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  1. nios ii控制器LCD显示设计

  2. 基于NOSS 2的人机接口的设计材料\FPGA\NIOSII\NIOSII_LCD\基于Nios嵌入式软核处理器的液晶显示屏控制.
  3. 所属分类:iOS

    • 发布日期:2009-05-14
    • 文件大小:188416
    • 提供者:zhaichao0925
  1. 基于SOPC的VGA测试信号发生器设计

  2. 依据VGA接口原理,使用SOPC技术实现VGA图形显示、利用一片Ahera的Cyclone系列FPGA(现场可编程门阵 列)实现准确的时序产生和简单的外围扩展,利用按键和串口控制VGA信号输出模式和图形选择,灰度液晶显示当前VGA信 号类型.整个Nios II系统综合可编程逻辑器件原有优势和单片机的优点,可将要显示的测试图形数据直接送到显示器,节省了 计算机的处理过程,加快了数据的处理速度,节约了硬件成本.
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-07-16
    • 文件大小:108544
    • 提供者:lzy147852
  1. 基于FPGA的液晶显示接口电路设计毕业设计

  2. 资源为基于FPGA的液晶显示接口电路设计的毕业设计论文,内含液晶显示的主要程序
  3. 所属分类:软件测试

    • 发布日期:2011-08-22
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:ldjyl
  1. 基于FPGA控制键盘液晶进行十进制加法运算显示

  2. 基于北京精仪达盛科技有限公司的实验箱,用VHDL开发4x8矩阵键盘与液晶接口,并实现BCD码加法运算与十进制调整显示,是课程设计的优秀作品
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2012-11-15
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:xingziran
  1. 基于FPGA实现VGA的彩色图片显示设计方案

  2. 根据VGA接口的原理,通过FPGA对VGA进行控制,实现任一彩色图像的显示.通过采用FPGA设计VGA接口可以将要显示的数据直接送到液晶显示器,节省了计算机的处理过程,加快了数据的处理速度,节约了硬件成本.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-07
    • 文件大小:286720
    • 提供者:weixin_38545959
  1. 基于ARM+FPGA高分辨率液晶显示系统的设计与实现

  2. 结合ARM操作灵活和FPGA实时处理的优点,提出采用ARM+FPGA结构驱动高分辨率RGB888液晶显示屏。ARM接口丰富、操作灵活可以满足客户操作方便的需求;FPGA模块采用FPGA+DDR形式,数据存取速度达到400 MB/s可以满足画面刷新速度较快的需求;FPGA操作DDR方式采用双端口64 bit模式,设计32 bit数据读取宽度,实现RGB888数据无失真显示。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-31
    • 文件大小:388096
    • 提供者:weixin_38556541
  1. 基于ARM+FPGA高分辨率液晶显示系统的设计

  2. 结合ARM操作灵活和FPGA实时处理的优点,提出采用ARM+FPGA结构驱动高分辨率RGB888液晶显示屏。ARM接口丰富、操作灵活可以满足客户操作方便的需求;FPGA模块采用FPGA+DDR形式,数据存取速度达到400 MB/s可以满足画面刷新速度较快的需求;FPGA操作DDR方式采用双端口64 bit模式,设计32 bit数据读取宽度,实现RGB888数据无失真显示。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-30
    • 文件大小:388096
    • 提供者:weixin_38631197
  1. 基于FPGA的电子设计竞赛电路板的设计

  2. 本设计主要包括3 个部分: 单片机扩展电路、FPGA 核心电路、高速A/ D 和D/ A 转换电路。其中单片机扩展电路主要包括振荡电路、液晶显示模块接口、按键、复位电路等,这部分既可以进行基本的单片机实验, 还可以为FPGA 核心电路提供控制信号及利用FPGA 的资源等; FPGA 核心电路部分主要由电源、J TAG 下载、AS 下载、输入输出电路等组成; 高速A/ D 和D/ A 转换电路具有一路模拟信号输入、两路模拟信号输出。设计将3 部分有机地结合在一起, 组成了一个实验系统, 它既能够完
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:123904
    • 提供者:weixin_38656374
  1. 基于FPGA的液晶显示接口设计

  2. 基于FPGA的液晶显示接口设计,在小规模图形液晶显示模块上使用液晶显示驱动控制器组成液晶显示驱动和控制系统,是当今低成本,低功耗,高集成化设计的最好选择,SED1520是当前最常用的一种液晶显示驱动控制器,这类图形液晶显示模块的规模为32行,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:61440
    • 提供者:weixin_38514732
  1. 显示/光电技术中的基于NiosⅡ嵌入式处理器和SOPC技术的LCD显示系统方案

  2. 导读:LCD液晶显示满足嵌入式系统日益提高的要求,特别在工业控制和消费电子领域,具有稳定可靠、成本低、功耗小、控制驱动方便、接口简单易用、模块化结构紧凑、体积小和重量轻等优点。   Nios Ⅱ是一种可配置的16/32位RISC处理器,它结合丰富的外设专用指令和硬件加速单元可以低成本地提供极度灵活和功能强大的SOPC 系统,开发者根据实际需要自行整合。ALTEra 公司所有主流FPGA 器件都支持Nios Ⅱ。将LCD驱动与Nios Ⅱ相结合可以得到一个扩展性强、通用的IP核,从而解决不同型号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:304128
    • 提供者:weixin_38501826
  1. 基于FPGA的彩色触摸屏控制器的设计

  2. 介绍了一种基于FPGA的彩色触摸屏控制器的设计方法,根据彩色液晶屏TFT-LCD与芯片ADS7843的接口方式,使用FPGA设计了TFT-LCD控制器和ADS7843芯片的控制器,并实现了在TFT-LCD上的触摸功能。该控制器显示效果好,触摸响应速度快,为后续彩色触摸屏的IP核设计打下了基础。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:338944
    • 提供者:weixin_38501610
  1. 基于ARM+FPGA高分辨率液晶显示系统的设计与实现

  2. 结合ARM操作灵活和FPGA实时处理的优点,提出采用ARM+FPGA结构驱动高分辨率RGB888液晶显示屏。ARM接口丰富、操作灵活可以满足客户操作方便的需求;FPGA模块采用FPGA+DDR形式,数据存取速度达到400 MB/s可以满足画面刷新速度较快的需求;FPGA操作DDR方式采用双端口64 bit模式,设计32 bit数据读取宽度,实现RGB888数据无失真显示。通过ARM处理器LPC1788和Xilinx公司XC6SLX9硬件平台搭建形成产品,在很大程度上满足了工业液晶显示市场的需求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:390144
    • 提供者:weixin_38695727
  1. EDA/PLD中的基于FPGA的图形点阵液晶显示模块的应用设计

  2. 摘要:提出了一种基于FPGA和T6963C模块来控制液晶显示的实现方法。介绍了液晶显示控制器T6963C的性能特点,给出了FPGA与液晶显示屏WG240128B的硬件接口电路、软件设计流程和液晶显示程序。   0引言   由于液晶显示具有可编程驱动、接口控制方便、体积小、功耗低、具有良好的可视化人机界面等优点。因而在移动通信终端、便携计算机、GPS卫星定位系统等领域,尤其是便携式仪器仪表中得到了广泛应用。FPGA的超大规模集成优势和内部逻辑单元的可重复配置特点。使得其在芯片控制和接口设计中成
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:455680
    • 提供者:weixin_38734200
  1. 电子测量中的基于NIOSⅡ的万年历设计

  2. 摘要: 本文介绍了一种基于片上可编程系统(SOPC)设计万年历的方法。在FPGA 芯片上,通过配置NIOS 软核处理器和相关接口模块,实现了嵌入式系统的硬件结构。系统用液晶模块显示万年历等汉字字符,用8 个七段数码管显示电子钟的日期和时间,并可通过按键对其进行调整。具有高集成度、设计灵活和可移植性较好等特点。   1 引言   SOPC代表了当今电子设计的发展方向,它可以将处理器、存储器、I/O接口、硬件协处理器和普通的用户逻辑等系统设计需要的功能模块都集成到一个FPGA芯片里,构建一个可编
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:279552
    • 提供者:weixin_38665814
  1. 基于FPGA的液晶显示接口设计

  2. 引言      在小规模图形液晶显示模块上使用液晶显示驱动控制器组成液晶显示驱动和控制系统,是当今低成本,低功耗,高集成化设计的最好选择,SED1520是当前最常用的一种液晶显示驱动控制器,这类图形液晶显示模块的规模为32行,本文用到的液晶模块CM12232即是内置SED1520的液晶显示模块,该模块的驱动控制系统由两片SED1520组成。     FPGA即现场可编程门阵列器件,这是一种超大规模集成电路,具有在电路可重配置的能力(in circuit reconfigurable,ICR)。设
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:153600
    • 提供者:weixin_38608726
  1. 基于NIOSⅡ的万年历设计

  2. 摘要: 本文介绍了一种基于片上可编程系统(SOPC)设计万年历的方法。在FPGA 芯片上,通过配置NIOS 软核处理器和相关接口模块,实现了嵌入式系统的硬件结构。系统用液晶模块显示万年历等汉字字符,用8 个七段数码管显示电子钟的日期和时间,并可通过按键对其进行调整。具有高集成度、设计灵活和可移植性较好等特点。   1 引言   SOPC代表了当今电子设计的发展方向,它可以将处理器、存储器、I/O接口、硬件协处理器和普通的用户逻辑等系统设计需要的功能模块都集成到一个FPGA芯片里,构建一个可编
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:385024
    • 提供者:weixin_38584642
  1. 基于FPGA的图形点阵液晶显示模块的应用设计

  2. 摘要:提出了一种基于FPGA和T6963C模块来控制液晶显示的实现方法。介绍了液晶显示控制器T6963C的性能特点,给出了FPGA与液晶显示屏WG240128B的硬件接口电路、软件设计流程和液晶显示程序。   0引言   由于液晶显示具有可编程驱动、接口控制方便、体积小、功耗低、具有良好的可视化人机界面等优点。因而在移动通信终端、便携计算机、GPS卫星定位系统等领域,尤其是便携式仪器仪表中得到了广泛应用。FPGA的超大规模集成优势和内部逻辑单元的可重复配置特点。使得其在芯片控制和接口设计中成
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:662528
    • 提供者:weixin_38631454
  1. 基于FPGA和VHDL语言编程实现液晶屏信号发生器的设计

  2. 引言  液晶显示已成为目前平板电视与计算机显示终端的主流,液晶显示器的研究设计、生产、检验等部门甚至消费者需要用一些定量或定性的方法和指标去检验液晶显示器的质量和特性。  液晶电视与液晶显示器是数字化的显示终端,为了与目前的计算机主机显卡相兼容,计算机显示器普遍保留了模拟制式的VGA接口,作为家用的液晶电视也普遍预留了VGA接口用来接收模拟的VGA显示信号。目前的一些LCD白平衡调整及检测设备所用的信号发生器都采用了从液晶电视和显示器的AV信号接口、VGA接口或YPbPr电视接口往液晶屏输送信号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:266240
    • 提供者:weixin_38646659
  1. 基于NiosⅡ嵌入式处理器和SOPC技术的LCD显示系统方案

  2. 导读:LCD液晶显示满足嵌入式系统日益提高的要求,特别在工业控制和消费电子领域,具有稳定可靠、成本低、功耗小、控制驱动方便、接口简单易用、模块化结构紧凑、体积小和重量轻等优点。   Nios Ⅱ是一种可配置的16/32位RISC处理器,它结合丰富的外设专用指令和硬件加速单元可以低成本地提供极度灵活和功能强大的SOPC 系统,开发者根据实际需要自行整合。ALTEra 公司所有主流FPGA 器件都支持Nios Ⅱ。将LCD驱动与Nios Ⅱ相结合可以得到一个扩展性强、通用的IP核,从而解决不同型号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:996352
    • 提供者:weixin_38642735
  1. 基于FPGA实现VGA的彩色图片显示

  2. 摘要:VGA作为一种标准显示接口,广泛应用于各种智能控制的显示终端.伴随着电子产业的不断发展,尤其是高速图像处理的发展,对可以将实时图像进行高速处理有了更高的要求.这里根据VGA接口的原理,通过FPGA对VGA进行控制,实现任一彩色图像的显示.通过采用FPGA设计VGA接口可以将要显示的数据直接送到液晶显示器,节省了计算机的处理过程,加快了数据的处理速度,节约了硬件成本.   0 引言   视频图形阵列显示接口是微机系统使用的一种通用显示接口,广泛应用于智能控制系统中,作为系统的显示终端.对
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:265216
    • 提供者:weixin_38692631
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