所屬欄目:電子技術論文 發布日期:2014-05-28 10:05 熱度:
LED點陣顯示控制系統已經隨著SOPC技術的產生和發展顯示出它不可比擬的優越性。基于SOPC戶內型16×16LED點陣顯示屏的控制系統設計,主要實現顯示內容的自動播放。可根據要求在LED點陣顯示屏上實現256像素以內的文字、字符或圖形顯示播放。該LED點陣顯示屏處于一種循環顯示方式,采用異步傳輸方式。
摘要:為了實現LED控制系統的實時性和交互性,文章給出了一種基于SOPC技術的LED點陣顯示控制系統解決方案。闡述了以Cyclone芯片為核心的基于NiosⅡ的嵌入式16×16點陣的LED顯示屏控制系統的設計方法。
關鍵詞:電子技術論文,SOPC,LED,控制系統言
1系統總體方案設計
基于SOPC的LED點陣顯示系統由主控板和顯示部分組成,系統組成框圖如圖1所示。主控板包括芯片主模塊、電源電路、串口通信模塊、時鐘和復位電路、Flash模塊、SDRAM模塊、USB模塊等,完成顯示控制和信息存儲。顯示驅動電路完成點陣顯示屏的驅動。
2系統硬件設計
硬件設計主要包括主控板設計和顯示驅動電路設計兩部分。硬件系統組成框圖如2所示。
2.1主控板設計
主控板由一片Altera公司Cyclone系列芯片EP1C12Q240C8構成。主控電路的組成框圖如圖3所示。
主控系統所需的3.3V和1.5V兩種供電電壓由電源電路提供。FPGA主模塊芯片EP1C12Q240C8N主要包括四大基本模塊:輸入輸出單元(Input/OutputElement)、邏輯單元(LogicElement)、M4KBlock、鎖相環PLL。串口通信模塊采用Maxim公司的通用串口芯片MAX3232。該芯片實現RS-232電平與FPGA電平的相互轉換。Flash模塊采用AMD公司AM29LV160芯片。考慮FPGA正常工作的系統時鐘為50MHz,設計時鐘電路,為FPGA提供系統工作時鐘。同時考慮實際電路在工作時的復位問題,設計復位電路用以實現系統復位。考慮NiosII軟核處理器工作的實際情況和軟硬件結合程序運行的需要,設計SDRAM模塊,SDRAM采用K4S643232。USB模塊采用USB2.0協議構建接口電路,提供USB通信方式,USB模塊采用CY7C68013芯片作為USB微控制器。
2.2顯示驅動電路
采用2片74LS138和4片74LS00構成顯示驅動電路。使用2片74LS138構成譯碼電路,輸入四位列選信號,再譯碼為16為信號,控制16×16點陣顯示屏的列信號。當列選信號經過與門電路為高電平時,列選信號有效,相應列做好點亮準備。同時行選16位信號直接通過排阻加到LED點陣顯示屏的行選通端,控制相應行信號的點亮。當行選信號和列選信號均為有效高電平值時,相應交叉點的LED像素點點亮。即通過主控FPGA及相應外圍電路送給顯示驅動電路相應電平值,控制LED點陣顯示屏相應像素點的亮滅,從而達到動態循環顯示信息的目的。
3系統軟件設計
軟件設計主要包括:IP核的設計、NiosII嵌入式處理器系統設計與實現。
3.1IP核的設計
通過對控制核的定義可實現NiosIICPU對片外SDRAM芯片的控制。NiosIICPU在向SDRAM寫數據時,首先通過Avalon總線將數據傳輸給SDRAM控制核,然后SDRAM控制核再根據SDRAM芯片的數據傳輸協議和工作時序將數據寫入SDRAM中。SDRAM的數據讀出方式與寫入方式類似,首先根據SDRAM芯片的工作時序和數據傳輸協議將數據讀入SDRAM控制核,然后再讀入NiosIICPU進行處理。
3.2NiosII軟件設計
使用C語言進行系統軟件開發。通過編寫相應的系統算法軟件,針對FPGA芯片的定制信息運行程序,完成系統功能。主程序流程圖如圖4所示。
主程序開始后首先進行初始化,包括設置串口、定時器、中斷和端口。暫停大約3s后,以文字左滾動、右滾動、由上而下顯示、由下而上顯示等不同效果顯示存于字庫中的漢字或圖形。并循環執行,直至結束信號到來,結束程序流程。
4系統性能測試
經過軟硬件系統的協同設計、調試和運行,達到了系統設計功能,在16×16LED點陣顯示屏上可以穩定清楚地以不同方式顯示256像素的漢字或圖形。
參考文獻:
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[3]郭書軍.嵌入式處理器原理及應用——Nios系統設計和C語言編程[M].北京:清華大學出版社,2004.
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文章標題:電子技術論文LED點陣顯示控制系統的設計與研究
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