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8第一章 芯片简介1.1 点阵简介21.2 74hc154简介31.3 at89s52单片机的简介4第二章 电路组成设计2.1 总体电路规划52.2 各部分详细电路52.2.1 单片机最小系统与说明62.2.2 16x16点阵的级联实现62.2.3 两片74hc595级联控制列数据72.2.4 74hc154信号经8550控制行数据72.3 硬件设计注意事项82.4 keil实现c代码与程序下载9第一章 芯片简介1.2 74hc595简介:74hc595是8位串行输入,8位串行或并行输出。l qaqh为并行输出。可以将信号输送到led,类似流水灯。l qh为串行输出。l 10号角:移位寄存器清零端,低电平有效。l 11号引脚:移位寄存器时钟脉冲,高电平有效。l 12号引脚:存储寄存器时钟脉冲,高电平有效。 l 13号引脚:控制输出的使能端,低电平有效。 l 14号角传送串行信号,信号源可以来单片机。l 16,8号引脚分别接vcc,gnd。 1.374hc154简介:74hc154是一个类似于74ls138一样的译码器,它为4-16线译码,它为单片机的引脚扩展发挥了很大的作用。l 23,22,21,20号引脚:传送地位到高位的地址码。l 18,19号引脚:154的使能端,低电平有效。l 12,24引脚:分别接gnd,vcc。l y0y15:译码的结果,一出来的是低电平。1.4at89s52简介:at89s52有p0,p1,p2,p3。四个口,18,19号引脚提供外部时钟信号。第二章 电路组成设计2.1 总体电路规划:protues仿真图:整个系统用5v左右的电源供电,可用7805和整流桥实现。2.2 各部分详细电路:2.2.1 单片机最小系统与说明:l at89s52的最小系统其中,c1 ,c2都是30 pf的片状电容,c3 为10f的电解电容。r1为10k的电阻。l x1为12mhz的晶振,连接到单片机的18,19引脚,为单片机提供内部时钟信号,内部反相放大器自激振荡产生时钟信号。时钟发生器对振荡脉冲2分频,即石英频率f=12mhz,则单片机时钟信号为6mhz。l 9号角接上电复位电路。当给单片机加电,高电平脉冲通过10f的电解电容,到达9号引脚(rst),实现主复位。如果正常工作中产生意想不到的情况发生,可以用按键开关控制发送一个高电平实现主复位。l protues省略了电源端,20,40号引脚分别接gnd,vcc。2.2.2 16x16点阵的级联实现:首先,用万用表测出四个8x8点阵的行控线,列控线。00011011级联方法:如图四个点阵。l 把00,01相同的行线相连接。l 把10,11相同的行线相连接。l 把00,10相同的列线相连接。l 把01,11相同的列线相连接。l 最后,00,01的列就作为16x16点阵的列控线。00,10的行就作为16x16点阵的行控线。2.2.3 两片74hc595级联控制列数据:l 两片的11号引脚:相连接单片机的p3.1口,作为移位时钟脉冲。l 第一片的14号角接单片机的p3.0口,提供串行数据。l 两片的12号引脚:相连接单片机的p2.0口,作为存储寄存器的时钟脉冲。l 10号角:接单片机p2.1。l 13:都同时接地。l 第一片的9号引脚级联到第二片的14号引脚。l col1col16:接到16x16的点阵的列引脚。2.2.4 74hc154信号经8550控制行数据:signalto latticeq18550l a0,a1,a2,a3,作为地址数据输入线,接p1.0,p1.1p1.2,p1.3。l 18,19号角:接gnd。l row1row16经8550放大后加载

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