基于FPGA的LCD驱动设计与实现
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现代测量与实验室管理2006年第5期 文章编号:1005-3387(2006)05-0010-12基于FPG A的LC D显示控制器设计韩建国 严 强(北京化工大学,北京 100029)摘 要:文章介绍了图形式LCD视频控制芯片的设计方案,详细分析了该控制芯片的系统设计和各模块的功能实现,讨论并分析了模拟电路部分的设计,使用VHDL硬件描述语言完成了芯片数字部分的设计工作。
LCD显示控制模块应用于示波表系统,为基于DSP、FPG A、LC D显示器协同工作的系统提供了一个较好的解决方案。
关键词:LC D;FPG A;控制器;功能模块中图分类号:T H85 文献标识码:A0 引言LC D显示控制模块作为示波表系统数据处理的一个部分,外围控制器利用LC D显示控制模块来完成包括波形、参数、用户菜单等最终结果的显示。
LC D液晶显示器具有体积小、低功耗、控制接口简单等优势,是一般便携式设备最理想的显示终端。
本文从LC D液晶显示器的工作原理,液晶显示数据缓存区的设计及LC D显示控制器的设计来介绍该模块的设计与实现。
1 LCD显示器特征及驱动原理根据显示区大小的要求,我们采用了M icr oti p sTechnol ogy I nc.公司MTG-F32240HF W NSEB-01型LCD液晶显示器。
以下简要的对LCD液晶显示器的工作原理进行介绍。
MTG-F32240X是FST NPositive类、320×240像素、图形显示方式的液晶显示器件。
它带有行列驱动电路以及EL背光电路[1]。
图1 LC D接口时序(行频脉冲和帧起始信号)该类液晶显示器的接口时序主要反映在驱动信号C L1、C DL2、FR M和数据D0-D3之间如图1、图2所示的时序配合上。
各驱动信号参考工作频率C L2为1. 28MHz;C L1为16K Hz;FR M为66Hz。
其详细的驱动时序为发出80个段移位脉冲C L2后(即扫描一行结束)发出一个行频脉冲C L1,当发出240个C L1脉冲后发出帧开始信号FR M,标志整屏显示结束。
基于FPGA的LCD显示控制系统的毕业设计第一章绪论1.1选题的背景与意义液晶,是一种在一定温度范围内呈现既不同于固态、液态,又不同于气态的特殊物质态,它既具有各向异性的晶体所特有的双折射性,又具有液体的流动性。
一般可分热致液晶和溶致液晶两类。
在显示应用领域,使用的是热致液晶,超出一定温度范围,热致液晶就不再呈现液晶态,温度低了,出现结晶现象,温度升高了,就变成液体;液晶显示器件所标注的存储温度指的就是呈现液晶态的温度范围。
液晶由于它的各向异性而具有的电光效应,尤其扭曲向列效应和超扭曲效应,所以能制成不同类型的显示器件(Liquid Crystal Display 简称LCD)。
在平板显示器件领域,目前应用较广泛的有液晶(LCD)、电致发光显示(EL)、等离子体(PDP)、发光二极管(LED)、低压荧光显示器件(VFD)等。
液晶显示器件有以下一些特点①低压微功耗,②平板型结构,③被动显示型(无眩光,不刺激人眼,不会引起眼睛疲劳),④显示信息量大(因为像素可以做得很小),⑤易于彩色化(在色谱上可以非常准确的复现),⑥无电磁辐射(对人体安全,利于信息保密),⑦长寿命(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限,不过背光部分可以更换)。
之前,一般流行采用单片机来控制驱动LCD。
采用单片机控制LCD的显示在设计上相对比较简单。
可以通过KEIL等软件的编写方便地控制LCD的图形以及字符的现实。
但是由于单片机的顺序执行结构。
决定了在现实图片或者字符的同时,单片机本身无法处理其他数据或者执行其他的运算命令。
这在某种程度上大大地降低了工作的效率。
而采用FPGA来控制LCD则不存在这个问题。
但是由于FPGA不像单片机,可以直接使用控制语句来方便地控制LCD。
因此需要编写大量的代码来控制LCD。
因为这个原因,采用FPGA的设计一般都会再一次通过单片机来驱动LCD的显示。
本课题主要任务是设计基于FPGA的LCD控制器,兼顾好程序的易用性,以方便之后模块的移植和应用。
北方民族大学学士学位论文论文题目:基于FPGA的嵌入式系统设计---LCD显示控制器北方民族大学教务处制毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日摘要相比于其它终端显示设备,液晶显示器具有低压、微功耗、显示信息量大、体积小等优点,在移动通信终端、便携计算机、GPS卫星定位系统等领域有广泛用途,成为使用量最大的显示器件。
中图分类号:T N702 文献标识码:A 文章编号:1009-2552(2008)06-0058-04基于FPG A的多功能LCD控制器的设计与实现韩 伟,谢 憬,毛志刚(上海交通大学微电子学院,上海200240)摘 要:阐述了一种基于FPG A的多功能LC D控制器的设计和实现。
该控制器具有可配置性高,应用范围广等特点、首先介绍了该控制器的整体结构,然后详细描述了各个模块的设计实现方法及所涉及的关键技术,并给出了最后的验证结果。
关键词:LC D;LC D控制器;FPG A;颜色查找表Design and realization of a multifunctionalLCD controller based on FPGAHAN Wei,XIE Jing,MAO Zhi2gang(School of Microelectronics,Sh angh ai Jiaotong U niversity,Sh angh ai200240,China) Abstract:The analysis and design of a multifunctional LC D controller based on FPG A is presented.The LC D contr oller can be con figured to m eet different application dem ands.This paper firstly introduces the architecture and the m odule partition of the controller,and then expatiates on the detail design of each m odule.And the final results of verification are given.K ey w ords:LC D;LC D controller;FPG A;color lookup table0 引言随着数字电子产品的迅猛发展,显示器作为人机交互的主要平台有着良好的应用前景。
fpga对lcd的控制 课程设计一、课程目标知识目标:1. 掌握FPGA基础知识,理解FPGA在数字电路设计中的应用;2. 学会LCD的基本工作原理,了解LCD的时序特性和控制信号;3. 掌握FPGA对LCD进行控制的基本方法和步骤,包括硬件描述语言的编写和调试。
技能目标:1. 能够运用VHDL/Verilog等硬件描述语言,设计FPGA程序,实现LCD的控制;2. 能够分析LCD控制过程中出现的问题,并进行相应的调试与优化;3. 培养学生的实际操作能力,学会使用FPGA开发板和LCD模块进行实际电路搭建。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对数字电路设计的兴趣,激发学生自主学习的热情;2. 培养学生的团队合作精神,让学生在小组合作中相互学习、共同成长;3. 增强学生的创新意识,鼓励学生尝试不同的设计方案,提高解决问题的能力。
分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程将目标分解为以下具体学习成果:1. 学生能够独立完成FPGA程序设计,实现对LCD的基本控制功能;2. 学生能够在实际操作过程中,分析并解决LCD控制中出现的问题;3. 学生能够以小组形式,完成一个具有实际应用价值的FPGA对LCD控制的综合性设计项目。
二、教学内容本课程教学内容主要包括以下三个方面:1. FPGA基础知识:- 数字电路设计基本原理;- FPGA内部结构和工作原理;- VHDL/Verilog硬件描述语言基础。
教学大纲:依据课本相关章节,安排2课时进行教学。
2. LCD基本原理与控制信号:- LCD显示原理和时序特性;- LCD控制信号及其作用;- 常用LCD接口技术。
教学大纲:结合课本相关章节,安排3课时进行教学。
3. FPGA对LCD的控制:- FPGA程序设计方法;- LCD控制程序编写与调试;- 实际操作:FPGA开发板与LCD模块的连接及控制。
教学大纲:根据课程目标和实际应用,安排5课时进行教学。
教学内容安排和进度:1. 第1-2课时:FPGA基础知识学习;2. 第3-5课时:LCD基本原理与控制信号学习;3. 第6-10课时:FPGA对LCD的控制方法学习与实践操作。
基于FPGA 的液晶驱动电路设计Ξ刘 晶1,贾银亮2(1.金陵科技学院信息技术学院,江苏 南京 211169;2.南京航空航天大学自动化学院,江苏 南京 210016)摘 要:以液晶显示模块LQ064V3D G 01为例,介绍了基于FPG A 的驱动电路的设计方法。
利用FPG A 产生液晶显示所需的行、场同步信号等各种时序信号,控制双帧存,从上位机读取像素数据,并在液晶模块上显示,从而完成投影液晶显示模块的驱动过程。
这种设计方法稍作改动便可产生任意行场扫描时序,具有很好的可重用性。
关键词:液晶显示模块;FPG A ;VHDL中图分类号:TN27 文献标识码:A 文章编号:1672-755X (2009)03-0026-03Design of LCD Driving Circuit B ased on FPGAL IU Jing 1,J IA Y in 2liang 2(1.Jinling Institute of Technology ,Nanjing 210001,China ;2.Nanjing University of Aeronautics &Astronautics ,Nanjing 210016,China )Abstract :A driving circuit for LQ064V3D G 01is developed based on FP G A.The horizontal and vertical scanning signals and other control logic signals ,which LCD needs ,as well as the control signals to the two -SRAM ,are generated by FP G A.The data can be read from the computer quickly and displayed on the LCD.Other LCD with different scanning signals can be expediently re 2alized in this way.K ey w ords :LCD ;FP G A ;V HDL液晶显示模块体积小、重量轻、功耗低、寿命长、接口方便,被广泛应用于各种便携式系统和工业控制系统[1]。
基于FPGA与单片机通讯的LCD显示模块设计摘要在数字电路技术高度发展的今天,基于FPGA、单片机的产品无处不在。
液晶显示也成为现代显示器的主流产品。
LCD液晶显示已经是人机交互界面得以实现的关键手段。
本文对基于FPGA与单片机通信及单片机驱动LCD 液晶显示器系统进行了研究。
本文简要介绍了用单片机作驱动控制器的GDM12864A的基本原理,汉字的显示原理以及单片机的原理。
阐述了基于51系列单片机的LCD 液晶显示器的并行方式的接口电路设计方法。
对驱动电路的应用方法加以研究,还详细说明了其驱动程序相关部分的设计步骤并给出了相关代码。
本设计的重点是用单片机驱动控制LCD显示器,接受来自FPGA发的信号。
根据实验室的要求。
FPGA输出一些简单的数字信号,通过LCD显示相应的结果。
本设计的目的就是将LCD用到实验里。
不止做简单的几个汉字显示。
让它显示我们试验中FPGA发的信号数字。
在本课题中,FPGA只传输一些在试验中比较简单的数字信号。
所以在写驱动程序库在不需要太多的汉字库,设置一些数字,字母和一些常用的算数逻辑符号即可满足我们的要求。
通过本课题设计能解决试验箱GW48-SOPC上LCD一直不被利用的状态,让它在教学中发挥它应用的作用。
让我们在做实验时观察的结果更直观方便。
关键词:FPGA,LCD,单片机,GDM12864A,GW48-SOPCSingle-chip FPGA-based communications with the LCDdisplay module designABSTRACTIn the digital circuit technology of today's highly developed, based on the FPGA, MCU products everywhere. LCD monitors have become the mainstream of modern products. LCD liquid crystal display is a man-machine interface of the key means to achieve. In this paper, with the single-chip FPGA-based communications and single-chip LCD driver liquid crystal display systems were studied.This paper introduces the use of single-chip controller driver for GDM12864A the basic principles of the principle characters of the show, as well as the principle of single-chip microcomputer. 51 series of single-chip based on the LCD liquid crystal display mode of the parallel interface circuit design. Of the drive circuit to study the application of methods, but also a detailed description of its driver-related part of the design steps and give the relevant code.The focus of this design is a single-chip LCD display drive control, receive the signal from the FPGA made. In accordance with the requirements of the laboratory. FPGA output of some simple digital signal through the LCD shows the corresponding results. The purpose of this design is the LCD used in the experiment. Do more than simply show that the number of Chinese characters. It shows that we made the pilot signal in the digital FPGA.In this issue, FPGA transmission only in the test is relatively simple digital signal. Therefore, in writing database drivers do not need too much in hancku, set up some numbers, letters and a number of commonly used logic symbol count to meet our requirements. Issues through the design of the chamber to solve GW48-SOPC on LCD has not been utilized, and in teaching it to play its role in applications. Let us do sdddo to observe the results of experiments to facilitatemore intuitive.KEY WORDS:FPGA, LCD, single-chip, GDM12864A, GW48-SOPC目录前言 (6)第1章绪论 (8)§1.1 开发背景及意义 (8)§1.2 系统方案 (8)§1.3 系统方案流程图 (9)§1.4 系统方案论证 (9)§1.5 系统需求 (10)§1.6 开发软硬件平台 (10)第2章系统硬件设计 (11)§2.1 单片机 (11)§2.1.1 单片机概述 (11)§2.1.2 单片机系列芯片介绍 (11)§2.2 FPGA (12)§2.2.1 FPG A概述 (12)§2.2.2 FPGA系列芯片介绍 (13)§2.3 CPU的选择及应用 (16)§2.3.1 MCS-51单片机的内部结构及芯片图 (16)§2.3.2 Cyclone EP1C6结构及特性 (22)§2.4 LCD液晶显示器 (23)§2.4.1 LCD液晶器工作原理 (23)§2.4.2 GDM12864A 图形液晶显示模块电路特性 (24)§2.5 硬件原理连接 (26)§2.5.1 单片机与FPGA并行通信接口 (26)§2.5.2 单片机与LCD连接 (27)§2.5.3 整系统连接图 (28)第3章系统软件设计 (29)§3.1 软件设计模块概述 (29)§3.2 FPGA嵌入式存储器模块 (29)§3.3 单片机模块 (31)§3.4 GDM12864A 图形液晶显示模块的软件特性 (32)§3.5 汉字取模 (36)第4章开发环境 (38)§4.1 系统调试软件Keil uVision2 (38)§4.2 系统调试软件Quartus II (39)第5章系统测试与结果仿真 (40)§5.1 FPGA模块测试 (40)§5.2 单片机驱动测试 (40)§5.3 整体系统测试 (41)结论 (43)参考文献 (1)致谢 (2)前言自上世纪70年代第一位4位单片机问世,到如今的8位,16位,32位单片机,其应用已涉足诸多领域,如工业生产,航空航天,生物技术,医疗器械,办公自动化等等。
基于FPGA的TFT—LCD显示驱动设计第24卷第2期2009年4月液晶与显示ChineseJournalofLiquidCrystalsandDisplaysV oI.24.N"2Apr.,2009文章编号:1007—278O(2OO9)O2—0228—04基于FPGA的TFT—LCD显示驱动设计程明,肖祖胜(郑州大学信息工程学院,河南郑州450001,E-mail:*********************)摘要:利用日本夏普公司的TFT-LCD模块LQ080V3DG01,设计并制作了由可编程逻辑门阵列(FPGA)控制驱动的显示系统.根据LQ080V3DG01的接口方式,用FPGA设计了液晶的驱动时序电路.用FPGA设计驱动电路,可以根据实际功能任务需求,定制显示控制功能.增强了系统的可靠性和设计的灵活性,解决了工程实际问题.关键词:LCD;夏普;FPGA;驱动中图分类号:TP334文献标识码:A1引言人类已经进入了信息时代.目前人类接受的信息有80来自于视觉.无论采用何种方式,人类从机器上所获取的信息都要通过信息显示来进行人机交换.随着人类需要的加强,各种显示技术发展迅速.薄膜晶体管液晶显示器(TFT—LCD)是数字终端显示最理想的显示器件之一.随着TFT彩色液晶显示器技术日益成熟,因其功耗,体积,重量和可靠性等性能指标均优于传统的CRT显示器,现已被广泛应用于各类图形显示系统.目前液晶显示设备多采用专用显示控制芯片来完成液晶显示控制.采用专用显示芯片进行显示产品开发的主要问题是易受器件断档的影响,而在国内很难找到合适的替代芯片,不利于产品的量产口]. 随着液晶显示产业的蓬勃发展,其产业链上下游也在不断协调进步,对TFT—LCD控制和驱动IC的需求日益增长.目前我国IC设计公司数量已经突破400家大关,专注的领域也五花八门, 从模拟电路到数字电路,从电源管理芯片到具有高端处理能力的核心处理器,都有相当数量的IC 设计公司参与其中并已取得了突出的成绩.但是,惟有LCD控制和驱动芯片这一领域,其主导者仍为欧美,韩日以及我国香港和台湾地区的企业,内地的IC设计公司参与者不多.FPGA的出现给国内的IC设计带来了转机.收稿日期:2008—01-25;修订日期:2008一l127基金项目:国家自然科学基金(No.60574098)当前,EDA技术的高速发展使电子系统的设计技术和工具发生了深刻的变化.大规模可编程逻辑器件CPLD/FPGA的出现,给设计人员带来了诸多方便.利用它进行产品开发,不仅成本低,周期短,可靠性高,而且具有完全的知识产权[2伽.本文提出一种基于FPGA的TFT—LCD 数字显示控制器的设计方案,在一片ALTERA公司的FPGA上实现了全部TFT—LCD驱动逻辑.这种设计方法可以根据实际功能任务需求来定制显示控制功能,增强了系统的可靠性和设计的灵活性_5].2器件简介LQ080V3DG01是日本夏普公司生产的一款对角线为21cm(8.4in)的液晶屏,640X480RGB点阵格式,RGB数据位均为6位,可以显示262144种颜色,4个时序驱动信号,液晶屏可以使用5V或3.3V电压驱动,采用开关电源作为背光驱动电源,重量约为400g.FPGA采用的是ALTERA公司的EPIC6一T144C8.EP1C6T144C8有144个引脚,最大可使用的I/O口是98个,支持JTAG调试,AS下载,内有5980个LES,总的RAM位数是92160bit,内嵌有2个锁相环,4个全局时钟,内核电压为1.5V,输出I/O口驱动电压为3.3V,支持LVDs,TTL,CMOS等电平传输.采用的配置芯片为EPCS1.EP1C6T144C8是一款低端的FPGA第2期程明,等:基于FPGA的TFT—LCD显示驱动设计229 芯片,具有较高的性价比.3FPGA内部电路设计3.1时序FPGA的内部时序根据夏普公司提供的液晶模块资料而设计.表1是LQ08oV3DG01正常工作时的时序信号特性表引.根据LQO8OV3DG01的时序信号特性表,可以描绘出LCD的时序电路图,如图1所示.表1LCD的驱动周期Table1DrivecycleofLCDmodule时钟数据信号使能信号场同步信号行信号数据信号Tep图1LCD的时序图Fig.1TimesequenceofLCDmodule3.2驱动程序设计根据上述时序电路图,可以为FPGA设计出驱动程序模块[5].LQ080V3DG01是18位彩色(R,G,B分别为6位)的信号接口液晶模块,可以显示2621l4种颜色.根据实际需要,我们只取了其中16位的RGB信号线,剩下的两根信号线接地.除此之外,还需要一根行同步信号线,一根场同步信号线,一根使能信号线和一根时钟信号线.这样共有2O根信号线[7].根据表1所提供正常时序特性数据,为LQO8OV3DG01选取的像素时钟是20MHz,可利用锁相环倍频实现.行信号周期为800个像素时钟,这样可以计算出行信号的频率为:Hs一20MHz/8OO一25kHz(1)选取的场周期为525个行信号,同样,可以计算出场信号的频率:Vs—Hs/525≈48Hz(2)也就是说,液晶屏幕刷新一次的频率是48Hz.这样,就可以根据数据与显示颜色的关系,结合时序电路图,在LCD上显示任何颜色的图形引.3.2.1行同步周期设计程序根据时序,在行信号的800个像素时钟中,使能信号上升沿与行信号上升沿距离时间差最小为44个时钟信号,这里选用的时间差是150个时钟. 用V erilogHDL写的部分行同步周期时序程序如下:always@(posedgeclk)//行同步周期设计嗍beginif(al一一10d799)//800个像素时钟al一10"d0;elseal—al+10dl;if(a1===一99)hs----l'dl;230液晶与显示第24卷elseif(a1==:一10do)hs一1dO:if(al一一10d149)//使能信号上升沿与行信号上升沿的距离是150个时钟h—xiaol'dl;elseif(al===一10d789,h—xiao=l"d0;end3.2.2场同步周期设计程序场同步信号是控制每一屏幕的刷新起始位置,保持同步,防止图像扭曲.场周期为525个行时钟周期,当场信号下降沿到达后,34个行同步周期后开始刷新整个屏幕.场同步周期的时序设计部分程序如下: always@(posedgehs)//场同步周期设计beginif(a2一一10d2)VS一1"dl:elseif(a2===一10dO)VS===l"d0;if(a2一一10d33)//34个行同步周期后开始刷新整个屏幕V—xiao—l'dl;//v—xiao为外部数据信号开始输入的使能控制信号elseif(a2一一10d513)v—xiao一1do;if(a2一一10d524,a2—1OdO:elsea2===a2+10dl:end3.2.3外部图形数据输出控制结合场周期信号和行周期信号,根据时序,可以生成使能信号,这样就可以控制存在RAM里的外部图像数据输入,将外部图像数据转化成RGB信号.外部图像数据转化为RGB数据的部分程序如下:assignenable1一(h—xiao&&v—xiao)?1d1:l"d0;assignenable=h—xiao;//使能信号always@(posedgeelk)//结合外部电路输出RGB信号beginif(enablel一一ldo)begincount一10dO;data—out一16do;end//根据使能信号清零elsebegincount—count4-10dl:if(count[8:ol一一data8L8Lcount[93一一l'dO)data—out一16d2016;//输出数据颜色,2016表示绿色elseif(count[8:0]一一(data+9d1)&8L count[-93====l'dO)data—Out=16d2016;//周围多点显示同一点信号,加大显示亮度和显示面积elsedata—out=16do;endend4程序验证EP1C6T144c8内部含有2O个4kRAM块.所以,无论是外部的MCU模块,还是内部定制的CPU或者是内部电路在处理完图像数据后,只要写入FPGA的内部RAM中,通过时序配合,就可以将图像数据转化为RGB信号提供给LQ080V3DG01显示.图2为在RAM中初始化一个正弦波图形数据后显示的图像[1川.图2在RAM中初始化一个正弦波图形数据后所显示的图像Fig.2DisplayimageofasinewaveafteritsdatahadbeeninitializedinRAM第2期程明,等:基于FPGA的TFT—LCD显示驱动设计23l结论实际的性能测试与环境试验结果表明,采用FPGA实现TFT—LCD数字显示控制器的设计方案具有良好的显示效果.用FPGA设计驱动电路,参考文献:不仅具有通用性好和可移植性强的优点,而且还能在FPGA中嵌入其它功能模块,增加了系统的可靠性和设计的灵活性.这样可充分利用FPGA资源并节省外部资源,使外部硬件电路简单化,减少了硬件设计流程,提高了可靠性,降低了成本.[1]徐杰,杨虹,郭树旭,等.TFTLCD周边驱动电路集成化设计LJ].液晶与显示,2004,19(1):42—47.[2]吕国亮,赵曙光,赵俊.嵌入式逻辑分析技术及其在FPGA系统开发中的应用[J].液晶与显示,2007,22(2):227—23l_[3]杨旭光,丁铁夫,刘维亚,等.基于FPGA的高速DSP与液晶模块接口的实现[J].液晶与显示,2007,22(3):342—345.[4]黄健.一种基于CPLD的256级灰度模拟液晶屏显示方法[J].液晶与显示,2008,23(5):555—559.[5]朱耀东,张焕春,经亚枝.基于FPGA的一种高速图形帧存设计EJ].电子技术应用,2003,(2):7274.[6]赵晶,李平,王丹.单片机控制OLED显示全彩色静态图片和动态图像的系统设计[J].液晶与显示,2006,21(1):67—72.[7]邓春健,王琦等.基于FPGA和ADV7123的VGA显示接口的设计和应用[J].电子器件,2006,19(4):25—28.[8]曹允.基于基于FPGA的VGA时序彩条实现方法及其应用[J].电子技术应用,2002,(11):42—45.[9]夏宇闻.Verilog数字系统设计教程[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003.[10]吴继华.AlteraFPGA/CPLD设计(高级篇)EM].北京:人民邮电出版社,2005.[11]王冠,俞一呜.面向cPLD/FPGA的V erilog设计[M].北京:机械工业出版社,2007. DesignofDisplayDrivingforTFT-LCDBasedonFPGACHENGMing,XIAOZu—sheng(InformationEngineeringCollege,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450001,China,E-m ail:********************)AbstractAdesignmethodofhowtouseSharpLQ080V3DG01TFT—LCDmoduleisintroducedadisplay systemofdrivingisdesignedandproducedbyfieldprogrammablegatearray(FPGA).Drivin gcircuitingFPGAtodesigndrivi ngcircuitissuccinct,thecontrolmodulecanbechangediftheactualdemandischanged.Then,thesyste mreliabilityanddesignflexibilityareimproved,theproblemofprojectcanbesolvedquickly. Keywords:LCD;Sharp;FPGA;driving作者简介:程明(1949--),男,河南郑州人,教授,硕士生导师,从事通信和计算机应用的研究.。