LCD控制器与帧率、刷新率的关系分析

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模仿RA8875/RA8876做个图形LCD控制器,STM32跑emWin接VGA显示器测试OK

RA8875相信大家都熟悉吧?我们很多工程师都热衷于STM32+RA8875+emWin做界面显示,去年瑞佑又推出了同系列新产品RA8876/RA8877. 图形LCD控制器的系统主构架是:FPGA+DDR2+Nand-Flash,FPGA里面还跑了个8051,因为要做指令缓冲.FAT32文件系统.Nand-Flash驱动程序,这三样东西没有C语言单靠FPGA是没法实现的,其实和RA8875/RA8876最大的不同就是这三个功能,可以说在某些方面是RA8875/RA8876的升级版!当然成本也没

S5PV210的LCD控制器详解

1.FIMD结构框图 (1)Samsung的s5pv210的LCD控制器叫做FIMD(也叫显示控制器).Display controller(显示控制器)包括用于将图像数据从相机接口控制器的本 地总线或位于系统存储器(例如:显存)中的视频缓冲器传送到外部LCD驱动器接口的逻辑. LCD驱动接口支持三种接口,即RGB接口,I80接口和YUV 接口.显示控制器使用多达五个覆盖图像窗口(也就是虚拟窗口win0-win4),其支持各种颜色格式,如RGB.YUV. FIMD在内部与AHB总线等相连接,在外

刷新率

这与时迟密切相关.当你正在使用 VR 设备或者在看电视的时候,实际上是在看很多连续的图像,刷新率就是这新图像更新的速率.更高的刷新率会降低延迟,而低延迟意味着引起眩晕的机会更小.在VR中,如果帧率在60fps或90fps以下(取决于使用的头显),会是个很严重的问题.因为会让用户感到不适. ~ end ~

tiny210(S5PV210)LCD控制器RGB配置相关学习记录

最近在弄210LCD的配置,在这里记录下一些学习的东西,有错恳请指正,互相学习. datasheet里面有好多名词,先记录一下一些名词的大概意思: alpha blending:本来采用R.G.B三通道来表示颜色,但是显示控制器分为5个图层,故图层混合时需要按照一定的比例因子来混合以实现图层的透明度,而不至于将背景图层完全覆盖掉,现在增加alpha通道来作为那个颜色混合时的调节因子,配置相关的设置后,透过调节alpha值则可以实现图层间透明度的控制,而所谓的透明度,相当于是两图层的按照不同的合成

IP、UV、PV及跳出率的关系,他们的数据是如何分析的

一. ip ,pv,uv 数据统计分析,这些数据统通常用百度统计. 1. ip.pv.uv分别是什么意思 ip是互联网网络的唯一标识,网站通过这个唯一的标识上网. pv是页面浏览量,就是浏览了多少页. uv是客户端数量,就是有多少台电脑. 2. 一般情况下:pv >= uv >= ip,而我们希望的就是pv远远大于uv. 当pv=uv 网站的跳出率是非常高的.网站内容很差,关键词和内容的匹配度很低,用户没有找到自己想要的内容,就走开了.PV越高,在正常IP下,说明网站页面友好程度比 较高. 3

支持120Hz可变刷新率,realme真我X50 5G详细配置曝光

IT 之家 1 月 4 日消息 realme 真我 X50 5G 手机将于 1 月 7 日正式发布.今日,数码博主@数码闲聊站曝光了 realme 真我 X50 5G 的详细配置. 信息显示,realme 真我 X50 5G 手机机身尺寸为 163.8×75.8×8.9mm,重 202 克,采用 6.57 英寸 2400×1080 分辨率屏幕,支持 120Hz 可变刷新率与屏下指纹解锁. 配置方面,realme 真我 X50 5G 手机搭载高通骁龙 765G 处理器,前置 1600 万 +800

iOS UINavgationController、 UINavigationBar、 UINavigationItem关系分析

一般导航控制器含有4个对象,UINavigationController.UINavigationBar.UIViewController.UINavigationItem. 1:UINavigationController UINavigationController的父类是UIViewController(UIViewController,是所有控制器的基类),关系如下图所示: UINavigationController是一个视图容器,以栈的形式管理者多个内容视图(UIViewContro

转: 关于Linux与JVM的内存关系分析

转自: http://tech.meituan.com/linux-jvm-memory.html Linux与JVM的内存关系分析 葛吒2014-08-29 10:00 引言 在一些物理内存为8g的服务器上,主要运行一个Java服务,系统内存分配如下:Java服务的JVM堆大小设置为6g,一个监控进程占用大约600m,Linux自身使用大约800m.从表面上,物理内存应该是足够使用的:但实际运行的情况是,会发生大量使用SWAP(说明物理内存不够使用了),如下图所示.同时,由于SWAP和GC同时

转: Linux与JVM的内存关系分析

Linux与JVM的内存关系分析 引言 在一些物理内存为8g的服务器上,主要运行一个Java服务,系统内存分配如下:Java服务的JVM堆大小设置为6g,一个监控进程占用大约600m,Linux自身使用大约800m.从表面上,物理内存应该是足够使用的:但实际运行的情况是,会发生大量使用SWAP(说明物理内存不够使用了),如下图所示.同时,由于SWAP和GC同时发生会致使JVM严重卡顿,所以我们要追问:内存究竟去哪儿了? 要分析这个问题,理解JVM和操作系统之间的内存关系非常重要.接下来主要就Li