异步LED显示屏控制系统设计

最新更新时间:2011-12-24来源: 21IC关键字:异步  LED  显示屏控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  基于LED技术的大屏幕显示屏已经广泛用于广场、机场、体育场馆和车站等公共场所,在大屏幕上显示文字、动画、图像以及视频等多媒体信息。LED大屏幕控制系统在显示信息时,不需要经过计算机对数据进行处理,是直接读取存放在显示器缓冲区中的信息来显示的,当需要更新信息时,显示屏的数据采集模块向显示模块发送新数据。本文利用高速数据存储和处理的技术方法,设计了一种彩色异步LED大屏幕显示屏控制系统。

  1系统设计

  1.1系统的总体框架

  本文设计的LED大屏幕显示屏控制系统总体框架如图1所示。

  

 

  图1LED大屏幕控制系统结构图

  从图中可以看出,系统主要包括以下4个组成部分:

  1)上位机用户控制平台部分,主要用于对图像数据进行压缩和对显示信息的修改;

  2)基于ARM的屏幕通信接口部分,用于实现与上位机通信,接收上位机部分的图像数据和控制信号;

  3)基于CPLD和ARM的大屏幕主控制器部分,实现图像灰度调制和重构;

  4)大屏幕显示驱动电路部分,是为大屏幕的LED灯管提供驱动恒定的电流。

  如图2所示为系统的数据流图。

  

 

  图2LED大屏幕控制系统数据流图

  1.2系统硬件设计

  目前有两种主流主处理器供显示屏控制系统使用,一种是ARM,另一种是ATMEL公司生产的89055。因为ARM不但运算速度快,还可以对各种数字信号进行实时处理,很适合LED大屏幕控制系统的主处理器在运行过程中需要对大量数据进行搬移的特点,同时也为设计后期的软件编程留有充裕的时间空间。因此我们选定ARM为本系统的主处理器。

  1.2.1通信模块设计

  在异步LED大屏幕控制系统中,可以在脱机状态显示不同的信息。因此,实现对大屏幕显示内容的实时更新和调整是LED大屏幕控制系统设计中必须要进行的重要环节。对于LED显示器与上位机的通信功能进行设计与研究,其目的是为了快速、可靠地获得调整后的显示内容。因此,本文设计的系统提供了3种通信方式,分别是以太网通信、串口通信和无线射频通信。这3种通信方式不但增强了通信的性能,而且方便了用户的使用。

1.2.2显示控制模块设计

 

  屏幕控制电路是LED大屏幕控制系统中的一个重要组成部分,显示屏控制逻辑电路生成读写控制信号和访问显示缓冲区数据的地址,读取出来的显示数据通过显示驱动程序发送到LED显示屏显示。显示控制模块主要由读/写地址产生器、计数器、读/写地址选择器、读/写选择器、读/写信号产生器、移位锁存器和同步控制器等部分组成。

  要在LED大屏幕上显示一幅完整的图形图像,CPLD和ARM必须要协同一致工作,完成显示存储器中图形图像数据的读取、解压,图像显示效果的制作、灰度调制和生成显示屏的驱动逻辑等各个部分的功能。显示控制模块的硬件结构图如图3所示。

  

 

  图3LED显示屏主控制器电路图

  在控制电路中,数据总线将CPLD与ARM之间连接起来,S3C44B0X通过芯片2选通CPLD中的数据缓冲区,所以ARM输出数据的基地址为0x40000000。ARM首先将FLASH中保存的图像数据复制到SDRAM中,经过相关处理后,调用不同的动态显示效果程序将SDRAM中的图像数据循环写入CPLD缓冲区,CPLD生成相应的时序转换,串行输出至LED驱动电路。

  2LED大屏幕控制系统软件设计与实现

  考虑到系统硬件驱动程序的运行效率以及软件的开发周期,本系统采用C语言作为软件的开发工具。

  设计的应用程序要实现与显示屏硬件的连接功能,一要与系统底层的硬件驱动程序进行通信,二要为用户提供控制界面并可以接收用户输入的各种指令。为此,采用VisualC++作为系统应用程序的开发工具。通信应用程序使用MSComm(MicrosoftCommunicationsControl)控件来编写,MSComm是微软公司为用户提供的简化Window、下串行的通信编程ActiveX控件。MSComm控件通过外部设备的串行端口进行数据的传输和接收,可以为应用程序提供串行的通信功能。利用MSComm控件进行串口的编程非常快捷、方便。MSComm控件是基于事件驱动的,在一般情况下,在事件发生时必须要得到通知。在实际编程中,可以在OnComm事件处理函数中加入自己编写的处理代码,OnComm事件处理函数还可以检查和处理程序在运行过程中出现通信错误。OnComm控件的最大优点是程序响应的时间非常短,可靠性较高。每个MSComm控件于一个串行端口对应。如果应用程序需要访问多个串行端口,就要使用多MSComm控件。MSComm控件的行为是由其各种属性决定的。在VC++中可以通过一系列的成员函数设置这些属性,从而控制串行口的数据格式、波特率等特征。另外,在VC++中,MSComm控件是作为CWND类的派生类出现的,在系统初始化时必须创建这个窗口,并使用成员函数设置其属性,使它和下位机使用相同的通讯格式,否则是不能建立正确的串行通讯的。

  3结论

  目前,现有的LED大屏幕控制系统中,还有很多是采用8位或者16位单片机作为系统的主处理器,系统存在运算速度慢、存储空间较小、通信方式单一以及数据传输速度慢等缺点。针对上述存在的问题,本文设计了一种新的LED大屏幕控制系统,系统采用ARM作为主处理器,结合可编程逻辑器件设计了系统的驱动电路,实现了异步LED大屏幕的彩色图像、文字和视频等的显示。

关键字:异步  LED  显示屏控制 编辑:探路者 引用地址:异步LED显示屏控制系统设计

上一篇:高压LED基本结构及关键技术分解
下一篇:一种GPRS无线LED显示屏信息发布系统用于产品的实现

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16

LED发光二极管特性测试(二)
3 测量结果与分析   3.1 LED的伏安特性   通过图1测量了在常温下5种颜色LED的伏安特性曲线如图6所示。LED临界导通状态下的电压称为阈值电压,根据图7中的拟合公式算出拟合直线与横轴交点 得到5种LED的正常电压,为后续测试的正常发光条件做准备。根据公式λ= Ud和上述数据,计算发光二极管的发光波长与理论主波长相吻 合。由图6可知,开始时LED电流随电压变化几乎不变,大于阈值电压后,电流随电压以104~236mA/V 的变化率呈线性增加,其中红色方形LED的增长最快,而白色圆形LED的增长最慢。5种LED的正常工作电压、阈值电压和发光波长如表1所示。表1显示除 红色方形的LED以外,其他4种LED的正常电压
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>发光二极管特性测试(二)
LED使原型太阳能电池效率提升至28.3%
    来自加州大学伯克利分校研究人员发现,太阳能电池的设计如果加入类似发光器件(如LED)可产生最大量的能量。     “我们证明到,太阳能电池发光光子越好,其发出能量的电压和效率也就越高,”加州大学伯克利分校电气工程教授首席研究员EliYablonovitch表示。     避免电池片内的“丢失”光子     最近,Yablonovitch和他的同事们试图了解为什么在理论极限与他们已经研究出所达到的极限之间会存在如此大的差距。他们遇到了一个相对简单的,可能有悖常理,基于对光线吸收和散发之间的数学联系的解决方案。     根据研究小组研究,设计让太阳能电池发出光-可以使光子不会在电池片内“丢失”-对于提高太阳能电池
[电源管理]
基于RGB Gamma曲线LED显示图像的色散校正技术
  1 引言   发光二极管(LED) 显示屏具有亮度高、图像清晰、色彩鲜艳、驱动电压低、功耗小、耐震动、使用寿命长和价格低廉等优势。随着高亮度蓝、绿LED 的开发和计算机视频控制技术的突破,全彩色户外LED 显示屏也有了很大发展。目前,全彩LED 被公认是最前途的大屏幕显示器,已经广泛应用于金融、证券、交通和体育场馆等,成为信息显示的重要传媒之一。   随着全彩LED 显示屏市场逐步扩大,人们对显示屏显示的图像质量要求不仅是看全彩色的图像,并希望能够获得逼真的图像效果。但目前全色LED 显示屏却存在环境温度偏离常温时显示屏图像的白场平衡破坏、色彩失真的问题,即LED显示屏图像色彩随着环境温度的变化发生失真。冬季0 ℃
[电源管理]
基于RGB Gamma曲线<font color='red'>LED</font>显示图像的色散校正技术
LED发光二极管的发光机理详细图解
1.p-n结电子注入发光   图1、图2表示p-n结未知电压是构成一定的势垒;当加正向偏置时势垒下降,p区和n区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率μ比空穴迁移率大得多,出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放。这就是P-N结发光的原理。 P-N结发光的原理图1 P-N结发光的原理图2   发光的波长或频率取决于选用的半导体材料的能隙Eg。如Eg的单位为电子伏(eV) , Eg=hv/q=hc/(λq) λ=hc/(qEg)=1240/Eg (nm)   半导体可分为置接带隙和间接带隙两种,发光二极管大都采用直接带隙材料,这样可使电子直接从导带
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>发光二极管的发光机理详细图解
基于TNY279的LED驱动电源电路设计
  LED光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下,LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动 电源 ,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。   本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。   1 芯片介绍   本设计采用TNY279 电源芯片作为 开关电源 的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上集成
[电源管理]
基于TNY279的<font color='red'>LED</font>驱动电源电路设计
优胜劣汰:LED照明业的洗牌路
  2013年发光二极体(LED)上游磊晶产业将出现更多整并案。由于明年LED TV与LED照明市场仅会维持微幅成长的态势,磊晶厂商获利挑战更形加剧,遂使磊晶供应商加紧展开收购计画,以壮大营运规模。预期2013年整并潮过后,磊晶产业将逐步回归正向发展,至2014年仍存活的磊晶厂,获利则可望显着攀升。   NPD DisplaySearch台湾分公司分析师畲庆威表示,2013年50吋以上的大尺寸LED TV预估将蔚为风潮,可望带动LED市场需求水涨船高,但由于LED亮度提升,故使用的LED颗数不增反减,整体产值将与今年相差不远。至于全球LED照明市场则仍处于萌芽期,将维持稳健增长,因此,明年全球LED市场成长幅度有限。
[电源管理]
LED恒流驱动电路研究与设计
1 引言   近年来,LED显示屏应用迅速发展,推动LED驱动IC的进步。基于对LED的高可靠性以及亮度和色度一致性的考虑,通常要对LED进行恒流驱动。   用于LED显示屏的恒流驱动电路主要存在三个设计要点:①驱动电流可通过单一外接电阻设定。②最大限度降低恒流工作电压。这里,恒流工作电压指使输出电流恒定时的内部电路压降,该压降小则电路功耗低。③恒流输出可由数字信号控制,响应速度要快,以满足采用PWM技术动态调光或高速扫描应用的需要。文中给出了一种使驱动MOS管在线性区实现恒流的控制方法,且不需要在源极串联反馈电阻,有效降低了恒流工作电压。在此基础上,给出了满足以上三方面要求的完整控制电路。   2 恒流驱动电路
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>恒流驱动电路研究与设计
便携设备LCD背光LED驱动方案简述
进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。 LED基本原理及性能特点 首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p
[手机便携]
便携设备LCD背光<font color='red'>LED</font>驱动方案简述
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved