中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-10页 |
第二章 LED显示技术的发展和基本原理 | 第10-16页 |
·LED显示技术的发展历史 | 第10-11页 |
·LED显示技术的基本原理 | 第11-15页 |
·灰度扫描的实现 | 第11页 |
·信息刷新原理 | 第11-12页 |
·扫描控制电路总体说明 | 第12-13页 |
·彩色显示屏的γ校正 | 第13-14页 |
·显示屏均匀性的改造 | 第14-15页 |
·小结 | 第15-16页 |
第三章 系统总体设计 | 第16-30页 |
·系统整体描述 | 第16-18页 |
·主控板设计简介 | 第18-20页 |
·信号采集 | 第18页 |
·数据的乒乓存储 | 第18-19页 |
·反γ校正部分 | 第19页 |
·主控芯片的功能及器件选择 | 第19-20页 |
·数据整合部分 | 第20页 |
·数据传输部分 | 第20-27页 |
·传输系统的整体要求 | 第21页 |
·使用HDMP-1022 和HDMP-1024 的设计方案 | 第21-23页 |
·HDMP-1022 和HDMP-1024 主要特点 | 第22页 |
·HDMP-1022 的功能结构 | 第22页 |
·HDMP-1024 的功能结构 | 第22-23页 |
·使用LVDS解决方案的设计 | 第23-26页 |
·两种方案的特点 | 第26-27页 |
·数据接收部分(分控板) | 第27-29页 |
·分控板结构 | 第28页 |
·主要技术参数 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第四章 系统硬件电路设计 | 第30-47页 |
·可编程逻辑器件 | 第30-35页 |
·概述 | 第30-31页 |
·CPLD器件 | 第31-32页 |
·CPLD的结构 | 第31页 |
·CPLD的优势 | 第31-32页 |
·FPGA器件 | 第32页 |
·MAX II系列芯片的特点 | 第32-35页 |
·LVDS技术及其特点 | 第35-38页 |
·LVDS技术及其发展 | 第35-36页 |
·LVDS技术的特点 | 第36页 |
·LVDS信号在PCB上的要求 | 第36-37页 |
·总线LVDS(BLVDS) | 第37-38页 |
·CAD设计软件 | 第38-39页 |
·Protel | 第38页 |
·PADS | 第38-39页 |
·数据传输系统的硬件电路实现 | 第39-45页 |
·HDMP-1022 和HDMP-1024 | 第39-42页 |
·工作模式 | 第39-40页 |
·硬件电路设计和调试 | 第40-42页 |
·使用LVDS解决方案的设计 | 第42-45页 |
·D592LV16 | 第42页 |
·驱动器和均衡器 | 第42-43页 |
·硬件电路实现 | 第43-45页 |
·分控板的硬件电路设计 | 第45-46页 |
·IDT71V416510 | 第45页 |
·硬件电路实现 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第五章 控制系统调试 | 第47-59页 |
·硬件描述语言HDL(HARDWARE DESCRIBE LANGUAGE)[27] | 第47-50页 |
·VHDL简介 | 第47-48页 |
·Verilog HDL简介 | 第48-49页 |
·VHDL与Verilog DHL的比较 | 第49-50页 |
·EDA软件及应用 | 第50-53页 |
·概述 | 第50-51页 |
·常用的EDA软件 | 第51-52页 |
·Altera的可编程逻辑器件设计工具 | 第51页 |
·Modelsim | 第51-52页 |
·Synplify/Synplify pro | 第52页 |
·自顶向下的设计方法 | 第52-53页 |
·分控板中CPLD的设计 | 第53-58页 |
·接收信号的标准 | 第53页 |
·乒乓控制信号和写地址产生 | 第53-54页 |
·读地址产生 | 第54-56页 |
·数据选择和上屏控制信号 | 第56-57页 |
·系统完整结构 | 第57页 |
·CPLD调试结果 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第六章 总结和展望 | 第59-60页 |
·总结 | 第59页 |
·展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
发表论文和科研情况说明 | 第62-63页 |
发表的论文: | 第62页 |
参与的科研项目: | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |