树莓派Python如何用2位数码管显示CPU温度
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用2位数码管显示CPU温度
概述
前两天 我们学习使用1位数码管显示个位数字倒计时,这次我们学习使用2位数码管显示CPU的温度。
通过本节课,我们能学习到:
2位数码管的显示原理
视觉暂留显示技巧
所需硬件
树莓派 x1
面包板 x1
杜邦线 x9
2位数码管 x1
原理说明
我们今天使用的是 3261BS 型号的2位共阳数码管,先看看它的电路原理图:
通过 上一篇 的学习,我们能够看懂1位数码管的电路图了,而2位数码管可以简单的理解为2个1位数码管的组合。
我们看最下面的一张图,10号引脚和5号引脚,分别是数码管第一个数字和第二个数字的公共阳极。
目标一:让数码管1和数码管2的 A 管分别亮起来
数码管 | 期望达到的效果 | 需要做的电路控制 |
---|---|---|
数码管1 | A 管亮 | 10号引脚高电压,3号引脚低电压 |
数码管2 | A 管亮 | 5 号引脚高电压,3号引脚低电压 |
这个和操作1位数码管是一样的,但再看看接下来的目标可能就比较麻烦了:
目标二:让数码管1的 A 管亮,同时让数码管2的 A 管不亮
数码管 | 期望达到的效果 | 需要做的电路控制 |
---|---|---|
数码管1 | A 管亮 | 10号引脚高电压,3号引脚低电压 |
数码管2 | A 管不亮 | 5号引脚高电压,3号引脚高电压 |
问题出来了:因为3号引脚是共用的,所以这种电路控制无法实现。那怎么解决这个问题呢?为了解决这个问题,这里我们需要借助 视觉暂留
视觉暂留
这个原理最早源于电影制作。科学实验证明,人眼在某个视像消失后,仍可使该物像在视网膜上滞留0.1-0.4秒左右。电影胶片以每秒24格画面匀速转动,一系列静态画面就会因视觉暂留作用而造成一种连续的视觉印象,产生逼真的动感。家里常用的日光灯也是这个原理,日光灯并非一直亮着的,而是在以很快的频率进行亮灭亮灭,当闪烁的频率达到每秒25次以上的时候,人眼就认为是一直亮着的。
可以利用这个原理,只要在足够短的时间间隔里分别显示2个数码管的数字,在人的视觉上就会认为这2个数字是同时显示的。那我们在电路控制采用的办法就是对3号引脚进行分时分配:0.01秒用于数码管1的 A 管,接下来的0.01秒用于数码管2的 A 管,这样1秒钟之内可以刷新50次,确保数码管没有闪烁感。
连线图
在开始连接硬件电路之前,首先要做的事是将树莓派电脑关机,并断开电源。因为如果树莓派主板带电的时候,进行插接电路可能会导致电子元器件的烧毁,所以一定要记住:
连接电路的时候主板必须断电。
示例代码
#!/usr/bin/env python
# encoding: utf-8
'''
接线图:
RPi digital
7 <---> 10
11 <---> 5
13 <---> 3
15 <---> 9
29 <---> 8
31 <---> 6
33 <---> 7
35 <---> 4
37 <---> 1
'''
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
# 数码管1-2正极分别使用的针脚
LED_POWER_1 = 7
LED_POWER_2 = 11
# A-G管分别使用的针脚
LED_A = 13
LED_B = 15
LED_C = 29
LED_D = 31
LED_E = 33
LED_F = 35
LED_G = 37
# 获取CPU温度
def get_cpu_temperature():
return os.popen('vcgencmd measure_temp').read()[5:7]
# 重置数码管,熄灭所有数字
def reset():
GPIO.output((LED_POWER_1, LED_POWER_2), GPIO.LOW)
GPIO.output((LED_A, LED_B, LED_C, LED_D, LED_E, LED_F, LED_G), GPIO.HIGH)
# 设置第几个数码管亮起
def set_position(position):
if position == 1:
GPIO.output(LED_POWER_1, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(LED_POWER_2, GPIO.HIGH)
# 显示数字0
def show0(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_A, LED_B, LED_C, LED_D, LED_E, LED_F), GPIO.LOW)
# 显示数字1
def show1(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_B, LED_C), GPIO.LOW)
# 显示数字2
def show2(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_A, LED_B, LED_D, LED_E, LED_G), GPIO.LOW)
# 显示数字3
def show3(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_A, LED_B, LED_C, LED_D, LED_G), GPIO.LOW)
# 显示数字4
def show4(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_B, LED_C, LED_F, LED_G), GPIO.LOW)
# 显示数字5
def show5(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_A, LED_C, LED_D, LED_F, LED_G), GPIO.LOW)
# 显示数字6
def show6(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_A, LED_C, LED_D, LED_E, LED_F, LED_G), GPIO.LOW)
# 显示数字7
def show7(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_A, LED_B, LED_C), GPIO.LOW)
# 显示数字8
def show8(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_A, LED_B, LED_C, LED_D, LED_E, LED_F, LED_G), GPIO.LOW)
# 显示数字9
def show9(p):
reset()
set_position(p)
GPIO.output((LED_A, LED_B, LED_C, LED_D, LED_F, LED_G), GPIO.LOW)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# 初始化引脚输出模式
GPIO.setup((LED_POWER_1, LED_POWER_2, LED_A, LED_B, LED_C, LED_D, LED_E, LED_F, LED_G), GPIO.OUT)
function_directory = locals()
try:
while True:
cpu_temperature = get_cpu_temperature()
print 'CPU temperature = %s°C'%(cpu_temperature)
loop = 0
while loop < 200:
loop += 1
# 先显示高位
position = 1
for n in cpu_temperature:
function_directory['show%s'%(n)](position)
time.sleep(0.01)
position += 1
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()
保存为digital-2.py,并运行之。
sudo python digital-2.py
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