基于FPGA自动识别LED显示屏扫描和走线.docx
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1、基于FPGA自动识别1ED显示屏扫描和走线随着信息时代高新技术的飞速发展,人们对及时获取并显示各类信息的欲望日益强烈,对传播媒体的要求也越来越高。而1ED显示屏以亮度高。功耗小。视角广。故障率低。组合灵活。使用寿命长。显示内容多样。显示方式丰富等优点,成为多个领域信息显示的重要媒体之一。但是,由于目前1ED显示屏种类繁多,国内。国际1ED显示屏生产厂家很多,多数公司没有实行标准化生产,还是按着订单生产,导致不同厂家以及同一武遢不同批次之间的差异较大。给1ED显示屏的安装。检测。维修带来一定的麻烦,所以,为了能实时掌握1ED显示屏的相关特性,设计一种能自动识别1ED显示屏模组特性的皙能系统是必要
2、的。本文介绍的是一个以AItera公司的EP2C8Q208C8为核心器件和一个转接板组成的1ED显示屏模组测试系统,该系统支持几种常见的1ED显示屏接口(08,12)O该系统通过产生横线。竖线。斜线。红色。绿色。蓝色等不同图案,来检测1ED显示屏模组的扫描方式和走线方式,及1ED是否有坏点,方便显示屏的安装和维修。1ED显示屏模组的原理1ED是发光二极管(1ightEmittingdiode)的英文缩写,早期的1ED产品是单个的发光管,随着数字化设备的出现,1ED数码管和字符管得到了广泛的应用,而1ED点阵模块的出现,更是适应了信息化社会发展的需要,成为大众传媒的重要工具,应用领域广泛。为了适
3、应各种场合的需要,1ED点阵模块的1ED发光灯的个数。排列方式等各不相同。典型的1ED点阵模块有4*4.8*8.16*16等多种结构形式,如图1所示为8*8的1ED点阵模块结构图。从图1看,该点阵模块需要64个1ED发光灯,且每个发光灯都置于行列的交叉点处,按着行共阳极。列共阴极的结构排列,如果需要点亮某个1ED发光灯,只需将它所在的行置为高电平,所在的列置为低电平即可。1ED显示屏模组的驱动方法主要有两种:扫描型和锁存型。扫描型是指1ED显示屏上的16行,8行或4行等若干行1ED共用一行驱动寄存器,一般分别称为1/16扫,1/8扫和1/4扫。对应这几种扫描方式,有相应的走线方式与之呼应,为了
4、方便描述,用统一的特征码表示:x-Pyy-aa-bb,方括号表示可以重复多次,如图2为相应代码的解释.1/16扫描的模组可以简单的描述成16-P16,一路数据带16行.1/8扫描的模组有三种走线方式:8-P8.8-P16-8上蛇形和下蛇形.1/4扫描的模组有六种走线方式:4-P4.4-P8-8上蛇形和下蛇形.4-P16-8上蛇形和下蛇形.4-P16-8-8-16.如图3为1/8扫描方式8-P16-8上蛇形走线方式的图解。锁存型是指显示屏上的每一个1ED灯都有一个独立的驱动寄存器,与扫描型一样,锁存型也有对应的走线方式与之呼应,典型的有1-P16-16.1/8-1-4-4和1-P8-4-4-16
5、,如图4为静态扫描方式1-P8-1-4走线方式图解,图5为静态扫描方式1-P8-4-4-16走线方式图解。PTve.Ziidcoin01P08-0104-04:.单数燃匚带8行.先图41-P84列然后是4行.如停16外ffi1-P8%QG能硬件部分设计本论文采用FPGA作为主控芯片,FPGA具有丰富的基本可编程逻辑单元。布局布线资源.1/0引脚。运行速度快等优点,能完成比较复杂的设计。为了能够测试常用的几种接口(08.12)的1ED显示屏模组,本系统设计了一块转接板。如图6所示为1ED显示屏模组测试系统的硬件框图。本硬件系统包括两个部分:主控卡和转接卡。主控卡的核心器件FPGA选用A1tera
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