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畢業(yè)設(shè)計(jì)論文_基于fpga的lcd驅(qū)動(dòng)顯示電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)(編輯修改稿)

2024-12-16 10:03 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 TN 液晶那樣從上至下。 光源路徑 設(shè)計(jì)成 從下向上 的作法是在液晶的背部設(shè)置特殊光管,光源照射時(shí)通過(guò)下偏光板向上透出。由于上下夾層的電極改 變 成 為 FET 電極和共通電極,在 FET 電極導(dǎo)通時(shí),液晶分子 的表現(xiàn)也會(huì)改變,可以通過(guò) 使用 遮光和透光 的方法 來(lái)達(dá)到顯示的目的,響應(yīng)時(shí)間 提高到 80ms 左右。 因 為 TFT 具有比 TN 更 高的對(duì)比度 , 更豐富的色彩 和 更快 的 熒屏更新頻率, 所以TFT 俗稱 “ 真彩 ”。 相 比較 于 DSTN, TFT 的主要特點(diǎn)是 給 每個(gè)像 素 都 配置 了 一個(gè)半導(dǎo)東北大學(xué)東軟信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 第 1章 緒論 2 體開(kāi)關(guān)器件。由于每個(gè)像素都可以通過(guò)點(diǎn)脈沖 來(lái) 直接控制 , 因而每個(gè)節(jié)點(diǎn)都 顯得更 獨(dú)立,并可以連續(xù)控制。這樣的設(shè)計(jì)方法不 但 提高了顯示屏的反應(yīng)速度, 而且 也可以精確控制顯示 的 灰度,這就是 TFT 色彩 比 DSTN 更為逼真的原因。 2020 年以后 LCD 液晶顯示器 技術(shù)開(kāi)始走上成熟發(fā)展之路、但仍然生存在 CRT 顯示器陰影下 (CRT 直譯中文為:陰極射線管 , 英文名稱為 CathodeRay Tube)。 傳統(tǒng)的 CRT 顯示器 的發(fā)展歷程為 從黑白到彩色 和 從球面到柱面再到平面直角 最后直至純平的發(fā)展。在這段 非??焖?前進(jìn)的歷程中,顯示器的視覺(jué)效果在 跳躍性 提高, 帶寬 、 畫質(zhì)、 分辨率、 刷新和色彩 率等各項(xiàng)指標(biāo)均有 非常 大的提升 。目前 主流的純平顯示器 色彩真實(shí), 圖像無(wú)扭曲 , 畫面清晰 , 視角更廣闊,而且在設(shè)計(jì) 時(shí) 還充分考慮 到 了人類的 視覺(jué)構(gòu)造 ,好的純平顯示器 在 長(zhǎng)時(shí)間使用 之后 ,眼睛不 會(huì) 感到疲勞等一系列優(yōu)勢(shì)。 但是 同期的液晶顯示器存在畫面延時(shí),色彩還 遠(yuǎn) 不夠真實(shí),可視角度削弱等缺點(diǎn),所以,在 2020 年以前, LCD 液晶顯示器 一直生活在 CRT 顯示器的 陰影下。 不過(guò)與此同時(shí)我們也對(duì)比看到 LCD 液晶顯示器 寬廣的發(fā)展前景:可以說(shuō)純平顯示器是 CRT 顯 示器發(fā)展的最高水平, 然而 ,由于 CRT 顯示器的基本工作原理是依靠高電壓激發(fā)的游離電子轟擊顯示屏而產(chǎn)生各種各樣的圖像,技術(shù)已經(jīng)十分成熟,沒(méi)有太多的發(fā)展余地。受限于此,傳統(tǒng) CRT 顯示器在體積、重量、功耗等方面露出自己的劣勢(shì)。 當(dāng)時(shí),由于液晶面板廠商基本都是第三代以前的生產(chǎn)線,在切割 1 17 吋等主流尺寸液晶面板的時(shí)候成本居高不下,所以,在那個(gè)年代, LCD 的售價(jià)也自然居高不下,15 吋 LCD 液晶顯示器 售價(jià)達(dá)到 4000 元以上, 和當(dāng)時(shí)同樣顯示面積的 17 吋 CRT 顯示器2020 多元的價(jià)格根本沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì),所以,在那個(gè)年代, LCD 液晶顯示器 只是一些奢侈玩家的擺設(shè)品。 經(jīng)過(guò) 2020 年 LCD 液晶顯示器 大幅度調(diào)價(jià),消費(fèi)者發(fā)現(xiàn) LCD 液晶顯示器 的價(jià)格與CRT 顯示器進(jìn)一步接近了,尤其是大尺寸 LCD 液晶顯示器 的售價(jià)和同尺寸的 CRT 顯示器相比甚至有一些尺寸開(kāi)始有優(yōu)勢(shì)。大家在關(guān)注液晶顯示器的同時(shí),開(kāi)始注意到在液晶顯示器具備一些獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。 大大提高桌面利用率 易于懸掛、拼接 接口更豐富、 DVI 成為標(biāo)準(zhǔn)配置 分辨率更高,相同尺寸的可視 面積更大 從 2020 年開(kāi)始,各大顯示器廠商開(kāi)始意識(shí)到一個(gè)重要的問(wèn)題,要提高 LCD 液晶顯東北大學(xué)東軟信息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 第 1章 緒論 3 示器 的市場(chǎng)地位,他們當(dāng)務(wù)之急是解決 LCD 液晶顯示器 拖影問(wèn)題。所以,我們可以注意到, LCD 液晶顯示器 響應(yīng)時(shí)間技術(shù)從 2020 年開(kāi)始飛速發(fā)展,從早期的 50ms 到 06 年的 1ms,這完全是一個(gè)質(zhì)的改變。 2020 年以前,還是有很多 40 毫秒甚至是 50 毫秒的產(chǎn)品的,它們充其量只能應(yīng)付一些基本的文本辦公,游戲應(yīng)用根本無(wú)從談起。不少早期的用戶有這種體驗(yàn),在 CRT 上玩慣魔獸之后,突然換成一臺(tái)響應(yīng)時(shí)間為 30ms 的 LCD 液晶顯示器 上進(jìn)行游戲,感覺(jué) 自己操作以后技能和任務(wù)遲遲沒(méi)有發(fā)生變化,這就是 LCD 液晶顯示器 早期被游戲玩家嚴(yán)重詬病的一個(gè)地方。 選題目的 本課題主要任務(wù)是設(shè)計(jì)基于 FPGA 的 LCD 驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) ,兼顧好程序的易用性,以方便之后模塊的移植和應(yīng)用。最后在 FPGA 上顯示任意的英文字符和數(shù)字,另外要能根據(jù)輸入數(shù)據(jù)的變化同步變化 LCD 液晶顯示器 上顯示的內(nèi)容。同時(shí)要能將儲(chǔ)存模塊中的 數(shù)據(jù)正常地顯示在 LCD 液晶顯示器 上。 東北大學(xué)東軟信 息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 第 2章 關(guān)鍵技術(shù)介紹 4 第 2 章 關(guān)鍵技術(shù)介紹 FPGA簡(jiǎn)介 FPGA( Field- Programmable Gate Array) ,即現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列,它是在 PAL、 GAL、CPLD 等可編程器件的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展的產(chǎn)物 ; 它是作為 專用集成電路 ( ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點(diǎn)。 目前主流的 FPGA 依然 是基于查找表技術(shù)的, 它 已經(jīng) 很大程度上 超出了先前版本FPGA 的基本性能, 而 且 還 整合了 用戶 常用功能(如 時(shí)鐘管理、 RAM 和 DSP)的硬核( ASIC 型)模塊。 FPGA 芯片主要 分成 6 個(gè) 部分 , 他們 分 別是 : 基本可編程邏輯單元、可編程輸入輸出單元、完整的時(shí)鐘管理、 豐富的布線資源、 嵌入塊式 RAM、內(nèi)嵌的底層功能單元和內(nèi)嵌專用硬件模塊。 其 的基本特點(diǎn)主要有: FPGA 可 以 做 為 其它 的 半 定制或 全 定制 ASIC 電路 中 的試樣片。 采用 FPGA 設(shè)計(jì) 的 ASIC 電路,用戶不需要投片生產(chǎn),就能 夠 得到 想要 的芯片。 FPGA 采用高速 CHMOS 工藝,功耗低,可以與 CMOS、 TTL 電平兼容。 FPGA 的 內(nèi)部有 非常 豐富的觸發(fā)器和 I/ O 引腳。 FPGA 是 ASIC 電路 中 開(kāi)發(fā)費(fèi)用最低、設(shè)計(jì) 周期最短、風(fēng)險(xiǎn)最小的器件之一 LCD 簡(jiǎn)介 2. LCD 的簡(jiǎn)介 LCD 顯示器 是 Liquid Crystal Display 的簡(jiǎn)稱, LCD 液晶顯示器 的構(gòu)造是在兩片平行的玻璃 之 中放 入 液態(tài)的晶體,兩片玻璃 的中間含 有 很 多垂直 的 和水平的細(xì)小電線, 通過(guò) 為 不同的液晶單元供 電 來(lái)控制桿狀水晶分子 方向 的 改變,將光線折射出來(lái)產(chǎn)生畫面。液晶顯示器具備 的 一些獨(dú)特優(yōu)勢(shì) : 大大提高桌面利用率 大屏幕液晶顯示器輕薄的機(jī)身對(duì)提高桌面利用率是顯而易見(jiàn)的。 19 英寸的 CRT 顯示器其厚度普遍有 40cm 之巨 ,而當(dāng)時(shí)相同尺寸的液晶顯示器厚度不超過(guò) 4cm,大大節(jié)約了桌面空間。隨著雙頭輸出顯卡的普及,越來(lái)越多的用戶需要同時(shí)使用兩臺(tái)顯示器,笨重碩大的 CRT 顯示器顯然不再適合,液晶顯示器才是最佳對(duì)象。 易于懸掛、拼接 大屏幕液晶顯示器大多數(shù)均設(shè)有 VESA 標(biāo)準(zhǔn)的懸臂接口,可以方便與各種各樣的懸臂支架配合應(yīng)用在特殊的場(chǎng)合中,而液晶顯示器特有的窄邊框設(shè)計(jì)使其在拼接成屏幕東北大學(xué)東軟信 息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 第 2章 關(guān)鍵技術(shù)介紹 5 墻的時(shí)候更加完美。而 CRT 由于重量及外形原因,懸掛及拼接電視墻相對(duì)成本要高很多,且效果并不理想。 接口更豐富、 DVI 成為標(biāo)準(zhǔn)配置 傳統(tǒng)的 DSub 模擬接口和數(shù)字化的 DVI 視頻接口已經(jīng)成為當(dāng)時(shí)大屏幕液晶顯示器事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)配置。大家不但可以通過(guò)數(shù)字化的視頻接口享受無(wú)信號(hào)失真的干凈畫面和操控的便利性,還可以通過(guò)傳統(tǒng) DSub 接口兼容舊顯卡讓兩臺(tái)主機(jī)共用同一臺(tái)顯示器。多數(shù)大屏幕液晶顯示器還配備了其它模擬視頻輸入接口和 毫米音頻輸入接口以供多媒體應(yīng)用,部分產(chǎn)品甚至還配備 USB Hub。而小屏幕液晶顯示器由于產(chǎn)品普遍定位較低和可供利用空間有限,只有在某些高端型號(hào)才配備部分上述接口。 分辨率更高,相同尺寸的可視面積更大 傳統(tǒng)的 CRT 顯示器分辨率普遍要比 同尺寸的液晶顯示器要低, 17 英寸 CRT 顯示器的分辨率普遍為 1024*768,而 17 英寸普屏 LCD 液晶顯示器 支持 12801024,同時(shí)它的可視面積相當(dāng)于 19 英寸 CRT 顯示器的可視面積。更高的分辨率可以在屏幕上顯示更多的資訊,即使以后觀看 19201080 的 HDTV 節(jié)目源也不至于丟失太多的像素。另外,更大顯示面積令用戶在欣賞電影時(shí)候不再只局限于一個(gè)視覺(jué)效果最佳的 “皇帝位 ”,即便是 2~ 3 人也能同時(shí)看到相同質(zhì)量的畫面。 TC 1602 液晶模塊 簡(jiǎn)介 一、 TC 1602 液晶模塊是一種用 5 7 點(diǎn)陣圖形來(lái)顯示 字符的液晶顯示器,根據(jù)顯示的容量可以分為 1 行 16 個(gè)字、 2 行 16 個(gè)字、 2 行 20 個(gè)字等,最常用的為 2 行 16 個(gè)字。 TC 1602 液晶模塊的一些主要技術(shù)參數(shù): 邏輯工作電壓( VDD): + ~ + LCD 驅(qū)動(dòng)電壓( VDD VL): + ~ + 工作溫度( Ta): 0 ~ 60176。 C(常溫) /20 ~ 75 176。 C(寬溫) 工作電流: 屏幕視域尺寸: 二、 TC 1602 字符液晶 模塊特點(diǎn) 可與 8 位或者 4 位微處理器直接連接; 內(nèi)置字符發(fā)生器 ROM 可提供 160 種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)字符,包括全部大小寫字母、阿拉伯?dāng)?shù)字及日文片假名,以及 32 個(gè)特殊字符或符號(hào)顯示; 內(nèi)置 RAM 可根據(jù)用戶需要,自行設(shè)計(jì)定義字符或符號(hào); 東北大學(xué)東軟信 息學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 第 2章 關(guān)鍵技術(shù)介紹 6 +5V 單電源供電; 低功耗。 系統(tǒng)軟件 軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境是利用 Xilinx 工具, Xilinx 工具是世界領(lǐng)先的可編程邏輯完整的解決方案的供應(yīng)商,研發(fā),制造并且銷售應(yīng)用范圍廣泛的高級(jí)集成電路,軟件設(shè)計(jì)工具。并且,能夠定義系統(tǒng)級(jí)功能的 IP 核( Intellentual Prorerty), Xilinx 工具長(zhǎng)期以來(lái)一直致力于推動(dòng) FPGA 產(chǎn)業(yè)技術(shù)的更新和發(fā)展。 Xilinx 開(kāi)發(fā)工具不斷地升級(jí),由早期的 Foundation系列逐步發(fā)展到如今目前的 系列,工具集成了 FPGA 開(kāi)發(fā)板所需要的所有功能,此次項(xiàng)目設(shè)計(jì)我所采用的是 Xilinx 硬件設(shè)計(jì)工具。相對(duì)容易使用而且有著獨(dú)一無(wú)二的 PLD 設(shè)計(jì)環(huán)境。 Xilinx 硬件設(shè)計(jì)工具將先進(jìn)的技術(shù)與靈活性,方便使用性的圖形界面結(jié)合一起,使您在短時(shí)間設(shè)計(jì)出您想要設(shè)計(jì)的硬件設(shè)計(jì)。 Xilinx ,不管您經(jīng)驗(yàn)如何,都是硬件設(shè)計(jì)新手的最佳選擇工具。 Mentor 公司的 ModeSim 是業(yè)界最優(yōu)秀最可靠的 HDL 語(yǔ)言仿真軟件,它能夠提供簡(jiǎn)易的仿真環(huán)境,是業(yè)界唯一在單內(nèi)核支持 VHDL 和 Verilog 混合仿真的仿真軟件。ModelSim 采用直接優(yōu)化的編譯技術(shù), Tcl/TK 技術(shù)和單一內(nèi)核仿真技術(shù),使在編譯仿真時(shí)候速度快,編譯的代碼與平臺(tái)關(guān)系無(wú)關(guān),便于保護(hù) IP 核,個(gè)性化的圖形界面和用戶接口,全面支持 VHDL 和 Verilog 語(yǔ)言對(duì) IEEE 標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確,除眾多優(yōu)勢(shì)之外,它還能夠支持 C/C++功能調(diào)試和調(diào)用。 ModelSim 最大的特點(diǎn)是強(qiáng)大的調(diào)試功能,先進(jìn)數(shù)據(jù)流窗口,可快速追蹤 到產(chǎn)生不定或者錯(cuò)誤狀態(tài)的最終原因,性能分析工具幫助分析性能的上下瓶頸,加速仿真速率,檢查確保測(cè)試的完備性能,多種模式下的波形比較功能,先進(jìn)的 Signal Spy 強(qiáng)化功能,地址訪問(wèn) VHDL 或者 Verilog 和 VHDL 混合設(shè)計(jì)中的最底層信號(hào),并且支持加密 IP,可與 Matlab 的 Simulink 的聯(lián)合仿真功能。此外, ModeSim 的特點(diǎn)還有, RTL 級(jí)和門級(jí)電路的優(yōu)化,具有集成性能分析,對(duì) SystemC 的直接編譯可以與 HDL 任意混合。所以說(shuō),它是目前世界上對(duì)系統(tǒng)級(jí)別硬件描述語(yǔ)言綜合仿真工具最全面支持的工具。 東北大學(xué)東軟信息 學(xué)院 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 第 3章 系統(tǒng)分析 7 第 3 章 系統(tǒng)分析 FPGA的設(shè)計(jì)方法 一般用到的 FPGA 的設(shè)計(jì)方法有 “自頂向下”和“自下而上” 這兩種 。 到 目前 為止大規(guī)模 FPGA 設(shè)計(jì) 經(jīng)常所采用的設(shè)計(jì)方法是 “自頂向下”的設(shè)計(jì)方法。所謂“自頂向下”設(shè)計(jì)方法 就是采用可 以 完全獨(dú)立于芯片廠商 以及他們的 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的描述語(yǔ)言,在功能級(jí)設(shè)計(jì)上 對(duì)設(shè)計(jì) 的 產(chǎn)品進(jìn)行定義, 然后再 結(jié)合 其 功能仿真技術(shù), 最后 確保 對(duì)產(chǎn)品的 設(shè)計(jì)的正確性,在 對(duì)其 功能定義完成后,利用邏輯綜合技術(shù),把功能描述轉(zhuǎn)換成某一 含有 具體結(jié)構(gòu)芯片的網(wǎng)表文件,輸出 最后要 給廠商的布局布線器 再 進(jìn)行布局布線。布局布線 的 結(jié)果還可 以返 回 同一仿真器,進(jìn)行包括時(shí)序和功能的后驗(yàn)證,以 此來(lái) 保證 因?yàn)?布局布線所帶來(lái)的門延時(shí)和線延時(shí)不會(huì)影響 到 設(shè)計(jì)的性能。 “自頂向下”的優(yōu)越性是 比較顯而易見(jiàn)的。第一,因?yàn)樗?功能描述可以完全獨(dú)立于芯片結(jié)構(gòu),在 進(jìn)行 設(shè)計(jì)的最初階段,設(shè)計(jì)師 完全 可 以 不受芯片結(jié)構(gòu)的約束,集中 全部精力 對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行 設(shè)計(jì),因此可以避免了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法所帶來(lái)的重新再設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn),在最大限度上 縮短了設(shè)計(jì)周期。 第二 ,設(shè)計(jì)的再利用得到 了 保證。目前的電子產(chǎn)品正 在 向 著 模塊化方向發(fā)展。所謂模塊化就是對(duì)以往設(shè)計(jì) 得 成果進(jìn)行修改、組合和再利用,產(chǎn)生全新的或派生設(shè)計(jì)。而“自頂向下” 的功能描述可與芯片結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)。因此,可以以一種 IP( Intelligence Property 知識(shí)產(chǎn)權(quán) ) 的方 式進(jìn)行存檔,方 便將來(lái) 的 重新利用。第三, 在 設(shè)計(jì)規(guī)模 上大大提高。簡(jiǎn)單的語(yǔ)言描述就可以完成復(fù)雜的功能,且 不需要手工繪圖。 最后 ,在 芯片 的 選擇 上 更加靈活。設(shè)計(jì)師可在較短的時(shí)間內(nèi)采用 所能見(jiàn)到的 各種結(jié)構(gòu)芯片來(lái)完成同一功能描述,從而在設(shè)計(jì)規(guī)模、速度、芯片價(jià)格及系統(tǒng)性能要求等方面進(jìn)行平衡,選擇最佳結(jié)果。目前最為常用的功能描述方法是采用均已成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的兩種硬件描述語(yǔ)言 VHDL 和 Verilog HDL。 本課題使用的為 Ve rilog HDL。 Verilog HDL 和 VHDL 的異同 Verilog HDL 和 HDL都是用于邏輯設(shè)計(jì)的硬件描述語(yǔ)言,并且都已成為 IEEE 標(biāo)準(zhǔn)。VHDL 是在 1987 年成為 IEEE 標(biāo)準(zhǔn), 而 Verilog HDL 則 是 在 1995 年才正式成為 IEEE 標(biāo)準(zhǔn)。之所以 VHDL 比 Verilog HDL 更 早成為 IEEE 標(biāo)準(zhǔn), 是因?yàn)?VHDL 是美國(guó)軍方組織開(kāi)發(fā)的,而 Verilog HDL 只 是從一個(gè)普通的民間公司的私有財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化而來(lái),基于 Verilog HDL 的優(yōu)越性,才成為的 IEEE 標(biāo)準(zhǔn),因而有更強(qiáng)的生命力。 VHDL 其英文全名為 VHSIC HARDWARE DESCRIPTION Language, 而 VHSIC 則東北大學(xué)東軟信息 學(xué)院 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 第 3章 系統(tǒng)分析 8 是 Very High Speed Integerated CIRCUIT 的縮寫詞, 譯為 甚高速集成電路 ,所以 VHDL準(zhǔn)確的中文譯名為甚高速集成電路的硬件描述語(yǔ)言。 Verilog HDL 和 VHDL 作為描述硬件電路設(shè)計(jì)的語(yǔ)言, 他們 共同的特點(diǎn)在于:可借用高級(jí)語(yǔ)言的精巧結(jié)構(gòu)來(lái)簡(jiǎn)化電路行為的描述、支持邏輯設(shè)計(jì)中層次與范圍的描述、能形式化地抽象表示電路的行為和結(jié)構(gòu)、具有電路仿真與 驗(yàn)證機(jī)制以保證設(shè)計(jì)的正確性、支持電 路描述由高層到低層的綜合轉(zhuǎn)換 、 硬件描述與實(shí)現(xiàn)工藝無(wú)關(guān) (有關(guān)工藝參數(shù)可通過(guò)語(yǔ)言提供的屬性包括進(jìn)去 )、便于文檔管理、易于理解和設(shè)計(jì)重用。 在這些共同點(diǎn)的基礎(chǔ)上, Verilog HDL 和 VHDL 又各有其自己的特點(diǎn)。由于 Verilog HDL 早在 1983 年就已推出,至今已有近
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