Led全彩显示屏幕接收系统的制作方法

文档序号:2521550阅读:589来源:国知局
专利名称:Led全彩显示屏幕接收系统的制作方法
技术领域
本实用新型属于显示控制技术领域,具体是一种LED全彩显示屏幕接收系统。
背景技术
目前LED显示屏行业趋势是当前国内外显示屏都越来越多重视显示屏EMC ;异型显示屏增多;显示屏校正需求增多;LED驱动芯片厂商积极推出更多类型的驱动芯片;追求更高的显示屏刷新率;追求更高快门的拍照、摄像效果。
发明内容本实用新型的目的是满足现在LED显示屏行业的要求,提供一种LED全彩显示屏幕接收系统,具体技术方案如下一种LED全彩显示屏幕接收系统,包括控制器、显示存储器、SPI储存器、NAND存储器和以太网/光纤收发器;所述显示存储器、SPI储存器和NAND存储器分别与控制器连接;控制器与以太网/光纤收发器连接;所述控制器是以FPGA为核心的控制电路。所述以太网/光纤收发器有两个,分别是接收用以太网/光纤收发器和转发用以太网/光纤收发器。所述显示存储器是SDR、DDR或SDRAM ;所述SPI储存器是SPI FLASH ;所述NAND存储器是 NAND FLASH。所述FPGA内置有扩频时钟发生器和内存控制单元。与现有技术相比,本实用新型采用内置扩频时钟功能的FPGA,实测表明EMC效果较使用外部扩频晶振更佳且方案成本更低;同时使用FPGA内置的内存控制能帮助显著地增加内存带宽并节约现场发送大数据量校正参数的时间;FPGA的更大的逻辑容量的为支持异型显示屏和更多驱动芯片提供了条件。

图1是LED全彩显示屏幕接收系统的原理示意图。
具体实施方式
以下结合附图与具体实施方式
对本技术方案进一步说明如下 一种LED全彩显示屏幕接收系统,包括控制器、显示存储器、SPI储存器、NAND存储器和以太网/光纤收发器;所述显示存储器、SPI储存器和NAND存储器分别与控制器连接;控制器与以太网/光纤收发器连接;所述控制器是以FPGA为核心的控制电路,在具体工程化时候,常用的方式是,采用微处理器对FPGA的工作进行控制即可。所述以太网/光纤收发器有两个,分别是接收用以太网/光纤收发器和转发用以太网/光纤收发器。所述显示存储器是SDR、DDR或SDRAM ;所述SPI储存器是SPI FLASH ;所述NAND存储器是NAND FLASH。所述FPGA内置有扩频时钟发生器和内存控制单元。[0013]通过千兆以太网传输来的显示数据经灰度分离后写入显示存储器,控制器读出其数据经必要处理后控制LED显示屏显示。
权利要求1.一种LED全彩显示屏幕接收系统,其特征是包括控制器、显示存储器、SPI储存器、NAND存储器和以太网/光纤收发器;所述显示存储器、SPI储存器和NAND存储器分别与控制器连接;控制器与以太网/光纤收发器连接;所述控制器是以FPGA为核心的控制电路。
2.根据权利要求1所述的LED全彩显示屏幕接收系统,其特征是所述以太网/光纤收发器有两个,分别是接收用以太网/光纤收发器和转发用以太网/光纤收发器。
3.根据权利要求1所述的LED全彩显示屏幕接收系统,其特征是所述显示存储器是SDR、DDR或SDRAM ;所述SPI储存器是SPI FLASH ;所述NAND存储器是NAND FLASH。
4.根据权利要求1所述的LED全彩显示屏幕接收系统,其特征是所述FPGA内置有扩频时钟发生器和内存控制单元。
专利摘要一种LED全彩显示屏幕接收系统,包括控制器、显示存储器、SPI储存器、NAND存储器和以太网/光纤收发器;所述显示存储器、SPI储存器和NAND存储器分别与控制器连接;控制器与以太网/光纤收发器连接;所述控制器是以FPGA为核心的控制电路。与现有技术相比,本实用新型采用内置扩频时钟功能的FPGA,实测表明EMC效果较使用外部扩频晶振更佳且方案成本更低;同时使用FPGA内置的内存控制能帮助显著地增加内存带宽并节约现场发送大数据量校正参数的时间;FPGA的更大的逻辑容量的为支持异型显示屏和更多驱动芯片提供了条件。
文档编号G09G3/32GK202855262SQ20122049282
公开日2013年4月3日 申请日期2012年9月25日 优先权日2012年9月25日
发明者周益, 谌高扬 申请人:南京德普达电子技术有限公司
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