液晶显示器1602及异步串行通讯UART的原理及操作

时间: 2024-01-14 16:03:58 浏览: 55
1602液晶显示器是一种常用的字符型液晶显示器,它可以显示2行16个字符。异步串行通讯UART是一种常用的串行通讯协议,它可以将数据以比特流的形式进行传输。下面是1602液晶显示器和异步串行通讯UART的原理和操作: 1. 1602液晶显示器的原理和操作 1602液晶显示器由16列2行的字符组成。每个字符由5x8个像素点构成。液晶显示器的显示原理是通过改变液晶分子的排列方向来达到显示效果。具体来说,液晶显示器内部有一层液晶分子,当电场作用于液晶分子时,分子的排列方向发生改变,导致光线的偏振方向发生变化,从而实现显示。 为了控制1602液晶显示器的显示内容,我们需要使用一个控制器芯片,常用的控制器芯片是HD44780。HD44780控制器芯片提供了一些控制指令,如清屏、光标移动、字符写入等,可以通过向控制器芯片发送这些指令来控制显示内容。 使用1602液晶显示器时,我们需要将其与单片机连接起来,并向控制器芯片发送控制指令和字符数据。具体的连接方式可以参考1602液晶显示器的引脚图。 2. 异步串行通讯UART的原理和操作 异步串行通讯UART是一种常用的串行通讯协议,它可以将数据以比特流的形式进行传输。UART通讯协议一般包括波特率、数据位、停止位和校验位等参数。 异步串行通讯UART的原理是通过时钟同步和数据异步的方式进行通讯。发送端和接收端需要约定好通讯参数,比如波特率和数据位,以保证数据传输的正确性。在发送数据时,发送端按照约定好的参数将数据按照一定的格式发送出去;在接收数据时,接收端按照约定好的参数接收数据,并对接收到的数据进行校验,以确保数据的正确性。 在单片机中使用UART通讯时,我们需要将单片机的UART引脚与外部设备的UART引脚进行连接,并按照约定好的通讯参数进行数据的发送和接收。具体的操作方法可以参考单片机的数据手册和外部设备的通讯协议。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

TTL转RS232电平转换电路及工作原理.docx

TTL 转 RS232 电平转换电路及工作原理 TTL 转 RS232 电平转换电路是实现单片机与电脑串口通讯的关键组件。RS232 是一種通用的串口通讯协议,规定了传输电平、传输方式、数据传输等规范。电脑上的 RS232 接口采用的...
recommend-type

xilinx,zynq uart16550开发手册

UART16550是一种通用异步收发传输器,是串行通信接口的标准,广泛用于设备间的串行数据传输。在Zynq平台中,UART16550通过AXI(Advanced eXtensible Interface)总线与ARM处理器相连,使得串口完全由ARM核心进行控制...
recommend-type

FPGA通用异步收发器设计 uart

UART(通用异步收发器)是电子设备中广泛应用的一种串行通信接口,尤其在FPGA(现场可编程门阵列)设计中扮演着重要角色。UART通过两条信号线——RXD(接收数据)和TXD(发送数据)实现全双工通信,适合短距离、低速...
recommend-type

QCA7000 SPI UART Protocol.pdf

本文档详细介绍了高通QCA7000的SPI通讯协议,涵盖了SPI物理层、SPI命令结构、UART物理层、帧的传输与接收、推荐的使用方法等方面的知识点。 1. SPI物理层 SPI物理层是指在高通QCA7000中实现SPI通讯的物理层面。该...
recommend-type

verilog实现的UART(带中断、奇偶校验、帧错误)

本篇讨论的是如何使用Verilog实现一个带有中断、奇偶校验和帧错误检测功能的通用异步收发传输器(UART)。 UART是一种串行通信接口,常用于计算机和其他设备之间的通信,它通过串行传输数据,但数据接收和发送是...
recommend-type

C++多态实现机制详解:虚函数与早期绑定

C++多态性实现机制是面向对象编程的重要特性,它允许在运行时根据对象的实际类型动态地调用相应的方法。本文主要关注于虚函数的使用,这是实现多态的关键技术之一。虚函数在基类中声明并被标记为virtual,当派生类重写该函数时,基类的指针或引用可以正确地调用派生类的版本。 在例1-1中,尽管定义了fish类,但基类animal中的breathe()方法并未被声明为虚函数。因此,当我们创建一个fish对象fh,并将其地址赋值给animal类型的指针pAn时,编译器在编译阶段就已经确定了函数的调用地址,这就是早期绑定。这意味着pAn指向的是animal类型的对象,所以调用的是animal类的breathe()函数,而不是fish类的版本,输出结果自然为"animalbreathe"。 要实现多态性,需要在基类中将至少一个成员函数声明为虚函数。这样,即使通过基类指针调用,也能根据实际对象的类型动态调用相应的重载版本。在C++中,使用关键字virtual来声明虚函数,如`virtual void breathe();`。如果在派生类中重写了这个函数,例如在fish类中定义`virtual void breathe() { cout << "fishbubble" << endl; }`,那么即使使用animal类型的指针,也能调用到fish类的breathe()方法。 内存模型的角度来看,当一个派生类对象被赋值给基类指针时,基类指针只存储了派生类对象的基类部分的地址。因此,即使进行类型转换,也只是访问基类的公共成员,而不会访问派生类特有的私有或保护成员。这就解释了为什么即使指针指向的是fish对象,调用的还是animal的breathe()函数。 总结来说,C++多态性是通过虚函数和早期/晚期绑定来实现的。理解这两个概念对于编写可扩展和灵活的代码至关重要。在设计程序时,合理使用多态能够提高代码的复用性和可维护性,使得程序结构更加模块化。通过虚函数,可以在不改变接口的情况下,让基类指针动态调用不同类型的子类对象上的同名方法,从而展现C++强大的继承和封装特性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

Parallelization Techniques for Matlab Autocorrelation Function: Enhancing Efficiency in Big Data Analysis

# 1. Introduction to Matlab Autocorrelation Function The autocorrelation function is a vital analytical tool in time-domain signal processing, capable of measuring the similarity of a signal with itself at varying time lags. In Matlab, the autocorrelation function can be calculated using the `xcorr
recommend-type

matlab处理nc文件,nc文件是1979-2020年的全球降雨数据,获取一个省份区域内的日降雨量,代码怎么写

在MATLAB中处理`.nc`(NetCDF)文件通常需要使用`netcdf`函数库,它是一个用于读写多种科学数据格式的工具。对于全球降雨数据,你可以按照以下步骤编写代码: 1. 安装必要的库(如果还没有安装): ```matlab % 如果你尚未安装 netcdf 包,可以安装如下: if ~exist('netcdf', 'dir') disp('Installing the NetCDF toolbox...') addpath(genpath(fullfile(matlabroot,'toolbox','nco'))); end ``` 2. 加载nc文件并查看其结
recommend-type

Java多线程与异常处理详解

"Java多线程与进程调度是编程领域中的重要概念,尤其是在Java语言中。多线程允许程序同时执行多个任务,提高系统的效率和响应速度。Java通过Thread类和相关的同步原语支持多线程编程,而进程则是程序的一次执行实例,拥有独立的数据区域。线程作为进程内的执行单元,共享同一地址空间,减少了通信成本。多线程在单CPU系统中通过时间片轮转实现逻辑上的并发执行,而在多CPU系统中则能实现真正的并行。 在Java中,异常处理是保证程序健壮性的重要机制。异常是程序运行时发生的错误,通过捕获和处理异常,可以确保程序在遇到问题时能够优雅地恢复或终止,而不是崩溃。Java的异常处理机制使用try-catch-finally语句块来捕获和处理异常,提供了更高级的异常类型以及finally块确保关键代码的执行。 Jdb是Java的调试工具,特别适合调试多线程程序。它允许开发者设置断点,查看变量状态,单步执行代码,从而帮助定位和解决问题。在多线程环境中,理解线程的生命周期和状态(如新建、运行、阻塞、等待、结束)以及如何控制线程的执行顺序和同步是至关重要的。 Java的多线程支持包括Thread类和Runnable接口。通过继承Thread类或者实现Runnable接口,用户可以创建自己的线程。线程间同步是多线程编程中的一大挑战,Java提供了synchronized关键字、wait()、notify()和notifyAll()等方法来解决这个问题,防止数据竞争和死锁的发生。 在实际应用中,多线程常用于网络编程、数据库访问、GUI应用程序(如Swing或JavaFX)的事件处理、服务器端的并发处理等场景。例如,一个Web服务器可能需要同时处理多个客户端请求,这时使用多线程可以显著提升性能。此外,多线程在动画制作、游戏开发、多媒体应用等领域也发挥着重要作用,因为它允许同时处理渲染、计算和用户交互等多个任务。 Java的多线程与进程调度是构建高效、健壮应用的基础,而异常处理则提升了程序的稳定性。通过深入理解和熟练运用这些概念,开发者可以创建出更加灵活和可靠的软件系统。"