(2)多功能 I/O 引脚 P0 口:8 位并行 I/O 口
P1 口:内接上拉电阻的 8 位准双向 I/O 口,能负担 4 个 TTL 负载。它的第二功能 如下表 2-1:
表 2-1 P1 口第二功能
引脚 功能
P1。0 定时/计数器 T2 的外部计数输入
P1。1 定时/计数器 T2 捕获/再装入触发及方向控制
P1。5 MOSI(用于系统内部编程)
P1。6 MOSO(用于系统内部编程)
P1。7 SCK(用于系统内部编程)
P2 口:内接上拉电阻的 8 位准双向 I/O 口,能接 4 个 TTL 负载。
P3 口:内接上拉电阻的 8 位准双向 I/O 口,能接 4 个 TTL 负载。其第二功能如下 表 2-2:
表 2-2 P3 第二口功能
引脚 功能
P3。0 RXD(串行接收端口)
P3。1 TXD(串行发送端口)
P3。2 INT0(外部中断 0 请求端)
P3。3 INT1(外部中断 1 请求端)
P3。4 T0(定时/计数器 0 外部计数输入端)
P3。5 T1(定时/计数器 1 外部计数输入端)
P3。6 WR(外部数据写选通)
P3。7 RD(外部数据读选通)
(3)控制、选通和复位引脚 RST:复位信号输入端
ALE/PROG:ALE 地址锁存使能端,PROG 为 Flash 编程时输入编程脉冲 PSEN:外部程序存储器读选通信号
EA/VPP:EA 为访问内部或外部程序存储器选择信号,VPP 为 Flash 编程电压。
2。2。3 LED 显示器的特性及原理
(1) 发光响应快,亮度强,高频特性好;而且随着材料的不同,数码管还能发出红、 黄、绿、蓝、橙等多种颜色的光。
(2) 机械性能好,体积小,重量轻,价格低廉;能与 COMS 和 TTL 电路配合使用;使 用寿命长。
(3) 工作电压低,驱动电流适中。每段电流为 5~10mA,一只数码管的 7 段 LED 全亮需 要电流 35~70mA。这样打的电流需要由驱动电路提供,因此,使用时要注意数码管的驱动 问题。
在使用中,为了给发光二极管加驱动电压,他们应有一个公共的引脚,公共的引脚有 如下两种链接方法:一、共阴极接法。把发光二极管的阴极连接在一起构成阴极公共引脚, 使用时公共引脚接地,这样阳极引脚上加高电平的发光二极管就导通点亮,而加低电平的 则不亮。二、共阳极接法。把发光二极管的阳极连接在一起作为阳极公共引脚,使用时阳 极公共引脚接+5V。这样阴极引脚上加低电平的发光二极管即可导通点亮,二加高电平的 则点不亮。来*自~优|尔^论:文+网www.youerw.com +QQ752018766*
LED 显示器显示原理:并排使用的多位数码管成为 LED 显示器。LED 显示器多采用动 态显示方式,全部数码管共用一套段码驱动电路,各位数码管的同段引脚短接后再接到对 应段码的驱动线上。显示时通过位控制信号采用扫描的方法逐位地循环点亮各位数码管。 动态显示虽然在任一时刻只有一位数码管被点亮,但是由于人眼具有的视觉残留效应,看 起来与全部数码管持续点亮的效果完全一样。
LED 显示器的动态显示需要为各位提供段码以及相应的位控制,此即通常所说的段控 和位控。把 LED 显示器段码表预先存放在存储器中,使用时通过查表就可以得到段码。段 码输出后送到公共端码线上,也可称为段控信号。而通过并行口输出的相互独立的位码则 是起选通作用的,也称位控活扫描信号,用于选择显示位。