当前位置:首页 > 消费电子 > 液晶电视
[导读] 显示屏从通讯控制方式上分为同步和异步两种,同步控制方式是上位机与屏体之间实时进行通讯。异步控制方式是上位机与屏体之间独立运行,但需要上位机将显示信息编辑并发送到显示屏体。本文给出了基于同步

 显示屏从通讯控制方式上分为同步和异步两种,同步控制方式是上位机与屏体之间实时进行通讯。异步控制方式是上位机与屏体之间独立运行,但需要上位机将显示信息编辑并发送到显示屏体。本文给出了基于同步显示上位机信息显示设计。

一、系统总体设计

      系统硬件分为三个部分。首先,通过显卡显示信息实时提取电路从显卡中实时提取出VGA单色数字视频信号、像素时钟、行同步、帧同步,经过处理后由输出介质传输过去;第二部分是CRT视频信号到LED显示信号转换电路,该电路把传输介质传送过来的图像信号经选择、存贮、读取、分配,转换成为对应于LED点阵屏的显示信号;第三部分是LED驱动板,它接收转换后的LED显示信号,并分配给LED点阵屏对应的像素点,驱动LED显示。

二、显卡显示信息实时提取电路

  在VGA方式下,当在VGA上显示某种颜色时,首先由视频存贮器输出一个颜色号,该颜色号实际上是用于选择调色板寄存器的,被选中的调色板寄存器又产生一个八位索引地址,用来选择数字模拟转换器(DAC颜色寄存器),DAC颜色寄存器共有256个,每个寄存器由18位组成,当选中某个颜色寄存器时,同时将其中的18位数字信号进行模数转换,转换成为模拟红、绿、蓝三色信号,送模拟监视器,实现扫描显卡。

  当VGA工作在显示模式18时,即十六色模式的时候,调色板寄存器输出的八位索引地址的低四位(从P0到P3)实际上就是数字视频信号蓝、绿、红以及亮度信号,我们可以利用VGA的这一特点,直接提取单色数字视频信号。在实际电路中,通过显卡26芯特征插座来实现这一功能。其中P0到P7为八位索引地址,17脚、21脚、23脚分别为像素时钟、行同步、场同步。特征插座一方面把这些信号送往颜色寄存器反模拟监视器,另一方面可以对外输出,所以,我们从显卡26芯特征插座上直接提取出一路单色视频信号,经八位串转并变换后经长线传输出去,同时提取出像素时钟、场同步信号、行同步信号,用于以后的信号转换及显示。八位串/并转换是基于两方面的原因:一是因为在VGA图形模式下,一个像素由八位组成,八位并行输出实现了一个像素一个像素的传输;二是八位串/并转换降低了数据传输速率,便于长线传输。

  VGA扫描时序与LED屏幕扫描时序有所不同,因此,必须把VGA视频信号转换成为对应于LED大屏幕的显示信号,这主要通过对两片SRAM

  (SRAM1和SRAM2)的读写来完成。两片SRAM交替处于读写状态,假设在某一场时,SRAM1处于写状态,SRAM2处于读状态,这时,SRAM1的写信号有效,读信号无效,同时,写地址发生器产生的写地址被选通输入SRAM1,这样,就把数字视频信号写入SRAM1;对于SRAM2,写信号无效,读信号有效,同时,选通读地址输入SRAM2,从而读出SRAM2中前一场已写入的数据,用于分配、传输和显示。

  (一)VGA视频信号的选择

  VGA视频的分辨率与LED大屏幕不同,在本系统中,我们实现的LED大屏幕的分辨率为256×128,而VGA工作于18模式时,其分辨率为640×480,这样,LED屏幕不能完整显示整个视频图像,而只能选取其中一部分进行同步显示。VGA视频图像的选择,是通过写地址发生器和读地址发生器来完成的。写地址发生器在产生写地址的同时,产生一个写控制信号,该控制信号在一帧中选定行期间有效,其余时间无效,从而仅被选择行的数据写入SRAM中,完成了对于行的选择;同理,读地址发生器在产生读地址的同时产生一个读控制信号,它控制读移位信号仅在选定列期间有效,即只移位读出选定列的数据,从而完成了对VGA视频信号列的选择。

  (二)SRAM数据的读出、分配

  SRAM中存储的数据,需要按一定的顺序读出、分配,使它对应于LED大屏幕,这里,我们采用分区电路的方式,即把整个LED大屏幕按16的倍数分区,LED大屏幕共有256行,所以分为十六个分区。数据的读出分配按下面的顺序进行:首先是第一分区第一行第一个像素,然后是第二分区第一行第一个像素,……第十六分区第一行第一个像素,接下来是第一分区第一行第二个像素……按这样的顺序下去,读出的数据经八位移位寄存器并转串输出,从而使十六个分区对应位置的数据同时传输。

  采用分区电路有两方面的优点:第一,将LED大屏幕分为十六分区后,数据的传输速率降低为原来的十六分之一,便于数据传输;第二,发光二极管余辉时间短,要求屏幕刷新频率高,如果整频刷新,则需要的时间长,会产生闪烁现象,采用分区电路后,十六个分区同时刷新,这样,在不增加硬件复杂程度的基础上,克服了屏幕闪烁现象。

三、驱动电路

  转换电路输出的数据进入LED驱动电路板,图像数据必须被准确地传送并分配到对应的LED点阵像素处,系统采用动态逐行扫描的方式驱动LED显示。因为各分区数据同时传输,所以各分区的数据传输分配及LED驱动是一致的。本系统中,采用的LED模块是8×8dot行共阳、列共阴模块,采用行共阳驱动方式,即图像数据输入阴极,通过在共阳极施加高电平驱动LED显示。图像数据的输入是通过八位移位寄存器595,每一个595芯片对应一个LED模块,一场开始时,首先,移位信号控制第一行数据输入,当一行数据全部移位进入后,出现一个锁存信号,数据锁存输出到LED模块,同时,第一行共阳极输入一高电平,点亮第一行;在第一行点亮期间,同时移位输入第二行数据,第二行全部移位进入后,又出现一个锁存脉冲,同时第一行共阳极高电平消失,第二行共阳极输入高电平,驱动第二行显示,第一行熄灭……即每次点亮前一行的同时,移位输入第二行数据,保持画面连续。

  由上述三部分硬件,实现了VGA视频与LED显示屏的同步显示,使LED大屏幕跟踪VGA视频显示。

四、结论

  本系统信息显示不受环境影响,可实现高亮度显示,且系统可以根据信息显示的要求选择屏幕大小,从而控制成本,实用性很强,已在汽车综合性能检测系统中得到应用。本文研究的虽然是单色系统,但这种方法也可推广到全彩色显示系统。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭