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正文內(nèi)容

第8章輸入輸出設(shè)備-文庫吧資料

2025-03-02 22:44本頁面
  

【正文】 ank)狀態(tài),如圖 87中虛線所示。經(jīng)過電子束如此反復(fù)地從左至右、自上而下地全屏幕掃描,便在熒光屏上形成一條一條的垂直分布于整個(gè)屏幕的水平掃描線,如圖 87所示。這樣一行一行地掃描,直到屏幕最后一行的右端。 DY 外面導(dǎo)電涂層 燈絲 柵極 H DY V 圖 86描述了一個(gè)彩色 CRT的結(jié)構(gòu)示意。可把它們排列成正三角形,再為其各配備一個(gè)獨(dú)立控制電子束強(qiáng)度的電子槍,并確保三個(gè)電子槍發(fā)出的電子束能準(zhǔn)確地打在各自對(duì)應(yīng)的小熒光粉點(diǎn)上。 偏轉(zhuǎn)線圈 陰極 加速極 聚焦極 燈絲 控制柵 第三陽極 陽極接插座 接地片 外面導(dǎo)電涂層 鋁膜 熒光膜 屏幕 對(duì)角線偏轉(zhuǎn)角 管頸 錐體 圖 85 陰極射線管的結(jié)構(gòu) 光柵掃描成像原理 對(duì)彩色顯示器,顯示的顏色應(yīng)由紅、綠、藍(lán)三種基本顏色按一定比例關(guān)系搭配而成。在管子錐體部分的側(cè)面有第三陽極接插座。當(dāng)電子槍發(fā)射出的高速電子束沖射到熒光屏上時(shí),可使 光柵掃描成像原理 熒光膜發(fā)光。電子槍位于細(xì)圓柱形管頸內(nèi),它發(fā)射出高速的 (約每秒 60 000公里 )電子束沖射到熒光屏上。 1. 陰極射線管的組成 CRT顯示器所用的顯示器件是陰極射線管,其結(jié)構(gòu)原理如圖 85所示。 CRT顯示器可以分為兩大部分:顯像管 (陰極射線管 )和顯示控制部件。VGA方式本身的規(guī)格正在繼續(xù)提高,許多與 VGA兼容,且性能有各種改進(jìn)的圖形顯示器不斷涌現(xiàn),如美國(guó) Trident Microsystems公司開發(fā)的與 VGA兼容的 TVGA彩色圖形顯示器便是其中一例。它的性能包括分辨率、顯示的顏色數(shù)量等都有了明顯的提高,可用來顯示高質(zhì)量的、有真實(shí)感的圖形。 類型 屏幕分辨率 顏色數(shù)目 圖形 640480 2 圖形 320200 256 表 84 MCGA增加的顯示方式 顯示方式與規(guī)格 4. VGA方式 VGA是為 PS/2高檔機(jī)型配置的性能更好的彩色圖形適配器,稱為視頻圖形陣列。它的最高分辨率為 640 480,而當(dāng)分辨率較低 (320 200)時(shí),則可同時(shí)顯示256種顏色。 方式 類型 分辨率 顏色 D 圖形 320200 16色 E 圖形 640200 16色 F 圖形 640350 單色、 4種灰度 10H 圖形 640350 16色 表 83 EGA新增的工作方式 顯示方式與規(guī)格 3. MCGA方式 表 84 MCGA增加的顯示方式 類型屏幕分辨率顏色數(shù)目圖形 640 4802圖形320 202356 MCGA是 IBM為 PS/2的低檔機(jī)型配置的多色圖形適配器。在西文與圖形顯示方面與 EGA兼容,并具有漢字顯示功能。除兼容CGA的 7種工作方式之外,又新增了 4種工作方式,如表 83所示。 顯示方式與規(guī)格 1. CGA方式 CGA是為 PC/XT配置的,有 7種工作方式可供編程選擇,如表 82所示。 在每種適配卡中,允許編程選擇幾種顯示規(guī)格。 一方面是顯示設(shè)備的不斷升級(jí)換代 , 提高顯示器本身的分辨率和清晰度;另一方面是需要不斷推出新的顯示器適配卡 , 才能使顯示器的功能完全發(fā)揮出來 。相應(yīng)的,可提供的灰度等級(jí)或色數(shù)也是顯示規(guī)格中的重要指標(biāo)。對(duì)于單色顯示器,可用不同灰度提供畫面的多層次。顯然,分辨率越高,畫面越清晰,顯示容量越大。進(jìn)一步描述的指標(biāo)是每個(gè)字符點(diǎn)陣的組成,即橫向點(diǎn)數(shù)與縱向點(diǎn)數(shù)。 顯示方式與規(guī)格 可用分辨率這一指標(biāo)衡量顯示規(guī)格。不論是字符還是圖形 , 實(shí)際上都是由許多亮度不同的或色彩不同的像點(diǎn)所組成的 。 實(shí)際上 , 字符是由點(diǎn)陣組成的 , 在顯示過程中需將字符的ASCII碼轉(zhuǎn)換為字符點(diǎn)陣代碼 。 顯示方式與規(guī)格 顯示器的顯示方式可以分為兩大類:字符 /數(shù)字方式 (A/N方式 )和圖形方式 (APA方式 )。 本書主要介紹目前 PC系統(tǒng)中普遍使用的 CRT顯示器的組成和基本工作原理 。 液晶顯示器呈平板狀 , 且易于微型化 , 廣泛應(yīng)用于便攜式計(jì)算機(jī)與各種數(shù)字顯示儀表中 。 屬于這類器件的有液晶顯示 (LCD)、 電化學(xué)反應(yīng)顯示等 。 在外加電信號(hào)作用下 , 器件的局部區(qū)域的光特性發(fā)生變化 , 引起光線透過或反射 。 第二類 , 光調(diào)制器件 。 外加電信號(hào) , 顯示器件將產(chǎn)生光輻射 ,從而發(fā)光 。 顯示器概述 按照發(fā)光原理 , 可將顯示器分為兩大類 。 顯示設(shè)備子系統(tǒng)的硬件組成包括顯示器件 (或稱顯示器 );控制器與接口,在微機(jī)系統(tǒng)中往往合為一個(gè)整體,稱為顯示器適配卡。 顯 示 設(shè) 備 ? 顯示器概述 ? 顯示方式與規(guī)格 ? 光柵掃描成像原理 ? 屏幕顯示與顯示緩存間的對(duì)應(yīng)關(guān)系 ? 屏幕顯示的實(shí)現(xiàn) 顯示器概述 對(duì)一般用戶來說,要求顯示器能在屏幕上指定位置顯示字符、數(shù)字和圖形。 因此 , 顯示設(shè)備是較為理想的人 機(jī)通信工具 , 并且具有更強(qiáng)的編輯功能;其工作速度快 , 無機(jī)械噪聲 , 靈活輕便 。 顯 示 設(shè) 備 顯示器是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)常用的輸出設(shè)備 。 緩沖區(qū)的容量足以存放一個(gè)快速操作員每秒鐘所按的鍵符。 (5)傳送掃描碼。 (3)掃描鍵盤。 (1)初始化。時(shí)行線輸出為 1,從而判明按鍵的列號(hào);再逐行為 1地步進(jìn)掃描,判明按鍵的行號(hào)。矩陣輸出經(jīng)檢測(cè)器,可判別一組行線或一組列線中是否有 1,檢測(cè)器輸出送 8048的檢測(cè)端 T1。圖中,虛線左邊是鍵盤邏輯,右邊是位于主機(jī)板上的接口邏輯。以串行方式將掃描碼送往接口,由移位寄存器組裝,然后向CPU請(qǐng)求中斷。采用單片機(jī) Intel 8048進(jìn)行控制,以行列掃描法獲得按鍵掃描碼。 軟件掃描鍵盤 下面以常用的 IPMPC鍵盤為例,說明一種通用鍵盤結(jié)構(gòu)、鍵盤接口及行列掃描法原理。 在程序中可插入延時(shí)程序 , 以避開閉合初期的抖動(dòng)階段 。假定按下的鍵將第 1行第 1列接通 , 則當(dāng)?shù)?1行行線為 0時(shí) , 第 1列列線也為 0, 其余各列線為 1。 從第 0行開始逐行為 0, 其余各行為 1。在單板機(jī)監(jiān)控程序中,一般含有掃描子程序,其流程如圖 83所示。在執(zhí)行鍵盤掃描程序時(shí), CPU數(shù)據(jù)輸出送往行線,并將列線輸出取回,判別按鍵位置。 1. 逐行掃描法 圖 82是一種在單板機(jī)中廣泛采用的鍵盤矩陣示意。 軟件掃描鍵盤 通常有兩種掃描方法,即逐行掃描法和行列掃描法。如果對(duì)主機(jī)工作速度要求較高,希望盡量少占用 CPU處理時(shí)間,則可在鍵盤中設(shè)置一個(gè)單片機(jī),由它執(zhí)行鍵盤掃描程序、預(yù)處理程序,再向 CPU申請(qǐng)中斷送出掃描碼。 如果對(duì)主機(jī)工作速度要求不高,如教學(xué)實(shí)驗(yàn)用的單板機(jī),可由 CPU自己執(zhí)行鍵盤掃描程序。 圖 81所示為一個(gè)硬件掃描式鍵盤的邏輯組成 ,包括鍵盤矩陣 、 振蕩器 、 計(jì)數(shù)器 、 行譯碼器 、 列譯碼器 、 符合比較器 、 ROM、 接口 、 去抖電路等 。 如果由硬件邏輯實(shí)現(xiàn)掃描 , 這種鍵盤稱為硬件掃描鍵盤 , 或稱為電子掃描式編碼鍵盤 。 硬件掃描鍵盤 在鍵盤上 , 各鍵的安裝位置可根據(jù)操作的需要來定;但在電氣連接上 , 可將諸鍵連接成矩陣 , 即分成 n行 m列 , 每個(gè)鍵連接于某個(gè)行線與某個(gè)列線之間 。 (2)感應(yīng)式。常見的觸摸式鍵有薄膜式、感應(yīng)式和觸摸屏三類。 (2)霍爾鍵。常規(guī)按鍵動(dòng)作方式的無觸點(diǎn)式鍵有電容式鍵和霍爾鍵兩種。 (2)干簧鍵。其具體結(jié)構(gòu)又分為機(jī)械觸點(diǎn)式鍵和干簧鍵兩種常見形式。 從按鍵方式的角度 , 又常分為機(jī)械動(dòng)作式 、 觸摸式兩類 。 鍵開關(guān)種類很多 , 產(chǎn)生信號(hào)的原理也有較大的差別 。然而這種提法卻很容易誤解為這種鍵盤不存在對(duì)應(yīng)的鍵碼,為此通常稱這種鍵盤為掃描式鍵盤。鍵盤邏輯固定后,某一位置上的鍵具有固定的位置碼;更換轉(zhuǎn)換表的內(nèi)容,即可重新定義鍵名與鍵碼。 鍵 盤 在通用鍵盤上,以及鍵的數(shù)量較多時(shí),普遍采用掃描方式產(chǎn)生鍵碼。直接編碼產(chǎn)生鍵碼的方法也不夠靈活,一旦編碼邏輯電路固定,如果需要重新定義鍵名與鍵碼,就不夠方便。早期曾將這種鍵盤稱為編碼鍵盤。讀者應(yīng)該從系統(tǒng)的角度了解外圍設(shè)備工作的全過程 (即主機(jī)與外圍設(shè)備之間是如何聯(lián)機(jī)工作的 ),并了解調(diào)用外圍設(shè)備工作的幾個(gè)層次。當(dāng)驅(qū)動(dòng)程序送出命令之后,就啟動(dòng)設(shè)備控制器中的微處理器,通過執(zhí)行設(shè)備控制程序?qū)崿F(xiàn)有關(guān)的操作。命令字代碼的各位表達(dá)了要求外圍設(shè)備進(jìn)行的操作,通過相應(yīng)的邏輯部件
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