編程在4個七段LED數碼管上顯示1234START:MOV P2,#11100001B LCALL D2MS MOV P2,#11010010B LCALL D2MS MOV P2,#10110011B
1.led數碼管的結構及檢測方法LED數碼管是由發(fā)光二極管構成的,亦稱半導體數碼管.將條狀發(fā)光二極管按照共陰極(負極)或共陽極(正極)的方法連接,組成"8"字,再把發(fā)光二極管另一電極作筆段電極,就構成了LED數碼管.若按規(guī)定
1.led數碼管的結構及檢測方法LED數碼管是由發(fā)光二極管構成的,亦稱半導體數碼管.將條狀發(fā)光二極管按照共陰極(負極)或共陽極(正極)的方法連接,組成"8"字,再把發(fā)光二極管另一電極作筆段電極,就構成了LED數碼管.若按規(guī)定
LED數碼管是將條狀發(fā)光二極管共負連接,并排列成如圖所示的"8"字形,而將另一端作為控制端分別引出,如分別接通某此細條使其發(fā)光,則可得到
CT4003七段字形譯碼器主要用于驅動共陰接法LED數碼管,如BS201,BS202,BS205,BS207等共陰型LED數碼管.CT4003工作電壓較寬,可在4~10V范圍內工作,輸出驅動電流較大,可>10MA,靜態(tài)電流較小,在環(huán)境溫度25度時,<50UA左右.CT4
CT4004為CT系列CMOS集成電路十進計數器-七段字形譯碼器電路,可直接配用BS201,BS205,BS207等共陰型LED數碼管,對輸入的時鐘脈沖信號進行計數顯示,使用電源電壓4~10V,最高計數時鐘頻率為100KHZ,CT4004的管腳外引線排列及
LED數碼管是將條狀發(fā)光二極管共負連接,并排列成如圖所示的"8"字形,而將另一端作為控制端分別引出,如分別接通某此細條使其發(fā)光,則可得到
CT4003七段字形譯碼器主要用于驅動共陰接法LED數碼管,如BS201,BS202,BS205,BS207等共陰型LED數碼管.CT4003工作電壓較寬,可在4~10V范圍內工作,輸出驅動電流較大,可>10MA,靜態(tài)電流較小,在環(huán)境溫度25度時,<50UA左右.CT4
CT4004為CT系列CMOS集成電路十進計數器-七段字形譯碼器電路,可直接配用BS201,BS205,BS207等共陰型LED數碼管,對輸入的時鐘脈沖信號進行計數顯示,使用電源電壓4~10V,最高計數時鐘頻率為100KHZ,CT4004的管腳外引線排列及
單個七段LED數碼管的接口連接方法 單個七段LED數碼管與單片機的連接方法有2種: 1、軟譯碼連接法 2、硬譯碼連接法1、軟譯碼連接法在軟譯碼連接法下,LED數碼管與單片機的連接圖 : 1、欲使LED數碼管顯示2,試編
(a) 管腳圖 (b) 共陰極 (c) 共陽級七段LED數碼管的驅動電路(a) BCD 七段譯碼法 (b) 軟件譯碼法多位七段LED數碼顯示器結構 利用人的視覺延遲的特點,采用掃描的方式驅動多位七段LED數碼管,節(jié)省驅動電路,降低
單個七段LED數碼管的接口連接方法 單個七段LED數碼管與單片機的連接方法有2種: 1、軟譯碼連接法 2、硬譯碼連接法1、軟譯碼連接法在軟譯碼連接法下,LED數碼管與單片機的連接圖 : 1、欲使LED數碼管顯示2,試編
(a) 管腳圖 (b) 共陰極 (c) 共陽級七段LED數碼管的驅動電路(a) BCD 七段譯碼法 (b) 軟件譯碼法多位七段LED數碼顯示器結構 利用人的視覺延遲的特點,采用掃描的方式驅動多位七段LED數碼管,節(jié)省驅動電路,降低
5G1413S小功率NPN達林頓晶體管陣列集成電路最高輸出電壓典型值為35V,最小值為25V,集電極最大輸出電流80MA,箝位二極管反向擊穿電壓典型值80V,最小值為25V,反向漏電流50UA,最大耗散功率50MW.
5G1413 NPN達林頓晶體管陣列屬高壓大電流集成電路,最高輸出電壓典型值為60V,最小值50V,反向漏電流50UA,最大耗散功率500MW.
現在讓我們用實驗板上的兩個數碼管來做一個循環(huán)顯示00~99數字的實驗,先來完成必要的硬件部分,數碼管有共陰和共陽的區(qū)分,單片機都可以進行驅動,但是驅動的方法卻不同,并且相應的0~9的顯示代碼也正好相反。首先
編程在4個七段LED數碼管上顯示1234START:MOV P2,#11100001B LCALL D2MS MOV P2,#11010010B LCALL D2MS MOV P2,#10110011B
單個七段LED數碼管的接口連接方法 單個七段LED數碼管與單片機的連接方法有2種: 1、軟譯碼連接法 2、硬譯碼連接法1、軟譯碼連接法在軟譯碼連接法下,LED數碼管與單片機的連接圖 : 1、欲使LED數碼管顯示2,試編