74ls273
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P1口输入、输出试验 实验目的 1.学习P1口的使用方法。 2.学习延时子程序的编写和使用。 实验要求 1.P1口做输出口
P1口输入、输出试验
实验目的
1.学习P1口的使用方法。
2.学习延时子程序的编写和使用。
实验要求
1.P1口做输出口,接八只发光二极管,编写程序,使发光二极管循环点亮。
2.P1口做输入口,接八个扭子开关,以实验机上74LS273做输出口,编写程序读取开关状态,将此状态,在发光二极管上显示出来。
通过89C52,74LS273实现对4个7段发光二极管的动态显示
通过89C52,74LS273实现对4个7段发光二极管的动态显示
以74LS273作为输出口
以74LS273作为输出口,控制4个双色LED灯(可发红,绿,黄光),模拟交通灯管理
《微机原理及接口技术》《单片机原理及应用》实验指导书
目录 <BR>第一章 伟福仿真系统说明<BR>第一节 伟福仿真系统的使用说明快速入门<BR>第一节 分析功能使用<BR>第二章 仿真系统构成概述<BR>第三章 板上仿真器使用方法<BR>第一节 键盘使用说明<BR>第二节 脱机仿真<BR>第四章 伟福系列实验说明<BR>第五章 实验项目<BR
1.基本实验 以扩展实验箱上的74LS273做为输出口
1.基本实验
以扩展实验箱上的74LS273做为输出口,控制八个发光二极管亮灭,模拟交通灯管理。
2. 扩展实验
在基本实验基础上加入左转弯信号灯。
74ls273的器件数据手册
74ls273的器件数据手册,是英文的7 4ls273的器件数据手册,是英文的74ls273的器件数据手册,是英文的
本实验模块使用4块WTD3088组成16×16点阵
本实验模块使用4块WTD3088组成16×16点阵,以满足汉字显示的要求。为了方便的控制四个单元,使用了一片74LS139译码,产生四个地址片选信号:CLKR1= CSLED,CLKR2= CSLED+1,用于行控制的两片74LS273;CLKC1= CSLED+2,CLKC2= CSLED+3,用于列控制的两片74LS374。
51单片机动态LED显示电路编程实例
<P>51单片机动态LED显示电路编程实例:上一节我们讲述了单只LED与单片机的接口电路及编程实例,目的在于让初学者了解LED在单片机中的应用原理,单只LED显示在实际应用中并无多大用途,一般都是多位的LED显示。现在我们作进一步学习,我们要讲解的是8位LED的显示原理及实际的编程方法。这里我们没有采用多I/O口的8051系列单片机,而是采用了完全兼容C51指令系统的质优价廉的AT89C2051单
单片机常用芯片和器件手册
<P><STRONG>单片机常用芯片和器件手册</STRONG></P>
<P>地址锁存器<BR>由于MCS-51单片机的P0口是分时复用的地址/数据总线,因此在进行程序存储器扩展时,必须利用地址锁存器将信号从地址/数据总线中分离开来。</P>
<P>常用的地址锁存器是:</P>
<P>74LS373<BR>8282<BR>74LS273 <BR></P>
<P>存储器扩展<BR>MCS-51的程
波形发生器,含原理图+电路图+源程序
<P>含原理图+电路图+程序的波形发生器:在工作中,我们常常会用到波形发生器,它是使用频度很高的电子仪器。现在的波形发生器都采用单片机来构成。单片机波形发生器是以单片机核心,配相应的外围电路和功能软件,能实现各种波形发生的应用系统,它由硬件部分和软件部分组成,硬件是系统的基础,软件则是在硬件的基础上,对其合理的调配和使用,从而完成波形发生的任务。</P>
<P>波形发生器的技术指标:<BR>(1)
基于MAX7219的LED数码显示驱动电路设计
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现有基于MAX7219芯片的数码管驱动电路只适用于小尺寸LED,为扩展其使用范围,在介绍动态显示芯片MAX7219功能的基础上,提出了一个基于该芯片的8位高亮度8英寸数码管驱动电路。电路保留了MAX7219芯片的功能强大、编程简单等优点,通过74LS273锁存器和ULN2803达林顿驱动器,实现了对任意大尺寸数码管提供较高电压和电流驱动的静态显示,并亮度可调。</p>
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