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带ic数码管设计

文章阐述了关于带ic数码管设计,以及数码管显示芯片有哪些的信息,欢迎批评指正。

简述信息一览:

如何用电阻电容电感三极管数码管自制计数器?

这个是简单的分立元件计数器,但是输出不是LED数码管,这用的是辉光数码管,如果你 有一点电子电路基础就可以改成LED的,如果不用数码管直接在0~9的输出端接上LED也可以显示,哪个LED亮就是哪个数字。电路原理很简单,就是用三极管双稳电路记录二进制数码,再用二极管译码得出十进制数。

需要准备下列元件:共阴极7段数码管、按键开关、4511(BCD锁存/7段译码/驱动器)、4516(可预置4位二进制加/减计数器)、40106(或7414,六反相施密特触发器)、4001(或7400,四2输入与非门)、4093(或74132,四与非施密特触发器)以及面包板、电阻、电容若干。

带ic数码管设计
(图片来源网络,侵删)

在连接单片机与共阴极数码管时,可以***取以下步骤:首先,将单片机的8个引脚分别通过100欧姆的电阻连接到数码管的a至dp引脚上。然后,数码管的共阴极端应当连接到一个PNP型三极管的发射极e。基极b和集电极c应当接地。为了确保单片机引脚的稳定性,建议在每个引脚上增加一个10k欧姆的上拉电阻。

图中4位数码管的 数据段选,使用单片机同一排端口,且没有 锁存器隔离,所以只能做 动态显示,那么数码管 的 位选端 就需要 单片机控制,而由于单片机 拉电流(输出电流驱动能力)不足以驱动数码管,所以***用 电源供电的方法,而又需要单片机控制,于是***用 单片机控制 三极管 给数码管 供电。

通过设置内部闸门时间T为1s,计数器在闸门时间内的计数值 即为被测信号的频率值。 根据设计要求,数字频率计最高需测量100kHz的TTL电平信号,故数字频率计系统通过逻辑控制电路给计数器芯片提供1s闸门时间的计数信号,在1s计数完成之后锁存计数器所得到的计数值,并且通过译码器译码完成后通过数码管显示出来。

带ic数码管设计
(图片来源网络,侵删)

用一个三极管控制LED灯让其按固定频率闪烁的原理,就是用1个三极管和电阻、电容组成振荡电路,负载为LED。电路如下:RC相移振荡电路 上图是典型的超前型RC相移振荡电路, 它是由一个反相放大器和一个移相反馈网络组成的。

译码显示器74LS48与共阴极半导体数码管连接电路图怎么设计?当发出高...

1、在设计译码显示器74LS48与共阴极半导体数码管连接的电路时,首先需要将48IC的笔划引脚与LED进行相应的连接。需要注意的是,48IC内部已配备了2k欧姆的上拉电阻,因此LED的亮度可能会相对较低。为了提升LED的亮度,可以在每个引脚外接一个上拉电阻,但需注意选择适当的阻值,不宜过大。

2、ls48 是七段译码器/驱动器,可以直接驱动一位共阴数码管,下图是仿真图,与数码管的连接原理图这是这样的,实物连接时,74ls48与数码管连接的每一个脚都要串联一个300~500殴的限流电阻。

3、为了使74LS48能够正确驱动共阳极数码管,需要在74LS48输出端和数码管之间加入一个反相电路,例如通过一个反相器将高电平转换为低电平。在设计电路时,应仔细考虑74LS48和数码管的类型。

4、由于74LS48芯片输出高电平有效,因此在设计电路时应选择上述前一种情况,即共阴极数码管。

5、要直接驱动共阴极数码管显示,显示译码器输出应选高电平有效,如74LS48,引脚图和应用电路仿真图如下图所。

【雕爷学编程】Arduino动手做(102)---TM1638按键数码管

1、实验程序一:TM1638模块演示文件库 利用Arduino参考开源代码,轻松实现LED和键操作。 实验场景图展示了如何连接Arduino和TM1638模块,VCC和GND连接5V电源,STB、CLK和DIO连接单片机的IO口。实验程序二:自锁LED与按键计数器 利用Arduino参考开源代码,实现自锁LED功能和按键计数器的互动。

74HC595D这个数码管驱动,总是坏,如下图,其中IC1坏的很明显。想知道这个...

看板子,是数码管段驱动的IC1烧坏了,按理说,数码管显示时,两片74HC595的驱动电流是相同,可位驱动的IC2却没坏,区别是IC1是输出电流,由VCC流入,IC2是从GND流入。因电路板设计好的,增加元件不可能了,可按下面方法试验一下。

关于带ic数码管设计,以及数码管显示芯片有哪些的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。