发布时间:2022-05-20 阅读量:1636 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
LED小灯是一种简单的LED,只能通过亮和灭来表达简单的信息。而这节课我们要来学习一种能表达更复杂信息的器件——LED数码管。
先给大家提供一张原理图看一下,如图5-3所示。

图5-3 数码管原理图
这是比较常见的数码管的原理图,我们板子上一共有6个数码管。前边有了 LED 小灯的学习,数码管学习就会轻松的多了。从图5-3可以看出来,数码管共有 a、b、c、d、e、f、g、dp 这么8个段,而实际上,这8个段每一段都是一个 LED 小灯,所以一个数码管就是由8个 LED 小灯组成的。我们看一下数码管内部结构的示意图,如图5-4。

图5-4 数码管结构示意图
数码管分为共阳和共阴两种,共阴数码管就是8只 LED 小灯的阴极是连接在一起的,阴极是公共端,由阳极来控制单个小灯的亮灭。同理,共阳数码管就是阳极接在一起,大家可以认真研究下图5-4。细心的同学会发现,图5-3的数码管上边有2个 com,这就是我们数码管的公共端。为什么有2个呢,一方面是2个可以起到对称的效果,刚好是10个引脚,另外一个方面,公共端通过的电流较大,我们初中就学过,并联电路电流之和等于总电流,用2个 com 可以把公共电流平均到2个引脚上去,降低单条线路承受的电流。
从我们开发板的电路图上能看出来,我们所用的数码管都是共阳数码管,一共有6个,如图5-5所示。

6个数码管的 com 都是接到了正极上,当然了,和 LED 小灯电路一样,也是由 74HC138 控制三极管的导通来控制整个数码管的使能。先来看最右边的 DS1 这个数码管,原理图上可以看出,控制 DS1 的三极管是 Q17,控制 Q17 的引脚是 LEDS0,对应到 74HC138 上边就是 U3 的 Y0 输出,如图5-6所示。

图5-6 74HC138 控制图
我们现在的目的是让 LEDS0 这个引脚输出低电平,相信大家现在可以根据前边学过的知识独立把 ADDR0、ADDR1、ADDR2、ADDR3、ENLED 这4个所需输入的值写出来了,现在大家不要偷懒,根据 74HC138 的手册去写一下,不需要你记住这些结论,但是遇到就写一次,锻炼过几次后,遇到同类芯片自己就知道如何去解决问题了。
数码管通常是用来显示数字的,我们板子上有6个数码管,习惯上称之为6位,那控制位选择的就是 74HC138 了。而数码管内部的8个 LED 小灯我们称之为数码管的段,那么数码管的段选择(即该段的亮灭)是通过 P0 口控制,经过 74HC245 驱动。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。