当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式电路图
[导读]用单片机来控制LCM模块,方式十分简单,LCM模块其内部可以看成两组寄存器, 一个为指令寄存器IR,一个为数据寄存器DR,由RS引脚来控制。所有对指令寄存器或 数据寄存器的存

用单片机来控制LCM模块,方式十分简单,LCM模块其内部可以看成两组寄存器, 一个为指令寄存器IR,一个为数据寄存器DR,由RS引脚来控制。所有对指令寄存器或 数据寄存器的存取均需检查LCM内部的忙碌标志BF,此标志用来告知LCM内部正在 工作,并不允许接收任何的控制命令。而此位的检查可以令RS=0,用读取D7来加以判 断,当D7为0时,才可以写入指令或数据寄存器。LCM控制指令共有11组,以下分别介绍。

1. 清屏

清屏指令格式如下:

 

指令代码为01H,将DDRAM数据全部填入“空白”的ASCII代码20H,执行此指令将清除显示器的内容,同时光标移到左上角。

2. 光标归位

光标归位指令格式如下:

 

指令代码为02H,地址计数器AC被清0,DDRAM数据不变,光标移到左上角。× 表示可以为0或1。

3. 输入方式设置

输入方式设置指令格式如下:

 

该指令用来设置光标、字符移动的方式。具体情况如下表所示。

 

4. 显示开关控制

显示开关控制指令格式如下:

 

指令代码为08H~0FH。该指令控制字符、光标及闪烁的开与关,有3个状态位 D、 C、B,这3个状态位分别控制着字符、光标和闪烁的显示状态。

D是字符显示状态位。D=1时,为开显示;D=0时,为关显示。注意关显示仅是字 符不出现,而DDRAM内容不变。这与清屏指令不同。

C是光标显示状态位。C=1时,为光标显示;C=0时,为光标消失。光标为底线形 式(5×1点阵),光标的位置由地址指针计数器AC确定,并随其变动而移动。当AC值超 出了字符的显示范围,光标将随之消失。

B是光标闪烁显示状态位。B=1时,光标闪烁;B=0时,光标不闪烁。

5. 光标、字符位移

光标、字符位移指令的格式如下:

 

执行该指令将产生字符或光标向左或向右滚动一个字符位。如果定时间隔地执行该 指令,将产生字符或光标的平滑滚动。 具体情况如下表所示。

 

6. 功能设置

功能设置指令格式如下:

 

该指令用于设置控制器的工作方式,有3个参数DL、N和F,它们的作用是:

DL用于设置控制器与计算机的接口形式。接口形式体现在数据总线长度上。DL= 1设置数据总线为8位长度,即D7~D0有效;DL=0设置数据总线为4位长度,即 D7~ D4有效。在该方式下8位指令代码和数据将按先高4位后低4位的顺序分两次传输。

N用于设置显示的字符行数。N=0为一行字符行;N=1为两行字符行。

F用于设置显示字符的字体。F=0为5×7点阵字符体;F=1为5×10点阵字符体。

7. CGRAM地址设置

CGRAM地址设置指令格式如下:

 

该指令将6位的CGRAM地址写入地址指针计数器AC内,随后,单片机对数据的操 作是对CGRAM的读/写操作。

8. DDRAM地址设置

DDRAM地址设置指令格式如下:

 

该指令将7位的DDRAM地址写入地址指针计数器AC内,随后,单片机对数据的操 作是对DDRAM的读/写操作。

9. 读BF及AC值

读BF及AC指令的格式如下:

 

LCD的忙碌标志BF用以指示 LCD目前的工作情况。当 BF=1时,表示正在进行内 部数据的处理,不接受单片机送来的指令或数据;当 BF=0时,则表示已准备接收命令或 数据。当程序读取此数据的内容时,D7为忙碌标志,而另外 D6~D0的值表示 CGRAM 或 DDRAM中的地址,至于是指向哪一地址则根据最后写入的地址设定指令而定。

10. 写数据到CGRAM或DDRAM

写数据到CGRAM或DDRAM的指令格式如下:

 

先设定CGRAM或DDRAM地址,再将数据写入 D7~D0中,以使 LCD显示出字形。也可将使用者自创的图形存入CGRAM。

11. 从CGRAM或DDRAM读取数据

从CGRAM或DDRAM读取数据的指令格式如下:

 

[!--empirenews.page--]

先设定CGRAM或DDRAM地址,再读取其中的数据

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