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基于HDMI技術的智能LED顯示屏控制器設計

中國視聽網資訊 更新時間:2009-8-12 9:15:33  編輯:溫情  [ ]     手機訪問

  王光 西安文理學院計算機科學系

  HDMI(高清晰度多媒體接口,High Definition Multimedia)是基于DVI技術制定,可看作是DVI技術的強化與延伸,兩者可以兼容。HDMI接口可以提供高達5Gbps的數(shù)據(jù)傳輸帶寬,滿足 1080p的分辨率,并支持所有的HDTV等標準以及DVD Audio等先進的數(shù)字音頻格式,支持多聲道96kHz或立體聲192kHz數(shù)碼音頻傳遞,而且只用一條HDMI線連接,可以用于免除數(shù)碼音頻接線。與此同時,HDMI接口無需在信號傳送前進行數(shù)/;蛘吣/數(shù)轉換,可以保證最高質量的影音信號傳送。

  現(xiàn)在,HDMI 作為一種專門用來傳輸高清信號的接口,版本已經從1.1發(fā)展到了1.3,和1.1、1.2版比,有幾個新特性和功能:(1)帶寬從5Gb/s提高到 10Gb/s;(2)色彩從24bit提高到48bit;(3)支持xvYCC寬色域;(4)支持DOLBY TRUE HD和DTS-HD;(5)新增唇形同步技術,解決音視頻不同步問題;(6)新增迷你接口,F(xiàn)在,HDMI接口作為顯示設備與影音設備之間的一個重要的橋梁,已經成為新一代數(shù)字影音設備的標準。據(jù)統(tǒng)計,在2003年,HDMI消費類電子產品的銷售量僅有25萬臺,而2007年一年所配備的HDMI產品數(shù)量就增加至1.5億臺。

  但是,目前幾乎所有的HDMI接口產品都只局限于數(shù)字電視以及DVD系列產品,本文利用最新的HDMI 1.3技術設計了一款智能顯示屏控制器,將HDMI技術應用到行業(yè),從而將的顯示性能和效果提高了一大步。

  系統(tǒng)結構及功能概述

  根據(jù)需具有較高的顯示性能和效果,以及方便控制的需求,顯示屏控制系統(tǒng)應具有足夠的輸入、輸出接口和遠程通信功能。我們基于HDMI 1.3技術的控制器的系統(tǒng)結構如圖1所示。系統(tǒng)按功能可分為以下幾個模塊:6路模擬量輸入、2路DVI輸入、1路VGA輸入、RS-232和 RS-485通信、光纖數(shù)據(jù)傳輸、實時時鐘以及狀態(tài)指示等。

基于HDMI技術的智能<a href=http://www.led-1000.com target=_blank></a>控制器設計
圖1. 基于HDMI技術的控制器結構


  主要功能模塊的設計

  目前,顯示屏按數(shù)據(jù)的傳輸方式主要有同步顯示和脫機顯示兩類。本文所介紹的控制是一套同步顯示系統(tǒng),即用一套嵌入式系統(tǒng)來為提供視頻源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和靈活性,易于工程施工。

  獨立視頻LED系統(tǒng)

  LED 顯示屏的主要性能指標有場掃描頻率、分辨率、灰度級和亮度等。顯然,在不同的應用場合需要對這3個性能指標進行適當?shù)娜∩帷R虼,場掃描頻率、灰度級和亮度通常由控制器決定,而分辨率可以通過控制器陣列的方式得到很大的提高。本文實現(xiàn)的控制器中,通過控制器陣列的形式,獲得兩路光纖數(shù)據(jù)輸出,實現(xiàn)大的 控制面積(2048*768),從而實現(xiàn)顏色細膩的全彩色超大屏幕的LED顯示。

  獨立視頻LED系統(tǒng)完全脫離計算機的控制,本身可以實現(xiàn)通信、視頻播放、數(shù)據(jù)分發(fā)、掃描控制等功能。

  控制系統(tǒng)可以通過對視頻數(shù)據(jù)進行解碼,獲得RGB格式的視頻流。再通過數(shù)據(jù)分配單元,將這些數(shù)據(jù)分別發(fā)送到不同的LED顯示控制器上,控制器將播放單元提供的數(shù)據(jù)顯示到全彩色大屏幕LED上。

  視頻數(shù)據(jù)分配方案

  由于控制器是對大幀數(shù)據(jù)(例如1024*768)進行控制,因此需要對視頻源提供的數(shù)據(jù)進行分配,將不同行列的數(shù)據(jù)正確地送入不同的控制器。

  本系統(tǒng)中的LED控制器灰度級高達3×12位(可顯示多達64G種顏色)、控制像素為1024×768點。因此,需要將前端提供的RGB數(shù)據(jù)分3組發(fā)送到不同的分配器,以FPGA實現(xiàn),方案如圖2 所示。

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圖2. 視頻數(shù)據(jù)分配方案



  數(shù)據(jù)校正子模塊接收前端輸入的數(shù)據(jù),將這些數(shù)據(jù)進行逐點校正之后存入SDRAM。然后將該場數(shù)據(jù)分成8組,同時發(fā)送給LED分配器。

  為了方便各模塊間的接口,有利于不同時鐘域的數(shù)據(jù)同步,系統(tǒng)采用SDRAM作為主存儲器。SDRAM具有容量大、帶寬高、價格便宜等優(yōu)點;但是控制比較復雜,每次讀寫有多個控制和等待周期。因此為了提高效率,通常采用地址遞增的猝發(fā)讀寫方式,而不能像SRAM那樣隨時讀取任意地址的數(shù)據(jù)。

  本方案采用完全動態(tài)的內存分配機制,即每個模塊請求時,如果不是同一場數(shù)據(jù),則可以分配到一塊新的內存,而一旦該內存的數(shù)據(jù)不再有效,則釋放這塊內存。這樣,每塊內存都有自己的屬性?偩調度是本模塊的核心部分,必須精確計算總線帶寬的占用情況,以保證各個存儲部分不會出現(xiàn)溢出或讀空的現(xiàn)象。

  輸入數(shù)據(jù)逐點校正

  FPGA根據(jù)時序關系,將輸入數(shù)據(jù)讀入,進行下一步的處理。由于在生產過程中LED管的參數(shù)不可能完全一致,因此為了獲得良好的圖像顯示效果,必須對LED管進行篩選。

  采用逐點校正技術,可逐點調節(jié)LED的亮度,將顯示屏亮度的一致性提高一個數(shù)量等級,從而可以使采購廠商放寬LED在亮度和顏色方面的要求,LED 采購的成本也隨之大大降低。此外,系統(tǒng)采用的逐點校正技術,可以在線修改校正參數(shù),使得LED屏在投入運營之后也可以修改校正參數(shù),補償由于LED管老化對顯示效果的影響,提高LED屏的使用壽命。因此,逐點校正技術使LED模塊作為室內外全彩色顯示屏的基本元件成為理想方案。

  逐點校正參數(shù)存于SPI存儲器中。系統(tǒng)上電之后,MCU首先將該數(shù)據(jù)傳送到FPGA,F(xiàn)PGA將其存入SDRAM中。此后,即可對前端接口輸入的數(shù)據(jù)進行校正。

  數(shù)據(jù)發(fā)送

  在數(shù)據(jù)分配發(fā)送時,信號均以LVDS(Low Voltage Differential Signal)的形式傳輸。LVDS采用差分方式傳送數(shù)據(jù),有比單端傳輸更強的共模噪聲抑制能力,可實現(xiàn)長距離、高速率和低功耗的傳輸。我們采用的FPGA是altera公司的Cyclone III系列。該系列FPGA可以方便地通過I/O配置獲得LVDS的能力。

  兩路光纖數(shù)據(jù)輸出,可以保證后端數(shù)據(jù)支持大面積的屏體,從而實現(xiàn)大的控制面積(兩塊1024*768)。這是通過altera公司的Cyclone III系列FPGA實現(xiàn)的。

  MCU控制

  由于本系統(tǒng)采用MCU+FPGA的架構,因此實現(xiàn)真正的網絡遠程操作,不僅可以作為一般的控制器,更可以將各顯示節(jié)點組成大型的戶外廣告?zhèn)髅骄W絡。而FPGA是一種非常靈活的可編程邏輯器件,可以像軟件一樣編程來配置,從而可以實時地進行靈活而方便的更改和開發(fā),提高了系統(tǒng)效率。

  為了使整個控制系統(tǒng)更具人性化,控制器包含了串口(RS-232、RS-485)通信、紅外控制、SPI存儲器以及實時時鐘等一些輔助控制部分。此外,還增加了一個LCD顯示屏,用以同步顯示LED屏顯示內容。

  總之,增加這些輔助控制部分,使得整個控制系統(tǒng)更智能,再配以我們自行開發(fā)設計的系統(tǒng)軟件,就更人性化,易于用戶使用和操作。

  綜上所述,該控制系統(tǒng)提供6路模擬量輸入及2路DVI輸入接口,支持RS-232 和RS-485接口,可以實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)采集和傳輸,而且可以對現(xiàn)場設備實行遠程開關量控制。實驗測試結果表明,該系統(tǒng)亮度合適,使用分辨率細膩(64G 色),場掃描頻率高(約400 Hz),像素高(2048*768點),可用于戶外廣播級應用。該設計通過單點校正,從而可以使采購廠商放寬LED在亮度和顏色方面的要求,LED采購的成本也隨之降低;從8位增至12位使圖像的顏色等級大大增加。此外,除接收來自串口的信號外,還可通過HDMI接口接收數(shù)據(jù)信號。

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