led点阵的引脚及应用

led点阵的引脚 led点阵的引脚图如下:
测量方法:用能把led点亮的万用表量,大多数的数字万用表可以点亮led,只是非常暗淡,有些用两只1.5v电池的指针万用表可以把led点得很亮,只用一个1.5v电池的指针万用表不能点亮led,其实最简单的方法是用5v电源,串个1k电阻,就可以判断清楚led点阵。也可以用数字表中的二极管档,直接测结压降,通常正向时,结压降会有显示(此时led可能会被点亮),反向时,结压降基本上是无穷大(万用表测不出来),这种点阵一般是8x8矩阵。
led点阵的应用 led点阵的应用
1、在8x8 led点阵上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。
分析:此任务是比较简单的,最基础的led点阵显示应用。只需设置显示的起始地址(即起始状态),列出led行扫描、列扫描的顺序输出,再设置一个延时即可循环显示。
源程序:
#include 《at89x52.h》
unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//行扫描显示编码
unsigned char codetabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//列扫描显示编码
void delay(void)//设置延时
{
unsigned char i,j;
for(i=10;i》0;i--)
for(j=248;j》0;j--);
}
void delay1(void)
{
unsigned char i,j,k;
for(k=10;k》0;k--)
for(i=20;i》0;i--)
for(j=248;j》0;j--);
}
void main(void)
{
unsigned char i,j;
while(1)
{
for(j=0;j《3;j++)//从左向右三次
{
for(i=0;i《8;i++)
{
p3=taba;
p1=0xff;
delay1();
}
}
for(j=0;j《3;j++)//从右向左三次
{
for(i=0;i《8;i++)
{
p3=taba[7-i];
p1=0xff;
delay1();
}
}
for(j=0;j《3;j++)//从上向下三次
{
for(i=0;i《8;i++)
{
p3=0x00;
p1=tabb[7-i];
delay1();
}
}
for(j=0;j《3;j++)//从下向上三次
{
for(i=0;i《8;i++)
{
p3=0x00;
p1=tabb;
delay1();
}
}
}
}
2、 数字0-9点阵循环显示
分析:重点是数字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
00 00 3e 41 41 41 3e00
因此,形成的列代码为 00h,00h,3eh,41h,41h,3eh,00h,00h;只要把这些代码分别送到相应的列线上面,即可实现“0”的数字显示。
同理,其他数字的显示代码可以由上可得。
实验程序框图:
源程序
#include 《at89x52.h》
unsigned char codetab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char codedigittab[10][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1
{0x00,0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00}, //2
{0x00,0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //3
{0x00,0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00}, //4
{0x00,0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00}, //5
{0x00,0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00}, //6
{0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00}, //7
{0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //8
{0x00,0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00} //9
};
unsigned int timecount;
unsigned char cnta;
unsigned char cntb;
void main(void)
{
tmod=0x01;//启用定时器方式1
th0=(65536-3000)/256;//定时3ms
tl0=(65536-3000)%256;
tr0=1;
et0=1;
ea=1;
while(1)
{;
}
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
{
th0=(65536-3000)/256;
tl0=(65536-3000)%256;
p3=tab[cnta];
p1=digittab[cntb][cnta];
cnta++;
if(cnta==8)
{
cnta=0;
}
timecount++;
if(timecount==333)
{
timecount=0;
cntb++;
if(cntb==10)
{
cntb=0;
}
}
}


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