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        基于視覺(jué)暫留的動(dòng)態(tài)掃描LED旋轉(zhuǎn)屏

        2012-04-12 00:00:00胡陽(yáng)
        現(xiàn)代電子技術(shù) 2012年5期

        摘 要:為了研究并控制基于視覺(jué)暫留的發(fā)光二極管旋轉(zhuǎn)顯示屏,在系統(tǒng)仿真研究的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)并改善了紅外驅(qū)動(dòng)電路、磁電傳感器電路以及單片機(jī)控制系統(tǒng),在Keil-匯編語(yǔ)言環(huán)境下編寫(xiě)了單片機(jī)控制程序,制作出PCB電路板并進(jìn)行了軟硬件調(diào)試。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,設(shè)計(jì)的基于視覺(jué)暫留的發(fā)光二極管旋轉(zhuǎn)顯示屏具有良好的可控制性和實(shí)用性,實(shí)現(xiàn)了非矩形及高速旋轉(zhuǎn)場(chǎng)合下的應(yīng)用。

        關(guān)鍵詞:視覺(jué)暫留; 磁電傳感器; 紅外傳感器; 動(dòng)態(tài)掃描; LED旋轉(zhuǎn)屏; 單片機(jī)

        中圖分類(lèi)號(hào):

        TN873-34

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        文章編號(hào):1004-373X(2012)05

        -0186

        -03

        

        Dynamic scanning of LED rotation display based on POV

        HU Yang

        (Anhui University of Science Technology, Huainan 232001, China)

        

        Abstract:

        In order to study and control the persistence of vision-based light-emitting diode rotation display, and on the basis of system simulation, the infrared driver circuit, magnetic sensor circuit and microcomputer control system were designed and improved. Under Keil environment, a MCU control program was compiled, a PCB circuit board was produced and its hardware and software debugging was completed. The result shows that the design of POV-based LED rotation display has good control performance and practicability, which can be successfully used in non-rectangular and high-speed rotation occasions.

        Keywords: persistence of vision; magnetic sensor; infrared sensor; dynamic scanning; LED rotation display; signal chip microcomputer

        

        收稿日期:2011-09-08

        0 引 言

        LED顯示屏(Light Emitting Diode Display)又稱(chēng)電子顯示屏[1],由LED點(diǎn)陣組成,通過(guò)控制發(fā)光二極管亮滅來(lái)顯示文字、圖片、動(dòng)畫(huà)、視頻等信息,可以由有線或者無(wú)線通信的方法隨時(shí)更換內(nèi)容,室內(nèi)外均適用。其具有高亮度、低工作電壓、小功耗、易小型化、長(zhǎng)壽命、性能穩(wěn)定等投影儀、電視墻、液晶屏無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn)[2]。LED的發(fā)展前景極為廣闊,目前正朝著更高亮度、更高耐氣候性、更高的發(fā)光密度、更高的發(fā)光均勻性、可靠性、全彩化方向發(fā)展[3]。本文利用STC89C51RC單片機(jī)及其外圍接口電路實(shí)現(xiàn)一種小型化可由紅外信號(hào)控制的,利用人眼視覺(jué)暫留,動(dòng)態(tài)掃描出信息的新型LED電子顯示屏。該種器件與LED點(diǎn)陣電子屏比較有如下優(yōu)點(diǎn):

        (1) 顯示分辨率為R×R的漢字,需要發(fā)光二極管僅R個(gè),器件成本低,易于維護(hù)。

        (2) 可應(yīng)用于圓面、柱面、球面等非矩形場(chǎng)合下。

        (3) 可應(yīng)用于旋轉(zhuǎn)物體表面,如風(fēng)扇扇葉,汽車(chē)車(chē)輪等。

        1 POV LED顯示原理

        1.1 視覺(jué)暫留與POV LED成像分析

        所謂視覺(jué),實(shí)際上是在人眼晶狀體成像后由感光細(xì)胞將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為神經(jīng)電流,傳回大腦形成的。感光所依賴(lài)的感光色素的形成需要一定時(shí)間,光對(duì)視網(wǎng)膜所產(chǎn)生的視覺(jué)在光停止作用后,仍會(huì)保留一段時(shí)間,這稱(chēng)為視覺(jué)暫留[4]。本文中的POV LED顯示屏(Persistence of Vision Light Emitting Diode Display)由16顆發(fā)光二極管組成,它們構(gòu)成y軸,旋轉(zhuǎn)時(shí)每顆發(fā)光二極管均會(huì)產(chǎn)生位移,該位移構(gòu)成x軸,x軸位移量值受到半徑R及轉(zhuǎn)速V的精確控制,當(dāng)PCB板旋轉(zhuǎn)時(shí),一個(gè)刷新周期TI內(nèi),可以通過(guò)控制屬于TI的每一個(gè)Y0~Y16的亮滅來(lái)實(shí)現(xiàn)圖片、信息及動(dòng)畫(huà)的顯示。

        1.2 字模的獲取與顯示

        如圖1所示,將“電”字轉(zhuǎn)換成分辨率為16×16的點(diǎn)陣,其中白色區(qū)域代表二極管滅,由數(shù)字量1表示;黑色區(qū)域代表二極管亮,由數(shù)字量0表示。對(duì)基于視覺(jué)暫留的LED,一個(gè)刷新周期TI內(nèi)的各個(gè)時(shí)間區(qū)域(以下簡(jiǎn)稱(chēng)時(shí)區(qū),該段延時(shí)時(shí)間大小的計(jì)算方法將在后文中介紹)依次送如下數(shù)據(jù):

        I(xiàn)=1=2時(shí)區(qū),Y0~Y16 =11111111 11111111;

        I(xiàn)=3時(shí)區(qū),Y0~Y16 =11100000 00001111;

        I(xiàn)=4時(shí)區(qū),Y0~Y16 =11101101 11011111;

        …

        I(xiàn)=16時(shí)區(qū),Y0~Y16 =11111111 11111111。

        完成一個(gè)分辨率為16×16的漢字的讀取后,數(shù)組指針I(xiàn)自加1,讀新時(shí)區(qū)數(shù)據(jù),……,重復(fù)上述步驟直到TI=TMAX=T255,此時(shí)完成一輪動(dòng)態(tài)刷新。

        圖1 16×16分辨率點(diǎn)陣圖

        與傳統(tǒng)點(diǎn)陣LED顯示屏類(lèi)似,它們二者顯示數(shù)據(jù)信息都需要?jiǎng)討B(tài)刷新,但是不同之處在于,前者是為了減少芯片管腳數(shù)量的使用,并使物理連線更加簡(jiǎn)潔;而POV LED顯示屏的動(dòng)態(tài)刷新實(shí)質(zhì)上是PCB板繞旋轉(zhuǎn)軸在空間中的位移。

        2 POV LED 硬件設(shè)計(jì)

        2.1 硬件框圖

        控制系統(tǒng)是以STC公司的STC89C51RC單片機(jī)為控制計(jì)算核心,POV LED 硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。紅外傳感器接收紅外信號(hào),包括控制系統(tǒng)的控制信號(hào)及時(shí)鐘芯片的數(shù)據(jù)信號(hào),時(shí)鐘芯片由主電源與備用電源雙供電,主電源掉電時(shí)仍可保證數(shù)據(jù)安全。磁電傳感器接收定位信號(hào),該信號(hào)用于定位并開(kāi)始一輪新的動(dòng)態(tài)刷新,從而使信息穩(wěn)定顯示。單片機(jī)綜合處理以上數(shù)據(jù),將需要顯示信息的二進(jìn)制編碼以高低電平形式傳送至發(fā)光二極管。

        圖2 POV LED硬件框圖

        2.2 顯示定位與磁電傳感器

        與點(diǎn)陣LED不同,POV LED每副畫(huà)面刷新結(jié)束后,需要重新顯示I(xiàn)=1及以后一系列時(shí)刻的圖像,這些圖像沒(méi)有固定的坐標(biāo),若旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速不恒定,則畫(huà)面將會(huì)發(fā)生抖動(dòng),無(wú)法穩(wěn)定顯示信息。如果人為在某點(diǎn)處放置一粒小磁鋼,將該點(diǎn)作為刷新零點(diǎn)或物理零點(diǎn),則磁電傳感器在圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)必將經(jīng)過(guò)該點(diǎn),由硬件產(chǎn)生一個(gè)中斷信號(hào),此時(shí)單片機(jī)認(rèn)定運(yùn)行至零點(diǎn),指針自加并顯示新信息直到完成該圈的圖像刷新。

        顯示定位所用磁電傳感器AH3144E是由電壓調(diào)整器、霍爾電壓發(fā)生器、差分放大器、史密特觸發(fā)器和集電極開(kāi)路的輸出級(jí)組成的磁敏傳感電路,其輸入為磁感應(yīng)強(qiáng)度,輸出是一個(gè)數(shù)字電壓信號(hào),是單磁極工作的磁敏電路,適合于矩形或者柱形磁體下工作[5]。

        磁電傳感器靠近物理零點(diǎn)時(shí),磁通量密度B不斷增加,當(dāng)大于BOP極限時(shí),輸出端Vout是低電平,硬件產(chǎn)生一個(gè)中斷信號(hào)。當(dāng)磁電傳感器經(jīng)過(guò)物理零點(diǎn)并遠(yuǎn)離時(shí),相應(yīng)的磁通量密度B向BRP 端移動(dòng)。當(dāng)B>BRP 時(shí),輸出端管腳是閂鎖低電平;當(dāng)B<BRP 時(shí),輸出端Vout輸出進(jìn)入高電平[6],如圖3所示。

        2.3 紅外解碼

        紅外遙控器與電器之間的通信存在一個(gè)通信協(xié)議,一般是單向的通信協(xié)議。這個(gè)單向的通信協(xié)議稱(chēng)為紅外遙控編碼協(xié)議[7]。本文使用NEC紅外編碼協(xié)議,當(dāng)發(fā)射器按鍵按下后,即有遙控碼發(fā)出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。這種遙控碼具有以下特征:

        采用脈寬調(diào)制的串行碼,以脈寬為0.565 ms,間隔為0.56 ms,周期為1.125 ms的組合表示邏輯“0”;以脈寬為0.565 ms,間隔1.685 ms,周期為 2.25 ms的組合表示邏輯“1”,波形如圖4所示。

        上述邏輯“0”和邏輯“1”組成的32位二進(jìn)制碼由38 kHz的載頻進(jìn)行二次調(diào)制以提高發(fā)射效率,達(dá)到降低電源功耗的目的,然后再通過(guò)紅外發(fā)射二極管產(chǎn)生紅外線向空間發(fā)射[8]。

        置于POV LED上的紅外傳感器接收空間紅外信號(hào)并對(duì)之解碼,所得到的信息用于控制電子屏顯示畫(huà)面的更換,如字幕與數(shù)字時(shí)鐘切換;讀取時(shí)鐘芯片數(shù)據(jù)并顯示;設(shè)置新數(shù)據(jù)并寫(xiě)入時(shí)鐘芯片等。

        3 POV LED 軟件設(shè)計(jì)

        3.1 程序流程圖

        51常用的編程語(yǔ)言有匯編語(yǔ)言和C語(yǔ)言。匯編語(yǔ)言的機(jī)器代碼生成效率很高,雖然可讀性不強(qiáng),但在深刻了解硬件結(jié)構(gòu)上,有著C語(yǔ)言無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)[9]。本文的軟件編寫(xiě)即是通過(guò)匯編語(yǔ)言實(shí)現(xiàn),編程流程如圖5所示。整個(gè)軟件系統(tǒng)包括系統(tǒng)初始化程序、磁電檢測(cè)程序、紅外檢測(cè)程序、紅外解碼程序、外部中斷程序、SPI總線通信程序、時(shí)鐘程序等模塊組成。

        SPI總線[10]的基本信號(hào)線為3根傳輸線,即SI,SO,SCK。傳輸?shù)乃俾视蓵r(shí)鐘信號(hào)SCK決定,SI為數(shù)據(jù)輸入、SO為數(shù)據(jù)輸出,該種串行I/O 口方式可以減少管腳的使用。

        以上模塊中,磁電檢測(cè)模塊、SPI通信模塊及紅外解碼模塊是POV LED工作的核心。

        3.2 延時(shí)程序的計(jì)算

        基于視覺(jué)暫留的電子屏讀取數(shù)據(jù)并顯示,這個(gè)過(guò)程需要持續(xù)一段時(shí)間,這段時(shí)間即是上文所提及的“時(shí)間區(qū)域”概念。在該段時(shí)間內(nèi),數(shù)據(jù)禁止被更新。超時(shí)之后,讀取新一組數(shù)據(jù),延時(shí)并保留一段時(shí)間,整個(gè)過(guò)程即為動(dòng)態(tài)刷新顯示。延時(shí)時(shí)間的長(zhǎng)短,在轉(zhuǎn)速穩(wěn)定之后反映為字符的寬度,即延時(shí)時(shí)間越長(zhǎng),顯示的信息在空間的位移越大,一個(gè)完整的字符就越寬,反之越窄。

        本文使用規(guī)格為50 mil×80 mil(1 mil=0.025 4 mm),封裝型號(hào)為0805的貼片二極管,相鄰兩個(gè)二極管之間間距與自身寬度相當(dāng)。環(huán)形顯示區(qū)寬度為16×2×0.025 4×50≈40.6 mm;由于顯示區(qū)近軸點(diǎn)外側(cè)與圓心距離為40 mm,故顯示區(qū)遠(yuǎn)軸點(diǎn)外側(cè)與圓心距離為80.6 mm,取60 mm處進(jìn)行計(jì)算,環(huán)形顯示區(qū)長(zhǎng)度為2π×60≈377 mm。可以顯示正方形漢字個(gè)數(shù)為377÷40.6≈9.29,向下取整即為9個(gè)漢字。故一個(gè)刷新周期由9×16=144個(gè)延時(shí)區(qū)間構(gòu)成,在2 200 r/min的恒定轉(zhuǎn)速下,1 s旋轉(zhuǎn)圈數(shù)為2 200÷60≈36.67,旋轉(zhuǎn)一圈所需時(shí)間為1÷36.67≈27.27 ms,可以計(jì)算出延時(shí)區(qū)間長(zhǎng)度為 27.27÷96≈189 μs,如圖6所示。

        實(shí)驗(yàn)表明:延時(shí)區(qū)間的長(zhǎng)度設(shè)定在189 μs可以獲得良好的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,顯示效果美觀,理論計(jì)算正確。

        4 結(jié) 論

        (1) 實(shí)現(xiàn)了基于視覺(jué)暫留現(xiàn)象的文字信息顯示,磁電傳感信號(hào)與旋轉(zhuǎn)PCB板物理零點(diǎn)精確同步,信息顯示穩(wěn)定,無(wú)閃爍、抖動(dòng)現(xiàn)象。

        (2) 采用STC單片機(jī)作為整個(gè)系統(tǒng)控制核心,軟硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊、響應(yīng)快、控制方便、抗干擾能力強(qiáng),進(jìn)一步改進(jìn)后是一種集通信、顯示、控制為一體的新型顯示屏。

        (3) 實(shí)驗(yàn)表明,該種顯示屏可以方便地應(yīng)用于環(huán)形、圓形、柱面、球面等非矩形旋轉(zhuǎn)場(chǎng)合,只需要更換LED硬件顯示部分的外形,就可以在以上四種形狀中互相轉(zhuǎn)換,成本低、可靠性高,應(yīng)用前景良好。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]邱寄帆.LED電子顯示屏原理與實(shí)現(xiàn)[J].成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2001(1):47-51.

        [2]張頌澄.一種電子顯示屏:中國(guó),CN2558034[P].2003-06-25.

        (下轉(zhuǎn)第194頁(yè))

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