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er接口从微控制器读出显示所需的数据存入显示缓存sram中。同时lcd显示屏从显存sram中读取显示数据,并通过数据格式转换电路直接将数据信息实时显示。 2 系统硬件设计 2.1 lcd控制器 lcd控制器是基于fpga实现的。本方案采用altera公司的cvclone(飓风)系列eplc6q240。fpga具有高速的数据传输i/o接口,可实现高速的显存读取速率,大大提高lcd显示的帧率。而同时fpga是可编程逻辑器件,可实现复杂的逻辑运算及提供复杂的控制时序。lcd显示屏采用lq035q3dg01型的tft-lcd液晶显示屏,分辨率为320×240,图像信号为rgb格式。 由于sram有较高的读写速度,该设计方案的显示缓存采用1片is61lv51216al型sram,其容量为512 kb,读写速度为10ns左右。而显示一帧图像的大小为125 kb(320x240x2/l024),fpga对显存的读写速度约为200 ns,因此满足系统要求。图2为lcd控制器电路连接图。 2.2 arm9微控制器 该系统设计的主控单元采用atmel公司的at9lrm9200(简称920
个线程之间的命令缓冲区,采用两个静态数据缓冲区用于存放串口传来的图像数据资源,数据缓冲区大小与lcd分辨率和像素深度有关。命令循环fifo管理结构如下所示。 系统中,基于framebuffer的设备被映射为/dev/fb0文件,应用程序启动后,首先调用open()函数打开设备,然后调用 mmap()函数将显存影射到用户空间开辟的数据缓冲区内,初始化命令缓冲队列后,启动串口命令接收,接收到有效的串口命令后则执行相应的显示操作。 5 结语 目前,该终端可成功驱动sharp lq035q3dg01、lql04-v1dg21等多种分辨率18 bit接口lcd,并在某纺织厂的细纱机车速监控仪中得到应用。使用该终端可降低人机界面的设计难度,提高仪器仪表的开发效率,并且可进一步扩展网络视频播放及网络命令接口等功能,具有良好的市场前景和使用价值。 参考文献:[1]. rs232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/rs232_585128.html.[2]. at91rm9200 datasheet http://www.dzsc.com/datash