基于SED1520的液晶屏幕显示设计.doc
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1、摘要微电子技术的发展和工业测量的需求,使便携式设备有着很好的发展前景。便携式设备体积小,单电源供电,多种电压输出的特点,使其模块的设计有其特殊性。通过对便携式仪表典型硬件结构的分析,总结了各功能模块的需求,提出了便携式仪表处理的一般方法。大部分的数字便携式设备是基于单片机系统开发的,在单片机系统中,除了需要特定的功能算法和传感器等器件外,还需要输入,输出装置,在便携式设备中,输入装置一般是键盘,而输出装置一般是液晶显示模块。主要完成工作有实现按键内容的液晶显示,实现按键功能的液晶显示,实现便携式设备的结果输出。新一代的便携式设备将是一个开放的系统概念,它不再是功能单一的和固定的结构。尽管我们不
2、知道未来便携式设备将最终发展到何种程度,但我们很清楚,随着计算机网络技术,通讯技术的进步及应用的不断拓展,便携式设备正在向智能化,组合化,网络化的方向发展,适应性越来越强,功能也越来越丰富。新一代便携式设备将在各行各业中得到越来越广泛的应用。本文将主要讨论基于SED1520的液晶显示屏的实现。关键词:SED1520 液晶显示 单片机AbstractMicroelectronics technology development and industrial measurement requirements to enable a portable device has a very good d
3、evelopment prospects.Portable devices are small, single power supply, multi-voltage output characteristics of the design of its module has its own specialty.Portable instrument on the analysis of a typical hardware structure, summed up the needs of the various functional modules, portable instrument
4、s proposed general methods to deal.Most digital portable device is based on the SCM system development, in the SCM system, in addition to specific features such as algorithms and sensor devices, but also need to input and output devices, portable devices, usually keyboard input devices, and outputLC
5、D module is generally installed.Button to complete the work to achieve the main contents of the liquid crystal display, liquid crystal display to achieve key functions, the results of the portable device output.New generation of portable devices will be an open system concept, it is no longer a sing
6、le function and a fixed structure.Although we do not know Weilai portable devices will eventually develop to the extent but we are very clear, as the computer network technology, communication technology and Ying Yong continue to expand, to the intelligent portable device Zhengzai, modularized, netw
7、orked Fang Xiangdevelopment, adaptability growing, increasingly rich in functionality.New generation of portable devices will be increasingly in all walks of life in a wide range of applications.This article will focus on liquid crystal display based on the realization of SED1520.Key words: SED1520
8、LCD Microcontroller目录第一章 引言5一、概述5二、液晶显示器工作原理5三、与阴极射线管显示器的区别7第二章 单片机概述8一、单片机介绍8二、单片机历史9三、单片机学习应用的六大重要部分10(一)总线:10(二)数据、地址、指令:10(三)P0口、P2口和P3的第二功能用法:11(四)程序的执行过程:11(五)堆栈:11(六)单片机的开发过程:12四、单片机的应用领域12五、汇编语言简介13六、常用单片机芯片简介15七、mPSD3334D及SED1520简介16(一)mPSD3334D单片机16(二)SED1520驱动器16第三章 C语言编程基础17一、C语言简介17二、发展
9、历史18三、C语言的优缺点18(一)优点18(二)缺点19四、C语言入门19(一)结构特点19(二)四种程序结构20(三)关键字22五、图形编程23第四章 基于SED1520的液晶显示26一、SED1520指令与显示RAM结构26二、液晶模块与mPSD3334D的硬件接口与配置26三、PSD模块PA、PB口引脚定义26四、PSD模块逻辑功能设置26五、SED1520使用指南27(一)SED1520的主要参数27(二)SED1520的时序特性参数27(三)SED1520工作时序28(四)液晶显示屏管脚28(五)SED1520指令系统28六、对SED1520功能编程31(一)写指令代码31(二)写
10、数据代码32(三)初始化32(四)清屏幕32(五)屏幕滚动32七、液晶模块显示软件设计流程32结论35参考文献36第一章 引言一、概述液晶的起源是在1888年时,由奥地利植物学家莱尼兹发现了一种特殊的混合物质,此一物质在常态下是处於固态和液态之间,不仅如此,其还兼具固态物质和液态物质的双重特性。在那个年代并没有对於此物质的适当称呼,因此就称之为Liquid Crystal(顾名思义就是液态的晶体)。而液晶的组成物质是一种有机化合物,也就是以碳为中心所构成的化合物。后来在1963年时,美国RCA公司的威廉发现了液晶会受到电器的影响而产生偏转的现象,也发现光线射入到液晶中会产生折射。所以就在196
11、8年,也就是威廉发现光会因液晶产生折射後的5年,RCA的Heil震荡器开发部门发表了全球首台利用液晶特性来显示画面的萤幕。所以到了1968年,莱尼兹发现液晶物质後整整80年後,液晶和显示器两个专有名词才连结在一起,液晶显示器(LCD)成为後来大家朗朗上口的专业名词。当然,1968年所发表的液晶显示器就如同大多数新发明的科技一样,新科技的首次发表并未象徵能立即量产出货,距离实际应用在日常生活还有一段路要走。再经过5年的光阴,到了1973年时一位英国大学教授葛雷先生发现了可以利用联苯来制作液晶,联苯所制作的液晶显示器十分安定,解决了以往所使用的液晶材料较不稳定的问题,因此造就了在1976年时有关於
12、液晶显示器的产品正式量产出货,此产品为日本SHARP的以液晶做为萤幕的EL-8025电子计算机。从此以後,开启了液晶多方面的应用,也逐渐促成LCD产业的兴起。 一般来讲液晶运用在显示器上,主要靠液晶的电光效应和偏光的特性。偏光的涵义是指光波只会在一个平面上震动,主要是靠偏光滤光器(滤光器是由两块互相成为90度的单一滤光镜片构成)。而LCD是以两块玻璃片中填满液晶材料所构成,由於液晶拥有黏性(viscosity)、弹性(elasticity)和极化性(polarizalility)的性质,因此当电极通过就会改变偏光的特性。为了使LCD能显示影像,在LCD的两块玻璃片中间的顶部和底部排列互相成为9
13、0度的导体,每一个交叉点就是一个单元,透过讯号输入至每一单位,因此就能控制影像的显示。液晶显示器(LCD/Liquid Crystal Display)的显像原理,是将液晶置于两片导电玻璃之间,靠两个电极间电场的驱动,引起液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能,在电源关开之间产生明暗而将影像显示出来,若加上彩色滤光片,则可显示彩色影像。在两片玻璃基板上装有配向膜,所以液晶会沿着沟槽配向,由于玻璃基板配向膜沟槽偏离90度,所以液晶分子成为扭转型,当玻璃基板没有加入电场时,光线透过偏光板跟着液晶做90度扭转,通过下方偏光板,液晶面板显示白色(如下图左);当玻璃基板加入电场时,液晶分子
14、产生配列变化,光线通过液晶分子空隙维持原方向,被下方偏光板遮蔽,光线被吸收无法透出,液晶面板显示黑色(如下图右)。液晶显示器便是根据此电压有无,使面板达到显示效果。二、液晶显示器工作原理(一)液晶的物理特性液晶的物理特性是:当通电时导通,排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过。让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。从技术上简单地说,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹著一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。大多数液晶都属于有机复合物,由长棒状的分子构成。在自然状态下,这些棒状分子的
15、长轴大致平行。将液晶倒入一个经精良加工的开槽平面,液晶分子会顺着槽排列,所以假如那些槽非常平行,则各分子也是完全平行的。(二)单色液晶显示器的原理LCD技术是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直(相交成90度)。也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90度。但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。LCD是依赖极化滤光器(片)和光线本身。自然光线是朝四面八方随机发散的。极化滤光器实际是一系
16、列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线。极化滤光器的线正好与第一个垂直,所以能完全阻断那些已经极化的光线。只有两个滤光器的线完全平行,或者光线本身已扭转到与第二个极化滤光器相匹配,光线才得以穿透。(如图1) 图1 光线穿透示意图LCD正是由这样两个相互垂直的极化滤光器构成,所以在正常情况下应该阻断所有试图穿透的光线。但是,由于两个滤光器之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出第一个滤光器后,会被液晶分子扭转90度,最后从第二个滤光器中穿出。另一方面,若为液晶加一个电压,分子又会重新排列并完全平行,使光线不再扭转,所以正好被第二个滤光器挡住。总之,加电将光线阻断,不加电则使
17、光线射出。(如图2) 图2 光线阻断示意图然而,可以改变LCD中的液晶排列,使光线在加电时射出,而不加电时被阻断。但由于计算机屏幕几乎总是亮着的,所以只有“加电将光线阻断”的方案才能达到最省电的目的。从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶(LC)材料的5m均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。背光板发出的光线在穿过第一
18、层偏振过滤层之后进入包含成千上万水晶液滴的液晶层。液晶层中的水晶液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。(三)彩色LCD显示器的工作原理对于笔记本电脑或者桌面型的LCD显示器需要采用的更加复杂的彩色显示器而言,还要具备专门处理彩色显示的色彩过滤层。通
19、常,在彩色LCD面板中,每一个像素都是由三个液晶单元格构成,其中每一个单元格前面都分别有红色,绿色,或蓝色的过滤器。这样,通过不同单元格的光线就可以在屏幕上显示出不同的颜色。三、与阴极射线管显示器的区别LCD克服了CRT体积庞大、耗电和闪烁的缺点,但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。CRT显示可选择一系列分辨率,而且能按屏幕要求加以调整,但LCD屏只含有固定数量的液晶单元,只能在全屏幕使用一种分辨率显示(每个单元就是一个像素)。CRT通常有三个电子枪,射出的电子流必须精确聚集,否则就得不到清晰的图像显示。但LCD不存在聚焦问题,因为每个液晶单元都是单独开关的。这正是同样一
20、幅图在LCD屏幕上为什么如此清晰的原因。LCD也不必关心刷新频率和闪烁,液晶单元要么开,要么关,所以在4060Hz这样的低刷新频率下显示的图像不会比75Hz下显示的图像更闪烁。不过,LCD屏的液晶单元会很容易出现暇疵。对1024768的屏幕来说,每个像素都由三个单元构成,分别负责红、绿和蓝色的显示一所以总共约需240万个单元(102476832359296)。很难保证所有这些单元都完好无损。最有可能的是,其中一部分己经短路(出现“亮点”),或者断路(出现“黑点”)。所以说,并不是如此高昂的显示产品并不会出现瑕疵。 LCD显示屏包含了在CRT技术中未曾用到的一些东西。为屏幕提供光源的是盘绕在其背
21、后的荧光管。有些时候,会发现屏幕的某一部分出现异常亮的线条。也可能出现一些不雅的条纹,一幅特殊的浅色或深色图像会对相邻的显示区域造成影响。此外,一些相当精密的图案(比如经抖动处理的图像)可能在液晶显示屏上出现难看的波纹或者干扰纹。现在,几乎所有的应用于笔记本或桌面系统的LCD都使用薄膜晶体管(TFT)激活液晶层中的单元格。TFT LCD技术能够显示更加清晰,明亮的图象。早期的LCD由于是非主动发光器件,速度低,效率差,对比度小,虽然能够显示清晰的文字,但是在快速显示图象时往往会产生阴影,影响视频的显示效果,因此,如今只被应用于需要黑白显示的掌上电脑,呼机或手机中。随着技术的日新月异,LCD技术
22、也在不断发展进步。目前各大LCD显示器生产商纷纷加大对LCD的研发费用,力求突破LCD的技术瓶颈,进一步加快LCD显示器的产业化进程、降低生产成本,实现用户可以接受的价格水平。点阵液晶显示器具有可显示复杂的文字及图形,显示屏面积大小多样等优点,在智能仪器仪表、电子设备等工业、民用方面有着广泛的应用前景。ST公司的mPSD系列单片机以其接口功能强大、存储容量大和系统开发方便等优点,逐渐被应用到对功能要求较高的控制领域。其可编程逻辑的丰富外围接口和大容量存储器的使用必须通过PSDsoft Express软件配置,与传统51系列单片机开发不同。第二章 单片机概述一、单片机介绍单片机也被称为微控制器(
23、Microcontroller),是因为它最早被用在工业控制领域。单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设备当中。INTEL的Z80是最早按照这种思想设计出的处理器,从此以后,单片机和专用处理器的发展便分道扬镳。早期的单片机都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8031,因为简单可靠而性能不错获得了很大的好评。此后在8031上发展出了MCS51系列单片机系统。基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为性
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