Stm32 是32 位单片机,速度快,功能强,已被越来越多的应用于各类电子产品设计中,大功率RGB 三色LED的体积小、重量轻、色彩饱和度好,已成为投影仪、背投电视等显示仪器首选的新型光源。为了得到结构更简单,携带更方便的仪器,本文在现有技术的基础上用stm32 改进了DMD 投影仪的驱动电路,用三色LED 替代了传统DMD 投影仪中的分立LED 光源。与传统的DMD 显示相比,该系统具有结构简单、体积小、重量轻、易于编程控制、成本低、节能环保等优点。
DLP 投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件———DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术[1]。DLP 显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果[2]。目前,大部分的家用或商用DLP 投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP 投影仪是通过DVI 接口接收外部信号, 并且经过信号转换传送给DLP 控制器来控制DLP 的显示,占用的空间较大,接收信号的模式较局限,难以整合到现有仪器设备中,如果能将现有仪器设备中的数字信号直接发给DLP,而不经过多次数据转换,则能减小体积和降低成本,并能将DLP 方便的整合到仪表仪器中。
DLP 投影仪使用三色LED 作为光源, 对LED 的选择也至关重要,近年来由于RGB 三色LED 在散热、可靠度、色彩饱和度以及能源效率上超越了其他发光器件,照明设计中对其的使用也越来越普遍[3]。目前许多LED 器件制造商都使用独立的红光、绿光和蓝光LED 组合来提供所需的色彩,在应用上使用分立的LED 封装存在一些缺点,例如为了符合封装结构所造成的空间浪费,以及使分离较远的光源取得有效色彩混合而需要的额外努力,因此需要一种整体封装的LED 芯片来代替传统的独立光源,即单一封装内集成红光、绿光和蓝光LED 芯片的产品, 其中每一个LED 芯片都可以独立控制,提供各种不同的色彩输出[4]。
文中以DLP1700 为例,从信号输入控制和显示的光源这两方面对传统的DLP 投影系统进行改进,显示的光源方面采用大功率RGB 三色LED 替代传统的多颗单色LED, 信号输入控制方面,取消传统的DVI 接头、MSP430,用带有I2C 功能的Stm32 单片机产生控制信号和图像信号直接控制DLP1700 的控制器DLPC100,进而控制DLP1700 的显示。该设计能使DLP 显示仪硬件电路结构更加精简,电路控制更易于实现,能够方便的整合到各种仪器中。
1 信号输入控制
传统的数字微镜显示技术的信号输入端是由DVI 接口提供图像信号和行场同步信号, 由MSP430 单片机对
DLPC100 进行基本的控制,且是通过I2C 总线进行控制信号的传输,整个过程涉及的芯片较多,线路较复杂,本文设计中我们采用基于Cortex M3 内核的STM32 系列单片机对信号输入部分进行改进,将Stm32 发送的图像信和行场同步信号传送给DLPC100,来控制DLP1700 的显示和LED 的驱动。因为STM32 内部本身携带有I2C 总线接口,即可代替传统的MSP430 和I2C 总线对DLPC100 内部进行一系列的控制。具体的电路连接方框图如图1 所示。
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