LCD模组驱动装置及显示系统
技术领域
本实用新型涉及LCD模组领域,特别是一种LCD模组驱动装置及显示系统。
背景技术
LCD模组是指集成LCD显示屏和LCD驱动器的LCD显示产品,向外提供标准的LCD显示驱动接口(有4位、8位、VGA等不同类型)。
小尺寸LCD模组的制造商,经常需要向其采购商等展示其该LCD模组显示效果,包括如分辨率、响应速度等。通常其采用单片机或微处理器,如ARM7,ARM9做驱动装置,与LCD模组的显示驱动接口相连来驱动该LCD模组,形成一简单的显示系统。并需要预先将所要显示的图片或视频文件存储于单片机或微处理器的外接或内部的存储设备中,当进行播放以展示该小尺寸LCD模组显示效果时,由单片机或微处理器内部状态寄存器调用图片或视频文件,解码后驱动LCD显示屏进行显示。由于单片机或微处理器的处理速度有限,当图片像素较高或视频清晰度较高时容易出现无法流畅播放等情况,由此给小尺寸LCD模组显示效果的展示带来不便。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种LCD模组驱动装置及显示系统。通过LCD模组驱动装置与计算机连接,实现LCD模组实时流畅播放计算机所播出的画面。
本实用新型提供的LCD模组驱动装置包括:
协议转换单元11,用于接收解码后的数据转换为符合总线协议的、用于输出至LCD模组13的数据。
由上,实现LCD模组实时流畅播放计算机所播出的画面。
可选的,所述协议转换单元11包括控制芯片、与控制芯片连接的USB通信电路、谐振器、电源稳压电路、总线接口;
所述USB通信电路连接所述计算机,所述总线接口用于连接所述LCD模组13;
所述控制芯片用于接收解码后的数据转换为符合总线协议的数据。
由上,实现计算机与LCD模组之间图片或视频流数据的传输。
较佳的,还包括连接计算机与协议转换单元11的串口通信电路。
由上,实现固件升级程序的传输。
较佳的,所述控制芯片为型号CYPRESS EZ-USB FX2的芯片。
较佳的,电源稳压电路为包含型号为AIC1084芯片的电路。
较佳的,还包括存储单元12,与协议转换单元11连接。
由上,可实现图片或视频流的缓存以及固件升级程序的存储。
可选的,所述图像解码单元10设置于计算机上。
由上,实现图像解码单元10实时解码计算机正播放的图片或视频流数据。
所述的LCD模组驱动装置、与LCD模组驱动装置连接的LCD模组13。
由上,实现LCD模组实时流畅播放计算机所播出的画面。
可选的,所述协议转换单元11与LCD模组13集成于不同电路板通过总线接口连接;或集成于同一电路板通过布线连接。
由上,实现携带便捷,同时可适用于多种LCD模组。
附图说明
图1为本实用新型LCD显示系统的原理图;
图2为本实用新型USB通信电路电路图;
图3为本实用新型谐振器的原理图;
图4为本实用新型电源稳压电路的电路图;
图5为本实用新型串口通信电路电路图;
图6为本实用新型控制芯片与LCD模组连接电路图。
具体实施方式
如图1出示了本实用新型带有USB接口的LCD模组驱动装置及显示系统的原理图,包括图像解码单元10和LCD模组13,连接于图像解码单元10和LCD模组13之间的协议转换单元11。另外,还包括与协议转换单元11连接的存储单元12。
其中,图像解码单元10用于对所选取的图像、视频流数据进行解码处理,并将解码后的数据通过后文所述USB通信电路进行传输。处理过程包括对图像、视频流数据进行解码以及分辨率转换。图像解码单元10通过安装于计算机中的应用程序实现。LCD模组13通过协议转换单元11与计算机连接后,可读取LCD模组13的初始化代码,不同型号LCD模组13的初始化代码不同,依据初始化代码可识别LCD模组13的信息(包括显示屏的分辨率信息),并依据上述LCD模组13的图像解码单元10对图像或视频流数据进行解码处理,包括依据该LCD模组13的显示屏分辨率信息将所选视频流数据的分辨率进行转换,以适应LCD模组13的显示屏分辨率。
协议转换单元11通过USB通信电路与图像解码单元10连接,用于将通过USB协议接收的数据转换为总线协议传输的数据,使图像解码单元10与LCD模组13之间通过协议转换完成图像、视频流数据的传输。另外,协议转换单元11还可进行固件升级,将在后文进行描述。所述协议转换单元11包括控制芯片、谐振器X1和电源稳压电路。
其中,所述控制芯片与图像解码单元10连接,用于将通过USB通信电路接收的图像解码单元10所传输的图像、视频流数据转换为总线协议传输的数据,输出至LCD模组13。USB通信电路如图2所示,本例中选用型号为CYPRESS EZ-USB FX2的芯片作为控制芯片,后文不再说明,其数据传输端口DMINUS和DPLUS连接计算机的USB端口,实现图像数据的传输。控制芯片包括内部寄存器、同时集成USB 2.0收发器、SIE(串行接口引擎)和可编程的外围接口,支持热插拔,可实现USB端口与数据总线端口之间的高速数据传输,数据传输速度最高可达56Mbps。且固件和驱动程序的编写更为简便。
如图3所示,谐振器X1的两端分别连接至控制芯片的晶振输入端口XTALIN和输出端口XTALOUT。另外,谐振器X1的两端还分别连接22pF电容后接地。谐振器XT1的晶振频率为24MHZ,用于提供时钟频率。
电源稳压电路用于将USB接口输出的5V电压转换为驱动控制芯片工作的3.3V电压。电源稳压电路由电源稳压器实现,其电路图如图4所示,本例中选用型号为AIC1084的芯片。5V电压连接电源稳压器的VIN端口,电源稳压器将5V电压转换为驱动控制芯片工作的3.3V电压后由VOUT端口输出。
存储单元12与协议转换单元11连接,用于将协议转换单元11所接收的图像数据进行缓存。另外,所述存储单元12还用于存储用于协议转换单元11进行固件升级的程序。
LCD模组13与协议转换单元11中的控制芯片连接,其电路连接图如图6所示,LCD模组13用于接收图片信息并显示。所述协议转换单元11与LCD模组13集成于同一电路板通过布线连接。由此便于携带且使用便捷。另外,不难理解,所述协议转换单元11与LCD模组13还可设置于不同电路板,通过可插拔的总线接口连接,由此可使协议转换单元11连接不同型号LCD模组13。
下面对本实用新型带有USB接口LCD显示系统图像显示的工作原理进行描述。
LCD模组13通过协议转换单元11连接至计算机,计算机读取LCD模组13的初始化代码,将LCD模组13的分辨率信息传输至图像解码单元10。图像解码单元10将所选取的图像、视频流数据进行解码以及分辨率转换后,通过USB通信电路输出至协议转换单元11。协议转换单元11将通过USB协议接收的图像解码单元10所传输的图像、视频流数据转换为总线协议传输的数据,输出至LCD模组13进行显示。另外,图像数据缓存于存储单元12,便于用户调取以播放过的图片和视频。
另外,本实用新型带有USB接口的LCD显示系统还可进行协议转换单元11固件升级。其中,用于协议转换单元11固件升级的程序代码通过串口通信电路进行传输。由于计算机的通信是RS232通信端口,使用负逻辑,而协议转换单元11的通信是通用异步收发器(UART)通信,使用正逻辑。因此需要串口通信电路进行电平转换。串口通信电路连接于计算机与协议转换单元11之间,串口通信电路由电平转换器实现,其电路图如图5所示,计算机两路数据传输端口与电平转换器的T1OUT和R1IN端口;T2OUT和R2IN端口连接,电平转换器通过T1IN和R1OUT端口;T2IN和R2OUT端口与协议转换单元11连接,实现计算机与协议转换单元11间用于固件升级的程序代码数据的传输。其中,电平转换芯片可选择型号为MAX3232的芯片。当上述用于固件升级的程序代码所占容量较小时,存储于协议转换单元11的内部寄存器中,若当上述程序代码数据所占容量较大时,则存储于存储单元12。
下面对本实用新型带有USB接口的LCD显示系统协议转换单元11固件升级的工作原理进行描述。
协议转换单元11内部寄存器中存储有原始升级程序,当协议转换单元11通过串口通信电路与计算机的DB9端口连接后,用户可选择运行原始升级程序,由此,协议转换单元11进入固件升级更新模式。原始升级程序从计算机硬盘、移动存储设备或网络上获取固件新版本程序,下载至计算机,再由计算机将程序传送至协议转换单元11,存储至寄存器或存储单元12,完成固件更新。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。