MAX7219 - 8位LED显示驱动芯片
的MAX7219一个集成电路是设计来控制一个8×8 LED矩阵.该集成电路是串行输入共负极(共负极)显示驱动器,与微处理器(或微控制器)连接7段数字LED显示多达8位,直方图显示或64个单独的LED。
销的配置
MAX7219是一个24引脚的集成电路,可在不同的封装,并根据需求进行选择。每个引脚的描述如下。
密码 |
描述 |
显示段的共阴极 |
|
2 |
DIG0- DIG0所有8段的共同接地 |
11 |
Dig1-为Digit1的所有八个段的共同点 |
6 |
Dig2-为Digit2的所有八个段的共同点 |
7 |
DIG3- DIG3所有8段的共同基础 |
3. |
DIG4- DIG4所有8段的共同地面 |
10 |
DIG5-所有八个段的常见地面为DIGIT5 |
5 |
DIG6- DIG6所有8段的共同基础 |
8 |
DIG7- DIG7所有8段的共同基础 |
共享终端 |
|
4 |
接地 |
19 |
V + - 电源 |
所有八位数字的共享段终端 |
|
14 |
segg A -所有数字的分段A |
16 |
segg B -所有数字的分段B |
20. |
所有数字的分段C |
23 |
segg D -所有数字的分段D |
21 |
sege -所有数字的分段E |
15 |
segg F -所有数字的分段F |
17 |
segg G -所有数字的分段G |
22 |
SEG DP -所有数字的分段点 |
函数针 |
|
1 |
DIN -串行数据输入引脚 |
12 |
LOAD(CS) -芯片选择或数据移位引脚 |
13 |
CLK -时钟针 |
24 |
DOUT -串行连接第二芯片的引脚 |
18 |
ISET - 电流输出调整引脚 |
特性和规格
- 工作电压范围:+4.0 ~ +5.5V
- 建议工作电压:+5V
- 最大供电电压:6V
- 允许通过每个分段引脚的最大电流:100mA
- 最大电流允许通过每个数字接地引脚:500mA
- 低功耗
- 数据到段延迟时间:2.2mSec
- 工作温度:0℃~ +70℃
- 储存温度:-65°C至+ 150°C
类似的集成电路
74 hc595
在哪里使用MAX7219 IC
1. THSIS IC基本上使用了您希望将串行数据转换为并行数据的位置。
2.该芯片用于减少控制器或处理器的I/O引脚使用。
3.用于使用3个引脚控制64个LED
4.当控制器7段显示时首选。该芯片最多可以控制8位数字。
5.可通过串行连接多个芯片来控制多个显示段。
如何使用MAX7219 IC
芯片类似于任何移位寄存器.首先,我们将逐个将串行数据发送到芯片位.ONCE发送所有数据,我们将通过启用CS引脚告诉芯片将此串行数据转换为输出。工作步骤的工作步骤如下。
- 首先连接DIN,CS和CLK引脚。这三个引脚对控制芯片很重要。
- 下一步是为ISET引脚选择电阻。正如我们所知,市场上并没有细分显示器的标准参数。它们有不同的电压和电流设置。为了驱动显示无误,我们将使用下表选择合适的电阻器。
正向电压 |
|||||
Iseg. |
1.5V. |
2.0V. |
2.5V. |
3.0V. |
3.5 v |
40岁的马 |
12.2kΩ |
11.8 kΩ |
11.0 kΩ |
10.6 kΩ |
9.69 kΩ |
30 ma |
17.8kΩ. |
17.1 kΩ |
15.8 kΩ |
15.0 kΩ |
14.0 kΩ |
20马 |
29.8 kΩ |
28.0kΩ. |
25.9 kΩ |
24.5kΩ. |
22.6 kΩ |
10mA. |
66.7kΩ. |
63.7kΩ |
59.3 kΩ |
55.4 kΩ |
51.2 kΩ |
- 使用这种芯片有两种方法。一种是按照数据表中给出的指令逐位发送数据。第二种方法是使用先前为该芯片编写的库。使用库是获得所需结果的最简单方法。使用库,您只需输入所需的数据即可发送,无需担心任何问题。
- 我们将通过DIN引脚将数据发送到芯片。通过为每个位设置芯片的时钟,按比特发送数据。该芯片存储其寄存器的串行数据,直到收到所有数据。完成数据发送后,我们将设置芯片的CS引脚以将存储在其寄存器中的所有数据转换为输出。
- 一旦数据被芯片输出,它就会点亮相应的led来显示结果。
应用程序
- 通用移位操作
- 测量仪器
- 数字电子技术
- 服务器
- 内存单元
- 网络
- 数字系统
维
测量(英寸/毫米)