CN115641811A - 不规则led屏幕的显示数据处理方法、控制装置以及发送设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种不规则LED屏幕的显示数据处理方法、控制装置以及发送设备,首先通过不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成带载数据表格,并将实时接收的带载数据表格先写入DDR储存器,再从所述DDR储存器分多次写入SRAM储存器,最后利用与各网口对应配置的多个发送引擎分别从所述SRAM储存器中取出各当前网口区域行像素数据表格,并从储存于所述DDR储存器中的矩形画面显示数据中取出各网口的当前区域显示数据并发送。本发明不仅兼顾到传统的矩形发送方式,还能有效节省不规则LED屏的发送带宽,并在配置发送设备时只需要计算实际的屏像素数量即可,无需关心屏幕箱体间的级联关系,大大提高显示工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种LED显示领域,特别是涉及不规则LED屏幕的显示数据处理方法、控制装置以及发送设备。
背景技术
LED显示屏控制系统中,通常由发送设备和接收设备组成。发送设备主要接收HDMI、DP的显示数据按照约定的协议转换为网络帧,并通过以太网发送给接收设备。接收设备将显示数据根据具体的面板情况进行扫描显示,完成画面的显示控制。
传统的发送方法为矩形显示画面发送,实现简单。但是针对不规则的LED显示屏,按照矩形发送的方法只能将不规则整体覆盖,导致发送了大量无效的显示数据,最终造成大量的带宽浪费。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种不规则LED屏幕的显示数据处理方法、控制装置以及发送设备,用于解决现有技术中出现的以上技术问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种不规则LED屏幕的显示数据处理方法,应用于一不规则LED屏幕发送设备中的控制装置,所述方法包括:实时接收由不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成的带载数据表格;将当前接收到的带载数据表格写入DDR储存器;其中,所述带载数据表格包括:该不规则LED屏幕中每个网口的当前网口区域行像素数据表格;从所述DDR储存器读出所述带载坐标数据表格,并将该带载坐标数据表格分多次写入SRAM储存器;通过与各网口一一对应设置的多个发送引擎分别从所述SRAM储存器中取出对应的当前网口区域行像素数据表格,并基于取出的当前网口区域行像素数据表格从储存于所述DDR储存器中的矩形画面显示数据中取出对应网口的当前区域显示数据,并发送。
于本发明的一实施例中,所述基于不规则LED屏幕的当前图形坐标数据生成带载数据表格的方式包括:实时输入所述不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据;其中,所述当前图形像素坐标数据包括:对应各网口的当前网口区域像素坐标数据;根据所述当前图形像素坐标数据获得各网口的当前网口区域行像素数据表格;其中,每个当前网口区域行像素数据表格包括:对应该网口的每个像素行的当前行像素表项数据;将各网口的当前网口区域行像素数据表格汇总获得带载数据表格。
于本发明的一实施例中,所述根据所述当前图形像素坐标数据获得各网口的当前网口区域行像素数据表格包括:根据各网口的当前网口区域像素数据计算每个网口对应的每个像素行的当前行像素表项数据;其中,每个当前行像素表项数据包括:对应像素行的当前起始点坐标及像素数量;将对应每个网口的各当前行像素表项数据分别汇总获得各网口的当前网口区域行像素数据表格。
于本发明的一实施例中,所述DDR储存器包括:显示数据DDR内存以及多个子DDR内存;其中,所述显示数据DDR内存用于储存矩形画面显示数据;每个子DDR内存用于储存写入其内的带载数据表格。
于本发明的一实施例中,所述将当前接收到的带载数据表格写入DDR储存器包括:将当前接收到的带载数据表格写入所述DDR储存器中一未储存有带载数据表格的子DDR内存中。
于本发明的一实施例中,所述SRAM储存器包括:多个子SRAM内存;其中,每个子SRAM内存用于储存写入其内的带载坐标数据表格。
于本发明的一实施例中,所述将该带载坐标数据表格分多次依次写入SRAM储存器包括:将该带载坐标数据表格分多次依次写入一未储存有带载数据表格的子SRAM内存中。
于本发明的一实施例中,所述方法还包括:将从HDMI或DP接收到的矩形画面显示数据写入所述显示数据DDR内存中。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种控制装置,应用于一不规则LED屏发送设备,所述装置包括:数据接收模块,用于实时接收由不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成的带载数据表格;DDR写入控制模块,连接所述数据接收模块,用于将当前接收到的带载数据表格写入DDR储存器;其中,所述带载数据表格包括:该不规则LED屏幕中每个网口的当前网口区域行像素数据表格;SRAM写入控制模块,连接所述DDR写入控制模块,用于从所述DDR储存器读出所述带载坐标数据表格,并将该带载坐标数据表格分多次依次写入SRAM储存器;发送引擎控制模块,连接所述SRAM写入控制模块,用于通过与各网口一一对应设置的多个发送引擎分别从所述SRAM储存器中取出对应的当前网口区域行像素数据表格,并基于取出的当前网口区域行像素数据表格从储存于所述DDR储存器中的矩形画面显示数据中取出对应网口的当前区域显示数据,并发送。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种不规则LED屏幕发送设备,包括:如所述的控制装置以及与所述控制装置连接的DDR储存器、SRAM储存器和多个发送引擎。
如上所述,本发明的不规则LED屏幕的显示数据处理方法、控制装置以及发送设备,具有以下有益效果:本发明首先通过不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成带载数据表格,并将实时接收的带载数据表格先写入DDR储存器,再从所述DDR储存器分多次写入SRAM储存器,最后利用与各网口对应配置的多个发送引擎分别从所述SRAM储存器中取出各当前网口区域行像素数据表格,并从储存于所述DDR储存器中的矩形画面显示数据中取出各网口的当前区域显示数据并发送。本发明不仅兼顾到传统的矩形发送方式,还能有效节省不规则LED屏的发送带宽,并在配置发送设备时只需要计算实际的屏像素数量即可,无需关心屏幕箱体间的级联关系,大大提高显示工作效率。
附图说明
图1显示为本发明一实施例中LED显示屏系统的结构示意图。
图2显示为本发明一实施例中不规则LED屏幕发送设备的显示数据处理示意图。
图3显示为本发明一实施例中一种不规则LED屏幕的CAD示意图。
图4显示为本发明一实施例中一种不规则LED屏幕发送设备的显示数据处理示意图。
图5显示为本发明一实施例中不规则LED屏幕的显示数据处理方法的流程示意图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”、“固持”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
其中提到的第一、第二及第三等术语是为了说明多样的部分、成份、区域、层及/或段而使用的,但并非限定于此。这些术语只用于把某部分、成份、区域、层或段区别于其它部分、成份、区域、层或段。因此,以下叙述的第一部分、成份、区域、层或段在不超出本发明范围的范围内,可以言及到第二部分、成份、区域、层或段。
再者,如同在本文中所使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式,除非上下文中有相反的指示。应当进一步理解,术语“包含”、“包括”表明存在所述的特征、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组,但不排除一个或多个其他特征、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组的存在、出现或添加。此处使用的术语“或”和“和/或”被解释为包括性的,或意味着任一个或任何组合。因此,“A、B或C”或者“A、B和/或C”意味着“以下任一个:A;B;C;A和B;A和C;B和C;A、B和C”。仅当元件、功能或操作的组合在某些方式下内在地互相排斥时,才会出现该定义的例外。
本发明提供一种不规则LED屏幕的显示数据处理方法、控制装置以及发送设备,首先通过不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成带载数据表格,并将实时接收的带载数据表格先写入DDR储存器,再从所述DDR储存器分多次写入SRAM储存器,最后利用与各网口对应配置的多个发送引擎分别从所述SRAM储存器中取出各当前网口区域行像素数据表格,并从储存于所述DDR储存器中的矩形画面显示数据中取出各网口的当前区域显示数据并发送。本发明不仅兼顾到传统的矩形发送方式,还能有效节省不规则LED屏的发送带宽,并在配置发送设备时只需要计算实际的屏像素数量即可,无需关心屏幕箱体间的级联关系,大大提高显示工作效率。
下面以附图为参考,针对本发明的实施例进行详细说明,以便本发明所述技术领域的技术人员能够容易地实施。本发明可以以多种不同形态体现,并不限于此处说明的实施例。
如图1所示,展示本申请实施例中的实际应用的实施环境图。
在可能的实施方式中,图1中展示了本申请应用的一种LED显示屏系统。所述LED显示屏系统,应用于一不规则LED屏幕,所述系统包括:不规则LED屏幕发送设备1以及与其连接的对应各网口的不规则LED屏幕接收模块2以及3(图1中仅以2个为例);其中,每个不规则LED屏幕接收模块包括一或多个不规则LED屏幕接收设备201-203以及301-303(图中仅以每模块3个为例)。
其中,该不规则LED屏幕具有多个网口,每个网口用于传输一区域的显示数据;所述不规则LED屏幕发送设备1将每个网口的当前区域显示数据发送给对应网口的各不规则LED屏幕接收设备(201-203以及301-303)中,以供通过对应网口传输该区域的显示数据发送给不规则LED屏幕进行对应的显示。
基于以上的实施环境,本发明实施例中提供一种不规则LED屏幕发送设备。
该不规则LED屏幕发送设备应用于如图1所示的LED显示屏系统;
如图2所示,所述设备包括:控制装置(图中未显示)以及与所述控制装置连接的DDR储存器101、SRAM储存器102和多个发送引擎1031、1032以及1033(图中仅以3个为例);
其中,所述控制装置首先将接收到的矩形画面显示数据写入所述DDR储存器101中;并且控制装置实时通过网络接收来自其他设备由配屏软件生成的带载数据表格;该带载数据表格通过配屏软件由不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成。并且所述带载数据表格包括:该不规则LED屏幕中每个网口的当前网口区域行像素数据表格。所述控制装置从所述DDR储存器101读出所述带载坐标数据表格,由于数据量大,并将该带载坐标数据表格分多次写入SRAM储存器102中,再通过与各网口一一对应设置的多个发送引擎(1031、1032以及1033)分别从所述SRAM储存器102中取出对应网口的当前网口区域行像素数据表格,并基于取出的当前网口区域行像素数据表格从储存于所述DDR储存器101中的矩形画面显示数据中取出对应网口的当前区域显示数据,并发送;例如,发送引擎1031从所述SRAM储存器102取出网口1的当前网口区域行像素数据表格,并利用该当前网口区域行像素数据表格中的表项分别从矩形画面显示数据分别取出当前网口1的各像素行的显示数据,并打包发送。发送引擎1032从所述SRAM储存器102取出网口2的当前网口区域行像素数据表格,并利用该当前网口区域行像素数据表格中的表项分别从矩形画面显示数据分别取出当前网口2的各像素行的显示数据,并打包发送。发送引擎1033从所述SRAM储存器102取出网口3的当前网口区域行像素数据表格,并利用该当前网口区域行像素数据表格中的表项分别从矩形画面显示数据分别取出当前网口3的各像素行的显示数据,并打包发送。
需要说明的是,所述控制装置可将从HDMI或DP接收到的矩形画面显示数据写入所述显示数据DDR内存中。
在一实施例中,所述配屏软件基于不规则LED屏幕的当前图形坐标数据生成带载数据表格的方式包括:
在配屏软件中实时输入所述不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据;其中,所述当前图形像素坐标数据包括:对应各网口的当前网口区域像素坐标数据;举例来说,导入所述LED屏幕的CAD图。
根据所述当前图形像素坐标数据获得各网口的当前网口区域行像素数据表格;其中,每个当前网口区域行像素数据表格包括:对应该网口的每个像素行的当前行像素表项数据;具体的,根据所述当前图形像素坐标数据计算每个网口区域的带载情况,即每个像素行的当前行像素表项数据代表每个像素行的带载情况。
将各网口的当前网口区域行像素数据表格汇总获得带载数据表格。
在一实施例中,所述根据所述当前图形像素坐标数据获得各网口的当前网口区域行像素数据表格包括:
根据各网口的当前网口区域像素数据计算每个网口对应的每个像素行的当前行像素表项数据;其中,每个当前行像素表项数据包括:对应像素行的当前起始点坐标及像素数量;
将对应每个网口的各当前行像素表项数据分别汇总获得各网口的当前网口区域行像素数据表格。举例来说,如图3所示,阴影代表每个网口的网口区域,按照每个网口发送的情况将每行信息组织成一个独立的数组表格。具体的格式为:(起始点x坐标,起始点y坐标,一像素行发送的像素数量)。
为了进一步描述不规则LED屏幕发送设备,结合如图4所示的不规则LED屏幕发送设备的工作示意图进行说明。
在一实施例中,如图4所示,所述DDR储存器包括:显示数据DDR内存以及多个子DDR内存(DDR body0以及DDR body1,图中仅以2个为例);其中,所述显示数据DDR内存用于储存矩形画面显示数据;每个子DDR内存用于储存写入其内的带载数据表格。
在一具体实施例中,将当前接收到的带载数据表格写入所述DDR储存器中一未储存有带载数据表格的子DDR内存中。通过该方式不仅可以实现对带载数据表格实时读写,并且互不影响,在根据一带载数据表格进行处理时,写入另一带载数据表格准备进行后续处理,以便实现显示数据的实时显示,即使在不规则LED屏幕位置变动的情况下,通过实时读写由不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成的带载数据表格,也实现了对变动数据的实时处理,保证显示数据的显示及时且同步。
举例来说,将当前接收到的带载数据表格写入所述DDR body0中,在下次进行写入时将带载数据表格写入DDR body1中。当所述DDR body0中的带载数据表格被读出后,在下次进行写入时将带载数据表格写入DDR body0中。
在一实施例中,如图4所示,所述SRAM储存器包括:多个子SRAM内存(SRAM body0以及SRAM body1,图中仅以图4为例);其中,每个子SRAM内存用于储存写入其内的带载坐标数据表格。
在一具体实施例中,将该带载坐标数据表格从所述DDR储存器分多次依次写入一未储存有带载数据表格的子SRAM内存中。
优选的,所述子SRAM内存分别与子DDR内存一一对应设置;举例来说,将该带载坐标数据表格从DDRbody0分多次依次写入SRAM body0中,将该带载坐标数据表格从DDRbody1分多次依次写入SRAM body1中,以保证各传输通路互不干涉,实现显示数据的独立处理。
同样的,将当前接收到的带载数据表格写入所述DDR body0中,再由所述DDRbody0中读出并写入SRAM body0中,在下次进行写入时将带载数据表格写入DDR body1中,再由所述DDR body1中读出并写入SRAM body1中。当所述DDR body0以及SRAM body0中的带载数据表格被读出后,在下次进行写入时将带载数据表格写入DDR body0中,再读出后写入SRAM body0中。
如图5所示,展示本申请实施例中不规则LED屏幕的显示数据处理的流程示意图。
其中,该方法可由前述实施例中的不规则LED屏发送设备的控制装置实现,在此处不作赘述。
所述方法包括:
步骤S201:实时接收由不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成的带载数据表格。
在一实施例中,由不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成带载数据表格的方式包括:实时输入所述不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据;其中,所述当前图形像素坐标数据包括:对应各网口的当前网口区域像素坐标数据;根据所述当前图形像素坐标数据获得各网口的当前网口区域行像素数据表格;其中,每个当前网口区域行像素数据表格包括:对应该网口的每个像素行的当前行像素表项数据;将各网口的当前网口区域行像素数据表格汇总获得带载数据表格。
在一实施例中,所述根据所述当前图形像素坐标数据获得各网口的当前网口区域行像素数据表格包括:根据各网口的当前网口区域像素数据计算每个网口对应的每个像素行的当前行像素表项数据;其中,每个当前行像素表项数据包括:对应像素行的当前起始点坐标及像素数量;将对应每个网口的各当前行像素表项数据分别汇总获得各网口的当前网口区域行像素数据表格。
步骤S202:将当前接收到的带载数据表格写入DDR储存器。
具体的,所述带载数据表格包括:该不规则LED屏幕中每个网口的当前网口区域行像素数据表格。
在一实施例中,所述DDR储存器包括:显示数据DDR内存以及多个子DDR内存;其中,所述显示数据DDR内存用于储存矩形画面显示数据;每个子DDR内存用于储存写入其内的带载数据表格。
在一实施例中,所述将当前接收到的带载数据表格写入DDR储存器包括:将当前接收到的带载数据表格写入所述DDR储存器中一未储存有带载数据表格的子DDR内存中。
步骤S203:从所述DDR储存器读出所述带载坐标数据表格,并将该带载坐标数据表格分多次写入SRAM储存器。
在一实施例中,所述SRAM储存器包括:多个子SRAM内存;其中,每个子SRAM内存用于储存写入其内的带载坐标数据表格。
在一实施例中,所述将该带载坐标数据表格分多次依次写入SRAM储存器包括:将该带载坐标数据表格分多次依次写入一未储存有带载数据表格的子SRAM内存中。
在一实施例中,所述方法还包括:将从HDMI或DP接收到的矩形画面显示数据写入所述显示数据DDR内存中。
与上述实施例原理相似的是,本发明提供一种控制装置。
该控制装置功能可以实现入图5中不规则LED屏幕的显示数据处理方法。
所述装置包括:数据接收模块,用于实时接收由不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成的带载数据表格;DDR写入控制模块,连接所述数据接收模块,用于将当前接收到的带载数据表格写入DDR储存器;其中,所述带载数据表格包括:该不规则LED屏幕中每个网口的当前网口区域行像素数据表格;SRAM写入控制模块,连接所述DDR写入控制模块,用于从所述DDR储存器读出所述带载坐标数据表格,并将该带载坐标数据表格分多次依次写入SRAM储存器;发送引擎控制模块,连接所述SRAM写入控制模块,用于通过与各网口一一对应设置的多个发送引擎分别从所述SRAM储存器中取出对应的当前网口区域行像素数据表格,并基于取出的当前网口区域行像素数据表格从储存于所述DDR储存器中的矩形画面显示数据中取出对应网口的当前区域显示数据,并发送。
由于该控制装置的实现原理已在前述实施例中进行了叙述,因此此处不作重复赘述。
本发明的不规则LED屏幕的显示数据处理方法、控制装置以及发送设备,首先通过不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成带载数据表格,并将实时接收的带载数据表格先写入DDR储存器,再从所述DDR储存器分多次写入SRAM储存器,最后利用与各网口对应配置的多个发送引擎分别从所述SRAM储存器中取出各当前网口区域行像素数据表格,并从储存于所述DDR储存器中的矩形画面显示数据中取出各网口的当前区域显示数据并发送。本发明不仅兼顾到传统的矩形发送方式,还能有效节省不规则LED屏的发送带宽,并在配置发送设备时只需要计算实际的屏像素数量即可,无需关心屏幕箱体间的级联关系,大大提高显示工作效率。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。
Claims (10)
1.一种不规则LED屏幕的显示数据处理方法,其特征在于,应用于一不规则LED屏幕发送设备中的控制装置,所述方法包括:
实时接收由不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成的带载数据表格;
将当前接收到的带载数据表格写入DDR储存器;其中,所述带载数据表格包括:该不规则LED屏幕中每个网口的当前网口区域行像素数据表格;
从所述DDR储存器读出所述带载坐标数据表格,并将该带载坐标数据表格分多次写入SRAM储存器;
通过与各网口一一对应设置的多个发送引擎分别从所述SRAM储存器中取出对应的当前网口区域行像素数据表格,并基于取出的当前网口区域行像素数据表格从储存于所述DDR储存器中的矩形画面显示数据中取出对应网口的当前区域显示数据,并发送。
2.根据权利要求1所述的不规则LED屏幕的显示数据处理方法,其特征在于,所述基于不规则LED屏幕的当前图形坐标数据生成带载数据表格的方式包括:
实时输入所述不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据;其中,所述当前图形像素坐标数据包括:对应各网口的当前网口区域像素坐标数据;
根据所述当前图形像素坐标数据获得各网口的当前网口区域行像素数据表格;其中,每个当前网口区域行像素数据表格包括:对应该网口的每个像素行的当前行像素表项数据;
将各网口的当前网口区域行像素数据表格汇总获得带载数据表格。
3.根据权利要求2所述的不规则LED屏幕的显示数据处理方法,其特征在于,所述根据所述当前图形像素坐标数据获得各网口的当前网口区域行像素数据表格包括:
根据各网口的当前网口区域像素数据计算每个网口对应的每个像素行的当前行像素表项数据;其中,每个当前行像素表项数据包括:对应像素行的当前起始点坐标及像素数量;
将对应每个网口的各当前行像素表项数据分别汇总获得各网口的当前网口区域行像素数据表格。
4.根据权利要求1所述的不规则LED屏幕的显示数据处理方法,其特征在于,所述DDR储存器包括:显示数据DDR内存以及多个子DDR内存;其中,所述显示数据DDR内存用于储存矩形画面显示数据;每个子DDR内存用于储存写入其内的带载数据表格。
5.根据权利要求4所述的不规则LED屏幕的显示数据处理方法,其特征在于,所述将当前接收到的带载数据表格写入DDR储存器包括:
将当前接收到的带载数据表格写入所述DDR储存器中一未储存有带载数据表格的子DDR内存中。
6.根据权利要求1所述的不规则LED屏幕的显示数据处理方法,其特征在于,所述SRAM储存器包括:多个子SRAM内存;其中,每个子SRAM内存用于储存写入其内的带载坐标数据表格。
7.根据权利要求6所述的不规则LED屏幕的显示数据处理方法,其特征在于,所述将该带载坐标数据表格分多次依次写入SRAM储存器包括:
将该带载坐标数据表格分多次依次写入一未储存有带载数据表格的子SRAM内存中。
8.根据权利要求1所述的不规则LED屏幕的显示数据处理方法,其特征在于,所述方法还包括:
将从HDMI或DP接收到的矩形画面显示数据写入所述显示数据DDR内存中。
9.一种控制装置,其特征在于,应用于一不规则LED屏发送设备,所述装置包括:
数据接收模块,用于实时接收由不规则LED屏幕的当前图形像素坐标数据生成的带载数据表格;
DDR写入控制模块,连接所述数据接收模块,用于将当前接收到的带载数据表格写入DDR储存器;其中,所述带载数据表格包括:该不规则LED屏幕中每个网口的当前网口区域行像素数据表格;
SRAM写入控制模块,连接所述DDR写入控制模块,用于从所述DDR储存器读出所述带载坐标数据表格,并将该带载坐标数据表格分多次依次写入SRAM储存器;
发送引擎控制模块,连接所述SRAM写入控制模块,用于通过与各网口一一对应设置的多个发送引擎分别从所述SRAM储存器中取出对应的当前网口区域行像素数据表格,并基于取出的当前网口区域行像素数据表格从储存于所述DDR储存器中的矩形画面显示数据中取出对应网口的当前区域显示数据,并发送。
10.一种不规则LED屏幕发送设备,其特征在于,应用于一不规则LED屏幕,包括:
如权利要求9所述的控制装置以及与所述控制装置连接的DDR储存器、SRAM储存器和多个发送引擎。
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