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新聞資訊

    ga接口驅動設計驗證Verilog代碼設計

    一, 設計要求

    根據vga接口協議以及開發板電路原理圖,我們編寫vga驅動邏輯電路,使其能夠正常顯示數據。

    二, vga接口協議

    掃描方式:從左到右,從上到下掃描;那么我們開始掃描的位置就在顯示器左上角開始。

    VGA(Video Graphics Array,視頻圖形陣列),是 IBM 于 1987 年提出的一個使 用類比訊號的電腦顯示標準。VGA 是最多制造商所共同支持的一個低標準,個 人電腦在加載自己的獨特驅動程式之前,都必須支持 VGA 的標準。 今天我們就來學習一下這個接口的驅動時序,讓我們的設計從此色彩紛呈。 首先我們看一下 VGA 接口的電路原理圖

    電路視圖

    屏幕顯示都是通過像素點集合起來形成的。

    行脈沖信號:表示掃描完一行都會產生一個脈沖信號表示一行掃描完。

    場脈沖信號:表示掃描完所有行(掃描完所有像素點)產生一個脈沖信號。

    行脈沖信號產生的次數在掃描完所有像素點時:需要根據我們屏幕里包含多少行來決定。

    場脈沖信號掃描完所有像素點只會產生一次。

    行脈沖信號時序關系為:

    行脈沖信號時序關系

    我們掃描完一行所有像素點其包含a,b,c,d這四個區域。a,b,d區域我們稱為消隱區域,不顯示像素點數據。消隱區域像素點數據信號為低電平。

    場脈沖信號時序和行脈沖信號時序一致。

    藍色區域為顯示區域,白色區域為消隱區。

    不同顯示標準對應的行列數據表:

    對應行列數據表

    顯示模式:640*480*60表示顯示區域列包含640列,480行,60表示掃描完所有像素點的頻率60hz,掃描完一幀的時鐘頻率。其后面表示的時鐘都是以mhz為單位,其表示掃描一個像素點的時鐘頻率。表示掃描一個像素點時間1/(60*800*525),掃描像素點的頻率為:60*800*525=25.2mhz。

    設計系統架構

    1:如何產生行脈沖信號?

    我們如何確定掃描完一行,每一行包含了800個像素點,那么其對應的就是掃描時鐘經過800個時鐘周期,產生一個列計數器cnt_hs,列計數器的變化范圍在0到799,可以根據列計數器產生行脈沖信號,cnt_hs 小于96時行脈沖信號為低電平,其他值時為高電平。

    2:如何產生場脈沖信號?

    掃描完所有像素點只會產生一次,掃描完所有行就可以表示將所有像素點掃描完,可以產生一個行計數器cnt_vs,行計數器變化一次的條件為:列計數器計數到最大值。表示所有的像素點掃描完:列計數器cnt_hs等于最大值且行計數器cnt_vs等于最大值。可以根據行計數器產生場脈沖信號,cnt_vs 小于2時場脈沖信號為低電平,其他值時為高電平。

    3: 我們如何劃分顯示區域?

    劃分顯示區域

    當列計數器cnt_hs < 784且cnt_hs > 143時,同時行計數器cnt_vs>34且cnt_vs< 515時,就表示顯示區域。

    時序設計

    驅動電路的端口信息:

    行列脈沖信號以及像素點數據信號都是我們驅動電路產生給到vga接口的,那么就說明vga_hs,vga_vs,vga_rgb[7:0]是我們驅動電路的輸出。

    輸入信號:系統時鐘,系統復位。

    下午練習:

    以顯示標準800*600*60為標準,將顯示屏幕的范圍劃分為多個部分,每一個部分顯示不同的顏色。

    行代碼

    控制模塊

    仿真波形

    、主板VGA燈亮,屏幕卻黑屏

    當我們啟動電腦時,如果主板上的VGA燈亮,但屏幕卻沒有任何顯示,這可能意味著存在著一些問題。在這種情況下,我們可以從以下幾個方面來排查。

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    1. 顯卡連接問題

    首先,我們需要檢查顯卡是否正確連接到主板上。有時候,顯卡可能會因為松動或者其他原因導致與主板的連接不良,這就會導致屏幕無法正常顯示。因此,我們可以嘗試重新插拔顯卡,確保其連接牢固。

    1. 顯卡驅動問題

    另外,顯卡驅動程序的問題也有可能導致VGA燈亮但屏幕黑屏。我們可以嘗試更新顯卡驅動程序,或者重新安裝最新版本的驅動程序,以解決這個問題。


    1. 顯卡故障

    如果以上兩個方面都沒有解決問題,那么就有可能是顯卡本身出現故障。我們可以嘗試將顯卡安裝到另一臺電腦上,看看是否能夠正常工作。如果在其他電腦上也出現了類似的問題,那么很可能是顯卡本身的問題,需要進行更換或修理。

    當我們遇到主板VGA燈亮但屏幕黑屏的情況時,可以先檢查顯卡的連接是否良好,嘗試更新或重新安裝顯卡驅動程序,以及排除顯卡本身的故障。希望這篇文章能夠幫助到遇到類似問題的讀者們。如果您還有其他問題或疑惑,歡迎留言討論。

    作立場聲明:以下商品屬于自有舊物,配件購自網絡,學習經驗來源網絡,內容為自己的實踐分享。

    0前言

    前期拆了2臺家用舊筆記本,一個17.3英寸,一個15.6英寸。因為要搬家,舊顯示器只想帶一臺,所以考慮將這兩臺筆記本顯示屏DIY成電腦顯示器,給老婆組成雙屏。

    1配件準備及測試

    網上買的配件,下圖是17.3英寸的,包裝簡陋,就一個電源適配器和主板。

    主板全貌如下圖所示。

    立即通電測試,現實洗哦過還可以。

    但是在測試的時候,發生了意外,下圖是使用的VGA接口模式,圖像出現了花屏。

    和賣家溝通后,按要求降低對比度的值為0解決了問題。

    作為豎屏,顯示完美。

    下圖也是測試階段,可以看到我貼了個即時貼,寫上了2個顯示屏的尺寸,因為要DIY顯示屏外框。

    2微積木制作顯示屏外框

    2個顯示屏,之前15.6英寸的測試毫無問題,現在就準備入手微積木顆粒。

    入手了8000顆微積木顆粒,其中灰色6000顆,白色1000顆,紫色1000顆。

    賣家贈送了1小袋混色顆粒,同時紫色顆粒是500顆的2包,其他均是每包100顆。

    簡單看了下網上的教程,就開始自己摸索吧。先試打個邊角框架。

    將顯示屏插入邊角,還算合適。

    換個角度,大致最薄的包邊就是3顆了。

    然后開始包邊,4個邊包起來。

    反面效果如下圖。

    來個特寫,這是15.6英寸的顯示器,準備全部用灰色。

    設計卡扣,卡住顯示器。

    然后就是動手吧,對于主板,用了原包裝的塑料袋子做了個墊子。

    這是包好后的后背圖,中間的連廊起到加固作用。

    此時已經用去了1包,加上一大半顆粒,數量估計1700+。

    繼續包,考慮到17.3英寸的顯示器需要全包,所以15.6英寸外框就包這么多了,后面漏空一些,對使用也沒啥影響。

    新的包邊,采用的紫色和白色混搭,計算長度后,做到盡量對稱。

    上下和左右各設計的間隔色。

    后背采用灰白鑲嵌。

    最終的全包如下圖。

    正面如下圖。

    3微積木制作顯示器底座

    考慮到顯示器放置的時候,不夠穩定,所以需要制作底座。因為紫色和白色混用,所以底座的柱子可以繼續使用紫色,但是底座只能用灰色和白色了,柱子做了4層,其中8*9顆粒/層,用去288顆。底座一共做了2層,其中34*20顆/層,用去顆粒1360顆。

    后背效果如下圖,部分裸露的線因為過硬,所以就留了一些外置。

    至此,2個顯示屏制作完成,但是小屏作為豎屏,有些矮小,而且制作的企鵝腳也不夠穩定,所以繼續參考大顯示器,制作個底座。

    利用3個支柱支撐,同時參考大顯示屏用1000顆微積木做了雙層底座。

    全貌如下圖,感覺還湊合。

    背面未包的部位,是漏光的,但也不妨礙使用。

    如此制作,大顯示屏借助增高底座,和豎的小顯示屏的高度基本一致,解決了視覺落差。

    這樣看內容,比較一致。

    收拾好后,多余的顆粒如下圖,彩色的顆粒中灰色和紫色被利用了,其他顏色未使用,考慮到小顯示屏未全包,所以要想完美結局,估計還要購1000-1200顆。

    4總結

    2塊顯示屏驅動版和微積木顆粒,其中2個驅動版花掉105.9,微積木花掉79.11,使用優惠券5元,合計180.01,成本投入不算高。但,時間總計耗費3.5天。最終效果,老婆還是比較滿意的,第一次使用雙屏,尤其是豎屏看文檔非常棒!

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