上兩篇已經總結和分享了RGB接口TFT-LCD觸摸屏的相關內容。 本篇使用Verilog語言實現(xiàn)RGB的驅動時序。
前面描述了很多關于時序的內容,但其實在FPGA中實現(xiàn)RGB接口的LCD屏驅動時序還是很簡單的。 只需要實現(xiàn)行掃描、列掃描的時鐘周期控制,并且在有效區(qū)域輸出對應像素點的RGB數(shù)據(jù)便可。 實現(xiàn)控制時序和測試驗證難度不大,主要還是要在實際的項目中應用,例如:實時顯示攝像頭的圖像信息等。 由于文字篇幅原因, 本篇僅對RGB接口驅動時序的實現(xiàn)思想以及Verilog語言代碼進行說明。
下面正式進入本章推送的內容。
01 時序參數(shù)
常用的TFT-LCD屏(幀率為60Hz)時序參數(shù)如下圖所示,其中,行同步信號時序的單位是時鐘脈沖,而場同步信號時序的單位是行周期。
對于驅動時序而言,最重要的是確定幀率和像素時鐘,其他參數(shù)由廠商提供。本示例使用的是分辨率為800*480 的4.3寸TFT-LCD屏,使用的幀率為60Hz(每秒60幀圖像),時序參參數(shù)以及相關計算公式如下表所示:
02 時序實現(xiàn)
對于幀率和分辨率固定的LCD屏幕驅動時序(RGB接口),有以下特點:
- 圖像輸出的行掃描、列掃描是周期性的邏輯
- 同步時序(SYNC)、有效信號(DE)的脈沖固定
設計思路
FPGA設計周期性的時序,可以通過計數(shù)器來控制,在計數(shù)器的對應count數(shù)執(zhí)行相對應的邏輯; 對于邏輯而言,需要考慮的是同步信號、數(shù)據(jù)有效信號的范圍脈沖數(shù)、以及掃描周期; 行掃描、列掃描對應的設計思路如下(800*480 @60 TFT-LCD屏示例):
時序 | 設計思路描述 |
---|---|
行掃描 | 設計場掃描脈沖計數(shù)器,對PCLK脈沖計數(shù); 計數(shù)的最大值 = 行掃描周期; 計數(shù)自增條件為時鐘脈沖高電平(PCLK); 當cnt>H Pulse width時, HSYNC=1,否則為HSYNC=0; |
場掃描 | 設計場掃描脈沖計數(shù)器,對行掃描周期計數(shù); 場掃描計數(shù)最大值 = 場掃描周期; 計數(shù)自增條件為行掃描周期; 當cnt>V Pulsewidth時,VSYNC=1,否則為VSYNC=0; |
行掃描時序實現(xiàn)
由于FPGA設計計數(shù)器時,一般從0開始計數(shù),因此行掃描邏輯控制參數(shù)需要減去1,如下表所示:
邏輯控制參數(shù) | 說明 | 數(shù)值(單位:PCLK) |
---|---|---|
H_SYNC | 行同步持續(xù)時間 | 128-1 |
H_DATA_START | 行數(shù)據(jù)開始 | 216-1 |
H_DATA_END | 行數(shù)據(jù)結束 | 1016-1 |
H_PERIOD | 行掃描周期 | 1055-1 |
Verilog實現(xiàn)代碼如下:
parameter H_SYNC = 11'd127 ;
parameter H_DATA_START = 11'd215 ;
parameter H_DATA_END = 11'd1015 ;
parameter H_PERIOD = 11'd1055 ;
//行掃描控制時序
reg [10:0] h_cnt;
always @(posedge pclk) begin
if(rst_n == 1'b0) begin
h_cnt <= 11'd0;
end
else if(h_cnt == H_PERIOD) begin
h_cnt <= 11'd0;
end
else begin
h_cnt <= h_cnt + 1'b1;
end
end
assign hsync = (h_cnt > H_SYNC) ? 1'b1 : 1'b0;
assign h_index = (h_cnt > H_DATA_START) ? (h_cnt - H_DATA_START) : 11'd0;
場掃描時序實現(xiàn)
由于FPGA設計計數(shù)器時,一般從0開始計數(shù),因此行掃描邏輯控制參數(shù)需要減去1,如下表所示:
參數(shù) | 說明 | 數(shù)值(單位:PCLK) |
---|---|---|
V_SYNC | 行同步持續(xù)時間 | 2-1 |
V_DATA_START | 行數(shù)據(jù)開始 | 216-1 |
V_DATA_END | 行數(shù)據(jù)結束 | 1016-1 |
V_PERIOD | 行掃描周期 | 1055-1 |
Verilog實現(xiàn)代碼如下:
parameter v_SYNC = 11'd1 ;
parameter v_DATA_START = 11'd34 ;
parameter v_DATA_END = 11'd514 ;
parameter v_PERIOD = 11'd524 ;
//場掃描控制時序
reg [10:0] v_cnt;
always @(posedge pclk) begin
if(rst_n == 1'b0) begin
v_cnt <= 11'd0;
end
else if(v_cnt == v_PERIOD) begin
v_cnt <= 11'd0;
end
else if(h_cnt == H_PERIOD) begin
v_cnt <= v_cnt + 1'b1;
end
else begin
v_cnt <= v_cnt;
end
end
assign vsync = (v_cnt > v_SYNC) ? 1'b1 : 1'b0;
assign v_index = (v_cnt > v_DATA_START) ? (v_cnt - v_DATA_START) : 11'd0;
完整Verilog代碼如下:
module parallel_rgb_control
#
(
parameter H_SYNC = 11'd127 ,
parameter H_DATA_START = 11'd215 ,
parameter H_DATA_END = 11'd1015 ,
parameter H_PERIOD = 11'd1055 ,
parameter v_SYNC = 11'd1 ,
parameter v_DATA_START = 11'd34 ,
parameter v_DATA_END = 11'd514 ,
parameter v_PERIOD = 11'd524
)
(
input wire pclk ,
input wire rst_n ,
output wire hsync ,
output wire [10:0] h_index ,
output wire vsync ,
output wire [10:0] v_index ,
output wire de
);
//行掃描控制時序
reg [10:0] h_cnt;
always @(posedge pclk) begin
if(rst_n == 1'b0) begin
h_cnt <= 11'd0;
end
else if(h_cnt == H_PERIOD) begin
h_cnt <= 11'd0;
end
else begin
h_cnt <= h_cnt + 1'b1;
end
end
assign hsync = (h_cnt > H_SYNC) ? 1'b1 : 1'b0;
assign h_index = (h_cnt > H_DATA_START) ? (h_cnt - H_DATA_START) : 11'd0;
//場掃描控制時序
reg [10:0] v_cnt;
always @(posedge pclk) begin
if(rst_n == 1'b0) begin
v_cnt <= 11'd0;
end
else if(v_cnt == v_PERIOD) begin
v_cnt <= 11'd0;
end
else if(h_cnt == H_PERIOD) begin
v_cnt <= v_cnt + 1'b1;
end
else begin
v_cnt <= v_cnt;
end
end
assign vsync = (v_cnt > v_SYNC) ? 1'b1 : 1'b0;
assign v_index = (v_cnt > v_DATA_START) ? (v_cnt - v_DATA_START) : 11'd0;
assign de = ( (h_cnt >= H_DATA_START) && (h_cnt < H_DATA_END) ) && ( (v_cnt >= v_DATA_START) && (v_cnt < v_DATA_END) );
endmodule
05 文章總結
對于RGB接口的TFT-LCD屏的時序驅動代碼還是較為簡單的。 使用文字描述實際的應用并且讓人容易理解,還是很困難的。 基于此,本篇僅僅只是分享了RGB接口周期時序的實現(xiàn),對于具體的數(shù)據(jù)輸出顯示的應用并未說明。 倘若有兄弟想了解實際應用,可以添加杰克的微信號來交流。
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