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  • 光无源器件是光纤通信设备重要组成部分。它是一种光学元器件,其工艺原理遵守光学基本规律及光线理论和电磁波理论、各项技术指标、多种计算公式和各种测试方法,与纤维光学、集成光学息息相关;因此它与电无源...
  • 简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块...

    简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)

    常见的有源器件和无源器件

    无源器件的简单定义

    如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。

    从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:

    (1)自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。(2)只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。

    有源器件的基本定义

    如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。

    从电路性质上看,有源器件有两个基本特点:

    (1)自身也消耗电能。

    (2)除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。

    由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。

    常见的无源电子器件

    电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能分为电路类器件、连接类器件。

    1、电路类器件:

    (1)二极管(diode)

    (2)电阻器(resistor)

    (3)电阻排(resistor network)

    (4)电容器(capacitor)

    (5)电感(inductor)

    (6)变压器(transformer)

    (7)继电器(relay)

    (8)按键(key)

    (9)蜂鸣器、喇叭(speaker)

    (10)开关(switch)

    2、连接类器件:

    (1)连接器(connector)

    (2)插座(shoket)

    (3)连接电缆(line)

    (4)印刷电路板(pcb)

    常见的有源电子器件

    有源器件是电子电路的主要器件,从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。

    1、分立器件

    (1)双极型晶体三极管(bipolar transistor),一般简称三极管,bjt

    (2)场效应晶体管(field effective transistor)

    (3)晶闸管(thyristor),也叫可控硅

    (4)半导体电阻与电容——用集成技术制造的电阻和电容,用于集成电路中。

    2、模拟集成电路器件

    模拟集成电路器件是用来处理随时间连续变化的模拟电压或电流信号的集成电路器件。

    基本模拟集成电路器件一般包括:

    (1) 集成运算放大器(operation amplifier),简称集成运放

    (2) 比较器(comparator)

    (3) 对数和指数放大器

    (4) 模拟乘/除法器(multiplier/divider)

    (5) 模拟开关电路(analog switch)

    (6) pll电路(phase lock loop),即锁相环电路

    (7) 集成稳压器(voltage regulator)

    (8) 参考电源(reference source)

    (9) 波形发生器(wave-form generator)

    (10) 功率放大器(power amplifier)

    3、数字集成电路器件

    (1) 基本逻辑门(logic gate circuit)

    (2) 触发器(flip-flop)

    (3) 寄存器(register)

    (4) 译码器(decoder)

    (5) 数据比较器(comparator)

    (6) 驱动器(driver)

    (7) 计数器(counter)

    (8) 整形电路

    (9) 可编程逻辑器件(pld)

    (10) 微处理器(microprocessor,mpu)

    (11) 单片机(microcontroller,mcu)

    (12) dsp器件(digital signal processor,dsp)

    无源元件

    无源元件主要是电阻类、电感类和电容类元件,它的共同特点是在电路中无需加电源即可在有信号时工作。

    1、电阻

    常见的有源器件和无源器件

    电流通过导体时,导体内阻阻碍电流的性质称为电阻。在电路中起阻流作用的元器件称为电阻器,简称电阻。电阻器的主要用途是降压、分压或分流,在一些特殊电路中用作负载、反馈、耦合、隔离等。

    电阻在电路图中的符号为字母R。电阻的标准单位为欧姆,记作R。常用的还有千欧KΩ,兆欧MΩ。

    IKΩ=1000Ω 1MΩ=1000KΩ

    2、电容

    常见的有源器件和无源器件

    电容器也是电子线路中最常见的元器件之一,它是一种存储电能的元器件。电容器由两块同大同质的导体中间夹一层绝缘介质构成。当在其两端加上电压时,电容器上就会存储电荷。一旦没有电压,只要有闭合回路,它又会放出电能。电容器在电路中阻止直流通过,而允许交流通过,交流的频率越高,通过的能力越强。因此,电容在电路中常用耦合,旁路滤波、反馈、定时及振荡等作用。

    电容器的字母代号为C。电容量的单位为法拉(记作F), 常用有μF(微法)、PF(即μμF、微微法)。

    1F=1000000μF 1μF=1000000PF

    电容在电路中表现的特性是非线性的。对电流的阻抗称为容抗。容抗与电容量和信号的频率反比。

    3、电感

    常见的有源器件和无源器件

    电感与电容一样,也是一种储能元器件。电感器一般由线圈做成,当线圈两端加上交流电压时,在线圈中产生感应电动势,阻碍通过线圈的电流发生变化。这种阻碍称作感抗。感抗与电感量和信号的频率成正比。它对直流电不起阻碍作用(不计线圈的直流电阻)。所以电感在电子线路中的作用是:阻流、变压、耦合及与电容配合用作调谐、滤波、选频、分频等。

    电感在电路中的代号为L。电感量的单位是亨利(记作H),常用的有毫亨(mH),微亨(μH)。

    1H=1000mH 1mH=1000μH

    电感是典型的电磁感应和电磁转换的元器件,最常见的应用是变压器。

    有源器件

    有源元器件是电子线路的核心,一切振荡、放大、调制、解调,以及电流变换都离不开有源元器件。

    1、电子管

    常见的有源器件和无源器件

    电子管又名真空管,所以又称为电真空器件。

    电子管不论二极还是多极,它都有阳极和阴极,阴极在外加电源的作用下,发射电子向阳极流动。外加电源可以直接加在阴极上,也可以加在另外的加热灯丝上。就是因为这个外加电源的存在,而统称为有源器件。

    电子管是最早的有源电子元件,分二极管、三极管与多极管。随着电子技术的发展,电子管因其体积大、重量重、耗电大等等缺点,而先后让位给晶体管和集成电路。但是,在许多场合电子管继续发挥作用不依靠外加电源(直流或交流)的存在就能独立表现出其外特性的器件就是无源器件。之外就是有源器件。

    所谓“外特性”就是描述器件的某种关系量,尽管是使用了电压或电流,电场或磁场压力或速度等等量来描述其关系。

    无源器件的外特性却与他们是否作为策动源而存在没有关系。

    无源与有源的概念不仅仅在电学元件中有,在机械,流体,热力,声学等领域均有这种概念。

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  • 简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。...而不用电源就能显示其特性就叫无源元件)无源器件的简单定义如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式电源,则这种器件叫做...

    简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)

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    无源器件的简单定义

    如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。

    电路性质上看,无源器件有两个基本特点:

    (1)自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。(2)只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。

    有源器件的基本定义

    如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。

    从电路性质上看,有源器件有两个基本特点:

    (1)自身也消耗电能。

    (2)除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。

    由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。

    常见的无源电子器件

    电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能分为电路类器件、连接类器件。

    1、电路类器件:

    (1)二极管(diode)

    (2)电阻器(resistor)

    (3)电阻排(resistor network)

    (4)电容器(capacitor)

    (5)电感(inductor)

    (6)变压器(transformer)

    (7)继电器(relay)

    (8)按键(key)

    (9)蜂鸣器、喇叭(speaker)

    (10)开关(switch)

    2、连接类器件:

    (1)连接器(connector)

    (2)插座(shoket)

    (3)连接电缆(line)

    (4)印刷电路板(pcb)

    常见的有源电子器件

    有源器件是电子电路的主要器件,从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。

    1、分立器件

    (1)双极型晶体三极管(bipolar transistor),一般简称三极管,bjt

    (2)场效应晶体管(field effective transistor)

    (3)晶闸管(thyristor),也叫可控硅

    (4)半导体电阻与电容——用集成技术制造的电阻和电容,用于集成电路中。

    2、模拟集成电路器件

    模拟集成电路器件是用来处理随时间连续变化的模拟电压或电流信号的集成电路器件。

    基本模拟集成电路器件一般包括:

    (1) 集成运算放大器(operation amplifier),简称集成运放

    (2) 比较器(comparator)

    (3) 对数和指数放大器

    (4) 模拟乘/除法器(multiplier/divider)

    (5) 模拟开关电路(analog switch)

    (6) pll电路(phase lock loop),即锁相环电路

    (7) 集成稳压器(voltage regulator)

    (8) 参考电源(reference source)

    (9) 波形发生器(wave-form generator)

    (10) 功率放大器(power amplifier)

    3、数字集成电路器件

    (1) 基本逻辑门(logic gate circuit)

    (2) 触发器(flip-flop)

    (3) 寄存器(register)

    (4) 译码器(decoder)

    (5) 数据比较器(comparator)

    (6) 驱动器(driver)

    (7) 计数器(counter)

    (8) 整形电路

    (9) 可编程逻辑器件(pld)

    (10) 微处理器(microprocessor,mpu)

    (11) 单片机(microcontroller,mcu)

    (12) dsp器件(digital signal processor,dsp)

    无源元件

    无源元件主要是电阻类、电感类和电容类元件,它的共同特点是在电路中无需加电源即可在有信号时工作。

    1、电阻

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    电流通过导体时,导体内阻阻碍电流的性质称为电阻。在电路中起阻流作用的元器件称为电阻器,简称电阻。电阻器的主要用途是降压、分压或分流,在一些特殊电路中用作负载、反馈、耦合、隔离等。

    电阻在电路图中的符号为字母R。电阻的标准单位为欧姆,记作R。常用的还有千欧KΩ,兆欧MΩ。

    IKΩ=1000Ω 1MΩ=1000KΩ

    2、电容

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    电容器也是电子线路中最常见的元器件之一,它是一种存储电能的元器件。电容器由两块同大同质的导体中间夹一层绝缘介质构成。当在其两端加上电压时,电容器上就会存储电荷。一旦没有电压,只要有闭合回路,它又会放出电能。电容器在电路中阻止直流通过,而允许交流通过,交流的频率越高,通过的能力越强。因此,电容在电路中常用耦合,旁路滤波、反馈、定时及振荡等作用。

    电容器的字母代号为C。电容量的单位为法拉(记作F), 常用有μF(微法)、PF(即μμF、微微法)。

    1F=1000000μF 1μF=1000000PF

    电容在电路中表现的特性是非线性的。对电流的阻抗称为容抗。容抗与电容量和信号的频率反比。

    3、电感

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    电感与电容一样,也是一种储能元器件。电感器一般由线圈做成,当线圈两端加上交流电压时,在线圈中产生感应电动势,阻碍通过线圈的电流发生变化。这种阻碍称作感抗。感抗与电感量和信号的频率成正比。它对直流电不起阻碍作用(不计线圈的直流电阻)。所以电感在电子线路中的作用是:阻流、变压、耦合及与电容配合用作调谐、滤波、选频、分频等。

    电感在电路中的代号为L。电感量的单位是亨利(记作H),常用的有毫亨(mH),微亨(μH)。

    1H=1000mH 1mH=1000μH

    电感是典型的电磁感应和电磁转换的元器件,最常见的应用是变压器。

    有源器件

    有源元器件是电子线路的核心,一切振荡、放大、调制、解调,以及电流变换都离不开有源元器件。

    1、电子管

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    电子管又名真空管,所以又称为电真空器件。

    电子管不论二极还是多极,它都有阳极和阴极,阴极在外加电源的作用下,发射电子向阳极流动。外加电源可以直接加在阴极上,也可以加在另外的加热灯丝上。就是因为这个外加电源的存在,而统称为有源器件。

    电子管是最早的有源电子元件,分二极管、三极管与多极管。随着电子技术的发展,电子管因其体积大、重量重、耗电大等等缺点,而先后让位给晶体管和集成电路。但是,在许多场合电子管继续发挥作用不依靠外加电源(直流或交流)的存在就能独立表现出其外特性的器件就是无源器件。之外就是有源器件。

    所谓“外特性”就是描述器件的某种关系量,尽管是使用了电压或电流,电场或磁场压力或速度等等量来描述其关系。

    无源器件的外特性却与他们是否作为策动源而存在没有关系。

    无源与有源的概念不仅仅在电学元件中有,在机械,流体,热力,声学等领域均有这种概念。

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  • 简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块...

    简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)

    常见的有源电子器件和无源电子器件汇总

    无源器件的简单定义

    如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。

    从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:

    (1)自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。(2)只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。

    有源器件的基本定义

    如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。

    从电路性质上看,有源器件有两个基本特点:

    (1)自身也消耗电能。

    (2)除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。

    由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。

    常见的无源电子器件

    电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能分为电路类器件、连接类器件。

    1、电路类器件:

    (1)二极管(diode)

    (2)电阻器(resistor)

    (3)电阻排(resistor network)

    (4)电容器(capacitor)

    (5)电感(inductor)

    (6)变压器(transformer)

    (7)继电器(relay)

    (8)按键(key)

    (9)蜂鸣器、喇叭(speaker)

    (10)开关(switch)

    2、连接类器件:

    (1)连接器(connector)

    (2)插座(shoket)

    (3)连接电缆(line)

    (4)印刷电路板(pcb)

    常见的有源电子器件

    有源器件是电子电路的主要器件,从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。

    1、分立器件

    (1)双极型晶体三极管(bipolar transistor),一般简称三极管,bjt

    (2)场效应晶体管(field effective transistor)

    (3)晶闸管(thyristor),也叫可控硅

    (4)半导体电阻与电容——用集成技术制造的电阻和电容,用于集成电路中。

    2、模拟集成电路器件

    模拟集成电路器件是用来处理随时间连续变化的模拟电压或电流信号的集成电路器件。

    基本模拟集成电路器件一般包括:

    (1) 集成运算放大器(operation amplifier),简称集成运放

    (2) 比较器(comparator)

    (3) 对数和指数放大器

    (4) 模拟乘/除法器(multiplier/divider)

    (5) 模拟开关电路(analog switch)

    (6) pll电路(phase lock loop),即锁相环电路

    (7) 集成稳压器(voltage regulator)

    (8) 参考电源(reference source)

    (9) 波形发生器(wave-form generator)

    (10) 功率放大器(power amplifier)

    3、数字集成电路器件

    (1) 基本逻辑门(logic gate circuit)

    (2) 触发器(flip-flop)

    (3) 寄存器(register)

    (4) 译码器(decoder)

    (5) 数据比较器(comparator)

    (6) 驱动器(driver)

    (7) 计数器(counter)

    (8) 整形电路

    (9) 可编程逻辑器件(pld)

    (10) 微处理器(microprocessor,mpu)

    (11) 单片机(microcontroller,mcu)

    (12) dsp器件(digital signal processor,dsp)

    无源元件

    无源元件主要是电阻类、电感类和电容类元件,它的共同特点是在电路中无需加电源即可在有信号时工作。

    1、电阻

    常见的有源电子器件和无源电子器件汇总

    电流通过导体时,导体内阻阻碍电流的性质称为电阻。在电路中起阻流作用的元器件称为电阻器,简称电阻。电阻器的主要用途是降压、分压或分流,在一些特殊电路中用作负载、反馈、耦合、隔离等。

    电阻在电路图中的符号为字母R。电阻的标准单位为欧姆,记作R。常用的还有千欧KΩ,兆欧MΩ。

    IKΩ=1000Ω 1MΩ=1000KΩ

    2、电容

    常见的有源电子器件和无源电子器件汇总

    电容器也是电子线路中最常见的元器件之一,它是一种存储电能的元器件。电容器由两块同大同质的导体中间夹一层绝缘介质构成。当在其两端加上电压时,电容器上就会存储电荷。一旦没有电压,只要有闭合回路,它又会放出电能。电容器在电路中阻止直流通过,而允许交流通过,交流的频率越高,通过的能力越强。因此,电容在电路中常用耦合,旁路滤波、反馈、定时及振荡等作用。

    电容器的字母代号为C。电容量的单位为法拉(记作F), 常用有μF(微法)、PF(即μμF、微微法)。

    1F=1000000μF 1μF=1000000PF

    电容在电路中表现的特性是非线性的。对电流的阻抗称为容抗。容抗与电容量和信号的频率反比。

    3、电感

    常见的有源电子器件和无源电子器件汇总

    电感与电容一样,也是一种储能元器件。电感器一般由线圈做成,当线圈两端加上交流电压时,在线圈中产生感应电动势,阻碍通过线圈的电流发生变化。这种阻碍称作感抗。感抗与电感量和信号的频率成正比。它对直流电不起阻碍作用(不计线圈的直流电阻)。所以电感在电子线路中的作用是:阻流、变压、耦合及与电容配合用作调谐、滤波、选频、分频等。

    电感在电路中的代号为L。电感量的单位是亨利(记作H),常用的有毫亨(mH),微亨(μH)。

    1H=1000mH 1mH=1000μH

    电感是典型的电磁感应和电磁转换的元器件,最常见的应用是变压器。

    有源器件

    有源元器件是电子线路的核心,一切振荡、放大、调制、解调,以及电流变换都离不开有源元器件。

    1、电子管

    常见的有源电子器件和无源电子器件汇总

    电子管又名真空管,所以又称为电真空器件。

    电子管不论二极还是多极,它都有阳极和阴极,阴极在外加电源的作用下,发射电子向阳极流动。外加电源可以直接加在阴极上,也可以加在另外的加热灯丝上。就是因为这个外加电源的存在,而统称为有源器件。

    电子管是最早的有源电子元件,分二极管、三极管与多极管。随着电子技术的发展,电子管因其体积大、重量重、耗电大等等缺点,而先后让位给晶体管和集成电路。但是,在许多场合电子管继续发挥作用不依靠外加电源(直流或交流)的存在就能独立表现出其外特性的器件就是无源器件。之外就是有源器件。

    所谓“外特性”就是描述器件的某种关系量,尽管是使用了电压或电流,电场或磁场压力或速度等等量来描述其关系。

    无源器件的外特性却与他们是否作为策动源而存在没有关系。

    无源与有源的概念不仅仅在电学元件中有,在机械,流体,热力,声学等领域均有这种概念。

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  • LCD(Liquid-crystal display)是一种非常常见的显示器件,大至各个行业的仪器仪表、机器设备,小至个人消费品的手机、电脑甚至穿戴设备,都有着非常广泛的应用。图 1 点阵式液晶屏 根据使用方法的不同,LCD可以分为...

    LCD(Liquid-crystal display)是一种非常常见的显示器件,大至各个行业的仪器仪表、机器设备,小至个人消费品的手机、电脑甚至穿戴设备,都有着非常广泛的应用。

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    图 1 点阵式液晶屏

    根据使用方法的不同,LCD可以分为笔画式的以及点阵式两种类型,虽然都是采用了液晶作为显示材料,但是在显示的控制以及驱动上,有着明显的不同。对于笔画式的LCD来说,除了显示材料有区别,显示原理、以及控制方法都跟数码管非常类似,这里不做过多阐述,着重介绍下点阵式LCD的原理以及驱动方法。

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    图 2 LCD以及控制器

    从结构上来说,一块点阵式LCD一般分为两部分:液晶面板和控制器,面板跟控制器组合起来才能完成信息的显示功能。控制器是一块LCD的核心和桥梁:对于面板来说,控制器要完成点阵的驱动、背光的控制、以及显示信息的刷新;对于要输出显示信息的CPU来说,控制器要完成信息的接收、存储以及坐标变换等功能。

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    图 3 控制器与显示点阵映射关系

    从控制的角度来看,LCD控制器可以看作一块可以动态刷新的SRAM。SRAM存储单元的数据跟LCD的显示点阵之间有固定的映射关系。SRAM的存储和刷新是以字节为单位的,所以大部分LCD在做驱动的时候,面板的最小驱动单元是8个像素,而不是一般观念上的一个像素。对于单个点阵的控制,实际上是通过控制SRAM某个字节内的存储内容来实现的,SRAM存储数据的二进制1和0分别对应显示像素的亮和灭,或者对应彩色LCD的前景色和背景色。面板最小显示单元的像素排列可以是横向的8个像素,如图 3所示,也可以是竖向的8个像素。具体采用哪种方法,要看对应的控制器设计。有些控制器就设计的可以通过参数来选择是横向显示还是竖向显示。

    应用在LCD的控制器上,这块SRAM叫做CGRAM,也就是Character Generation ram,对应的还有CGROM,存储一些固化的字符。

    在做LCD驱动程序的时候,驱动API通常至少有三个参数:X坐标、Y坐标、以及显示内容,如果是彩色的LCD,还要加上颜色信息。驱动程序做的主要工作就是将应用程序的X、Y坐标转换成CGRAM的存储地址,然后通过并行或者串行的方式,将显示内容写到CGRAM中去。以字节为单位,一个字节一个字节的写入。

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    图 4 128X16 LCD

    以横向像素排列的128X16点阵的液晶屏为例:往液晶屏CGRAM写一个字节的数据,实际上就是在液晶屏上某个位置横向显示一个8*1的像素组合。这样在计算X坐标的时候就要注意,X坐标取值范围就不能是0~127,而是要0~15(128/8=16个),取值范围是0~15,也就是图 4显示的,只能横向显示16个8*8点阵的字符。

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    图 5 像素点与SRAM映射

    那么在计算的时候,最左边字符'A'的最上面一行就对应CGRAM存储地址0x00的存储内容,这里是0x68,字符B的最上面一行对应CGRAM的0x01地址的存储内容,以此类推,一直到第一行写满。到了写第二行的时候,Y坐标就不是0了,就变成了1,也就是说,Y坐标的计算仍然是以像素为单位计算的,因为横向显示的8个像素对应CGRAM的一个字节么。换句话第一行的1*128个像素,对应CGRAM的0~15(128/8=16)存储单元,如图 5所示。

    这样很容易就得出X、Y坐标跟CGRAM存储地址之间的映射关系了,也就是ADDR=Y*16+X,即一行就代表CGRAM有16个字节,Y等于几就有几行,不满一行,就加上X的坐标。从左上角开始,第一组 8个像素对应CGRAM的地址0,然后往右数,数满一行,下一行从左边重新开始数,一直数到最下面一行的最右边8个像素,对应CGRAM的地址从0一直增长到255(字节),使用了256个字节来存储LCD上的所有显示信息。

    至于有些图形驱动,必须以像素为单位计算X、Y坐标的,是实际上在驱动API内多了一个将像素坐标转换为CGRAM某字节存储数据的步骤,两个相邻像素的写入,先把原先像素所在的存储单元内容读出来,然后跟新的内容做逻辑运算,再重新写入,跟普通的CGRAM写入,并没有本质区别。

    在设计LCD控制器的时候,由于分辨率越高,像素数就越多,导致驱动管脚就多。所以往往采用CPLD/FPGA的设计方案,但是核心的原理实际上是采用了一个双口RAM,可以通过两组接口来访问CGRAM里的内容。CPU输出显示信息到控制器的时候,使用一组接口,控制器输出CGRAM到LCD面板的时候,使用第二组端口。所以在写LCD驱动的时候,有些并行接口液晶手册要求在写入数据之前,读液晶BUSY线的状态,不忙的时候才能写。即使是串行接口的LCD控制器,在写入数据的时候,也有判断写入状态的要求,这种操作方式正是双口ram的典型操作方式。

    关于LCD的控制器原理部分就写这么多,下一节介绍下汉字显示原理,LCD驱动是如何将一个汉字的数据转变成图形显示在面板上的。

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