产品信息查询
产品 技术 新闻 资料
首页 > 产品中心 > LED驱动电路 > LED显示屏驱动 > 显示控制驱动 >CXLE88135N数据手册:LED驱动与键盘扫描控制IC详解
CXLE88135N数据手册:LED驱动与键盘扫描控制IC详解
13

CXLE88135N内部集成MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动电路和键盘扫描模块,支持多种显示模式,包括8段×2位至7段×3位的灵活配置。其最大支持6×1矩阵按键扫描,具备8级辉度可调功能,用户可通过串行接口(CLK、STB、DIO)进行通信与控制。芯片内置RC振荡器和上电复位电路,采用SOP16封装,适用于高密度PCB布局。

CXLE88135N数据手册:LED驱动与键盘扫描控制IC详解
产品手册
样品申请

样品申请

产品简介

       CXLE88135N是一款集成了键盘扫描接口与LED显示驱动功能的专用控制芯片,采用先进的CMOS工艺制造,具备高可靠性、强抗干扰能力和优异的稳定性。该芯片广泛应用于智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉、机顶盒、电子秤、智能电表等各类数码管或LED显示设备中。A2t嘉泰姆

一、产品概述

      CXLE88135N内部集成MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动电路和键盘扫描模块,支持多种显示模式,包括8段×2位至7段×3位的灵活配置。其最大支持6×1矩阵按键扫描,具备8级辉度可调功能,用户可通过串行接口(CLK、STB、DIO)进行通信与控制。芯片内置RC振荡器和上电复位电路,采用SOP16封装,适用于高密度PCB布局。A2t嘉泰姆
       CXLE88135N是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCUA2t嘉泰姆
数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力A2t嘉泰姆
强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智A2t嘉泰姆
能电表等数码管或LED显示设备
A2t嘉泰姆


二、主要特性

2.1.显示模式多样:支持2位8段至3位7段等多种显示配置。A2t嘉泰姆

2.2.键盘扫描功能:最大支持6×1矩阵按键,自动扫描,用户只需读取键值。A2t嘉泰姆

2.3.辉度调节:8级占空比可调,适应不同亮度需求。A2t嘉泰姆

2.4.通信接口:串行接口(CLK、STB、DIO),支持数据读写与指令设置。A2t嘉泰姆

2.5.高抗干扰能力:内置数据锁存与复位电路,适用于电磁环境复杂的应用场景。A2t嘉泰姆

2.6.封装形式:SOP16,便于焊接与维修。A2t嘉泰姆


三、管脚功能详解

        CXLE88135N的管脚包括数据输入输出脚(DIO)、时钟输入(CLK)、片选输入(STB)、键扫数据输入(K1)、段输出(SEG5~SEG12)、位输出(GRID1~GRID2、GRID7)以及电源与地线。其中,段输出和部分键扫输出复用,用户需根据实际应用进行配置。A2t嘉泰姆

3.1.管脚定义:A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
3.2.管脚功能定义:A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆


四、指令系统

指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。A2t嘉泰姆
在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为指令。经过译码,取最高B7、B6 两位比特位以区别不同的指令。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
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A2t嘉泰姆
的指令或数据保持有效。A2t嘉泰姆
芯片支持四类指令,通过STB下降沿后的第一个字节区分:
A2t嘉泰姆

4.1.显示模式设置:设置显示位数与段数,执行后显示关闭,数据保持不变。A2t嘉泰姆
      该指令用来设置选择段和位的个数(2~3 位,8~7 段)。当该指令被执行时,显示被强制关闭。在显A2t嘉泰姆
示模式不变时,显存内的数据不会被改变,显示控制命令控制显示开关。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆

4.2.数据命令设置:包括数据读写模式、地址增加模式、测试模式等。A2t嘉泰姆
该指令用来设置数据写和读,B1 和B0 位不允许设置 01 或 11。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
4.3.显示控制命令:控制显示开关与8级亮度调节。该指令用来设置显示的开关以及显示亮度调节。共有 8 级辉度可供选择进行调节。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆

4.4.地址命令设置:设置显示寄存器的起始地址,支持C0H、C1H、C2H、C3H、CCH、CDH共6个地址。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆


五、显示寄存器与驱动方式

       显示寄存器共有6个有效地址,每个地址对应特定的SEG和GRID引脚。驱动共阴数码管时,SEG引脚接LED阳极,GRID接阴极。上电后建议对显示寄存器进行清零操作,避免乱码显示。A2t嘉泰姆
      该寄存器存储通过串行接口接收从外部器件传送到CXLE88135N的数据,最多有效地址为 6位(C0H、C1H、C2H、A2t嘉泰姆
C3H、CCH、CDH) ,分别与芯片SEG和GRID管脚对应,具体分配如图(2):A2t嘉泰姆
写LED显示数据的时候,按照显示地址从低位到高位,数据字节从低位到高位操作。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆


六、键盘扫描机制

        芯片自动完成键盘扫描,用户只需按时序读取键值。扫描周期约为4ms,完成一次键扫需2个显示周期(约8ms)。键值数据通过5个字节输出,每个字节对应不同的按键状态,支持单键与组合键检测。A2t嘉泰姆

该芯片最大支持的键扫矩阵为 1×6bit,如下所示:A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
     键扫数据储存地址如下所示,先发读按键命令后,开始读取 5 字节的按键数据BYTE1—BYTE5,读数据从低位A2t嘉泰姆
开始输出,其中B7 和B6 位为无效位固定输出为 0。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A2t嘉泰姆
为 1。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
▲注意:1、CXLE88135N最多可以读 5个字节,不允许多读。A2t嘉泰姆
2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE5 读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K1 与KS10 对应A2t嘉泰姆
按键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第 5 节的第 4BIT位,才可读出数据。A2t嘉泰姆
6.1.组合按键:复合按键的问题:SEG1/KS1-SEG10/KS10 是显示和按键扫描复用的。以图(12)为例子,A2t嘉泰姆
显示需要D1 亮,D2 灭,需要让SEG1 为“0”,SEG2 为“1”状态,如果S1,S2 同时被按下,相当于SEG1,SEG2 被A2t嘉泰姆
短路,这时D1,D2 都被点亮。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
6.2.解决办法:串联二极管如图(14)所示。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
6.3.按键:
A2t嘉泰姆
      6.3.1)按键扫描:键扫描由CXLE88135N自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键A2t嘉泰姆
扫需要 2 个显示周期,一个显示周期大概需要T=4ms,在 8ms内先后按下了 2 个不同的按键,2 次读到的键值都是先A2t嘉泰姆
按下的那个按键的键值。CXLE88135N有效输出为SEG5-SEG10,IC上电后内部扫描波形如图(10)。
A2t嘉泰姆

A2t嘉泰姆
       如图(10)可知,芯片内部按键扫描原理如下:芯片内部扫描SEG5/KS5-SEG8/KS8 在一个周期内完A2t嘉泰姆
成,SEG9/KS9-SEG10/KS10 在下一个周期内完成。实际中,发送读按键指令时,如果SEG5/KS5-SEG10/KS10 端的A2t嘉泰姆
按键扫描高电平通过按键引入K1 引脚中,芯片内部会识别该高电平并且在读 5 个字节的按键数据时,相应的BITA2t嘉泰姆
位会被置高。
A2t嘉泰姆


七、通信时序与数据传输

芯片支持两种数据传输模式:A2t嘉泰姆

7.1.地址自动增加模式:设置起始地址后连续传输最多14字节数据。A2t嘉泰姆
        使用地址自动加 1 模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发送完毕,A2t嘉泰姆
“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多 14BYTE,数据传送完毕才将“STB”置高。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
Command1: 设置显示模式A2t嘉泰姆
Command2: 设置数据命令A2t嘉泰姆
Command3: 设置显示地址A2t嘉泰姆
Data1~ n: 传输显示数据至Command3 地址和后面的地址内(最多 14bytes)A2t嘉泰姆
Command4: 显示控制命令
A2t嘉泰姆

7.2.固定地址模式:每设置一个地址传输1字节数据,最多传输6字节。A2t嘉泰姆
    使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的 1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕,“STB”A2t嘉泰姆
不需要置高,紧跟着传 1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第 2 个数据需要存放的地址,A2t嘉泰姆
最多 6BYTE数据传送完毕,“STB”置高。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
Command1: 设置显示模式A2t嘉泰姆
Command2: 设置数据命令A2t嘉泰姆
Command3: 设置显示地址 1A2t嘉泰姆
Data1: 传输显示数据 1 至Command3 地址内A2t嘉泰姆
Command4: 设置显示地址 2A2t嘉泰姆
Data2: 传输显示数据 2 至Command4 地址内A2t嘉泰姆
Command5: 显示控制命令A2t嘉泰姆
7.3.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。A2t嘉泰姆
     7.3.1)数据接收(写数据)
A2t嘉泰姆

A2t嘉泰姆
 7.3.2)数据读取(读数据)
A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
▲注意:1、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A2t嘉泰姆
待时间Twait(最小 2μS)。具体参数见时序特性表。A2t嘉泰姆
读按键时序
A2t嘉泰姆

7.4.读按键时序A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
Command1: 设置读按键命令A2t嘉泰姆
Data1~5:读取按键数据A2t嘉泰姆
7.5.采用地址自动加一和固定地址方式的程序设计流程图:A2t嘉泰姆
       7.5.1)采用自动地址加一的程序设计流程图:
A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
        7.5.2)采用固定地址的程序设计流程图:A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆

读取键值时需先发送读键命令,再按顺序读取5字节键值数据。A2t嘉泰姆


八、应用电路设计建议

CXLE88135N驱动共阴数码屏硬件电路图(18):A2t嘉泰姆
 

8.1.VDD与GND之间应靠近芯片放置滤波电容。A2t嘉泰姆

8.2.DIO、CLK、STB信号线建议并联100pF电容以抑制干扰。A2t嘉泰姆

8.3.驱动蓝光数码管时,建议供电电压为5V,以保证导通压降需求。A2t嘉泰姆


九、电气特性与时序参数

        芯片工作电压为5V,支持-40℃至+85℃的工作温度范围。具备高ESD防护能力(MM 200V,HBM 2000V),输出电流最大达200mA(GRID引脚),适用于大多数LED驱动场景。A2t嘉泰姆

9.1.极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0V)A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
9.1.正常工作范围(Vss = 0V)A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆


十、显示驱动共阴数码管:

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”,需要向 00H(GRID1)地址中从低位开始A2t嘉泰姆
写入 0xF0 数据并向 01H(GRID1)地址中从低位开始写入 0x03 数据,此时对应每一个SEG/GRID的数据如下表格。A2t嘉泰姆
A2t嘉泰姆
注意:驱动共阴极数码管,SEG引脚只能接LED的阳极,GRID只能接LED的阴极,不可反接。

、总结

        CXLE88135N是一款功能丰富、性能稳定的LED驱动与键盘控制芯片,适用于多种家电与工业显示应用。其灵活的显示配置、可靠的键扫功能与良好的抗干扰性能,使其成为设计师的首选方案。通过合理的硬件设计与软件控制,可充分发挥其性能优势,提升终端产品的用户体验。A2t嘉泰姆

         如需进一步了解详细参数与应用设计,请参考官方数据手册或联系技术支持。A2t嘉泰姆


十二,相关芯片选择指南         更多同类产品.....
型号 接口数 驱动点阵数 段/位 共阴驱动 共阳驱动 按键 封装形式 备注
CXLE88134N 3 28 7*4 7段4位 - - SOP16/DIP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88135N 3 21 8*2/7*3 8段2位/7段3位 - 6*1 SOP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88136N 3 35 5*7/8*4 7段5位/8段4位 7段5位 5*1 SOP18/DIP18 LED面板显示驱动芯片
CXLE88137BN 3 48 6*7/9*4 7段6位/9段4位 7段6位 6*1 SOP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88137N 3 48 8*6/10*4 8段6位/10段4位 - - SOP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88138C 4 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88138N 4 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88139N 3 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 - SOP24/QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88141N 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88142A 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88142E 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143AN 3 128 16*8 16段8位 8段16位 - SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143BN 3 112 14*8 14段8位 8段14位 8*2 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143CN 3 120 15*8 15段8位 8段15位 8*1 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143DN 3 96 12*8 12段8位 8段12位 8*4 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143N 4 128 16*8 16段8位 8段16位 8*4 QFP44 LED面板显示驱动芯片
CXLE88147N 3 80 10*8 10段8位 8段10位 8*3 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88148N 3 64 8*8 8段8位 8段6位 4*2 SOP24/QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88149B 2 128 8*16 8段16位 16段8位 - SOP28、SSOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88155N 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP24/SSOP24/SDIP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88171 4 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88172 2 128 8*16 8段16位 16段8位 - SOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88173 2 144 8*9*2 正反推数码管 正反推数码管 - QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88174 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 触摸按键8个 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88175 5 120 15*8 15段8位 8段15位 8*1/8 QFN48 LED面板显示驱动芯片
CXLE88176 3 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*1 SOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88156 3 128 8*16 8段16位 16段8位 - SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88134 3 28 7*4 7段4位 - - SOP16/DIP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88135 3 21 8*2/7*3 8段2位/7段3位 - 6*1 SOP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88136 3 35 5*7/8*4 7段5位/8段4位 7段5位 5*1 SOP18/DIP18 LED面板显示驱动芯片
CXLE88137 3 48 8*6/10*4 8段6位/10段4位 - - SOP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88137A 3 48 6*7/9*4 7段6位/9段4位 7段6位 6*1 SOP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88138 4 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88139 3 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 - SOP24/QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88140A 4 77 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*1 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88140B 3 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 QFP44 LED面板显示驱动芯片
CXLE88141 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88142 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143 4 128 16*8 16段8位 8段16位 8*4 QFP44 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143A 3 128 16*8 16段8位 8段16位 - SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143B 3 112 14*8 14段8位 8段14位 8*2 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143C 3 120 15*8 15段8位 8段15位 8*1 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143D 3 96 12*8 12段8位 8段12位 8*4 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88144 3 35 7*5/8*4 7段5位/8段4位 - 7*1 DIP18 LED面板显示驱动芯片
CXLE88145 2 32 8*4 - 8段4位 8*2 DIP18 LED面板显示驱动芯片
CXLE88146 2 48 8*6 - 8段6位 8*2 SOP20/DIP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88147 3 80 10*8 10段8位 8段10位 8*3 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88148 3 64 8*8 8段8位 8段6位 4*2 SOP24/QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88149 2 128 8*16 8段16位 16段8位 - SOP28/SSOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88150 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88151 2 32 8*4 8段4位/7段4位 - 7*4 SOP16/DIP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88152 2 28 7*4 - 7段4位 7*1 SOP16/DIP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88153 1 40 7*6/8*5 7段6位/8段5位 6段7位/5段8位 - SOP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88154 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88155 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP24/SSOP24/SDIP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88133 2 256 32*8/24*16 32段8位/24段16位 8段32位/16段24位 - LQFP48/LQFP52 LED面板显示驱动芯片
CXLE88132 4 256 32*8/24*16 32段8位/24段16位 8段32位/16段24位 - LQFP48/LQFP52 LED面板显示驱动芯片

 A2t嘉泰姆

发表评论
    共有条评论
    用户名: 密码:
    验证码: 匿名发表

热门信息
  • 最新信息
    推荐信息
    相关文章
  • CXBD3517S高性能600V 2A双通道MOS/IGBT栅极驱动芯片-S
  • CXBD3563三相MOS驱动芯片:6V-36V宽压/内置5V LDO/死区
  • 【智能家居通信核心】CXSD62559 家庭总线通信芯片 | 5
  • CXLE8609 40V宽压LED驱动IC 3A恒流智能变频保护SOP8-E
  • CXLE8609 40V宽压LED驱动IC 3A恒流智能变频保护SOP8-E
  • CXLE8609 40V宽压LED驱动IC 3A恒流智能变频保护SOP8-E
  • CXLE8609 40V宽压LED驱动IC 3A恒流智能变频保护SOP8-E
  • CXLE8611 36V宽压LED驱动IC 5A大电流变频保护TO263工
  • CXLE8611 36V宽压LED驱动IC 5A大电流变频保护TO263工
  • CXLE8611 36V宽压LED驱动IC 5A大电流变频保护TO263工
  • 推荐资讯
    CXRT2122微波感应解决方案
    CXRT2122微波感应解决
    电池管理系统(BMS)深度解析:工作原理、关键技术与应用电路设计
    电池管理系统(BMS)深
    移动储能电源深度解析:工作原理、技术特点与典型应用电路
    移动储能电源深度解析
    光伏逆变器深度解析:工作原理、类型特点与典型应用电路
    光伏逆变器深度解析:工
    LC谐振DAB拓扑深度解析:工作原理、技术特点与典型应用电路
    LC谐振DAB拓扑深度解
    工业级运放深度解析:工作原理、类型特点与典型应用电路
    工业级运放深度解析:工
    信号分配电路深度解析:工作原理、类型特点与典型应用电路
    信号分配电路深度解析
    电压比较器深度解析:工作原理、类型特点与典型应用电路
    电压比较器深度解析:工
    有源滤波器设计深度解析:原理、类型、参数计算与典型应用电路
    有源滤波器设计深度解
    单电源运算放大器深度解析:工作原理、典型应用与设计要点
    单电源运算放大器深度
    宽电压运算放大器深度解析:技术特点、典型应用与设计选型
    宽电压运算放大器深度
    四路运算放大器深度解析:技术特点、典型应用与设计选型
    四路运算放大器深度解