LCD顯示控制及觸摸屏接口經(jīng)典設計匯總,涵蓋全算法、電路圖
LCD液晶顯示器。LCD 的構造是在兩片平行的玻璃基板當中放置液晶盒,下基板玻璃上設置TFT(薄膜晶體管),上基板玻璃上設置彩色濾光片,通過TFT上的信號與電壓改變來控制液晶分子的轉動方向,從而達到控制每個像素點偏振光出射與否而達到顯示目的。現(xiàn)在LCD已經(jīng)替代CRT成為主流,價格也已經(jīng)下降了很多,并已充分的普及。本文為大家介紹一些LCD接口設計及顯示技術,供大家參考。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/266857.htm本項目設計基于FPGA的數(shù)字視頻處理算法, 實現(xiàn)對DVI視頻信號進行解碼,實時對數(shù)字視頻的分割、 視頻圖像的插值放大,并同時將處理結果經(jīng)DVI編碼送到LCD顯示,完成大屏幕拼接系統(tǒng)的設計。
本項目是基于FPGA的LCD顯示遠程更新就可以用于智能交通提示,實時發(fā)布和顯示各路段路況信息。為交通運輸業(yè)及人們的出行帶來極大的便利。
本文從MEMS動態(tài)測試的需求出發(fā),根據(jù)頻閃成像原理,利用EL6249C作為驅動芯片來驅動高亮度激光二極管發(fā)出頻閃光,以便采集高速運動的MEMS器件在不同相位不同頻率下的清晰圖像,從而為后續(xù)MEMS器件運動特性的提取與分析做充分地準備。
本文圍繞STM32F4x9微控制器完成了液晶顯示的硬件設計,并介紹了基于這一硬件平臺以及STemWin的軟件應用開發(fā)。
本文提出一種由DSP控制實現(xiàn)LCD液晶屏顯示的方案。并編寫出針對DSP的C語言液晶模塊的驅動程序,能夠廣泛地應用于各種圖像的處理和顯示場合,在調(diào)試和仿真過程中取得了良好的顯示效果。此電路的設計思想也可以應用在其他液晶模塊的接口設計中,只要對程序稍加改動就可以加以。
基于FPGA的彩色TFT-LCD控制電路設計及其ASIC實現(xiàn)
根據(jù)設計數(shù)碼相機專用集成電路芯片的系統(tǒng)要求,液晶顯示控制電路可用來控制多種規(guī)格的液晶顯示模塊,從6萬多像素到20多萬像素。此電路有兩種工作模式:取景模式和回放模式,分別顯示動態(tài)和靜態(tài)圖像。同時電路要具有多種掃描方式 ——上下左右的組合共有四種。
基于FPGA及NiosII軟核處理器的TFT-LCD接口設計
本文以 640*480的數(shù)字輸入的 TFT_LCD顯示屏為例,介紹了一種基于 NiosII軟核處理器實現(xiàn)對 TFT-LCD接口的方法。解決了通常情況下必須使用LCD 控制專用芯片才能解決 LCD顯示的問題。
本文給出了一種基于FPGA的高光效單片彩色LCD投影機的設計方法。該沒計的最大特點是在一塊LCD屏上分別顯示出R、G、B三基色圖像,這種基于FPGA的控制器除可用投影機的視頻信號處理外,還可應用于平板顯示中有關圖像的翻轉、截取以及象素的抽取等。其操作的關鍵是對數(shù)據(jù)讀、寫地址的控制。
本文重點討論了S3C44B0X與LM7M632及ADS7843的接口設計以及LCD和觸摸屏的驅動過程。為人機界面中的LCD的硬件設計與控制驅動提供了一種實用解決方案,本方案可應用于其它嵌入式系統(tǒng)中。
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