L E D 驱动控制专用电路 T M 1628
https://www.wendangku.net/doc/518258252.html,
一、 概述
T M 1628 是一种带键盘扫描接口的L E D (发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有M C U 数字接口、数据锁存器、L E D 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于V C R 、V C D 、D V D 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用S O P 28的封装形式。
二、 特性说明
? 采用功率C M O S 工艺 ? 典型工作电压:3-5V ? 多种显示模式(10 段×7 位 ~ 13 段×4 位) ? 键扫描(10×2 b i t ) ? 辉度调节电路(占空比 8级可调) ? 串行接口(C L K ,S T B ,D I O )
? 振荡方式:内置R C 振荡(450K H z +
5%) ? 内置上电复位电路 ? 封装形式:S O P 28
三、 管脚定义:
S O P 28
1
2345678
9
1011121314
1516171819
202122232425262728TM1628
STB NC CLK DIO K1K2
VDD VDD SEG1/KS1SEG2/KS2
SEG3/KS3SEG4/KS4SEG5/KS5SEG6/KS6SEG7/KS7SEG8/KS8
SEG9/KS9SEG10/KS10SEG14/GRID5SEG13/GRID6SEG12/GRID7 GND GND GND GRID1
GRID2GRID3GRID4(TOP VIEW)
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四、管脚功能定义:
符号 管脚名称 说明
D I O
数据输入/输出
在时钟上升沿输入/输出串行数据,从低位开始。
N 管开漏输出。
S T B 片选
在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。S T B 为低后的第一个字节作为指令,处理指令时,当前其它处理被终止。当S T B 为高时,C L K
被忽略。 C L K 时钟输入
在上升沿输入串行数据,下降沿输出数据。
K 1~K 2 键扫数据输入 输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存。 S E G 1/K S 1~
S E G 10/K S 10 输出(段) 段输出(也用作键扫描),P 管开漏输出。 G R I D 1~ G R I D 4 输出(位)
位输出,N 管开漏输出。
S E G 12/G R I D 7 ~ S E G 14/G R I D 5
输出(段/位) 段/位复用输出。 V D D 逻辑电源 5V ±10% V S S 逻辑地 接系统地。 N C
空脚
内部无连线。
▲ 注意:D I O 口输出数据时为N 管开漏输出,在读键的时候需要外接1K -10K 的上拉电阻,如图(1)所
示。本公司推荐10K 的上拉电阻。D I O 在时钟的下降沿控制N 管的动作,此时读数不稳定,可以参考图(6),在时钟的上升沿时读数才稳定。
DIO
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五、 显示寄存器:
外部器件通过串行接口将数据传送到T M 1628的显示寄存器,地址从00H -0D H 共14字节单元,分别
与芯片S G E 和G R I D 管脚所接的L E D 灯对应,分配如图(2)所示。写LED 显示数据的时候,按照显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
S E G 1
S E G 2
S E G 3
S E G 4
S E G 5
S E G 6
S E G 7
S E G 8
S E G 9
S E G 1
X S E G 12
S E G 13 S E G 1
4 X X
x x H L (低四位)
x x H U (高四位)
x x H L (低四位)
x x H U (高四位)
B 0 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 0 B 1 B 2 B 3 B 4
B 5 B 6 B 7
00H L 00H U 01H L 01H U G R I D 1
02H L 02H U 03H L 03H U G R I D 2 04H L 04H U 05H L 05H U G R I D 3 06H L 06H U 07H L 07H U G R I D 4 08H L 08H U 09H L 09H U G R I D 5 0A H L 0A H U 0B H L 0B H U G R I D 6 0C H L 0C H U 0D H L
0D H U
G R I D 7
图(2)
六、 键扫描和键扫数据寄存器:
KS5
KS6
图(3)
键扫数据储存地址如图(4)所示。发读键命令后,开始依次读取按键数据BYTE1—BYTE5字节,
读数据从低位开始,其中B6和B7位为无效位,此时芯片输出为0。芯片K 和KS 引脚对应的按键按下时,相对应的字节内的BIT 为1。
B 0 B 1
B 2
B 3
B 4
B 5
B 6
B 7
K 1
K 2 X
K 1
K 2 X
K S 1 K S 2 0 0 B Y T E 1
K S 3 K S 4 0 0 B Y T E 2 K S 5 K S 6 0 0 B Y T E 3 K S 7 K S 8 0 0 B Y T E 4 K S 9
K S 10
B Y T E 5
图(4)
▲注意:1、T M 1628最多可以读5个字节,不允许多读。 2、读数据字节只能按顺序从B Y T E 1-B Y T E 5读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K 2与K S 10
对应按键按下时,要读到此按键数据,必须读到第5个字节的B 4位,才可读出数据。
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3、当有多个键按下,相对应的字节内的BIT 为1。例如:K 1与K S 10,K 2与K S 10两个键同时
按下时,B Y T E 5字节的B 3与B 4位为1。 4、组合键只能是同一个K S ,不同的K 组合。
七、 指令说明:
指令用来设置显示模式和L E D 驱动器的状态。
在S T B 下降沿后由D I O 输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,以最高两个比特位B 7、B 6区别不同的指令。
B 7 B 6 指令
0 0 显示模式设置命令 0 1 数据读写设置命令 1 0 显示控制命令 1
1 地址设置命令
如果在指令或数据传输时S T B 被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据
无效(之前传送的指令或数据保持有效)。
(1) 显示模式设置命令:
M S B L S B B 7
B 6
B 5
B 4
B 3
B 2
B 1
B 0
显示模式
0 0 0 0 4位13段
0 0 0 1 5位12段
0 0 1 0 6位11段 0 0 无关项,填0
1 1 7位10段
该指令用来设置选择段和位的个数(4~7 位,10~13 段)。该指令执行时,显示被强制关闭,需要送显示控制命令才能开显示,原来显示的数据内容不会被改变。但当相同模式被设置时,则上述情况并不发生。
(2) 数据读写设置命令:
M S B L S B
B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 功能
说明
1
0 0 写数据到显示寄存器
0 1 1 0 数据读写模式设置 读键扫数据
0 1 0 地址自动增加
0 1
1 地址增加模式设置 固定地址
0 1 0 普通模式 0
1
无关项,
填0 1
测试模式设置(内部使用) 测试模式
该指令用来设置数据写和读,B 1和B 0位不允许设置01或11。
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(3) 地址设置命令:
M S B L S B B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 显示地址 1 1
00H
1 1 0 0 0 1 01H 1 1 0 0 1 0 02H 1 1 0 0 1 1 03H 1 1 0 1 0 0 04H 1 1 0 1 0 1 05H 1 1 0 1 1 0 06H 1 1
0 1 1 1 07H 1 1 1 0 0 0 08H 1 1 1 0 0 1 09H 1 1 1 0 1 0 0A H 1 1 1 0 1 1 0B H 1 1 1 1 0 0 0C H 1
1
无关项,填
0 1
1
1
0D H
该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设为0E H 或更高,数据被忽略,直到有效地
址被设定。上电时,地址默认设为00H 。
(4) 显示控制命令:
M S B L S B B 7
B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 功能
说明
1 0 0 0 0 设置占空比为1/16
1 0 0 0 1 设置占空比为2/16 1 0 0 1 0 设置占空比为4/16 1 0 0 1 1 设置占空比为10/16
1 0 1 0 0 设置占空比为11/16
1 0 1 0 1 设置占空比为12/16
1 0 1 1 0 设置占空比为13/16 1 0 1 1 1 显示辉度设置
设置占空比为14/16 1 0 0 关显示
1 0 无关项,填0 1 显示开关设置
开显示
该指令用来设置显示的开/关和显示辉度。
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八、串行数据传输格式:
读取和接收1个B I T 都在时钟的上升沿操作。
数据接收(写数据)
B0B1B2B3B4B5B6B7
CLK DIO STB
图(5)
数据读取(读数据)
CLK STB
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B0
B1
B2
B3
B4
Twait DIO 发读按键命令读取按键数据
图(6)
▲注意:1.读取数据时,从串行时钟C L K 的第8 个上升沿开始设置指令到C L K 下降沿读数据之间需
要一个等待时间T w a i t (最小1μS )。
2.在发送读按键命令后,M C U 需将D I O 置高,才能读回正确的按键数据,否则读到的数据将是全“0”。
九、 显示和按键:
(1) 显示:
1
图(7)
图(7)给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,则需要在G R I D 1为低电平时置S E G 1,S E G 2,S E G 3,S E G 4,S E G 5,S E G 6为高电平,置S E G 7为低电平,查看图(2)显示地址表格,只需在00H 地址单元写数据3F H 就可以让数码管显示“0”。
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S E G 8
S E G 7
S E G 6
S E G 5
S E G 4
S E G 3
S E G 2
S E G 1
0 0 1 1 1 1 1 1 00H B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0
2、驱动共阳数码管:
a
b f
c g
d e DPY
[LEDgn]
A B
C D
E F
G
图(8)
图(8)给出共阳数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,则需要在G R I D 1,G R I D 2,
G R I D 3,G R I D 4,G R I D 5,G R I D 6为低电平的时置S E G 1为高电平,在G R I D 7为低电平的时置S E G 1为低电平。要向地址单元00H ,02H ,04H ,06H ,08H ,0A H 里面分别写数据01H ,其余的地址单元全部写数据00H 。
S E G 8 S E G 7 S E G 6 S E G 5
S E G 4
S E G 3
S E G 2
S E G 1
0 0 0 0 0 0 0 1 00H 0 0 0 0 0 0 0 1 02H 0 0 0 0 0 0 0 1 04H 0 0 0 0 0 0 0 1 06H 0 0 0 0 0 0 0 1 08H 0 0 0 0 0 0 0 1 0A H 0 0 0 0 0 0 0 0 0C H B 7 B 6
B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0
▲注意:S E G 1-10为P 管开漏输出,G R I D 1-4为N 管开漏输出,在使用时候,S E G 1-10只能接L E D 的阳极,G R I D 1-4只能接L E D 的阴极,不可反接。
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(2)按键:
键扫描由T M 1628自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫需
要2个显示周期,一个显示周期大概需要T =8×500u s ,在8m s 先后按下了2个不同的按键,两次读到的键值都是先按下的那个按键的键值。
按照图(9)用示波器观察S E G 1/K S 1和S E G 2/K S 2的输出键扫波形,见图(10)。
EG8/KS 8
15
EG9/KS 916EG10/KS1017SEG12/GR ID718SEG13/GR ID619SEG14/GR ID520V DD
接示波器探头1接示波器探头
2
I C 在键盘扫描时候S E G N /K S N 的波形:
SEG1/KS1SEG2/KS2SEG3/KS3SEGN/KSN
图(10)
T d i s p 和I C 工作的振荡频率有关, 500u s 仅供参考,以实际测量为准。
一般情况下使用图(11),可以满足按键设计的要求。
图(11)
当S 1被按下的时候,在第1个字节的B 0读到“1”。如果多个按键被按下,将会读到多个“1”,当S 2,S 3被按下的时候,可以在第1个字节的B 1,B 3读到“1”。
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▲注意:复合键使用注意事项: S E G 1/K S 1-S E G 10/K S 10是显示和按键扫描复用的。以图(12)为例子,显示需要D 1亮,D 2灭,需要让S E G 1为“1”,S E G 2为“0”状态,如果S 1,S 2同时被按下,相当于S E G 1,S E G 2被短路,这时D 1,D 2都被点亮。
S S
图(12)
解决方案:
1
3)所示。
S 图(13)
2、在S E G 1—S E G N 上面串联电阻,如图(14)所示,电阻的阻值应选510欧姆,太大会造成
S GE1/KS S GE2/KS
图(14)
3、串联二极管,如图(1
SGE1/KS SGE2/KS
图(15)
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十、 应用时串行数据的传输:
(1) 地址自动加一模式
使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发送完毕,“S T B ”不需要置高紧跟着传数据,最多14B Y T E ,数据传送完毕再将“S T B ”置高。
Comm and 1
Com m
an d 2
Com m and 3
Com mand 4
Data 1
Data 2
Data N
CLK STB
DIO
C o m m a n d 1: 显示模式设置命令 C o m m a n d 2: 数据读写设置命令 C o m m a n d 3: 显示地址设置命令
D a t a 1~n : 显示数据,以C o m m a n d 3指定的地址为起始地址(最多14 b y t e s ) C o m m a n d 4: 显示控制命令
(2) 固定地址模式
使用固定地址模式,设置地址实际上是设置需要传送的1B Y T E 数据存放的地址。地址发送完毕,“S T B ”不需要置高,紧跟着传1B Y T E 数据,数据传送完毕再将“S T B ”置高。然后重新设置第2个数据需要存放的地址,最多14B Y T E 数据传送完毕,“S T B ”置高。
C L K
D IO ST B
C o mm and1
C o mm and2
C o mm and3
C o mm and4
D ata1
D ata2
C o mm and5
```````
C o m m a n d 1: 显示模式设置命令 C o m m a n d 2: 数据读写设置命令 C o m m a n d 3: 显示地址设置命令,设置显示地址1
D a t a 1:
显示数据1,存入C o m m a n d 3指定的地址单元 C o m m a n d 4: 显示地址设置命令,设置显示地址2 D a t a 2: 显示数据2,存入C o m m a n d 4指定的地址单元 C o m m a n d 5: 显示控制命令
(3)读按键时序
C L K
D IO ST B
C o mm and1
D ata 1
D ata 2
D a ta3
D a ta4
D ata5
C o m m a n d 1: 读按键命令
D a t a 1~5: 读取的按键数据
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(4)程序设计
采用地址自动加一模式的程序流程图:
连续传送多个字节数据个字节)
发送显示控制命令
发送读按键命令
读按键数据并存储到MCU 寄存器(最多5个字节)
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参考程序如下,电路参考图(18):
/* *版权信息: 深圳天微电子 *文件名: T M 1628 *单片机型号: A T 89S 52 *开发环境: K e i l u V i s i o n 3 *晶震频率: 12M */ #i n c l u d e
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{
K E Y[j]=K E Y[j]>>1;
C L K=0;
C L K=1;
i f(D I O)
K E Y[j]=K E Y[j]|0X80;
}
S T B=1;
}
//显示函数,1-7位数码管显示数字0-6----------------------------
v o i d d i s p l a y()
{
u c h a r i;
c o m m a n d(0x03);//设置显示模式,7位10段模式
c o m m a n d(0x40);//设置数据命令,采用地址自动加1模式
c o m m a n d(0x c0);//设置显示地址,从00H开始
f o r(i=0;i<7;i++)//发送显示数据
{
s e n d_8b i t(C O D E[i]);//从00H起,偶数地址送显示数据
s e n d_8b i t(0);//因为S E G9-14均未用到,所以奇数地址送全“0”
}
c o m m a n d(0x8F);//显示控制命令,打开显示并设置为最亮
//r e a d_k e y();//读按键值
S T B=1;
}
//按键处理函数-------------------------------------------------
v o i d k e y_p r o c e s s()
{
//由用户编写
}
//主函数-------------------------------------------------------
v o i d m a i n()
{
d i s p l a y();//显示
w h i l e(1)
{
r e a d_k e y();//读按键值
k e y_p r o c e s s();//按键处理
}
}
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采用固定地址模式的程序流程图
发送显示控制命令
发送读按键命令
读按键数据并存储到MCU
寄存器(最多5个字节)
送完数据?
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十一.应用电路:
T M 1628驱动共阴数码屏接线电路图(18):
V DD R 110K
R 2
10K R 3
10K
C 3101
C 4101
C 5
101
DIO CLK S T B
+C 1
100U F
C 2104
V DD
注意:滤波电容与芯片VDD ,GND 之间回路尽量短
S 5
S9S 10
S14S 15
S19
S 20
SG5
SG8
SG9
SG10
K 1
K 2
DIO C LK S T K1K2V DD K1K2 NC
图(18)
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T M 1628驱动共阳数码屏接线电路图(19):
V DD R 110K
R 2
10K R 3
10K
C 3101
C 4101
C 5
101
DIO C LK S T B
+C 1
100U F
C 2104
V DD
注意:滤波电容与芯片VDD ,GND 之间回路尽量短
S 10
S 15
S19
S 20
SEG9
SEG10
K1
K2
dp
DIO CLK S T B K1K2V DD S EG S EG S EG S EG S EG K1K2S EG1S EG2S EG3S EG4S EG5TM1628
NC
V CC
共阳数码管接线原理图
图(19)
▲注意:1、V D D 、G N D 之间滤波电容在P C B 板布线应尽量靠近T M 1628芯片放置,加强滤波效果。
2、连接在D I O 、C L K 、S T B 通讯口上三个100P 电容可以降低对通讯口的干扰。
3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V ,因此T M 1628供电应选用5V 。
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十三、 电气参数:
极限参数(T a=25℃,V s s=0V)
参数 符号 范围 单位 逻辑电源电压 V D D-0.5~+7.0V
逻辑输入电压 V I1-0.5~ V D D+0.5V L E D S E G驱动输出电流 I O1-50m A
L E D G R I D驱动输出电流 I O2+200m A 功率损耗 P D400m W
工作温度 T o p t-40~ +80℃
储存温度 T s t g-65~+150℃
正常工作范围(T a=-20~ +70℃,V s s=0V)
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 逻辑电源电压 V D D355.5V-
高电平输入电压 V I H0.7V D D-V D D V-
低电平输入电压 V I L0-0.3V D D V-
电气特性(T a=-20~ +70℃,V D D=4.5~ 5.5V, V s s=0V 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
I o h1202540m A S e g1~S e g11, V o=v d d-2V
高电平输出电流
I o h2203050m A S e g1~S e g11, V o=v d d-3V
低电平输入电流 I O L180140-m A G r i d1~G r i d6
V o=0.3V
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L E D 驱动控制专用电路 T M 1628
https://www.wendangku.net/doc/518258252.html,
低电平输出电流 I d o u t 4 - - m A V O = 0.4V ,d o u t 高电平输出电流容
许量 I t o l s g - - 5 %
V O = V D D – 3V ,
S e g 1~S e g 11
输出下拉电阻 R L 10 K Ω K 1~K 3 输入电流 I I - - ±1 μA V I = V D D / V S S 高电平输入电压 V I H 0.7
V D D - V C L K ,D I N ,S T B 低电平输入电压 V I L - - 0.3
V D D V C L K ,D I N ,S T B 滞后电压 V H - 0.35 - V C L K ,D I N ,S T B 动态电流损耗
I D D d y n
-
-
5
m A
无负载,显示关
开关特性(T a = -20 ~ +70℃,V D D = 4.5 ~ 5.5 V )
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 振荡频率
f o s c - 500 - K H z R = 16.5 K Ω t P L Z
-
-
300
n s
C L K →
D O U T
传输延迟时间
t P Z L
-
-
100
n s
C L = 15p F , R L = 10K Ω
T T Z H 1 - - 2 μs
S E G 1~S E G 11
上升时间
T T Z H
2
-
-
0.5
μs
C L =
300p F
G r i d 1~G r i d 4
S E G 12/G r i d 7~S E G 14/G r i d 5
下降时间 T T H Z - - 120 μs C L = 300p F ,S e g n , G r i d n
最大时钟频率 F m a x 1 - - M H z 占空比50%
输入电容
C I
-
-
15
p F
-
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* 时序特性(T a = -20 ~ +70℃,V D D = 4.5 ~ 5.5 V )
参数 符号
最小 典型 最大 单位 测试条件
时钟脉冲宽度 P W C L K 400 - - n s - 选通脉冲宽度 P W S T B 1 - - μs - 数据建立时间 t S E T U P 100 - - n s - 数据保持时间 t H O L D 100 - - n s - C L K →S T B 时间 t C L K
S T B 1 - - μs C L K ↑→S T B ↑ 等待时间
t W A I T
1
-
-
μs
C L K ↑→C L K ↓
时序波形图:
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十四I C
封装示意图:
l A l l s p e c s a n d a p p l i c a t i o n s s h o w n a b o v e s u b j e c t t o c h a n g e w i t h o u t p r i o r n o t i c e .
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。)
本应用文档最后更新日期为:2011-4-28
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