恆生科技 DSP-1165 I2C 序列介面 20×4 LCD 模組

規格
- 與 Arduino 板或其他具有 I2C 匯流排的控制器板相容。
- 顯示類型: 黃綠色背光上的黑色。
- I2C地址: 0x38-0x3F (0x3F default).
- 供應量tage: 5V。
- 介面: I2C 至 4 位元 LCD 資料和控制線。
- 對比度調整: 內置電位器。
- 背光控制: 韌體或跳線。
- 板尺寸: 98×60毫米。
產品使用說明
設定
I2C 至 LCD 背負板中的位址選擇焊盤。預設位址設定為 3Fh。依照參考電路圖與微控制器連接。
I2C LCD 顯示設定
- 將 I2C 至 LCD 背負板焊接到 16 針 LCD 模組,確保正確對齊。
- 按照說明手冊,使用四條跳線將 LCD 模組連接到 Arduino。
Arduino 設定:
- 下載並安裝 Arduino I2C LCD 庫。將 Arduino 庫資料夾中現有的 LiquidCrystal 庫資料夾重新命名為備份。
- 複製並貼上提供的 examp將草圖匯入 Arduino IDE,驗證草圖並將其上傳到您的 Arduino 板。
常問問題:
Q:模組預設的I2C位址是多少?
- A: 預設 I2C 位址為 0x3F,但可設定在 0x38-0x3F 之間。
Q:如何調整顯示器的對比?
- A: 該模組有一個內建電位器,用於調節對比度。
Q:我可以控制顯示器的背光嗎?
- A: 是的,您可以透過韌體或使用跳線來控制背光。
- 這是一款I2C介面20×4液晶模組,新型高品質4線20字元液晶模組,板載對比度控制調整、背光、I2C通訊介面。
- 對於Arduino初學者來說,不再需要繁瑣複雜的LCD驅動電路連接。
- 真正顯著的優勢tag此 I2C 串行 LCD 模組的功能將簡化電路連接,節省 Arduino 板上的一些 I/O 引腳,並透過廣泛使用的 Arduino 庫簡化韌體開發。
- 貨號: DSP-1165
簡要數據:
- 相容的 與 Arduino 板或其他具有 I2C 匯流排的控制器板。
- 顯示類型: 黃綠色背光上的黑色。
- I2C Address:0x38-0x3F (預設為 0x3F)
- 供應量tage: 5V
- 介面: I2C 至 4 位元 LCD 資料和控制線。
- 對比度調整: 內置電位器。
- 背光控制: 韌體或跳線。
- 板尺寸: 98×60毫米。
設定
- Hitachi 基於 HD44780 的字元 LCD 非常便宜且廣泛使用,是任何顯示資訊項目的重要組成部分。
- 使用LCD背負板,可以透過I2C匯流排將所需資料顯示在LCD上。原則上,此類背包是圍繞 PCF8574(來自 NXP)構建的,PCF8 是使用 I2C 協議的通用雙向 XNUMX 位元 I/O 連接埠擴展器。
- PCF8574 是一款矽 CMOS 電路,可透過兩線雙向匯流排(I8C 匯流排)為大多數微控制器系列提供通用遠端 I/O 擴充(2 位元準雙向)。
- 請注意,大多數背負式模組都以 PCF8574T(DIP16 封裝中 PCF8574 的 SO16 封裝)為中心,預設從位址為 0x27。
- 如果您的背負板裝有 PCF8574AT 晶片,則預設從位址將變更為 0x3F。
- 簡而言之,如果背負板基於 PCF8574T 並且地址連接 (A0-A1-A2) 未使用焊料橋接,則其從屬地址將為 0x27。 
PCD8574A 的位址設定(摘自 PCF8574A 資料規格)
- 筆記: 當焊盤 A0~A2 開路時,該引腳被上拉至 VDD。當引腳焊接短路時,它被下拉至 VSS。
- 此模組預設為A0~A2全開,因此上拉至VDD。在本例中,地址為 3Fh。
- 相容於Arduino的LCD背包的參考電路圖如下所示。
- 接下來是有關如何使用這些廉價背包之一以準確的方式與微控制器連接的資訊。 
- I2C 轉 LCD 背負板的參考電路圖。
I2C 液晶顯示器。
- 首先,您需要將 I2C 轉 LCD 背載板焊接到 16 針 LCD 模組上。確保 I2C 轉 LCD 背載板引腳筆直並適合 LCD 模組,然後焊接第一個引腳,同時保持 I2C 轉 LCD 背載板與 LCD 模組位於同一平面。完成焊接工作後,請按照下面的說明取得四根跳線並將 LCD 模組連接到 Arduino。 
- LCD 到 Arduino 接線 
Arduino 設置
- 對於本實驗,需要下載並安裝「Arduino I2C LCD」庫。
- 首先,將 Arduino 庫資料夾中現有的「LiquidCrystal」庫資料夾重新命名為備份,然後繼續執行其餘程序。
- https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
- 接下來,複製貼上此 examp將Listing-1為實驗的草圖放入空白程式碼視窗中,驗證,然後上傳。
Arduino 草圖清單-1:

- 如果您100%確定一切正常,但顯示器上看不到任何字符,請嘗試調整背包的對比度控制旋鈕,並將其設置在字符明亮且背景沒有的位置角色後面的髒盒子。以下為部分 view 作者使用上述程式碼與 20×4 顯示模組進行的實驗。
- 由於筆者使用的顯示器是非常清晰明亮的「黃底黑字」類型,由於偏振效應,很難獲得良好的捕捉效果。 
該草圖還將顯示從串行監視器發送的字元:
- 在 Arduino IDE 中,前往「工具」>「序列監視器」。將正確的波特率設定為 9600。
- 在頂部空白處輸入字元並點擊“發送”。 
- 該字串將顯示在 LCD 模組上。  
資源
- 漢森科技
- 樂隆網
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我們產品質量背後的面孔
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特徵
- 5×8點帶遊標
- STN(黃綠)、正片、半透半反
- 1/16 佔空比
- View方向: 6:00 點
- 內建控制器(S6A0069或同等產品)
- +5V電源
- 黃綠LED BKL,由A、K驅動
外形尺寸

絕對最大額定值
| 物品 | 象徵 | 標準 | 單元 | ||
| 功率tage | 電源電壓-VSS | 0 | – | 7.0 | V | 
| 輸入音量tage | 文號 | 電壓訊號 | – | 電源電壓 | |
| 工作溫度範圍 | 頂部 | -20 | – | +70 | ℃ | 
| 儲存溫度範圍 | 測試 | -30 | – | +80 | |
框圖

介面引腳說明
| 針號 | 象徵 | 外部連接 | 功能 | 
| 1 | 電壓訊號 | 電源 | LCM訊號地(GND) | 
| 2 | 電源電壓 | LCM邏輯電源(+5V) | |
| 3 | V0 | 對比度調整 | |
| 4 | RS | 微處理器 | 寄存器選擇訊號 | 
| 5 | 讀/寫 | 微處理器 | 讀/寫選擇訊號 | 
| 6 | E | 微處理器 | 操作(數據讀取/寫入)使能訊號 | 
| 7~10 | DB0~DB3 | 微處理器 | 四個低位元雙向三態資料匯流排。用於MPU和LCM之間的資料傳輸。 這四個在 4 位元操作期間不使用。 | 
| 11~14 | DB4~DB7 | 微處理器 | 四個高階雙向三態資料匯流排。用於MPU之間的資料傳輸 | 
| 15 | A(LED+) | LED BKL 電源 | BKL電源(陽極) | 
| 16 | K(LED-) | BKL 電源(GND) | 
對比度調整

- 電源電壓~V0: LCD驅動音量tage
- 虛擬實境(VR): 10k〜20k
光學特性

| 物品 | 象徵 | 狀態 | 分鐘。 | 典型值。 | 最大限度。 | 單元 | 
| View角度 | θ1 | 鉻≥3 | 20 | 度 | ||
| θ2 | 40 | |||||
| Φ1 | 35 | |||||
| Φ2 | 35 | |||||
| 對比 | Cr | – | 10 | – | – | |
| 反應時間(上升) | Tr | – | – | 200 | 250 | ms | 
| 反應時間(秋季) | Tr | – | – | 300 | 350 | 
電氣特性
背光電路圖(燈12X4)
顏色: 黃綠色
LED 額定值
| 物品 | 象徵 | 最小 | TYP。 | 最大限度 | 單元 | 
| 前進音量TAGE | VF | 4.0 | 4.2 | 4.4 | V | 
| 正向電流 | IF | – | 240 | – | MA | 
| 力量 | P | – | 1.0 | – | W | 
| 尖峰波長 | ΛP | 569 | 571 | 573 | NM | 
| 亮度 | LV | – | 340 | – | 光碟/M2 | 
| 工作溫度範圍 | 華普 | -20 | – | +70 | ℃ | 
| 儲存溫度範圍 | 伏特 | -25 | – | +80 | 
直流特性
| 範圍 | 象徵 | 狀況 | 分鐘。 | 典型值。 | 最大限度。 | 單元 | 
| 供應量tage 用於 LCD | 電源電壓-V0 | 塔=25℃ | – | 4.5 | – | V | 
| 輸入音量tage | 電源電壓 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | ||
| 供電電流 | 添加 | Ta=25℃,VDD=5.0V | – | 1.5 | 2.5 | mA | 
| 輸入漏電流 | 伊爾克格 | – | – | 1.0 | uA | |
| “H”電平輸入音量tage | 透過 | 2.2 | – | 電源電壓 | V | |
| “L”電平輸入音量tage | 維利爾 | 初始值的兩倍或更少 | 0 | – | 0.6 | |
| “H”電平輸出音量tage | 音量 | LOH=-0.25mA | 2.4 | – | – | 
| “L”電平輸出音量tage | 音量 | LOH=1.6mA | – | – | 0.4 | |
| 背光電流 | IF | VDD=5.0V,R=6.8W | – | 240 | – | 
寫週期 (Ta=25℃,VDD=5.0V)
| 範圍 | 象徵 | 測試 別針 | 分鐘。 | 典型值。 | 最大限度。 | 單元 | 
| 啟用循環時間 | tc | E | 500 | – | – | 
 
 ns | 
| 啟用脈衝寬度 | tw | 230 | – | – | ||
| 啟用上升/下降時間 | tr、tf | – | – | 20 | ||
| RS;讀/寫建立時間 | 津1 | RS;讀/寫 | 40 | – | – | |
| RS;讀/寫地址保持時間 | th1 | 10 | – | – | ||
| 數據輸出延遲 | 津2 | DB0~DB7 | 80 | – | – | |
| 數據保持時間 | th2 | 10 | – | – | 
寫入模式時序圖

讀週期(Ta=25℃,VDD=5.0V)
| 範圍 | 象徵 | 測試 別針 | 分鐘。 | 典型值。 | 最大限度。 | 單元 | 
| 啟用循環時間 | 到 | E | 500 | – | – | ns | 
| 啟用脈衝寬度 | TW | 230 | – | – | ||
| 啟用上升/下降時間 | tr、tf | – | – | 20 | ||
| RS;讀/寫建立時間 | 津 | RS;讀/寫 | 40 | – | – | |
| RS;讀/寫地址保持時間 | th | 10 | – | – | ||
| 數據輸出延遲 | td | DB0~DB7 | – | – | 120 | |
| 數據保持時間 | 這 | 5 | – | – | 
讀取模式時序圖
功能說明
系統介面
- 此晶片與MPU 的介面類型有兩種:4 位元匯流排和8 位元匯流排。 4 位元匯流排和8 位元匯流排由指令暫存器中的DL 位元選擇。
忙標誌(BF)
- 當BF=“高”時,表示內部運算正在進行中。所以在這段時間裡,無法接受下一條指令。
- 當 RS = 低且 R/W = 高(讀取指令操作)時,可以透過 DB7 連接埠讀取 BF。在執行下一指令之前,請確保BF不為高電位。
地址計數器 (AC)
- 位址計數器 (AC) 儲存從 IR 傳輸的 DDRAM/CGRAM 位址。寫入(讀取)DDRAM/CGRAM 後,AC 自動加(減)1。
- 當RS =「低」且R/W =「高」時,可以透過DB0 – DB6連接埠讀取AC。
顯示數據 RAM (DDRAM)
- DDRAM 最多儲存 80 x 8 位元(80 個字元)的顯示資料。 DDRAM 位址在位址計數器 (AC) 中設定為十六進位數。
顯示位置
| 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(字元產生器 ROM)
- CGROM 具有 5 x 8 點 204 字元圖案和 5 x 10 點 32 字元圖案。 CGROM 有 204 個 5 x 8 點的字元模式。
CGRAM(字元產生器 RAM)
- CGRAM 最多有 5 × 8 點、8 個字元。透過將字型資料寫入CGRAM,可以使用使用者定義的字元。 
CGRAM 位址、字元代碼 (DDRAM) 和字元模式(CGRAM 資料)之間的關係
筆記:
- 字元代碼位元0至2對應CGRAM位址位元3至5(3位元:8種類型)。
- CGRAM 對位元 0 至 2 進行尋址並指定字元模式行位置。第8行為遊標位置,其顯示由與遊標的邏輯「或」構成。維持第8行數據,對應遊標顯示位置,為0作為遊標顯示。如果第 8 行資料為 1,則無論遊標是否存在,第 1 行都會點亮 8 位元。
- 字元模式行位置對應於 CGRAM 資料位元 0 至 4(位元 4 位於左側)。
- 如表所示,當字元代碼位元 4 至 7 均為 0 時,選擇 CGRAM 字元模式。但是,由於字元代碼位元 3 無效,因此 R 顯示 examp上述檔案可以透過字元代碼00H或08H來選擇。
- 1 表示 CGRAM 資料對應顯示選擇,0 表示未選擇 表示沒有效果。
遊標/閃爍控制電路
它控制遊標位置的遊標/閃爍開/關。
指令說明
大綱
- 為了克服S6A0069內部時鐘和MPU時鐘之間的速度差異,S6A0069透過將控制儲存到IR或DR中來執行內部操作。
- 內部操作根據MPU 的訊號決定,由讀取/寫入匯流排和資料匯流排組成(見表7)。
指令主要可分為四組:
- S6A0069功能設定指令(設定顯示方式、設定資料長度等)
- 將指令設定為內部 RAM 的位址
- 帶內部 RAM 的資料傳輸指令
- 其他的
- 內部RAM的位址自動加或減1。
- 筆記: 在內部操作期間,忙標誌(DB7)被讀取為“高”。
- 忙標誌檢查前必須先進行下一條指令。
說明表
| 操作說明 五:乙 | 指令代碼 6/18 | 描述 2008/06/02 | 執行 | 
| RS | 讀/寫 | DB7 | DB6 | DB 5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB 1 | DB0 | 時間(fosc=270KHZ | ||
| 清晰顯示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 將“20H”寫入DDRA,並將DDRAM位址設定為“00H” AC | 1.53毫秒 | 
| 回家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 將 DDRAM 位址設為 AC 中的“00H”,如果移動則將遊標返回到原來的位置。 DDRAM 的內容沒有改變。 | 1.53毫秒 | 
| 輸入模式設定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ID | SH | 指定遊標移動方向和整個顯示器的閃爍 | 39us | 
| 顯示ON/OFF控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B | 設定顯示 (D)、遊標 (C) 和遊標閃爍 (B) 開/關 控制位。 | |
| 遊標或顯示移動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 電控 | 右/左 | – | – | 設定遊標移動和顯示 Shift 控制位和方向,不改變 顯存資料。 | 39us | 
| 功能集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | – | – | 設定介面資料長度(DL:8- 位/4 位)、顯示行數(N:=2 行/1 行),以及, 顯示字體類型(F:5×11/5×8) | 
 39us | 
| 設定CGRAM 地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 在位址中設定CGRAM位址 櫃檯。 | 39us | 
| 設定顯存 地址 | 0 | 0 | 1 | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 位址中設定DDRAM位址 櫃檯。 | 39us | 
| 讀取忙標誌和地址 | 0 | 1 | BF | AC6 | AC5 | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | AC0 | 透過讀取BF可以知道是否處於內部運作狀態。位址計數器的內容也可以讀取。 | 
 0us | 
| 將資料寫入 地址 | 1 | 0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 將資料寫入內部 RAM (DDRAM/CGRAM)。 | 43us | 
| 從 RAM 讀取數據 | 1 | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 從內部 RAM (DDRAM/CGRAM) 讀取資料。 | 43us | 
- 筆記: 當 MPU 程式檢查忙標誌(DB7)時,忙標誌(DB1)變為「低」後,在「E」訊號的下降沿執行下一條指令必須需要 2/7fosc 。
內容
- 顯示清晰
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 透過向所有 DDRAM 位址寫入「20H」(空格碼)來清除所有顯示數據,並將 DDRAM 位址設為「00H」到 AC(位址計數器)中。
- 將遊標恢復到原來的狀態,即將遊標移至顯示器第一行的左邊緣。增加輸入模式(I/D=“高”)。
 
- 回家
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 – - Return home 是遊標回原點指令。
- 將位址計數器上的 DDRAM 位址設定為「00H」。
- 將遊標返回其原始位置並將顯示返回到其原始狀態(如果移動)。 DDRAM 的內容不會改變。
 
- 輸入模式設定
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 0 0 1 ID SH - 設定遊標和顯示的移動方向。
- ID: DDRAM 位址遞增/遞減(遊標或閃爍)
- 當I/D=“高”時,遊標/閃爍向右移動,DDRAM位址加1。
- 當I/D=“低”時,遊標/閃爍向左移動,DDRAM位址加1。
- 讀取或寫入 CGRAM 時,CGRAM 的操作方式與 DDRAM 相同。
- SH: 整個顯示的移動
- 當DDRAM讀取(CGRAM讀取/寫入)操作或SH=“低”時,不執行整個顯示的移位。
- 如果SH=“高”且DDRAM寫入操作,則根據I/D值執行整個顯示的移位。 (I/D=“高”。左移,I/D=“低”。右移)。
 
- 顯示開/關控制
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 0 1 D C B - 控制顯示/遊標/閃爍ON/OFF 1 位元暫存器。
- D:顯示ON/OFF控制位
- 當D=“高”時,整個顯示幕開啟。
- 當D=“低”時,顯示器關閉,但顯示資料保留在DDRAM中。
- C:遊標ON/OFF控制位
- 當D=“高”時,遊標開啟。
- 當D=“低”時,遊標在目前顯示中消失,但I/D暫存器保留其資料。
- B:遊標閃爍ON/OFF控制位
- 當B=“High”時,遊標閃爍打開,在所有“High”資料之間交替執行並在遊標位置顯示字元。
- 當 B=“低”時,閃爍關閉。
 
- 遊標或顯示移動
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 1 電控 右/左 – – - 移動右/左遊標位置或顯示,無需寫入或讀取顯示資料。此指令用於修正或搜尋顯示資料。
- 2 行模式顯示時,遊標會移至第 2 行第 40 位數字後的第 1 行。
- 注意,顯示移動在所有行中同時進行。
- 當顯示資料重複移位時,每行單獨移位。
- 當執行顯示移位時,位址計數器的內容不會改變。
- 根據 S/C 和 R/L 位元進行移位模式
 電控 右/左 手術 0 0 遊標向左移動,AC減1 0 1 遊標向右移動,AC增加1 1 0 將所有顯示向左移動,遊標根據顯示移動 1 1 將所有顯示右移,遊標根據顯示移動 
 
- 功能集
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 1 DL N F – – - DL: 介面資料長度控制位
- 什麼時候 DL=“High”,表示帶有MPU的8位元匯流排模式。
- 什麼時候 DL=“低”,表示具有MPU的4位元匯流排模式。因此,DL是選擇8位元或4位元匯流排模式的訊號。當4-but匯流排模式時,需要傳輸4位元資料兩次。
- N: 顯示行號控制位
- 什麼時候 N=“低”,設定1行顯示模式。
- 什麼時候 N=“High”,設定2行顯示模式。
- F: 顯示行號控制位
- 什麼時候 F=“低”,設定5×8點格式顯示模式。
- 什麼時候 F=“高”,5×11點格式顯示模式。
 
- 設定CGRAM位址
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 - 將 CGRAM 位址設定為 AC。
- 該指令使 CGRAM 資料可從 MPU 取得。
 
- 設定顯存位址
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 - 將 DDRAM 位址設定為 AC。
- 該指令使 DDRAM 資料可從 MPU 取得。
- 當 1 行顯示模式(N=LOW)時,DDRAM 位址從「00H」到「4FH」。在 2 行顯示模式(N=High)時,第 1 行 DDRAM 位址由「00H」到「27FH」。2H ”,第40行DDRAM位址為“67H”到“XNUMXH”。
 
- 讀取忙標誌和地址
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 - 此指令顯示S6A0069是否處於內部操作狀態。
- 如果結果 BF 為“高”,則內部操作正在進行中,應等待 BF 為低,然後才能執行下一條指令。
- 在該指令中,也可以讀取位址計數器的值。
 
- 將資料寫入RAM
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 - 將二進位 8 位元資料寫入 DDRAM/CGRAM。
- 從DDRAM、CGRAM中選擇RAM,是透過前面的位址設定指令(DDRAM位址設定、CGRAM位址設定)來設定的。
- RAM設定指令還可以決定RAM的AC方向。
- 寫入操作後。根據輸入模式,位址自動加/減1。
- 從 RAM 讀取數據
 RS 讀/寫 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
 
- 從 DDRAM/CGRAM 讀取二進位 8 位元資料。
- RAM 的選擇由前面的位址設定指令設定。如果在該指令之前沒有執行RAM的位址設定指令,則先讀取的資料無效,因為AC的方向尚未確定。
- 如果多次讀取RAM資料而之前沒有設定RAM位址指令,則從第二次讀取操作即可獲得正確的RAM資料。然而,第一個資料可能不正確,因為沒有時間餘裕來傳輸 RAM 資料。
- 在DDRAM讀取操作的情況下,遊標移位指令與DDRAM位址設定指令的作用相同,它也將RAM資料傳送到輸出資料暫存器。
- 讀取操作完成後,位址計數器會根據進入模式自動加/減1。
- CGRAM 讀取操作後,顯示移位可能無法正確執行。
- 筆記: 在RAM寫入操作的情況下,AC與讀取操作一樣增加/減少1。
- 此時AC表示下一個位址位置,但讀指令只能讀取前面的資料。
標準字元模式 英語/歐洲

品質規格
產品外觀檢測標準
- 外觀檢驗方式:採用20W×2螢光燈進行檢驗amps.
- LCM與螢光燈距離amps 應為 100 公分或以上。
- LCM 與檢查者眼睛之間的距離應為 25 公分或以上。
- 這 view檢查方向與 LCM 垂直方向成 35°。 
- A區: 有效顯示區域(最小 view區)。
- B區: 非活動顯示區域(外部 view區)。
品質保證規範
- AQL檢驗標準
- Samp凌法:GB2828-87,二級,單次ampling 缺陷分類(註:*不包括在內)
| 分類 | 物品 | 筆記 | 品質水準 | |
| 主要的 | 顯示狀態 | 短路或開路 | 1 | 0.65 | 
| 液晶洩漏 | ||||
| 閃爍 | ||||
| 無顯示 | ||||
| 錯誤的 view方向 | ||||
| 對比缺陷(暗淡、重影) | 2 | |||
| 背光 | 1,8 | |||
| 不顯示 | 扁平電纜或針腳反向 | 10 | ||
| 組件錯誤或缺失 | 11 | |||
| 次要的 | 顯示狀態 | 背景顏色偏差 | 2 | 1.0 | 
| 黑點和灰塵 | 3 | |||
| 線缺陷、刮痕 | 4 5 | |||
| 彩虹 | ||||
| 晶片 | 6 | |||
| 針孔 | 7 | |||
| 偏光鏡 | 突顯 | 12 | ||
| 氣泡和異物 | 3 | |||
| 焊接 | 連接不良 | 9 | ||
| 金屬絲 | 連接不良 | 10 | ||
| TAB | 位置、黏合強度 | 13 | ||
缺陷分類注意事項
| 不。 | 物品 | 標準 | |||||||||||||
| 1 | 短路或開路 | 不允許 | |||||||||||||
| 液晶洩漏 | |||||||||||||||
| 閃爍 | |||||||||||||||
| 無顯示 | |||||||||||||||
| 錯誤的 view方向 | |||||||||||||||
| 背光錯誤 | |||||||||||||||
| 2 | 對比缺陷 | 請參閱核准文號ample | |||||||||||||
| 背景顏色偏差 | |||||||||||||||
| 3 | 點缺陷, 黑點、灰塵(包括偏光片) 
 
 j = (X+Y)/2 |   單位: 英寸2 
 | |||||||||||||
| 4 | 線缺陷、刮痕 |   單位:毫米 
 | |||||||||||||
| 5 | 彩虹 | 整個顏色變化不超過兩種 viewing 區。 | |||||||||||||

| 不。 | 物品 | 標準 | ||||||||
| 7 | 線段圖案 W = 線段寬度 j = (X+Y)/2 | (1)針孔 j < 0.10mm 是可以接受的。 單位:毫米 
 
 | ||||||||
| 8 | 背光源 | (1)背光源的顏色應與規格相符。 (2)不允許閃爍 | ||||||||
| 9 | 焊接 | (1) PCB 上不允許有重污垢和焊球。 (髒污的大小是指點和灰塵缺陷) (2) 50%以上的鉛應焊在焊盤上。 
 | ||||||||
| 10 | 金屬絲 | (1)銅線不應生鏽 (2) 銅線連接處不允許有裂痕。 (3) 不允許顛倒扁平電纜的位置。 (4) 扁平電纜內部不允許有裸露的銅線。 | ||||||||
| 11* | 印刷電路板 | (1)不允許螺絲生鏽或損壞。 (2) 不允許漏裝或錯放元件。 | 

液晶模組的可靠性
可靠性測試條件:
| 物品 | 狀態 | 時間(小時) | 評估 | 
| 高溫。貯存 | 80℃ | 48 | 功能及外觀無異常 | 
| 高溫。操作 | 70℃ | 48 | |
| 低溫。貯存 | -30℃ | 48 | |
| 低溫。操作 | -20℃ | 48 | |
| 濕度 | 40℃/90%相對濕度 | 48 | |
| 溫度。循環 | 0°C ← 25°C ®50°C (30 分鐘 ← 5 分鐘 ® 30 分鐘) | 10次 | 
恢復時間至少應為 24 小時。此外,在室溫(50,000+20°C)、正常濕度(8%RH以下)和未暴露在陽光下的區域中,在正常操作和儲存條件下,功能、性能和外觀在65小時內應無明顯劣化。陽光直射。
LCD/LCM使用注意事項
- LCD/LCM的組裝和調整精準度很高。
- 請勿嘗試進行任何更改或修改。
- 應注意以下事項。
一般預防措施:
- 液晶面板由玻璃製成。避免過度機械衝擊或對顯示區域表面施加過大的壓力。
- 顯示器表面使用的偏光片很容易被刮傷和損壞。處理時應格外小心。若要清除顯示器表面的灰塵或污垢,請用棉花或其他柔軟材料浸有異丙醇、乙醇或三氯三氟烷輕輕擦拭,請勿使用水、酮或芳香劑,切勿用力擦洗。
- 請勿amp呃,以任何方式使用金屬框架上的標籤。
- 未經諮詢 XIAMEM OCULAR 請勿對 PCB 進行任何修改
- 安裝 LCM 時,請確保 PCB 未受到任何壓力,例如彎曲或扭曲。彈性體接觸非常脆弱,任何元件的輕微錯位都可能導致像素缺失。
- 避免按壓金屬邊框,否則彈性體連接器可能會變形並失去接觸,導致像素遺失,並導致顯示幕上出現彩虹。
- 小心不要觸摸或吞嚥可能從損壞的電池中洩漏的液晶。如果任何液晶擴散到皮膚或衣服上,請立即用肥皂和水清洗。
靜電預防措施:
- 模組電路採用CMOS-LSI;因此,操作員在接觸模組時應接地。
- 請勿觸摸LSI焊盤等任何導電零件; PCB上的銅引線以及與人體任何部位的介面端子。
- 請勿徒手觸碰顯示器的連接端子;否則會導致端子斷線或絕緣不良。
- 模組應存放在防靜電袋或其他抗靜電的容器中。
- 只能使用正確接地的烙鐵。
- 如果使用電動螺絲刀,應接地並屏蔽,防止火花產生。
- 工作服、工作台應遵守正常的防靜電措施。
- 由於乾燥空氣容易產生靜電,因此建議相對濕度為 50-60%。
焊接注意事項:
- 焊接只能在 I/O 端子上進行。
- 使用的電烙鐵必須接地良好,不得漏電。
- 焊接溫度:280℃+10℃
- 焊接時間:3至4秒。
- 使用帶有樹脂助焊劑填充的共晶焊料。
- 如果使用助焊劑,應保護 LCD 表面,避免助焊劑飛濺。
- 應清除助焊劑殘留物。
操作注意事項:
- 這 view可以透過改變LCD驅動音量來調整角度tage 沃。
- 由於施加直流電壓tage 會引起電化學反應,從而使顯示效果惡化,因此施加的脈衝波形應該是對稱的,以便不殘留任何直流分量。請務必使用指定的操作容量tage.
- 駕駛卷tage應保持在規定的範圍內;過量體積tage 將縮短顯示屏壽命。
- 響應時間隨著溫度的降低而增加。
- 當溫度高於其工作範圍時,顯示顏色可能會受到影響。
- 使用和儲存時保持溫度在規定的範圍內。過高的溫度和濕度可能會導致偏光性能下降、偏光片剝落或產生氣泡。
- 需在40℃以上長期儲存時,相對濕度應維持在60%以下,並避免陽光直射。
文件/資源
|  | 漢森科技 DSP-1165 I2C 序列介面 20x4 LCD 模組 [pdf] 使用者指南 DSP-1165 I2C 序列介面 20x4 LCD 模組, DSP-1165, I2C 序列介面 20x4 LCD 模組, 介面 20x4 LCD 模組, 20x4 LCD 模組, LCD 模組, 模組 | 
 







