摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 LED显示屏国内外发展现状 | 第10-12页 |
1.1.1 LED显示屏的发展历程和应用领域 | 第10-11页 |
1.1.2 我国LED产业 | 第11-12页 |
1.2 LED屏控制技术 | 第12-14页 |
1.2.1 LED显示屏的控制系统 | 第12页 |
1.2.2 现有的LED屏控制方法 | 第12-13页 |
1.2.3 LED显示屏电源设计 | 第13-14页 |
1.3 研究的内容与意义 | 第14-15页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究的意义 | 第14-15页 |
1.4 本文的章节安排 | 第15-16页 |
第二章 LED显示屏通用技术 | 第16-28页 |
2.1 LED显示屏概述 | 第16-17页 |
2.2 LED工作原理 | 第17页 |
2.2.1 半导体发光原理 | 第17页 |
2.3 LED器件的驱动 | 第17-20页 |
2.3.1 直流驱动 | 第17-18页 |
2.3.2 恒流驱动 | 第18页 |
2.3.3 脉冲驱动 | 第18-19页 |
2.3.4 扫描驱动 | 第19-20页 |
2.4 显示驱动原理与屏体模块设计 | 第20-23页 |
2.4.1 显示驱动原理 | 第20-22页 |
2.4.2 屏体模块设计 | 第22-23页 |
2.5 LED显示屏的屏体结构 | 第23-26页 |
2.5.1 LED显示屏的系统组成 | 第23-24页 |
2.5.2 LED显示屏的屏体 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 LED灰度扫描算法 | 第28-37页 |
3.1 LED灰度扫描 | 第28-29页 |
3.1.1 灰度扫描的概念 | 第28页 |
3.1.2 灰度扫描的原理 | 第28-29页 |
3.2 2~m级灰度全屏扫描 | 第29-34页 |
3.2.1 锁存信号与消隐信号的数学模型 | 第29-30页 |
3.2.2 控制参数 | 第30-31页 |
3.2.3 一线数据送上屏体的最小时间 | 第31-32页 |
3.2.4 点亮效率 | 第32页 |
3.2.5 上屏时钟频率 | 第32-33页 |
3.2.6 数据读取速度 | 第33-34页 |
3.2.7 串口通信模式下的扫描频率 | 第34页 |
3.3 基于时间片的灰度调制 | 第34-36页 |
3.4 扫描算法小结 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 基于灰度扫描算法的LED显示屏设计 | 第37-59页 |
4.1 系统的总体设计思路 | 第37-38页 |
4.2 微处理器的选择和介绍 | 第38-40页 |
4.2.1 ARM处理器的简介以及分类 | 第38-39页 |
4.2.2 STM32F103单片机简介 | 第39-40页 |
4.3 系统的硬件设计 | 第40-48页 |
4.3.1 系统的电源设计 | 第40-44页 |
4.3.2 IMP706看门狗电路设计 | 第44-45页 |
4.3.3 串行FLASH存储器模块设计 | 第45-47页 |
4.3.4 RS232接口电路 | 第47页 |
4.3.5 行列驱动电路设计以及屏体接口设计 | 第47-48页 |
4.4 系统的软件设计 | 第48-58页 |
4.4.1 开发工具介绍 | 第48-50页 |
4.4.2 系统数据处理流程 | 第50-52页 |
4.4.3 系统数据结构设计 | 第52-53页 |
4.4.4 系统程序设计 | 第53-54页 |
4.4.5 LED驱动流程以及灰度实现 | 第54-56页 |
4.4.6 串行FLASH的程序设计 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 LED显示屏系统测试与分析 | 第59-62页 |
5.1 系统测试 | 第59-60页 |
5.2 算法分析 | 第60-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录A 控制卡电路图 | 第69-70页 |
附录B 显示屏屏体电路图 | 第70-71页 |
附录C 攻读硕士学位期间发表论文以及参与的科研项目 | 第71页 |