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[导读]摘要: 目前大多数LED显示系统只支持单屏幕显示,并且显示区域较小。针对上述问题,该系统提出以ARM7芯片UIC2148为控制核心,在可编程逻辑器件EPM240的辅助下,通过RS485完成与PC平台进行工业现场网络通讯。实验表明

摘要: 目前大多数LED显示系统只支持单屏幕显示,并且显示区域较小。针对上述问题,该系统提出以ARM7芯片UIC2148为控制核心,在可编程逻辑器件EPM240的辅助下,通过RS485完成与PC平台进行工业现场网络通讯。实验表明:该系统显示区域大,刷新频率达到60Hz以上,能动态地显示不同的多媒体信息。

0 引 言

近年来随着大屏幕显示技术的发展,系统的频率越来越高,系统的规模越来越大,对显示系统的设计要求就不断提高。目前多数LED显示屏控制器主要采用单片机或者32位处理器,通过RS232串口通信方式把上位机所要显示的数据送至下位机控制电路并显示,此方案突出不足之处在于串口Rs232只能控制一台LED显示系统,并且受单片机硬件结构和运算速度等综合因素的限制,最终影响LED显示屏区域大小。本文提出一套基于ARM和CPLD大型显示控制系统,把PC控制台和多台ARM处理器通过一片Rs485工业现场网络连接上网,根据不同下位机地址完成不同信息显示在不同LED屏上,本系统同时采用cPLD作为协处理器成功解决了传统LED显示屏区域小的缺点。

1 LED显示屏系统硬件设计

LED显示控制系统的硬件主要由ARM7,CPLD芯片、RS485通信电路以及显示电路4个部分组成。图1是系统硬件结构图,图中虚线内为通信部分。

 

(1)通信部分

通常主控Pc机上均带有标准的Rs232串行通信端口,必须对Pc串行口的RS232进行电平转换,本系统采用Rs485差分总线形式的工业控制通信,首先将RS232信号令标准转至RS485信号令标准的网络,其中转换运用隔离型RS232,485转换器。转换后搭建成如图l所示简易的Rs485拓扑结构通信网络。由于这种转换硬件采用了自动识别数据流向技术,可以自动切换数据传输方向,因此无须通信握手信号,使得通信总线仅由两条联线,节省了成本,提高了通信距离,降低了通信线路的故障率,提高了通信系统的可靠性。

 

基于嵌入式系统LED显示屏设计与实现.rar
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