光标显示,屏幕移位,自定义字符,睡眠模式等2.尺寸1.尺寸2。
主要尺寸项目标准尺寸单元模子片身体产品113.0X65.0X12.8毫米2.模块引脚说明逻辑工作电压(VDD):4.5〜5.5V电源地(GND):0V穿孔温度(Ta):0〜60°C(常温)/ -20〜75°C(宽温度)三,接口定时模块有两种连接方式:并行和串行(时间如下):8位并行连接时序图MPU将数据写入模块MPU从模块读取数据2,串行连接时序图串行数据传输以三个字节完成:第一个字节:串口控制—格式11111ABCA是数据传输方向控制:H表示从LCD到MCU的数据,L表示从MCU到LCD的数据B是数据类型选择:H表示数据是显示数据,L表示数据是控制指令C固定为0第二字节:(并行)8位数据的高4位—格式DDDD0000第三个字节:(并行)8位数据的低4位—格式0000DDDD串行接口时序参数:(测试条件:T =25℃VDD = 4.5V)备注:1,在模块接受指令之前,微处理器必须首先确认模块不忙,即读取高炉签到时间高炉需要0接受新说明之前;如果你不这样做’t在发送命令之前检查高炉商标,(通常在输入每日命令之前添加延迟)那么上一条指令和该指令之间必须有很长的延迟,也就是等待上一条命令的执行完成,有关命令的执行时间,请参阅命令表中的各个命令描述。
112864液晶显示屏介绍2市场上的12864LCD主要分为两种,一种是采用KS0108及其兼容控制器,它不带任何相关字库,另外一种是采用ST7920控制器的,它带有中文字库(8000多汉子)3带字库的12864LCD一般都是集成有-10v负压电路,因此,可直接使用;而很多不带字库的12864LCD不带-10V负电压电路,使用时候比较麻烦,需要自己组装负压电路,在选购12864LCD是应该特别注意!这里主要介绍带字库的12864显示器可以和DD-900实验开发板配合使用,如图:B 12864液晶显示屏管脚功能带字库12864液晶显示屏分辨率为128*64,内置8192个16*16点汉字和128个16*8点ASCII 字符集,可以构成全中文人机交互图形界面。
带字库12864LCD管脚功能如下表示。
12864点阵型LCD管脚功能脚号符号功能1 VSS 逻辑电源地2 VDD +5逻辑电源3 VO 对比度调整端4 RS(CS) 数据\指令选择。
高电平,表示数据DBO-DB7为显示数据;低电平,表示数据DBO-DB7为指令数据5 R/W(SID) 在并口,模式下,该脚为读\写选择端,在串口模式下,该管脚为串行数据输入端6 E(SCLK)在并口模式下,该脚为读写使能端,E的下降沿锁定数据,在串口模式下,该脚为串行时钟端7~14 DBO~DB7在并口模式下,为8位数据输入输出引脚,在串口模式下,未使用。
15 PSB并口/串口选择端。
高电平时为8位或4位并口模式;低电平时为串口模式16 NC空17 REST 复位信号。
低电平有效18 VOUT LCD驱动电压输出端19 BLA背光电源正极20 BLK背光电源负极由上可以知道,12864液晶显示屏可以分为串口和并口两种数据传输方式,当15管脚为高电平时为并口方式,数据通过7~14。
摘要单片机即单片微型计算机。
(Single-Chip Microcomputer),是集CPU ,RAM ,ROM ,定时,计数和多种接口于一体的微控制器。
他体积小,成本低,功能强,广泛应用于智能产品和工业自动化上。
而51单片机是各单片机中最为典型和最有代表性的一种。
这次课程设计通过对它的学习应用,从而达到学习、设计、开发软、硬的能力。
LCD为英文Liquid Crystal Display的缩写,即液晶显示器,是一种数字显示技术,可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源,在平面面板上产生图象。
与传统的阴极射线管(CRT)相比,LCD占用空间小,低功耗,低辐射,无闪烁,降低视觉疲劳。
单片计算机即单片微型计算(Single-ChipMicrocomputer),CPU ,RAM ,ROM ,定时,计数和多种接口于一体的微控制器。
它体积小,成本低,功能强,广泛应用于智能产业和工业自动化上。
而51系列单片机是各单片机中最为典型和最有代表性的一种。
这次毕业设计通过对它的学习,应用,从而达到学习、设计、开发软、硬的能力。
计算机的产生加快了人类改造世界的步伐,但是它毕竟体积大。
单片机在这种情况下诞生了。
关键字:单片机, 12864液晶显示.目录摘要................................................................. 错误!未定义书签。
1 液晶显示 (3)1.112864液晶简介 (3)1.212864的基本特点 ..................................................... 错误!未定义书签。
1.3液晶显示的原理 ........................................................ 错误!未定义书签。
1.412864液晶显示动态指标及术语 (4)2 单片机识的相关知识 (6)2.1单片机简介 (5)2.2单片机的发展史 (5)2.3单片机的特点 (6)2.489C51单片机介绍 (6)3 控制系统的硬件设计 (9)3.1硬件设计思路 (9)4 控制系统的软件设计 (10)4.1主程序设计 (10)4.2电路原理图 (23)4.3仿真结果 .................................................................... 错误!未定义书签。
5 结束语 (25)参考文献 (25)1 液晶显示1.1 12864液晶简介液晶(Liquid Crystal,简称LC)是一种高分子材料,因为其特殊的物理、化学、光学特性,20世纪中叶开始被广泛应用在轻薄型的显示技术上。
人们熟悉的物质状态(又称相)为气、液、固,较为生疏的是电浆和液晶(Liquid Crystal,简称LC)。
液晶相要具有特殊形状分子组合始会产生,它们可以流动,又拥有结晶的光学性质。
液晶的定义,现在已放宽而囊括了在某一温度范围可以是现液晶相,在较低温度为正常结晶之物质。
而液晶的组成物质是一种有机化合物,也就是以碳为中心所构成的化合物。
同时具有两种物质的液晶,是以分子间力量组合的,它们的特殊光学性质,又对电磁场敏感,极有实用价值。
1.212864的基本特点液晶显示(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄等许多其它显示器无法比拟的优点,近几年来被广泛用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子产品中。
LCD 可分为段位式LCD、字符式LCD 和点阵式LCD。
其中,段位式LCD 和字符式LCD 只能用于字符和数字的简单显示,不能满足图形曲线和汉字显示的要求;而点阵式LCD 不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动,动画功能,分区开窗口,反转,闪烁等功能,用途十分广泛。
1.3 液晶显示的原理液晶显示材料最常见的用途是电子表和计算器的显示板,为什么会显示数字呢?原来这种液态光电显示材料,利用液晶的电光效应把电信号转换成字符、图像等可见信号。
液晶在正常情况下,其分子排列很有秩序,显得清澈透明,一旦加上直流电场后,分子的排列被打乱,一部分液晶变得不透明,颜色加深,因而能显示数字和图象。
1.4 12864液晶显示动态指标及术语并行接口模块说明:管脚号管脚名称电平管脚功能描述1 VSS 0V 电源地2 VCC 3.0+5V 电源正3 V0 - 对比度(亮度)调整RS=“H”,表示DB7——DB0为显示数据4RS(CS)H/LRS=“L”,表示DB7——DB0为显示指令数据R/W=“H”,E=“H”,数据被读到DB7——DB0 5R/W(SID) H/LR/W=“L”,E=“H→L”, DB7——DB0的数据被写到IR或DR6 E(SCLK) H/L 使能信号7 DB0 H/L 三态数据线8 DB1 H/L 三态数据线9 DB2 H/L 三态数据线10 DB3 H/L 三态数据线11 DB4 H/L 三态数据线12 DB5 H/L 三态数据线13 DB6 H/L 三态数据线14 DB7 H/L 三态数据线15 PSB H/L H:8位或4位并口方式,L:串口方式(见注释1)16 NC - 空脚17 /RESET H/L 复位端,低电平有效(见注释2)18 VOUT - LCD驱动电压输出端19 A VDD 背光源正端(+5V)(见注释3)20 K VSS 背光源负端(见注释3)*注释1:如在实际应用中仅使用并口通讯模式,可将PSB接固定高电平,也可以将模块上的J8和“VCC”用焊锡短接。
*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。
*注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。
2 单片机识的相关知识2.1 单片机简介单片机全称为单片机微型计算机(Single Chip Microsoftcomputer)。
从应用领域来看,单片机主要用来控制,所以又称为微控制器(Microcontroller Unit)或嵌入式控制器。
单片机是将计算机的基本部件微型化并集成在一块芯片上的微型计算机。
2.2 单片机的发展史1 . 4位单片机1975年,美国德克萨斯仪器公司首次推出4位单片机TMS-1000;此后,各个计算机公司竞相推出四位单片机。
日本松下公司的MN1400系列,美国洛克威尔公司的PPS/1系列等。
四位单片机的主要应用领域有:PC机的输入装置,电池充电器,运动器材,带液晶显示的音/视频产品控制器,一般家用电器的控制及遥控器,电子玩具,钟表,计算器,多功能电话等。
2 . 8位单片机1972年,美国Intel公司首先推出8位微处理器8008,并于1976年9月率先推出MCS-48系列单片机。
在这以后,8位单片机纷纷面市。
例如,莫斯特克和仙童公司合作生产的3870系列,摩托罗拉公司生产的6801系列等。
随着集成电路工艺水平的提高,一些高性能的8位单片机相继问世。
例如,1978年摩托罗拉公司的MC6801系列及齐洛格公司的Z8系列,1979年NEC公司的UPD78XX系列。
这类单片机的寻址能力达64KB,片内ROM容量达4--8KB,片内除带有并行I\O口外,还有串行I\O口,甚至还有A\D转化器功能。
8位单片机由于功能强,被广泛用于自动化装置、智能仪器仪表、智能接口、过程控制、通信、家用电器等各个领域。
3 . 16位单片机1983年以后,集成电路的集成度可达几十万只管/片,各系列16位单片机纷纷面市。
这一阶段的代表产品有1983年Intel公司推出的MCS-96系列,1987年Intel推出了80C96,美国国家半导体公司推出的HPC16040,NEC公司推出的783XX系列等。
16位单片机主要用于工业控制,智能仪器仪表,便携式设备等场合。
4 . 32位单片机随着高新技术只智能机器人,光盘驱动器,激光打印机,图像与数据实时处理,复杂实时控制,网络服务器等领域的应用与发展,20世纪80年代末推出了32位单片机,如Motorlora公司的MC683XX系列,Intel的80960系列,以及近年来流行的ARM系列单片机。
32位单片机是单片机的发展趋势,随着技术的发展及开发成本和产品价格的下降,将会与8位单片机并驾齐驱。
5 . 64位单片机近年来,64位单片机在引擎控制,智能机器人,磁盘控制,语音图像通信,算法密集的实时控制场合已有应用,如英国Inmos公司的Transputer T800是高性能的64位单片机。
2.3 单片机的特点1 . 单片机的存储器ROM和RAM时严格区分的。
ROM称为程序存储器,只存放程序,固定常数,及数据表格。
RAM则为数据存储器,用作工作区及存放用户数据。
2 . 采用面向控制的指令系统。
为满足控制需要,单片机有更强的逻辑控制能力,特别是单片机具有很强的位处理能力。
3 . 单片机的I/O口通常时多功能的。
由于单片机芯片上引脚数目有限,为了解决实际引脚数和需要的信号线的矛盾,采用了引脚功能复用的方法,引脚处于何种功能,可由指令来设置或由机器状态来区分。
4 . 单片机的外部扩展能力很强。
在内部的各种功能部件不能满足应用的需求时,均可在外部进行扩展,与许多通用的微机接口芯片兼容,给应用系统设计带来了很大的方便。
2.4 89C52单片机介绍VCC:供电电压。
GND:接地。
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。
当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。
P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。
在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。
P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。
在FLASH 编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。
并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。
这是由于内部上拉的缘故。
P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。
在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。
P2口在FLASH编程和校图2.1 89C52单片机验时接收高八位地址信号和控制信号。
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。