基于单片机控制的平面旋转LED点阵显示屏设计与制作毕业论文.docx
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基于单片机控制的平面旋转LED点阵显示屏设计与制作毕业论文
单片机控制的平面旋转LED点阵显示屏设计与制作
郑重申明
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尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本毕业实习报告(设计)的成果不包含他人享有著作权的内容。
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日期2013/3/23
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作者签名:
日期:
年月日
导师签名:
日期:
年月日
单片机控制的平面旋转LED点阵显示屏设计与制作
摘要
LED显示屏已广泛应用于广告、车站、银行、商场等公共场所,它具有功耗小、寿命长、色彩好等优点。
现在的LED显示屏的发光器件主要采用LED平板模块,这种类型的显示屏主要有两个问题有待改进:
首先是整个显示屏全由LED模块组成,器件数量多,成本高;另外,由于显示屏是一个平面,同时LED象素点有一定视角限制,使显示屏的可视范围被局限到正面某个范围之内,在应用中使显示屏的信息发布受到了一定的空间限制。
本文给出了一种新型的基于单片机平面旋转LED显示屏,以旋转扫描方式代替逐行扫描,可视范围达到了360度,成本大大降低,克服了LED平板显示屏的不足。
本文在简要介绍旋转LED显示屏工作原理的基础上,详细说明了旋转显示屏的方案选择和系统结构设计,以及具体硬件电路和软件设计流程。
在此基础上,本文还讨论了旋转LED显示屏设计中需要注意的一些关键问题,给出了相应的解决方案,并提出了一些改进和完善本系统的思路和设想。
实际制作的LED旋转显示屏技术参数的测试结果,以及实际的运行效果表明,本文设计和制作的旋转显示屏符合设计要求,具有一定的创新性和实际应用价值。
关键词:
LED显示屏;旋转;单片机
引言
由于物理学的重大突破,电子技术在20世纪取得了惊人的进步。
特别是近40年来,电子技术的发展突飞猛进,无论是工业、农业,还是国防领域都随之发生了重大变革,也为技术创新打下了坚实的理论基础。
我们则应当具备开发和创新的能力,本文所介绍的旋转LED显示屏就是一个例子。
通过单片机的应用和普通直流电机的改装实现这一功能,通过良好的视觉效果激发我们对电子科学的兴趣。
基于单片机平面旋转LED显示屏是一种新颖的显示屏,总的来看,成本低是一大优点,另外360度的可视角度使之非常适合于像大厅和候车室之类的场合。
如果能较好的解决显示亮度问题,可应用于室外,尤其是一些广告塔、楼顶等场合,是LED显示屏的一个新品种、发展的新方向。
此类显示屏如果更进一步,解决视频数据的传输,则可以做出旋转平面式视频显示屏,视频显示的控制电路较为成熟,显示器件只需换为RGB阵列即可,这样应用范围可大大增加。
本文所设计的旋转LED显示屏以AT89C52单片机为核心,最大限度的利用单片机的资源,与LED紧密结合来实现控制,实现显示功能。
本文分为五章,详细说明了LED旋转屏的原理、设计方法、以及设计流程。
第1章主要介绍系统总体设计方案;第2章对系统设计方案作了较详细的论证和介绍。
第3章主要介绍LED显示技术及系统中的主要芯片。
第4章详细介绍了系统的硬件设计。
本章对电路的设计原理、原件的选择和各功能的实现作了详细的介绍。
第5章详细介绍了系统的软件设计方案及系统的开发平台。
第6章讲解系统的调试过程和实现的主要功能。
对系统软、硬件调试和调试中遇到的问题作了说明,并对各功能进行了测试和分析。
第1章总体设计思路
1.1系统的设计目标
本设计要求进行旋转LED显示屏的研究和设计。
系统以MCS-51系列单片机作为核心控制器件,通过控制电机保持一定的速度稳定旋转,带动单排LED旋转,形成扫描显示屏;单片机根据LED旋转的速度,控制LED发光或熄灭,在视觉上形成平面图形点阵的显示效果。
1.2总体设计
旋转LED显示屏的系统总框图,如图1.1所示。
系统由7个部分组成:
系统供电模块、按键模块与单片机控制单元、显示模块、直流电机模块以及红外发射模块、红外接收模块。
其中,LED显示由单片机和直流电机共同控制,键盘则用来实现人机交互的功能,系统供电是通过外接直流电源,然后通过整流滤波,给系统供电。
用户可以通过按键输入命令到单片机去控制LED控制器控制LED的循环显示。
图1.1系统总框图
第2章方案论证
2.1系统供电方案
方案1:
采用固定电池供电。
即在电路板上直接附带一个纽扣电池,为系统供电。
这种供电方式比较简单且重量轻体积小;将其固定在摇摆面的一端与单片机构成平衡。
但是,有一个问题难。
就是高亮度LED的功耗比较大,而电池的蓄电量有限,这就难以实现系统的长期运作。
但结合硬件此方法容易实现,并且一举两得,因此选用此方案。
方案2:
采用电刷供电。
即在电机的转轴上,手工增加一个电刷,通过电刷为系统供电。
此方法能够让系统长期供电,但是由于增加了电刷,电机的摩擦增大,势必会使系统的功耗增加。
故不采用此方法。
方案3:
从电机转子中引出电源线,为系统供电。
此方法直接在电机的转子中引出电源线,通过整流滤波后,可以作为系统供电,同时也可以作为系统控制时序的中断源。
但由于硬件所致,故不采用此方案。
2.2LED驱动芯片选择
2.2.1LED驱动芯片选取原则
LED驱动芯片关键的指标之一输出功率的大小。
LED的亮度直接决定了显示屏的可见范围。
采用大电流驱动芯片,使得可视距离更远。
高功耗,同时意味着芯片的能够良好的散热。
LED驱动芯片的另一个关键指标是工作频率,即工作的速度。
为了能够更清晰的显示字体和图像,芯片的工作速度是不可忽视的。
芯片必须能够快速响应和编码输出。
方案1:
采用半导体固体发光器件LED,其发光二极管虽有很多的有点,如:
耗电量低、使用寿命长、高亮度、低热能、环保、坚固耐用等等,但由于需要进行圆周运动,由于体积问题,故不采用此方案。
方案2:
采用贴片封装的LED,其特点与半导体固体放光二极管相同,但用于此LED采用贴片封装技术,所以体积相对较小,故采用此方案。
2.2.2LED驱动芯片接口电路设计
方案1:
采用数字信号处理单片机MSP430驱动LED,由于MSP430速度比较快,有较强的运算能力,大大提高了计算调整LED显示的时间,但MSP430引脚有限,如使用此方案使硬件变得复杂,故不采用此方案。
方案2:
采用单片机AT89C51驱动LED,AT89C51逻辑能力较强但速度比较慢,价格相对比较便宜,但工作量要比方案1大的多。
综合考虑价格、元件是否容易购买等因素,在此设计中选用方案2。
2.3红外发射接收电路设计
方案1:
采用普通的红外发光二极管和一体化接收器件,如SHoo38,此一体化接收头将红外接收管(光电二极管)、放大器、滤波器及解调器集成在个硅片上,无需外部元件,并且具有抗光电干扰性能好(无需外加磁屏蔽及滤光片)、并有接收角度宽等特点。
但由于体积大会影响转轴平衡。
故不采用此方案。
方案2:
采用一体化器件TCRT5000,此光电传感器模块是基于TCRT5000红外光电传感器设计的一款红外反射式光电开关。
传感器采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成,输出信号经施密特电路整形,稳定可靠。
由于结构原因,可进行拆分,将其拆分为接收和发射两部分使用,不仅体积小、重量轻、且价格便宜。
故采用此方案。
2.4单片机其他外围电路
2.4.1电机选择
方案1:
采用步进电机。
步进电机能够准确的定向,但是图像或者文字的分辨率受到步进电机的步进角度的限制。
并且步进电机以及控制电路成本较高,并且需要单片机控制,占用CPU的资源。
方案2:
采用普通的电机。
此方案不占用单片机I/O口,节省单片机资源,使用方便,成本较低,通过简单的改装,可以给系统供电。
综合各方面考虑,为了节省成本,简单系统电路,以及更方便的为系统供电,使系统能够长期工作,故采用方案2。
2.4.2按键选择
选择普通的按键开关,其优点体积小,重量轻、使用方便。
第3章LED显示技术及系统中的主要芯片
3.1LED以及旋转LED显示屏简介
3.1.1LED应用简介
LED(lightemittingdiode)是发光二极管的英文缩写,它是一种电致发光器件。
目前,LED产业已经走过了它的发展初期和中期,普通LED的应用已经成为过去,高亮度LED的使用也已无需着力推广。
另外,中小功率超高亮LDE亦已诞生,并正在以极快的速度走向应用。
显示方面,LED被广泛应用于电子电器、工业设备等各类产品的状态性能显(指)示,也被越来越多地制作成多媒体平板显示屏、交通信号灯等等。
LED的应用虽然已经具有了很广的范围、很大的规模,但是,由于LED拥有很多社会应用所需的优点、相关技术也有很大的发展空间,因此,LED有着更为美好的前景。
目前技术条件下,LED已经显示出了众多的优点与传统的显示媒介相比,有以下特点:
一是寿命超长,业内公认的平均值达10万小时,可期望目标将会达到25万小时;
二是色彩丰富,LED已经实现了多个波长的单基色,有红、琥珀黄、黄、绿、蓝等,基本满足了应用领域对LED色彩的要求,随着更多新材料的开发,还会实现更多的基色及至全彩色;
三,稳定可靠,在LED的寿命期内,LED差不多都能稳定的工作,维护工作量极小;
四,电气安全性高,LED一般工作在低电压(6-24V)、小电流(10-20mA)情况下,属弱电级工作器件,有较好的电气安全性能;
五,节能环保效率高,在同等亮度下,LED的耗电仅为普通白炽灯的1/10,而且不存在有害金属汞污染等问题,符合社会发展趋势;
六,应用灵活性好,LED可进行低压供电,也可110V/220V电源供电,加上单粒LED的体积小(芯片更小),只用3-5平方毫米,大大方便了工程应用;
七,受控制能力强,现有的
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