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液晶顯示模塊MGLS12864T在單兵短波數字通信系統中的應用
摘要:在簡要地介紹了單兵短波數字通信系統的基礎上,給出了MGLS12864T點陣液晶顯示模塊與第三代數字信號處理器(DSP)TMS320C31的硬件接口電路。介紹了在DSP控制下,用MGLS12864T實現漢字顯示的編程技巧和軟件開發流程。1 引言
21世紀的戰爭以數字化戰場為背景,而數字化戰場的一個重要特點是信息可以直達單個士兵。采用基于軟件無線電體制的設計思想,應用第三代數字信號處理器TMS320C31等器件構成短波自適應調制解調器,并將其和傳統的小型短波電臺相連接,再通過編寫相應的軟件程序即可構成可傳輸數據信息的單兵短波數字電臺。而將MGLS12864T點陣液晶顯示模塊應用于此單兵數字電臺則可顯示發送或接收的數據信息,從而實現屏幕顯示的全中文化,以及由此引申的重要功能——中文信息直傳。
2 單兵短波數字通信系統簡介
以TMS320C31數字信號處理器(DSP)為核心,輔以數模轉換芯片TLC32044等相應的外圍器件構成的短波自適應調制解調器,在和小型短波單邊帶電臺連接后,便可構成單兵短波數字通信系統中的一個單兵從站,然后采用星型網絡拓撲結構將若干個這樣的從站組合在一起即可組成單兵短波數字通信系統。其中,短波調制解調器主要負責數字信號和模擬信號的轉換、自動鏈路的建立、以及自適應選頻和自適應數據傳輸等功能。人機界面采用MGLS12864T點陣式液晶顯示模塊,并通過編制漢字庫存儲漢字字模(即點陣數據)。欲發送的數據由鍵盤輸入,并經短波調制解調器處理后將數字信號轉換為模擬信號,然后經電臺發送出去。同時,調用漢字庫中的漢字字模將數據信息顯示在液晶顯示屏上。相反,電臺接收到的模擬信號經調制解調器轉換為數字信號,并將信息顯示在液晶顯示屏上。單兵短波數字通信系統的單兵從站組成如圖1所示。
3 MGLS12864T與DSP接口電路設計
MGLS12864T是內置T6963C控制器的128×64點陣式LCD,通過對其內部的T6963C進行編程可實現各種漢字、圖形的顯示。T6963C具有一個內置字符發生器ROM?即CGROM?,共有128個5×7點陣的ASCII字符,同時具有CGRAM功能,用戶可以自定義所需的文字或符號,并可通過64kB的顯示RAM來方便地設置文本、圖形和用戶自定義的顯示數據緩沖區,同時也可顯示ASCII字符、特殊字符、圖形及漢字等。
TMS320C31中的數據總線與控制信號采用直接I/O設備訪問形式來控制T6963C類液晶顯示模塊,MGLS12864T與TMS320C31的接口電路如圖2所示。
圖中,TMS320C31的數據線D0~D7直接與液晶顯示器的數據線相連接,C/ D信號由C31的地址線A0提供,A0為1時為指令口地址;A0為0時為數據口地址。片選信號CE與74F138譯碼器的Y6連接,可將譯碼地址設定為600000H。TMS320C31的讀寫信號線R/ W可作為MGLS12864T顯示模塊的讀(RD)、寫(WR)控制信號。液晶顯示模塊的RESET接至+5V電源,通過V0端外的電位器可調節液晶的對比度。
4 編程技巧與軟件實現
4.1 指令傳輸流程
T6963C的初始化設置一般都由管腳設置來完成,因此,其指令系統主要集中于顯示功能的設置。T6963C的指令可帶一、兩個參數,也可以無參數。每條指令的執行都是先送入參數?如果有的話?,再送入指令代碼。每次操作之前最好先進行狀態字檢測。其雙字節參數指令傳輸流程如圖3所示。
4.2 LCD清顯示RAM子程序
由于T6963C的硬件復位RESET功能僅對應于內部邏輯電路的初始化,且在開機后,LCD顯示緩沖區的內容是隨機的。所以,T6963C首先應對顯示緩沖區初始化清零,清零過程就是向全部存儲單元寫入00H。該數據在圖形方式下為不顯示狀態數據,而在文本方式下正好是空格的字符代碼。由于RAM區的大小為8k字節,所以要向數據口寫8k次00H。初始化的清零過程可應用自動寫指令方式,其流程如圖4所示。
4.3 顯示初始化流程
一般在使用LCD之前,都必須對LCD顯示屏進行初始化。該系統的字符和圖形之間按“或”功能顯示,同時應設置文本和圖形緩沖區的起始地址和寬度,其顯示初始化流程如圖5所示。
4.4 字符顯示
T6963C內部具有一字符發生器ROM?即CGROM?,它中間共有128個5×7點陣ASCII字符,同時具有CGRAM功能,用戶可以自定義所需文字或符號;并用64kB的顯示RAM方便地設置文本、圖形和用戶自定義的顯示數據緩沖區以顯示ASCII字符、特殊字符、圖形及漢字;對于字符顯示,則可完全采用T6963C的內置字符。
4.5 漢字顯示
在計算機漢字系
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