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从LCD电极读数的单片机接口技术分析

作者:时间:2011-05-18来源:网络收藏

以测量仪表中常见的时分割驱动法驱动的段式显示器为例,显示器的连接结构和驱动信号波形;介绍读取仪表电路。此电路应用于笔者开发的自动血压监控仪的研制及临床应用项目中,由8031读取血压计的收缩压、舒张压、心率以及充气和放气时瞬时压强。实验证明,此电路工作稳定、可靠。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/172765.htm

关键词 LCD 时分割驱动法 接口设计

  通过测量仪表拾取被测信号是前向通道设计中常用的数据采集方式。通常,接口电路从仪表电路中取得相关的模拟信号,经过A/D转换或V/F转换送入单片机;或者取得一个频率信号,经整形后送入单片机[1]。然而,有些测量仪表电路中可能找不到这样的信号。以电容式压力传感器血压计为例,尽管从其振荡电路中可以取得一个与压强成线性关系的频率信号[2],送入单片机测得压强,但这个压强并不是所要拾取的收缩压、舒张压和心率;而普通的血压计又没有智能仪表那样的通信接口与单片机通信。显然,要想通过这样的仪表拾取被测信号只有直接读取其显示屏的了。

  本文以一个全自动血压计为例,介绍将LCD显示器读数读入单片机的接口电路。该血压计显示器为6 1/2位段式LCD显示器,3位显示收缩压,3位显示舒张压。1/2位在两组数码中间,显示4个指示符号。

1 LCD的连接结构和工作波形

1.1 LCD的电极连接结构

  图1为血压计LCD的电极连接结构及等效电路。其中,图1(a)为公共电极连接排列,图1(b)为段电极连接排列。它共有4个公共电极COM0~COM3,每位数码各有2个段电极Sx-0、Sx-1,其等效电路为一个4行×2列的矩阵,如图1(c)所示。

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图1 LCD电极连接结构及等效电路

1.2 LCD的工作波形

  用双踪示波器观察血压计LCD的工作波形,如图2所示。它采用时分割驱动法驱动,偏比1/3,占空比1/4,B型[3]。公共电极COM0~COM3的信号波形始终保持不变,段电极Sx-0、Sx-1信号波形随显示数字的变化而变化。图2中的Sx-0、Sx-1波形为显示数字“0”时的工作波形。由图2可知,不考虑信号的直流分量,所有波形的前半周期t1~t4与后半周期t5~t8大小相等,极性相反。COM0~COM3信号电压依次在t1~t4四个时间内达到峰值。时间t1为第1行上f、a两段的扫描时间,公共电极COM0,Sx-0为f段的段电极,Sx-1为a段的段电极。在t1时间内, f段上的电压COM0-Sx-0=V0,a段上的电压COM0-Sx-1=V0,f、a两段均处于选择状态,显示。其余各段在其扫描时间内的电压和显示状态如表1所列。7段中只有g段上的电压为V0/3,处于非选择状态,不显示。其余6段均处于选择状态,显示。因此,显示数字“0”。

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图2 LCD工作波形

表1 显示“0”时各段的显示状态
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  由此可见,只要依次检查在t1~t4四个时间内f、a、g、b、e、c、d各段上的电压COMx-Sx-y(x=0,1,…,6;y=0,1)是V0还是V0/3即可获得LCD各位数码的字形码,然后再将字形码转换为测量结果。

2 单片机读数接口电路

  图3为根据上述工作原理设计的8051单片机读数接口电路。图中,LCD为血压计的液晶显示器,6位数码从右到左依次编号0~5,中间半位的编号为6。它有13个段电极、4个COM电极,GND为血压计的接地端。8051的 PC口为8051的扩展并行口。

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图3 读数接口电路


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