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        FPGA為設計平臺的全彩led顯示屏設計方案

        作者: 時間:2013-09-01 來源:網絡 收藏
        介紹了一種以 可編程邏輯器件為設計平臺的、采用大屏幕全彩led 顯示屏進行全彩灰度圖像顯示的掃描控制器實現方案。經過對“19 場掃描”理論灰度實現原理的分析,針對采用該方法實現的全彩LED 顯示屏刷新頻率受串行移位時鐘限制的缺點,提出了一種新式的實現高階灰度顯示的逐位點亮控制方法,在進行 電路設計中采用單獨的計數器來控制屏幕的刷新頻率,使全彩LED 顯示屏的設計在L ED 的發光效率和刷新率之間的調整更加靈活。最后,根據大屏幕全彩LED 顯示屏的設計要求,結合本文討論的灰度控制方法,給出了 屏體掃描控制器的內部電路實現結構框架。

          1 、引言

          作為大型平板顯示設備的一種,LED 顯示屏以其使用壽命長、維護費用低、功耗低等特點在顯示領域占有重要的位置。特別在近年,帶有紅、綠、藍三基色以及灰度顯示效果的全彩LED 顯示屏,以其豐富多彩的顯示效果而倍受業界關注,成為LED 顯示屏市場近年增長幅度比較大的產品。壽命、單位面積亮度、三基色的偏差程度、點距、對比度、灰度等級(包括灰度級數和線性度) 、掃描頻率等指標性能是衡量或橫向比較大型顯示設備好壞的標準。而這些指標性能的優劣,很大程度上決定于掃描控制器的性能。因此對大屏幕全彩L ED 顯示掃描控制方法的研究有著重要的意義。

          由于LED 的發光亮度與掃描周期內的發光時間近似成正比,所以灰度等級的實現通常是由控制LED 的發光時間與掃描周期的比值,即采用調節占空比來實現的。全彩LED 顯示屏一般采用逐位點亮的掃描方式實現灰度圖像顯示。對于顯示灰度級數為8 位的LED 顯示屏,一般采用“19場掃描”原理來實現256 級灰度顯示。L ED顯示屏的顯示數據更新一般采用串行輸出方式,如采用595 進行設計的靜態LED 全彩顯示屏,根據“19 場掃描”原理,對于分辨率等規格確定的屏體,當串行移位時鐘確定時,顯示屏的刷新頻率和LED 的發光效率(一個掃描周期內,LED的最長點亮時間所占的比例) 也就被確定。本文提出了一種新的逐位點亮掃描方式,該方式對典型的“19場掃描”方式進行了改進,可以在串行移位時鐘確定的條件下,在一定范圍內對刷新率和發光效率進行調節,從而提高了產品根據實際的應用環境和客戶要求進行設計的靈活性。

          2 、逐位點亮的灰度實現算法設計

          以8 位“19場掃描”理論為例,所謂逐位點亮,即從一個字節數據中依次從低位到高位或者從高位到低位提取出一位數據,分8 次點亮對應的像素,每一位對應的點亮時間與關斷時間的占空比不同。如果點亮時間從低位到高位依次倍增,則合成的點亮時間將會有256 種組合。定義D0 位對應的點亮時間加上關斷時間為一個時間單位,設為T ,可得表1 所示各位的點亮與關斷時間。

          表1 “19場掃描”顯示時各位的點亮與關斷時間
        FPGA為設計平臺的全彩led顯示屏設計方案


          在實際設計中, T也是對LED 顯示屏進行一次串行數據更新所需要的時間。表1 所示的總時間是T 的整數倍,所以每個數據位所占用的總時間可以通過刷新一次屏幕數據來進行定時。在進行LED顯示屏設計時,整個顯示屏中LED 的亮與滅可以通過總控線EN 控制,當點亮時間≥1 T時,EN 控制顯示屏處于常亮狀態,而當點亮時間 1 T 時,可以通過控制EN 產生相應占空比的控制波形來實現相應位的亮度控制。可見,利用“19場掃描”原理,在串行移位時鐘和屏體具體規格確定的情況下,其刷新率也就被確定了,并且具有固定的發光效率η。

          η =6 點亮時間6 總時間≈ 16 T19 T≈ 84 % (1)由灰度顯示的原理可以知道,能否實現灰度顯示,決定于各個數據位的點亮時間從低位到高位是否以2 的倍數遞增,而關斷時間的長短只會影響發光效率的大小。在進行系統設計時,使用了8~10 位的非線性灰度校正,因此需要實現10位灰度掃描控制。定義“t”為點亮時間的一個時間單位,則可得表2 所示的時間分配。如果定義數據為“1”有效(點亮) “, 0”無效(熄滅) ,當輸入數據從000H 到3FFH 變化時,點亮時間在0t~1 023t 變化,而亮度控制總時間則保持不變,從而實現了10 位占空比控制,采用這種灰度控制方法可以實現1 024 級的灰度顯示。與“19 場掃描”原理不同,本文控制點亮的時間不是通過屏幕刷新來實現,而是采用單獨的
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        關鍵詞: FPGA led顯示屏

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