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利用可编程逻辑器件设计LED显示屏

序言 LED大屏幕的发展及该论文的应用背景第1-7页
1. LED大屏幕设计概述第7-10页
 1.1 LED大屏幕显示的基本原理第7页
 1.2 设计要求第7-8页
 1.3 用中小规模集成电路与用大规模可编程逻辑器件实现LED大屏幕比较第8页
 1.4 设计方法概述第8-10页
2. 采用位平面寻址法实现LED彩色大屏幕的工作原理第10-27页
 2.1 VGA系统原理第10-14页
  2.1.1 VGA技术组成第10-11页
  2.1.2 VGA工作模式第11-13页
  2.1.3 Super VGA的彩色扩展第13页
  2.1.4 VGA数据到颜色的转换第13-14页
 2.2 JMC—LED 2000系列多媒体视频卡介绍第14-18页
  2.2.1 JMC-LED2000系列多媒体视频卡第15-16页
  2.2.2 数字口定义第16-18页
  2.2.3 接口设计说明第18页
 2.3 LED大屏幕多灰度产生原理第18-20页
  2.3.1 LED灰度显示屏的显示原理第18-20页
  2.3.2 LED大屏幕多灰度产生原理第20页
 2.4 屏幕分区第20-21页
 2.5 采用位平面寻址法产生“多灰度”图像的原理第21-24页
 2.6 系统总体结构概述第24-27页
3. 可编程逻辑器件及VHDL语言第27-39页
 3.1 VHDL语言简介第27-31页
  3.1.1 采用VHDL的原因第28-30页
  3.1.2 采用VHDL设计综合的过程第30-31页
 3.2 可编程逻辑器件第31-33页
  3.2.1 可编程逻辑器件的优点第31-32页
  3.2.2 Spantan系列FPGA简介第32-33页
  3.2.3 SpantanⅡ系列FPGA内部结构第33页
 3.3 FPGA加载方式的实现第33-39页
  3.3.1 串行加载的工作过程第35页
  3.3.2 用CPLD完成FPGA串行从模式加载的实现第35-39页
   3.3.2.1 硬件框图第35-36页
   3.3.2.2 电路工作原理第36-39页
4. LED伪彩色大屏幕系统的实现第39-71页
 4.1 系统简介第39-40页
 4.2 信号传输电路第40-43页
  4.2.1 隔列传输原理第40-43页
 4.3 信号驱动板电路部分第43-46页
  4.3.1 LED的工作分区第43-44页
  4.3.2 驱动板的电路布局第44-45页
  4.3.3 扫描电路原理第45-46页
 4.4 信号分配电路原理第46-70页
  4.4.1 数据存储技术第47-48页
  4.4.2 读写数据电路及行列预置电路原理第48-55页
   4.4.2.1 8位串转并电路原理第48-50页
   4.4.2.2 读写地址发生及预置电路第50-55页
  4.4.3 屏幕扫描电路重现全彩色、多灰度图像的原理第55-70页
   4.4.3.1 LED的工作分区第55-63页
   4.4.3.2 扫描电路各部分信号的工作频率第63-70页
 4.5 多灰度LED显示屏设计总结第70-71页
5. 系统设计中应注意的问题第71-73页
6. 小结第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-76页

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