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第1章 LED 理论基础001
1.1 LED发光原理/001
1.2 色度学原理/003
1.3 LED性能参数/006
1.4 LED常用材料/014
1.5 LED光学结构设计/019
1.6 世界各国的LED行业标准/023
1.7 本章小结/032
第2章 LED 器件的驱动原理和方法033
2.1 电阻限流驱动/033
2.2 恒流源驱动/036
2.3 本章小结/053
第3章 LED 电光源及驱动电路054
3.1 LED照明源简介/054
3.2 LED电光源的组成/055
3.3 LED电光源的驱动技术/063
3.4 本章小结/081
第4章 LED 电光源的网络控制082
4.1 LED电光源网络控制的基本概念/082
4.2 LED电光源远程控制的网络架构/090
4.3 ZigBee网络通信协议/093
4.4 LED智能照明控制系统的设计/100
4.5 本章小结/113
第5章 LED 显示屏及驱动电路115
5.1 与LED显示屏相关的一些基本概念与术语/115
5.2 LED显示屏的分类/119
5.3 LED显示屏的组成、质量评价/120
5.4 LED显示屏的驱动原理/123
5.5 LED显示屏的扫描方式/125
5.6 LED模组的驱动/127
5.7 LED视频显示屏的驱动电路/136
5.8 本章小结/138
第6章 LED 显示屏驱动实例139
6.1 概述/139
6.2 LED显示屏驱动的硬件电路设计/141
6.3 控制器软件结构/149
6.4 本章小结/167
第7章 LED 的单片机控制实例168
7.1 LED彩灯控制/168
7.2 LED路灯的自动开关控制/182
7.3 汽车LED转向灯的单片机控制/188
7.4 本章小结/194
参考文献/1952100433B
本书第1章对LED的基础知识、基本性能参数、发光原理、常用材料和结构特点等做了比较详细的介绍。第2章是本书的重点内容之一,讨论了电阻限流、恒流源以及脉冲宽度调制三种方法来驱动单个LED的方法,它们也是所有LED器件应用驱动电路的设计与技术基础。第3、4章介绍的内容与LED器件作为电光源在照明设备中的应用有关,第3章介绍单个照明设备中的LED电光源的组成以及驱动电路设计,第4章介绍在LED照明大规模应用中,如何构成的智能照明网络系统,包括LED电光源网络的建立、对网络中的LED电光源进行远程控制和管理等内容。第5、6章介绍了LED显示屏的驱动电路设计,详细讨论了完整且可复现的LED显示屏应用实例。第7章给出了若干使用单片机对LED器件进行控制的应用实例。
CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor),互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件。是组成CMOS数字集成电路的基本单元。 ...
变频器的最核心器件就是绝缘栅双极型晶体管(即IGBT),它是场效应晶体管(MOSFET)和电力晶体管(GTR)相结合的产物。其主体部分与GTR相同,也有集电极(C)和发射极(E),而控制极的结构却与M...
是单相断路器
异质结原理与器件期末论文
《异质结原理与器件》 期末论文 题 目 异质结理论与半导体激光器的发展现状与趋势 班 级 光信息 1102 姓 名 杨星 学 号 20112827 完成日期 2013 年 12月 9日 成 绩 摘要:本文介绍了有关异质结和半导体激光器的技术及其研究进展 , 首先简要介绍了异质结器件的历史发展过程 ,第二部分介绍了半导体 激光器发展过程与应用 ,最终以半导体激光器为例 ,展望激光器和异 质结技术发展方向。 关键词:异质结,激光器 引言: 半导体的核心是 pn 结,pn 结是在一块半导体中用掺杂的办法做 成两个导电类型不同的部分。一般 pn 结的两边是用同一种材料做成 的 ,也称为“ 同质结”。如果结两边是用不同的材料制成 ,就称为“异 质结”。异质结相对于同质结来说有许多优良的特性,特别是在半导 体激光器方面有的得天独厚的优势。 一、异质
LED显示屏常用器件的介绍(精)
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1、简述
LED 数码管(LED Segment Displays、LED Module)是当今一种很常见的数字信息显示器件,在各种数码产品、家电、工业数字仪器仪表等领域具有广泛应用。其通过封藏在固定的塑胶组件里的多个LED发光二极管的巧妙布局和组合,构成了一个特定功能的显示面板。这些显示面板,有些只能显示十进制0至9的数字,有些还可以显示A到Z的26个大小写英文字母,而有些还能显示特定图案(如汉字或电池的标志符号等等)。所以,狭义来讲,LED数码管只包括七段数码管、八段数码管(在七段的基础上多了一个小数点DP或冒号符:)、米字型数码管;而广义来讲,LED数码管还包括条形数码管、各种段码型LED显示模组(面板)。下图(1)展示了当前市面上各种常见的LED数码管。
2、结构及工作原理
如下图(2)所示,这是一个常见数码管的结构示意图,从图上可知,LED数码管一般由四部分组成: 显示面板(薄膜片,一般颜色用黑色或灰白色;有些不用薄膜片,而是直接涂印在上面)、LED灯芯、PCB(固定引脚和LED灯芯用)、金属引脚(贴片型,不用)。其中,多个LED发光二极管(分别跟字母a、b、c、d、e、f、g、h对应)通过在PCB上的巧妙布局,形成了一个8字形的数字,且每个可显示的笔段由一个LED发光二极管对应。这样,通过外露出的引脚来控制每个LED发光二极管的亮或灭,就可以显示出特定的数字信息: 0、1、2、3、4、5、6、7、8,还有小数点h。图(3)是对应的内部硬件连线情况。
3、分类
3-1、按显示位数分类
按能显示多少个“8”,可分为一位、两位、三位、四位或N位LED数码管。例如,四位数码管,表示一个这样的显示组件(显示屏)可以显示四个“8”字。见下图所示:
3-2、按内部连接方式分类
为减少接口的引脚数量,LED数码管在内部通过共阴或共阳的方式把多个引脚连接在一起组成一个单引脚,简称:公共电极(COM)。一般分有:共阳型和共阴型,见下图:
3-3、按数码管的高度分类
这种是按LED数码管的字体高度来命名的,比如说:0.36英寸一位数码管,0.36英寸就代表字体的高度,如果用厘米来换算即为9.1mm高度。常见的LED数码管有这几种高度: 0.28英寸、0.3英寸、0.32英寸、0.36英寸、0.39英寸、0.4英寸、0.5英、0.56英寸、0.8英寸、1.0英寸、1.2英寸、1.5英寸、1.8英寸等等。列如,下图是一个0.4英寸的LED数码管,这里它的8字形字体高度是10.16mm ,即0.4英寸:
3-4、按数码管的发光颜色分类
这种分类是按LED数码管组件可以发光的颜色进行分类,一般有固定单色(如:红色、白色、黄绿色、翠绿色、橙色等等)和双色(支持2种颜色)、及全彩(RGB三基色)。通过使用不同颜色的LED灯,就实现不同的发光颜色。例如,下面两个LED数码管分别是单色、双色型。
3-5、按数码管的封装分类
可分为贴片型和插件型。
4、优缺点
相比LCD/TFT液晶和OLED等显示器件,LED数码管的主要特点和优点有:
(1)主动发射型,因此具有亮度高、视角宽,室外应用也可清晰可辨。
(2)发光响应时间快!
(3)能在低电压、小电流条件下驱动发光,能与CMOS、ITL电路兼容。
(4)体积小,重量轻,抗冲击性能好。
(5)寿命长,使用寿命在5万小时以上,成本较低。
而它的缺点是:
(1)厚度高,体积较大、重。
(2)耗电大。
(3)能显示信息的内容少。
5、驱动方式
LED数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据LED数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
5-1、静态显示
静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个主控芯片(如单片机)的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动8个数码管静态显示则需要8×8=64根I/O端口来驱动! 一般的单片机或ARM是没有这么多IO可用的,实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。下图是一个静态驱动范例:
5-2、动态显示
LED数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。下图,是一个LED数码管在温度计中的应用,这个电路采用了动态驱动的方式,单片机的引脚D0~D6输出所需要的数字代码,而引脚D8~D11分别控制需要在哪个位置显示什么样的数字代码。
6、LED 数码管的选型
A、字体高度或尺寸,如0.4寸、0.56寸、0.8寸等等
B、 数码管的位数,确定一个显示组件,最大可以显示的内容。
C、 数码管的发光颜色(发光的波长),如:单红,黄,蓝,绿,白,RGB七彩等等;
D、数码管的亮度,普通亮度或高亮等。
E、数码管的工作电压和电流。
F、表面丝印(面板)的颜色,一般有乳白、黑色或灰色等等。
G、内部连接方式:共阴或共阳。
H、工作寿命。
I、工作温度和湿度。
J、其它性能,如:防水等级,防尘,防紫外线,耐破裂,耐燃,超强抗冲击老化等等
7、检测及使用注意事项
7-1、外观上的检查
LED数码管外观要求颜色均匀、无局部变色及无气泡等。
7-2、电性能上的检测
对数码管的检测,跟检测LED发光二极管是一样的。一般可用数字万用表进初步检测。以下图为例,介绍一下检测方法:
将万用表的公共表笔(黑表线)固定接触在LED数码管的公共阴极上,红色表笔去接触其它笔段的电极,如果能点亮某些段码,则表示这是一个共阴极的LED数码管,反之(需把两根表笔进行对换),是共阳极的LED数码管。
通过用这种简单的方法就可检测出数码管各个引脚的对应关系(a~g), 以及是否有断笔(某笔画不能显示),或连笔(即短路、某些笔画连在一起),并且可相对比较出不同的笔画发光的强弱性能。
7-3、使用注意事项
① 一般的LED数码管,每笔画工作电流I在5~30mA之间,若电流过大会损坏数码管,使用前,需确定工作电压和电流,和加上适当的限流电阻!
② LED数码管对静电有敏感,特别是蓝色、翠绿色、白色的LED数码管,应该在作业和运输时有防静电措施。
③尽量避免机械震动和撞击。
④ 焊接温度不能过高(260度左右即可),焊接时间应该在3秒以内完成。
⑤ LED数码管的表面,有些带有保护膜,防止在加工过程和使用前,显示屏的表面被划伤。因此在加工完毕,应把保护膜撕下来,以免影响显示效果。
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第0章绪论
0.1数字信号处理器
0.2专用DSP和DSP-IP核
0.2.1DSPjP核
0.2.2基于FPGA的DSP设计流程
0.2.3基于FPGA的DSP系统与通用DSP系统的差异
0.3通用DSP器件
0.3.1通用DSP器件的特点
0.3.2通用DSP器件的发展
0.3.3微机、单片机与DSP
0.3.4通用DSP器件的应用
0.3.5DSP应用系统设计
0.3.6Matlab在DSP应用系统中的作用
0.3.7DSP应用系统的速度评价指标
0.3.8通用DSP芯片选择的考虑因素
0.3.9DSP的学习
0.3.10其它通用型DSP
0.4小结
习题0
第1章TMS320系列DSP概况及主要产品介绍
1.1TMS320系列DSP概况
1.2TMS320IC2000系列定点DSP
1.2.TMS320'C20x定点DSP
1.2.2TMS320lC24xx定点DSP
1.2.3TMS320lC28xx定点DSP
1.3TMS320'C5000系列定点DSP
1.3.1TMS320lC54X/'C54xx定点DSP
1.3.TMS320lC55xx定点DSP
1.4TMS320'C6000系列定点/浮点DSP
1.4.1TMS320IC62xx定点DSP
1.4.2TMS320IC67xx浮点DSP
1.4.3TMS320lC64xx定点DSP
1.4.4TMS320'DM64xx定点DSP
1.5小结
习题1
第2章TMS320lc2000DSP的硬件结构
2.1TMS320'C2000的总线结构
2.2TMS320'C2000的CPU结构
2.2.1输入定标部分
2.2.2乘法部分
2.2.3中央算术逻辑部分
2.2.4辅助寄存器算术单元(ARAY)和辅助寄存器
2.2.5状态寄存器ST0与STl
2.2.6系统配置寄存器
2.3TMS320'C2000的存储器与I/O空间
2.3.1与外部存储器和I/O空间接口的信号
2.3.2存储器的类型
2.3.3程序存储器
2.3.4数据存储器
2.3.5I/0空间
2.3.6TMS320F206h.~2407的地址映射与存储器配置
2.4TMS320'C2000的程序控制
2.4.1TMS320'C2000DSP的程序地址产生
2.4.2TMS320'C2000DSP的流水线
2.4.3TMS320'C2000DSP的非顺序执行
2.4.4TMS320'C2000DSP的低功耗模式
2.5TMS320'C20x的片内外设
2.5.1时钟发生器
2.5.2硬件定时器
2.5.3软件可编程等待状态发生器
2.5.4通用I/O引脚
2.5.5同步串行口(SSP)
2.5.6异步串行口(ASP)
2.6TMS320'C24xx的功能结构
2.6.1看门狗定时器(WD)模块
2.6.2数字输入/输出(I/O)模块
2.6.3模/数转换器(ADC)模块
2.6.4串行通信接口(SCI)模块
2.6.5串行外设接口(SPI)模块
2.6.6控制器局域网模块
27小结
习题2
第3章事件管理模块(EVM)
3.1部分术语介绍
3.2事件管理器的功能框图
3.3事件管理器寄存器地址汇总
3.4通用定时器
3.4.1通用定时器概述
3.4.2通用定时器功能模块
3.4.3通用定时器的计数操作
3.4.4通用定时器的PWM输出
3.4.5通用定时器复位
3.4.6通用定时器的中断实现
3.5比较单元
3.5.1比较输入/输出
3.5.2比较操作模式
3.6与比较单元相关的PWM电路
3.6.1可编程的死区单元
3.6.2死区单元输入腧出
3.6.3死区的产生
3.6.4死区单元的一些重要特征和作用
3.6.5输出逻辑
3.7比较单元和PWM电路中的PWM波形产生
3.7.1事件管理器PWM输出的产生
3.7.2产生PWM的寄存器设置
3.7.3非对称PWM波形的产生
3.7.4对称PWM波形的产生
3.7.5双更新PWM模式
3.8PWM波形产生举例
3.9捕获单元
3.9.1捕获单元概述
3.9.2捕获单元操作
3.9.3捕获单元应用举例
3.10正交编码脉冲(QEP)电路
3.10.1正交编码脉冲电路概述
3.10.2正交编码脉冲电路的编码操作
3.10.3正交编码脉冲电路的编程应用
3.11小结
习题3
第4章TMS320'C2000DSP指令系统
4.1TMS320系列DSP寻址方式
4.1.1立即寻址方式
4.1.2直接寻址方式
4.1.3间接寻址方式
4.2TMS320'C2000的指令表示方法
4.3TMS320'C2000指令系统
4.3.1累加器、算术和逻辑指令
4.3.2辅助寄存器和数据页面指针指令
4.3.3TREG、PREG和乘法指令
4.3.4分支指令
4.3.5控制指令
4.3.6I/O和存储器指令
4.4小结
习题4
第5章TMS320lc2000DSP开发环境
5.1开发流程
5.2代码生成工具
5.2.1C编译器
5.2.2汇编器
5.2.3链接器
5.2.4文档管理器
5.2.5交叉引用列表器
5.2.6代码格式转换器
5.2.7绝对列表器
5.2.8应用举例
5.3代码调试工具
5.3.1C,汇编语言源码调试器
5.3.2初学者工具DSK
5.3.3软件模拟器
5.3.4评价模块(EVM)
5.3.5软件开发系统(SWDS)
5.3.6硬件仿真器(XDS)
5.4软件开发平台CodeComposer及应用
5.4.1CCS组件及其特点
5.4.2CC及CCS集成开发环境简介
5.4.3DSP/BIOS和RTDX简介
5.4.4集成开发环境使用
5.4.5可视化数据调试方法应用
……
第6章DSP应用系统硬件设计
第7章DSP应用系统软件设计
……
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