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LED智能玻璃显示系统关键技术研究

发布时间:2021-01-06 20:51
  LED智能玻璃凭借其具有很强的光线通透性,并且能很好的与建筑相融合的优势而被广泛应用。LED智能玻璃的关键技术大致分为前端生产工艺和后端播放系统设计。对于前端生产工艺来说,随着LED智能玻璃的面积越来越大,LED芯片集成密度的越来越高,其生产工艺和加工环境有了更高的要求。由于设备自身精度受限,加工尺寸越大其定位误差越大,同时环境温度对定位精度影响也很大,现有的基于MARK点定位的点胶贴片系统无法保证大尺度LED玻璃加工定位精度,目前为提高LED智能玻璃点胶贴片精度所使用的点胶贴片设备往往需要配置恒温超净加工车间以及大理石气浮导轨等,生产成本极其昂贵,基于这种现状本文提出了一种基于焊盘图像标识的自动识别定位补偿方法。对于后端播放系统,为了更好的匹配各种风格的建筑以及景点,市场上出现了对于异形LED智能玻璃显示屏的需求,现阶段的播放系统无法满足异形LED显示的需要,基于这种情况本文提出了一种预埋虚拟点坐标映射法,并设计了异型LED智能玻璃显示屏视频播放系统。误差补偿系统采用FPGA+ARM的双核控制方式,ARM主要完成运动距离计算,并将计算结果转化为运动控制模块所需要的脉冲数量以及运动方向... 

【文章来源】:大连海事大学辽宁省 211工程院校

【文章页数】:89 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

LED智能玻璃显示系统关键技术研究


图1.2?LED点胶机??Figure.?1.2?LED?dispenser??

框图,系统功能,误差,框图


,此时FPGA进行焊盘轮廓??识别与误差补偿计算,所谓的焊盘轮廓是指在LED芯片焊盘的四周,添加一个正方形??丝印标识,该标识不透明,经过视频采集处理之后,至少要有多个像素的粗细,经过二??值化处理之后呈现为黑色,FPGA进行焊盘轮廓识别并计算出需要进行补偿的数据,然??后发送至ARM再由ARM转化为脉冲个数与移动方向信息发送至伺服电机运动控制模??块,补偿运动完成后再向ARM发送反馈信号,之后ARM将发送点胶贴片指令,完成??该位置点胶贴片后,移动至下一处点胶位置,重复上述操作,如图2.1所示,本论文主??要完成方框内功能的设计。??LCD?坐标数据模块????>?[???摄像头?FPGA功能模块?ARM功能模块?——?伺丨|濃篇盖动??<??4???————??图2.1误差补偿系统功能框图??Figure.2.1?functional?block?diagram?of?error?compensation?system??-11?-??

模块图,模块,功能,工作流程图


?LED智能玻璃显示系统关键技术研宄???如果MARK点识别失败,则FPGA不会发送MA信号,此时ARM进行等待,达??到等待时间T,?ARM将重新发送SP信号继续等待,如果又经过等待时间T未收到MA??信号,则认为MARK定位失败,发出警报,由人工确定是否是基材位置问题或者是基??材质量问题。图2.2位系统工作流程图。??〔j??<????Y???MARK点识别??jr????否需耍误差补 ̄?误差补偿??执行点胶贴片???y??图2.2误差补偿系统工作流程图??Figure.2.2?work?flow?chart?of?error?compensation?system??2.3.2功能模块简介??FPGA功能模块设计:??在该部分的设计中采用FPGA作为主芯片,该部分主要由摄像头元件以及FPGA模??块组成。FPGA模块设计主要划分为7个功能模块,在上文己进行介绍,这里不再赘述,??摄像头采集点胶基板材料的图像信息后,发送至FPGA,由FPGA进行图像数据处理,??包括灰度转化处理,二值化处理,并提取MARK点的特征信息,进行MARK点的特征??匹配与焊盘偏心距离计算,为了方便处理突发情况,设计了?LCD显示屏输出模块,将??-12?-??

【参考文献】:
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硕士论文
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本文编号:2961240

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