图5. 发送卡系统模型

本系统中,发送卡处理能力限制为1024*768@60Hz,像素时钟为65Mhz,一颗166Mhz的SDRAM完全可以胜任视频处理的需要。如果色深为10bit模式发送卡接收的带宽为1.5Gbps,如果色深为12bit接收带宽变为1.7Gbps,通过2根带宽各为1G的千兆网传输完全可以胜任未来发展的需要。

发送卡的接收端与视频处理器的单路HDMI接收模块基本相同,而发送端的核心控制模块为数据产生模块。这里的数据帧不是一般意义的图像帧。根据IEEE 802.3标准规定的以太网数据帧结构包括前导码,数据帧开始标识码,目的和源MAC地址,数据长度/类型表示码,客户端数据,PAD码以及帧检查序列共8个部分。实际应用中我们可以将其改造,以适合实时的视频传输特点[4]。

4、总结

本文详细探讨了一种高分辨率高色彩深度的LED显示控制系统及其实现。该系统以较高的性能解决了高分辨率下LED大屏幕的显示控制问题。该系统不仅可以作为1块超大分辨率LED大屏幕应用,还可以拆分为各小块,不仅节约带宽,还为后续的升级做出了良好的拓展。

本系统的缺点是,发送卡被限制在了1024x768@60Hz,对于超过此分辨的屏幕,必须采用拼接的技术,无形之中增加了成本,从而会降低灵活性,建议改进此系统,增加发送卡的灵活性,以适应复杂多变的LED显示屏市场。

责任编辑;zl

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