当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]IV-11荧光数码管显示器从闲鱼上购得IV-11荧光数码管8只,计划做一个时钟显示屏.根据以前驱动LED数码管的体会,对于多只单个数字的LED数码管组合使用来说,可以用静态显示和动态扫描显示两种方式驱

IV-11荧光数码管显示器

从闲鱼上购得IV-11荧光数码管8只,计划做一个时钟显示屏.

根据以前驱动LED数码管的体会,对于多只单个数字的LED数码管组合使用来说,可以用静态显示和动态扫描显示两种方式驱动.其优缺点分别是:

静态显示:优点,无闪烁,相同的驱动电压,显示亮度高于动态扫描方式,采用串并转换方式驱动的话,CPU管脚占用少,显示内容自锁,仅在需要改变显示内容的时候对显示电路进行写操作,系统占用率低,显示代码简单;缺点,一般不能直接使用单片机驱动,采用串并转换电路的话,驱动电路复杂些.

动态显示:优点,驱动电路简单,单片机加三极管即可驱动;缺点,刷新频率低时有闪烁,相同驱动电压下显示亮度低于静态扫描方式,需要定时刷新,占用单片机系统资源,代码处理较静态显示复杂.

 

IV-11荧光数码管的驱动方案选择为静态显示.

所需材料如下:

串并转换电路:74LS595

驱动芯片:ULN2003A

灯丝供电:直流降压模块

屏极栅极供电:直流升压模块

电阻:100 1K 10K

整流二极管:IN4007

电路板:10cm x 22cm洞洞板.

 

所需数据手册:

74LS595 ULN2003A IV-11

前两个可以从网上获取,IV-11只能得到管脚图,但搜到了网友的IV-22经验参数.

 

制作过程:

8片74LS595级联,第一片的SER作为总的SER(串行数据输入),每一片的/QH连接到下一片的SER;

所有74LS595的/G接低电平(GND).

所有74LS595的/SRCLR接高电平(VCC).

所有74LS595的SRCK并联引出,作为总的SRCK(串行输入时钟).

所有74LS595的RCK并联引出,作为总的RCK(并行数据输出).

 

每片74LS595的QA-QH连接至ULN2003A的一个B(基极)输入端.

因为每片74LS595有8个输出端,而每片ULN2003A只有7个输入端,如果数码管不显示小数点,则舍去74LS595的1个输出端,保留7个输出端,正好匹配一片ULN2003A.如果需要显示小数点,则需要的ULN2003A的片数要多于74LS595的片数.

 

每个ULN2003A的输出端(集电极)通过一个100欧电阻连接到荧光数码管的字段极(栅极).

每个ULN2003A的E连接到GND, COM悬空不用.

 

每个荧光数码管的屏极(已经通过一个100欧电阻连接到ULN2003A的输出端),通过10K电阻连接到屏极栅极驱动电压.

所有荧光管的栅极通过1K电阻连接到屏极栅极驱动电压.

所有荧光管的灯丝的一端直接连接到GND.

所有荧光管的灯丝的另一端各连接IN4007二极管的负端.

所有IN4007的正端连接到灯丝驱动电压.

 

直流升压模块输出电压作为屏极栅极供电.

直流降压模块输出电压作为灯丝驱动电压.

直流升压模块和直流降压模块均采用+5V供电.

 

直流升压模块和直流降压模块输出接入荧光数码管之前,应先独立供电,将输出电压调整至最低,防止初始设定输出电压过高损坏荧光数码管.

 

直流升压模块和直流降压模块输出分别接入屏极栅极驱动线和灯丝驱动线.

 

此时电路连接完毕.该电路为反向显示,即字段写入0则亮,写入1则暗.

连接信号电线,供电,通过输入端口向74LS595序列写入8个0x00,RCK送一个上升沿.

用三用表测量灯丝驱动电压,调整直流降压模块调整电位器,至输出为1.8V.

用三用表测量屏极栅极驱动电压,调整直流升压模块调整电位器,至输出为25V.

此时应该各字段全亮.

如不亮,首先检查写数据代码有无问题.

再检查74LS595输出状态是否为全低.

在检查ULN2003A输出是否为全高.

都没有问题,应该全亮.

 

剩下的就是将电路板用六角铜柱架起来,做需要的装饰,一个8位荧光数码管显示器大功告成.

 

最后就是看想用这个显示器显示什么数据了.驱动非常简单.

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