当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]现在大街上随吃可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。以单片机作为系统的数据通信控制和扩展其它功能,CPLD作为显示屏正常动态显示的硬件控制,采用模块化的设计,使结构简单,修改功能方便,同时充分利用了单片机实现多任务的特点,便于功能扩展,硬件电路简单。文章主要阐述以单片机+CPLD的方案进行的LED大屏幕显示控制系统的设计。

现在大街上随吃可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。以单片机作为系统的数据通信控制和扩展其它功能,CPLD作为显示屏正常动态显示的硬件控制,采用模块化的设计,使结构简单,修改功能方便,同时充分利用了单片机实现多任务的特点,便于功能扩展,硬件电路简单。文章主要阐述以单片机+CPLD的方案进行的LED大屏幕显示控制系统的设计。

LED大屏幕显示屏以亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定、组态灵活等优点迅速成长为平板显示的主流产品,在信息显示领域得到了广泛的应用。

LED大屏幕显示屏主要由点阵或象素阵列、控制系统和传输接口以及相应的应用软件四部分构成。如图1所示控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号以一定的规律和方式将信号传送到显示屏上显示。作为显示屏的核心部分,控制系统直接决定了显示屏的显示效果,也决定了显示屏性能的优劣。

1控制系统的硬件设计

控制系统的实现方案很多,本设计采用单片机+CPLD的方案进行设计。

单片机主要实现通信控制,既可以将存储器中的数据读取出来送往PC机,也可以将PC机编辑好的信息经过处理后存于存储器中,以方便控制系统的下一步处理。屏幕扫描逻辑采用CPLD为核心,CPLD的功能是从存储器中读取数据,将数据输送到屏体上,同时产生控制信号。

1.1主控单片机电路

主CPU采用AT89C51单片机,外扩一片74LS573实现数据和地址总线的分离,用以与RAM进行信息通讯,串口与PC上位机连接。单片机电路主要负责整个系统的初始化、显示方式的处理、以及与PC机的通信等工作。  1.2复杂可编程逻辑器件CPLD

CPLD复杂可编程逻辑器件是一种具有丰富的可编程引脚的可编程逻辑器件,不仅可实现常规的逻辑器件功能,还可以实现复杂而独特的时序逻辑功能。而且具有在系统可编程功能,便于进行系统设计和现场对系统进行修改、调试、升级。本设计中CPLD就是用来实现控制系统中的时序产生部分,并且协助对两片辅助RAM进行读写。

2屏幕扫描逻辑的设计

2.1屏幕扫描逻辑的设计思路

LED显示屏驱动电路主要采用动态扫描显示,动态扫描显示是在一个比较短的时间周期内将LED显示屏上需要发光的像素逐行分别点亮。动态扫描显示方式采用多行(16行即1/16扫描方式)的同名列共用一套列驱动器。

行扫描电路由译码器构成,逐行扫描信号。从第一行开始,按顺序依次对各行进行扫描。一旦该行选通,这一行上的相应像素就可以由列驱动信号点亮。当一行的扫描持续时间结束后,下一行以同样的方法进行显示。在1/16扫描方式中,就是把16行都扫过一遍之后,又从第一行开始下一个周期的扫描。

屏幕刷新频率关系到屏幕显示效果的好坏,从数据更新的角度来讲,扫描时钟频率越高,留给数据更新的时间就越少,不利于系统刷新;扫描时钟频率越低,扫描时间越长,将引起屏幕闪烁。一般来讲,这个刷新频率不能低于50HZ(帧频),否则,会产生屏幕闪烁现象。

2.2主控电路的程序流程

主单片机的主要功能是接受上位机下载的显示数据,向屏体提供显示数据和各种控制信号,软件由主程序和中断服务程序两部分组成,主程序负责进行显示,按要求读出显示数据并产生需要的控制信号;中断服务程序解决与上位机进行通信的问题。

2.3CPLD的程序设计框图

对CPLD的程序编写采用模块化编程方式。整个程序由数据发生模块、地址译码模块、移位时钟发生模块、行选扫描模块、列驱动寄存模块等组成。

3结语

本设计采用以单片机89C51为基础,结合CPLD简化了系统结构,减小了控制板面积,降低了系统的功耗和干扰,提高了系统的稳定性,并具有分布灵活、扩展方便等优点,使调试和维修变得更加方便。

CPLD具有在线可编程的功能,通过软件对CPLD重新配置,可以实现对不同规格的控制,使系统具有通用性和扩展性。以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。

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