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SED1335液晶控制器与单片机的接口应用

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:718

要:本文介绍了sed1335液晶控制器的硬件结构,sed1335与mcs51单片机的接口,并给出了接口时序特性和软件设计思路。
关键词:液晶控制器;单片机;接口;时序特性

引言
  在小型测控仪表中越来越多地使用了液晶显示器lcd,lcd本身不会发光,是利用外部光的反射原理,当笔端所加的交流信号与公共端的信号异相时,该笔端就会被点亮,若同相,则该笔端不会点亮。液晶显示功耗小,字形美观,它使得测控仪表可用集成电池来供电。现在的大量测控仪表均采用单片机为主控器件,所以在液晶显示器和单片机之间存在一接口电路,通常由专用的ic来完成,sed1335液晶控制器就是其中的一种。


sed1335的硬件结构
  sed1335是日本seiko epson公司出品的液晶显示控制器,具有较强功能的i/o缓冲器,指令功能丰富,四位数据并行发送,最大驱动能力为640×256点阵。sed1335硬件结构可分为mpu接口、控制部分和驱动lcm部分,结构如图1所示。

  接口部分具有功能较强的i/o缓冲器,mpu访问sed1335不需要判其“忙”,sed1335可随时接受mpu的访问,并及时地把mpu发来的指令、数据传输就位;控制部分由振荡器、功能逻辑器、显示ram管理电路、字符库及驱动时序电路的时序发生器组成;驱动部分具有各显示区的合成显示能力,传输数据的组织功能及产生液晶显示模块所需的时序。


sed1335与mpu的接口
  sed1335接口部分由指令输入寄存器、数据输入缓冲器、数据输出缓冲器和标志寄存器组成,通道的选择由引脚a0和读写操作信号联合控制, 如图2所示。




  db为数据总线,可以直接连在mpu数据总线上;cs为片选信号,低电平有效;a0为i/o缓冲器选择信号,为1时,写指令代码或读数据,为0时,写数据、参数;rd、wr分别为读操作信号和写操作信号,低电平有效。
  sed1335接口可以适配8080和m6800系列的mpu,通过sel1和sel2的组合加以选择,与8080序列的接口部传输时序如图3所示,时序特性如表1所示。

表1 接口时序特性

项目
符号
参数说明
vdd=2.7~4.5v
最小(ns)
最大(ns)
a0
t1
地址建立时间
10
-
_
cs
t2
地址保持时间
0
-
__
wr
t3
读写周期
550
-
__
rd
t4
读写脉冲宽度
150
-
d0

d7
t5
写数据保持时间
120
-
t6
写数据建立时间
5
-
t7
读数据建立时间
-

要:本文介绍了sed1335液晶控制器的硬件结构,sed1335与mcs51单片机的接口,并给出了接口时序特性和软件设计思路。
关键词:液晶控制器;单片机;接口;时序特性

引言
  在小型测控仪表中越来越多地使用了液晶显示器lcd,lcd本身不会发光,是利用外部光的反射原理,当笔端所加的交流信号与公共端的信号异相时,该笔端就会被点亮,若同相,则该笔端不会点亮。液晶显示功耗小,字形美观,它使得测控仪表可用集成电池来供电。现在的大量测控仪表均采用单片机为主控器件,所以在液晶显示器和单片机之间存在一接口电路,通常由专用的ic来完成,sed1335液晶控制器就是其中的一种。


sed1335的硬件结构
  sed1335是日本seiko epson公司出品的液晶显示控制器,具有较强功能的i/o缓冲器,指令功能丰富,四位数据并行发送,最大驱动能力为640×256点阵。sed1335硬件结构可分为mpu接口、控制部分和驱动lcm部分,结构如图1所示。

  接口部分具有功能较强的i/o缓冲器,mpu访问sed1335不需要判其“忙”,sed1335可随时接受mpu的访问,并及时地把mpu发来的指令、数据传输就位;控制部分由振荡器、功能逻辑器、显示ram管理电路、字符库及驱动时序电路的时序发生器组成;驱动部分具有各显示区的合成显示能力,传输数据的组织功能及产生液晶显示模块所需的时序。


sed1335与mpu的接口
  sed1335接口部分由指令输入寄存器、数据输入缓冲器、数据输出缓冲器和标志寄存器组成,通道的选择由引脚a0和读写操作信号联合控制, 如图2所示。




  db为数据总线,可以直接连在mpu数据总线上;cs为片选信号,低电平有效;a0为i/o缓冲器选择信号,为1时,写指令代码或读数据,为0时,写数据、参数;rd、wr分别为读操作信号和写操作信号,低电平有效。
  sed1335接口可以适配8080和m6800系列的mpu,通过sel1和sel2的组合加以选择,与8080序列的接口部传输时序如图3所示,时序特性如表1所示。

表1 接口时序特性

项目
符号
参数说明
vdd=2.7~4.5v
最小(ns)
最大(ns)
a0
t1
地址建立时间
10
-
_
cs
t2
地址保持时间
0
-
__
wr
t3
读写周期
550
-
__
rd
t4
读写脉冲宽度
150
-
d0

d7
t5
写数据保持时间
120
-
t6
写数据建立时间
5
-
t7
读数据建立时间
-
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