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      基于FPGA 的液晶模組設計

      2017-04-23 23:48:18韓永剛
      電子技術與軟件工程 2017年5期

      韓永剛

      摘 要 文章主要針對一種基于FPGA的液晶模組設計方案展開討論,方案主要從客戶的要求著手,從優(yōu)化液晶模組產品設計展開思考,對器件選擇、附加功能設計展開深入探索,從而形成了比較完整的框架結構,并設計了相關實驗從而驗證了本方案的可行性與科學性。

      【關鍵詞】FPGA 液晶模組 時序控制

      小型液晶面板中的時序控制器、數據驅動器以及柵極驅動器都設計在同一模版中,而中、大型液晶面板的時序控制器通常都是獨立的,并且還需要通過采用專用的集成電路芯片。但是集成電路芯片往往對輸入時序有特殊的要求,這容易造成驅動器匹配誤差的出現。因此,開發(fā)一種兼容性高、能夠滿足不同時序控制信號操作的方案成為現代企業(yè)有待解決的問題。

      1 系統(tǒng)設計

      液晶顯示器具有許多優(yōu)勢,包括體積小、易于攜帶、使用壽命長且輻射低等優(yōu)勢,目前被廣泛應用于許多產品的生產中。液晶顯示器的驅動方案設計也逐漸發(fā)展,針對不同尺寸的液晶顯示器的驅動方案也在不斷發(fā)展。時序控制器是一種保護數據驅動器和柵極驅動器的工具,其通過向數據驅動器和柵極驅動器輸送信號,從而控制液晶顯示器的畫面正常。但是液晶顯示屏在在日常使用時,許多人對于亮度的需求各有不同,因此需要對液晶顯示屏的亮度進行調節(jié)。

      本方案主要采用FPGA器件作為核心元件,能夠實現對用戶接口端的時需分析和邏輯編程,從而滿足驅動器對時序控制信號的要求,從而保障液晶顯示屏的正常工作。根據用戶的要求,采用FPGA為主控元件,能夠開發(fā)附加功能。針對不同分辨率的液晶顯示屏以及用戶接口要求,只需要對軟件進行更改即可,無需對系統(tǒng)硬件進行調整。FPGA具有工作電源范圍大、速度快、穩(wěn)定性高、能耗低且抗干擾性強的優(yōu)勢,同時具有結構簡單且經濟實惠的優(yōu)勢,能夠縮短商品的開發(fā)周期,符合本設計的需求。

      1.1 硬件設計

      FPGA區(qū)別于集成電路芯片的優(yōu)勢在于其能夠現場編程,具有較高的靈活性和通用性。FPGA是液晶模組設計的關鍵關節(jié),因此選擇一款符合客戶要求的FPGA器件顯得至關重要。本方案采用了FLASH工藝FPGA,從而避免加裝外置芯片,能夠降低模組的生產成本。電源設計是整個框架的基準,需要提供穩(wěn)定的電源來避免負荷過重。設計電源方案之前需要漁鼓每個部件的能耗要求,再選擇合適的電源器件。FPGA的速度和容量遠超過傳統(tǒng)邏輯元件,能夠直接使用端口進行程序設定和調試,無需特殊接口,使用便捷。此外,FPGA能夠與外接處理器和定時器等設備組成一個獨立系統(tǒng),具有較高的穩(wěn)定性和抗干擾性,經濟實惠。

      1.2 系統(tǒng)軟件設計及實現

      在打開電源后,LED驅動電路中的指示燈會亮,而系統(tǒng)則會根據初始化配置進行FPGA復位,同時進行腳位檢測,根據腳位檢測結果判斷進入正常模式或測試模式,采集電壓值之后經由A/D轉換器進行模擬信號轉換,輸出數字量通過輸出信號進行調節(jié),而信號輸出后需要通過引腳進行強推,從而連接限流電阻。該系統(tǒng)主要通過信號輸入FPGA期間中,并由此產生調節(jié)GAMMA電壓值的信號,并作為控制編碼輸入到控制模板,最終實現液晶屏幕背光亮度調節(jié)的目的。

      1.2.1 時序號控制信號產生

      時序控制信號的產生主要通過FPGA的顯示數據,并通過輸入時序控制信號,然后通過編程數據控制數據驅動器以及柵極驅動器,控制其在本系統(tǒng)中具有重要作用,文章主要是利用FPGA實現雙端可控通角的電壓,從而使輸出電壓發(fā)生變化,進而實現液晶屏幕背光亮度的調節(jié)。本系統(tǒng)具有經濟實惠的優(yōu)勢,且能夠避免移相調功率造成的問題。

      1.2.2 動態(tài)Gamma電壓調整

      當外部環(huán)境不變時,時序控制信號的變化會引起驅動器輸出信號的變化,從而改變GAMMA電壓值,具體實現原理是當邏輯編程代碼給予信號不同的時序關系,FPGA將實時時序關系進行計算,并以脈沖信號的方式輸出,通過輸出信號的占空比來控制數據驅動器以及柵極驅動器。為了優(yōu)化本系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時增加其抗干擾性,本設計采用LD與DLO的時序控制關系進行控制。

      1.2.3 自適應環(huán)境光背光亮度調整

      為了提升FPGA的驅動性能以及操作性,能夠在測試腳位檢測中設置自動調節(jié)程序,從而區(qū)分亮場與暗場。亮場則僅需D/A轉化器輸出為數字信號,并將信號輸入驅動器,從而調整GAMMA電壓值;若為暗場,僅需將GAMMA電壓值調整為暗場參數級了。液晶顯示屏GAMMA電壓值的調節(jié)能夠使畫面更具有層次感。根據LED驅動電路設計,需要通過背光驅動電路實現,從而與FPGA相結合實現自適應環(huán)境光的自動亮度調節(jié)。經測試后發(fā)現LED驅動電路能夠滿足產品要求,且為了避免LED驅動電路出現熱損壞,加裝了鋁基散熱裝置,能夠提高該系統(tǒng)的使用性能。

      2 實驗結果

      本系統(tǒng)能夠實現FPGA自產信號顯示與外部信號源顯示,并且能夠實現背光亮度與GAMMA電壓值的調節(jié)。

      3 結論

      文章所闡述的FPGA液晶模組設計具有較高的運行效率,能夠在控制時序信號的同時對輸入數據進行可控性分析,從而提升而來產品的附加值,滿足不同客戶的需求。

      參考文獻

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