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数码管的每一慎梁个笔画(含小数点等字符)就是一个LED,为了简化电路,可以把这些LED的负极(或称阴极)连起来共用一条线路,叫做共阴极,同理也把可把正极(阳极)连起来,叫共阳极。
。
每一笔画可以用一个三极管来驱动,驱动管是以开关方式工作的,即C-E极之间要么等于开路,要么等于短接。
。
既然三极管以开关方式工作的,负载(LED)理应是接在集电极。
。
LED是非线性元件,并且工作电流有限制(普通LED可以10mA计),所以, 数码管应限流。最简最实用的就是各LED串联一个电阻,在“不讲究”的电路里也可共用限流,可简化电路。不过,在实用产品中是不应这么“不讲究”的。
。
综合上述原理可知有两种电路:
1 , 共阳极数码管:电源正极接共阳极数码管的公共阳极,数码管各笔阴极串联电阻后接各自的(NPN型)三极管的C极,所有三极管的E极接地(电源负)
2 , 共阴极数码管:电源正极接所有(PNP型)三极管的E极,各笔三铅孝枯极管的C极串联电阻后接各LED的正极,数码管公共阴极接地(电槐洞源负极)。
1.输入与电平转换部分:
输入信号线由DATA引入,1脚是地线,其余是信号亩皮线。注意1脚对地连接了一个2K欧的电阻。当驱动板与单片机分别供电时,这个电阻可以提供信号电流回流的通路。当驱动板与单片机共用一组电源时,这个电阻可以防止大电流沿着连线流入单片机主板的地线造成干扰。或者说,相当于进入驱动板的地线与单片机的地线隔开,实现“一点接地”。
高速运放KF347(也可以用TL084)的作用是比较器,进入输入逻辑信号同来自指示灯和一个二极管的2.7V基准电压比较,转换成接近功率电源电压幅度的方波信号。KF347的输入电压范围不能接近负电源电压,否则会出错。因此在运放输入端增加了防止电压范围溢出的二极管。输入端的两个电阻一个用来限流,一个用来在输入悬空时进入输入端拉到低电平。 不能用LM339或其他任何开路输出的比较器代替运放,因为开路输出的高电平状态输出阻抗在1千欧以上,压降较大,后面一级的三极管将无法截止。
2.栅极驱动部分:
后面三极管和电阻,稳压管组成的电路进一步放大信号,驱动场效应管的栅极并利用场效应管本身的栅极电容(大约1000pF)进行延时,防止H桥上下两臂的场效应管同时导通(“共态导通”)造成电源短路。 当运放输出端为低电平(约为1V至2V,不能完全达到零)时,下面的三极管截止,场效应管导通。上面的三极管导通,场效应管截止,输出为高电平。当运放输出端为高电平(约为VCC-(1V至2V),不能完全达到VCC)时,下面的三极管导通,场效应管截止。上面的三极管截止,场效应管导通,输出为低电平。 上面的分析是静态的,下面讨论开关转换的动态过程:三极管导通电阻远小于2千欧,因此三极管由截止转换到导通时场效应管栅极电容上的电荷可以迅速释放,场效应管迅速截止。但是三极管由导通转换到截止时场效应管栅极通过2千欧电阻充电却需要一定的时间。相应的,场效应管由导通转换到截止的速度要比由截止转换到导通的速度快。假如两个三极管的开关动作是同时发生的,这个电路可以让上下两臂的场效应管先断后通,消除共态导通现象。 实际上,运放输出电压变化需要一定的时间,这段时间内运放输出电压处于正负电源电压之间的中间值。这时两个三极管同时导通,场效应管就同时截止了。所以实际的电路比这种理想情况还要安全一些。 场效应管栅极的迅纳差12V稳压二极管用于防止场效应管栅极过压击穿。一般的场效应管栅极的耐压是18V或20V,直接加上24V电压将会击穿,因此这个稳压二极管不能用普通的二极管代替,但是可以用2千欧的电阻代替,同样能得到12V的分压。
3.场茄圆效应管输出部分:
大功率场效应管内部在源极和漏极之间反向并联有二极管,接成H桥使用时,相当于输出端已经并联了消除电压尖峰用的四个二极管,因此这里就没有外接二极管。输出端并联一个小电容(out1和out2之间)对降低电机产生的尖峰电压有一定的好处,但是在使用PWM时有产生尖峰电流的副作用,因此容量不宜过大。在使用小功率电机时这个电容可以略去。如果加这个电容的话,一定要用高耐压的,普通的瓷片电容可能会出现击穿短路的故障。
这个电路的错误在三极管的接法上。接三极管的目的是将358来的信号去驱型握搭动单片机输入,但没有达到驱动要求,基极输入是最皮神高2V,但单片机的输入高电平最好是4.5v以上。如果采用这种接法,在P1.0脚还必须接下拉电阻。因为358输出卜拿达不到要求,建议改三极管接法,VCC到P1.0接3K电阻,三极管集电极接P1.0,发射极接地,基极不变。改程序,P1.0输入低电平有效。
//单片帆州正迹中机中LED显示电路用三极管驱动电路四个数码管。可以参考一下
#includereg52.h
sbit led0=P3^2;
sbit led1=P3^3;
sbit led2=P3^4;
sbit led3=P3^5;
sbit ledd=P3^7;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char g,s,b,d,a;
unsigned int num;
void delay(unsigned char x)
{
unsigned char i,j;
for(i=x;i态悔0;i--)
for(j=110;j0;j--);
}
void display()
{
P1=table[d];
led3=0;
delay(5);
led3=1;
P1=table[b];
led2=0;
delay(5);
led2=1;
P1=table[s];
led1=0;
delay(5);
led1=1;
P1=table[g];
led0=0;
delay(5);
led0=1;
}
void ont()
{
num=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
}
void main()
{
ont();
while(1)
{
if(a==20)
{
a=0;
ledd=~ledd;
num++;
d=num/1000;
b=num%1000/100;
s=num%100/10;
g=num%10;
}
display();
if(num==10000)
{
num=0;
}
} }
void time_0() interrupt 1
{
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
a++;
}
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