基于32位微处理器的液晶显示系统设计与实现
提出了一种基于摩托罗拉32位微处理器MC683332的液晶显示系统设计方法。首先介绍了图形液晶显示控制器SED1353及其接口原理,设计了MC68332、SED1353和LM64P83L之间的接口电路,对系统的I/O地址空间、硬件环境进行了有效配置。最后以该系统控制大规模点阵液晶显示屏LM64P83L为例,阐述了系统的初始化及汉字显示的程序设计思想,给出了程序清单。该方案对解决32位嵌入式微处理器应用中显示带宽不足的问题提供了一种有效方法,具有良好的应用前景。
基于OLED液晶显示器的显示系统
基于oled液晶显示器的显 示系统 姓名:唐旭晴 学号:110400609 班级:11电子2班 一、实习目的 (1)了解飞思卡尔单片机的基本原理,掌握其基本的工作流程。 (2)了解oled液晶显示屏的基本原理及用法。 (3)能够熟练使用codewarrior软件编写c语言程序,使用bdm仿真器下载 程序。 (4)能够熟练焊接电路板。 二、实验设备与器件 codewarrior软件,bdm仿真器,万用电路板,飞思卡尔单片机,oled液 晶显示器 三、实验内容 内容:利用飞思卡尔单片机制作基于oled液晶显示器的显示系统 要求:用四个按键控制,按下第一个按键显示“北”,按下第二个按键显示 “京”,按下第三个按键显示“印刷”,按下第四个按键显示“学院”。 (1)oled,即有机发光二极管(organiclight-emittingdiode),又
基于图形液晶显示器的汉字显示系统设计与仿真
以图形液晶显示器lm3229为例,论述了单片机控制的汉字显示系统硬、软件设计思想和实现方法。对汉字显示机理做了详细剖析,对16×16点阵汉字字形与不同的汉字取模方式下字模数据之间的对应关系及字模数据读取方式做了详细的分析和设计。以两种汉字显示方式——文本方式和图形方式分别进行了显示程序设计和分析,比较了两种方式实现汉字显示的各自特点,同时对lm3229内显示ram的编址方式及cgram的地址设置做了详细阐述。在嵌入式系统设计平台proteusisis中对系统进行了设计与仿真,得到了理想的仿真结果,实现了系统最优化设计。
基于DSP的液晶显示器设计与实现
介绍了一种利用数字信号处理器(dsp)控制lcd模块的液晶显示方案,对系统的硬件和软件进行了分析和设计。该方案采用dsp的i/o口对读写时序及数据进行控制,利用c语言编写了各种文字及图像的显示程序,实现了dsp与lcd显示模块的良好接口,并在实际工作场合进行了测试。测试结果表明,该系统工作稳定、显示效果较好、刷新速度快,能够达到实用要求。
基于W78E516B的液晶显示控制器显示系统设计
针对cpld液晶显示控制器功能简单和液晶显示控制器sed1335产生"雪花"现象的问题,提出一种基于w78e516b单片机和液晶显示控制器sid13700的液晶显示系统设计方案。该设计电路结构简单,通用性强,且已在产品中得到成功运用。大量的产品测试表明该显示系统具有显示速度快、功能复杂、性能稳定等优点。
汉字液晶显示屏系统设计与实验
介绍了基于51单片机的lcd液晶显示系统的设计,该系统用来完成对简易信号发生器信号输出状态的提示。硬件系统由单片机最小系统和液晶显示系统组成;液晶显示系统由主控模块st7920和lcd液晶显示模块接口电路组成。介绍了常用的字符显示和汉字显示方法及程序。实现了对信号发生器发出直流、方波、正弦波和三角波不同频率以及幅值的52种组合的实时判断和显示。
汉字液晶显示屏系统设计与实验
介绍了基于51单片机的lcd液晶显示系统的设计,该系统用来完成对简易信号发生器信号输出状态的提示。硬件系统由单片机最小系统和液晶显示系统组成;液晶显示系统由主控模块st7920和lcd液晶显示模块接口电路组成。介绍了常用的字符显示和汉字显示方法及程序。实现了对信号发生器发出直流、方波、正弦波和三角波不同频率以及幅值的52种组合的实时判断和显示。
基于DSP的液晶显示屏的设计及实现
提出一种基于dsp高速信号处理器的液晶显示屏的设计,介绍ra8803控制器的原理与使用,探讨以该控制器为核心并基于dsp控制的液晶显示屏的软、硬件设计方案,为显示器的设计提供一种借鉴方法。
LED显示屏与液晶显示器的区别
led显示屏与液晶显示器的区别 在led显示屏与液晶显示器的选择上,有部分客户无法抉择,不知这两者有什么不同 之处,下面我把这两款的优点与缺点作一个对比,希望能帮到您选择出更合适的产品,达到心 中想要的效果,把项目做到更完美! led显示屏液晶显示器 led提供宽达160°的视角,可以显示各种 文字、数字、彩色图像及动画信息,可以播 放电视、录像、vcd、dvd等彩色视频信号, 画面可以分多几个窗口播放。 液晶显示器每一个点在收到信号后就一直 保持那种色彩和亮度,恒定发光,各种文字、 数字、彩色图像及动画信息,可以播放电视、录像、 vcd、dvd等彩色视频信号 亮度高,led本身亮度1000-1200/cd不受 环境影响,色彩比较柔和 亮度低,液晶显示器亮度在500-600/cd 色彩艳丽鲜艳度及饱和度高,视角大,没有 拼接图像损失,尺寸可随意订制 色彩艳丽,
一种液晶显示器低温显示控制系统的设计
针对液晶显示器在温度低于-20℃时无法工作这一问题,设计了一种液晶显示器的低温显示控制电路系统,该系统由温度传感器、加热器和单片机等组成。单片机通过温度传感器实时监测液晶显示器周围的环境温度,当温度低于-10℃时,单片机控制加热器加热,以确保液晶显示器正常显示。试验证明:该系统简单实用,可以使液晶显示器在-40~55℃温度范围内正常工作,无滞后现象。
基于液晶显示器的白场仪设计及其实现
研制了一种可用于现场标定色彩测量仪器的白场仪。该白场仪系统基于液晶显示器,以fpga结合flash的方式实现,通过对白场校准信息的记录和复现,可以输出标准白场图像。针对白场仪的硬件系统和软件系统,分别设计实现了fpga控制板、液晶显示器的svga信号驱动和并行norflashrom控制器驱动。经测试,该白场仪系统运行稳定可靠,经计量部门校准后可以生成色温可调整的标准白场,输出亮度误差在24h内小于0.50%。
12232液晶显示器的设计
液晶显示器件(lcd)是一种高新技术的基础元器件,它是利用液晶的各种电光效应,把液晶对电场、磁场、光线和温度等外界条件的变化,在一定条件下转换为可视信号而制成的显示器。液晶显示器具有低电压、低功耗的特点,与cmos集成电路相匹配。文章通过对液晶显示模块12232f的具体分析研究,给出了该液晶显示模块与单片机at89s52如何实现并串口的连接方案。
LED液晶显示器拼接控制系统
led液晶显示器拼接控制系统 led显示屏应用于交通指示、户内外广告、信息播报、门面招牌、舞台背景等多个领域。 当前led显示屏的控制系统大致分为两个类别:一种是单色或双基色的显示屏控制器,另 一种是全彩色显示屏控制器。后者技术要求比前者要高。 led显示屏的控制系统在不同的应用要求中,有不同的设计方案。通过对控制系统设计原理 和控制的系统软件设计研究两个方面的研究,能够有效制定出一套供用户自主使用的的led 显示屏控制系统。 led显示屏控制系统设计原理 1.1avr单片机avr单片机使用广泛,avr单片机是内置优化的flash的risc。能够 是简易指令集高速8位单片机,acr单片机的硬件采用哈佛结构,当运行过程中达到1h, 就可以执行一个单周期性的指令。avr单片机支持系统编程。其内部的flash程序储存器 较为先进,最多可达
广视角液晶显示器设计
为了实现液晶显示器的广视角显示,论文详细阐述了一款54.6cm(21.5in)液晶显示器的广对比度视角液晶面板及广亮度视角背光源的设计原理和方法。介绍了边缘场开关模式液晶面板的设计方法及结构,从原理上阐释了此液晶面板具有广对比度视角的原因;介绍了背光源亮度视角的设计方法,通过对背光源中多组光学膜层架构的测试和数据对比,得到了具有最广亮度视角的膜层架构。根据上述原理进行实际模组样品的制作并进行实测,数据结果显示此款液晶显示器的对比度视角可达90°/90°/90°/90°,且在水平方向的1/2亮度视角可达60°,相应的亮度视角均一性为1.20。通过对比其他同类产品的实测数据,表明此款液晶显示器无论在对比度视角还是亮度视角方面都远优于同类产品。
加固液晶显示器TCON板设计
液晶屏tcon板是加固液晶显示器的重要组成部分,本文分析了tcon板的组成和功能,介绍了一种tcon板的设计方法,包括dc-dc转换电路设计、伽马校正电路和时序控制电路设计。试验结果表明,此方案能满足加固显示器的显示要求。
液晶显示材料研究现状
液晶显示材料研究现状 一、基本概念与原理介绍 液晶材料(liquidcrystal)是一种高分子材料,因为其特殊的物理、化学、光学特性,20世纪中叶开始被广泛 应用在轻薄型的显示技术上。液晶材料即具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性物质。液晶材料在液晶平面显示器 的组成结构上所担任的角色是相当地重要,虽然其种类有数万种,但真正使用的也仅有数十多种。 人们通常根据液晶形成的条件,将液晶分为溶致液晶(lyotropicliquidcrystals)和热致液晶(thermotropicliquidcrystal s)两大类。 液晶材料分类 1、溶致液晶 将某些有机物放在一定的溶剂中,由于溶剂破坏结晶晶格而形成的液晶,被称为溶致液晶。比如:简单的脂肪酸盐、离子型 和非离子型表面活性剂等。溶致液晶广泛存在于自然界、生物体中,与生命息息相
LED液晶显示器的驱动原理
led液晶显示器的驱动原理 艾布纳科技有限公司 前两次跟大家介绍有关液晶显示器操作的基本原理,那是针对液晶本身的特性,与 tftlcd本身结构上的操作原理来做介绍.这次我们针对tftlcd的整体系统面来做 介绍,也就是对其驱动原理来做介绍,而其驱动原理仍然因为一些架构上差异的关系,而 有所不同.首先我们来介绍由于cs(storagecapacitor)储存电容架构不同,所形成不 同驱动系统架构的原理. cs(storagecapacitor)储存电容的架构 一般最常见的储存电容架构有两种,分别是csongate与csoncommon这两 种.这两种顾名思义就可以知道,它的主要差别就在于储存电容是利用gate走线或是 common走线来完成的.在上一篇文章中,我曾提到,
LED液晶显示器的驱动原理 (2)
仅供个人参考 不得用于商业用途 led液晶显示器的驱动原理 艾布纳科技有限公司 前两次跟大家介绍有关液晶显示器操作的基本原理,那是针对液晶本身的特性,与 tftlcd本身结构上的操作原理来做介绍.这次我们针对tftlcd的整体系统面来做 介绍,也就是对其驱动原理来做介绍,而其驱动原理仍然因为一些架构上差异的关系,而 有所不同.首先我们来介绍由于cs(storagecapacitor)储存电容架构不同,所形成不 同驱动系统架构的原理. cs(storagecapacitor)储存电容的架构 一般最常见的储存电容架构有两种,分别是csongate与csoncommon这两 种.这两种顾名思义就可以知道,它的主要差别就在于储存电容是利用gate走线或是 common走线来完成的.
常见液晶显示器液晶电视用液晶屏分辨率分类
常见液晶显示器、液晶电视用液晶屏分辨率分类 15方屏的是1024×768 17寸、19寸方屏1280×1024 15.6寸、18.5寸宽屏1366×768 19寸宽屏1440×900个别1680×1050 20寸宽屏1600×900 23寸宽屏1280×720或1366×768 20.1寸、22寸宽屏1680×1050个别1920×10801920×1200 21.6寸1366×768 23.6寸宽屏1920×1080 24寸宽屏1366×768或1920×1080 26寸宽屏1366×768 27寸宽屏1366×768或1280×720 32寸及32寸以上,标清屏1366×768;高清屏1920×1080 注:加粗的字体是最常用的。数据仅供参考,准确的分辨率需按屏型 号查询。
LED显示屏和液晶显示屏的区别
led显示屏和液晶显示屏的区别 led显示屏和液晶显示屏其实其显示屏是一样的,都是液晶的也 没有区别。主要区别在于让屏幕产生亮光的背光光源不同。 普通液晶显示屏使用的是ccfl光源,也就是冷阴极萤光灯管(样 子类似于复印件里的扫描灯管),屏幕两侧各有一根,显示器背面有 一张背光板,是荧光物质组成,可以让两侧的光源平均地分布于整个 屏幕背面,从而使整个屏幕均匀发亮。但是因为技术限制,这样的显 示器光亮度并不是完全均匀的,但是很难发现而已,同时灯管也是有 一定寿命的,时间长了会发黄。 led液晶显示屏使用的是led光源,也就是发光二极管(样子就 跟家用电器上的红色蓝色指示灯那样)。这样的发光二级管十分省电, 而且因为不是灯管所以可以一个个组成阵列均匀地分布于液晶屏幕 背后。光亮度好,使背光更均匀。这样的显示器可以做的更薄更省电, led的寿命也比ccfl的寿
基于Linux的液晶显示屏驱动设计
基于Linux的液晶显示屏驱动设计
液晶显示器换灯管之图解说明
液晶显示器屏换灯管之图解说明 笔记本电脑液晶显示屏亮度不够,是什么意思?在维修行业中我 们把这个液晶屏亮度不够统称为“屏暗”意思就是高压包没供电到 液晶屏灯管上。 对于经常使用笔记本电脑的人知道液晶屏上有一个小小的灯管 供液晶屏亮,所以造成屏暗的时候很多人就误认为是灯管烧了换一条 就ok了,假如液晶屏的灯管是那么容易烧毁的话我想生产厂家投诉 信可就多了,笔者在这里对屏暗的故障做一个详细的讲解,希望大家 日后对屏暗有更深认识。 首先造成屏暗的故障有四点: 一、灯管断开(一般正常使用的电脑不会因电压高所烧毁或者断 开灯管,灯管断开的主要原因是:电脑摔到地下灯管碰击严重) 二、高压包没电供到灯管(主板有3-4组电压供到高压包,高压 包经过芯片变压后供到灯管,芯片老化或者电流过高把芯片烧坏没电 输出) 三、主板没电供到高压包(主板有3-4组电压供到高压包,主板 有2组芯片输出电压
液晶显示电冰温控器源程序
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 液晶显示电冰箱温控器源程序 #include//器件配置文件 #include sbitlcm_rs=p3^3;//引脚定义 sbitlcm_rw=p3^4;//引脚定义 sbitlcm_en=p3^5;//引脚定义 sbitout=p3^6;//控制继电器 sbittsor=p3^7;//温度测试端 #definebusy0x80//常量定义 #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint #definedataportp1 #definereset(){wdt=0x1e;wdt=0xe
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职位:建安工程预算员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林