हँडसन टेक्नॉलॉजी DSP-1165 I2C सिरीयल इंटरफेस 20×4 LCD मॉड्यूल
तपशील
- Arduino बोर्ड किंवा I2C बससह इतर कंट्रोलर बोर्डशी सुसंगत.
- डिस्प्ले प्रकार: पिवळ्या-हिरव्या बॅकलाइटवर काळा.
- I2C पत्ता: 0x38-0x3F (0x3F default).
- पुरवठा खंडtage: 5V.
- इंटरफेस: I2C ते 4-बिट LCD डेटा आणि नियंत्रण रेषा.
- कॉन्ट्रास्ट समायोजन: अंगभूत पोटेंशियोमीटर.
- बॅकलाइट नियंत्रण: फर्मवेअर किंवा जम्पर वायर.
- बोर्ड आकार: 98×60 मिमी.
उत्पादन वापर सूचना
सेट करत आहे
I2C-to-LCD पिग्गीबॅक बोर्डमधील पत्ते निवड पॅड. डीफॉल्ट ॲड्रेस सेटिंग 3Fh आहे. मायक्रोकंट्रोलरसह इंटरफेस करण्यासाठी संदर्भ सर्किट आकृतीचे अनुसरण करा.
I2C LCD डिस्प्ले सेटअप
- I2C-to-LCD पिगी-बॅक बोर्डला 16-पिन LCD मॉड्यूलवर सोल्डर करा आणि योग्य संरेखन सुनिश्चित करा.
- सूचना मॅन्युअलनुसार चार जंपर वायर वापरून LCD मॉड्यूल तुमच्या Arduino शी कनेक्ट करा.
Arduino सेटअप:
- Arduino I2C LCD लायब्ररी डाउनलोड आणि स्थापित करा. तुमच्या Arduino लायब्ररी फोल्डरमधील विद्यमान LiquidCrystal लायब्ररी फोल्डरला बॅकअप म्हणून पुनर्नामित करा.
- प्रदान केलेले उदा कॉपी आणि पेस्ट कराampArduino IDE मध्ये स्केच तयार करा, सत्यापित करा आणि स्केच तुमच्या Arduino बोर्डवर अपलोड करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न:
प्रश्न: मॉड्यूलचा डीफॉल्ट I2C पत्ता काय आहे?
- A: डीफॉल्ट I2C पत्ता 0x3F आहे, परंतु तो 0x38-0x3F दरम्यान सेट केला जाऊ शकतो.
प्रश्न: मी डिस्प्लेचा कॉन्ट्रास्ट कसा समायोजित करू?
- A: मॉड्यूलमध्ये कॉन्ट्रास्ट ऍडजस्टमेंटसाठी अंगभूत पोटेंशियोमीटर आहे.
प्रश्न: मी डिस्प्लेचा बॅकलाइट नियंत्रित करू शकतो का?
- A: होय, तुम्ही फर्मवेअरद्वारे किंवा जंपर वायर वापरून बॅकलाइट नियंत्रित करू शकता.
- हा एक I2C इंटरफेस 20×4 LCD मॉड्यूल आहे, ऑन-बोर्ड कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल ऍडजस्टमेंट, बॅकलाईट आणि I4C कम्युनिकेशन इंटरफेससह नवीन उच्च-गुणवत्तेचे 20-लाइन 2-वर्णांचे LCD मॉड्यूल आहे.
- Arduino नवशिक्यांसाठी, अधिक अवजड आणि जटिल LCD ड्रायव्हर सर्किट कनेक्शन नाही.
- वास्तविक लक्षणीय ॲडव्हानtagया I2C सिरीयल LCD मॉड्यूलचे es सर्किट कनेक्शन सुलभ करेल, Arduino बोर्डवर काही I/O पिन जतन करेल, मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या Arduino लायब्ररीसह फर्मवेअर विकास सुलभ करेल.
- SKU: डीएसपी-1165
संक्षिप्त डेटा:
- सुसंगत Arduino बोर्ड किंवा I2C बससह इतर कंट्रोलर बोर्डसह.
- डिस्प्ले प्रकार: पिवळ्या-हिरव्या बॅकलाइटवर काळा.
- I2C Address:0x38-0x3F (0x3F डीफॉल्ट)
- पुरवठा खंडtage: 5V
- इंटरफेस: I2C ते 4-बिट LCD डेटा आणि नियंत्रण रेषा.
- कॉन्ट्रास्ट समायोजन: अंगभूत पोटेंशियोमीटर.
- बॅकलाइट नियंत्रण: फर्मवेअर किंवा जम्पर वायर.
- बोर्ड आकार: 98×60 मिमी.
सेट करत आहे
- Hitachi चे HD44780-आधारित कॅरेक्टर LCD अतिशय स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे आणि माहिती प्रदर्शित करणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाचा एक आवश्यक भाग आहे.
- LCD पिग्गीबॅक बोर्ड वापरून, I2C बसद्वारे इच्छित डेटा LCD वर प्रदर्शित केला जाऊ शकतो. तत्त्वतः, अशा बॅकपॅक PCF8574 (NXP वरून) च्या आसपास बांधल्या जातात जे I8C प्रोटोकॉल वापरणारे सामान्य-उद्देश द्विदिशात्मक 2-बिट I/O पोर्ट विस्तारक आहे.
- PCF8574 हे सिलिकॉन CMOS सर्किट आहे जे बहुतेक मायक्रोकंट्रोलर कुटुंबांसाठी दोन-लाइन द्विदिशात्मक बस (I8C-बस) द्वारे सामान्य-उद्देश दूरस्थ I/O विस्तार (2-बिट अर्ध-द्विदिशात्मक) प्रदान करते.
- लक्षात घ्या की बहुतेक पिगी-बॅक मॉड्यूल PCF8574T (DIP16 पॅकेजमधील PCF8574 चे SO16 पॅकेज) 0x27 च्या डीफॉल्ट स्लेव्ह पत्त्यासह केंद्रित आहेत.
- तुमच्या पिगीबॅक बोर्डमध्ये PCF8574AT चिप असल्यास, डिफॉल्ट स्लेव्ह ॲड्रेस 0x3F वर बदलेल.
- थोडक्यात, जर पिग्गीबॅक बोर्ड PCF8574T वर आधारित असेल आणि ॲड्रेस कनेक्शन (A0-A1-A2) सोल्डरने ब्रिज केलेले नसेल तर त्याचा स्लेव्ह ॲड्रेस 0x27 असेल.
PCD8574A ची ॲड्रेस सेटिंग (PCF8574A डेटा स्पेक्समधून अर्क)
- टीप: पॅड A0~A2 उघडल्यावर, पिन VDD वर खेचला जातो. जेव्हा पिन सोल्डर शॉर्ट केला जातो तेव्हा तो VSS वर खेचला जातो.
- या मॉड्यूलची डीफॉल्ट सेटिंग A0~A2 सर्व खुली आहे, त्यामुळे VDD पर्यंत खेचली जाते. या प्रकरणात पत्ता 3Fh आहे.
- Arduino-सुसंगत LCD बॅकपॅकचा संदर्भ सर्किट आकृती खाली दर्शविला आहे.
- मायक्रोकंट्रोलरशी नेमक्या हेतूने इंटरफेस करण्यासाठी या स्वस्त बॅकपॅकपैकी एक कसे वापरावे याबद्दलची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
- I2C-टू-LCD पिगीबॅक बोर्डचा संदर्भ सर्किट आकृती.
I2C LCD डिस्प्ले.
- प्रथम, तुम्हाला I2C-to-LCD पिगीबॅक बोर्ड 16-पिन LCD मॉड्यूलवर सोल्डर करणे आवश्यक आहे. I2C-ते-LCD पिगी-बॅक बोर्ड पिन सरळ आहेत आणि LCD मॉड्यूलमध्ये बसतात याची खात्री करा, नंतर I2C-टू-LCD पिगी-बॅक बोर्ड LCD मॉड्यूल सारख्याच विमानात ठेवताना पहिल्या पिनमध्ये सोल्डर करा. एकदा तुम्ही सोल्डरिंगचे काम पूर्ण केल्यावर, चार जंपर वायर मिळवा आणि खाली दिलेल्या सूचनांनुसार तुमच्या Arduino ला LCD मॉड्यूल कनेक्ट करा.
- LCD ते Arduino वायरिंग
Arduino सेटअप
- या प्रयोगासाठी, “Arduino I2C LCD” लायब्ररी डाउनलोड करून स्थापित करणे आवश्यक आहे.
- सर्वप्रथम, तुमच्या Arduino लायब्ररी फोल्डरमधील विद्यमान “LiquidCrystal” लायब्ररी फोल्डरचे नाव बॅकअप म्हणून बदला आणि उर्वरित प्रक्रियेकडे जा.
- https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
- पुढे, हे माजी कॉपी-पेस्ट कराample स्केच सूची-1 प्रयोगासाठी रिक्त कोड विंडोमध्ये, सत्यापित करा आणि नंतर अपलोड करा.
Arduino स्केच सूची-1:
- जर तुम्हाला 100% खात्री असेल की सर्वकाही ठीक आहे, परंतु तुम्हाला डिस्प्लेवर कोणतेही वर्ण दिसत नाहीत, तर बॅकपॅकचे कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल पॉट समायोजित करण्याचा प्रयत्न करा आणि ते अशा स्थितीत सेट करा जिथे वर्ण चमकदार असतील आणि पार्श्वभूमी नसेल. पात्रांच्या मागे गलिच्छ बॉक्स. खालील एक आंशिक आहे view 20×4 डिस्प्ले मॉड्यूलसह वर वर्णन केलेल्या कोडसह लेखकाच्या प्रयोगाचा.
- लेखकाने वापरलेला डिस्प्ले "पिवळ्यावर काळ्या" प्रकारात अतिशय स्पष्ट चमकदार असल्याने, ध्रुवीकरणाच्या प्रभावामुळे चांगले पकडणे फार कठीण आहे.
हे स्केच सीरियल मॉनिटरमधून पाठवलेले वर्ण देखील प्रदर्शित करेल:
- Arduino IDE मध्ये, “Tools” > “Serial Monitor” वर जा. 9600 वर योग्य बॉड दर सेट करा.
- वरच्या जागेवर वर्ण टाइप करा आणि "पाठवा" दाबा.
- LCD मॉड्यूलवर वर्णांची स्ट्रिंग प्रदर्शित केली जाईल.
संसाधने
- हँडसन तंत्रज्ञान
- Lelong.com.my
- हँडऑन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये स्वारस्य असलेल्या प्रत्येकासाठी मल्टीमीडिया आणि परस्परसंवादी प्लॅटफॉर्म प्रदान करते.
- नवशिक्यापासून डायहार्ड, विद्यार्थ्यापासून व्याख्यातापर्यंत. माहिती, शिक्षण, प्रेरणा आणि मनोरंजन.
- ॲनालॉग आणि डिजिटल, व्यावहारिक आणि सैद्धांतिक; सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर.
- हँडऑन टेक्नॉलॉजी ओपन सोर्स हार्डवेअर (OSHW) डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्मला समर्थन देते.
- शिका: डिझाइन शेअर www.handsontec.com
आमच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेमागील चेहरा
- सतत बदल आणि सतत तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या जगात, नवीन किंवा बदली उत्पादन कधीही दूर नाही – आणि त्या सर्वांची चाचणी करणे आवश्यक आहे.
- अनेक विक्रेते धनादेशाशिवाय आयात आणि विक्री करतात आणि हे कोणाचेही, विशेषतः ग्राहकाचे अंतिम हित असू शकत नाही. Handsotec वर विकला जाणारा प्रत्येक भाग पूर्णपणे तपासला जातो.
- त्यामुळे Handsontec उत्पादनांच्या श्रेणीतून खरेदी करताना, तुम्हाला उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि मूल्य मिळत असल्याची खात्री असू शकते.
- आम्ही नवीन भाग जोडत आहोत जेणेकरुन तुम्ही तुमच्या पुढील प्रोजेक्टवर रोलिंग करू शकाल.
वैशिष्ट्ये
- कर्सरसह 5×8 ठिपके
- STN(पिवळा-हिरवा), सकारात्मक, ट्रान्सफ्लेक्टीव्ह
- 1/16 कर्तव्य चक्र
- Viewing दिशा: 6:00 वा
- अंगभूत नियंत्रक (S6A0069 किंवा समतुल्य)
- +5V वीज पुरवठा
- पिवळा-हिरवा एलईडी BKL, A, K द्वारे चालविला जाईल
बाह्यरेखा परिमाण
परिपूर्ण कमाल रेटिंग
आयटम | प्रतीक | मानक | युनिट | ||
पॉवर व्हॉल्यूमtage | VDD-VSS | 0 | – | 7.0 | V |
इनपुट व्हॉल्यूमtage | विन | VSS | – | VDD | |
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | वर | -20 | – | +४४.२०.७१६७.४८४५ | ℃ |
स्टोरेज तापमान श्रेणी | चाचणी | -30 | – | +४४.२०.७१६७.४८४५ |
ब्लॉक आकृती
इंटरफेस पिन वर्णन
पिन नं. | प्रतीक | बाह्य कनेक्शन | कार्य |
1 | VSS | वीज पुरवठा | LCM (GND) साठी सिग्नल ग्राउंड |
2 | VDD | LCM साठी लॉजिक (+5V) साठी वीज पुरवठा | |
3 | V0 | कॉन्ट्रास्ट समायोजित करा | |
4 | RS | MPU | नोंदणी निवडा सिग्नल |
5 | R/W | MPU | सिलेक्ट सिग्नल वाचा/लिहा |
6 | E | MPU | ऑपरेशन (डेटा रीड/राइट) सिग्नल सक्षम करा |
7~10 | DB0~DB3 | MPU | चार लो-ऑर्डर द्वि-दिशात्मक तीन-राज्य डेटा बस लाइन. MPU आणि LCM दरम्यान डेटा ट्रान्सफरसाठी वापरले जाते.
हे चार 4-बिट ऑपरेशन दरम्यान वापरले जात नाहीत. |
11~14 | DB4~DB7 | MPU | चार उच्च-ऑर्डर द्वि-दिशात्मक तीन-राज्य डेटा बस लाइन. MPU दरम्यान डेटा ट्रान्सफरसाठी वापरले जाते |
15 | A(LED+) | एलईडी बीकेएल वीज पुरवठा | BKL (Anode) साठी वीज पुरवठा |
16 | K(LED-) | BKL (GND) साठी वीज पुरवठा |
कॉन्ट्रास्ट समायोजित करा
- VDD~V0: एलसीडी ड्रायव्हिंग व्हॉलtage
- VR: 10k ~ 20k
ऑप्टिकल वैशिष्ट्ये
आयटम | प्रतीक | अट | मि. | टाइप करा. | कमाल | युनिट |
Viewकोन | θ२.४ | Cr≥3 | 20 | पदवी | ||
θ२.४ | 40 | |||||
Φ1 | 35 | |||||
Φ2 | 35 | |||||
कॉन्ट्रास्ट रेशो | Cr | – | 10 | – | – | |
प्रतिसाद वेळ (वाढ) | Tr | – | – | 200 | 250 | ms |
प्रतिसाद वेळ (पडणे) | Tr | – | – | 300 | 350 |
विद्युत वैशिष्ट्ये
बॅकलाइट सर्किट आकृती (प्रकाश 12X4)
रंग: पिवळा-हिरवा
एलईडी रेटिंग
आयटम | SYMBOL | मि | टीवायपी | MAX | युनिट |
फॉरवर्ड व्हॉलTAGE | VF | 4.0 | 4.2 | 4.4 | V |
फॉरवर्ड करंट | IF | – | 240 | – | MA |
पॉवर | P | – | 1.0 | – | W |
पीक वेव्हलेंथ | ΛP | 569 | 571 | 573 | NM |
ल्युमिनेन्स | LV | – | 340 | – | CD/M2 |
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | व्हॉप | -20 | – | +४४.२०.७१६७.४८४५ | ℃ |
स्टोरेज तापमान श्रेणी | वि.स | -25 | – | +४४.२०.७१६७.४८४५ |
डीसी वैशिष्ट्ये
पॅरामीटर | प्रतीक | अटी | मि. | टाइप करा. | कमाल | युनिट |
पुरवठा खंडtagएलसीडी साठी e | VDD-V0 | टा = 25℃ | – | 4.5 | – | V |
इनपुट व्हॉल्यूमtage | VDD | 4.7 | 5.0 | 5.5 | ||
वर्तमान पुरवठा | जोडा | Ta=25℃, VDD=5.0V | – | 1.5 | 2.5 | mA |
इनपुट गळती वर्तमान | ILKG | – | – | 1.0 | uA | |
"H" स्तर इनपुट व्हॉल्यूमtage | VIA | 2.2 | – | VDD | V | |
"L" स्तर इनपुट व्हॉल्यूमtage | VIL | प्रारंभिक मूल्याच्या दुप्पट किंवा कमी | 0 | – | 0.6 | |
"H" स्तर आउटपुट व्हॉल्यूमtage | VOH | LOH=-0.25mA | 2.4 | – | – |
"L" स्तर आउटपुट व्हॉल्यूमtage | VOL | LOH=1.6mA | – | – | 0.4 | |
बॅकलाइट पुरवठा करंट | IF | VDD=5.0V,R=6.8W | – | 240 | – |
सायकल लिहा (Ta=25℃, VDD=5.0V)
पॅरामीटर | प्रतीक | चाचणी पिन | मि. | टाइप करा. | कमाल | युनिट |
सायकल वेळ सक्षम करा | tc |
E |
500 | – | – |
ns |
पल्स रुंदी सक्षम करा | tw | 230 | – | – | ||
उदय/पतनाची वेळ सक्षम करा | tr, tf | – | – | 20 | ||
आरएस; R/W सेटअप वेळ | tsu1 | आरएस; R/W | 40 | – | – | |
आरएस; R/W पत्ता होल्ड वेळ | th1 | 10 | – | – | ||
डेटा आउटपुट विलंब | tsu2 | DB0~DB7 | 80 | – | – | |
डेटा ठेवण्याची वेळ | th2 | 10 | – | – |
मोड टाइमिंग डायग्राम लिहा
वाचा चक्र (ता=25℃, VDD=5.0V)
पॅरामीटर | प्रतीक | चाचणी पिन | मि. | टाइप करा. | कमाल | युनिट |
सायकल वेळ सक्षम करा | करण्यासाठी | E | 500 | – | – | ns |
पल्स रुंदी सक्षम करा | TW | 230 | – | – | ||
उदय/पतनाची वेळ सक्षम करा | tr, tf | – | – | 20 | ||
आरएस; R/W सेटअप वेळ | tsu | आरएस; R/W | 40 | – | – | |
आरएस; R/W पत्ता होल्ड वेळ | th | 10 | – | – | ||
डेटा आउटपुट विलंब | td | DB0~DB7 | – | – | 120 | |
डेटा ठेवण्याची वेळ | द | 5 | – | – |
मोड टाइमिंग डायग्राम वाचा
फंक्शन वर्णन
सिस्टम इंटरफेस
- या चिपमध्ये MPU सह दोन प्रकारचे इंटरफेस आहेत: 4-बिट बस आणि 8-बिट बस. 4-बिट बस आणि 8-बिट बसची निवड सूचना रजिस्टरमध्ये डीएल बिटद्वारे केली जाते.
व्यस्त ध्वज (BF)
- जेव्हा BF = “उच्च”, तेव्हा ते सूचित करते की अंतर्गत ऑपरेशनवर प्रक्रिया केली जात आहे. त्यामुळे या काळात पुढील सूचना स्वीकारता येणार नाही.
- DB7 पोर्टद्वारे RS = कमी आणि R/W = उच्च (रीड इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन) असताना, BF वाचता येतो. पुढील सूचना अंमलात आणण्यापूर्वी, BF जास्त नाही याची खात्री करा.
पत्ता काउंटर (AC)
- ॲड्रेस काउंटर (AC) IR वरून हस्तांतरित केलेला DDRAM/CGRAM पत्ता स्टोअर करतो. DDRAM/CGRAM मध्ये (वाचन) लिहिल्यानंतर, AC आपोआप 1 ने वाढला (कमी) होतो.
- जेव्हा RS = “लो” आणि R/W = “उच्च”, तेव्हा AC DB0 – DB6 पोर्टद्वारे वाचले जाऊ शकते.
डिस्प्ले डेटा रॅम (DDRAM)
- DDRAM स्टोअर्स कमाल 80 x 8 बिट्स (80 वर्ण) डेटा प्रदर्शित करतात. DDRAM पत्ता ॲड्रेस काउंटर (AC) मध्ये हेक्साडेसिमल क्रमांक म्हणून सेट केला आहे.
प्रदर्शन स्थिती
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 50 | 51 | 52 | 53 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
CGROM (कॅरेक्टर जनरेटर रॉम)
- CGROM मध्ये 5 x 8 ठिपके 204 वर्णांचा नमुना आणि 5 x 10 ठिपके 32 वर्णांचा नमुना आहे. CGROM मध्ये 204 x 5 बिंदूंचे 8 वर्णांचे नमुने आहेत.
CGRAM (कॅरेक्टर जनरेटर रॅम)
- CGRAM मध्ये 5 × 8 ठिपके, 8 वर्ण आहेत. CGRAM वर फॉन्ट डेटा लिहून, वापरकर्ता-परिभाषित अक्षरे वापरली जाऊ शकतात.
CGRAM पत्ते, कॅरेक्टर कोड्स (DDRAM) आणि कॅरेक्टर पॅटर्न (CGRAM डेटा) यांच्यातील संबंध
टिपा:
- कॅरेक्टर कोड बिट्स 0 ते 2 हे CGRAM ॲड्रेस बिट्स 3 ते 5 (3 बिट्स: 8 प्रकार) शी संबंधित आहेत.
- CGRAM बिट्स 0 ते 2 संबोधित करते आणि कॅरेक्टर पॅटर्न लाइन स्थिती नियुक्त करते. 8वी ओळ कर्सरची स्थिती आहे आणि तिचा डिस्प्ले कर्सरसह लॉजिकल OR द्वारे तयार केला जातो. कर्सर डिस्प्ले पोझिशनशी संबंधित 8व्या ओळीचा डेटा, कर्सर डिस्प्ले म्हणून 0 वर ठेवा. जर 8व्या ओळीचा डेटा 1 असेल, तर कर्सरच्या उपस्थितीची पर्वा न करता 1 बिट 8व्या ओळीला प्रकाश देईल.
- कॅरेक्टर पॅटर्न पंक्ती स्थान CGRAM डेटा बिट 0 ते 4 (बिट 4 डावीकडे आहे) शी संबंधित आहेत.
- सारणीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, जेव्हा कॅरेक्टर कोड बिट 4 ते 7 सर्व 0 असतात तेव्हा CGRAM कॅरेक्टर पॅटर्न निवडले जातात. तथापि, वर्ण कोड बिट 3 चा कोणताही प्रभाव नसल्यामुळे, R डिस्प्ले माजीampवरील le एकतर वर्ण कोड 00H किंवा 08H द्वारे निवडले जाऊ शकते.
- CGRAM डेटासाठी 1 प्रदर्शन निवडीशी संबंधित आहे आणि न निवडलेल्यासाठी 0 कोणताही प्रभाव दर्शवत नाही.
कर्सर/ब्लिंक कंट्रोल सर्किट
हे कर्सर स्थानावर कर्सर/ब्लिंक चालू/बंद नियंत्रित करते.
सूचना वर्णन
रुपरेषा
- S6A0069 च्या अंतर्गत घड्याळ आणि MPU घड्याळातील वेगातील फरक दूर करण्यासाठी, S6A0069 IR किंवा DR मध्ये फॉर्मेशन्समध्ये नियंत्रण साठवून अंतर्गत ऑपरेशन्स करते.
- रीड/राईट आणि डेटा बस (तक्ता 7 पहा) बनलेल्या MPU मधील सिग्नलनुसार अंतर्गत ऑपरेशन निर्धारित केले जाते.
सूचना मुख्यत्वे चार गटांमध्ये विभागल्या जाऊ शकतात:
- S6A0069 फंक्शन सेट सूचना (प्रदर्शन पद्धती सेट करा, डेटा लांबी सेट करा इ.)
- पत्ता अंतर्गत RAM वर सूचना सेट करा
- अंतर्गत RAM सह डेटा हस्तांतरण सूचना
- इतर
- अंतर्गत RAM चा पत्ता आपोआप 1 ने वाढला किंवा कमी केला जातो.
- टीप: अंतर्गत ऑपरेशन दरम्यान, व्यस्त ध्वज (DB7) "उच्च" वाचला जातो.
- व्यस्त ध्वज तपासणी पुढील सूचनांपूर्वी करणे आवश्यक आहे.
सूचना सारणी
सूचना
व्ही: बी |
सूचना कोड
6/18 |
वर्णन
२०२०/१०/२३ |
अंमलबजावणी |
RS | R/W | DB7 | DB6 | DB 5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB 1 | DB0 | वेळ (fosc= 270 KHZ | ||
डिस्प्ले साफ करा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DDRA वर "20H" लिहा आणि DDRAM पत्ता "00H" वर सेट करा
AC |
1.53ms |
घरी परत |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
– |
AC वरून DDRAM पत्ता “00H” वर सेट करा आणि हलवल्यास कर्सर त्याच्या मूळ स्थितीवर परत करा.
DDRAM ची सामग्री बदललेली नाही. |
1.53ms |
प्रवेश मोड सेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | SH | कर्सर हलविण्याची दिशा नियुक्त करा आणि संपूर्ण प्रदर्शनाची लुकलुकणे | 39us |
ऑन/ऑफ कंट्रोल प्रदर्शित करा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B | डिस्प्ले (D), कर्सर (C), आणि कर्सरचे ब्लिंकिंग (B) चालू/बंद सेट करा
कंट्रोल बिट. |
|
कर्सर किंवा डिस्प्ले शिफ्ट |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
S/C |
आर/एल |
– |
– |
कर्सर हलवणे सेट करा आणि शिफ्ट कंट्रोल बिट आणि दिशा न बदलता प्रदर्शित करा
DDRAM डेटा. |
39us |
फंक्शन सेट |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
DL |
N |
F |
– |
– |
इंटरफेस डेटा लांबी सेट करा (DL: 8-
बिट/4-बिट), डिस्प्ले लाइनची संख्या (N: =2-लाइन/1-लाइन), आणि, डिस्प्ले फॉन्ट प्रकार (F: 5×11/5×8) |
39us |
CGRAM सेट करा
पत्ता |
0 |
0 |
0 |
1 |
AC5 |
AC4 |
AC3 |
AC2 |
AC1 |
AC0 |
पत्त्यामध्ये CGRAM पत्ता सेट करा
काउंटर. |
39us |
DDRAM सेट करा
पत्ता |
0 |
0 |
1 |
AC6 |
AC5 |
AC4 |
AC3 |
AC2 |
AC1 |
AC0 |
पत्त्यामध्ये DDRAM पत्ता सेट करा
काउंटर. |
39us |
व्यस्त ध्वज आणि पत्ता वाचा |
0 |
1 |
BF |
AC6 |
AC5 |
AC4 |
AC3 |
AC2 |
AC1 |
AC0 |
अंतर्गत ऑपरेशन दरम्यान किंवा नाही हे BF वाचून कळू शकते. ॲड्रेस काउंटरची सामग्री देखील वाचता येते. |
0us |
वर डेटा लिहा
पत्ता |
1 |
0 |
D7 |
D6 |
D5 |
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
D0 |
अंतर्गत RAM (DDRAM/CGRAM) मध्ये डेटा लिहा. |
43us |
RAM वरून डेटा वाचा | 1 | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | अंतर्गत RAM (DDRAM/CGRAM) वरून डेटा वाचा. | 43us |
- टीप: व्यस्त ध्वज (DB7) तपासणारा MPU प्रोग्राम तयार केला जातो तेव्हा, व्यस्त ध्वज (DB1) "निम्न" वर गेल्यानंतर "E" सिग्नलच्या घसरलेल्या काठाने पुढील सूचना अंमलात आणण्यासाठी 2/7fosc आवश्यक असणे आवश्यक आहे. .
सामग्री
- डिस्प्ले साफ करा
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - सर्व DDRAM पत्त्यांवर "20H" (स्पेस कोड) लिहून सर्व डिस्प्ले डेटा साफ करा आणि DDRAM पत्ता AC (पत्ता काउंटर) मध्ये "00H" वर सेट करा.
- कर्सरला मूळ स्थितीवर परत या, म्हणजे, कर्सरला डिस्प्लेच्या पहिल्या ओळीवर डाव्या काठावर आणा. एंट्री मोड वाढवा (I/D=“उच्च”).
- घरी परत
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 – - होम रिटर्न हा कर्सर होम रिटर्न इंस्ट्रक्शन आहे.
- ॲड्रेस काउंटरवर DDRAM पत्ता "00H" वर सेट करा.
- कर्सरला त्याच्या मूळ साइटवर परत या आणि शिफ्ट केल्यास डिस्प्लेला त्याच्या मूळ स्थितीत परत करा. DDRAM ची सामग्री बदलत नाही.
- प्रवेश मोड सेट
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH - कर्सर आणि डिस्प्लेची हलणारी दिशा सेट करा.
- I/D: DDRAM पत्त्याची वाढ/कमी (कर्सर किंवा ब्लिंक)
- जेव्हा I/D=“उच्च” होतो, तेव्हा कर्सर/ब्लिंक उजवीकडे सरकतो आणि DDRAM पत्ता 1 ने वाढवला जातो.
- जेव्हा I/D=“लो” होतो, तेव्हा कर्सर/ब्लिंक डावीकडे सरकतो आणि DDRAM पत्ता 1 ने वाढवला जातो.
- CGRAM मधून वाचताना किंवा लिहिताना DDRAM प्रमाणेच CGRAM कार्य करते.
- SH: संपूर्ण प्रदर्शनाची शिफ्ट
- जेव्हा DDRAM रीड (CGRAM रीड/राइट) ऑपरेशन किंवा SH="लो", संपूर्ण डिस्प्लेचे स्थलांतर केले जात नाही.
- SH = “उच्च” आणि DDRAM लिहिण्याचे ऑपरेशन असल्यास, I/D मूल्यानुसार संपूर्ण प्रदर्शनाची शिफ्ट केली जाते. (I/D=“उच्च”. डावीकडे शिफ्ट करा, I/D=“निम्न”. उजवीकडे शिफ्ट करा).
- चालू/बंद नियंत्रण प्रदर्शित करा
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 0 1 D C B - डिस्प्ले/कर्सर/ब्लिंक ऑन/ऑफ 1 बिट रजिस्टर नियंत्रित करा.
- डी: ऑन/ऑफ कंट्रोल बिट प्रदर्शित करा
- जेव्हा D=“उच्च”, तेव्हा संपूर्ण डिस्प्ले चालू होतो.
- D=“लो” असताना, डिस्प्ले बंद केला जातो, परंतु डिस्प्ले डेटा DDRAM मध्ये राहतो.
- C: कर्सर चालू/बंद कंट्रोल बिट
- जेव्हा D=“उच्च”, कर्सर चालू होतो.
- जेव्हा D=“Low” असेल, तेव्हा वर्तमान डिस्प्लेमध्ये कर्सर अदृश्य होतो, परंतु I/D रजिस्टर त्याचा डेटा जतन करतो.
- B: कर्सर ब्लिंक चालू/बंद कंट्रोल बिट
- जेव्हा B=“उच्च”, कर्सर ब्लिंक चालू असतो, जो सर्व “उच्च” डेटा दरम्यान वैकल्पिकरित्या कार्य करतो आणि कर्सर स्थानावर वर्ण प्रदर्शित करतो.
- जेव्हा B=“लो”, तेव्हा ब्लिंक बंद असते.
- कर्सर किंवा डिस्प्ले शिफ्ट
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 1 S/C आर/एल – – - डिस्प्ले डेटा न लिहिता किंवा वाचल्याशिवाय कर्सरची उजवी/डावी स्थिती किंवा डिस्प्ले बदलणे. ही सूचना डिस्प्ले डेटा दुरुस्त करण्यासाठी किंवा शोधण्यासाठी वापरली जाते.
- 2-लाइन मोड डिस्प्ले दरम्यान, कर्सर 2ल्या ओळीच्या 40 व्या अंकानंतर 1ऱ्या ओळीवर जातो.
- लक्षात घ्या की डिस्प्ले शिफ्ट सर्व ओळींमध्ये एकाच वेळी केली जाते.
- जेव्हा डिस्प्ले डेटा वारंवार हलविला जातो, तेव्हा प्रत्येक ओळ स्वतंत्रपणे हलविली जाते.
- जेव्हा डिस्प्ले शिफ्ट केले जाते, तेव्हा ॲड्रेस काउंटरची सामग्री बदलली जात नाही.
- S/C आणि R/L बिट्सनुसार पॅटर्न शिफ्ट करा
S/C आर/एल ऑपरेशन 0 0 कर्सर डावीकडे हलवा, आणि AC 1 ने कमी झाला आहे 0 1 कर्सर उजवीकडे हलवा आणि AC 1 ने वाढवला आहे 1 0 सर्व डिस्प्ले डावीकडे हलवा, कर्सर डिस्प्लेनुसार हलतो 1 1 सर्व डिस्प्ले उजवीकडे शिफ्ट करा, कर्सर डिस्प्लेनुसार हलतो
- फंक्शन सेट
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 1 DL N F – – - DL: इंटरफेस डेटा लांबी नियंत्रण बिट
- जेव्हा DL=“उच्च”, याचा अर्थ MPU सह 8-बिट बस मोड.
- जेव्हा DL="लो", याचा अर्थ MPU सह 4-बिट बस मोड. म्हणून, DL 8-बिट किंवा 4-बिट बस मोड निवडण्यासाठी एक सिग्नल आहे. जेव्हा 4-परंतु बस मोड, तेव्हा त्याला 4-बिट डेटा दोनदा हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
- N: लाइन नंबर कंट्रोल बिट प्रदर्शित करा
- जेव्हा N=“लो”, 1-लाइन डिस्प्ले मोड सेट केला आहे.
- जेव्हा N=“उच्च”, 2-लाइन डिस्प्ले मोड सेट केला आहे.
- F: लाइन नंबर कंट्रोल बिट प्रदर्शित करा
- जेव्हा F=“लो”, 5×8 डॉट्स फॉरमॅट डिस्प्ले मोड सेट केला आहे.
- जेव्हा F=“उच्च”, 5×11 डॉट्स फॉरमॅट डिस्प्ले मोड.
- CGRAM पत्ता सेट करा
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 - CGRAM पत्ता AC वर सेट करा.
- सूचना MPU वरून CGRAM डेटा उपलब्ध करते.
- DDRAM पत्ता सेट करा
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 - DDRAM पत्ता AC वर सेट करा.
- ही सूचना MPU वरून DDRAM डेटा उपलब्ध करते.
- जेव्हा 1-लाइन डिस्प्ले मोड (N=LOW), DDRAM पत्ता "00H" ते "4FH" असतो. 2-लाइन डिस्प्ले मोडमध्ये (N=उच्च), पहिल्या ओळीतील DDRAM पत्ता "1H" ते "00H" बनतो. 27H”, आणि 2ऱ्या ओळीतील DDRAM पत्ता “40H” ते “67H” आहे.
- व्यस्त ध्वज आणि पत्ता वाचा
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 - ही सूचना S6A0069 अंतर्गत ऑपरेशनमध्ये आहे की नाही हे दर्शविते.
- परिणामी BF "उच्च" असल्यास, अंतर्गत ऑपरेशन चालू आहे आणि BF कमी होण्याची प्रतीक्षा करावी, तोपर्यंत पुढील सूचना पूर्ण केल्या जाऊ शकतात.
- या निर्देशामध्ये, तुम्ही ॲड्रेस काउंटरचे मूल्य देखील वाचू शकता.
- RAM वर डेटा लिहा
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 - DDRAM/CGRAM वर बायनरी 8-बिट डेटा लिहा.
- डीडीआरएएम आणि सीजीआरएएम मधून रॅमची निवड मागील ॲड्रेस सेट इंस्ट्रक्शन (डीडीआरएएम ॲड्रेस सेट, सीजीआरएएम ॲड्रेस सेट) द्वारे सेट केली जाते.
- RAM सेट सूचना RAM ची AC दिशा देखील निर्धारित करू शकते.
- लेखन ऑपरेशन नंतर. एंट्री मोडनुसार पत्ता आपोआप 1 ने वाढला/कमी केला जातो.
- RAM वरून डेटा वाचा
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
- DDRAM/CGRAM वरून बायनरी 8-बिट डेटा वाचा.
- RAM ची निवड मागील पत्त्याच्या निर्देशानुसार सेट केली जाते. या निर्देशापूर्वी RAM ची पत्ता सेट सूचना पूर्ण केली नसल्यास, प्रथम वाचलेला डेटा अवैध आहे, कारण AC ची दिशा अद्याप निश्चित केलेली नाही.
- जर RAM डेटा आधी सेट केलेल्या RAM पत्त्याच्या सूचनांशिवाय अनेक वेळा वाचला गेला असेल तर, वाचन ऑपरेशन, योग्य RAM डेटा दुसऱ्यापासून मिळवता येईल. तथापि, पहिला डेटा चुकीचा असेल, कारण RAM डेटा हस्तांतरित करण्यासाठी वेळ मार्जिन नाही.
- डीडीआरएएम रीड ऑपरेशनच्या बाबतीत, कर्सर शिफ्ट इंस्ट्रक्शन डीडीआरएएम ॲड्रेस सेट इंस्ट्रक्शन प्रमाणेच भूमिका बजावते, ते आउटपुट डेटा रजिस्टरमध्ये रॅम डेटा देखील स्थानांतरित करते.
- रीड ऑपरेशननंतर, एंट्री मोडनुसार ॲड्रेस काउंटर आपोआप 1 ने वाढला/कमी केला जातो.
- CGRAM रीड ऑपरेशननंतर, डिस्प्ले शिफ्ट योग्यरित्या कार्यान्वित होऊ शकत नाही.
- टीप: RAM राइट ऑपरेशनच्या बाबतीत, AC रीड ऑपरेशनप्रमाणे 1 ने वाढवले/कमी होते.
- यावेळी, AC पुढील पत्त्याची स्थिती दर्शवितो, परंतु केवळ मागील डेटा वाचलेल्या सूचनांद्वारे वाचला जाऊ शकतो.
मानक वर्ण नमुना इंग्रजी/युरोपियन
गुणवत्ता तपशील
उत्पादन देखावा चाचणी मानक
- देखावा चाचणीची पद्धत: तपासणी 20W x 2 फ्लोरोसेंट l वापरून केली पाहिजेamps.
- एलसीएम आणि फ्लोरोसेंट मधील अंतर lamps 100 सेमी किंवा त्याहून अधिक असावे.
- LCM आणि निरीक्षकाच्या डोळ्यांमधील अंतर 25 सेमी किंवा त्याहून अधिक असावे.
- द viewतपासणीची दिशा LCM विरुद्ध उभ्यापासून 35° आहे.
- एक झोन: सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र (किमान viewing क्षेत्र).
- बी झोन: गैर-सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र (बाहेर viewing क्षेत्र).
गुणवत्ता हमी तपशील
- AQL तपासणी मानक
- Sampलिंग पद्धत: GB2828-87, स्तर II, सिंगल एसampलिंग दोष वर्गीकरण (टीप: * समाविष्ट नाही)
वर्गीकरण करा | आयटम | नोंद | AQL | |
मेजर | प्रदर्शन स्थिती | शॉर्ट किंवा ओपन सर्किट | 1 | 0.65 |
एलसी गळती | ||||
चकचकीत | ||||
डिस्प्ले नाही | ||||
चुकीचे viewing दिशा | ||||
कॉन्ट्रास्ट दोष (मंद, भूत) | 2 | |||
बॅकलाइट | 1,8 | |||
नॉन-डिस्प्ले | फ्लॅट केबल किंवा पिन उलट | 10 | ||
चुकीचा किंवा गहाळ घटक | 11 | |||
किरकोळ | प्रदर्शन स्थिती | पार्श्वभूमी रंग विचलन | 2 | 1.0 |
काळा डाग आणि धूळ | 3 | |||
रेषेतील दोष, स्क्रॅच | 4
5 |
|||
इंद्रधनुष्य | ||||
चिप | 6 | |||
पिनहोल | 7 | |||
पोलरायझर |
बाहेर पडलेला | 12 | ||
बबल आणि परदेशी साहित्य | 3 | |||
सोल्डरिंग | खराब कनेक्शन | 9 | ||
तार | खराब कनेक्शन | 10 | ||
TAB | स्थिती, बाँडिंग ताकद | 13 |
दोष वर्गीकरणाची नोंद
नाही. | आयटम | निकष | |||||||||||||
1 | शॉर्ट किंवा ओपन सर्किट | परवानगी नाही | |||||||||||||
एलसी गळती | |||||||||||||||
चकचकीत | |||||||||||||||
डिस्प्ले नाही | |||||||||||||||
चुकीचे viewing दिशा | |||||||||||||||
चुकीचा बॅक-लाइट | |||||||||||||||
2 | कॉन्ट्रास्ट दोष | मंजुरीचा संदर्भ घ्या एसample | |||||||||||||
पार्श्वभूमी रंग विचलन | |||||||||||||||
3 |
बिंदू दोष, ब्लॅक स्पॉट, धूळ (पोलरायझरसह)
j = (X+Y)/2 |
![]() युनिट: इंच2
|
|||||||||||||
4 | रेषेतील दोष, स्क्रॅच | ![]() युनिट: मिमी
|
|||||||||||||
5 |
इंद्रधनुष्य |
दोनपेक्षा जास्त रंग बदलत नाहीत viewing क्षेत्र. |
नाही. | आयटम | निकष | ||||||||
7 | विभाग नमुना
W = विभागाची रुंदी j = (X+Y)/2 |
(१) पिनहोल
j <0.10mm स्वीकार्य आहे. युनिट: मिमी
|
||||||||
8 | मागे-प्रकाश | (1) बॅकलाईटचा रंग तपशीलाशी जुळला पाहिजे.
(2) चकचकीत होऊ देऊ नका |
||||||||
9 | सोल्डरिंग | (1) PCB वर जड घाणेरडे आणि सोल्डर बॉलला परवानगी देऊ नका. (डर्टीचा आकार बिंदू आणि धूळ दोष दर्शवितो)
(2) 50% पेक्षा जास्त शिसे जमिनीवर सोल्डर करणे आवश्यक आहे. |
||||||||
10 | तार | (१) तांब्याच्या ताराला गंज चढू नये
(२) तांब्याच्या वायरच्या जोडणीला तडे पडू देऊ नका. (3) फ्लॅट केबलची स्थिती उलट करण्याची परवानगी देऊ नका. (4) सपाट केबलच्या आत उघडलेल्या तांब्याच्या वायरला परवानगी देऊ नका. |
||||||||
८०* | पीसीबी | (1) स्क्रूला गंज किंवा नुकसान होऊ देऊ नका.
(2) घटक गहाळ किंवा चुकीचे ठेवण्याची परवानगी देऊ नका. |
LCM ची विश्वसनीयता
विश्वसनीयता चाचणी स्थिती:
आयटम | अट | वेळ (तास) | मूल्यांकन |
उच्च तापमान. स्टोरेज | 80°C | 48 | कार्ये आणि देखावा मध्ये कोणतीही असामान्यता नाही |
उच्च तापमान. कार्यरत आहे | 70°C | 48 | |
कमी तापमान. स्टोरेज | -30°C | 48 | |
कमी तापमान. कार्यरत आहे | -20°C | 48 | |
आर्द्रता | 40°C/ 90%RH | 48 | |
टेंप. सायकल | 0°C ¬ 25°C ®50°C
(३० मिनिटे ¬ ५ मिनिटे ® ३० मिनिटे) |
10 सायकल |
पुनर्प्राप्ती वेळ किमान 24 तास असावा. शिवाय, कार्ये, कार्यप्रदर्शन आणि देखावा 50,000 तासांच्या आत खोलीच्या तापमानात (20+8 डिग्री सेल्सिअस), सामान्य आर्द्रता (65% आरएचपेक्षा कमी) आणि संपर्कात नसलेल्या भागात सामान्य ऑपरेटिंग आणि स्टोरेज परिस्थितीत लक्षणीय बिघडण्यापासून मुक्त असेल. थेट सूर्यप्रकाश.
LCD/LCM वापरण्याची खबरदारी
- एलसीडी/एलसीएम उच्च प्रमाणात अचूकतेसह एकत्रित आणि समायोजित केले जाते.
- कोणताही फेरफार किंवा बदल करण्याचा प्रयत्न करू नका.
- खालील बाबी लक्षात घ्याव्यात.
सामान्य खबरदारी:
- एलसीडी पॅनेल काचेचे बनलेले आहे. जास्त यांत्रिक शॉक टाळा किंवा डिस्प्ले क्षेत्राच्या पृष्ठभागावर जोरदार दबाव टाका.
- डिस्प्लेच्या पृष्ठभागावर वापरलेला पोलारायझर सहजपणे स्क्रॅच आणि खराब होतो. हाताळताना अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे. डिस्प्लेच्या पृष्ठभागावरील धूळ किंवा घाण साफ करण्यासाठी, कापूस किंवा आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल, इथाइल अल्कोहोल किंवा ट्रायक्लोरो ट्राय फ्लोरोथेनने भिजवलेल्या इतर मऊ साहित्याने हलक्या हाताने पुसून टाका, पाणी, केटोन किंवा सुगंधी पदार्थ वापरू नका आणि कधीही घट्ट स्क्रब करू नका.
- करू नकाamper कोणत्याही प्रकारे मेटल फ्रेमवरील टॅबसह.
- XIAMEM OCULAR चा सल्ला घेतल्याशिवाय PCB मध्ये कोणतेही बदल करू नका
- एलसीएम माउंट करताना, पीसीबी वाकणे किंवा वळणे यासारख्या तणावाखाली नाही याची खात्री करा. इलास्टोमर संपर्क अतिशय नाजूक आहेत आणि पिक्सेल गहाळ झाल्यामुळे कोणत्याही घटकांच्या किंचित विस्थापन होऊ शकते.
- मेटल बेझेलवर दाबणे टाळा, अन्यथा इलास्टोमर कनेक्टर विकृत होऊ शकतो आणि संपर्क गमावू शकतो, परिणामी पिक्सेल गहाळ होऊ शकतो आणि डिस्प्लेवर इंद्रधनुष्य देखील होऊ शकतो.
- खराब झालेल्या सेलमधून लीक होऊ शकणाऱ्या लिक्विड क्रिस्टल्सला स्पर्श न करण्याची किंवा गिळण्याची काळजी घ्या. जर कोणतेही द्रव क्रिस्टल त्वचेवर किंवा कपड्यांवर पसरत असेल तर ते ताबडतोब साबण आणि पाण्याने धुवा.
स्थिर विद्युत खबरदारी:
- CMOS-LSI मॉड्यूल सर्किटसाठी वापरले जाते; त्यामुळे ऑपरेटर जेव्हा जेव्हा मॉड्यूलच्या संपर्कात येतात तेव्हा त्यांना ग्राउंड केले पाहिजे.
- कोणत्याही प्रवाहकीय भागांना स्पर्श करू नका जसे की LSI पॅड; तांबे पीसीबी आणि मानवी शरीराच्या कोणत्याही भागासह इंटरफेस टर्मिनल्सवर लीड करतात.
- उघड्या हातांनी डिस्प्लेच्या कनेक्शन टर्मिनलला स्पर्श करू नका; यामुळे टर्मिनल्सचे कनेक्शन खंडित होईल किंवा दोषपूर्ण इन्सुलेशन होईल.
- मॉड्युल्स अँटी-स्टॅटिक बॅगमध्ये किंवा स्टोरेजसाठी स्टॅटिकला प्रतिरोधक असलेल्या इतर कंटेनरमध्ये ठेवावेत.
- फक्त योग्यरित्या ग्राउंड केलेले सोल्डरिंग इस्त्री वापरावे.
- जर इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्रायव्हर वापरला असेल, तर ठिणग्या टाळण्यासाठी ते ग्राउंड केले पाहिजे आणि संरक्षित केले पाहिजे.
- कामाचे कपडे आणि कार्यरत बेंचसाठी सामान्य स्थिर प्रतिबंधात्मक उपायांचे निरीक्षण केले पाहिजे.
- कोरडी हवा स्थिर करण्यासाठी प्रेरक असल्याने, 50-60% सापेक्ष आर्द्रता शिफारसीय आहे.
सोल्डरिंग खबरदारी:
- सोल्डरिंग फक्त I/O टर्मिनल्सवरच केले पाहिजे.
- योग्य ग्राउंडिंग आणि गळती नसलेल्या सोल्डरिंग इस्त्री वापरा.
- सोल्डरिंग तापमान: 280°C+10°C
- सोल्डरिंग वेळ: 3 ते 4 सेकंद.
- रेझिन फ्लक्स फिलिंगसह युटेक्टिक सोल्डर वापरा.
- फ्लक्स वापरल्यास, स्पॅटरिंग फ्लक्स टाळण्यासाठी एलसीडी पृष्ठभाग संरक्षित केला पाहिजे.
- फ्लक्सचे अवशेष काढून टाकले पाहिजेत.
ऑपरेशन खबरदारी:
- द viewएलसीडी ड्रायव्हिंग व्हॉल्यूममध्ये बदल करून ing कोन समायोजित केला जाऊ शकतोtage Vo.
- डीसी व्हॉल्यूम लागू केल्यापासूनtage मुळे इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन्स होतात, ज्यामुळे डिस्प्ले खराब होतो, लागू केलेली नाडी वेव्हफॉर्म सममितीय असावी जेणेकरून कोणताही DC घटक शिल्लक राहणार नाही. निर्दिष्ट ऑपरेटिंग व्हॉल्यूम वापरण्याची खात्री कराtage.
- ड्रायव्हिंग व्हॉल्यूमtage निर्दिष्ट मर्यादेत ठेवली पाहिजे; जादा खंडtage प्रदर्शनाचे आयुष्य कमी करेल.
- तापमानात घट झाल्याने प्रतिसाद वेळ वाढतो.
- त्याच्या ऑपरेशनल रेंजपेक्षा जास्त तापमानावर डिस्प्ले रंग प्रभावित होऊ शकतो.
- वापर आणि स्टोरेजच्या निर्दिष्ट मर्यादेत तापमान ठेवा. जास्त तापमान आणि आर्द्रतेमुळे ध्रुवीकरण खराब होऊ शकते, ध्रुवीकरण सोलणे किंवा बुडबुडे निर्माण होऊ शकतात.
- 40°C पेक्षा जास्त दीर्घकालीन स्टोरेजसाठी आवश्यक आहे, सापेक्ष आर्द्रता 60% पेक्षा कमी ठेवावी आणि थेट सूर्यप्रकाश टाळावा.
कागदपत्रे / संसाधने
![]() |
हँडसन टेक्नॉलॉजी DSP-1165 I2C सिरीयल इंटरफेस 20x4 LCD मॉड्यूल [pdf] वापरकर्ता मार्गदर्शक DSP-1165 I2C सिरीयल इंटरफेस 20x4 LCD मॉड्यूल, DSP-1165, I2C सिरीयल इंटरफेस 20x4 LCD मॉड्यूल, इंटरफेस 20x4 LCD मॉड्यूल, 20x4 LCD मॉड्यूल, LCD मॉड्यूल, मॉड्यूल |