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大<b>屏幕</b>显示系统

  • 基于MSP430单片机的线阵LED图文显示系统设计

    基于MSP430单片机的线阵LED图文显示系统设计基于MSP430单片机的线阵LED图文显示系统设计

    标签: msp430 单片机 led

    上传时间: 2022-02-09

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  • 00基于51单片机的电机转速测量与显示系统

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    标签: 51单片机 电机转速

    上传时间: 2022-03-07

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  • 基于单片机的GPS定位信息显示系统设计

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    标签: 单片机 gps

    上传时间: 2022-03-08

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  • 基于51单片机的万年历及温度显示系统

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    标签: 51单片机 万年历 温度显示

    上传时间: 2022-03-09

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  • 基于MSP430F149单片机的键盘显示系统

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    标签: msp430f149 单片机

    上传时间: 2022-03-09

    上传用户:xsr1983

  • 基于Proteus仿真的电梯升降显示系统设计

    电梯作为高层建筑的附属产物今天发挥着不可代替的作用,尤其在近地垂直方向的位移上电梯的存在不可或缺,基于单片机控制的电梯升降显示则是单片机在现代生活中应用的典型范例,采用AT89C51单片机与LED点阵屏组合而成的电梯显示系统,显示更加灵活、人性化,相对于数码管的显示内容也更加丰富,实用性更强,通过利用Proteus软件对于电梯显示仿真系统的设计、仿真,可以提供实现类似功能的程序设计思路与设计程序。

    标签: proteus

    上传时间: 2022-03-27

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  • 关于51单片机的超大屏幕点阵显示实验

    关于51单片机的超大屏幕点阵显示实验,适合感兴趣的学习者学习,可以提高自己的能力,大家可以多交流哈

    标签: 51单片机

    上传时间: 2022-05-18

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  • Visual C++和OpenGL的雷达显示系统实现

    基于VisualC_和OpenGL的雷达显示系统实现            

    标签: opengl 雷达显示系统

    上传时间: 2022-07-08

    上传用户:得之我幸78

  • 基于FPGA的B型超声成像系统的设计与实现.rar

    便携式B型超声诊断仪具有无创伤、简便易行、相对价廉等优势,在临床中越来越得到广泛的应用。它将超声波技术、微电子技术、计算机技术、机械设计与制造及生物医学工程等技术融合在一起。开展该课题的研究对提高临床诊断能力和促进我国医疗事业的发展具有重要的意义。 便携式B型超声诊断仪由人机交互系统、探头、成像系统、显示系统构成。其基本工作过程是:首先人机交互系统接收到用户通过键盘或鼠标发出的命令,然后成像系统根据命令控制探头发射超声波,并对回波信号处理、合成图像,最后通过显示系统完成图像的显示。 成像系统作为便携式B型超声诊断仪的核心对图像质量有决定性影响,但以前研制的便携式B型超声诊断仪的成像系统在三个方面存在不足:第一、采用的是单片机控制步进电机,控制精度不高,导致成像系统采样不精确;第二、采用的数字扫描变换算法太粗糙,影响超声图像的分辨率;第三、它的CPU多采用的是51系列单片机,测量速度太慢,同时也不便于系统升级和扩展。 针对以上不足,提出了基于FPGA的B型超声成像系统解决方案,采用Altera公司的EP2C5Q208C8芯片实现了步进电机步距角的细分,使电机旋转更匀速,提高了采样精度;提出并采用DSTI-ULA算法(Uniform Ladder Algorithm based on Double Sample and Trilinear Interotation)在FPGA内实现数字扫描变换,提高了图像分辨率;人机交互系统采用S3C2410-AL作为CPU,改善了测量速度和系统的扩展性。 通过对系统硬件电路的设计、制作,软件的编写、调试,结果表明,本文所设计的便携式B型超声成像系统图像分辨率高、测量速度快、体积小、操作方便。本文所设计的便携式B型超声诊断仪可在野外作业和抢险(诸如地震、抗洪)中发挥作用,同时也可在乡村诊所中完成对相关疾病的诊断工作。

    标签: FPGA 超声成像

    上传时间: 2013-05-18

    上传用户:helmos

  • 基于FPGA的LED视频显示控制系统的设计.rar

    LED显示屏是LED点阵模块或者像素单元组成的平面显示屏幕。自从诞生以来,以其亮度高、视角广、寿命长、性价比高的特点,在交通、广告、新闻发布、体育比赛、电子景观等领域得到了广泛应用。 LED显示屏控制器作为控制LED屏显示图像、数据的关键,是整个LED视频显示系统的核心。本文研究的是对全彩色同步LED屏的控制,控制LED屏同步显示在上位机显示系统中某固定位置处的图像。根据已有的LED显示屏及其驱动器的特点,提出了一种可行的方案并进行了设计。系统主要分为两个部分:视频信号的获取,视频信号的处理。 经过分析比较,决定从显卡的DVI接口获得视频源,视频源经过DVI解码芯片TFP401A的解码后,可以获得图像的数字信息,这些信息包括红、绿、蓝三基色的数据以及行同步、场同步、使能等控制信号。这些信号将在视频信号处理模块中被使用。 信号处理模块在接收视频信号源后,对数据进行处理,最后输出数据给驱动电路。在信号处理模块中,采用了可编程逻辑器件FPGA来完成。可编程逻辑器件具有高集成度、高速度、高可靠性、在线可编程(ISP)等特点,所以特别适合于本设计。利用FPGA的可编程性,在FPGA内部划分了各个小模块,各小模块中通过少量的信号进行联系,这样就将比较大的系统转化成许多小的系统,使得设计更加简单,容易验证。本文分析了驱动电路所需要的数据的特点,全彩色灰度级的实现方式,决定把系统划分为视频源截取、RGB格式转化、位平面分离、读SRAM地址发生器、写SRAM地址发生器、读写SRAM选择控制器、灰度实现等模块。 最后利用示波器和SignalTap II逻辑分析仪等工具,对系统进行了联合调试。改进了时序、优化了布局布线,使得系统性能得到了良好的改善。 在分析了所需要的资源的基础上,课题决定采用Altera的Cyclone EP1C12 FPGA设计视频信号处理模块,在Quartus II和modelsim平台下,用Verilog HDL语言开发。

    标签: FPGA LED 视频显示

    上传时间: 2013-05-19

    上传用户:玉箫飞燕