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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子資料下載>電子資料>帶CMOS4511IC的RPi 7段顯示器

帶CMOS4511IC的RPi 7段顯示器

2023-07-10 | zip | 0.04 MB | 次下載 | 免費(fèi)

資料介紹

描述

背景

本系列的第一篇文章中,我討論了一種直接通過(guò) Raspberry Pi 2 驅(qū)動(dòng) 7 段顯示器的非常簡(jiǎn)單的方法。雖然這確實(shí)有效,但在實(shí)踐中它有許多注意事項(xiàng)和限制。首先,通過(guò)每個(gè) LED電流受限于 Raspberry Pi 上每個(gè) GPIO 引腳可以提供的電流。其次,如果所有段都點(diǎn)亮,則進(jìn)入 GPIO 輸入引腳的累積電流超過(guò)了建議的輸入電流。雖然我毫不懷疑 Raspberry Pi 可以處理它,但我不建議長(zhǎng)期使用它。

介紹

為了改進(jìn)上一篇文章并以更有效的方式驅(qū)動(dòng)七段顯示器,我將進(jìn)行兩項(xiàng)重大更改。首先,我將使用 CMOS4511 集成電路芯片從二進(jìn)制輸入驅(qū)動(dòng) 7 段顯示器。其次,為了保護(hù) GPIO 輸入晶體管將用于打開(kāi)和關(guān)閉顯示器,電路將接地而不是 GPIO 引腳。

先決條件

1 個(gè)樹(shù)莓派 2

1 個(gè) Cmos 4511 集成電路

4 x NPN 晶體管(或多或少取決于顯示的位數(shù))

1 x 5641AS 7 段顯示器(或類(lèi)似的 7 段顯示器)

7 x 220 歐姆電阻

4 x 1 kOhm 電阻器(與晶體管數(shù)量相同)

弗里茨

?
poYBAGOjs66AfWD9AAB9hwDIiAg122.jpg
?

電路

上面的 fritzing 圖顯示了演示中使用的完整電路。如果需要輸出到 4511 和 GPIO,可以使用不同的 GPIO 引腳。

CMOS4511 IC 用于將二進(jìn)制輸入轉(zhuǎn)換為 7 段顯示輸出。可以在數(shù)據(jù)表中找到 4511 的引腳分配4個(gè)輸入D0-D3接到樹(shù)莓派上,7個(gè)輸出a到g通過(guò)220歐姆電阻接顯示器上相應(yīng)的段。Vcc、BL、LT都要接電源[推薦3.3 v]和地應(yīng)接地。LE 可以懸空。

?

從顯示器上看,每個(gè)數(shù)字顯示引腳都應(yīng)連接到一個(gè)NPN晶體管的集電極,每個(gè)晶體管的發(fā)射極都可以接地。每個(gè)晶體管基極都可以通過(guò)一個(gè) 1 kOhm 電阻器連接到一個(gè) GPIO 引腳。

代碼

由于核心代碼與以前的驅(qū)動(dòng)程序相同,因此從以前的代碼中抽象出我們的新驅(qū)動(dòng)程序是有意義的。為此,我們需要做一些小改動(dòng)。

首先,因?yàn)槲覀円褂?4 個(gè)引腳而不是 7 個(gè)引腳來(lái)驅(qū)動(dòng)我們的顯示器,我們需要覆蓋現(xiàn)有類(lèi)中的 SetDisplay 方法,因此現(xiàn)在應(yīng)該將其設(shè)置為虛擬以允許我們執(zhí)行此操作。我們還需要覆蓋 ClearDisplay() 方法,因此它也被設(shè)置為虛擬的。

最重要的是,由于我們使用了一組不同的 GPIO 引腳,我們需要能夠提供不同的構(gòu)造函數(shù),但由于我們不想使用原始的基本構(gòu)造函數(shù),因此我們必須提供另一個(gè),在這種情況下無(wú)參數(shù)構(gòu)造函數(shù)。因?yàn)槲覀冎幌M缮?lèi)能夠使用它,所以我們可以將構(gòu)造函數(shù)設(shè)置為受保護(hù)的。我們還可以利用此構(gòu)造函數(shù)來(lái)設(shè)置先前在主構(gòu)造函數(shù)中設(shè)置的取消標(biāo)記,從而無(wú)需為這些字段提供受保護(hù)的訪(fǎng)問(wèn)器。

 protected Display()
{
this.cts = new CancellationTokenSource();
this.token = new CancellationToken();
} 

我們需要對(duì)原始類(lèi)做的最后一件事是使派生類(lèi)可以訪(fǎng)問(wèn)顯示數(shù)組


protected GpioPin[] Displays
        {
            get
            {
                return this.displays;
            }

            set
            {
                this.displays = value;
            }
        } 

現(xiàn)在我們已準(zhǔn)備好創(chuàng)建新的派生類(lèi)。應(yīng)該創(chuàng)建一個(gè)類(lèi)似于我們?cè)蓟?lèi)的新構(gòu)造函數(shù),但我們只需要提供 4 個(gè)輸出引腳 [for the 4511 D0-D3],然后是我們的顯示引腳。然后根據(jù)基類(lèi)執(zhí)行引腳的初始化。

接下來(lái)我們可以提供重寫(xiě)的 SetDisplay 方法。此版本不是將提供的 int 轉(zhuǎn)換為其 7 段表示形式,而是將提供的 in 轉(zhuǎn)換為其二進(jìn)制表示形式。


protected override void SetDisplay(GpioPin displayPin, int value)
        {
            this.ClearDisplay();

            switch (value)
            {
                case 0:
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd1, this.pinBcd2, this.pinBcd3 });
                    break;
                case 1:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd0 });
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd1, this.pinBcd2, this.pinBcd3 });
                    break;
                case 2:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd1 });
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd2, this.pinBcd3 });
                    break;
                case 3:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd1 });
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd2, this.pinBcd3 });
                    break;
                case 4:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd2 });
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd1, this.pinBcd3 });
                    break;
                case 5:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd2 });
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd1,this.pinBcd3 });
                    break;
                case 6:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd1, this.pinBcd2});
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd3 });
                    break;
                case 7:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd1, this.pinBcd2 });
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd3 });
                    break;
                case 8:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd3 });
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd1, this.pinBcd2 });
                    break;
                case 9:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd3 });
                    this.SetLow(new GpioPin[] { this.pinBcd1, this.pinBcd2 });
                    break;
                case 10:  // Clear Display
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd1, this.pinBcd2, this.pinBcd3 });
                    break;
                default:
                    this.SetHigh(new GpioPin[] { this.pinBcd0, this.pinBcd1, this.pinBcd2, this.pinBcd3 });
                    break;
            }

            this.SetHigh(new GpioPin[] { displayPin });
        }

此方法還有一個(gè)變化。也就是說(shuō),這次我們將 GPIO 設(shè)置為高電平,而不是將 GPIO 引腳設(shè)置為低電平來(lái)打開(kāi)顯示數(shù)字。這是因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在不是將引腳設(shè)置為低電平以允許電流流入 GPIO 引腳,而是將引腳??設(shè)置為高電平,然后“切換”允許電流流動(dòng)并下沉至接地軌的晶體管。正是出于這個(gè)原因,我們還覆蓋了 ClearDisplays 方法以將所有 GPIO 引腳設(shè)置為低 [而不是高]。

 protected override void ClearDisplay()
{
this.SetLow(this.Displays);
} 

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