CN215495963U - 一种无线接收显示屏控制系统及装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及显示屏技术领域,公开了一种无线接收显示屏控制系统及装置,包括CPU模块、第一驱动模块、第二驱动模块以及显示模块;所述CPU模块经过所述第一驱动模块与所述显示模块连接,CPU模块通过第一驱动模块控制显示模块中每个数码管的选通;所述CPU模块通过所述第二驱动与所述显示模块电连接,所述CPU模块通过第二驱动模块控制显示模块中每个数码管的显示笔画。本装置整体结构小巧,占用空间小,同时控制过程简单,广泛适用于生产现场的仪表使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及显示屏技术领域,具体涉及一种无线接收显示屏控制系统及装置。
背景技术
无线接收显示屏做为生产现场仪器仪表配套设备,满足现代化工厂看板化生产管理的需要。可以联机现场的各种仪表检测的工艺参数等进行实时显示,例如:熔化车间的铁液温度,冲天炉风量、风压,铁水包的重量等,砂处理系统的温度、湿度等,是现代化工厂管理的有力助手。现有的无线接收显示屏需要配合PC及使用,占用空间大,且控制过程繁琐,不便于现场使用。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种无线接收显示屏控制系统及装置,本装置整体结构小巧,占用空间小,同时控制过程简单,广泛适用于生产现场的仪表使用。
为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种无线接收显示屏控制系统,包括CPU模块、第一驱动模块、第二驱动模块以及显示模块;
所述CPU模块经过所述第一驱动模块与所述显示模块连接,CPU模块通过第一驱动模块控制显示模块中每个数码管的选通;所述CPU模块通过所述第二驱动与所述显示模块电连接,所述CPU模块通过第二驱动模块控制显示模块中每个数码管的显示笔画。
在本实用新型中,进一步的,还包括电源模块以及数据接收模块,所述电源模块、数据接收模块均与所述CPU模块电信号连接,所述电源模块用于提供系统的供电电源,所述数据接收模块用于接收现场的检测数据。
在本实用新型中,进一步的,所述显示模块包括型号相同的若干LED数码管,每个数码管的COM端与所述第一驱动模块连接,每个数码管的笔画显示端与所述第二驱动模块连接。
在本实用新型中,进一步的,所述第一驱动模块包括缓冲器U3,所述缓冲器U3的输入端与所述CPU模块电连接,用于接收所述CPU模块的控制驱动指令,所述缓冲器U3的输出端连接有相同的若干选通控制支路,所述选通控制支路与所述LED数码管对应连接。
在本实用新型中,进一步的,每个所述选通控制支路包括一个电阻和与三极管,所述电阻与所述三极管的基极连接,所述三极管的集电极与所述LED数码管的COM端连接。
在本实用新型中,进一步的,所述第二驱动模块包括驱动芯片,所述驱动芯片选用型号为ULN2803A的达林顿晶体管矩阵,所述驱动芯片的输出入端与所述CPU模块连接,所述驱动芯片的输出端与每个所述数码管的笔画显示端连接。
在本实用新型中,进一步的,所述CPU模块包括处理器,所述处理器的DIG 端口与所述缓冲器的输入端连接,所述处理器的10至17引脚与所述驱动芯片的8至1引脚对应连接。
在本实用新型中,进一步的,所述数据接收模块包括接收端口,所述接收端口与所述处理器的6至9引脚连接。
在本实用新型中,进一步的,所述电源模块包括稳压芯片,所述稳压芯片的输入端经过滤波电路、保险丝连接有充电插口,所述稳压芯片用于将+12V电源转换成VCC电源以给系统供电。
在本实用新型中,优选的,所述处理器的型号为HD7279A。
一种无线接收显示屏控制装置,包括外壳,所述LED数码管设置在所述外壳上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型的装置通过数据接收模块接收现场仪表的检测数据,并将数据传输给CPU模块,通过CPU模块对数据进行转化,通过控制第一驱动模块控制显示模块中每个数码管的选通状态,通过控制第二驱动模块控制每个数码管的显示笔画,进而将检测数值显示出来,整体控制方式简单,且整体装置小巧,占用空间小,广泛适用于生产现场的仪表。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1是本实用新型中一种无线接收显示屏控制系统的示意图;
图2是本实用新型的CPU模块电路图;
图3是本实用新型的显示模块的电路图;
图4是本实用新型的第二驱动模块的电路图;
图5是本实用新型的电源模块的电路图;
图6是本实用新型的第一驱动模块的电路图;
图7是本实用新型的数据接收模块的电路图;
图8是本实用新型的一种无线接收显示屏控制装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参见图1,本实用新型一较佳实施方式提供一种无线接收显示屏控制系统,包括一种无线接收显示屏控制系统,包括CPU模块、第一驱动模块、第二驱动模块以及显示模块;
所述CPU模块经过所述第一驱动模块与所述显示模块连接,CPU模块通过第一驱动模块控制显示模块中每个数码管的选通;所述CPU模块通过所述第二驱动与所述显示模块电连接,所述CPU模块通过第二驱动模块控制显示模块中每个数码管的显示笔画。
具体的,本实用新型的装置通过CPU模块对接收到的现场仪表的检测数据进行处理转化,通过控制第一驱动模块控制显示模块中每个数码管的选通状态,通过控制第二驱动模块控制每个数码管的显示笔画,进而将检测数值显示出来,整体控制方式简单,集成度高,也不需要与PC机配合使用,能够直接对现场的检测数据进行同步显示。
在本实用新型中,进一步的,还包括电源模块以及数据接收模块,所述电源模块、数据接收模块均与所述CPU模块电信号连接,所述电源模块用于提供系统的供电电源,所述数据接收模块用于接收现场的检测数据。
在本实施例中,进一步的,请参见图7,所述数据接收模块包括接收端口J4,所述接收端口J4与CPU单元连接连接。具体的,接收端口J4可以通过天线与现场的检测仪表进行通讯,因此,在通讯范围内,现场检测仪表可以同步将检测数据通过接收端口J4传输给CPU单元,然后通过CPU单元进行数据处理。
在本实施例中,进一步的,请参见图2,所述CPU模块包括处理器U1,处理器U1的型号为HD7279A,处理器U1的6至9引脚分别与接收端口J4的2、 5、4、1引脚对应连接,用于接收现场仪表的检测数据以及装置上的手动控制信号,处理器U1内部自带译码器,可对检测数据自动进行处理,所述处理器U1 的DIG端口与第一驱动模块连接,用于控制第一驱动模块动作以控制每个数码管的选通状态,所述处理器U1的10至17引脚与第二驱动模块连接,用于向第二驱动模块发送控制指令,以控制每个数码管的显示笔画。
在本实用新型中,进一步的,请参见图3,所述显示模块包括型号相同的若干LED数码管2,每个LED数码管2的COM端与所述第一驱动模块连接,每个数码管的笔画显示端与所述第二驱动模块连接。具体的,在本实施例中,一个数显模块包括五个LED数码管2即L1至L5,每个LED数码管2型号为 LG5011BS,用于对检测数据进行实时显示。
在本实用新型中,进一步的,请参见图6,第一驱动模块包括缓冲器U3,缓冲器U3的型号为SN74LS07,缓冲器U3的1A至5A端口与处理器U1的DIG0 至DIG4端口对应连接,用于接收CPU模块的控制驱动指令,缓冲器U3的输出端连接有相同的若干选通控制支路,所述选通控制支路与所述LED数码管2 对应连接。每个所述选通控制支路包括一个电阻和与三极管,所述电阻与所述三极管的基极连接,所述三极管的集电极与所述LED数码管2的COM端连接。
具体的,选通控制支路设有五路,以其中一路进行说明,控制数码管L1的选通控制支路包括电阻R2,电阻R2连接至三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极连接+12V电源,三极管Q1的集电极与数码管L1的10脚连接。缓冲器通过控制三极管Q1的导通来控制数码管L1的通断。
在本实用新型中,进一步的,请参见图4,所述第二驱动模块包括驱动芯片 U2,驱动芯片U2选用型号为ULN2803A的达林顿晶体管矩阵,驱动芯片U2 的输出入端与CPU模块连接,即驱动芯片U2的1至8引脚与处理器U1的17 至10引脚对应连接,所述驱动芯片U2的输出端与每个所述数码管的笔画显示端连接,即驱动芯片U2的11至18引脚与每个数码管的dp、a、b、c、d、e、f、 g端口连接,用于控制数码管每个笔画的输出,从而将数据进行准确的显示。
在本实用新型中,进一步的,请参见图5,所述电源模块包括稳压芯片P1,稳压芯片P1的输入端经过滤波电路、保险丝F2连接有充电插口J2,充电插口 J2用于连接充电器进行充电。具体的,滤波电路包括电容C3以及电容E3,电容C3以及电容E3并联在稳压芯片P1的输入支路上,用于滤除输入电压的信号干扰,所述稳压芯片P1用于将+12V电源转换成VCC电源以给系统供电。
一种无线接收显示屏装置,请参见图8,采用上述一种无线接收显示屏控制系统,包括外壳1,LED数码管2设置在所述外壳1上,外壳整体为方形,结构小巧,可直接通过安装架固定在墙上,外壳1上还设有若干手动控制按钮3,手动控制按钮3通过插接口接收端口J4与CPU模块进行数据传输,手动控制按钮3包括启动按钮、停止按钮、准备按钮等。
在本实施方式中,
工作原理:本实用新型的装置通过数据接收模块接收现场仪表的检测数据,本方案主要用于接收温度检测仪表传输的温度数据,将接收到的数据传输给 CPU模块,通过CPU模块对数据进行处理转化,通过控制第一驱动模块控制显示模块中每个数码管的选通状态,通过控制第二驱动模块控制每个数码管的显示笔画,进而将检测数值显示出来,整体控制方式简单,且整体装置小巧,占用空间小,广泛适用于生产现场的仪表。
上述说明是针对本实用新型较佳可行实施例的详细说明,但实施例并非用以限定本实用新型的专利申请范围,凡本实用新型所提示的技术精神下所完成的同等变化或修饰变更,均应属于本实用新型所涵盖专利范围。
Claims (10)
1.一种无线接收显示屏控制系统,其特征在于,包括CPU模块、第一驱动模块、第二驱动模块以及显示模块;
所述CPU模块经过所述第一驱动模块与所述显示模块连接,CPU模块通过第一驱动模块控制显示模块中每个数码管的选通;所述CPU模块通过所述第二驱动与所述显示模块电连接,所述CPU模块通过第二驱动模块控制显示模块中每个数码管的显示笔画。
2.根据权利要求1所述的一种无线接收显示屏控制系统,其特征在于,还包括电源模块以及数据接收模块,所述电源模块、数据接收模块均与所述CPU模块电信号连接,所述电源模块用于提供系统的供电电源,所述数据接收模块用于接收现场的检测数据。
3.根据权利要求2所述的一种无线接收显示屏控制系统,其特征在于,所述显示模块包括型号相同的若干LED数码管(2),每个数码管(2)的COM端与所述第一驱动模块连接,每个数码管的笔画显示端与所述第二驱动模块连接。
4.根据权利要求3所述的一种无线接收显示屏控制系统,其特征在于,所述第一驱动模块包括缓冲器(U3),所述缓冲器(U3)的输入端与所述CPU模块电连接,用于接收所述CPU模块的控制驱动指令,所述缓冲器(U3)的输出端连接有相同的若干选通控制支路,所述选通控制支路与所述LED数码管(2)对应连接。
5.根据权利要求4所述的一种无线接收显示屏控制系统,其特征在于,每个所述选通控制支路包括一个电阻和与三极管,所述电阻与所述三极管的基极连接,所述三极管的集电极与所述LED数码管(2)的COM端连接。
6.根据权利要求4所述的一种无线接收显示屏控制系统,其特征在于,所述第二驱动模块包括驱动芯片(U2),所述驱动芯片(U2)选用型号为ULN2803A的达林顿晶体管矩阵,所述驱动芯片(U2)的输出入端与所述CPU模块连接,所述驱动芯片(U2)的输出端与每个所述数码管的笔画显示端连接。
7.根据权利要求6所述的一种无线接收显示屏控制系统,其特征在于,所述CPU模块包括处理器(U1),所述处理器(U1)的DIG端口与所述缓冲器(U3)的输入端连接,所述处理器(U1)的10至17引脚与所述驱动芯片(U2)的8至1引脚对应连接。
8.根据权利要求7所述的一种无线接收显示屏控制系统,其特征在于,所述数据接收模块包括接收端口(J4),所述接收端口(J4)与所述处理器(U1)的6至9引脚连接。
9.根据权利要求3所述的一种无线接收显示屏控制系统,其特征在于,所述电源模块包括稳压芯片(P1),所述稳压芯片(P1)的输入端经过滤波电路、保险丝(F2)连接有充电插口(J2),所述稳压芯片(P1)用于将+12V电源转换成VCC电源以给系统供电。
10.一种无线接收显示屏装置,其特征在于,采用权利要求3至9任意一项所述的一种无线接收显示屏控制系统,包括外壳(1),所述LED数码管(2)设置在所述外壳(1)上。
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