74hc573連接數碼管在不同的電路中有不同的連接方法,本文主要介紹幾種在不同電路中74hc573是怎么連接數碼管的,以及74hc573連接數碼管的應用解析。
74hc573
74hc573是透明的D 型鎖存器,當使能(G)為高時,Q 輸出將隨數據(D)輸入而變。當使能為低時,輸出將鎖存在已建立的數據電平上。輸出控制不影響鎖存器的內部工作,即老數據可以保持,甚至當輸出被關閉時,新的數據也可以置入。這種電路可以驅動大電容或低阻抗負載,可以直接與系統總線接口并驅動總線,而不需要外接口。特別適用于緩沖寄存器,I/O 通道,雙向總線驅動器和工作寄存器。
74hc573連接數碼管應用案例
一:一般情形下74hc573怎么跟數碼管連接起來
這個分兩種: 一種是靜態掃描,二是動態掃描。靜態的太耗資源,一般很少用,除非資源足夠用。動態掃描的原理是:首先有八個數據線,分別連接到七段數碼管的七個位,和小數點位。然后就是有一批使能信號線。
二:74hc573怎么連接4位數碼管
4位數碼管輪流點亮循環掃描就能完成顯示,如果你用573鎖存器,如果保持靜態顯示,可以用4片,8個輸出引腳分別接上對應的8個數碼管引腳,鎖存低電平有效,可以再加一個譯碼器做片選,或者分成控制器的4個引腳做片選,LE高電平時寫入數據之后拉低,再寫下一個,一次完成。
三:在電子溫度計中74hc573怎么連接數碼管
這種情形下,用一個8位接口(實際上使用了7條線),外接了25個8段的LED數碼顯示器。用兩條線外接了5片164,可以直接帶動5個數碼管;用五條線外接了5個8550,可以動態帶動5行數碼管。軟件略復雜些,顯示效果很好,比16行的漢字點陣顯示,輕松的多。
74hc573連接數碼管的應用解析
數碼管
數碼管也稱LED數碼管,不同行業人士對數碼管的稱呼不一樣,其實都是同樣的產品。
按發光二極管單元連接方式可分為共陽極數碼管和共陰極數碼管。
共陽數碼管是指將所有發光二極管的陽極接到一起形成公共陽極(COM)的數碼管,共陽數碼管在應用時應將公共極COM接到+5V,當某一字段發光二極管的陰極為低電平時,相應字段就點亮,當某一字段的陰極為高電平時,相應字段就不亮。
共陰數碼管是指將所有發光二極管的陰極接到一起形成公共陰極(COM)的數碼管,共陰數碼管在應用時應將公共極COM接到地線GND上,當某一字段發光二極管的陽極為高電平時,相應字段就點亮,當某一字段的陽極為低電平時,相應字段就不亮。
數碼管的顯示分為動態顯示和靜態顯示兩種。靜態顯示是每一位數碼管都用一片獨立的驅動芯片進行驅動。比較常見的有74LS164,74HC595 等。利用這類芯片的好處就是可以級聯,留給單片機的接口只需要時鐘線,數據線,因此比較節省I/O 口。如下圖所示:
利用74LS164 級聯驅動8 個單獨的數碼管
靜態顯示的優點是程序編寫簡單。
但是由于涉及到的驅動芯片數量比較多,同時考慮到PCB的布線等等因素,
在低成本要求的開發環境下,單純的靜態驅動并不合適。這個時候就可以考慮到動態驅動了。
由上圖可以看出。8 個數碼管的段碼由一個單獨的74HC573 驅動。同時每一個數碼管的公共端連接在另外一個74HC573 的輸出上。當送出第一位數碼管的段碼內容時候,同時選通第一位數碼管的位選,此時,第一位數碼管就顯示出相應的內容了。
一段時間之后,送出第二位數碼管段碼的內容,選通第二位數碼管的位選,這時顯示的內容就變成第二位數碼管的內容了……依次循環下去,就可以看到了所有數碼管同時顯示了。事實上,任意時刻,只有一位數碼管是被點亮的。
由于人眼的視覺暫留效應以及數碼管的余輝效應,當數碼管掃描的頻率非常快的時候,人眼已經無法分辨出數碼管的變化了,看起來就是同時點亮的。我們假設數碼管的掃描頻率為50 Hz, 則完成一輪掃描的時間就是1 / 50 = 20 ms 。我們的系統共有8 位數碼管,則每一位數碼管在一輪掃描周期中點亮的時間為20 / 8 = 2.5 ms 。動態掃描對時間要求有一點點嚴格,否則,就會有明顯的閃爍。
總結
事實上在實際應用電路中,74hc573連接數碼管都不是簡單的直連就可以的,這個需要分具體應用場景。
具體情形則要看是仿真,還是實物。
仿真,74HC573是可以直接連接數碼管的。
實物,是不可以的,數碼管的每一段,都必須串聯一個限流電阻。
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簡單了解一下74HC573鎖存器
74HC573驅動8位數碼管連接圖及程序代碼分享

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