基于ARM和FPGA的DMD驱动波形实验平台设计与实现.docx
《基于ARM和FPGA的DMD驱动波形实验平台设计与实现.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于ARM和FPGA的DMD驱动波形实验平台设计与实现.docx(3页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、基于ARM和FPGA的DMD驱动波形实验平台设计与实现提出了一种基于ARM和FPGA的数字微镜器件(DMD)驱动波形实验平台的设计,该设计由数字微镜驱动器和电压转换器两部分构成。阐述了数字微镜驱动器和电压转换器的硬件工作原理,以及ARM微控制器和FPGA的软件工作流程。实验结果表明,该系统能够达到预计的设计要求。数字微镜器件I)MD(DigitaIMicromirrorDevice)由美国德州仪器公司于1987年发明1,由其构成的成像系统具有体积小、重量轻、呈像色彩丰富、清晰度高等优点。应用十分广泛,己经由最初的投影、高清数字电视领域拓展到了立体显示、平面印刷等方面2。相对于国外的领先技术,我
2、国在这方面的研究相对滞后,因此对数字微镜及其驱动技术的研究具有重要的意义。在数字微镜器件的驱动开发过程中,很重要的一个过程是寻找控制微镜翻转的最佳驱动波形和最优驱动电压。由于微镜制作工艺不同,物理特性各异,不同的比品需要不同的驱动波形来满足其驱动要求。目前的研究与开发中,缺少普适的驱动波形实验平台,而本文提出的设计满足了这方面的需求。1 DMD的驱动原理及其驱动影响因素1. 1DMD的驱动原理数字微镜器件是一种基于主导住制造技术,由高速数字式光反射开关阵列组成3。将一个数字式光反射开关称为一个微镜单元。在呈像过程中,每个微镜单元对应了图像中的一个像素,通过控制微镜的旋转角度与时间来改变呈现的图
3、像及其特性。图1为一个微镜单元的机械结构,微镜有3个微型电极,分别为:VON、VMIRROR、VOFF,其中VM1RRoR为偏置电压,VONVoFF为驱动电压。这3个微型电极可以被数字信号激活,控制微镜开关的电平可由式(1)和式(2)得到:当V开为高电平、V关为低电平时,镜片迎着光源(开启),将会有一个白色像素通过镜头反射到屏幕上;当V开为低电平、V关为高电平时,镜片避开光源(关闭),镜面像素在荧幕上的位置呈现深色。实现了通过数字信号调节微镜单元的翻转方向,进而改变呈像。为了产生灰度变化的图像,需要控制微镜开关状态的时间。通过控制高电平的持续时间,即改变驱动波形的占空比实现:V开保持高电平的时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 ARM FPGA DMD 驱动 波形 实验 平台 设计 实现