DMD高帧频动态场景模拟器控制系统设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外发展现状 | 第18-20页 |
1.3 研究内容及章节安排 | 第20-23页 |
第二章 硬件平台设计 | 第23-41页 |
2.1 整体架构 | 第23-24页 |
2.2 数据接口板设计 | 第24-34页 |
2.2.1 DVI接口 | 第25-27页 |
2.2.2 HDMI接口 | 第27-29页 |
2.2.3 接口板原理图 | 第29-34页 |
2.3 控制核心板介绍 | 第34-39页 |
2.3.1 核心处理器 | 第36页 |
2.3.2 外挂高速存储 | 第36-38页 |
2.3.3 DMD芯片组 | 第38-39页 |
2.4 小结 | 第39-41页 |
第三章 DMD灰度显示算法的优化 | 第41-57页 |
3.1 DMD工作原理分析 | 第41-47页 |
3.1.1 DMD的基本结构 | 第41-42页 |
3.1.2 DMD的工作原理 | 第42-43页 |
3.1.3 DMD的工作流程 | 第43-47页 |
3.2 DMD灰度显示算法分析 | 第47-51页 |
3.2.1 空间灰度调制 | 第47-48页 |
3.2.2 时间灰度调制 | 第48-51页 |
3.3 PWM算法的优化 | 第51-56页 |
3.3.1 传统PWM算法的缺陷 | 第51-52页 |
3.3.2 PWM算法的优化 | 第52-56页 |
3.4 小结 | 第56-57页 |
第四章 DMD灰度实时显示的FPGA实现 | 第57-77页 |
4.1 图像的接收与格式转换 | 第57-62页 |
4.1.1 VESA显示标准 | 第57-59页 |
4.1.2 格式转换 | 第59页 |
4.1.3 接口芯片的I2C配置 | 第59-62页 |
4.2 数据存储方案设计 | 第62-66页 |
4.2.1 整体存储 | 第62-64页 |
4.2.2 分块存储 | 第64-66页 |
4.3 数据输出方案设计 | 第66-71页 |
4.3.1 速度与面积思想 | 第67页 |
4.3.2 并串转换 | 第67-69页 |
4.3.3 数据重组 | 第69-71页 |
4.4 系统架构设计及实现 | 第71-76页 |
4.4.1 DMD驱动模块架构设计及实现 | 第72-75页 |
4.4.2 算法架构设计及分析 | 第75-76页 |
4.5 小结 | 第76-77页 |
第五章 调试与验证 | 第77-87页 |
5.1 时钟 | 第77-78页 |
5.2 接口板 | 第78-79页 |
5.3 串并转换与并串转换 | 第79-81页 |
5.4 数据存储 | 第81-82页 |
5.5 DMD驱动 | 第82-84页 |
5.6 系统整体结果 | 第84-86页 |
5.7 小结 | 第86-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 工作总结 | 第87-88页 |
6.2 研究展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
作者简介 | 第95-96页 |