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基于S3C4480X的大型LED显示系统设计 |
| 发布时间:2006年8月22日 点击次数:426 |
| 来源: 作者:粟梅 林旷 |
大型LED显示系统已经广泛应用于各种室内外场合,但由于其多采用多机系统,提高了系统成本和软硬件设计复杂度。多机系统工作时,本质上相当于一个高总线宽度的计算机系统。其技术难点如下: ◆大型LED显示屏上的像素数以万计,随着显示面积增大,电路结构随之增大。 ◆为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/s以上。对于一个512×252的单色LED屏,每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。 ◆当LED屏位于室外时,上下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。 鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU系统代替多机系统控制大型LED显示系统,采取的应对策略如下: ◆大型的lED屏由通用的显示模块组成,显示模块具有良好的通用性和可嵌入性。 ◆使用16位并行总线数据传输方式,要显示相应位置的显示模块,模块上的列锁存单元能够准确选通,使横向级联的LED显示模块能够被视为一段连续的存储单元。 ◆使用S3C44BOX内部的DMA控制器进行数据的传输和控制,节省了使用指令传输数据的CPU取指和译指时间以及使用指令传输数据附带的计数、比较、跳转等软件开销,从而能够在连续的读写操作中完成数据的传输,提高了数据传输的速度和效率。 1 硬件结构及原理 大型LED显示系统一般分为主控板和显示驱动模块两部分。 1.1 显示模块
每个显示模块为1个64×32的小点阵屏,分为两部分,上下各16行,每部分有8组列数据锁存器。上下两部分复用1个4—16译码器U1,选通驱动1/16逐行扫描显示,并需要16组列驱动锁存器锁存列显示数据。采用并行总线数据传输方式时,需要1个4—16译码器U2选通使能列锁存器。在点阵刷新时,需要使用两级锁存器锁存列显示数据,否则会出现显示拖尾现象。本次正在显示的数据存在第二级锁存器中,主控板对屏端第一级锁存器写下一行要显示的数据进行列数据刷新,当下一行要显示的数据传输完毕后,一起锁存到第二级锁存器输出并选通驱动下一行显示。采用并行总线方式下二级锁存器仍比数据串行传输再转成并行输出的方案经济。 1.2 主控电路与LED屏的接口设计
一个大型LED屏的结构可分为纵向级联和横向级联,这种结构类似于一个三维数组。假设一个三维数组LED[i][j][k],其中: 由于地址和数据总线上的状态不断变化,所以在对LED屏进行写操作时,地址和数据信号应进行锁存,主控板上分别使用U2、U3和U4锁存对LED写操作时的地址和数据总线的状态。LED屏分配首址为Ox2000000,当对其进行写操作时,S3C44BOX的nGCSl和nWE脚会出现可编程控制时延的有效低电平。nGCSl经一个非门作U2、U3和U4的锁存使能控制信号,保证仅在对LED屏访问时,地址和数据总线上的信号才被锁存。nWE经一个非门作屏端第一级列数据锁存器(图1中U3~U19)的锁存使能控制信号,保证只有当刷新数据稳定出现在列数据锁存其输入端时才被锁存。S3C44BOX的PCI0作所有屏端第二级锁存器(图1中U20~U35)的锁存使能控制信号线;S3C44BOX的PC[3:O]作16行驱动译码器(图1中U1)的译码输入。由于数据传输时只需要主控板对LED屏输出控制,不需要信号反馈,所以接口电路采用廉价的5V供电的HCT电路芯片方案,就可满足主控芯片3.3V到LED屏5V的逻辑电平转换。
2 软件设计 2.1 LED屏显示程序设计
2.2 点阵排序
3 结 论 |
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