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文档简介

1、实验八 LCM1602液晶显示实验李德文 电子信息工程 2011412461 第三组一、实验目的1. 掌握keil C51软件与protues软件联合仿真调试的方法;2. 掌握LCM1602液晶模块显示西文的原理及使用方法;3. 掌握用8位数据模式驱动LCM1602液晶的C语言编程方法;二、实验仪器与设备1、 微机一台 2 keilC51集成开发环境 3 Protues仿真软件三、实验内容1. 用protues设计一LCM1602液晶显示接口电路。要求利用P0接LCM1602液晶的数据端,P2.0P2.2做LCM1602液晶的控制信号输入端。P3.0P3.4口扩展4个功能键K1K4,电路如下2

2、. 编写程序,实现字符的静态和动态显示,字符为第一行“姓名全拼”第二行“专业全拼+学号”。液晶的初始化,字符显示程序可参考官网的程序文件。3. 编写程序,利用功能键实现字符的纵向滚动和横向滚动等效果显示,显示字符如下:1. 姓名全拼2. 专业全拼+学号3. MCS-51 EXP84. LCD DISPLAY 主程序静态显示“My Informatiom”5. 实验源程序见附录。6. 实验电路图:四、实验说明液晶显示的原理:采用的LCDxianshiping都是由不同部分组成的分层结构,位于最后面的一层是由荧光物质组成的可以发射光线的背景层,背景层发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千

3、上万水晶液滴的液晶层,液晶层中的水晶液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元产生扭曲,从而经穿过其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤在屏幕生显示出来。1、LCM1602采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表:编号符号引脚说明编号符号引脚脚说明1VSS电源地9D2数据2VDD电源正极10D3数据3VL液晶显示偏压11D4 数据4RS数据/命令选择12D5 数据5R/W读/写选择13D6 数据6E使能信号14D7数据7D0 数据15BLA背光源正极8D1数据16BLK背光源负极第一脚:VSS为地电源。第二脚:VDD接5V正电源。第三脚:VL为液晶显示

4、器对比度调整端,接正电源时的对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。第四脚:RS为寄存器选择高电平时选择数据寄存器,低电平时选择指令寄存器。第五脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以读写入数据。第六脚:E端为使能端,E端由高电平跳变为低电平时,液晶模块执行命令。第714脚:D0D7为8位双向数据线。第15脚:背光源正极。第16脚:背光源负极。2、芯片时序表:RSR/WE功能00下

5、降沿写指令代码01高电平读忙标志位和AC值10下降沿写数据11高电平读数据2、1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如下页表:序号指令RSR/WD7D6D5D4D3D2D1D01清显示00000000012光标返回000000001*3置输入模式00000001I/DS4显示开/关控制0000001DCB5光标或字符移位000001S/CR/L*6置功能00001DLNF*7置字符发生存储器地址0001字符发生存储器地址8置数据存储器地址001显示数据存储器地址9读忙标志或地址01计数器地址10写数到CGRAM或DDRAM10要写的数据内容11从CGRAM或DDRAM读数11读出的数

6、据内容4、1602LCD的一般初始化(复位)过程(1)延时15ms(2)写指令38H(不检测忙信号)(3)延时5ms(4)写指令38H(不检测忙信号)(5)延时5ms(6)写指令38H(不检测忙信号)以后每次写指令 读/写数据操作均需要检测忙信号(7)写指令38H:显示模式设备(8)写指令08H:显示关闭(9)写指令01H:显示清屏 (10)写指令06H:显示光标移动设置(11)写指令0CH:显示开关及移动光标设置五 、实验步骤1.用protues设计1602液晶显示接口电路;2.在KeilC51中编写液晶显示控制程序;编译通过后,与protues联合调试;3.按动功能键,观察字符及效果是否正

7、确显示。六、实验总结1. 1602动态显示的原理即先写入要显示的字符,然后写入滚动的命令,从而实现不同的动态效果。2. 实现垂直滚动显示时可以分批次先写入第1、2行,再写入2、3行,第3、4行,第4、1行,从而实现垂直滚动现实的效果。也可以设置一个二维数组,用一个for()循环控制显示的字符实现垂直滚动显示。3.对于实验中用到的四个按键前两个接P3.0和P3.1端口,如果按顺序检测按键是否按下,因为液晶显示也会占用一定的时间可能会导致按键漏检,解决此问题可用定时器定时检测的方式,但要注意防止一次按键重复检测的情况,可设置一个标志位,反映按键是否被检测完,等一侧按键完成后在接受下一次按键触发。4

8、.本次程序中用到较多的标志位,对于标志位的命名要明显易懂,避免混淆。静态显示:#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code table=" Li dewen "uchar code table1="dianzi2011412461"sbit lcden=P22;sbit lcdrs=P20; sbit lcdrw=P21;uchar num;void delay(uint z)uint x,y;for(x=z;x>0;x-)

9、for(y=110;y>0;y-);void write_com(uchar com)lcdrs=0;lcdrw=0;P0=com;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;void write_data(uchar date)lcdrs=1;lcdrw=0;P0=date;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;void init()lcden=0;write_com(0x38);write_com(0x0e);write_com(0x06);write_com(0x01); write_com(0x80+0x1);void mai

10、n()init();while(1)for(num=0;num<14;num+)write_data(tablenum);delay(100);write_com(2);write_com(0x80+0x40);for(num=0;num<18;num+)write_data(table1num);delay(100);动态显示:#include<reg52.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code table=" Li dewen "ucharcodetable

11、1="dianzi 2011412461"sbit lcden=P22; sbit lcdrs=P20;sbit lcdrw=P21;uchar num; bit flag;void delay(uint z)uint x,y;for(x=z;x>0;x-)for(y=110;y>0;y-); void write_com(uchar com)lcdrs=0;lcdrw=0;P0=com;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;void write_data(uchar date)lcdrs=1;lcdrw=0;P0=date;del

12、ay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;void init()lcden=0;write_com(0x38);write_com(0x0e);write_com(0x07);write_com(0x01);write_com(0x80+0x1);void main()init();while(1)for(num=0;num<17;num+)write_com(0x80+0x12+num);write_data(tablenum);write_com(0x80+0x52+num);write_data(table1num);delay(300); write_com(

13、1);效果:#include<reg51.h> #include <intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit lcden=P22;sbit lcdrs=P20;sbit lcdrw=P21;sbit busy=P07;sbit K1=P30;sbit K2=P31;bit flag1,flag2,flag3,flag4;uchar num,i;uchar code tab="My information!"uchar code tab1="1.lid

14、ewen"uchar code tab2="2.dianzi2011412461"uchar code tab3="3.MCS-51 EXP8"uchar code tab4="4.LCD DISPLAY" void delay(uint x)int a,b;for(a=x;a>0;a-)for(b=110;b>0;b-); void write_com(uchar com)lcdrs=0;lcden=0;lcdrw=0; P0=com;delay(10);lcden=1;delay(10);lcden=0;vo

15、id write_dat(uchar dat)lcdrs=1; P0=dat;delay(10);lcdrw=0; lcden=1;delay(10);lcden=0;void lcd_init() lcden=0;write_com(0x38);delay(10);write_com(0x0e);write_com(0x06);write_com(0x01);write_com(0x80+0x01);void write_x(uchar *x)while(*x!='0')while(flag3);if(flag4)write_com(0x01);break; write_da

16、t(*x) ;x+;delay(50);main()uchar *y=tab;uchar *p=tab1,*q=tab2,*m=tab3,*n=tab4;TMOD=0x00;TH0=(65536-20000)/256;TL0=(65536-20000)%256;TR0=1;ET0=1; EX0=1;EX1=1; IT0=IT1=1;EA=1; PX1=1; lcd_init();while(1)write_com(01);write_com(0x80+0x00);for(i=0;i<15;i+)write_dat(tabi);delay(100);while(flag1=1)write_

17、com(0x01);write_com(0x80+0x00);write_x(p);if(flag4)flag4=0; break;write_com(0x80+0x40);write_x(q);if(flag4)flag4=0; break;delay(800);write_com(0x01);write_com(0x80+0x00);write_x(q);if(flag4)flag4=0; break;write_com(0x80+0x40);write_x(m);if(flag4)flag4=0; break;delay(800);write_com(0x01);write_com(0x

18、80+0x00);write_x(m);if(flag4) flag4=0; break;write_com(0x80+0x40);write_x(n);if(flag4)flag4=0; break;delay(800);write_com(0x01);write_com(0x80+0x00);write_x(n);if(flag4)flag4=0; break;write_com(0x80+0x40);write_x(p);if(flag4)flag4=0; break;delay(800);while(flag2=1) write_com(0x01);write_com(0x80+0x00);write_x(p);if(f

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