Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Лабораторная работа №2 «Управление жидкокристаллическим индикатором»



Задание:

1. Реализовать с помощью логических элементов библиотеки Quartus II и УНИЛ систему управления 4-х разрядным жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ) для отображения 32 битных слов.

Ввод входных сигналов реализовать через виртуальные приборы wr_bit_0.. wr_bit_3 (4x8 = 32 бита).

2. Откомпилировать проект и загрузить в ПЛИС.

3. Составить битовую карту кодов управления сегментами индикатора.

4. Определить машинное слово для индикации 4 последних цифр номера своего студенческого билета.

Основные сведения о ЖКИ:

Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) представляет собой конденсатор, одна из обкладок которого выполнена прозрачной, а в качестве диэлектрика используется жидкокристаллическое вещество.

Жидкокристаллическое вещество это длинные полярные органические молекулы. В отсутствии электрического поля молекулы хаотично перемешиваются, и вещество представляет собой вязкую жидкость. В электрическом поле полярные молекулы ориентируются вдоль силовых линий поля, внутри вещества возникает выделенное направление в пространстве. Это явление характерно для кристаллов. По сравнению с жидкостью, у кристаллов резко изменяются оптические свойства: показатель преломления, плоскость поляризации, коэффициент поглощения и др.

ЖК - индикатор, работающий в отраженном свете, имеет зеркальную вторую обкладку конденсатора. Когда конденсатор не заряжен (нет электрического поля) падающий на конденсатор свет проходит первую прозрачную обкладку, жидкий диэлектрик, отражается от зеркальной обкладки и выходит обратно через жидкий диэлектрик и первую прозрачную обкладку конденсатора – конденсатор воспринимается светлым. Когда конденсатор заряжен (внутри конденсатора есть электрическое поле и диэлектрик имеет кристаллические свойства) падающий на конденсатор свет проходит первую прозрачную обкладку, кристаллический диэлектрик, в котором либо полностью поглощается, либо испытывает полное внутреннее преломление и обратно через первую прозрачную обкладку конденсатора не выходит – конденсатор воспринимается темным.

ЖКИ работающий в проходящем свете, имеет прозрачную вторую обкладку конденсатора, за которой устанавливается яркий светодиод. Когда конденсатор не заряжен (диэлектрик является жидкостью), он свободно пропускает свет светодиода. Когда конденсатор заряжен, диэлектрик становится непрозрачным кристаллом и конденсатор не пропускает свет светодиода и кажется темным.

Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) состоит из большого числа ЖКИ, вторая обкладка конденсатора которых общая, а первая (прозрачная) имеет форму символов, точек, сегментов и т.п. Изменяя электрическое поле под прозрачной обкладкой, можно делать соответствующую область на дисплее видимой или невидимой, окрашенной или неокрашенной.

Рисунок 11. Внешний вид ИЖЦ5-4/8
Индикатор ИЖЦ5-4/8 (рис. 11) имеет 32 сегмента (выводы 2 – 33), расположенные на общей отражательной обкладке (выводы 1, 34). Сегменты сгруппированы в 4 разряда по 8 сегментов в каждом – «7-ми сегментный разряд с точкой».

Сегменты «зажигаются» переменным электрическим полем с частотой 30 – 400 Гц и напряжением между общей обкладкой и выводом сегмента 1.2 – 5.5 В. С уменьшением частоты электрического поля возрастает контрастность изображения.

Внимание: При частотах электрического поля ниже 30 Гц происходит необратимая деструкция жидкокристаллического вещества диэлектрика конденсатора, и контрастность изображения падает до нуля!

Потенциал СОМ
Потенциал сегмента
Рисунок 12. " Нулевое" поле - сегмент " погашен"
Управление индикацией осуществляется электрическими полями, создаваемыми между обкладкой сегмента и общим электродом.

Потенциал СОМ
Потенциал сегмента
Рисунок 13. Активное поле - сегмент " горит"
Если между обкладками сегментов ЖКИ электрическое поле отсутствует или потенциалы общей обкладки и сегмента изменяются в одинаковой фазе (разность потенциалов в любой момент времени равна нулю), то соответствующие сегменты «погашены». На рис. 12 изображен пример такого поля. Здесь COM (common) обозначает общий электрод и индикатора (выв. 1, 34 ).

Активное или «зажигающее» сегмент переменное электрическое поле возникает при изменении потенциалов общей обкладки и сегмента в противофазе. Это возможно, когда к общей обкладке и выводу сегмента приложены прямоугольные импульсы напряжения, сдвинутые по фазе на 180 градусов (рис. 13).

Управление «свечением» сегмента осуществляется изменением фазы его прямоугольных импульсов относительно фазы прямоугольных импульсов общей обкладки на 0 или 180 градусов с помощью «управляемого инвертора» (XOR) или с помощью мультиплексора (MUX).

Потенциал СОМ
Потенциал сегмента
Рисунок 14. Пульсирующее поле
Следует иметь в виду, что при подключении общего вывода ЖКИ к земле, возникает пульсирующее поле (рис. 14), которое является вредным для кристаллов индикаторов. Следует избегать такого подключения ЖКИ.

Интерфейсная часть контроллера ЖКИ изображена на рис. 3. Сам контроллер состоит из четырех последовательных регистров, в которые загружаются по 8 бит из управляющего 32 – битного слова. После полной загрузки слова в каждом регистре разряда оказывается «свой» байт, биты которого выводятся на соответствующие сегменты разряда.

 
Генератор 32-битного слова
Формирователь поля
Буфер кода
Общий
Данные
Тактовые импульсы (44кГц)
Делитель частоты
 
WinPLD.exe
wr_bit_X
ПЭВМ
ПЛИС
Q[32..1]
Контроллер LCD
F
Рисунок 15. Структурная схема лабораторной установки
Задачами управления индикаторами являются:

1) формирование 32 – битного слова, содержащего значение выводимой информации;

2) загрузка слова в регистры индикатора

3) Создание активных и нулевых полей на сегментах индикатора для отображения информации.

Структурная схема лабораторной установки изображена на рис.14

В программном пакете WinPLD активируются четыре виртуальных прибора для записи бит (wr_bit_0, wr_bit_1, wr_bit_2, wr_bit_3). С помощью них пользователь формирует 32 битное слово. wr_bit_0 формирует младшие биты слова, а wr_bit_3 формирует старшие разряды.

По USB интерфейсу это слово передается в одноименные модули плис (на рис. 15 обозначены как генератор 32-битного слова), которые формируют 32-разрядную шину Q. Данные с этой шины поступают в контроллер LCD. Этот контроллер состоит из буфера кода в который записывается сформированное число, системы чтения, записи буфера (на схеме не показан) и формирователя поля. Для работы контроллера требуется импульсы заданной частоты. Плата УНИЛ содержит тактовый генератор, вырабатывающий импульсы с частотой 44кГц. Эти импульсы через делитель частоты поступают на вход контроллера LCD.

Формирователь поля представляет узел, вычисляющий потенциал общего вывода ЖКИ с помощью операции «исключающего ИЛИ (XOR).

Указания к работе:


Поделиться:



Популярное:

  1. Linux - это операционная система, в основе которой лежит лежит ядро, разработанное Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds).
  2. Адамс Б. Эффективное управление персоналом: Сделайте так, чтобы ваши служащие работали с максимальной отдачей, - М: АСТ Астрель, 2008. – 367 с.
  3. Административная итоговая контрольная работа по окружающему миру за 1 класс
  4. Артикулирование звуков, работа над дикцией
  5. Архитектурно-строительные чертежи, разработанные с применением автоматизированных программ.
  6. Бессознательное в работах Лакана
  7. Бида А.И. Итоговая контрольная работа.
  8. Бульдозеры (лабораторная работа №7)
  9. В каком году вышла в свет работа Н.А.Назарбаева « В сердце Евразии»
  10. В процессе измерения не следует прикасаться к соединительным проводам, клеммам и элементам испытуемой цепи для исключения протекания тока через тело работающего с прибором.
  11. В России заработало первое искусственное сердце.
  12. Важное замечание: это работает и на более коротких временных периодах


Последнее изменение этой страницы: 2016-05-28; Просмотров: 791; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.018 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь