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从上文可以得到这样的启示:在LED控制电路的设计中,可借助于SPI 模式读取数据,即增加一块SPI 模式的FLASH 存储器,一方面可以保存重要文档,另一方面可以利用SPSCK 产生的信号,通过计数器电路实现对存储器高速读数据,并且复用此信号产生屏幕显示的控制信号。在给定了输出数据的首地址并启动SPI 后,此方式使数据的读出到屏幕显示这一过程自动进行,同一信号源的全硬件方式大大减少了以往分别产生各控制信号方式时的衔接延时。图3 为SPI 在LED大屏幕控制电路中的运用示例。
级联计数器的个数根据RAM 的容量大小,即地址线的数目来确定。微处理器通过驱动器连接SPI 串行存储器, 驱动器可以选择7407 或7417 的型号。RM_MODE 用来区别不同的读写操作方式。当RM_MODE = 1 时,是普通读写外部存储器的方式,当RM_MODE = 0 时,就可以让主机作为主器件,串行FLASH 存储器作为从器件,两者以SPI 方式进行通信,利用此时产生的SPSCK信号对存储器进行高速读数据操作。同时SPSCK信号经过变换与延时处理,可以供给LED做SCK 移位信号用。在计数脉冲的输入端,可以使用跳线做加、减方式的选择处理。当脉冲接于计数器UP 端时, 为加计数方式, 接于DOWN 时,为减计数方式。图3 也可扩展并接多组计数器,多组RAM.
减计数器方式的运用大大增强了数据输出的灵活性。在P3室内高清全彩led显示屏显示中,加、减计数器配合使用,可以使相同一块控制卡输出数据的显示长度提高一倍。当使用减计数器方式时,为了与使用加方式时LED大屏幕上显示的图文一致,必须对与减计数器连接的RAM 的数据进行上、下半屏交换处理,并且在输出时要在程序中改变数据的起始点,给出的行控制信号(RCK) 也应做倒序处理(见图4)。
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