品牌LOGO
Using a PC to Experiment with the MAX7219 and MAX7221 LED Display Drivers
发布时间: 2019-03-22
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX7219; MAX7221; MAX7219-21
本应用笔记详细介绍了利用PC程序评估MAX7219和MAX7221 LED显示驱动器的技术方案。MAX7219和MAX7221均为8位、7段、共阴极多路复用LED显示驱动器,支持4V至5.5V工作电压及高达40mA的峰值段电流,分别通过4线串行接口或SPI接口进行控制。该资料阐述的实用程序允许用户从PC端控制多达16个驱动器,既可作为独立工具帮助工程师熟悉寄存器配置与功能,亦能在软件设计前通过直接控制寄存器来测试应用板原型,从而有效验证硬件设计的可行性。针对文中所述器件,Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
资料下载
资料平台
数据手册 - 英文
MAX7219/MAX7221 Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers
Rev 4
下载
测试报告 - 英文
MAX7221CWG+塑料封装器件可靠性报告
February 22, 2011
下载
数据手册 - 中文
MAX7219/MAX7221 串行接口、8位、LED显示驱动器 数据手册
Rev 4
下载
测试报告 - 英文
MAX7219CNG+塑料封装器件可靠性报告
May 19, 2011
下载
数据手册 - 英文
串行接口,8位LED显示驱动器
Rev 3
下载
测试报告 - 英文
RR-1J产品可靠性报告
November 1, 1996
下载
数据手册 - 英文
MAX722/MAX723掌上电脑和LCD电源稳压器数据表
Rev 0
下载
测试报告 - 英文
RR-1I产品可靠性报告
May 1, 1995
下载
数据手册 - 英文
MAX717-MAX721掌上电脑和闪存电源稳压器
Rev 0
下载
测试报告 - 英文
RR-1H产品可靠性报告
December 1, 1994
下载
数据手册 - 英文
MAX787 5V/3.3V/3V 5A降压PWM开关模式DC-DC稳压器
Rev 3
下载
测试报告 - 英文
RR-1K产品可靠性报告
December 1997
下载
数据手册 - 英文
MAX727/MAX728/MAX729 5V/3.3V/3V 2A降压、PWM、开关模式DC-DC稳压器
Rev 2
下载
测试报告 - 英文
RR-2B表面贴装器件可靠性报告
February 1996
下载
数据手册 - 英文
MAX770–MAX773 5V/12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压DC-DC控制器
Rev 2
下载
测试报告 - 英文
RR-1G产品可靠性报告
2018/09/17
下载
数据手册 - 英文
MAX756/MAX757 3.3V/5V/可调输出,升压DC-DC转换器数据表
Rev. 2
下载
测试报告 - 英文
RR-1L产品可靠性报告
January 1999
下载
数据手册 - 英文
MAX735/MAX755-5V可调、负输出、反相、电流模式PWM稳压器数据表
Rev 1
下载
测试报告 - 英文
MAX775ESA塑料封装器件可靠性报告
September 16, 2013
下载
数据手册 - 英文
MAX753/MAX754 CCFL背光和LCD对比度控制器数据表
Rev 1
下载
测试报告 - 英文
MAX764CPA+塑料封装器件可靠性报告
September 22, 2009
下载
数据手册 - 英文
MAX724/MAX726 5A/2A降压、PWM、开关模式DC-DC稳压器数据表
Rev 3
下载
测试报告 - 英文
MAX762ESA+可靠性报告
October 29,2010
下载
数据手册 - 英文
带CPU电源同步整流器的MAX796/MAX797/MAX799降压控制器
Rev 4
下载
测试报告 - 英文
MAX755ESA+塑料封装器件可靠性报告
February 18, 2014
下载
数据手册 - 英文
MAX793/MAX794/MAX795 3.0V/3.3V可调微处理器监控电路数据表
Rev 6
下载
测试报告 - 英文
MAX774EPA+塑封器件可靠性报告
August 7, 2012
下载
数据手册 - 英文
MAX736/MAX737/MAX739/MAX759-5V、-12V、15V和可调反相电流模式PWM稳压器数据手册
Rev 3
下载
测试报告 - 英文
MAX7403ESA+塑封器件可靠性报告
March 13, 2013
下载
技术论坛
有LED矩阵显示用的驱动IC吗?要求可pin-pin替代美信(MAXIM)MAX7219CWG?
查看官方回答 >>
世强和原厂的技术专家将在一个工作日内解答,帮助您快速完成研发及采购。
我要提问 >>
世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
去使用世强AI >>
应用/方案
数据多路复用器将光标添加到MAX7219或MAX7221 LED 7段显示驱动器
本资料介绍了如何通过数据多路复用器为MAX7219或MAX7221 LED 7段显示驱动器添加光标功能。通过增强选定数字的亮度,实现数据输入和读出。资料详细描述了电路设计、工作原理以及如何通过控制电流和电压来调整亮度。此外,还提到了相关部件的详细信息。
阅读原文 >>
使用MAX7219/7221驱动更高的电压或电流
本应用笔记介绍了如何使用MAX7219/7221串行接口LED驱动器来驱动更高电压或电流。该驱动器适用于8位7段共阴极LED显示器,但通过外部驱动晶体管,可以用于需要更高峰值段电流和/或更高驱动电压的应用。笔记中详细讨论了如何通过外部电路来提升驱动能力,包括数字驱动和段驱动电路的设计,以及如何设置峰值LED段电流。
阅读原文 >>
从MAX7219和MAX7221迁移到MAX6950和MAX6951 LED驱动器
本文档比较了MAX7219和MAX7221与MAX6950和MAX6951两种LED显示驱动器的硬件和软件差异。MAX6950和MAX6951适用于3V或3.3V供电系统,具有更低的逻辑输入阈值,支持更高速的串行接口。文档还提供了两种驱动器的寄存器地址映射比较,以及如何编写软件以兼容两种驱动器。
阅读原文 >>
MAX6950字符复用-减少引脚数LED显示复用应用说明
本文介绍了“Charlieplexing”技术,这是一种减少引脚数量的LED显示器复用技术,应用于MAX6950、MAX6951、MAX6954、MAX6955、MAX6958和MAX6959 LED显示驱动器。Charlieplexing通过将某些引脚交替用作阴极和阳极驱动器,减少了驱动器引脚数量。与传统LED复用连接不同,传统连接使用单独的驱动引脚为阳极和阴极连接。Charlieplexing技术使得使用n个引脚可以驱动n个数字,每个数字有n-1个段。本文还提供了MAX6951驱动器到LED显示屏的引脚连接表,并解释了Charlieplexing的工作原理和电流流动情况。
阅读原文 >>
工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
阅读原文 >>
过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
阅读原文 >>
字符复用-减少引脚数LED显示复用
本文介绍了“Charlieplexing”技术,这是一种降低引脚数量的LED显示器复用技术,适用于MAX6950、MAX6951、MAX6954、MAX6955、MAX6958和MAX6959 LED显示驱动器。Charlieplexing通过将某些引脚交替用作阴极和阳极驱动器,减少了驱动器引脚数量。与传统LED复用连接不同,后者使用单独的驱动引脚用于阳极和阴极。本文详细解释了Charlieplexing的工作原理,并通过实例说明了如何使用MAX6951 LED驱动器实现8位数字的9引脚驱动。
阅读原文 >>
通过适当的电源旁路滤波消除噪声应用注意事项
本文介绍了如何通过适当的电源旁路滤波来消除噪声。文章指出,在敏感的模拟系统中,如果未进行足够的旁路来消除噪声,将导致系统性能下降。文章详细讨论了电源耦合噪声的问题,并提供了通过使用LC π低通滤波器等方法来消除噪声的具体案例。此外,文章还提到了这些技术可以应用于射频或图像捕获系统。
阅读原文 >>
多路复用关闭允许显示文本
本文详细介绍了使用两个共阴极7段LED显示驱动器显示文本的电路设计。由于7段LED显示器无法显示所有字母,该电路通过多路复用技术实现文本显示。文章强调了在切换控制两个驱动器时,需要快速切换并保持关闭时间相等,以避免亮度差异。此外,还介绍了如何使用微控制器通过SPI端口控制这两个驱动器,并提供了相应的程序代码。
阅读原文 >>
使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
阅读原文 >>
Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
阅读原文 >>
iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
阅读原文 >>
MAX7221、DS2413单线网络控制远程SPI外设应用说明
本应用笔记介绍了如何使用1-Wire网络控制远程SPI外设。通过三个1-Wire开关(DS2413)和三个XOR门,实现了1-Wire网络对MAX7221显示控制器所需的三线SPI接口的控制。该方案通过优化时钟信号生成,提高了数据传输效率,并适用于远程监控等应用场景。
阅读原文 >>
MAX6850电子显示器比较应用说明
本文档对多种电子显示技术进行了比较,包括阴极射线管(CRT)、电致发光(ELD)、翻页点阵(Flip-Dot)、白炽灯泡、液晶显示(LCD)、发光二极管(LED)、有机发光二极管(OLED)、聚合物发光二极管(PLED)、辉光放电(Glow Discharge)、等离子显示器(PDP)和真空荧光显示器(VFD)。每种显示技术都简要描述了其工作原理,并分析了其相对优势和劣势。
阅读原文 >>
数据多路转换器在LED显示驱动器上增加光标功能 DESIGN SHOWCASE
本文档展示了一种基于MAX7219和74HC151的LED显示设计。MAX7219用于驱动LED数码管,而74HC151用于多路复用控制。设计包括数码管显示、ISET设置、CURSOR控制以及与微控制器的接口。文档详细描述了电路连接、元件参数和功能。
阅读原文 >>
使用8位μC和汇编程序的12位温度计
本文介绍了如何使用8位微控制器(µC)和MPASM免费汇编器实现12位数字温度计。该设计适用于过程控制工厂、医院和食品储存区域。通过汇编语言程序和免费汇编器,该电路允许8位µC实现12位数字温度计,显示范围在0°C至70°C,精度为±1°C。文中详细描述了温度传感器的数据读取、温度转换以及显示过程。
阅读原文 >>
如何建立一个高分辨率温度监测系统应用说明6647
本应用笔记介绍了基于MAXQ2000微控制器、MAX31875高分辨率本地温度传感器和MAX7219八位LED显示驱动器的温度监控系统。系统通过MAXQ2000读取MAX31875的温度信息,并通过MAX7219驱动LED显示屏。MAX31875提供±2°C的精度,适用于便携式设备、手持电子设备和工业设备等温度测量应用。系统使用MAXQ2000作为控制器,通过I2C接口接收温度信息,并通过SPI接口将温度信息发送到MAX7219进行显示。
阅读原文 >>
经过这么多年,LED仍然很受欢迎(并在不断改进)
本文回顾了LED显示技术的发展历程,从1962年开始的商业研究,到其在计算器、手表等设备中的应用,再到与真空荧光显示器(VFD)和液晶显示器(LCD)的竞争。文章详细介绍了LED的工作原理、制造过程、电气和光学特性,以及驱动方式。此外,还讨论了LED在户外信息板、交通信号灯、手机背光等领域的应用,以及未来在照明和有机发光二极管(OLED)领域的潜在应用。
阅读原文 >>
经过这么多年,LED仍然很受欢迎(并在不断改进)
本文回顾了LED显示技术的发展历程,从1962年开始的商业研究到如今的应用。文章讨论了LED的起源、传统应用以及技术改进如何推动新应用的出现。内容包括LED的历史、制造过程、电气和光学特性、驱动方式、寿命、以及蓝光和白光LED的应用。此外,还探讨了LED在户外信息板、交通信号灯、室内显示屏和手机闪光灯等领域的应用,并展望了LED在照明和有机LED(OLED)领域的未来应用前景。
阅读原文 >>
平台客服
扫码关注
关注世强硬创
解锁服务进度实时跟踪和专属客服特权
服务热线

联系我们

954668/400-830-1766(工作日 9:00-18:00)

service@sekorm.com

投诉与建议

E-mail:claim@sekorm.com

商务合作

E-mail:contact@sekorm.com

收藏
收藏当前页面