基于图形点阵液晶显示的单片机开发系统的设计文档格式.docx

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P1口利用P1.6﹑P1.7模拟I2C总线,挂I2C器件,系统主要使用有时钟芯片PCF8563,存储芯片AT24C256。

人机界面接口主要是液晶显示和键盘,其中液晶器件也通过总线方式,进行连接;

键盘由于是工作方式是串行的,所以连结在P1口,采用键盘管理芯片HD7279A实现键控。

⒊系统的结构框图如下:

电路图见附录1

三最小系统中主要功能模块的介绍

㈠液晶显示模块

显示功能是单片机最小系统中必不可少的一部分,显示的方法多种多样,现在常用的有两种方法:

一是LED显示,二是LCD显示。

在LCD显示应用不普遍时,主要是采用LED显示,但LED显示需要的电流比较大,在系统中功耗比较高,在电池供电的系统中显得有些不适用。

随着生产工艺的更新,LCD的价格随之下降,LCD的应用也因为其本身的优点而被广泛的应用。

液晶显示器具有体积小、质量轻、功耗低和可靠性高的优点,在便携式电子信息产品中得到了广泛的应用。

特别是在电池供电的单片机产品中,液晶模块是首选的显示器件。

液晶显示器种类很多,内部结构复杂,但液晶模块的接口比较规范,在使用液晶时,只需要针对液晶模块接口设计接口电路并进行软件编写,就可以达到应用液晶的目的。

液晶模块主要有段式、字符式、图形式三种,在不同的应用场合可以选择不同的液晶,由于图形式液晶在借助子模提取软件可以任意的显示汉字和各种图形,故在系统设计时选用了图形点阵式液晶,由长沙太阳人电子有限公司生产的图形点阵式液晶,型号为SMG12864。

下面针对此模块进行介绍:

⒈接口信号说明

编号

符号

引脚说明

编号

符号

1

VSS

电源地

12

DB5

DATAI/O

2

VDD

电源正极

13

DB6

3

VO

液晶显示偏压

14

DB7

4

RS

数据命令选择端

15

CS1

片选IC1信号

5

R/W

使能信号

16

CS2

片选IC2信号

6

E

17

RST

复位信号L

7

DB0

DATAI/O

18

VEE

负电源输出

8

DB1

19

NC

空脚

9

DB2

20

10

DB3

21

BLA

背光源正极

11

DB4

22

BLK

背光源负极

⒉控制器接口说明

⑴基本操作时序

1读状态:

输入:

RS=L,R/W=H,CS1&

CS2=H,E=H

输出:

D0~D7=状态字

②写指令:

输入:

RS=L,R/W=L,D0~D7=指令,CS1&

CS2=H,E=高脉冲

③读数据:

RS=H,R/W=H,CS1&

CS2=H,E=H输出:

D0~D7=数据

④写数据:

RS=L,R/W=L,D0~D7=数据,CS1&

⑵状态字说明

STA0~4未用STA5液晶显示状态1为关闭0为显示STA6未用

STA7读写操作使能1为禁止0为允许

注:

对控制器每次进行读写操作之前,都必须进行读写检测,确保STA=0

⑶指令说明

①初始化设置

写指令C0H:

设置显示初始行;

写指令3FH:

开显示;

写指令3EH:

关显示;

②数据设置

控制器内部设有一个数据地址页指针和一个数据地址列指针,用可通过他们访问内部的全部512字节随机存取储存器;

数据指针的设置:

指令B8H+页码(0~7)设置数据地址页指针;

指令40H+列码(0~64)设置数据地址列指针

⒊液晶显示模块的读写时序

⑴读操作时序

⑵写操作时序

⑶时间参数表

时序参数

极限值

单位

测试条件

最小值

典型值

最大值

E信号周期

tc

1000

ns

引脚E

E脉冲宽度

tpw

450

E上升沿/下降沿宽度

tr,tp

25

地址建立时间

tsp1

140

引脚E、RS、CSX、R/W

地址保持时间

THD1

10

数据建立时间(读操作)

tD

320

引脚DB0~DB7

数据保持时间(读操作)

Thd2

数据建立时间(写操作)

Tsp2

200

数据保持时间(写操作)

⒋SMG128×

64的参考连接图如下:

⑴总线方式:

见图2

⑵模拟口线方式:

见图3

在此系统中采用总线方式连接,见图1的液晶显示模块的连接。

图2总线方式

图3模拟口线方式

⒌液晶显示的实现

⑴硬件实现

根据液晶的接口及系统电路,液晶的硬件接口电路如图1,采用总线方式连接,这样连接,对整个系统来说节约了资源,同时在编程方面也提供了良好的接口。

⑵软件的实现

软件主要是完成对液晶的初始化,初始化主要包括液晶开显示,清屏,初始化显示行与列,然后调用显示子程序完成图形、汉字的显示。

在软件编写,一项重要的工作是制作这合适显示模,在制作提取显示码时,采用了液晶显示码专用提取软件(可以在网站下载到),利用该软件可以得到较为理想的显示码机显示效果。

㈡键盘控制模块简介及应用

实现键盘控制有许多不同的方法,在设计中考虑到手边现有的资源采用了键盘管理芯片进行键盘识别﹑管理,键盘管理芯片型号为HD7279A。

HD7279是一片具有串行接口的可同时驱动8位共阴式数码管或只独立的智能显示驱动芯片,该芯片同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片即可完成显示﹑键盘接口的全部功能。

HD7279A内部含有译码器可直接接受BCD码或16进制码,并同时具有2种译码方式,此外具有多种控制指令。

同时,HD7279A具有片选信号,可方便的实现多于8位的显示或多于64键接口。

⑴芯片特点:

1串行接口,无需外围元器件可直接驱动引导

2各位独立控制译码/不译码及消隐和闪烁属性

3(循环)左移/(循环)右移指令

4具有段寻址指令,方便控制独立引导

564键键盘控制器,内含去抖动电路

⑵基本电路:

图4HD7279连接电路

⑶系统中的芯片应用

HD7279芯片具有比较强大的功能,而在本电路设计中,只用其键盘的管理功能,在HD7279的基本应用电路的基础上作了相应的修改,去掉数码管显示部分,串行接口接在P1口上,电路图见5

图5键盘电路图

⑷功能应用说明及实现

①引脚说明

引脚

名称

说明

1.2

VDD

正电源

3.5

NC

空脚无连接必须悬空

VSS

接地

CS

片选输入端,此引脚为低电平时,可向芯片发送指令及读取键盘数据。

7

CLK

同步时钟输入端

DATA

串行数据输入/输出端

KEY

按键有效输出端,平时为高电平,监测到有效按键便为低电平

10-16

SG~SA

段g~段a输出

DP

小数点驱动输出

18-25

DIG0~7

数码0~7输出

26

CLKO

震荡输出端的

27

RC

RC振荡器连接端

28

RESET

复位端

②串行接口与指令

HD7279采用串行的方式与微处理器通信,串行数据从数据引脚送入芯片,并由CLK端同步,当片选信号变为低电平后,数据因脚上的数据在CLK引脚上的上升沿被写入HD7279的缓冲寄存器。

HD7279的指令结构有三种类型:

Ⅰ不带数据的纯指令,指令的宽度为8个一点点,即微处理器需要发送8个CLK脉冲。

Ⅱ带有数据的指令,宽度为16个一点点,即微处理器需要发送16个CLK脉冲。

Ⅲ读取键盘数据指令,宽度为16个一点点,前8个为微处理器发送到HD7279的指令,后8个一点点为HD7279返回的键盘代码。

执行此指令时,HD7279的数据端在第9个CLK脉冲的上升沿变为输出状态,并与第16个脉冲的下降沿恢复为输入状态,等待接收下一指令。

串行接口的时序如下:

Ⅰ纯指令

Ⅱ带数据的指令

Ⅲ读键盘指令

③键盘的初始化及编程应用

在系统中主要是应用其键盘管理功能,首先在上电后,应使键盘复位,即向其写入复位命令(A4H)然后单片机检测键盘中断,在有键按下时,KEY脚以平时的高电平变为低电平,向单片机发出中断,当单片机检测到就进入中断读取键盘数据。

其中发送命令子程序:

SEND:

MOVR6,#08H

MOVA,#03H

MOVDPTR,#002fH

MOVX@DPTR,A

ACALLL_DELAY

S_LOOP:

MOVA,RAM

MOVC,ACC.7

MOVDAT,C

SETBCLK

RLA

MOVRAM,A

ACALLS_DELAY

CLRCLK

DJNZR6,S_LOOP

CLRDAT

RET

接收数据子程序:

RECEIVE:

SETBDAT

ACALLL_DELAY

R_LOOP:

SETBCLK

MOVA,RAM1

MOVC,DAT

MOVACC.7,C

MOVRAM1,A

DJNZR6,R_LOOP

CLRDAT

延时程序:

L_DELAY:

MOVR7,#28H

DJNZR7,$

S_DELAY:

MOVR7,#08H

四I2C总线应用

I2C总线的应用非常广泛,在很多的器件上都配有I2C总线接口,使用这些器件时一般都需要通过I2C总线进行控制。

由于I2C器件的广泛应用,许多微处理器本就带有标准的I2C接口,而现在用的AT89C55自身不带有I2C总线接口,在实现对I2C器件控制时,主要是根据I2C总线的通信协议,来模拟I2C总线。

⒈I2C总线的特点与应用

I2C总线是一种具有自动寻址﹑高低速设备同步和仲裁等功能的高性能串行总线,能够实现完善的全双工数据传输,它在各种总线中使用信号线较少,只有两根线同步时钟线SCL和数据线SDA,因此构成控制系统十分的方便、灵活。

I2C总线具有标准的规范及种类较齐全的带有I2C接口的外围器件,如E2PROM,RAM,日历时钟,A/D,D/A等,在各类实际产品中有着广泛的应用。

2.I2C总线的基本原理

I2C总线只有两根信号线,数据线SDA和时钟线SCL,所有进入I2C总线系统中的设备都带有I2C总线接口,符合I2C总线电器规范的特性,只需将I2C总线上所有节点的串行数据线SDA和时钟线SCL分别与总线的SDA和SCL相连接即可。

各节点供电可以不同,但需要共地,另外SDA、SCL需分别接上拉电阻。

当执行数据传送时,启动数据发送并产生时钟信号的器件称为主器件,被寻址的任何器件都可看作从器件,发送数据到总线上的器件称为发送器,从总线上接收数据的器件称为接收器。

I2C总线是多主机总线,可以有两个或更多的能够控制总线的器件与总线连接,同时I2C总线还具有仲裁功能,当一个以上的主器件同时试图控制总线时,只允许一个有效,从而保证数据不被破坏。

I2C总线的寻址采用纯软件的寻址方法,无需片选线的连接,这样就简化了总线数量。

主机在发送完启动信号(STA)后,立即发送寻址字节来寻址被控器件,并规定数据传送方向。

寻址字节由7位从机地址D7~D1和1位方向位D0组成,当主机发送寻址字节时,总线上所有器件都将该寻址字节中的高7位地址与自己器件的地址比较,若两者相同,则该器件认为被主机寻址,并根据读、写位确定是从发送器或从接收器。

连接到I2C总线上的每一个器件都有一个唯一的地址,以区别总线上的其它器件.I2C总线地址统一由I2C总线委员会分配,例如对于E2PROM芯片规定其高4位D7~D4地址是1010低3位D3~D1地址根据芯片引脚A2、A1、A0的接法而定,若A2、A1、A0均接地则该器件的7位

⒊I2C总线的数据传输

在I2C总线上每传输一位数据都有一个时钟脉冲相对应。

注意这里的时钟脉冲不像一般的时钟一样必须是周期性的,它的时钟间隔可以不同。

总线备用时(即处于非忙状态),SDA和SCL都必须保持高电平状态,关闭I2C总线时才使SCL嵌位在低电平。

只有当总线处于“非忙”状态时,数据传输才能被初始化。

在数据传输期间,只要时钟线为高电平,数据线都必须保持稳定,只有在时钟线为低电平时,才允许数据线上的电平状态变化。

在时钟线保持高电平期间,数据线出现下降沿为启动信号,上升沿为停止信号,启动和停止信号都由主机产生,总线上带有I2C总线接口的器件很容易检测到这些信号。

I2C总线数据传输时必须遵循规定的数据传送格式如图3.1,所示启动信号表明一次传送的开始,其后为寻址字节,该寻址字节由高7位地址和最低1位方向位组成,方向位为“0”表明主机对从机的写操作,为“1”表示读操作,接下来是从器件给出的应答位,然后依次是由方向位指定读、写操作的数据字节与应答位,在数据传送完成后为停止信号。

其中在起动与停止信号之间传输的数据字节数由主机决定,字节数理论上没有限制,一般具有I2C接口的器件都设置有对内部单元地址操作时的自动加减功能,主机可以连续操作多个单元。

第1组1~7为从器件地址(SLAW)8为读/写标志9应答位后面1~8为数据

图3.1I2C总线的数据传输

I2C总线上的应答信号是比较重要的,在编制控制程序时应该着重考虑.I2C总线上每传送一个字节数据后,SDA都必须有应答信号,此时主机的SCL应产生一个与这个应答位相对应的额外的时钟脉冲.接收器输出低电平为应答信号(ACK),输出高电平为非应答信号(A/C/K/).发送器应在第9个时钟位上释放数据线,使其处于高电平状态,以便接收器在这一位上送出应答信号.当从机为接收器时,若由于某种原因不能产生应答时,必须释放总线,以便主机产生一个停止信号来终止总线数据的传输;

当主机为接收器时,接收到最后一个数据字节后,必须发送一个非应答位(A/C/K/),使从发送器释放数据线,以便主机发送停止信号来终止数据的传输.下面介绍三种常用的数据传送格式.

1主控器的写操作

主控器向被寻址的被控器件发送n个数据字节,整个传输过程中数据传输过程中数据传送方向不变。

其数据格式如下

其中黑体:

主控器发送,被控器接收

非黑体:

主控器接收,被控器发送

A应答信号|A非应答信号S起始信号P停止信号SLAW寻址字节(写)

data1~datan写入被控器的n个数据字节。

2主控器的读操作

主控器从被控器中读出n个字节的操作,整个传输过程中除寻址字节外,都是被控器件发送,主控器件接收。

数据格式如下:

data1~datan被控器件读出的n个字节

主控器件发送停止信号前应发送非应答位,向被控器表明读操作结束。

3主控器的读写操作

在一次数据传输过程中需要改变传送方向的操作,这时,起始信号和寻址字节都会重复一次,但两次读写方向相反。

数据传输格式如下:

其中:

SR重复起始位

图中未标注数据字节的传送方向,其方向决定于寻址字节的方向。

⒋单片机与I2C总线连接的硬件实现

单片机的使用种类比较多,有些单片机自身带有I2C总线接口,这样就可以把带有I2C接口的器件直接接到I2C总线上就可以,在此设中采用的AT89C55芯片自身没有I2C接口,它类型的单片机也有好多没有I2C接口,但可以根据I2C总线上的传输协议来模拟I2C总线,其硬件连接十分简单,有单片机的P1口上任意两条口线,连接SCL,SDA即可,但须注意影子总线上加相应的上拉电阻,其连接如图4.1,主要连接器件有AT24C256,PCF8563

图4.1I2C总线硬件连接

⒌模拟I2C总线软件的实现

对标准的I2C总线的数据传送,规定了严格的时序要求,以保证数据传送的可靠性。

再用单片机实现I2C总线协议时,就是按照I2C总线的时序进行数据的传输。

由于模拟I2C总线有比较完整的软件包,这里不再重复,软件包见附录三

⒍实验应用的I2C器件简介

在此毕业设计中,主要应用的I2C器件是AT24CXX系列的E2PROM,和时钟芯片PCF8365。

1AT24CXX系列E2PROM

 

AT24CXX系列EEPROM为I2C总线存储器,具有I2C总线的单片机,编程较简单,如果无I2C总线接口的单片机,只要具有两个I/O口均可

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