只要在铝基板把所需要的字母画好 然后用5MM的钻头以次在铝基板上钻眼(一般做灯板大都用5MM草帽型的灯珠 分散光和聚光两种) 然后再把LED灯安上 把第一个LED灯的正极接第二个LED灯的负极 以次串联 接完后 用电

驱动三极管为16个9012,用万能板焊接。 二 软件设计 单片机方的程序设计 单片机在LED点阵汉字显示系统中主要负责数据的接收、存储和扫描显示 LED点阵屏三大主要功能。串行移动的子程序设计 这是一个通用子程序,在显示子程序中都要被调用,

LED点阵显示屏采用16×16共256个象素的点阵,可通过万用表检测发光二极管的方法测试判断出该点阵的引脚分布。 我们把行列总线接在单片机的I/0口,然后把上面分析到的扫描代码送入总线,就可以得到显示的汉字了。但是若将LED点阵的行列端口

如果仅仅是形成一个静止的图案的话你给二极管当成小灯泡就可以,不过你要注意的是它的发光电压。如果想要让灯光图案变化的话就要用一些累加器之列的芯片,个人建议还是用单片机吧!看到了你后面补充的问题,给你个建议,你先

既然是自己拼字,那么就不用做什么点阵了,只需要连接好以后按照字排出来就行了。当然,你可以按点阵先画好位置,然后在需要点亮的位置上安装LED,其它不亮的点就空着就行了。接下来是供电的问题,如果只是家人过生日,不是

很简单,我告诉你大致的思路:如果是5V供电,那就全部用并联的方法布线,即简单又方便,如果用串联的方法,必须在原来的基础上提高电压(如5V的LED串了两个就要10V电压,3个就要15V的电压,以此类推)并联就不一样了,10

(2). 把“单片机系统”区域中的P3端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“DC1-DC8”端口上;4. 程序设计内容 (1). 数字0-9点阵显示代码的形成 如下图所示,假设显示数字“0”1 2 3 4 5 6 7 8

用发光二极管怎么设计一个汉字显示屏或怎么编码二极管

LED点阵建议采用4个8×8点阵的模块拼起来,驱动用4片max7219自带译码驱动,每片带1个8×8的Led 红外用Pt2262-ir、Pt2272-ir 语音用ISD1700或者类似的芯片,放大用TDA2822驱动8欧喇叭。洞洞板将LED点阵和7219放在一块板上,

LED显示器是用发光二极管构成的显示器。构成方式有两大类:一是笔段字符式,一般又有三种:7段(/8段)数码管、15段(/17段)数码管和6段符号显示器;二是点阵字符式,一般有5×7、5×8、8×8和16×16等若干种

单片机方的程序设计 单片机在LED点阵汉字显示系统中主要负责数据的接收、存储和扫描显示 LED点阵屏三大主要功能。串行移动的子程序设计 这是一个通用子程序,在显示子程序中都要被调用,功能是移位寄存器 74HC595接收单片机发出的点阵行数据,

毕业设计名称:单片机点阵式LED显示屏设计 毕业设计主要研究内容及研究意义:研究内容:1、用8051单片机显示字体 2、PROTEUS软件和KEIL软件的使用3、单片机的控制程序 4、点阵屏幕的使用 研究意义:利用51单片机和C语言程序的控制

1.1 方案论证 从理论上讲,不论显示图形还是文字,只要控制与组成这些图形的或文字的各个点所在位置相对的LED器件发光,就可以得到我们想要的显示结果,这种同时控制各个发光电亮灭的方法称为静态驱动显示方式。16×16LED的点阵共

该电路所设计的电子屏可显示10个汉字,需要40个8×8 LED点阵模块,可组成16×160的矩形点阵。由于AT89C52仅有8k存储空间,而显示的内容由PC机控制,因此不可能预先把需要显示的内容做成点阵存在单片机中,而只能由PC机即时地把所需显示的点阵

该电路所设计的电子屏可显示10个汉字,需要40个8×8 LED点阵模块,可组成16×160的矩形点阵。由于AT89C52仅有8k存储空间,而显示的内容由PC机控制,因此不可能预先把需要显示的内容做成点阵存在单片机中,而只能由PC机即时地把所需显示的点阵

求基于单片机的LED点阵显示的毕业设计 谢谢

修改一下:while(1) { for(num=0;n<8;n++) { P0=~(1<>num); delayms(1000); } }

单片机程序8x8led点阵显示心形并实现左移右移的程序 使用的单片机仿真试验仪型号为DP-51PRO以下的程序是在8x8led显示频上显示一个心形我需要将它移动起来CLKEQUP3.2DINAEQUP3.3DINBEQUP3.4CLEAREQUP3.5org0000hajmpmainorg0100hmain:mov

设置一个delay_2s()就是:delay_2s(){ for(i=0;i<200;i++){ for(j=0;j<200;j++)} } 具体要看你的晶振大小 然后 void main(){ uchar temp = 0x01;while(1){ delay_2s();P0 = temp delay_

LED点阵左移是指在LED点阵显示屏上,将所有的LED灯从左到右依次向左移动一位,并将最左边的一位移动到最右边。这种移动可以通过控制点阵中每一位的亮灭状态来实现。在硬件实现上,可以使用ShiftRegister来控制每一位的状态。

在8X8 LED 点阵上显示柱形,让其先从左到右平滑移动1次,其次从右到左 平滑移动1次,再次从上到下平滑移动1次,最后从下到上平滑移动次,如此循环下去。LED显示原理:显示某一个点时,列值设为1,行值设为0即可

每屏显示时,列控制码左(右)移,就可实现点阵屏左(右)移动。以显示“| ”从右向左移为例,第1 屏,右边第1 列亮1ms后灭,第2 屏,第2 列亮。。。8 屏显示后,完成“| ”左移。

运行程序,观察点阵的显示,验证程序功能。使用点阵显示符号时,必须首先得到显示符号 的编码,这可以根据需要通过不同的工具获得。在本例子中,我们首先得到了显示汉字的字库文 件,然后将该字库文件修改后包含到主文 件中。

微机实验点阵led显示灯怎么设置从左到右移动

在Arduino IDE中编写程序并上传到模拟器。在Proteus中添加必要的元件(例如,电源、电阻、LED等)并连接到Arduino模拟器。运行仿真并检查结果。需要注意的是,Proteus仿真只是模拟器中的虚拟环境,与实际硬件可能存在一些差异。

是用延时子程序计时得到的秒吗?这样就不准确,最好采用定时器并中断的方式还比较准点,但是仿真运行,这时间肯定是不准的,与电脑的性能有关,如果电脑CPU的频度不高,会影响仿真速度的。如果是采用定时器及中断方式,就要

1.将延时参数1000大幅减小,如1,或不用延时。2.设置led的参数,方法是双击每块led点阵,将弹出对话框中的最小触发时间(minimun tigger time)改为0.0000000001。3.鉴于你所用led较多,建议减少led块数,比如总点数为16×

protues仿真中里LED8×8点阵有四个,所在类别,子类和名称见下图,在左边元件列表中四个分别是蓝色,绿色,橙色,红色。用绿色点阵仿真的效果如下图

首先,你用的蜂鸣器就是那个喇叭不对,那是个无源的,需要加音频信号或方波信号才能响

第一步,先将Proteus运行起来,同样新建一个Arduino 328的项目,自己为项目取个名字,此处取名为LEDMatrix。第二步,要从元件库当中找到LED点阵,并添加到工作区。点击左侧“Component Mode”按钮——点击“P”按钮——在输入

02-2 Proteus仿真Arduino LED点阵

;根据题目要求,本设计操作如下:;;1.初始状态数码管全显示0,然后按键盘输入4个数字,输入完成后按键盘的 ;“F”键,将输入的4为密码与原始密码1234比较,如果正确相同则P0.0口接的继电器 ;工作灯亮。如果错误不相同,

根据题目要求设计的总体框图,如图1 — 1所示: 图1 — 1单片机数字钟硬件系统的总体设计框图 三、系统硬件设计(1)、输入部分:1.电源模块方案一:采用干电池作为单片机数字钟的电源,由于调试时间较长,使用干电池需经常更换电池,不符合

图5-5 双六十进制电路6. 利用CD4060、电阻及晶振连接成一个分频--晶振电路,见附图5-6。 图5-6 分频-晶振电路7. 利用74HC51D和74HC00及电阻连接成一个校时电路,见附图5-7。 图5-7 校时电路8. 利用74HC30和蜂鸣器连接成

上面的连接是5744的datasheet 把四个都用上吧,你那个138译码器是用来选择那个574工作的 你需要做的就是用单片机控制四个574管子工作输出,就那么简单 输出-锁存-输出-锁存不断的刷新,一个汉字就出来了 如果你想确保

显示屏软件的主要功能是向屏体提供显示数据,并产生各种控制信号,使屏幕按设计的要求显示。根据软件分层次设计的原理,可把显示屏的软件系统分成两大层:第一层是底层的显示驱动程序,第二层是上层的系统应用程序。显示驱动程序负责向屏体送

这是1602电路,和时钟电路。元件基本差不多。电路如图 include define uchar unsigned char define uint unsigned int sbit ds1302_RST =P2^0;sbit ds1302_IO =P2^1;sbit ds1302_SCLK=P2^2;sbit ACC0

1、编写程序,用8255的PA口控制8X8点阵的行;8255的PC口控制8X8点阵的列;显示字符。2、按图连接线路;运行程序,观察实验结果,学会控制LED点阵显示字符。四、实验原理图 五、实验步骤 1、主机连线说明:B4区:CS(8255)

急需:求单片机80S51实训(带汇编程序) 题目要求:8乘8点阵显示 需原理图和器材清单

第一:了解一下数字电路是什么而不深入钻研。因为只有知道计算机最本质的构造才能对上层的机器码及汇编语言进行深入的体会。也只有这样才能明白计算机硬件接口的概念。第二:明白什么是硬件的接口(总线):就像高级语言中的接口

ST: MOV AX,DATA st代表一个标号,也就是这一段程序的开始意思为start 这个标号可以随意在汇编语言中如果出现冒号,则冒号前的字符串就是程序的标号 mov ax,data 意思是将数据段的首地址放入ax中 MOV DS,AX mov ds

在stm32f10x系列单片机中 (Contex M3中):MRS:Move from Spential register to general Register(加载特殊寄存器的值到通用寄存器)MSR:Move from general Register to Spential register(存储通用寄存器的值到特殊寄存器)

2. 了解电子音响的发声原理,会利用8253A 级联方式控制其发出不同频率的声音;3. 了解8X8点阵LED 灯的工作原理,学会显示想要显示的文字和图形;4. 实验结合8253,8259,8255和小键盘,8*8点阵的应用共同实现。5. 实验目的效果

汇编与接口中MIR5是什么

见下图
这个问题不是很难! 我的理解是楼主可能只用单片机和点阵模块来实现,这需要单片现来做动态扫描。 首先需要你把点阵上要显示图形的代码写出来,即每种图形每行显示的数据,每个图形有8行数据,即占8个字节的空间! 如果楼主用51单片机来实现的话,可以使用P0口输出行数据,P1口作为点阵的行扫描控制。 其次要用按键控制,只需你把每种图形以不同的表存起来,再做一个按键扫描程序,当检测到有键按下时,把动态扫描的表头地址更换即可!
每屏显示时,列控制码左(右)移,就可实现点阵屏左(右)移动。 以显示“ | ” 从右向左移为例,第1 屏,右边第1 列亮1ms后灭,第2 屏,第2 列亮。。。。8 屏显示后,完成“| ”左移。
每屏显示时,列控制码左(右)移,就可实现点阵屏左(右)移动。 以显示“ | ” 从右向左移为例,第1 屏,右边第1 列亮1ms后灭,第2 屏,第2 列亮。。。。8 屏显示后,完成“| ”左移。
  摘 要:由于普通LED点阵显示屏动态显示通常采用硬件扫描驱动,这在一些需要特殊显示的场合显得不够灵活。文中提出了一种利用PC机和单片机的通讯来实现显示屏灵活的动态显示和远程监控的设计方法,同时该方法还可以将显示内容在PC机上进行预览。 关键词:LED;动态显示;远程控制;显示预览   1引言 LED 点阵电子显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。同时也可广泛应用到军事、车站、宾馆、体育、新闻、金融、证券、广告以及交通运输等许多行业。 目前大多数的LED点阵显示系统自带字库。其显示和动态效果(主要是显示内容的滚动)的实现主要依靠硬件扫描驱动,该方法虽然比较方便,但显示只能按照预先的设计进行。而实际上经常会遇到一些特殊要求的动态显示,比如电梯运行中指示箭头的上下移动、某些智能仪表幅值的条形显示、广告中厂家的商标显示等。这时一般的显示系统就很难达到要求。另外,由于受到存储器本身的局限,其特殊字符或图案也往往难以显示,同时显示内容也不能随意更改。本文提出一种利用PC机和单片机控制的LED显示系统通讯方法。该方法可以对显示内容(包括汉字和特殊图符)进行实时控制,从而实现诸如闪动、滚动、打字等多种动态显示效果。该方法同时还可以调节动态显示的速度,同时用户也可以在PC机上进行显示效果的预览,显示内容亦可以即时修改。另外,通过标准的RS232/485 转换模块还可以实现对显示系统的远程控制。2系统硬件设计 本 系统主要的硬件设计是下位机单片机的显示 控制部分。而上位机(PC机)与单片机显示控制部分的接口为标准RS232通讯方式。若需实现远程监控,只需增加RS232/485转换模块即可,该部分已有成熟的电路设计,故不再详细叙述。 具体的LED显示屏控制电路如图1所示。整个电路由单片机89C52、点阵数据存储器6264、列驱动电路ULN2803、行驱动电路TIP122、移位寄存器4094及附属电路组成。该电路所设计的电子屏可显示10个汉字,需要40个8×8 LED点阵模块,可组成16×160的矩形点阵。由于AT89C52仅有8k存储空间,而显示的内容由PC机控制,因此不可能预先把需要显示的内容做成点阵存在单片机中,而只能由PC机即时地把所需显示的点阵数据传给单片机并存入缓冲区6264。 该电路的显示采用逐行扫描方式。工作时,由单片机从缓冲区取出第一行需要显示的20字节点阵数据,再由列点阵数据输入端P1.2口按位依次串行输入至列移位寄存器,其数据输入的顺序与显示内容的顺序相反。然后置行点阵选通端P1.3为1,即置行移位寄存器的D为高电平,STR使能(所有4094的OE 引脚接+5V电平),从而使列移位寄存器中的数据同时并行输出以选通该行。经延时一段时间后再进行下一行点阵数据的显示。需要注意的是,每次只能选通一行数据,即要通过不断的逐行扫描来实现汉字或字符的显示。3显示与控制的设计 在笔者设计的PC机控制多单片机显示系统中,用PC机实现的主要功能包括单片机显示子系统的选择,显示方式选择(包括静态、闪动、滚动、打字等),滚动方向选择(包括上下滚动和左右滚动),动态显示速度调节(即文字闪动频率、滚动速度、打字显示速度等),显示内容输入及显示预览等。单片机一般通过 RS232/485串行接收PC机发出的显示指采用定时器中断方式进行行扫描,每次中断显示一行,定时中断时间为1.25ms,这样整屏的刷新率为 50Hz,因而无闪烁感。   实现动态显示速度调节的方法通常是改变定时器的中断时间,但是当显示速度很慢的时候,该方法容易使整屏的刷新率降低,从而使显示内容出现闪烁。因此,本设计采用一种“软定时”方法,即在程序中命名一变量作为“软定时器”,以用来设定两次动态显示的时间间隔。在对定时中断调用计数时,如果调用次数达到设定值,则改变显示内容。为保证能够正常显示,“软定时器”的设定值必须大于整屏显示周期。由于显示屏每行显示1.25ms,整屏显示周期为20ms,考虑到余量的情况,可将软定时器的设定值定在大于30ms。如此循环计数,即可实现动态显示。“软定时器”的设定值可以通过上位机PC机来改变,这样既可实现 LED动态显示的速度调节,又可保持显示内容的流畅和无闪烁感。3.1单片机动态显示控制 以上提到的静态、闪动、滚动和打字等4种显示方式,实际上是单片机定时中断程序进行行扫描处理的不同方法。下面将分别说明如何实现这4种显示方式。 静态显示只需在定时中断处理程序中从显示缓冲区调入相应的一行显示数据,然后选中该行即可实现该行的显示,如此循环,便可显示整个内容。闪动显示与此类似,不同的是要间隔一个“软定时器”的定时时间,在行扫描时,行移位寄存器的D端打入的全为0,可使得整屏不显示,以确保黑屏时间与显示时间相等,从而实现汉字或图符的闪动显示。 滚动显示要求需要显示的内容每隔一定时间向指定方向(这里以从右向左为例)移动一列,这样显示屏可以显示更多的内容。为此,需要在下次移动显示之前对显示缓冲区的内容进行更改,从而完成相应点阵数据的移位操作。具体操作方法是: 设置一个显示缓冲区(如图2所示),该区应包括两部分:一部分用来保存当前LED显示屏上显示的10个汉字点阵数据;另一部分为点阵数据预装载区,用来保存即将进入LED显示屏的1个汉字的点阵数据。滚动指针始终指向显示屏的最右边原点。当滚动指针移动到需要显示的点阵数据存储区的第1个汉字的首地址时,显示缓冲区LED显示区为空白,而预装载区已保存了第1个待显示汉字的点阵数据。当需要滚动显示时,则可在接下来的扫描周期的每个行扫描中断处理程序中,将对显示缓冲区的相应行点阵数据左移一位,同时更改显示缓冲区的内容。(需要注意的是,要确保该操作能在1.25ms的中断时间内完成。这里89C52采用22MHz晶振,实验证明可以实现该操作)。这样,在一个扫描周期后,整个汉字将左移一列,而显示缓冲区的内容也同时更改。由于预装载区保存了1个汉字点阵数据,即16×16点阵,所以当前显示缓冲区的内容只能移动16列。当下一个滚动到来时,滚动指针将移动到点阵数据存储区的下一个汉字的首地址,并在预装载区存入该汉字的点阵数据。然后重复执行上述操作便可实现滚动显示。特殊字符或图形的显示与此类似,这里不再赘述。   打字显示要求汉字在显示屏上按从左到右的顺序一个个的出现,如同打字的效果。设计时可采用如下方法:首先将LED显示屏对应的显示缓冲区全部清零,即 LED显示空白,然后每间隔一个“软定时器”设定的动态显示时间,显示缓冲区依次加入一个汉字点阵数据并进行扫描显示,这样就可达到打字显示的效果。3.2 PC机控制程序 a.通讯功能的实现 在Windows环境下,实现PC与单片机的通讯可利用Windows的通讯API函数或者利用VC++(或其它语言)的标准通讯函数_inp、_outp来实现。但上述两种方法比较繁琐,而采用ActiveX控件MSComm32来实现则非常方便。该控件用事件的方式简化了对串口操作的编程,并可设置串行通信的数据发送和接收,还可对串口状态及串口通信的信息格式和协议进行设置。其初始化程序如下: 一般情况下,PC要与多个单片机89C51系统进行主从式通讯,为了区分各单片机系统,可以使89C51采用串口工作方式3,即11位异步接收/发送方式,该方式的有效数据为9位,其中第9位为地址/数据信息的标志位,其作用是使从机据此判断发送的数据是否为地址,从而实现多机操作。但现在由于采用的是MSCOMM控件来实现PC机和单片机之间的通讯,这是一种标准的10位串口通信方式,即8位标准数据位和该数据的起始位、停止位各1位。因此二者格式不相符,故很难利用上述方案。因此可考虑将单片机串口设为工作方式1,即改为10位异步接收/发送方式来解决,其通讯流程如下: 首先发通信开始标志,接着发送需要操作的单片机系统地址,然后发送显示工作命令字,该命令包括2个字节,前一字节用于设定显示方式和滚动方向,后一字节则用于设定显示速度。再往下是传送显示内容的点阵数据,最后对数据进行校验。该通讯规约非常简便,能够较好的解决上述问题,从而实现PC机与多单片机之间的主从式通讯及对显示的控制。 需要注意的是,当显示内容需要改变时,为了避免在单片机串行中断接收数据时,显示屏出现乱码,应使显示屏暂不显示(处于“黑屏”状态),直到数据接收完全,串行中断处理结束时再显示。 汉字字模的提取非常关键,本文的字模数据取自UCDOS下的字库文件HZK16。关于这方面的介绍较多,文献〔2〕给出了较为具体的在VC下提取汉字字模的方案,这里不再赘述。对于特殊字符或图形点阵数据的提取,简便的方法可以先做一个BMP文件,然后用一些取模软件(如字模提取v2.1)来获得。为了显示方便,点阵数据的格式应为n×(16×8),不足要求的则应以0数据补充。 b.动态效果模拟显示 为了方便调节LED的显示效果,笔者在PC机的控制界面上设计了LED显示屏的模拟显示,它同实际的显示效果完全一样。用户可以设定显示的模式,并调节显示速度,然后在界面上对显示效果进行预览,同时还可以随时修改和设定参数,因而十分方便简捷。 为此,可先在界面上描绘出虚拟的LED显示屏,由于实际的显示屏为160×16点阵,故须在界面 上设定相同的区域。 实现动态显示效果的方法和以上几种基本类似,这里以滚动显示为例作一说明。对于需要滚动的文字,可以将其设置为位图格式,暂存于内存中,然后利用VC 提供的位图拷贝函数BitBlt将位图复制到显示位置。对于特殊字符或图形,则可以直接利用BitBlt函数调用到显示位置。然后在类CLEDDlg的 OnTimer函数中调用该函数,以实现文字的滚动显示。另外,也可以通过设定不同的响应时间间隔来改变文字的滚动速度。   汉字显示屏广泛应用与汽车报站器,广告屏等。本文介绍一种实用的汉字显示屏的制作,考虑到电路元件的易购性,没有使用8*8的点阵发光管模块, 而是直接使用了256个高量度发光管,组成了16行16列的发光点阵。同时为了降低制作难度, 仅作了一个字的轮流显示,实际使用时可根据这个原理自行扩充显示的字数。   1汉字显示的原理:   我们以UCDOS中文宋体字库为例,每一个字由16行16列的点阵组成显示。即国标汉字库中的每一个字均由256点阵来表示。我们可以把每一个点理解为一个像素,而把每一个字的字形理解为一幅图像。事实上这个汉字屏不仅可以显示汉字, 也可以显示在256像素 范围内的任何图形。   用8位的AT89C51单片机控制, 由于单片机的总线为8位,一个字需要拆分为2个部分。   软件打开后输入汉字,点“检取”,十六进制数据的汉字代码即可自动生成,把我们所需要的竖排数据复制到我们的程序中即可。    我们把行列总线接在单片机的i0口,然后把上面分析到的扫描代码送入总线, 就可以得到显示的汉字了。 在这个例子里,由于一共用到16行,16列, 如果将其全部接入89c51   单片机, 一共使用32条io口,这样造成了io资源的耗尽,系统也再无扩充的余地。 实际应用中我们使用4-16线译码器74ls154来完成列方向的显示。 而行方向16条线则接在   p0口和p2口。   程序清单:   ORG 00H   LOOP: MOV A,#0FFH ;开机初始化,清除画面   MOV P0,A ;清除P0口    ANL P2,#00 ;清除P2口   MOV R2,#200   D100MS: MOV R3,#250 ;延时100毫秒    DJNZ R3,$    DJNZ R2,D100MS    MOV 20H,#00H ;取码指针的初值   l100: MOV R1,#100 ;每个字的停留时间   L16: MOV R6,#16 ;每个字16个码    MOV R4,#00H ;扫描指针清零    MOV R0,20H ;取码指针存入R0   L3: MOV A,R4 ;扫描指针存入A    MOV P1,A ;扫描输出    INC R4 ;扫描指针加1,扫描下一个    MOV A,R0 ; 取码指针存入A    MOV DPTR,#TABLE ;取数据表的上半部分的代码    MOVC A,@A+DPTR    MOV P0,A ; 输出到P0    INC R0 ;取码指针加1,取下一个码。    MOV A,R0    MOV DPTR,#TABLE ;取数据表下半部份的代码    MOVC A,@A+DPTR    MOV P2,A ;输出到P2口    INC R0   MOV R3,#02 ;扫描1毫秒   DELAY2: MOV R5,#248 ;    DJNZ R5,$    DJNZ R3,DELAY2    MOV A,#00H ;清除屏幕    MOV P0,A    ANL P2,#00H    DJNZ R6,L3 ;一个字16个码是否完成?    DJNZ R1,L16 ;每个字的停留时间是否到了?    MOV 20H,R0 ;取码指针存入20H    CJNE R0,#0FFH,L100 ;8个字256个码是否完成?    JMP LOOP ;反复循环       TABLE :   ;汉字“倚”的代码   db 01H,00H,02H,00H,04H,00H,1FH,0FFH   db 0E2H,00H,22H,00H,22H,0FCH,26H,88H   db 2AH,88H,0F2H,88H,2AH,0FAH,26H,01H   db 63H,0FEH,26H,00H,02H,00H,00H,00H   ;以下分别输入天,一,出, 宝,刀,屠,龙,的代码,略。   end    电路中行方向由p0口和p2口完成扫描,由于p0口没有上拉电阻,因此接一个4.7k*8的排阻上拉。 如没有排阻,也可用8个普通的4.7k 1/8w电阻。为提供负载能力,接16个2n5551的NPN三极管驱动。   列方向则由4—16译码器74LS154完成扫描,它由89C51的P1.0---P1.3控制。同样,驱动部分则是16个2N5401的三极管完成的。   电路的供电为一片LM7805三端稳压器,耗电电流为100Ma左右。   采用一块12*20cm的万能电路板,应当选用质量好些的发光管,(否则有坏点现象, 更换起来较麻烦)首先将256个发光管插入电路板,注意插入方向,同时使高度一致,行方向直接焊接起来, 列方向则搭桥架空焊接,完成后用万用表测试一下如有不亮的更换掉。    然后找一个电脑硬盘的数据线, 截取所需的长度,分别将行,列线引出至电路的相关管脚即可。原理图为了简洁,故只画出了示意图,行列方向只画出了2个三极管,屏幕只画出4个发光管, 实际上发光管为256只,三极管行列方向各16只,一共32只。焊接过程认真仔细一天时间即可完成全部制作。将程序编译后烧写入89c51, 插入40pin Ic座,即可看到屏幕轮流显示:“倚天一出宝刀屠龙”。    当然,你可将程序的汉字代码部分更换为您所需要的代码即可显示你所需要的汉字   元件清单:   名称 数量 规格   4.7k 1/8w 32 电阻   4.7k*8排阻 1   2n5551 16 小功率NPN三极管   2n5401 16 小功率PNP三极管   led 256 3mm白发红高亮度   22P 2 瓷片电容   10uf/50v 1 电解电容   100uf/25v 2 电解电容   AT89C51 1 或AT89S51   40pin Ic座 1 插89c51用   12M 1 晶体   74LS154 1 或74HC154   LM7805 1 稳压IC   电源插座 1   稳压电源 1
要做硬件么?某宝上找一款单片机学习板,带led点阵的。都会送学习资料和测试程序。什么书都不比动手实践好。
发光二极管是使用2.5到3.8压的直流电压。 如果直接用220伏的交流电直接供电,需要串联近100只发光二极管,如果其中一个坏了,全串就不亮了,因此,建议增加一个变压器,最好带整流的,这样可直接给发光二极管供电。 变压整流器,市面上比较容易找到12压的,可考虑使用。 接法:每4到5个发光二极管首尾相接(正极接负极),同方向接成一串,最后按极性接入12伏直流电源就行了。(根据变压器的功率,可接入多串灯串)。 如果是12伏的交流电源,可一串正方向,-串反方向,两串为一组接入电路。
废弃瓶子DIY-用矿泉水瓶加七彩发光二极管简易制作彩灯