基于FPGA的LED显示控制系统设计

2 显示控制系统的设计
显示控制系统由输入接口模块、存储器写入控 制模块、存储器读取控制模块、动态控制模块、SEL 控制模块和存储器模块等六个子模块构成,其结构 原理图如图 3 所示。设计采用 Verilog HDL 语言分 模块编程实现[3],最后通过顶层模块调用来实现整 体功能的描述。
图 3 显示控制系统原理图
1 LED 显示模块工作原理
显示控制系统通过 RS232C 接口和外部 PC 进 行数据交换,同 时 进 行 显 示 数 据 的 传 送 和 控 制,最 终实现对 LED 矩阵( 256 点阵) 的亮暗控制。本设 计所用的 LED 显示模块结构如图 1 所示,此 LED 显 示模块由 矩 阵 LED 和 其 控 制 部 的 LED 控 制 板 构 成。LED 控制板的内部带有系统时钟( OSC) ,通过 内部复位( RST) 初始化。
张志伟 赵 峰
( 陕西理工学院物理与电信工程学院,汉中 723000)
摘 要 LED 产业是 21 世纪最具有发展前景的高新技术产业。根据 LED 显示模块结构特点,应用 FPGA 技术对 LED 显示
屏的控制系统进行设计。显示控制系统由输入接口模块、信号写入控制模块、信号读取控制模块、读取控制模块、存储模块、
第 13 卷 第 3 期 2013 年 1 月 1671—1815( 2013) 03-0753-04
科学技术与工程
Science Technology and Engineering
Vol. 13 No. 3 Jan. 2013 2013 Sci. Tech. Engrg.
基于 FPGA 的 LED 显示控制系统设计
LED 显示屏是一种通过控制半导体发光二极 管的亮度的方式,来显示文字、图形、图像、动画、行 情、视频、录 像 信 号 等 各 种 信 息 的 显 示 屏 幕。 近 几 年来,作为 半 导 体 照 明 领 域 的 一 部 分,城 市 景 观 照 明及室内外装饰照明的霓虹灯和部分传统光源必 将逐步被具有节能、环保、寿命长、可靠性高及可实 现全彩变化的 LED 光源所取代。本设计使用 FPGA 技术实现对 LED 显示系统的控制,采用自顶向下的 设计方法,用模块调用实现任意字符和图案的动态 显示[1,2]。
SEL 控制模块根据输入信号的读 / 写状态判断 来传送地址信号,SEL 模块对存储器写入控制模块
3期
张志伟,等: 基于 FPGA 的 LED 显示控制系统设计
2. 1 输入接口模块设计 输入接口模块获取外部的串行数据( 200 kHz)
信号,对其 进 行 验 证 和 判 断 后 实 现 串 行 并 行 转 换, 随后以 16 位并行数据形式传输到输出接口模块、存
储器模块及存储器写入控制模块。 外部接收的数据信号、时钟信号、帧信号、面信
号,在数据时钟的下降沿由 LATCH 子模块对输入 信号进行 锁 存。 锁 存 后 的 时 钟 信 号、帧 信 号、面 信 号送入 SYNC 子模块,使其与系统时钟信号 sclk 同 步后,作为 clk_p,fp_p,bank_p 信号传送到存储器写 入控制模块。锁存信号 data_l 在 S / P 子模块进行串 行 / 并行变换,以 16 位并行数据信号 p_data[15: 0] 传送至 存 储 器 模 块,此 时 p _ data[0]作 为 s _ data 信号。 2. 2 存储器写入控制模块设计
存储器读取控制模块由 R-add Count 和 RBank Ctrl 两个子模块构成,R-add Count 子模块通过接收 动态显示模块传送过来的 led-clk 信号,进行计数工 作。往返计数范围为 0—31,并生成读出地址低 5 位 r-add[4: 0]; RBank Ctrl 子模块通过接收来自存 储器写入控制模块的面切换信号 m-bank 进行控制, 生成存储器读取地址的最高位 r-add[5]。 2. 4 SEL 模块设计
存储器写入控制模块包括 3 个子模块,分别为 W-add Count 模 块、Wbank Ctrl 模 块 和 RW Ctrl 模 块,W-add Count 模块主要生成写入数据的写入地 址低 5 位,Wbank Ctrl 模块根据输入面信号的变化 输出写入地址的低 6 位,RW Ctrl 模块接受由 Data Count 模 块 发 出 的 控 制 信 号,通 知 向 存 储 器 写 入 数据。 2. 3 存储器读取控制模块设计
BA. K_I. : 面切换信号,DATA_I. : 串行数据信 号。数据为 1 个时钟传送 1 位,即与数据时钟信号 同步的串行数据。
754
科学技术与工程
13 卷
图 2 一面 LED 显示屏结构示意图
8 块 LED 显示模块构成显示屏,其结构示意图 如图 2 所示。矩阵 LED( 16 × 16) 1 行的数据为: 256 位; 1 面由 16 行构成。因此,1 面的数据为: 1 面数 据 = 256( 位) × 16 ( 行) = 4 096 位。数据以帧脉冲 信号为基准,以帧为単位传送。1 帧数据 = 16 ( 点) × 8 ( 块) = 128 位,因 此,传 送 1 帧 数 据 需 要 128 时钟。
动态控制模块等模块构成。程序采用 Verilog-HDL 语言编写,从而实现外部输入信号的地址生成、选择、存储、动态控制等处
理。实验测试结果表明: 系统可以实现字符或图案的动态显示,具有实际应用价值。
关键词 FPGA LED 控制系统 Verilog 设计
中图法分类号 TN873. 5;
文献标志码 A
图 1 LED 显示模块内部构成图
2012 年 9 月 6 日收到
陕西省自然科学基础研究
( 2011JQ1003) 资助
第一作者简介: 张志伟( 1977—) ,男,湖南邵阳人,讲师,硕士。研究
方向: 电子技术和信号完整性分析。E-mail: zzw_1997@ 163. com。
Hale Waihona Puke 来自外部的输入信号为: CLK_I. : 数据时钟信 号( 200kHz) ,FP_I. : 帧脉冲信号,
合集下载

基于FPGA的LED大屏幕显示控制器设计

基于FPGA的LED大屏幕显示控制器设计

基于FPGA的LED大屏幕显示控制器设计【摘要】描述了一个使用FPGA控制LED点阵屏幕的系统,该系统使用Verilog HDL编制代码,实现了LED屏幕的字符、图像显示与简单的动画效果,在Quartus II平台上通过了编译与仿真。

本系统稳定可靠,性能强。

【关键词】FPGA;LED点阵;动态显示1.引言LED显示技术相比于投影显示、液晶显示、激光显示等其他大屏幕显示技术,有其独特的优越性,例如:高亮度、宽可视角度以及可定制的屏幕外形等。

这些特点使得LED显示屏被广泛应用于工业、信息发布、体育比赛等各个领域。

当今市场上的LED显示系统,通常使用单片机作为主控芯片连接I/O扩展电路来控制LED显示屏。

但是,对于LED大屏幕显示屏来说,要求扫描速度快,而单片机内部的资源较少、运行速度较慢,在很多时候难于满足系统要求。

同时,也使产品的灵活性和稳定性受到一定程度的影响。

FPGA器件具有处理速度快,有大量的可编程逻辑单元和丰富的布线资源,在处理大流量数据应用时具有明显的优势,它的引脚资源丰富,可扩展性强。

因此,基于FPGA实现的大屏幕LED 显示成为目前的应用热点。

2.控制器的系统架构本系统使用的FPGA芯片是Altera公司Cyclone II系列的EP2C35。

该芯片具有33216个逻辑单元、322个引脚,是一个功能十分强大、内部资源十分丰富的高密度FPGA芯片。

系统使用Verilog HDL语言编制系统代码,实现了双色显示屏控制字符显示与简单动画。

本系统由FPGA系统板、74HC595组成的移位寄存器组两组、74HC138组成的行选择信号产生电路、三极管组成的驱动电路以及8块8×8双色点阵组成大屏幕显示单元组成,系统的具体结构如图1所示。

3.功能单元实现本系统的显示控制原理是采用动态行扫描显示,这也是本系统显示关键技术。

具体实施方法如下:首先通过移位寄存器组向显示模块的列端输出相应行的数据,然后使用译码电路点亮对应的行;根据扫描频率,再切换成下一行的数据,再点亮对应行。

基于FPGA的LED全彩显示屏控制系统设计

基于FPGA的LED全彩显示屏控制系统设计

O 引 言
L D显示 屏最 早 出现在 17 E 90年代 , 着 电子工业 技术 的发展 和人 民生 活水 平 的 提 高 ,E 随 L D显 示 屏 已被
用到交通信息引导 、 广告传播 、 建筑装饰 、 台背景 、 舞 广场大屏幕等方 面。L D显示屏也从简单的文字信息 E
屏发 展 到高清 全彩 的视 频播 放显 示屏 , 以直 接 接 收 D IV A 和有 线 电视 视 频 信 号 全彩 L D显示 屏 作 可 V 、G E 为节 能产 品一 直存 在成 本 高 , 自我监 测能 力弱 , 亮度 不均 匀 的缺点 。本 论文 就这 些方 面提 出解决 方 案 。
1 12 F G . . P A配置程 序 存储 器选择
FG P A选择工作在被动状态 , 为了节省成本和充分利用单片机资源 , 由单片机配置 F G 因此要一个稳 P A,
定 可靠 的存 储 器存储 F G P A配置程 序 。为此 选 择存 储 片 M2 P0, 2 P 0为 S I 58 M 5 8 P 串行 Fah存 储 器 , 量 l s 容 为 6 K i具有 先进 的写 保卫 机制 。M2 P0在配 置程 序下装 后 写保 护 , 保证 F G 4 bt 58 可 P A每次 上 电被正 确配 置 。
收 稿 日期 :0 10 —5 2 1 - 2 3
作者简 介 : 李海富 (9 4 ) 男 , 16 一 , 吉林长春人 , 副教授 , 士 , 硕 主要从事嵌入式及智能控制方 向的研究 。


Байду номын сангаас





第 2 卷 1
及线 路 短路侦 测 能力 , 为显 示屏 的保 护维 修 提供方 便 。

基于FPGA的LED显示屏控制系统设计_郭宝增

基于FPGA的LED显示屏控制系统设计_郭宝增
图 4 驱动显示 电路图 F ig . 4 Driver circuit
又重新燃亮第一列 , 反复轮回。当这样轮回的速 度足够快 ( 24 次/ s 以上 ) , 由于人眼的视觉暂留现 象, 就能够看到显示屏上稳定的字符了。 3. 3 数据处理模块 数据处理采用 SDRAM 。 SDRAM 通常用于 需要大量易失性存储 器且有成本要 求的应用系 统。核心板采用 2 片 16 位总线的 8 M B SDRAM 器件 K4S641632H ( 1 MB 16 bit 4 bank) , 每
嵌入式处理器和 Cy clo ne F PGA 的组合, 允许 设计 者 在很 短时 间 内构 建 一个 完 整的 可 编程 系统[ 1, 9, 10 ] 。 使用 Alt era 公 司 的 Quar tus Builder 工具以及 Nios 以生成 Nios 软 件, SOPC 集成开发环境 ( IDE) , 可 软核微处理器硬
过串口即 RS232 以及 JT AG 下载线实现的。串 口上位机中字模提取工具提供的待显示的数据信 息发送到 F PGA 芯片 上, JT AG 下 载线实现 PC 和 Nios 系统间的通信。 F PGA 核心板与 LED 显示模块 之 间 的通 信 也是 通 过 RS232 串口 实
3
硬件设计
对应- 5~ - 15 V 电平, 标准逻辑 0 对应 5~ 15 V 电平。因此, 在完成上位机与下位机的数据通讯 时, 必须进行电平转换[ 11] 。 图 3 是 RS232 通讯接口电路图, MAX232 是 3. 3 V 工作电源的 RS232 转换芯片。 JTAG 是一种国际标准测试协议( IEEE 1149. 1
第3期
郭宝增 , 等 : 基于 F PG A 的 L ED 显示屏控制系统设计

基于FPGA的大屏幕LED点阵显示系统设计

基于FPGA的大屏幕LED点阵显示系统设计

基于FPGA的大屏幕LED点阵显示系统设计LED屏早在60年代就已出现,但直到90年代中期,才出现了全彩屏,该技术近年的价格已有了很大的降幅,分辨率也有了很大的改善。

对于视频来说,LED屏的低分辨率表现性能良好。

平常看到LED屏的分辨率与电脑显示器的分辨率是差不多的。

LED 彩色显示大屏是室外显示大屏中用的最多的,是公认的室外大型显示屏中最值得发展的产业,LED 屏以其高亮度、长使用寿命更胜一筹。

与LCD 相比,LED屏播放视频时的响应速度更快,亮度更高。

与电子发射显示器相比,LED制造更简单。

与OLED相比,LED技术更成熟。

总之,LED 显示以其得天独厚的优势占据了高分辨率视频显示市场。

本文设计的基于FPGA的大屏幕LED点阵显示系统处理数据更快、存储量更大。

一、接收卡控制系统的总体方案设计如图1所示,视频数据通过DVI 接口传给FPGA1,进行分辨率的切换和显示区域的选择以及信号的反伽码矫正,通过网络传输给接收卡的FPGA2,通过FPGA2 进行数据的缓存,灰度控制以及行扫描和列驱动功能。

接收卡接收的是DVI 传给FPGA1,经FPGA1 处理后的数据。

在FPGA2 内部还要进行数据处理,处理要达到的目标:(1)数据能在LED 屏幕上分区显示;(2)256 灰度级屏幕大小:256*800。

(一)灰度实现方案的选择采用专用驱动芯片BHL2000来控制LED显示点阵,其内部自动有灰度控制电路。

BHL2000是一块专门用于LED 扫描和驱动的高性能室外屏室内屏通用的专用集成电路。

BHL2000 芯片对LED 点阵的灰度采用占空比的调制方式并接受8 位并行灰度脉宽宽度与灰度数据值成正比,图像数据存储容量为32*16*8 比特,数据输入扫描与数据输出扫描独立,控制系统结构简单。

专用芯片与通用芯片相比有它独特的特点,专用驱动芯片内部有SRAM,输出时恒流控制。

LED 显示效果更好,灰度实现简单,容易控制,为以后的扩展使用打下良好的基础。

基于FPGA开发系统的LED显示模块设计—本科毕业论文(设计)

基于FPGA开发系统的LED显示模块设计—本科毕业论文(设计)

毕业设计诚信声明书本人郑重声明:在毕业设计工作中严格遵守学校有关规定,恪守学术规范;我所提交的毕业设计是本人在指导教师的指导下独立研究、撰写的成果,设计中所引用他人的文字、研究成果,均已在设计中加以说明;在本人的毕业设计中未剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果,未篡改实验数据。

本设计和资料若有不实之处,本人愿承担一切相关责任。

学生签名:年月日目录前言 (3)第一章基于FPGA开发系统的LED显示模块设计要求 (5)1.1 选择芯片 (5)1.2 绘制电路原理图 (5)1.3 绘制印刷版图并制作硬件电路 (5)1.4 编写程序并仿真 (5)1.5 下载调试 (5)第二章 EDA 技术和可编程逻辑器件 (6)2.1 电子设计自动化EDA技术 (6)2.1.1 EDA技术及其发展历程 (6)2.1.2 EDA技术的基本设计方法的两次飞跃 (6)2.2 可编程逻辑器件 (6)2.2.1 可编程逻辑器件简介 (7)2.2.2 FPGA简介 (7)2.2.3 使用FPGA器件进行开发的优点 (8)2.2.4 FPGA设计的开发流程 (11)2.3 硬件描述语言VHDL及数字系统设计方法 (12)2.3.1 硬件描述语言VHDL简介 (12)2.3.2 利用硬件描述语言VHDL设计数字系统 (12)第三章数码管显示控制电路的设计 (14)3.1 显示控制电路的介绍 (14)3.2 系统结构和模块划分 (15)3.2.1 时钟发生器 (17)3.2.2 扫描信号发生器 (17)3.2.3 显示缓存器 (18)3.2.4 多路选通器 (19)3.2.5 七段译码器 (19)3.2.6 闪烁模块 (21)第四章数码管显示电路的综合与仿真 (22)4.1 FLEX10K系列器件介绍 (22)4.1.1 FLEX10K的结构 (22)4.1.2 FLEX10K系列器件的特点 (23)4.2 绘图工具Protel介绍 (23)4.3 开发工具MAX+PLUSII介绍 (24)4.4 显示控制电路的综合 (25)4.4.1 系统综合的概述 (25)4.4.2 控制电路模块的仿真 (28)第五章结束语 (46)参考文献 (47)致谢 (48)摘要:可编程逻辑器件的飞速发展及其越来越广泛的应用于电子信息产业的各个领域,使得可编程逻辑器件的电路设计显得越来越重要,本文介绍的就是利用现场可编程逻辑器件FPGA实现对数码管的显示的管理和控制。

基于FPGA的全彩色LED点阵显示屏控制器的设计

基于FPGA的全彩色LED点阵显示屏控制器的设计

结论
本次演示设计了一个基于FPGA的全彩色LED点阵显示屏控制器,实现了高清 晰度、高色彩还原度的图像显示。通过实验验证,我们发现控制器在显示效果和 稳定性方面均表现出色。然而,在实验过程中仍然存在一些问题,如闪烁和存储 器延迟等问题,需要进一步研究和优化。
展望未来,我们将继续深入研究LED点阵显示屏控制器的相关技术,进一步 提高控制器的性能和稳定性。我们也将探索更加先进的图像处理算法和优化技术, 以实现更加出色的显示效果和更加灵活的应用场景。相信在不断的研究和努力下, 基于FPGA的全彩色LED点阵显示屏控制器将会在更多领域得到广泛应用,为社会 的发展和进步做出积极的贡献。
然而,在实验过程中也出现了一些问题,如显示屏在显示过程中出现闪烁现 象。经过分析,我们发现这是由于图像处理算法中的色彩空间转换过程中亮度值 调整不当所致。通过调整亮度值,闪烁问题得到了解决。此外,我们还发现存储 器模块在数据传输过程中存在延迟,影响了显示效果。针对这一问题,我们优化 了存储器模块的数据传输机制,提高了数据传输速度,从而提高了显示屏的显示 效果。
2、输入输出接口设计:采用VGA接口作为输入接口,将PC或其他设备的图像 信号输入到FPGA中。输出接口采用HDMI接口,将处理后的图像信号输出到LED点 阵显示屏。
3、图像处理算法:采用基于RGB色彩模型的图像处理算法,将输入的VGA信 号进行色彩空间转换、分辨率缩放、亮度调整等处理,以满足LED点阵显示屏的 显示要求。
2、软件架构:采用分层设计思想,将软件分为驱动层、算法层和显示控制 层。驱动层主要负责硬件设备的初始化和控制;算法层实现图像处理算法;显示 控制层负责将处理后的图像信号输出到LED点阵显示屏。
实验验证
为了验证控制器的效果,我们进行了一系列实验。首先,我们通过VGA接口 将一个1024x768分辨率的彩色图像输入到控制器中,然后将处理后的图像信号输 出到400x400像素的全彩色LED点阵显示屏上。实验结果表明,控制器能够实现高 清晰度、高色彩还原度的图像显示,且响应速度较快,无明显延迟。

基于FPGA的LED显示控制系统设计

工 程应用 的需 要 。
参 考 文 献
统通 用性 和扩展 性 能 大大 提 高 J , 显示 控 制 系统 的 各 子模块 程 序 编 译 综 合 后 通 过 总 模 块 程 序 调 用 实
1 P a n l n i t k a r S . V e r i l o g - HD L数字 设计 与综合 .夏宁闻 , 译 .北京 :
如下 :
a l w a y s @( p o s e d g e s c  ̄ k ) / / N断时钟信号
b e g i n
初 始 时将存 储器 的地 址 [ 0 0 0 1 ] 和[ 0 0 0 2 ] 各 自改
写为[ A A A A ] 和[ B B B B ] 等数字, 当存储器写入控制 的生成。实现 L E D的动态开灯控制 的具体程序实现 信号 w e 为 L时, 读 出数据为 [ A A A A ] 和[ B B B B ] 。若
电子 工 业 出 版社 , 2 0 0 8
现整体功能( 由于篇 幅原因具体总模块程序不在此
罗列) 。其 仿 真 时序 图如 图 6所 示 , 通 过 波 形 可 以
e n d
e n d
块的控制信号。当 l e d — c l k为 1时, 读地址信号为 0 2 . 6 存 储器 模块 设计 或 1时 , 让第 一 排 灯 亮 , 取 2或 3时第 二 排亮 … …3 0 存 储器 模 块 针 对 在 S E L模 块 被 指 定 的地 址 , 进
r e d

囊一
d a t a< =1 6" b l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; / / 在 地址 信 号最 低 位 为 0

基于FPGA的LED显示屏控制方案

基于FPGA的LED显示屏控制方案概述随着需求的增加,许多电子设备和系统需要具有更高的性能,并且需要更高效的数据处理。

这些设备和系统需要实现更多的功能,需要数据存储更可靠,并需要更快速地处理数据。

现在有许多解决方案,其中包括基于FPGA的解决方案。

本文将讨论基于FPGA的LED显示屏控制方案。

FPGA概述FPGA是一种可编程逻辑门阵列(PLA),其在电子领域有着广泛应用。

与传统的ASIC(特定应用集成电路)不同,FPGA具有可编程的门电路。

因此,FPGA的功能可以在设计时通过编程进行定制化。

FPGA的应用范围很广泛,包括通信、计算机、嵌入式系统等等。

LED显示屏概述LED显示屏主要由LED点阵组成,其在各种场合都有广泛的应用。

例如:室内的广告牌、室外的公告牌、舞台背景幕等等。

在这些应用中,LED显示屏可以显示图像、文字和动态影像等各种内容。

此外,LED显示屏也可以用于显示环境温度、湿度或其他各种数据。

基于FPGA的LED显示屏控制方案基于FPGA的LED显示屏控制方案可用于设计各种LED显示屏,下面是实现这个目标的基本步骤:1. FPGA系统设计FPGA系统模块化设计需要采用标准的设计方法,使用VHDL或Verilog HDL等基本的设计语言,进行逻辑功能的实现。

通常这些模块包括时钟模块、程序存储模块、输入输出模块、控制器模块等。

2. 帧控制器设计基于FPGA的LED显示屏需要一个单独的控制器模块来完成任务。

FPGA的设计人员需要设计此控制器模块。

在控制器中,我们可以采用一种帧的高速重复显示,这可以使用同一模块来完成大部分图像操作。

3. 显示控制器设计显示控制器用于执行具体的显示功能,在LED驱动器下进行控制,并为数据的输出提供信号。

例如,如果我们要做一个汽车行车记录仪,我们可以将控制器模块中的显存用于存储数据,该数据将由LED显示模块驱动。

4. 驱动器设计LED驱动器是一个必要的模块,它用于将信号转换为LED点阵中的亮度(即灰度)控制。

基于FPGA的LED显示控制系统的设计的开题报告

基于FPGA的LED显示控制系统的设计的开题报告一、研究背景及意义随着FPGA技术的不断发展,人们对FPGA在各个领域的应用也越来越广泛。

其中,基于FPGA的LED显示控制系统在工业控制、电子信息、交通运输等领域有着重要的应用价值。

LED显示控制系统通过控制LED点阵的亮灭来实现信息的显示,而FPGA技术则能够实现大规模并行处理和快速的逻辑运算,使得LED显示控制系统具有较高的显示效率、稳定性和实用性。

在本课题中,我们将设计一套基于FPGA的LED显示控制系统,通过设计合适的硬件电路和软件算法,实现对多个LED点阵的同时控制,并能够支持各种输入源的接入,实现对多种类型信息的显示,具有良好的实用性和推广价值。

二、研究内容(1)系统硬件设计设计合适的FPGA开发板,并通过外部模块扩展实现对多个LED点阵的同时控制。

具体包括:1. 选定合适的FPGA芯片,根据点阵LED的数量和灯珠数确定芯片规格和引脚数;2. 实现多个点阵LED的扩展,通过连接多个点阵LED,实现多个点阵的统一控制;3. 设计时钟模块、数据处理模块、输出模块等基本模块,实现对多个LED的同时控制。

(2)系统软件设计设计合适的软件算法,实现对多种类型信息的输入和输出。

具体包括:1. 定义信息输入格式,包括字符、数字、动态图像等各种类型信息的输入格式;2. 实现信息输入模块,通过各种输入源实现对信息的录入和存储;3. 设计信息处理模块,包括信息转换、格式解析、显示计算等功能,实现对不同类型信息的处理和显示;4. 设计信息输出模块,将处理好的信息显示在LED点阵上。

三、研究方法及步骤(1)系统硬件设计1. 选定合适的FPGA芯片,确定芯片规格和引脚数。

2. 设计LED点阵控制电路,包括点阵LED驱动、共阳共阴选择、控制信号产生等电路。

3. 实现多个点阵LED的扩展,通过连接多个点阵LED实现多个点阵的统一控制。

4. 设计时钟模块、数据处理模块、输出模块等基本模块,并实现基本测试。

基于FPGA的立体LED显示驱动器的设计


【 src】I hspp  ̄ acm lt ds no es rocpcL D dsl ot l yt sdvl e ae n Ss m o hp Abt t nti ae o pe ei ft t eso i E i a cnr s m i ee pd bsd o yt n C i a e g h e py os e o e
t e e ae te f me d t, a d t e D T c n e so tc n q e i u i z d t o t l te bi h n s f al p x lp it n t e d s n o g n r t h r a aa n h / o v ri n e h i u s t i o c n r h r te s o l i e on s i h e i le o g g o h D i e e ao . S mua in r s l h w h t t e p o o e t o a e u e o r aie t e a t— tr o c p c d s l y fte L E t me g n rt r i lt e u t s o t a h rp s d meh d c n b s d t e l h u o s e s o i i a o s z e p o h D ip a c e n wh c o l u r n e h er s rt f t e s r e n e r a e t e o lxt f t e s r o c p c n te L E d s ly s r e , i h c u d g a a t e t e r f h a e o h ce n a d d ce s h c mp e i o t e s o i e y h e r a o o ip a y t m.Mo e v r t i moe p a t a l o a c mp i h e l t i ly o h r me efc iey e l c l r d s ly s se r o e ,i s r r ci b e t c o l h t e r a- i c s me d s a f t e f p a f t l. e v
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档