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书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
基于51系列单片机的LED显示屏开发技术
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787811244656
  • 作      者:
    靳桅[等]编著
  • 出 版 社 :
    北京航空航天大学出版社
  • 出版日期:
    2009
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  编写宗旨:以增强型51单片机为平台,结合当前比较流行的LED控制卡设计,采用软件算法优化、程序设计优化和硬件配合的方式,通过实例设计,向读者展示了单片机的优势和特点,也从另一个方面说明硬件设计最重要的是一种思想和理念,即:器件的选择并不是决定硬件设计思路的唯一因素。
  讲解思路
  第1章:简要介绍51单片机结构体系和主要功能部件,以及指令系统和汇编语言设计要点。
  第2章:分析当前比较流行的C51编程要点、技巧,并列举常用实例辅助说明。
  第3章:详细讲解铁电单片机——-VRS51 L3074,对其功能部件进行深入探讨与解析,弥补了这一新型器件中文资料不足的缺陷。
  第4章:以市面上普遍使用的双基色单元板为平台,分析LED单元板驱动方式,并对LED显示屏的亮度和灰度控制进行深入探讨、总结。
  第5章:通过对LED显示屏数据组织方式的讨论,归纳总结出静态显示和动态显示的规律,以及对应显示效果和存储器大小之间的关系。
  第6章:基于第5章中所提出的算法,以51系列单片机为例,通过具体应用实例说明该算法的可行性,并详细介绍如何利用单片机SPI接口驱动LED显示屏。
  第7章:通过实例讲解如何利用单片机扩展外部地址计数器驱动大型LED显示屏。
  第8章:介绍LED显示屏的系统软件编程。
  第9章:介绍LED显示屏单片机控制系统编程,包括常用串行口驱动、温度传感器(DSl 8820)驱动、时钟芯片(DSl 302)驱动等。
  第10章:介绍VRS51 L3074在LED显示屏控制系统中的应用。
  附录:包含常用指令表、芯片引脚图、功能表、简明LED维修表等实用资料。
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内容介绍
  本书以当今广告媒体中较为流行的LED显示屏控制系统为背景,结合基于51系列单片机的硬件控制系统,对LED显示屏的数据组织方式和灰度、亮度控制做深度剖析,详细地讲解了如何利用LED单元板驱动控制方式高效率地排列存储器中的数据。本书提供了一些经过实际应用项目验证的完整开发实例,供读者参考。在简要讲述普通51单片机和C51编程的基础上,本书还对具有40MHz工作频率、单指令周期的增强型51单片机——VRS51L3074及其在LED显示屏控制系统中的应用做了详细介绍。本书是国内第一本针对铁电单片机的书籍,为初学铁电单片机或是希望了解该单片机的读者提供了较为全面的资料和开发例程。此外还对通用LED显示屏上位机控制软件设计、LED显示屏控制系统常用时钟芯片DA1302、温度传感器DC18B20等模块控制程序和硬件电路进行分析和讲解。这些内容是作者近几年来部分开发工作的实践总结,有些是根据实际生产产品的提炼和推广。
  本书内容丰富实用,图文并茂,适用于从事单片机开发和应用以及从事LED控制系统的研发人员和工程技术人员使用,也可以作为单片机爱好者、铁电单片机初学者,以及使用C51编程的研究生、本科生、专科生毕业设计的参考用书。
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精彩书摘
  第1章 51系列单片机系统结构概述
  1.1 51单片机概述
  21世纪,以计算机为代表的IT产业迅速发展,各类计算机的应用在工业、农业、国防、科研及日常生活等领域发挥着越来越重要的作用,成为当今世界各国工业发展水平的重要标志之一。从世界上第一台电子计算机问世以来,计算机的发展日新月异,在短短的几十年间,已由电子管数字计算机发展到今天的超大规模集成电路计算机,运算速度由5 000次每秒提高到今天的上百亿次每秒。计算机的发展一方面向着高速、智能化的超级巨型机方向发展,另一方面向着微型机方向发展。作为微型机的一个分支单片机,由于其具有体积小、功耗低这两个特点,使单片机在工业控制、智能仪表、通信系统、家用电器、智能玩具以及LED显示屏控制等
  方面得到越来越广泛的应用。
  51系列单片机起源于Intel公司20世纪80年代初推出的MCS一51系列单片机,MCS-8051是其中最基础的单片机型号。经过近三十年的发展,现在Philips、Dallas、Siemens、Atmel、华邦、LG和RAMTRON等公司都以MCS一51中的8051内核为基本结构,并推出了许多各具特色、用途不同的单片机。习惯上把这些以8051为内核推出的各种型号的兼容型单片机统称为51系列单片机。
  1.1.1 单片机的分类
  单片机可从以下几方面分类:
  (1)按应用领域可分为:家电类、工控类、通信类和个人信息终端类等
  (2)按通用性可分为:通用型和专用型
  通用型单片机的主要特点是:内部资源比较丰富、性能全面、通用性强、可履盖多种应用需求。所谓内部资源丰富是指将多种外设接口集成在芯片内部,使得芯片功能得以增强;性能全面、通用性强是指可以应用在非常广泛的领域。通用型单片机的用途很广泛,外加简单的接口电路及编制不同的应用程序就可实现不同的功能,因而小到家用电器、电子仪器仪表,大到机器设备和整套生产线都可用单片机来实现自动化控制。本书中LED单元板中的保护电路就是使用了一片8引脚的单片机,而LED显示屏的控制电路使用了一片64引脚的51单片机。
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目录
第1章 51系列单片机系统结构概述
1.1 51单片机概述1
1.1.1 单片机的分类1
1.1.2 8051单片机的应用3
1.1.3 8051单片机的开发3
1.1.4 8051单片机型号的选择4
1.1.5 单片机学习的要点4
1.2 51单片机基本系统结构4
1.2.1 51单片机的结构框图及引脚4
1.2.2 MCS51系列单片机主要功能部件6
1.2.3 典型时钟电路和复位电路7
1.2.4 8051单片机I/O结构7
1.3 51单片机存储器结构8
1.3.1 程序存储器9
1.3.2 外部数据存储器10
1.3.3 内部数据存储器空间11
1.3.4 MCS51单片机特殊功能寄存器13
1.3.5 常用特殊功能寄存器14
1.4 51单片机的指令系统及汇编语言设计要点16
1.4.1 指令格式16
1.4.2 伪指令17
1.4.3 寻址方式19
1.4.4 指令类型21
1.5 汇编程序设计34
1.5.1 三种基本的程序结构34
1.5.2 汇编程序设计的要点35
1.6 51单片机主要扩展功能部件39
1.6.1 MCS51单片机定时/计数器39
1.6.2 中断系统47
1.6.3 串行口54

第2章 C51应用基础
2.1 Keil C51简介62
2.2 C51程序设计基础知识63
2.2.1 C语言的特点63
2.2.2 一个简单的C51例子63
2.2.3 C51的基础知识64
2.2.4 存储空间定义64
2.2.5 C51数据类型65
2.2.6 C51存储空间的定义67
2.2.7 C51的常量67
2.2.8 C51常用运算符68
2.2.9 C51表达式73
2.2.10 C51的基本语句74
2.3 C51的函数与数组80
2.3.1 函数的定义81
2.3.2 数组83
2.3.3 结构(struct) 86
2.3.4 联合(union)87
2.4 C51基本应用90
2.4.1 I/O口字节操作应用90
2.4.2 I/O口位操作应用90
2.4.3 计数器应用91
2.4.4 外部中断应用91
2.4.5 串行口中断应用92
2.4.6 键盘显示程序93

第3章 铁电单片机VRS51L3074
3.1 VRS51L3074概述104
3.1.1 功能说明104
3.1.2 引脚说明106
3.1.3 指令系统109
3.2 VRS51L3074的存储器结构113
3.2.1 内部数据存储区114
3.2.2 特殊功能寄存器区114
3.2.3 外部数据存储器组织120
3.2.4 外部数据总线访问123
3.2.5 FRAM铁电存储器的使用127
3.3 VRS51L3074芯片配置133
3.3.1 系统时钟配置133
3.3.2 处理器工作模式控制135
3.3.3 功能模块使能控制136
3.3.4 功能模块I/O映射与优先级137
3.4 通用I/O口138
3.4.1 I/O口结构139
3.4.2 I/O口方向配置139
3.4.3 I/O口输入使能控制140
3.4.4 I/O口锁存器140
3.4.5 I/O口驱动能力141
3.4.6 I/O口状态变化监控141
3.5 定时/计数器142
3.5.1 定时/计数器T0、T1 143
3.5.2 定时/计数器T2147
3.5.3 定时器级联150
3.5.4 定时器应用例程151
3.6 脉冲宽度计数器(PWC)151
3.6.1 PWC模块配置寄存器153
3.6.2 PWC模块配置操作155
3.6.3 PWC模块例程155
3.7 串行口156
3.7.1 串行口UART0157
3.7.2 串行口UART1159
3.7.3 串行通信波特率计算161
3.7.4 UART0和UART1引脚映射162
3.7.5 串行口例程163
3.8 SPI接口166
3.8.1 SPI运行控制167
3.8.2 SPI配置和状态监控168
3.8.3 SPI传输字长171
3.8.4 SPI数据寄存器172
3.8.5 SPI数据输入/输出173
3.8.6 可变位数据传输174
3.9 I2C接口175
3.9.1 I2C运行控制175
3.9.2 I2C从机在线状态检查178
3.9.3 从机ID设置与I2C高级配置180
3.9.4 I2C例程181
3.10 脉冲宽度调制器(PWMs)184
3.10.1 PWM输出波形控制185
3.10.2 PWM模块时钟配置188
3.10.3 PWM模块例程188
3.10.4 PWM模块的定时器工作模式191
3.11 增强型算术单元(AU)194
3.11.1 算术单元控制寄存器195
3.11.2 算术单元数据寄存器198
3.11.3 桶式移位器200
3.11.4 增强型算术单元整体结构201
3.11.5 算术单元基本运算例程201
3.12 看门狗定时器(WDT)202
3.12.1 看门狗定时器的控制203
3.12.2 采用外部时钟的情况下WDT的复位控制204
3.12.3 WDT基本配置例程204
3.13 中断系统205
3.13.1 中断系统概述205
3.13.2 中断允许控制207
3.13.3 中断源选择208
3.13.4 中断优先级209
3.13.5 引脚变化中断209
3.14 VRS51L3074 JTAG接口211
3.14.1 激活JTAG接口对系统的影响211
3.14.2 板级JTAG接口的实现212
3.14.3 VRS51L3074调试器212
3.15 Flash编程接口(FPI)212
3.15.1 与FPI模块相关的特殊功能寄存器212
3.15.2 Flash存储器读操作215
3.15.3 Flash存储器擦除217
3.15.4 Flash存储器写操作218

第4章 LED显示屏工作原理
4.1 LED发光原理及其发展状况、趋势224
4.1.1 LED发光原理224
4.1.2 LED发展历史及趋势225
4.2 LED显示屏基本模块介绍226
4.2.1 光学和人眼视觉知识226
4.2.2 LED器件主要参数227
4.2.3 双基色点阵LED模块简介228
4.3 常用双基色LED显示屏基本控制单元229
4.3.1 室内双基色LED单元板结构介绍229
4.3.2 驱动方式分析230
4.3.3 室内双基色单元板电路分析232
4.4 LED显示屏分类及亮度、灰度控制237
4.4.1 LED显示屏分类237
4.4.2 LED显示屏亮度及灰度控制理论238
4.5 LED显示屏工程应用及维护概述241
4.5.1 LED显示屏的方案设计241
4.5.2 LED显示屏的安装243
4.5.3 LED显示屏的维修244

第5章 LED显示屏显示数据的组织
5.1 LED显示屏控制系统对单片机的基本要求245
5.1.1 LED显示屏对单片机控制系统的基本要求245
5.1.2 LED显示屏对单片机数据处理方式的基本要求247
5.1.3 指令优化对字节处理时间的影响248
5.2 LED显示屏静态显示数据的组织251
5.2.1 静态显示的LED显示屏数据组织251
5.2.2 静态屏的滚动显示255
5.3 LED显示屏动态显示数据的组织258
5.3.1 动态显示的LED显示屏数据组织258
5.3.2 显示区域中X、Y坐标与存储单元字节地址i、位地址j之间的关系261
5.4 显示效果与占用显示数据存储器大小的关系263
5.4.1 显示效果与占用显示数据存储器大小的关系263
5.4.2 采用双RAM并行输出降低显示数据存储器的占用267
5.4.3 多RAM并行输出时双RAM并行输出方式的扩展270

第6章 基于51系列单片机的小型LED显示屏控制系统
6.1 单片机直接驱动LED显示屏272
6.1.1 显示数据存储在程序存储器中272
6.1.2 显示数据存储在扩展的外部并行数据存储器中278
6.2 利用单片机外部读写信号驱动LED显示屏279
6.2.1 单片机外部数据存储器扩展279
6.2.2 多个外部数据存储器扩展280
6.3 利用单片机SPI接口驱动LED显示屏287
6.3.1 SPI接口的特点287
6.3.2 利用SPI接口驱动LED显示屏288
6.4 单片机直接驱动LED显示屏应用实例291

第7章 单片机扩展外部地址计数器驱动大型LED显示屏
7.1 单片机访问外部数据存储器时间上的限制297
7.2 利用单片机多RAM技术驱动大型LED显示屏301
7.2.1 并行RAM方式301
7.2.2 串行存储器方式307
7.3 利用LED显示屏单元板排列方式驱动超长LED显示屏308
7.3.1 超长LED显示屏面临的问题308
7.3.2 LED显示屏的双向排列方式308
7.3.3 超长LED显示屏的数据组织与硬件实现309
7.4 利用多单片机系统驱动超大型LED显示屏313
7.5 基于DSP与FPGA的LED显示屏控制系统的设计315
7.5.1 DSP的特点及在LED显示屏控制系统中的应用315
7.5.2 基于FPGA的系统时序电路设计316
7.5.3 显示存储器模块设计317
7.5.4 LED显示屏分区317
7.5.5 显示存储器扫描时序控制电路318

第8章 LED显示屏的系统软件编程
8.1 汉字字库的生成与使用320
8.1.1 汉字编码简介321
8.1.2 点阵汉字字库321
8.1.3 在Windows环境下提取字模的工作原理322
8.1.4 提取字模的程序设计322
8.2 控制卡与PC机的协议制定324
8.2.1 控制命令字约定325
8.2.2 配置文本编辑326
8.2.3 直接数据格式定义329
8.2.4 存储器地址位置331
8.2.5 PC机端串行口通信模块331
8.3 汉字字形的提取及图片的嵌入333
8.3.1 汉字字形提取334
8.3.2 图片的嵌入339
8.4 PC机对下载数据的预处理339
8.4.1 LED屏显示信息编辑及提取340
8.4.2 LED显示数据生成340
8.4.3 INTER格式数据转换342

第9章 LED显示屏单片机控制系统编程
9.1 基于SPI的Flash存储器读写346
9.1.1 SST25系列串行Flash存储器346
9.1.2 基于51单片机SPI接口的串行Flash驱动程序350
9.2 字符控制及处理程序设计359
9.2.1 字符控制处理程序设计360
9.2.2 字符点阵字模提取程序设计367
9.3 显示程序372
9.3.1 显示程序指令表372
9.3.2 读显示程序指令表378
9.3.3 执行显示程序指令表381
9.3.4 单场显示程序设计384
9.4 串行口通信模块设计385
9.4.1 51单片机端串行口收发模块385
9.4.2 51单片机端串行口扩展程序模块388
9.5 基于DS1302时钟模块程序设计391
9.5.1 DS1302的结构及工作原理391
9.5.2 DS1302的控制字节说明391
9.5.3 复位392
9.5.4 数据输入/输出392
9.5.5 DS1302的寄存器392
9.5.6 DS1302在LED控制卡上的硬件电路及软件设计393
9.6 基于DS18B20温度传感器的模块设计395
9.6.1 DS18B20的工作时序396
9.6.2 DS18B20的程序设计397

第10章 VRS51L3074在LED显示屏控制系统中的应用
10.1 VRS51L3074与标准51单片机的比较401
10.1.1 VRS51L3074运行速度401
10.1.2 VRS51L3074的高速增强型SPI接口402
10.1.3 VRS51L3074的定时/计数器402
10.1.4 VRS51L3074的增强型算术运算单元402
10.1.5 VRS51L3074的其他部件403
10.2 VRS51L3074的基本应用403
10.3 VRS51L3074的RAM扩展应用407
10.4 VRS51L3074扩展硬件地址计数器409
10.5 VRS51L3074的扩展“双端口”串行FRAM412
附录A ASCII码表415
附录B MCS51单片机常用资料416
附录C C51中的关键字和常用函数425
附录D Keil μVision3中高性能铁电单片机(VRS51L2xxx/3xxx)的相关配置简介435
附录E 常用芯片引脚图440
E.1CPU440
E.2驱动芯片442
E.3其他444
附录F 异步室内双基色LED显示屏故障排查简明手册449
附录G LED双基色单元板原理图451
参考文献455
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