lcd液晶屏毕业论文

1.基于51单片机的汉字LCD智能显示模块设计 毕业论文

用单片机进行温度的控制及LCD显示系统的设计论文编号:JD909 包括开题报告,任务书。

论文字数:14253,页数:45摘 要 温度测量与控制是工程实践中常见的问题,在工业生产中有着广泛的应用。针对此领域的发展方向,本论文设计了一个基于单片机的智能温度测量系统。

本系统以AT89C51单片机为微控制器,采用数字温度传感器DS18B20作为测温元件, 温度传感器DS18B20采集温度信号送给单片机处理,单片机再把处理后的温度数据送到LCD上显示出来。 能够实现快速、准确的测温功能和越限声光报警功能。

本论文完成了系统硬件电路的设计,给出了软件流程框图,并编写了相关的软件程序。 关键词:温度测量;传感器 ;单片机;LCD显示 Abstract Temperature measuring and the controlling are very common in the project practice and are widely adopted in the industry production . In view of development direction of this domain, this paper introduces a temperature measuring system which take the AT89C51 single chip microcontroller as an controlling unit and the digital temperature sensor --DS18B20, as temperauture measuring transducer. The collected temperature signals of the digital temperature transducer--DS18B20 are processed by the single chip microcontroller. The processed temperature signals are displayed on the LCD.This system has achieved prompt and precise temperature measuring and the super warnning function by sound and light .This paper has finished the design of hardware curcuit and compiled related software program.. Key word: Temperature measuring;Sensor;Single Chip Microcontroller ;LCD Display 目 录摘 要 IAbstract II绪 论 11系统的设计方案 32硬件设计2.1 单片机的选用 42.2 温度检测电路的设计 62.3 键盘模块的设计 102.4 液晶显示模块的设计 122.5 声光报警电路的设计 163软件设计3.1 程序设计语言和软件开发环境 173.2 软件程序设计 184抗干扰设计4.1. 硬件方面的措施 264.2 软件抗干扰技术 26结 论 28致 谢 29参考文献 30附录: 源程序 31以上回答来自: /42-5/5620.htm。

2.LCD Display的论文怎么写

430单片机的**描 述: 利用但总线DS18B20测温程序,并在LCD显示,取三位有效小数位。

整数部分两位。共5位显示****------------------------------------------------------------------------------------------------------********************************************************************************************************/#include #define SEGE 0X80#define SEGH 0X40#define SEGF 0X20#define SEGC 0X10#define SEGG 0X08#define SEGD 0X04#define SEGB 0X02#define SEGA 0X01const unsigned char digit[10] = { SEGA|SEGB|SEGC|SEGD|SEGE|SEGF, /* "0" LCD segments a+b+c+d+e+f */ 0x12, /* "1" */ 0x8F, /* "2" */ 0x1F, /* "3" */ 0x3A, /* "4" */ 0x3D, /* "5" */ 0xBD, /* "6" */ 0x13, /* "7" */ 0xBF, /* "8" */ 0x3F /* "9" */};#define DQ1 P4OUT|=BIT4#define DQ0 P4OUT&=~BIT4float Temper=0.0;int temperature=0;unsigned char Error = 0;//----------------------------------//功能:us 级别延时// n=10,则延时10*5+6=56uS//----------------------------------void DelayNus(unsigned int n){ while(n--){};}//-----------------------------------//功能:写18B20//-----------------------------------void Write_18B20(unsigned char n){ unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { DQ0; DelayNus(1);//延时13us 左右 if((n&0X01)==0X01) DQ1; else DQ0; n=n>>1; DelayNus(9);//延时50us 以上 DQ1; }}//------------------------------------//功能:读取18B20//------------------------------------unsigned char Read_18B20(void){ unsigned char i; unsigned char temp; for(i=0;i<8;i++) { temp=temp>>1; DQ0; _NOP();//延时1us DQ1; _NOP();_NOP();//延时5us _NOP();_NOP();_NOP(); P4DIR&=~BIT4; if((P4IN&BIT4)==0) { temp=temp&0x7F; }else { temp=temp|0x80; } DelayNus(7);//延时40us P4DIR|=BIT4; DQ1; } return temp;}//-----------------------------------void Init (void){ DQ0; DelayNus(50);//延时500us DQ1; DelayNus(17);//延时90us P4DIR&=~BIT4; if((P4IN&BIT4)==BIT4) //0001 1111b=1f { Error =1; //失败1 P4DIR|=BIT4; }else { Error = 0;//初始化成功 P4DIR|=BIT4; DQ1; }}//----------------------------------void Skip(void){ Write_18B20(0xcc);}//----------------------------------void Convert (void){ Write_18B20(0x44);}//----------------------------------void ReadDo (void){ Write_18B20(0xbe);}//----------------------------------void ReadTemp (void){ char temp_low,temp_high; //温度值 temp_low=Read_18B20(); //读低位 temp_high=Read_18B20(); //读高位 temperature=(temp_high&0x0f); temperature<<=8; temperature|=temp_low; Temper=temperature*0.0625;}void GetTemp(void){ Init(); Skip(); Convert(); DelayNus(60000); DelayNus(60000); DelayNus(60000);//延时1s以上 Init(); Skip(); ReadDo(); ReadTemp();}void InitLcd(void){ LCDCTL = LCDON + LCD4MUX + LCDSG0_1; // LCD on, 4-Mux, segments S0-S15 BTCTL = BT_fLCD_DIV128; // LCD clock freq is ACLK/128 P5SEL = 0xFC; // Select P5.2-7 as Com and Rxx}void display_number(unsigned long value, int start, int width){ int i; for (i = 0; i < width; i++) { LCDMEM[7 + i - start] = digit[value%10]; // remainder = character in table to display value /= 10; }}void Lcd_Clr(void){ volatile unsigned char i; for (i=0; i<7; i++) { LCDMEM = 0; }}void main(void){ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停狗 P4DIR |=BIT4; DQ1; InitLcd(); Lcd_Clr(); while(1) { GetTemp(); display_number((unsigned long int)(Temper*1000),7,5); LCDMEM[3] |= SEGH; }}。

3.CRT与LCD显示器差别分析论文

传统CRT显示器发展了几十年,其技术结构原理限制了它的进一步发展。

真空阴极射线管固有的几个重大缺点导致CRT显示器越来越难适应消费者对显示器要求的进一步提高,这时候,平板显示器件异军突起,其中最有可能取代CRT显示器在PC显示终端垄断的地位就是液晶显示器。 液晶显示器显示原理与CRT显示器迥然不同。

相对CRT显示器来说,液晶显示器天生有拥有以下绝对优势: 1、零辐射,低耗能,散热小。液晶显示器的显示原理是通过扭转液晶像素中的液晶分子偏转角度来背景光而实现还原画面的,其不存在象CRT那样内部具有超高压元器件,不至于出现由于高压导致的x射线超标。

而且机器结构电路简单,模块化以及芯片的高集成化足以把电路工作时候产生的电磁辐射降到最低。这样的设计直接降低了电路的功耗,发热量也非常小。

液晶显示器虽然在工作时候可能产生轻微的电磁辐射,但是很容易通过屏蔽电路解决。而CRT显示器由于考虑到散热,不得以在屏蔽罩上钻孔导致辐射的泄露。

2、纤薄轻巧。正是液晶显示器的出现,才令手提电脑的发明成为可能。

同样,桌式液晶显示器虽然在体积以及重量上要比手提电脑的都要大一些,但是,相对那又笨又重的CRT显示器来说就是小巫见大巫了。以15英寸的显示器比较,CRT显示器的深度一般接近50厘米,而大白鲨最新推出的液晶显示器NF-1500MA的深度却不到5厘米!随着消费观点以及居住环境的改变,人们对家用电器产品的体积以及重量要求越来越高。

液晶显示器以其纤薄轻巧的天生优势成为最有可能打破CRT显示器垄断地位的显示器件。 3、精确还原图像。

液晶显示器采用的是直接数码寻址的显示方式,它能够将显卡输出的视频信号经过AD转换之后,根据信号电平中的"地址"信号,直接将视频信号一一对应的在屏幕上的液晶像素上显示出来。而CRT显示器是靠偏转线圈产生电磁场来控制电子束在屏幕上周期性的扫描来达到显示图像的目的的。

由于电子束的运动轨迹容易受到环境磁场或者地磁的影响,无法做到电子束在屏幕上的绝对定位。所以CRT显示器容易出现画面的几何失真,线性失真等无法根本消除的现象。

而液晶显示器则不存在这一可能。液晶显示器可以把画面完美的在屏幕上呈现出来,而不会出现任何的几何失真,线性失真。

4、显示字符锐利。画面稳定不闪烁。

液晶显示独特的显示原理决定了其屏幕上各个像素发光均匀,而且红绿蓝三基色像素紧密排列,视频信号直接送到像素背后的以驱动像素发光,因此不会出现传统的CRT显示器固有的会聚以及聚焦不良的弊病。所以,液晶显示器上的文本显示效果与传统的CRT显示器相比有着天渊之别。

液晶显示器的字体非常锐利,完全没有CRT显示器显示文本时候出现的字体模糊,字体泛色等现象。而且,由于液晶显示器在通电之后就一直在发光,背光灯工作在高频下,显示画面稳定而不闪烁,有利于长时间的使用电脑。

而CRT显示器是靠电子束重复撞击到荧光粉来达到发光的,这样会导致亮度周期性闪烁。长时间使用之后容易造成人眼的不适。

5、屏幕调节方便。液晶显示器的直接寻址显示方式,使得液晶显示器的屏幕调节不需要太多的几何调节和线性调节以及显示内容的位置调节。

液晶显示器的可以很方便的通过芯片计算后自动把屏幕调节到最佳位置,这个步骤你只需要按一下"Auto"键就可以完成。省却了CRT显示器那而烦琐的调节。

你只需要手动调节一下屏幕的亮度和对比度就可以使机器工作在最佳状态了。 液晶显示器的具有这些天生优势,已经对CRT显示器构成足够的威胁,唯一的遗憾就是由于液晶显示器的制造成本所限,目前液晶显示器的价格还是相对偏高。

液晶显示器的缺点 现在市面上有很多低价的14、15英寸液晶显示器出售,许多商家也将液晶吹捧到天上去了,诚然,液晶有不少非常明显的有点,只是由于各种原因,目前出售的低价位液晶都只是属于液晶产品里面的“低端”,本身有不少先天的缺点,下面我们来详细分析一下到底这些液晶显示器有什么缺点。 1、价格 虽然说是低价位,但是何CRT比较起来,液晶显示器的价格在显示器家族中可谓“贵族价格”,仅仅是15寸就3000元,而同尺寸的纯平显示器也不过千元左右。

专家分析液晶显示屏高居不下的主要原因是在制造过程中良品率很低,导致成本无法降低。目前,能够生产液晶屏的只有日本和台湾的部分厂商,技术没有完全扩散,尚未形成大规模生产的竞争态势,并且质量上也有很大差异。

在国际市场上,不同品级之间的价差可达到数十到上百美元之多。 2、接口 液晶显示器的数字接口高处不胜寒。

从理论上说,液晶显示器是纯数字设备,与电脑主机的连接也应该是采用数字式接口,采用数字接口的优点是不言而喻的。首先可以减少在模数转换过程中的信号损失和干扰;减少相应的转化电路和元件;其次不需要进行时钟频率、向量的调整。

但是目前市场上出售的低价液晶显示器,大部分都是采用模拟接口,存在着传输信号易受干扰、显示器内部需要加入模数转换电路、无法升级到数字接口等问题。并且,为了避免像素闪烁的出现,必须做到时钟频率、。

4.CRT与LCD显示器差别分析论文

LCD和CRT显示器的优缺点 今年的液晶显示器竞价浪潮和去年的纯平价格大战不无相同之处,今年众多显示器厂商纷纷确定今年的竞争重点已经全面转向到液晶显示器方面。

因此,液晶显示器连续降价,目前的价格已经达到了用户可以承受的阶段了,但是液晶是否就是真的像宣传中的那样好,没有任何缺点?任何人都适用,这当然不是,这其中让消费者存在着很多的误区,今天我们来对比液晶显示器和普通CRT显示器的优点和缺点,从而对消费者理智的购买显示器做到一种帮助。 点距 目前CRT显示器的点距大多为0.20-0.28毫米,而LCD的点距多为0.297-0.32毫米。

从这点上看,LCD明显不如CRT。当然我们也不能否认有的LCD显示器的点距可以达到0.10-0.12毫米,但这些都是极少数的产品,而且价格高的离谱,因此不能计算在内。

分辨率 CRT显示器的分辨率随意调节,目前17英寸CRT显示器的标准分辨率为1024x768x16位色,而这个分辨率下要达到85Hz的刷新率,高端的17英寸CRT显示器甚至能达到1600*1200的分辨率以上。 但LCD的最大分辨率就是它的真实分辨率,也就是最佳分辨率。

一旦所设定的分辨率小于真实分辨率,比如15英寸的LCD的真实分辨率为1024x768,而我们在Windows中设定分辨率为800x600的话,将有两种显示方式。一种是居中显示,只在LCD中间的800x600个点显示图像,而其它点不显示,给我们的感觉是画面大大缩小了;另一种是扩展显示,用1024x768来显示800x600的分辨率,这样像素很容易发生扭曲,所以会对显示效果造成一定影响。

可视角度 首先介绍一下可视角的概念。当我们说可视角是左右80度时,表示站在和屏幕垂直线80度的位置时,仍可清晰地看见屏幕图像,可视角当然是越大越好。

一般而言,LCD的可视角度都是左右对称的,但上下可就不一定了。而且常常是上下角度小于左右角度。

但每个人的视力不同,因此以“对比度”为准:在最大可视角时所量到的对比度越大越好。对比度的缩写是CR(Contrast Ratio),一般来说,业界有CR3 10和CR3 5两种标准。

LCD的可视角最多为160度。用户的视角一旦超出可视范围,画面的颜色就会减退、变暗,甚至出现正像变成负像的情况。

而对于纯平CRT显示器来说,上下、左右的可视角都是180度。 亮度与对比度 亮度的测量单位为cd/m2(每平方米烛光),也叫NIT流明。

目前TFT薄膜液晶显示器的屏幕亮度大部分都是从150Nits起步,在200Nits以上才能比较好地显示画面。对比度就是黑与白两种色彩不同层次的对比测量度。

人眼可分辨的对比度约在100:1左右,当显示器的对比度超过120:1时,就可以显示生动、丰富的色彩,对比率高达300:1时便可以支持各阶度的颜色。目前大多数LCD显示器的对比度都在100:1~300:1左右。

CRT显示器的亮度和对比度都超过了LCD,而且,目前还没有一套公正的标准值来衡量亮度与对比的反差值,所以购买LCD全靠一双锐利的眼睛。 反应速度 所谓反应速度,指的是象素由亮转暗(Falling)并由暗转亮(Rising)所需的时间,单位是毫秒(ms)。

反应速度的数值越小越好。目前主流LCD的反应速度都在25ms以上,在一般商业用途中(例如字处理或文本处理)没有什么太大关系,因为此类用途不必太在意LCD的反应时间。

而如果是用来玩游戏、观看高速动态影象时,反应时间就很重要了,因为如果反应时间过长的话,画面就会出现拖尾、残影等现象。 而CRT则完全没有这个问题,因为CRT的反应时间只有1ms,绝对不会出现拖尾现象。

色彩表现力 说到色彩,LCD还是比不上CRT。从理论上讲,CRT可显示的色彩跟电视机一样,都是无限的,而LCD只能显示大约26万种颜色。

虽然现在绝大部分LCD都宣称能够显示32位颜色,看起来和CRT无异,但实际上都是通过抖动算法(dithering)来实现的,与真正的32位色相比还有很大差距。所以,在色彩的表现力和过渡方面,LCD仍然不及传统的CRT显示器。

同样,LCD在表现灰度方面的能力也不如CRT。不信可以试验一下:找一台17英寸特丽珑显像管的显示器,再摆一台15英寸的LCD,同时显示一幅32位色的图像。

CRT显示出来的画面十分鲜艳,而LCD则显得有些“假”,虽然说不上来哪里不对,但看着就是没有CRT舒服。 刷新率 CRT的屏幕刷新频率因分辨率、色彩数量的不同而不同,分辨率越高,刷新率就越低。

一般来讲,屏幕的刷新率要达到75Hz以上,人眼才不易感觉出屏幕的闪烁。 对于LCD来说,根本不存在刷新频率的问题,因为它根本就不需要刷新!LCD中每个像素都在持续不断地发光,直到不发光的电压改变并被送到控制器中,所以LCD不会有“不断充放电”而引起的闪烁现象。

可视面积 可视面积指的是在实际应用中,可以用来显示图像的那部分屏幕的面积。因为CRT显示器的尺寸实际上是其显像管的尺寸,可以用来显示图像的部分根本达不到这个尺寸,因为显像管的边框占了一部分空间。

对于LCD来说,标称的尺寸大小基本上就是可视面积的大小,被边框占用的空间非常小,15寸LCD的可视面积大约有14.9英寸左右,这也是为什么LCD看起来要比同样尺寸CRT。

5.求电子密码锁毕业设计里面要LCD1602显示的 程序要对啊编译的要正

#define uint unsigned int#define uchar unsigned char/**********************************************/sbit e = P2^7;sbit rs = P2^6;sbit rw = P2^5;#define DATAPORT P0/**********************************************///两个延时//delay(uint x)void delay(uint x){ uint i, j; for(i = x; i > 0; i--) { for (j = 110; j > 0; j--); }}//delay1(uint x)void delay1(uint x){ uint i, j; for(i = x; i > 0; i--) { for (j = 19; j > 0; j--); }}/**********************************************///写命令void Write_Cmd(uchar com){ e=0; rs=0; rw=0; DATAPORT=com; delay1(10); e=1; delay1(25); e=0;}/**********************************************///写数据void Write_Data(uchar dat){ e=0; rs=1; rw=0; DATAPORT=dat; delay1(10); e=1; delay1(25); e=0; }/**********************************************///lcd1602初始化void lcd_init(){ delay(15); Write_Cmd(0x38); delay(5); Write_Cmd(0x38); delay(5); Write_Cmd(0x38); Write_Cmd(0x38); Write_Cmd(0x01); Write_Cmd(0x0c); Write_Cmd(0x06); //Write_Cmd(0x80+0x042);//写入显示缓冲区起始地址为1行2列}/**********************************************///从第一行开始显示字符串;(长度应不大于16)void note(char s[]){ uchar i=0; Write_Cmd(0x01);//清屏 while(s[i]!='\0') { Write_Data(s[i]); i++; }}。

6.求LED点阵显示器的论文,急

1.概述

LED电子显示屏是新型信息显示媒体,集电子技术、光电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体,以其色彩鲜艳,使用范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点,广泛应用于商业广告、体育场馆、港口机场、客运站、高速公路、新闻发布、证券交易等方面。led显示屏利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成大面积显示屏幕,以环境适应能力强、性能价格比高、使用成本低等特点,在短短的十来年中,迅速成为平板显示领域的主流产品,也是目前国际上比较先进的显示媒体之一。下面我们通过自己制作的一块两字简易显示屏。从其工作原理、电路图、PCB图、3D显示等进行简单的分析。

要做好一块显示屏,好的硬件电路必不可少,硬件电路做得好,软件设计就会非常的方便。产品的成功率也高了,现以Proter99SE绘制PCB图为例讨论硬件电路的制作。

2.电路的工作原理

本硬件以P0口、P2口为数据输出,CPU从P0口、P2口输出的数据通过5.6K的电阻限流从8550三极管的B极流入,三极管的集电极接5V电源,信号有三极管内部被放大后从三极管发射极经电阻限流后接到接插件,只需用导线将其连至点阵块的阳极即可。

P1口输出5位地址经4/16译码器译码后进行列扫描,本次制作中采用的是75154译码块地址输出的最高位通过一个三极管确定是选择哪块译码块。从CPU输出的列扫描信号经译码块译码后流入三极管8550的基极,8550的集电极接上接插件,只需用导线将其连至点阵块的阴极,发射极接地。

3.画原理图

根据上述要求,则画出如图1所示的原理图,本原理图仅采用网络标号进行连接,而没有放置总线与总线入口,这是为了简便,但在实际生产过程中是不允许的,这将增大工程人员读图的难度,至于一些画图技巧与注意事项将在本设计方案中另有文章阐述。

在画好原理图并对应的填好封装,元件属性等。如图1中,所有三极管均为8550、封装为TO-92A,从译码块输出端接的电阻大小为120欧、行输出信号从P0口、P2口接入三极管基极的电阻大小为5.6千欧,三极管发射极所接电阻大小为680欧;所有电阻封装均为AXIAL0.4。图中CPU所用晶振频率为11.0592兆赫兹,封装为RAD0.2。复位电容为10uf,封装为RB.2/.4。89S52的封装为DIP40,74154的封装为DIP24。由于我们只有12的接插件,所以,接插件的封装都放SIP12。在封装属性等必填资料都填写好后,我们可以进行一下电气规则检查看看是不是有画错什么。如果检查后是完全正确的那就可以创建网络表,以生成PCB了。

图1

4.绘PCB图

一个硬件制作得好不好,最大的关键就在PCB图了,但在制作过程中,难免会产生这样或是那样的错误。

首先,当出现多块电路板时就应注意之间相互连接问题,主要就是要把接插件放在正确方便的位置而不仅仅考虑连线的方便,如图2就没有考虑到这个问题,以至与字幕屏连接之时出现线路混乱。

图2

5.生成元件属性标注

生成如图3所示元件属性标注图并打印出来对安装人员的安装会有很大的帮助,以免工作人员在安装过程中上错元件及元件管脚搞混等误操作,从而加快产品开发速度。

图3

6.查看3D显示

如图4为图3的3D显示图,它有助于技术人员了解产品的布局情况,通过本图可以看到即将制出的PCB图的元件位置是否恰当,是否美观,并根据需要调整PCB的布局。如果从3D显示看认为已经符合要求,到此PCB板制作结束,可以导出并制板了。

图4

7.通过实际运行中的情况改进电路板。

当制好一块电路板后,在实际运行时,有可能会发现一些我们所还没有考虑到的问题,但这些问题却在实际中给我们带来不少的麻烦。如图3的电路板,在工作中,当电源纹波较大时,会影响到信号,以致在字幕显示时出现拖带点甚至信号不受主控电路控制,此时我们就需要加接大量瓷片电容进行滤波以减少干扰。

7.LCD液晶显示器的工作原理

原发布者:opticalxlx

维普资讯科技新知 日 t-i- 维普资讯科技新知 LCD的面板结构 说起液晶电视机.人们首先关注的是它的显示面板. 面板是液晶显示设备图像的载体。液晶面板结构,通俗地 2偏光板 .虽然背景光源发射的自然光线是朝四面八方随机发散 的.但光学研究表明 任何光源发出的光波.都是十字型 讲犹如一块“明治“三.按入射光线经过的先后顺序,由以 下几层 面包”组成:光线扩散板、偏光板、玻璃基板、透 明列像素电极、配向膜、液晶、配向膜、透明公共电极、彩 的横波,在呈90度角的两个横轴上同时拥有两束完全相同 的光波在振动 而通过一种特殊的光学滤片,可以完全阻 碍其中的一束光波.这样产生的只在一个方向上振动的光 色滤光片,玻璃基板和偏光板。它的”心 就是核心组 夹件材料——液晶(1) 图。波就叫做”振光 ,而这种光学滤片就叫做 偏振片”偏,在 液晶面板中我们称之为 偏光板 (2) 图。光波的行进方向,是与电场及磁场互相垂直的,同时光 波本身的电场与磁场

lcd液晶屏毕业论文

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