[实用新型]具有像素检测功能的超大型LED全彩显示系统无效

专利信息
申请号: 201020162642.9 申请日: 2010-04-19
公开(公告)号: CN201829169U 公开(公告)日: 2011-05-11
发明(设计)人: 林松;林青 申请(专利权)人: 天津市协力光电有限公司
主分类号: G09G3/32 分类号: G09G3/32;H05B37/02;H05B37/03
代理公司: 天津市宗欣专利商标代理有限公司 12103 代理人: 王化一
地址: 300381 天津*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 具有 像素 检测 功能 超大型 led 全彩 显示 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及道路车辆的交通控制系统,道路标志或交通信号的配置检测,具体是一种可以实时掌握超大型LED全彩显示系统每一个像素点的工作状态,第一时间内获取像素异常点的具体位置,能以超高速度处理像素检测数据,并能够实时地保存数据,防止断电数据丢失,使监控中心能够实时掌握所有高速公路显示屏的像素点的工作状态,迅速安排维护部门人员对屏体进行维护的具有像素检测功能的超大型LED全彩显示系统。

背景技术

超大型LED全彩显示系统是高速公路中比较常用的一种显示装置,主要用于高速公路交通部门发布诱导信息,通过实时的提示信息疏导交通,诱导车辆安全通行。由于高速公路显示系统需要24小时不间断的工作,且其使用环境恶劣,所以对系统设计的可靠性,对像素坏点及瞎点的实时监测有着很高的要求,而且实时处理速度要求迅速,但是,现在同行业厂家目前生产的的显示系统,对于像素坏点或瞎点的检测仍是通过驱车肉眼巡检,因此,存在以下问题:A.不能实时掌握超大型LED全彩显示系统每个像素点的工作状态,B.难以迅速获得像素异常点的位置,因此,不能针对系统存在问题迅速维护和处理,增加了系统的不可靠性,总之,用眼检测超大型LED全彩显示系统每个像素点的工作状态或像素异常点的位置,其工作方式原始、效率低下、维修处理缓慢且不能实时掌握每一个像素点的工作状态,实时地保存数据,使监控中心能够实时掌握所有高速公路显示屏的像素点的工作情况,进行维护修理,而且,随着超大型LED全彩显示系统在高速公路的大量应用,这个问题将更加突出。

实用新型内容

本实用新型为了解决超大型LED全彩显示屏的像素检测现有技术存在的上述问题,提出一种具有像素检测功能的超大型LED全彩显示系统,本系统采用32位嵌入式ARM处理器作为主控制系统,其主频最高可达130MIPS,处理速度快、效率高,尤其是在超大LED全彩显示屏中的应用更能体现出其优势所在。铁电存储器FRAM芯片的无限次读写、高速读写以及低功耗等优点结合在一起,应用于像素点的定位和检测信息的存储有着不可替代的优势。DM133是专为LED显示应用所设计的沈入电流式恒流驱动芯片。内建移位缓存器,数据锁存器,以及恒流电路组件于硅CMOS芯片上。内建开/短路侦测电路组件,帮助使用者侦测LED异常(开路与短路)。系统可藉由读回串行输出端的侦测数据与原始数据进行比对以判定哪一通道发生异常。过温断电功能则可保护芯片避免在高温环境使用下而毁损。像素检测系统的应用从根本上解决了LED全彩显示屏的像素坏点和瞎点的定位和检测功能,对于高速公路维护工作的效率有了质的提高,是一种全新的工作理念的应用与开发,对于同行业中的同类产品的维护维修工作有着指向性的现实意义。此系统的研发成功将大大提高高速公路系统的维护效率,使维修人员足不出户就能够掌握设备的工作情况,智能监控光显系统的工作运行情况,大大降低了维护成本,开创了高速公路光显系统维修技术的先进工作方式和超强维护理念。

如图1所示,本实用新型的技术方案包括有:监控及信息发布中心;通过光端机信息传输设备、RS485通讯单元与其双向传输连接的ARM主控制系统;通过锁存器连接于ARM主控制系统的FRAM铁电存储器;双向传输连接于ARM主控制系统的系统工作状态监测单元,其特征是:还包括:双向传输连接于ARM主控制系统的驱动及像素检测单元及终端显示LED全彩屏。

所述ARM主控制系统与FRAM铁电存储器的电路连接如图3所示:由ARM主控制系统嵌入式芯片U1与锁存器芯片U2以及铁电存储器U3连接组成;ARM主控制系统嵌入式芯片U1的P1.16~P1.23脚连接到锁存器U2的D1~D8脚和铁电存储器U3的DQ0~DQ7脚共8位数据线,锁存器U2的输出Q1~Q8脚连接到铁电存储器U3的ADD0~ADD7脚低8位地址线,ARM嵌入式芯片U1的P0.10~P0.19脚连接到铁电存储器U3的ADD8~ADD17脚高10位地址线,并通过ARM嵌入式芯片U1的第13脚P0.28、第33脚P0.8、第34脚P0.9与铁电存储器芯片U3的第6脚CE、第17脚WE、第41脚OE端连接片选、读和写铁电存储芯片U3,主控制系统U1通过FRAM铁电存储器芯片U3的读写时序来存取FRAM数据。

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