当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]有机发光显示器(OLED)是以有机电致发光材料为基础的新一代平板显示技术,与传统的显示技术相比,OLED具有更薄更轻、主动发光(不需要背光源)、广视角、高清晰、快速响应、低能耗、耐低温和抗震性能优异、潜在的低

有机发光显示器(OLED)是以有机电致发光材料为基础的新一代平板显示技术,与传统的显示技术相比,OLED具有更薄更轻、主动发光(不需要背光源)、广视角、高清晰、快速响应、低能耗、耐低温和抗震性能优异、潜在的低制造成本及柔性与环保设计等显示器件制造所要求的几乎所有优异性能,因而被广泛应用在消费电子、医疗、汽车、电力、能源、工控等领域的人机界面中。

维信诺公司专业从事OLED显示器的研发和制造,于2003年将OLED产品推向市场,是中国大陆第一家批量生产和销售OLED屏体及模块产品的公司。维信诺公司根据市场需求的变化,不断进行技术创新和产品升级,推出了一系列的OLED显示模块,并针对各种领域客户提供多种解决方案。维信诺公司自主研发的OLED产品具有一定的行业代表性,备受业界客户的关注。本文将主要介绍维信诺公司的VGG12864G系列产品,并给出51单片机控制OLED的应用实例。

VGG12864G是显示容量为128列×64行的单色、字符、图形OLED显示模块,接口电路简单,使用方便。该模块具有如下特点128×64像素点阵,绿光;内置128×64位显示RAM,每一位对应一个像素状态;Intel 8080或Motorola 6800 8bit数据总线接口或串行接口;Solomon SSD1305 OLED驱动器,推荐逻辑电压为+3V±10%;驱动电压+9V~+12V;工作温度-40度~+80度;低功耗:≦80mW。
 

图1:OLED模块逻辑电路和应用接口框图。

图1为模块逻辑电路和应用接口框图。用户只需要给接口提供电源、理解SSD1305的显示缓存RAM特性及其指令系统,并利用MCU模拟产生匹配的驱动指令和显示DATA信号,就能点亮OLED屏。从图中可以看出,OLED模块的外部应用接口就是SSD1305 IC,其定义如下:

由于SSD1305 IC支持6800与8080总线接口,并提供自定义的串行接口模式,因此,VGG12864G OLED模块很容易嵌入到多种单片机系统中,如8051 AVR DSP ARM MSP等。

图2:采用80C51单片机驱动VGG12864G模块的参考电路原理图。

80C51在国内有广泛的客户群体,随着半导体技术的日新月异,众多知名厂商纷纷推出速度更快,集成度更高,性能强大的增强型单片机。下面以美国STC公司的STC89LE516RD+ MCU为例,介绍80C51单片机驱动VGG12864G模块方案。图2为其参考电路原理图,图3为VGG12864G应用接口时序。

图3:SSD1305 8080总线模式。

初始化:

//程序流程图


底层驱动代码:

写指令:

void write_command(uchar command)

{

DC = 0;

_nop_ ();

P1 = command;

_nop_ ();

CS = 0;

_nop_ ();

OLED_WR = 0;

_nop_ ();

OLED_WR = 1;

_nop_ ();

CS = 1;

_nop_ ();

}

写显示数据:

void write_data(uchar data_bak)

{

DC = 1;

_nop_ ();

P1 = data_bak;

_nop_ ();

CS = 0;

_nop_ ();

OLED_WR = 0;

_nop_ ();

OLED_WR = 1;

_nop_ ();

CS = 1;

_nop_ ();

}

显示一幅图画:

void oled_display(uchar picture[]) //picture[]是一幅图片的数据

{

uchar j;

for(page=0;page<8;page++)

{

write_command(0xB0+page); //set page address

write_command(0x00); //set low address

write_command(0x10); //set higher address

for(j=0;j<128;j++)

{

write_data(picture[j+page*128]); //送数据到显存

}

}

}

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭