TM 1629C Service Manual

LED 驱动控制专用电路 TM1629C
一、 概述
TM1629C是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调 、家庭影院等 产品的高段位显示屏驱动。
二、 特性说明
采用功率CMOS 工艺
显示模式 15 段×8 位
键扫描(8×1bit)
辉度调节电路(占空比8 级可调)
串行接口(CLK,STB,DIO)
振荡方式:RC 振荡(450KHz+
内置上电复位电路
采用SOP32封装
三、管脚定义:
5%)
GRID4 GRID3
GND GRID2 GRID1
GND
DIO
CLK
STB
K0
VDD SEG1/KS1 SEG2/KS2 SEG3/KS3 SEG4/KS4
10 11
12 13
14 15
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
GRID5 GRID6 GND GRID7 GRID8 VDD SEG15 SEG14 SEG13 SEG12 SEG11 SEG10 SEG9 SEG8/KS8 SEG7/KS7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TM1629C
TOP VIE
W
SEG5/KS5
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17
16
SEG6/KS6
1
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四、管脚功能说明:
VCC
符号 管脚名称 说明
DIO 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。
STB 片选
CLK 时钟输入 时钟上升沿输入/输出串行数据。
LED 驱动控制专用电路 TM1629C
在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。 STB 为低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当 前其它处理被终止。当STB 为高时,CLK 被忽略
K0 键扫数据输入
SEG1/KS1~SEG8/KS8 输出(段) 段输出(也用作键扫描),P管开漏输出。
SEG9~SEG15 输出(段) 段输出,P管开漏输出。
GRID1~GRID8 输出(位) 位输出,N管开漏输出。
VDD 逻辑电源 5V±10%
GND 逻辑地 接系统地
输入该脚的数据在显示周期结束后被 锁存
注意:DIO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。本公司
推荐10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图 (6),在时钟的上升沿读数才时稳定。
芯片内部电路
10K
DIO
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CT
GND
图(1)
2
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LED 驱动控制专用电路 TM1629C
五、 显示寄存器地址和显示模式:
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1629C 的数据,地址从00H-0FH共16字节单 元,分别与芯片SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图: 写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
1
2
3
4
xxHL(低四位) xxHU(高四位) xxHL(低四位) xxHU(高四位)
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
00HL 00HU 01HL 01HU GRID1 02HL 02HU 03HL 03HU GRID2 04HL 04HU 05HL 05HU GRID3 06HL 06HU 07HL 07HU GRID4
08HL 08HU 09HL 09HU GRID5 0AHL 0AHU 0BHL 0BHU GRID6 0CHL 0CHU 0DHL 0DHU GRID7
0EHL OEHU 0FHL OFHU GRID8
5
G
6
7
E
G
G
8
9
E
G
G
1
1
0
1
S
E
E
G
G
1
1
2
3
图(2)
写LED显示数据的时候,按照从低位地址到高位地址,从字节的低位到高位操作;在运用中没有使 用到的SEG输出口,在对应的BIT地址位写0。
六、 键扫描和键扫数据寄存器:
键扫矩阵为8×1bit,如图(3)所示:
S
E G 1
4
SEG15
X
KS1
KS2
KS3
KS4
KS5
KS6
KS7
KS8
K0
图(3)
键扫数据储存地址如图(4)所示,先发读键命令后,开始读取按键数据BYTE1—BYTE4字节,
读数据从低位开始输出,芯片K和KS引脚对应的按键按下时,相对应的字节内的 BIT位为1。
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
X X X K0 X X X K0
KS1 KS2 BYTE1 KS3 KS4 BYTE2 KS5 KS6 BYTE3 KS7 KS8 BYTE4
图(4)
▲注意:1、TM1629C最多可以读4个字节,不允许多读。 2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE4读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K0与KS8 对应按键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第4个字节的第7BIT位,才可读出数据。
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七、 指令说明:
指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。 在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位
以区别不同的指令。
B7 B6 指令
0 1 数据命令设置 1 0 显示控制命令设置 1 1 地址命令设置
如果在指令或数据传输时STB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)
7.1 数据命令设置:
该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。
MSB LSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能 说明
0 1
0 1 1 0 读键扫数据
0 1 0
0 1 1 固定地址
0 1 0
0 1 1 测试模式
无关项,填
0
0 0
数据读写模式设置
地址增加模式设置
测试模式设置(内
部使用)
写数据到显示寄存器
自动地址增加
普通模式
7.2 地址命令设设置:
MSB LSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 显示地址
1 1
0 0 0 0 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
无关项,
填0 1 1 1 0 0 0 08H 1 1 1 0 0 1 09H 1 1 1 0 1 0 0AH 1 1 1 0 1 1 0BH 1 1 1 1 0 0 0CH 1 1 1 1 0 1 0DH 1 1 1 1 1 0 0EH 1 1 1 1 1 1 0FH
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该指令用来设置显示寄存器的地址;如果地址设为10H 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。
7.3 显示控制:
MSB LSB
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能 说明
1 0
1 0 0 0 1 设置脉冲宽度为 2/16
1 0 0 1 0 设置脉冲宽度为 4/16
1 0 0 1 1 设置脉冲宽度为 10/16
1 0 1 0 0 设置脉冲宽度为 11/16
1 0 1 0 1 设置脉冲宽度为 12/16
1 0 1 1 0 设置脉冲宽度为 13/16
1 0 1 1 1 设置脉冲宽度为 14/16
1 0 0
1 0 1 显示开
无关项,填
0
0 0 0
消光数量设置
显示开关设置
设置脉冲宽度为 1/16
显示关
八、串行数据传输格式:
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
8.1 数据接收(写数据)
CLK DIO
12345678 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
STB
图(5)
8.2 数据读取(读数据)
CLK DIO
B0 B1 B7`````` B0 B1 B2 B3
``````12 8
STB
送读按键命令 读取按键数据
▲注意:读取数据时,从串行时钟CLK 的第8 个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之间需 要一个等待时间Twait(最小1μS)。
Twai t
图(6)
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九、 显示和键扫:
1、驱动共阴数码管:
SEG1
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1
SEG2
1
SEG1 SEG2
SEG3 SEG4
1
1
GRID1
SEG3 SEG4 SEG5
SEG5 SEG6 SEG7
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”,那你需要在GRID1为低电平 的时候让SEG1,SEG2,SEG3,SEG4,SEG5,SEG6为高电平,SEG7为低电平, 查看图(2)显示地址表格,只需在00H地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”。
SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1
0 0 1 1 1 1 1 1 00H B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
2、
驱动共阳数码管
GRID1
1
1
1
SEG6 SEG7
图(7)
1
A B C D E F G
DPY
e
[LEDgn]
a
bf
g
d
GRID1
c
GRID2
1
GRID1 GRID2
GRID3 GRID4
1
1
SEG1 SEG1
GRID3 GRID4 GRID5
GRID5 GRID6 GRID7
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”,那你需要在GRID1,GRID2, GRID3,GRID4,GRID5,GRID6为低电平的时候让SEG1为高电平,在GRID7为低电平的时候让
1
1
1
GRID6 GRID7
图(8)
A B C D E F G
DPY
e
d
[LEDgn]
a
bf
g
c
6
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