基于STM32单片机的DMD投影仪的驱动电路的设计

发布者:Huanle666最新更新时间:2013-06-24 来源: 21ic关键字:STM32单片机  DMD投影仪  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占用的空间较大,接收信号的模式较局限,难以整合到现有仪器设备中,如果能将现有仪器设备中的数字信号直接发给DLP,而不经过多次数据转换,则能减小体积和降低成本,并能将DLP方便的整合到仪表仪器中。

DLP投影仪使用三色LED作为光源,对LED的选择也至关重要,近年来由于RGB三色LLED在散热、可靠度、色彩饱和度以及能源效率上超越了其他发光器件,照明设计中对其的使用也越来越普遍。目前许多LED器件制造商都使用独立的红光、绿光和蓝光LED组合来提供所需的色彩,在应用上使用分立的LED封装存在一些缺点,例如为了符合封装结构所造成的空间浪费,以及使分离较远的光源取得有效色彩混合而需要的额外努力,因此需要一种整体封装的LED芯片来代替传统的独立光源,即单一封装内集成红光、绿光和蓝光LED芯片的产品,其中每一个LED芯片都可以独立控制,提供各种不同的色彩输出。

文中以DLP1700为例,从信号输入控制和显示的光源这两方面对传统的DLP投影系统进行改进,显示的光源方面采用大功率RGB三色LED替代传统的多颗单色LED,信号输人控制方面,取消传统的DVI接头、MSP430,用带有I2C功能的Stm32单片机产生控制信号和图像信号直接控制DLP1700的控制器DLPC100,进而控制DLP1700的显示。该设计能使DLP显示仪硬件电路结构更加精简,电路控制更易于实现,能够方便的整合到各种仪器中。

1 信号输入控制

传统的数字微镜显示技术的信号输入端是由DVI接口提供图像信号和行场同步信号,由MSP430单片机对DLPC100进行基本的控制,且是通过I2C总线进行控制信号的传输,整个过程涉及的芯片较多,线路较复杂,本文设计中我们采用基于Cortex_M3内核的STM32系列单片机对信号输入部分进行改进,将Stm32发送的图像信号和行场同步信号传送给DLPC100,来控制DLP1700的显示和LED的驱动。因为STM32内部本身携带有I2C总线接口,即可代替传统的MSP430和I2C总线对DLPC100内部进行一系列的控制。具体的电路连接方框图如图1所示。

基于STM32单片机的DMD投影仪的驱动电路的设计

2 显示光源

用整体封装的RGB三色LED代替传统的独立封装的多颗LED,与分立封装器件比较,这样的做法可以让光源更加紧凑,并且大幅度缩小每个独立光源间的距离。要取得良好的色彩混合,LED光源的最大间距不能超过5 mm,三合一作法可以将这个距离缩小到只有1.5mm。在LED间距缩小后,有效进行色彩混合的所需区域也可以同时缩小。经过研究发现,这种整体封装的LED在散热方面也有着良好效率。

文中设计采用的是安华高科技有限公司的Moonstone系列3W RGB三色LED,该光源具有光强更高、体积更小的特点。RGB三色LED光源性能参数如表1,单片RGB三色LED光源可替代传统的卤钨灯和多颗单色LED光源,达到相同光效所用的空间面积只有普通白光LED的几分之一,是传统卤钨灯的几十分之一。[page]

利用光学设计软件进行照明系统设计,按照光源性能的参数对光源进行建模,RGB三色LED光源的模型如图2所示。图中三颗单色LED发光芯片的尺寸分别为0.8x0.8 mm2,单色光源分别为1个蓝色发光芯片,1个绿色发光芯片和1个红色发光芯片,分布情况见图2。光源出射角度为120°,出射光按表1提供的参数进行设定。利用该光源设计投影仪、背投电视、大屏幕显示等的照明系统可以使结构简化、体积减小、操作方便。

3 电路原理及整体电路图

传统的DLP1700显示系统电路图如图3所示,图中信号输入用到DVI接口、MSP430单片机、I2C总线,线路控制比较复杂;右边从DLPC100输出的RGB EN和RGB PWM信号控制LED驱动器进而控制多颗单色LED。改进后的系统电路如图4所示,由STM32单片机控制DLPC100并输入数据信号给DLPC100,继而驱动LED驱动器,当DLPC100对输入的信号数据进行如图5所示的数据格式转换、信号增强、DMD格式转换等处理后将信号传送给DMD芯片DLP1700,DMD芯片上的480x320个微镜在输入信号的控制下以一定的角度偏转,LED驱动器驱动三色LED为DLP显示提供光源,在屏幕上得到完美的图像显示。

4 结论

以上通过对DLP1700显示的电路、光路系统进行改进设计,得到一个更为简洁直观的系统,用STM32系列单片机代替复杂的输入模块设计,由它接收处理数字信号并生成图像信号,输入结构简单、易于编程控制;用新型的整体封装的大功率RGB三色LED代替传统多颗单色LED,与传统的分立式LED封装比较,三合一封装解决方案不管是在色彩混合度或空间需求上都有更好的表现,并拥有良好的散热能力和可靠性,可以为工程应用开发带来更高的灵活度。改进后的DMD显示仪器携带方便、结构简单、体积小、节能环保并且可以方便的整合到各种设备中,使DLP仪器设备更好的发挥其优势,即轻便、可靠性高、容易操作控制等,为其更大规模的应用提供坚实有力的条件。

关键字:STM32单片机  DMD投影仪  驱动电路 引用地址:基于STM32单片机的DMD投影仪的驱动电路的设计

上一篇:华诺在USB 3.0工业摄像机开发套件中采用EZ-USB FX3
下一篇:ARM的世界:特殊的生存之道

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25

学习STM32单片机,绕不开的串口
串口通信是指外设和计算机间,通过数据信号线 、地线、控制线等,按位进行传输数据的一种通讯方式......这种太过理论了,看似懂了,但又不懂。还是用我笔者自己的话来说吧。 串口通信就是可以把程序在单片机或者STM32芯片中运行的结果发送到电脑的一种通信方式。 如何使用串口通讯,你需要知道的几个重要的知识点: 波特率,数据传输的速度,如上图设置为9600,那么程序中也要设置为9600 硬件连接,接收、发送交叉连接,如上图TxD- RxD,RxD- TxD 停止位 奇偶校验 硬件数据流 其中,后3项一般不需要改变。 学会串口通信能做什么 学过C语言的人都知道,程序开发需要不断调试不断验证。很多的语言编程
[单片机]
白色led背光源及其驱动电路设计分析
近几年,业界开始大量采用 LED 替代 CCFL 和EL作为 LCD 的背光(背景光照明的简称),与CCFL、EL相比.LED具有如下优点: 1)可使LCD色彩更逼真,采用 LED背光 可以提供130%的NTSC色阶,而CCFL仅为70%。色阶的扩充使LCD影像色度更饱和、更逼真; 2)可使LCD厚度更薄,在18英寸LCD模块中,LED背光厚度为4mm~6mm,CCFL为8mm~12nm; 3)寿命长,可达5万小时; 4)符合环保要求,LED不含汞, 5)与EL背光相比,LED背光不会产生于扰。因此,LED背光广泛用于PC、TV、汽车音响、手机、 通信 设备、个人数字助理(PD
[电源管理]
一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计
  针对现有 LED驱动 电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的 LED 驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。   LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色 照明 光源。随着 LED照明 技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是 LED灯
[电源管理]
一种省去电解电容优化LED<font color='red'>驱动电路</font>的设计
STM32单片机解码NEC红外控制器C语言程序
简介:红外遥控器发射码值的协议有很多种,在百度文库里搜“史上最全的红外遥控器编码协议”,可以看到是有43种,但是我们今天是解码NEC红外协议的,几乎所有的开发板带的小遥控器都是这个协议的,我是用的定时器配合外部中断写的解码程序。 #include ir_exti.h //利用外部中断和定时器进行红外解码 //在51上学习的 u8 irtime;//定时器时间累加 u8 irflag;//接收到第一个下降沿的标志 u8 irdate;//接收下降沿次数的累加 u8 irtable ;//装每一次下降沿的时间 //u8 irdateok; u8 irtable2 ;//解码出地址和数据 地址 地址反码
[单片机]
STM32单片机的BOOT0和BOOT1应用原理
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。 2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。 3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区 域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。 在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执 行程序,见下表: BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂
[单片机]
5G1413S小功率LED数码管驱动电路
5G1413S小功率NPN达林顿晶体管阵列集成电路最高输出电压典型值为35V,最小值为25V,集电极最大输出电流80MA,箝位二极管反向击穿电压典型值80V,最小值为25V,反向漏电流50UA,最大耗散功率50MW.
[电源管理]
5G1413S小功率LED数码管<font color='red'>驱动电路</font>图
几种用于3V供电的微型直流电机的驱动电路
以下所述电路用于3V供电的微型 直流电机 的驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动电路要求能进行正反转和停止控制。 电路一 如下图所示,些电路是作者最初设计的电路,P1.3、P2.2和P2.4分别是51单片机的IO引脚。设计的工作原理是:当P1.3高电平、P2.2和P2.4都为低电平时,电机正转。此时,Q1和Q4导通,Q2和Q3截止,电流注向为+5VàR1àQ1àMàQ4;当P1.3低电平、P2.2和P2.4都为高电平时,电机反转。此时,Q2和Q3导通,Q1和Q4截止。P2.2为高电平同时P2.4为低电平时,电路全不通,电机停止。 图中电阻:R1=20Ω,R2=R3=R4=510Ω  
[嵌入式]
LED普通照明应用尚需时日
随着LED发光效率的提升,作为一种新光源产品,LED照明在全球范围内受到热捧。在我国,近年LED照明的发展同样受到了政府以及投资和产业界的强烈关注,多个城市成为半导体照明产业基地,许多大城市积极争取进入科技部的“十城万盏”计划。可以说,我国的LED照明进入了一个空前的发展时期。     抓住机遇积极推进LED照明发展    目前,我国的LED照明产业发展确实面临难得的历史机遇。    其一,节能减排政策。在全球范围内低碳经济愈来愈受到重视,我国政府更是把节能减排作为经济发展中的重要原则。LED的能耗较低,消耗的能量较同光效的白炽灯会减少80%。另外,LED不含有害金属汞等,对环境污染很小。因此LED照明对于节能减排意义
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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