Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Một thiết bị để kiểm tra các mô-đun LCD dựa trên bộ điều khiển HD44780. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Ham Radio Technologies

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Các mô-đun LCD chữ và số, phổ biến đối với những người nghiệp dư về radio, hầu hết được lắp ráp trên cơ sở bộ điều khiển HD44780 của Hitachi, có thể được coi là một tiêu chuẩn công nghiệp. Các bộ điều khiển tương tự và các mô-đun dựa trên chúng được sản xuất bởi nhiều công ty. Một thiết bị được đề xuất để kiểm tra nhanh hiệu suất của các mô-đun đó và nội dung của bộ tạo ký tự của chúng.

Trong bộ lễ phục. 1 trình bày phiên bản phổ biến nhất ở nước ta, nhưng không phải là phiên bản duy nhất của bảng mã tạo ký tự mô-đun LCD, không chỉ chứa các chữ cái Latinh mà còn cả các chữ cái tiếng Nga. Sau khi nhận được từng mã này (số thập lục phân gồm hai chữ số), mô-đun sẽ hiển thị ký tự tương ứng trên màn hình của nó. Ví dụ: mã 0x4E (giá trị thập phân 78) là chữ cái Latinh N và mã ОхВО (giá trị thập phân 176) là chữ cái Y của Nga.

Máy kiểm tra mô-đun LCD HD44780
Cơm. 1. Bảng mã tạo ký tự cho module LCD

Các biểu tượng được chia thành hai nhóm. Đầu tiên (mã 0x20 đến 0x7F) chứa số, chữ cái trong bảng chữ cái Latinh và các ký tự đặc biệt. Nhóm này luôn giống nhau và mã của các ký tự trong đó tương ứng với bảng mã ASCII nổi tiếng. Trong nhóm thứ hai (mã từ 0xA0 đến 0xFF), trong trường hợp đang được xem xét có các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Nga và các biểu tượng khác nhau. Tuy nhiên, trong các sửa đổi của cùng một loại mô-đun LCD được sản xuất cho các quốc gia khác nhau, thay vì các chữ cái tiếng Nga, có thể có các chữ cái từ bảng chữ cái quốc gia khác và bất kỳ ký hiệu nào nói chung. Các mã 0x00 đến 0x07 được trao cho các lập trình viên để tạo các ký hiệu của riêng họ, hình ảnh của chúng có thể được tải vào bộ nhớ của mô-đun bằng các lệnh đặc biệt.

Nếu một người vô tuyến nghiệp dư rơi vào tay một mô-đun LCD không có "dấu nhận dạng" hoặc mô-đun không thể tìm thấy dữ liệu tham chiếu (ví dụ: mô-đun đã qua sử dụng hoặc thậm chí được mua trong cửa hàng trực tuyến), bạn nên có một thiết bị để nhanh chóng kiểm tra chức năng của nó và xác định nội dung của bộ tạo ký tự.

Một thiết bị như vậy, sơ đồ được hiển thị trong Hình. 2, được xây dựng trên bộ vi điều khiển DD1 (PIC16F84A-04/P, có thể tìm thấy mô tả về vi điều khiển này tại http://datasheet.su/datasheet/Microchip/PIC16F84A-04/P). Nó cho phép bạn kiểm tra các mô-đun LCD ký tự với bộ điều khiển HD44780 tích hợp và các kết hợp sau đây giữa số ký tự trong một dòng (yếu tố đầu tiên) và số dòng (yếu tố thứ hai) trên màn hình: 8x1, 8x2, 16x1, 16x2, 16x4, 20x1, 20x2, 20x4, 32x2, 40x2.

Máy kiểm tra mô-đun LCD HD44780
Cơm. 2. Sơ đồ thiết bị

Điện trở R1 duy trì mức logic cao ở đầu vào MCLR của vi điều khiển. Điều này giúp đầu vào có trở kháng cao này không bị ảnh hưởng bởi nhiễu có thể khiến bộ vi điều khiển khởi động lại không mong muốn. Điện trở R2 và tụ điện C2 là các phần tử cài đặt tần số của bộ tạo xung nhịp RC được tích hợp trong bộ vi điều khiển. Điện trở của điện trở R2 có thể nằm trong khoảng 5...100 kOhm, điện dung của tụ C2 ít nhất phải là 20 pF. Với xếp hạng của chúng được chỉ ra trong sơ đồ, người ta đã thu được tần số xung nhịp khoảng 4 MHz. Tất nhiên, độ ổn định của nó kém hơn so với bộ dao động thạch anh, nhưng trong trường hợp đang xem xét thì điều đó là không cần thiết. Chỉ có tốc độ tự động lặp lại các lần “nhấn” vào nút SB1 khi nó được giữ là phụ thuộc vào tần số này. Điện trở R3 điều chỉnh độ tương phản của các ký tự trên màn hình của mô-đun LCD đang được thử nghiệm HG1. Điện trở R1 và R3 có thể có điện trở 1...10 kOhm.

Do tính đơn giản của mạch nên bảng mạch in cho thiết bị chưa được phát triển mà được lắp ráp trên một bảng mạch bánh mì. Nút SB1 - KM 1-1B hoặc bất kỳ nút nào khác. Điện trở R1 và R2 - MLT-0,125, R3 - SP3-4, tụ điện - bất kỳ loại gốm nào.

Bộ vi điều khiển PIC16F84A-04/P có thể được thay thế bằng PIC16F84A-20/P hoặc PIC16F84 có cùng chỉ số sau dấu gạch nối. Bạn có thể sử dụng các bộ vi điều khiển tương tự có chỉ số /SO (trong gói gắn trên bề mặt), nhưng khi đó bạn nên thay thế các bộ phận khác của thiết bị bằng những bộ phận dành cho gắn trên bề mặt.

Nguồn điện của thiết bị phải cung cấp điện áp ổn định 5 V với dòng tải tối thiểu 100 mA.

Khi cấp điện áp nguồn cho thiết bị có mô-đun LCD đang được thử nghiệm được kết nối, tất cả các thành phần hình ảnh sẽ hiển thị ở tất cả các khu vực quen thuộc của màn hình, như minh họa trong Hình 3. XNUMX. Điều này kiểm tra tính toàn vẹn của chúng và hiệu suất tổng thể của mô-đun.

Máy kiểm tra mô-đun LCD HD44780
Cơm. 3. Khi cấp điện áp nguồn cho thiết bị có mô-đun LCD đang được kiểm tra được kết nối, tất cả các thành phần hình ảnh sẽ hiển thị ở tất cả các khu vực quen thuộc của màn hình

Xin lưu ý rằng hầu hết các mô-đun LCD đều có điện áp nguồn dương (Vdd) nên được áp dụng cho chân 1 và trừ (Vss) - đến kết luận 2. Tuy nhiên, nó cũng xảy ra theo chiều ngược lại. Ví dụ: đối với mô-đun WH1602D-TML-CT, nếu bạn cấp nguồn sai cực, mô-đun sẽ không hoạt động và sau một thời gian nó sẽ bị hỏng không thể khắc phục được. Tác giả đã có một trải nghiệm buồn như vậy. Tuy nhiên, mô-đun này vẫn có thể chịu được sự đảo cực ngắn hạn (vài giây). Do đó, nếu mô-đun không phản hồi với nguồn điện áp cung cấp, thiết bị phải ngắt kết nối khỏi nguồn điện ngay lập tức và tìm nguyên nhân khiến mô-đun không hoạt động.

Lần nhấn nút SB1 đầu tiên sau khi bật nguồn sẽ làm tắt các hình chữ nhật trên màn hình và dòng chữ “z 122” sẽ hiển thị ở dòng trên cùng. Điều này có nghĩa là trong bộ tạo ký tự của bộ điều khiển mô-đun có một ký tự “z” với mã 122 (sau đây các giá trị mã là số thập phân). Khi nhấn thêm hoặc trong khi nhấn nút, các ký hiệu có mã 123-255 lần lượt được hiển thị trên màn hình, sau đó chu trình lặp lại vô tận, bắt đầu bằng mã 122. Điều này giúp bạn có thể xem tất cả các ký hiệu có trong phần thứ hai của bảng mã và tìm ra mã của chúng để sử dụng trong các chương trình đã phát triển.

Trong bộ lễ phục. 4, dòng chữ “in 20” được hiển thị trên màn hình của mô-đun LCD 4x226 của OPTREX, bộ tạo ký tự không chứa các chữ cái tiếng Nga. Và trong hình. 5 trên màn hình của mô-đun LCD Nga hóa 16x2 thuộc loại không xác định, dòng chữ “Shch 226” được hiển thị. Điều này xác nhận rằng các mô-đun có những sửa đổi khác nhau có thể có các ký hiệu khác nhau tương ứng với cùng một mã ở phần thứ hai của bảng.

Máy kiểm tra mô-đun LCD HD44780
Cơm. 4. Màn hình của mô-đun LCD 20x4 của OPTREX, có bộ tạo ký tự không chứa các chữ cái tiếng Nga, hiển thị dòng chữ “trong 226”

Máy kiểm tra mô-đun LCD HD44780
Cơm. 5. Màn hình của mô-đun LCD Nga hóa 16x2 thuộc loại không xác định hiển thị dòng chữ “Shch 226”

Chương trình vi điều khiển có thể được tải xuống từ ftp://ftp.radio.ru/pub/2015/09/testLCD.zip.

Tác giả: G. Nyukhtilin

Xem các bài viết khác razdela Ham Radio Technologies.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Graphene sẽ trở nên mềm dẻo và linh hoạt hơn nữa 08.02.2019

Trong vài năm qua, các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học và vật liệu đã tiếp tục tích cực khám phá các khả năng và tính chất của graphene, một vật liệu siêu dẫn và nhẹ độc đáo, nhằm cố gắng làm cho nó dễ thay đổi hình dạng hơn. Ưu tiên này là tối quan trọng, bởi vì nếu các nhà khoa học thành công trong việc định hình lại các lớp graphene một cách linh hoạt, họ sẽ mở ra một thế giới mới đầy dũng cảm của nghệ thuật vật liệu và hóa học - đó là lý do tại sao các nhà khoa học từ Đại học Northwestern, Hoa Kỳ đã trình bày sự phát triển mới của họ về một lớp graphene cấu tạo bởi graphene oxit.

Graphene oxit là điểm khởi đầu của chính vật liệu graphene và bao gồm các nguyên tử oxy, hydro và carbon - và trong quá trình biến đổi, nó thu được hầu hết các đặc tính của carbon, điều này làm cho nó trở thành một chất dẫn điện tuyệt vời và là một vật liệu mạnh bất thường. Tuy nhiên, để làm cho mạng tinh thể nguyên tử của một lớp graphene oxit như vậy linh hoạt hơn, các nhà khoa học Mỹ đã cố gắng áp dụng nhiều chất kết nối khác nhau với nó, chẳng hạn như nhựa và kim loại - và mặc dù thực tế là một số trong số chúng thực sự tạo ra hình dạng của graphene linh hoạt và mềm dẻo hơn, tuy nhiên, chúng ảnh hưởng đến các đặc tính cuối cùng của nó, phần nào làm giảm chúng.

Sau một thời gian dài thử nghiệm, các chuyên gia đã đi đến kết luận rằng có thể dễ dàng và nhanh chóng thay đổi hình dạng của lớp ôxít graphene bằng cách sử dụng nước thông thường, áp dụng nó vào các khu vực tập trung nhất của lớp mạng nguyên tử - do đó, một cách từ từ quá trình, có thể thay đổi linh hoạt và cẩn thận mạng tinh thể và dạng cuối cùng của graphen oxit.

Đồng thời, quá trình biến đổi chính xác và linh hoạt hơn của graphene thành nhiều mạng và hình dạng khác được thực hiện - nhờ đó nó có thể được sử dụng nhanh chóng và dễ hiểu trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn tiếp tục nghiên cứu để cải thiện công thức hóa học của graphene oxit, vì vậy chúng ta sẽ sớm có kết quả mới.

Tin tức thú vị khác:

▪ Camera hành động Osmo Action 4

▪ Thuốc giải độc

▪ Vỏ cho điện thoại thông minh - chìa khóa ô tô

▪ Sản phẩm chuyển gen gây dị ứng

▪ Khóa rào cản

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Ổn áp. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Thế giới mới dũng cảm. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Sao chổi xuất hiện ở đâu và biến mất ở đâu? đáp án chi tiết

▪ bài viết Kiểm soát bảo hộ lao động

▪ bài xi măng Glycerin. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài viết Bộ tổng hợp tần số. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024