一、数码管字体属于什么字体?
数码管字体属于方正知字库字体。
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3、打开电脑上的word文档,点击字体选项。
4、下拉选择刚才下载好的字体名字
5、当选择好所需字体时,即可出现你想要的字体样式,数码管上也会显示这个字体。
二、二极管和数码管的工作原理?
数码管的显示原理如下:
1、数码管是由多个发光二极管封装在一起组成8字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极;2、数码管常用段数一般为7段,有的另加一个小数点,还有一种是类似于3位+1型,位数有半位数,及1、2、3、4、5、6、8、10位等;
3、数码管根据接法不同分为共阴和共阳两类,了解其特性,对编程很重要,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也会不同;
4、共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是电源极性不同,颜色有红、绿、蓝、黄等几种;
三、如何点亮数码管?
[1]
LED数码管:LED Segment Displays,是一种应用非常广泛的半导体发光器件,其基本单元就是发光二极管。
一、数码管的类型
由多个字段发光二极管按照一定的图形及排列封装在一起,管之间引线已经集成在芯片内部,引出的是它们的各个笔划和公共电极。由七个发光管组成8字形,加上小数点就是8段。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。通过选择数码管上的发光二极管的搭配,来显示我们需要的字符。能够显示某个字符的七位数码,就称为这个字符的七段码。
数码管按段数分为7段数码管、8段数码管以及其它类型。八段比七段多一个发光二极管单元(多一个小数点显示),由四个直向、三个横向及右下角一点的发光二极管组成,由以上向条形发光体组合出不同的数字。
按能显示“8”的位数,有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等;
按内部构成结构分类,有反射罩式、单条七段式及单片集成式。按显示的字高分类,笔画显示器字高最小有1mm(单片集成式多位数码管字高一般在2~3mm)。其他类型笔画显示器字最高可达12.7mm(0.5英寸)甚至达到数百毫米。
按发光二极管单元连接方式,可以分为共阳极数码管和共阴极数码管。
1.共阳极数码管:是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM),外接电源VCC。共阳数码管在应用时,应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。
2.共阴极数码管:是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
二、数码管的驱动方式
当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,就会形成我们眼睛看到的特定字样。如:显示一个“2”字,那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。
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,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
① 静态驱动显示:是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的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,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。
② 动态驱动显示:电路中所有数码管的8个字段的同名端连在一起,形成数据线;每个数码管的公共端增加位选通控制电路。位选通由各自独立的I/O线控制,当数据线上输出字形码时,所有数码管都会接收到相同的字形码,但是那个数码管会显示,取决于系统对位选通控制。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,没有选通的就不会亮。通过分时轮流控制,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约为1~2ms,由于视觉暂留现象和发光管的余辉效应,尽管各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,我们看到的就是一组稳定的显示数据。采用动态显示的效果和静态显示效果是一样的,这样做的好处是能够节省大量的I/O端口,而且功耗会大大降低。
三、数码管参数
数码管是一种电流型的器件,工作时的电流与电压情况如下
电流:静态时,推荐使用10-15mA;动态时,16/1动态扫描时,平均电流为4-5mA,峰值电流范围50-60mA。
电压:一般的单管压降,根据发光颜色的不同会有差别,红色的电压一般在1.7~2.5Ⅴ之间,绿色的电压一般在2.0~2.4Ⅴ左右,黄色的电压一般在1.9~2.4Ⅴ之间,蓝/白色的电压一般在3.0~3.8v左右。[2]
规格: (有圆形、半圆形、D形);
直径有:30mm、40mm、50mm、80mm、100mm、 110mm;
颜色:红,黄,蓝,绿,白,七彩;
工作电压范围:24V-220V;
功率:8-12W;
工作环境:-40度-+75度;
正常工作寿命:>80,000小时。
四、数码管应用
恒流驱动与非恒流驱动对数码管的影响
1、显示效果:
由于发光二极管基本上属于电流敏感器件,其正向压降的分散性很大, 并且还与温度有关,为了保证数码管具有良好的亮度均匀度,就需要使其具有恒定的工作电流,且不能受温度及其它因素的影响。另外,当温度变化时驱动芯片还要能够自动调节输出电流 的大小以实现色差平衡温度补偿。
2、安全性:
即使是短时间的电流过载也可能对发光管造成永久性的损坏,采用恒流驱动电路后可防止 由于电流故障所引起的数码管的大面积损坏。
BCD 码—七段码译码器CD4511
BCD码:Binary-Coded Decimal,用二进制编码的十进制代码。使用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码,是一种二进制的数字编码形式。
BCD码可分为有权码和无权码两类。其中,常见的有权BCD码有8421码、2421码、5421码;无权BCD码有余3码、余3循环码、格雷码。8421BCD码是最基本和最常用的BCD码,它和四位自然二进制码相似,各位的权值为8、4、2、1,故称为有权BCD码。5421BCD码和2421BCD码同为有权码,它们从高位到低位的权值分别为5、4、2、1和2、4、2、1。余3码是由8421码加3后形成的,是一种“对9的自补码”。余3循环码是一种变权码,每一位的在不同代码中并不代表固定的数值,主要特点是相邻的两个代码之间仅有一位的状态不同。格雷码(也称循环码)是由贝尔实验室的FrankGray在1940年提出的,用于PCM方法传送信号时防止出错。格雷码是一个数列集合,它是无权码,它的两个相邻代码之间仅有一位取值不同。余3循环码是取4位格雷码中的十个代码组成的,它同样具相邻性的特点。[3]
BCD码的运算规则:
我们知道BCD码实际上就是十进制数。而运算器对二进制数据做加减运算时,是按二进制运算规则进行处理的。所以,如果运算器对BCD码进行运算,必须对其运算结果进行修正。
修正的规则:当两个BCD码相加,如果和等于或小于 1001(即十进制数9),不需要修正;如果和在 1010 到1111(即十六进制数 0AH~0FH)之间,则需加 6 进行修正;如果相加时,本位产生了进位,也需加 6 进行修正。
原理分析:运算器按二进制相加,所以 4 位二进制数相加时,是按“逢16进1”的原则进行运算的,而实质上是 2 个十进制数相加,应该按“逢十进一”的原则相加.16 与10相差 6,所以当和超过 9或有进位时,都要加 6 进行修正。
微机原理代码:累加器AX 高位寄存器是AH 低位寄存器是AL
已知:AL=BCD 6,BL=BCD 7 设AH=0,则
ADD AL,BL
AAA
结果为 AX=0103H,表示非压缩十进制数,CF=1,AF=1,AH=1,AL=3
使用十进制调整指令AAA,可以不用屏蔽高半字节,只要在相加后立即执行AAA指令,便能在AX中得到一个正确的非压缩十进制数。
CD4511是一种可以用来驱动共阴极 LED (数码管)显示器的 BCD 码—七段码译码器芯片,具有BCD码转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能,属于CMOS集成电路,功耗低、能提供较大的拉电流。可直接驱动LED显示器。
引脚功能:
BI:4脚是消隐输入控制端,当BI=0 时,不管其它输入端状态如何,七段数码管均处于熄灭(消隐)状态,不显示数字。
LT:3脚是测试输入端,当BI=1,LT=0 时,译码输出全为1,不管输入 DCBA 状态如何,七段均发亮,显示“8”。它主要用来检测数码管是否损坏。
LE:锁定控制端,当LE=0时,允许译码输出。 LE=1时译码器是锁定保持状态,译码器输出被保持在LE=0时的数值。
A1、A2、A3、A4、为8421BCD码输入端。
a、b、c、d、e、f、g:为译码(七段码)输出端,输出为高电平1有效。
引脚8、16分别表示的是VDD、VSS。
CD4511的内部有上拉电阻,在输入端和数码管笔段端之间接上限流电阻即可工作。
四、数码管亮暗不一?
解决了。
自问自答一波,我是实验过了,程序没有问题,用的是计时器0做的显示,没有冲突。数码管我测了一下,没有什么问题。最后换了电池解决了。所以提醒一下广大知友,这个数码管显示,用电池,电池时间长了也会有亮度衰减的。这个电路中,第二位带时钟点,自然也暗的快。
下图是换了电池的:
想要程序的可以私信我,我自己觉得程序写得挺好的(有点自恋…)^_^
五、二极管生产属于高科技吗,国内自主厂家多吗?
这个要看您是要了解什么二极管了,比如普通的二极管M7、A7、1N4007这些之类的,就不属于高科技的。目前国内生产二极管的厂家还是很多的,因为二极管的范围也很广的,具体分类有:TVS瞬态(变)电压抑制二极管、ESD静电二极管、稳压(齐纳)二极管、肖特基二极管、整流二极管、开关二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、触发二极管、高效率二极管、恒流二极管、雪崩二极管、功率二极管、调制二极管、混频二极管、高频二极管、高压二极管、检波二极管、阻尼二极管、变容二极管、放大二极管、触发二极管、发光二极管、激光二极管、光敏二极管、色敏二极管、磁敏二极管、热敏二极管、微波二极管、红外发射二极管、双基极二极管、旋转二极管、光纤耦合二极管、PIN二极管、TVP管、二极管芯片、其他二极管等等。
六、光敏二极管属于
光敏二极管属于
光敏二极管是一种基于半导体光电器件的传感器,它能够将光信号转换成电信号。作为一种重要的光电元件,光敏二极管在许多领域都有着广泛的应用。下面我们将从不同角度来探讨光敏二极管的应用领域及其重要性。光电检测
光敏二极管在光电检测领域发挥着至关重要的作用。它能够将光信号转换成电流或电压信号,从而实现对被测量的非电信息的转换和处理。在激光测距、光纤通信、光电传感器等领域,光敏二极管都是不可或缺的关键器件之一。环境监测
光敏二极管在环境监测领域也具有广泛的应用。它能够用于监测光照强度、紫外线强度、红外线强度等环境参数,从而为环境监测和保护提供重要的数据支持。此外,光敏二极管还可以用于植物生长监测、温室环境控制等领域。智能家居
光敏二极管在智能家居领域也具有广阔的应用前景。它可以与智能控制器配合使用,实现自动控制和智能调节。例如,通过光敏二极管检测光照强度,可以实现灯光的自动调节,提高节能效果和舒适度。此外,光敏二极管还可以用于智能窗帘、智能窗户等设备的控制。安全防护
光敏二极管在安全防护领域也具有重要的作用。它可以用于监控摄像头的红外夜视功能,确保在夜间也能够清晰地拍摄到目标对象。此外,光敏二极管还可以用于防入侵、防火灾等方面的监控系统,提高安全防护的可靠性。 总的来说,光敏二极管是一种非常重要的光电元件,它不仅在光电检测、环境监测、智能家居和安全防护等领域有着广泛的应用,而且随着科技的发展和应用领域的扩展,光敏二极管的应用前景也将会越来越广阔。七、plc和数码管系统属于哪种工业网络?
plc和数码管系统属于工业以太网络
八、ke二极管属于什么二极管
文章标题:什么是二极管中的Ke二极管
随着科技的不断进步,二极管的应用越来越广泛,在各种电子设备中都有它的身影。而在二极管家族中,有一种特别的二极管,它就是Ke二极管。那么,Ke二极管到底属于什么类型的二极管呢?
定义和概述
首先,我们要明白什么是二极管。二极管是一种电子元件,它只允许电流从一个方向流过,而阻止反方向电流通过。这种特性使得二极管在各种电路中发挥着重要的作用。而Ke二极管,顾名思义,是一种特殊的二极管,它具有一些独特的性质和用途。
Ke二极管的类型
从本质上讲,Ke二极管属于半导体二极管。它是利用半导体材料制成的,具有类似半导体器件的一些基本特性。而半导体器件在电子设备中有着广泛的应用,例如在集成电路、微处理器、通讯设备等方面都有它们的身影。
Ke二极管的特点
与普通的二极管相比,Ke二极管具有一些独特的特点。首先,它的结电容比较小,响应时间快,因此在一些需要快速反应的电路中,Ke二极管能够发挥重要的作用。其次,Ke二极管的工作温度范围比较广,能够在一定的温度范围内稳定工作,这也使得它在各种电子设备中有着广泛的应用。
应用场景
由于Ke二极管具有上述的特点和性质,它在许多不同的领域都有应用。例如在通讯设备中,Ke二极管用于保护线路的完整性,防止电磁干扰和噪声干扰。在微处理器和集成电路中,Ke二极管用于保护电路免受反向电流的干扰。此外,Ke二极管还广泛应用于各种开关电路、稳压电路、保护电路等电子设备中。
总结
总的来说,Ke二极管是一种特殊的半导体二极管,它具有快速响应、稳定的工作温度以及小的结电容等特点,这使得它在各种电子设备中有着广泛的应用。了解和掌握Ke二极管的特点和用途,对于我们更好地应用和开发各种电子设备具有重要的意义。
九、svc属于什么二极管?
svc属于变容二极管,变容二极管(Varactor Diodes)又称"可变电抗二极管",是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的。
反偏电压增大时结电容减小、反之结电容增大,变容二极管的电容量一般较小,其最大值为几十皮法到几百皮法,最大区容与最小电容之比约为5:1。它主要在高频电路中用作自动调谐、调频、调相等、例如在电视接收机的调谐回路中作可变电容。
十、二极管属于电源吗?
二极管不是电源,二极管是由硅、硒、锗材料制作的电子器件,它的特性是利用PN结单向导电制出各种功能的二极管如:整流、检波、稳压、发光二极管。它不是电源,它制做电源中的作用是把交流电通过二极管整流变成所需的直流电,通过能稳压的特性我们得到所需要的电压,和用发光的原理在电源中指示可视的工作状态。