基于CMOS圖像傳感器的USB接口圖像采集系統(tǒng)設(shè)計
介紹以CPLD控制為核心的CMOS圖像采集系統(tǒng),系統(tǒng)選用彩色圖像傳感器OV7620,并通過USB接口以類似DMA方式進行快速的圖像傳輸。最后給出了單片機固件程序和設(shè)備驅(qū)動程序的實現(xiàn)方法。
關(guān)鍵詞:CMOS圖像傳感器;圖像采集;CPLD;USB
Design of USB Image Collecting System Based on CMOS Image Sensor
JIANG Chuangui, LIAO Qizhen, WEI Shimin
(Automation School of Beijing University of Post and Telecommunication, Beijing 100876, China)
Key words: CMOS image sensor; image collection; CPLD; USB
1系統(tǒng)設(shè)計
圖1為圖像采集系統(tǒng)的原理框圖。系統(tǒng)選用OminiVision公司生產(chǎn)的CMOS芯片OV7620,它是一款集成了一個640×480(30萬像素)圖像矩陣的彩色攝像芯片,在隔行掃描模式下工作頻率可達60Hz,逐行掃描時為30幀/s。其像面大小為1/3英寸,支持8位或16位數(shù)字信號從單通道或雙通道輸出,輸出信號的類型可在YCrCb和RGB之間選擇,圖像矩陣支持VGA或CIF規(guī)定,數(shù)字輸出格式遵循CCIR601,ZV Ports,CCIR656等標準。OV7620有很強的攝像和控制功能,如暴光控制,γ校正,增益,色彩矩陣,窗口選擇等,所有這些功能都可以通過I2C接口進行編程控制。
圖1為圖像采集系統(tǒng)的原理框圖。系統(tǒng)選用OminiVision公司生產(chǎn)的CMOS芯片OV7620,它是一款集成了一個640×480(30萬像素)圖像矩陣的彩色攝像芯片,在隔行掃描模式下工作頻率可達60Hz,逐行掃描時為30幀/s。其像面大小為1/3英寸,支持8位或16位數(shù)字信號從單通道或雙通道輸出,輸出信號的類型可在YCrCb和RGB之間選擇,圖像矩陣支持VGA或CIF規(guī)定,數(shù)字輸出格式遵循CCIR601,ZV Ports,CCIR656等標準。OV7620有很強的攝像和控制功能,如暴光控制,γ校正,增益,色彩矩陣,窗口選擇等,所有這些功能都可以通過I2C接口進行編程控制。

2.1OV7620的輸出特性
OV7620工作方式和輸出格式非常多,可以適應(yīng)不同的應(yīng)用場合,針對我們的較小系統(tǒng),采用了單通道Y輸出,以及逐行掃描的工作方式。這些工作方式的實現(xiàn)是通過MCU的I2C編程控制的。當OV7620設(shè)置工作方式穩(wěn)定后,它就會輸出視頻數(shù)據(jù),同時還有3個重要的參考信號輸出:幀同步信號SYNC,水平同步信號HREF,和像素時鐘信號PCLK。參見圖2,每一個幀同步信號SYNC周期包含480個水平同步信號HREF脈沖,而每一個HREF周期包含640個PCLK時鐘脈沖。每一個PCLK時鐘輸出一個像素的視頻數(shù)據(jù)(8位標準的Bayerpattern彩色RGB數(shù)據(jù))。
2.2圖像存儲方式
根據(jù)640×480的像素輸出特點,將512KB的RAM分成512行,每行1KB空間,由A0~A9共10條地址線選通行內(nèi)地址記為低位地址:ADDRL;高位A18~A10共9條地址線選通各行記為高位地址:ADDRH。為保證OV7620采集的數(shù)據(jù)同步寫入SRAM中,用CPLD宏單元設(shè)計了2個地址計數(shù)器:低位計數(shù)器ADDRL和高位記數(shù)器ADDR?H。當圖像數(shù)據(jù)采集開始時(SYNC信號低有效),記數(shù)器由0開始記數(shù),每來一個像素時鐘PCLK使低位計數(shù)器順序加1,完成1行像素的寫入,OV7620產(chǎn)生的行同步信號HREF使低位計數(shù)器清0,并使高位記數(shù)器順序加1,改變行地址直到完成480行寫入后產(chǎn)生幀同步信號,并使高位計數(shù)器清0,這樣完成1幀圖像數(shù)據(jù)的緩存,詳細的圖像采集信號時序如圖2。512KB的SRAM芯片實際上只用了640×480約300多KB的存儲空間。芯片工作方式設(shè)定在PCLK信號的下降沿更新數(shù)據(jù);在上升沿,數(shù)據(jù)是穩(wěn)定時期,所以如圖2,在PCLK信號的下降沿更新SRAM的地址信號ADDR;在PCLK信號上升沿使/WR信號有效,然后寫數(shù)據(jù)到SRAM中。其中CPLD控制SRAM的寫數(shù)據(jù)邏輯用VHDL語言編寫,用MAX+PLUSII工具進行仿真設(shè)計,最后實現(xiàn)了圖像數(shù)據(jù)的連續(xù)采集。
OV7620工作方式和輸出格式非常多,可以適應(yīng)不同的應(yīng)用場合,針對我們的較小系統(tǒng),采用了單通道Y輸出,以及逐行掃描的工作方式。這些工作方式的實現(xiàn)是通過MCU的I2C編程控制的。當OV7620設(shè)置工作方式穩(wěn)定后,它就會輸出視頻數(shù)據(jù),同時還有3個重要的參考信號輸出:幀同步信號SYNC,水平同步信號HREF,和像素時鐘信號PCLK。參見圖2,每一個幀同步信號SYNC周期包含480個水平同步信號HREF脈沖,而每一個HREF周期包含640個PCLK時鐘脈沖。每一個PCLK時鐘輸出一個像素的視頻數(shù)據(jù)(8位標準的Bayerpattern彩色RGB數(shù)據(jù))。
2.2圖像存儲方式
根據(jù)640×480的像素輸出特點,將512KB的RAM分成512行,每行1KB空間,由A0~A9共10條地址線選通行內(nèi)地址記為低位地址:ADDRL;高位A18~A10共9條地址線選通各行記為高位地址:ADDRH。為保證OV7620采集的數(shù)據(jù)同步寫入SRAM中,用CPLD宏單元設(shè)計了2個地址計數(shù)器:低位計數(shù)器ADDRL和高位記數(shù)器ADDR?H。當圖像數(shù)據(jù)采集開始時(SYNC信號低有效),記數(shù)器由0開始記數(shù),每來一個像素時鐘PCLK使低位計數(shù)器順序加1,完成1行像素的寫入,OV7620產(chǎn)生的行同步信號HREF使低位計數(shù)器清0,并使高位記數(shù)器順序加1,改變行地址直到完成480行寫入后產(chǎn)生幀同步信號,并使高位計數(shù)器清0,這樣完成1幀圖像數(shù)據(jù)的緩存,詳細的圖像采集信號時序如圖2。512KB的SRAM芯片實際上只用了640×480約300多KB的存儲空間。芯片工作方式設(shè)定在PCLK信號的下降沿更新數(shù)據(jù);在上升沿,數(shù)據(jù)是穩(wěn)定時期,所以如圖2,在PCLK信號的下降沿更新SRAM的地址信號ADDR;在PCLK信號上升沿使/WR信號有效,然后寫數(shù)據(jù)到SRAM中。其中CPLD控制SRAM的寫數(shù)據(jù)邏輯用VHDL語言編寫,用MAX+PLUSII工具進行仿真設(shè)計,最后實現(xiàn)了圖像數(shù)據(jù)的連續(xù)采集。
? 3.1類似DMA方式數(shù)據(jù)傳輸
視頻數(shù)據(jù)按行列關(guān)系有序存入SRAM芯片后,就可以順序讀取數(shù)據(jù)并進行傳輸。傳統(tǒng)的USB傳輸方式是MCU先從SRAM中取得數(shù)據(jù)再送到PDIUSBD12;通過PDIUSBD12發(fā)送到主機。不管是MCU從SRAM取數(shù)據(jù)還是向作為外設(shè)的PDIUSBD12寫數(shù)據(jù),速度都較慢。因此我們考慮用系統(tǒng)中的CPLD控制來實現(xiàn)類似DMA方式的數(shù)據(jù)傳輸。在系統(tǒng)工作過程中,單片機負責解釋USB的控制傳輸。當要進行從外存取數(shù)送到PDIUSBD12時,單片機讓出總線,由CPLD完成該工作。CPLD產(chǎn)生外存的讀信號和地址,同時產(chǎn)生PDIUSBD12的寫信號和地址,自動實現(xiàn)外存數(shù)據(jù)到PDIUSBD12接口芯片的傳送。這種類似DMA方式的數(shù)據(jù)傳輸解決了由單片機控制引起的速度瓶頸,極大提高了傳輸速度,最大限度發(fā)揮了USB的優(yōu)點。
3.2數(shù)據(jù)傳輸?shù)木唧w實現(xiàn)
當主機需要傳輸數(shù)據(jù)時,通過控制管道發(fā)送請求,MCU接到命令后立即讓OV7620讓出SRAM的數(shù)據(jù)總線,并通知PDIUSBD12準備好用于批量數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹鞫它c,然后發(fā)送TXCOM命令信號給CPLD(見圖1),通知CPLD開始傳送數(shù)據(jù);當完成64B的數(shù)據(jù)傳送后,CPLD向單片機發(fā)送TXEND信號,以示64B傳送完畢,并等待下一個TXCOM信號,進行下一個64B的傳送。單片機和CPLD通過這兩個信號完成握手。
CPLD在接收到TXCOM命令后,地址總線正確恢復(fù)上次傳輸?shù)降腟RAM地址(第一次傳輸時地址為0),并且控制MCU讓出PDIUSBD12的數(shù)據(jù)總線,然后產(chǎn)生SRAM讀信號/RD,此時數(shù)據(jù)總線上就有了要傳送的數(shù)據(jù);同時產(chǎn)生PDIUSBD12的寫數(shù)據(jù)標志信號A0和寫信號/D12WR,將數(shù)據(jù)總線上的數(shù)據(jù)寫入PDIUSBD12,完成數(shù)據(jù)從SRAM到PDIUSBD12的傳送。其傳送數(shù)據(jù)的時序如圖3。注意,PDIUSBD12的寫數(shù)據(jù)信號/D12WR,SRAM的讀數(shù)據(jù)信號/RD和SRAM的地址信號ADDR時序要嚴格配合。當每一次完成64B的數(shù)據(jù)傳輸后,CPLD要發(fā)送TXEND信號給MCU。整個傳輸過程控制嚴密緊湊,所有CPLD邏輯控制程序均采用VHDL語言編寫,經(jīng)過測試,系統(tǒng)傳輸速度擺脫了單片機的影響,幾乎接近PDIUSBD12的極限速度。
視頻數(shù)據(jù)按行列關(guān)系有序存入SRAM芯片后,就可以順序讀取數(shù)據(jù)并進行傳輸。傳統(tǒng)的USB傳輸方式是MCU先從SRAM中取得數(shù)據(jù)再送到PDIUSBD12;通過PDIUSBD12發(fā)送到主機。不管是MCU從SRAM取數(shù)據(jù)還是向作為外設(shè)的PDIUSBD12寫數(shù)據(jù),速度都較慢。因此我們考慮用系統(tǒng)中的CPLD控制來實現(xiàn)類似DMA方式的數(shù)據(jù)傳輸。在系統(tǒng)工作過程中,單片機負責解釋USB的控制傳輸。當要進行從外存取數(shù)送到PDIUSBD12時,單片機讓出總線,由CPLD完成該工作。CPLD產(chǎn)生外存的讀信號和地址,同時產(chǎn)生PDIUSBD12的寫信號和地址,自動實現(xiàn)外存數(shù)據(jù)到PDIUSBD12接口芯片的傳送。這種類似DMA方式的數(shù)據(jù)傳輸解決了由單片機控制引起的速度瓶頸,極大提高了傳輸速度,最大限度發(fā)揮了USB的優(yōu)點。
3.2數(shù)據(jù)傳輸?shù)木唧w實現(xiàn)
當主機需要傳輸數(shù)據(jù)時,通過控制管道發(fā)送請求,MCU接到命令后立即讓OV7620讓出SRAM的數(shù)據(jù)總線,并通知PDIUSBD12準備好用于批量數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹鞫它c,然后發(fā)送TXCOM命令信號給CPLD(見圖1),通知CPLD開始傳送數(shù)據(jù);當完成64B的數(shù)據(jù)傳送后,CPLD向單片機發(fā)送TXEND信號,以示64B傳送完畢,并等待下一個TXCOM信號,進行下一個64B的傳送。單片機和CPLD通過這兩個信號完成握手。
CPLD在接收到TXCOM命令后,地址總線正確恢復(fù)上次傳輸?shù)降腟RAM地址(第一次傳輸時地址為0),并且控制MCU讓出PDIUSBD12的數(shù)據(jù)總線,然后產(chǎn)生SRAM讀信號/RD,此時數(shù)據(jù)總線上就有了要傳送的數(shù)據(jù);同時產(chǎn)生PDIUSBD12的寫數(shù)據(jù)標志信號A0和寫信號/D12WR,將數(shù)據(jù)總線上的數(shù)據(jù)寫入PDIUSBD12,完成數(shù)據(jù)從SRAM到PDIUSBD12的傳送。其傳送數(shù)據(jù)的時序如圖3。注意,PDIUSBD12的寫數(shù)據(jù)信號/D12WR,SRAM的讀數(shù)據(jù)信號/RD和SRAM的地址信號ADDR時序要嚴格配合。當每一次完成64B的數(shù)據(jù)傳輸后,CPLD要發(fā)送TXEND信號給MCU。整個傳輸過程控制嚴密緊湊,所有CPLD邏輯控制程序均采用VHDL語言編寫,經(jīng)過測試,系統(tǒng)傳輸速度擺脫了單片機的影響,幾乎接近PDIUSBD12的極限速度。
系統(tǒng)的軟件包括USB設(shè)備固件、設(shè)備驅(qū)動程序和應(yīng)用程序。
4.1設(shè)備固件程序
設(shè)備固件是設(shè)備運行的核心,其主要的功能是控制接口芯片PDIUSBD12并完成USB1.1協(xié)議(包括標準的設(shè)備請求、廠商請求處理、設(shè)置設(shè)備接口等)。值得一提的是,此系統(tǒng)的單片機程序除了USB設(shè)備固件程序外,還有單片機對OV7620的I2C控制軟件,與CPLD的握手程序等,所有程序都用Keil C進行編制,最后鏈接后下載到MCU中。
4.2設(shè)備驅(qū)動程序
在Windows操作系統(tǒng)中通過運行內(nèi)核層的驅(qū)動程序才能控制硬件,USB設(shè)備驅(qū)動程序采用標準WDM設(shè)備驅(qū)動。WDM采用IRP驅(qū)動機制。當應(yīng)用程序提出I/O請求時,它調(diào)用WIN32API函數(shù)向設(shè)備發(fā)出命令,然后由I/O管理器構(gòu)成一個IRP,USB設(shè)備驅(qū)動程序收到該IRP后,取出其中的控制碼來找到對應(yīng)的例程入口。在本系統(tǒng)開發(fā)中,驅(qū)動程序采用了DRIVER STUDIO提供的DRIVERWORKS工具包,工具包提供了完善的源代碼生成工具(DRIVER WIZARD)及相應(yīng)的類庫。開發(fā)驅(qū)動項目時,應(yīng)用WIZARD工具開發(fā),自動生成驅(qū)動程序的.INF安裝信息文件。對USB設(shè)備驅(qū)動DRIVER WIZARD生成的代碼只需做少量的修改便可,最后對項目編譯鏈接后生成.SYS驅(qū)動程序。
4.3應(yīng)用程序
在Win2系統(tǒng)中,把每個設(shè)備抽象為文件,應(yīng)用程序就通過幾條簡單的文件操作API函數(shù)實現(xiàn)與驅(qū)動程序中某個設(shè)備通信。USB通信常使用的API函數(shù)有:CreatFile,WriteFile,ReadFile,DeviceControl,CloseFile等。在應(yīng)用程序時只需將上述函數(shù)加入到相應(yīng)的功能模塊中便可完成應(yīng)用程序?qū)SB設(shè)備進行打開、讀、寫操作,這樣就完全實現(xiàn)了兩者的通信。應(yīng)用程序最終實現(xiàn)了VGA,CIF等圖像格式的應(yīng)用。
4.1設(shè)備固件程序
設(shè)備固件是設(shè)備運行的核心,其主要的功能是控制接口芯片PDIUSBD12并完成USB1.1協(xié)議(包括標準的設(shè)備請求、廠商請求處理、設(shè)置設(shè)備接口等)。值得一提的是,此系統(tǒng)的單片機程序除了USB設(shè)備固件程序外,還有單片機對OV7620的I2C控制軟件,與CPLD的握手程序等,所有程序都用Keil C進行編制,最后鏈接后下載到MCU中。
4.2設(shè)備驅(qū)動程序
在Windows操作系統(tǒng)中通過運行內(nèi)核層的驅(qū)動程序才能控制硬件,USB設(shè)備驅(qū)動程序采用標準WDM設(shè)備驅(qū)動。WDM采用IRP驅(qū)動機制。當應(yīng)用程序提出I/O請求時,它調(diào)用WIN32API函數(shù)向設(shè)備發(fā)出命令,然后由I/O管理器構(gòu)成一個IRP,USB設(shè)備驅(qū)動程序收到該IRP后,取出其中的控制碼來找到對應(yīng)的例程入口。在本系統(tǒng)開發(fā)中,驅(qū)動程序采用了DRIVER STUDIO提供的DRIVERWORKS工具包,工具包提供了完善的源代碼生成工具(DRIVER WIZARD)及相應(yīng)的類庫。開發(fā)驅(qū)動項目時,應(yīng)用WIZARD工具開發(fā),自動生成驅(qū)動程序的.INF安裝信息文件。對USB設(shè)備驅(qū)動DRIVER WIZARD生成的代碼只需做少量的修改便可,最后對項目編譯鏈接后生成.SYS驅(qū)動程序。
4.3應(yīng)用程序
在Win2系統(tǒng)中,把每個設(shè)備抽象為文件,應(yīng)用程序就通過幾條簡單的文件操作API函數(shù)實現(xiàn)與驅(qū)動程序中某個設(shè)備通信。USB通信常使用的API函數(shù)有:CreatFile,WriteFile,ReadFile,DeviceControl,CloseFile等。在應(yīng)用程序時只需將上述函數(shù)加入到相應(yīng)的功能模塊中便可完成應(yīng)用程序?qū)SB設(shè)備進行打開、讀、寫操作,這樣就完全實現(xiàn)了兩者的通信。應(yīng)用程序最終實現(xiàn)了VGA,CIF等圖像格式的應(yīng)用。
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2018-10-29 14:54:06
CMOS圖像傳感器解析
Newsight Imaging首款專為近距離LiDAR應(yīng)用而設(shè)計的CMOS圖像傳感器NSI3000及電路板,現(xiàn)已量產(chǎn)供貨。
2020-08-17 07:36:30
CMOS和CCD圖像傳感器技術(shù)講解
應(yīng)用、以及安全系統(tǒng)、科學與軍事航空應(yīng)用的要求。它們也在一些縫隙市場找到了應(yīng)用,如天文和醫(yī)療等專業(yè)領(lǐng)域。CCD圖像傳感器的成本也在不斷下降,但性能仍遠超CMOS圖像傳感器。 CMOS圖像傳感器性能
2018-11-07 16:05:15
CMOS有源像素傳感器的圖像質(zhì)量怎么提高?
金屬氧化物半導(dǎo)體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器和電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)攝像器件
2019-09-04 07:45:08
cmos圖像傳感器的應(yīng)用
CMOS圖像傳感器是一種典型的固體成像傳感器,與CCD有著共同的歷史淵源。CMOS圖像傳感器通常由像敏單元陣列、行驅(qū)動器、列驅(qū)動器、時序控制邏輯、AD轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)總線輸出接口、控制接口等幾部
2020-06-20 17:00:27
CCDCMOS圖像傳感器基礎(chǔ)與應(yīng)用
、CMOS圖像傳感器基礎(chǔ)與應(yīng)用》從CCD圖像傳感器的基本工作原理出發(fā),利用豐富的插圖,簡明易懂地介紹CCD圖像傳感器的各種構(gòu)造及工作方式,各種特性和應(yīng)用技術(shù)等。另外,也對隨著片上系統(tǒng)的研發(fā)成功在廣泛領(lǐng)域期待
2018-05-27 17:26:37
CCD和CMOS圖像傳感器的比較
`大家下午好!今天跟大家分享一篇我自己總結(jié)的文章:CCD與CMOS哪種更適合工業(yè)相機市場?歡迎大家來這里討論,相互學習!圖像傳感器是各種工業(yè)及監(jiān)控用相機、便攜式錄放機、數(shù)碼相機,掃描儀等的核心部件
2015-09-06 10:58:21
IBM將提供CMOS圖像傳感器代工服務(wù)
IBM公司宣布,將提供用于可拍照手機、數(shù)碼相機和其它消費產(chǎn)品的CMOS圖像傳感器的技術(shù)與制造服務(wù)。 IBM去年9月宣布了與柯達進行CMOS傳感器研發(fā)與制造合作,包括柯達向IBM提供CMOS
2018-11-20 15:43:24
IBM進軍CMOS圖像傳感器
IBM公司日前推出適用于拍照手機、數(shù)字相機和其它消費產(chǎn)品的CMOS (互補金屬氧化物半導(dǎo)體)圖像傳感器技術(shù)和制造服務(wù)。相關(guān)產(chǎn)品將利用IBM銅工藝制造技術(shù)和柯達授權(quán)的圖像傳感器知識產(chǎn)權(quán)使用許可來生
2018-11-19 17:04:15
MagnaChip為VGA CMOS推出的新型圖像傳感器
MagnaChip Semiconductor Ltd.今天宣布,推出用于電腦、筆記本和手機攝像頭應(yīng)用產(chǎn)品的 VGA 原裝拜耳 (Bayer) 輸出 CMOS 圖像傳感器 (MC502ER
2018-11-16 16:17:16
Micron CMOS圖像傳感器
Micron推出兩款CMOS圖像傳感器,它采用該公司專用的低噪聲高靈敏度DigitalClarity技術(shù),可顯示色彩銳利、清晰和動感的圖像,同時還有助于延長器件電池使用時間。 500萬像素
2018-11-20 16:38:32
基于CMOS圖像傳感器的視頻采集系統(tǒng)設(shè)計
傳感器的加工工藝,可以較容易的制造出大面陣的CMOS體傳感器器件,更加擴展了CMOS圖像傳感器的應(yīng)用范圍。 基于CMOS圖像傳感器的視頻采集系統(tǒng)充分的利用了CMOS圖像傳感器的優(yōu)點,采用USB總線
2018-11-01 17:23:19
基于CMOS技術(shù)的圖像傳感器
盡管基于CMOS技術(shù)的圖像傳感器在許多應(yīng)用中已得到廣泛應(yīng)用,但一些要求嚴苛的工業(yè)成像應(yīng)用仍需要CCD圖像傳感器獨有的性能。
2020-08-10 07:11:24
基于USB2.O的CMOS圖像采集系統(tǒng)的設(shè)計
;</font><font face="Verdana">圖像傳感器和USB2.O數(shù)據(jù)采集板的硬件電路設(shè)計以及
2009-12-16 11:04:31
基于ARM和CMOS的圖像采集系統(tǒng)設(shè)計
內(nèi)核的LPC2106作為主控芯片和,先控制CMOS傳感器OV6620進行圖像采集,然后由LPC2106控制先將圖像數(shù)據(jù)存放人FIFO存儲器AL4V8M1440中,最后將圖像采集結(jié)果通過多種通信接口進行
2018-12-18 09:52:31
基于FPGA和EPP的圖像傳感器高速數(shù)據(jù)采集
。因此,為了采集數(shù)據(jù)量大的圖像數(shù)據(jù),本文采用了具有較高傳輸速率的增強型并行口協(xié)議(EPP)和FPGA,實現(xiàn)對OV7620CMOS圖像傳感器進行高速數(shù)據(jù)采集,它最高速率可以達到2Mb/s。
2020-04-30 07:47:07
基于I2C總線的CMOS圖像傳感器接口電路設(shè)計
的CMOS 圖像傳感器和液晶顯示器。2 頂層設(shè)計根據(jù)所設(shè)計的數(shù)碼相機專用集成電路芯片的系統(tǒng)要求 [2],CMOS 圖像傳感器接口用來控制最高達 400 萬像素多種規(guī)格的CMOS 圖像傳感器,并且在
2018-11-30 11:27:23
基于I2C控制總線的CMOS圖像傳感器接口電路
傳感器和液晶顯示器。2 頂層設(shè)計根據(jù)所設(shè)計的數(shù)碼相機專用集成電路芯片的系統(tǒng)要求 [2],CMOS 圖像傳感器接口用來控制最高達 400 萬像素多種規(guī)格的 CMOS 圖像傳感器,并且在 MCU 的控制下
2019-04-11 07:00:08
基于一種新型CMOS圖像傳感器原理及設(shè)計
金屬氧化物半導(dǎo)體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器和電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)攝像
2018-11-14 15:24:59
如何利用CMOS圖像通道設(shè)計超聲診斷儀?
不同的CMOS圖像傳感器。通過CMOS接口,圖像數(shù)據(jù)將被送入到系統(tǒng)的CMOS圖像通道中。CMOS圖像通道為CMOS圖像傳感器接口與系統(tǒng)AHB(Advanced High peRFormanceBus)總線
2019-07-31 06:25:18
如何去提高CMOS圖像傳感器的圖像質(zhì)量?
為什么要改善CMOS圖像傳感器的圖像質(zhì)量?有源像素CMOS圖像傳感器的功能結(jié)構(gòu)包括哪些?有源像素CMOS圖像傳感器的預(yù)處理過程及方法是怎樣的?
2021-04-20 06:15:54
如何通過CPLD和接觸式圖像傳感器實現(xiàn)圖像采集系統(tǒng)
關(guān)于CPLD和接觸式圖像傳感器的圖像采集系統(tǒng)CIS接觸式圖像傳感器是什么?
2021-04-12 06:49:52
如何采用FPGA和CMOS數(shù)字傳感器實現(xiàn)圖像數(shù)據(jù)傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">圖像監(jiān)測系統(tǒng)?
本文提出一種采用FPGA和CMOS數(shù)字傳感器實現(xiàn)前端數(shù)據(jù)采集、利用單片機進行圖像鑒別和壓縮、通過以太網(wǎng)控制器實現(xiàn)圖像數(shù)據(jù)傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">圖像監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)不僅實現(xiàn)了圖像信號數(shù)據(jù)采集,而且數(shù)據(jù)傳輸速度和穩(wěn)定性高;不僅靈活性好、成本低,而且具有網(wǎng)絡(luò)化、智能化等優(yōu)點。
2021-05-26 06:58:29
安森美半導(dǎo)體CMOS圖像傳感器方案
近年來,隨著CMOS工藝技術(shù)的不斷改進,CMOS傳感器的應(yīng)用范圍也越來越廣泛,包括數(shù)碼相機、電腦攝像頭、視頻電話、手機、視頻會議、智能型安保系統(tǒng)、汽車倒車視像雷達、玩具,以及工業(yè)、醫(yī)療等應(yīng)有盡有
2018-11-05 15:22:10
怎么實現(xiàn)基于CMOS圖像傳感器的視頻采集系統(tǒng)設(shè)計?
怎么實現(xiàn)基于CMOS圖像傳感器的視頻采集系統(tǒng)設(shè)計?
2021-06-08 06:12:59
怎么實現(xiàn)基于DSP和OV6630傳感器的圖像采集系統(tǒng)設(shè)計?
本文提出了一種基于DSP和CMOS圖像傳感器,同時由復(fù)雜可編程邏輯控制芯片CPLD控制的實時圖像采集系統(tǒng)的實現(xiàn)方案。
2021-06-02 06:37:48
思比科系列CMOS圖像傳感器的應(yīng)用方案
的壓力。低成本的CMOS取代CCD在監(jiān)控系統(tǒng)上應(yīng)用的趨勢已經(jīng)非常明顯。圖4是采用CMOS 傳感器的監(jiān)控系統(tǒng)的典型結(jié)構(gòu)。 圖4: IP camera解決方案。 傳感器將采集到的高品質(zhì)圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成標準
2018-10-31 16:58:28
新型CMOS圖像傳感器的原理是什么?
金屬氧化物半導(dǎo)體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器和電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)攝像器件
2019-10-10 07:33:06
新型CMOS圖像傳感器設(shè)計
金屬氧化物半導(dǎo)體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器和電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)攝像
2018-11-14 15:48:17
談?wù)劯咚?b class="flag-6" style="color: red">CMOS圖像傳感器及發(fā)展趨勢
談?wù)劯咚?b class="flag-6" style="color: red">CMOS圖像傳感器及發(fā)展趨勢
2021-06-03 06:04:16
基于CMOS圖像傳感器的成像系統(tǒng)設(shè)計
以O(shè)V5116CMOS 圖像傳感器為例,討論了基于CMOS 圖像傳感器的成像系統(tǒng)的電路設(shè)計方法及系統(tǒng)設(shè)計中應(yīng)注意的問題;并通過對CMOS 圖像傳感器外圍電路的優(yōu)化設(shè)計實現(xiàn)了成像系統(tǒng)的微型化和
2009-06-16 15:52:49
25
25新型CMOS圖像傳感器及其應(yīng)用
闡述了新型CMOS 圖像傳感器的結(jié)構(gòu)模塊與工作方式,并且結(jié)合一個具體應(yīng)用實例——以CMOS 圖像傳感器為核心的基于PC 機的圖像采集系統(tǒng),分析了CMOS 的特點、使用方法及應(yīng)用前景。
2009-06-22 10:45:05
61
61基于CMOS圖像傳感器的成像系統(tǒng)設(shè)計
以O(shè)V5116CMOS 圖像傳感器為例,討論了基于CMOS 圖像傳感器的成像系統(tǒng)的電路設(shè)計方法及系統(tǒng)設(shè)計中應(yīng)注意的問題;并通過對CMOS 圖像傳感器外圍電路的優(yōu)化設(shè)計實現(xiàn)了成像系統(tǒng)的微型化和
2009-06-25 11:08:16
100
100基于USB2.0 的CMOS圖像采集系統(tǒng)的實現(xiàn)
采用OmniVision 的OV7620 CMOS 圖像傳感器作為光電成像器件,通過USB2.0 控制器CY7C68013A 芯片以通用可編程接口GPIF FLOWSTATES 流模式實現(xiàn)與傳感器的無膠連接, 設(shè)計了結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,
2009-07-08 08:32:03
33
33CMOS圖像傳感器在空間技術(shù)中的應(yīng)用
介紹了CMOS APS(有源像素圖像傳感器) 的原理與結(jié)構(gòu),并介紹了發(fā)展現(xiàn)狀。詳細分析比較了CMOS 圖像傳感器相對CCD 的性能特點,討論了CMOS 圖像傳感器在空間技術(shù)中的可應(yīng)用領(lǐng)域,尤其是在
2009-07-13 10:56:13
21
21基于CMOS圖像傳感器OV 5017的圖像采集系統(tǒng)設(shè)計
闡述了數(shù)字CMOS 圖像傳感器OV5017 的性能,介紹了在Windows9X 操作系統(tǒng)下,采用Delphi 嵌匯編語言,通過PC 機的EPP 并口讀入OV5017 輸出的視頻圖像數(shù)據(jù)的方法,并給出了關(guān)鍵點的程
2009-08-07 09:01:48
40
40基于CMOS傳感器多功能USB圖像采集平臺
采用OmniVision 的OV9120 CMOS 圖像傳感器為光電成像器件,以USB2.0 控CY7C68013A 為主控芯片,通過其可編程接口GPIF 的FLOWSTATES 流模式實現(xiàn)與傳感器的無縫連接,配合可編程邏輯器件EPM7128 實
2009-09-24 16:13:55
30
30低噪聲CMOS圖像傳感器設(shè)計
近年來 CMOS 圖像傳感器在醫(yī)療和工業(yè)CT 等領(lǐng)域中得到了越來越廣泛的應(yīng)用。作為CMOS 圖像傳感器的前端處理電路,多通道積分器陣列的性能參數(shù)直接決定了傳感器的成像質(zhì)量并成為該
2009-12-14 10:56:56
45
45黑白CMOS圖像傳感器OV9120的原理及應(yīng)用
黑白CMOS圖像傳感器OV9120的原理及應(yīng)用:本文闡述了CMOS圖像傳感器的一般特征,詳細介紹了黑白CMOS圖像傳感器芯片OV9120的性能、特點及工作原理,給出了OV9120在圖像采集處理中的具體
2010-02-26 14:23:10
30
30CMOS圖像傳感器的抗暈光圖像采集系統(tǒng)設(shè)計
為解決CMOS圖像傳感器采集圖像時產(chǎn)生暈光問題,提出一種CMOS圖像傳感器的抗暈光圖像采集系統(tǒng)設(shè)計方案。TMS320C6414采用閾值化分割算法,對兩路圖像數(shù)據(jù)進行剪裁,汲取各自圖像的
2010-12-16 16:07:34
21
21黑白CMOS圖像傳感器OV9120的原理及應(yīng)用
摘要:本文闡述了CMOS圖像傳感器的一般特征,詳細介紹了黑白CMOS圖像傳感器芯片OV9120的性能、特點及工作原理,給出了OV9120在圖像采集處理中的具體應(yīng)用實例。
2006-05-26 21:49:53
3794
3794
ARM9平臺下的CMOS圖像傳感器工作原理及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
ARM 9平臺下的CMOS圖像傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
引言 隨著CMOS(互補金屬氧化物半導(dǎo)體)技術(shù)的發(fā)展及市場需求的增加,CMOS圖像傳感器得以迅速發(fā)展。由于采用了CMOS技術(shù)
2007-08-15 16:31:17
1042
1042CCD與CMOS圖像傳感器技術(shù)簡介
CCD與CMOS圖像傳感器技術(shù)簡介
CCD與CMOS傳感器是當前被普遍采用的兩種圖像傳感器,兩者都是利用感光二極管(photodiode)進行光電轉(zhuǎn)
2009-11-07 11:52:46
1036
1036監(jiān)控用CMOS與CCD圖像傳感器對比
監(jiān)控用CMOS與CCD圖像傳感器對比
CCD(Charge Coupled Device)圖像傳感器(以下簡稱CCD)和CMOS圖像傳感器(CMOS Image Sensor以下簡稱CIS)的主要區(qū)別是由感光單元及讀出電路結(jié)構(gòu)
2010-01-11 09:18:33
2804
2804CMOS圖像傳感器,CMOS圖像傳感器是什么意思
CMOS圖像傳感器,CMOS圖像傳感器是什么意思
CMOS圖像傳感器和CCD傳感器,工作原理類似。用圖4.1.3來說明,CMOS圖像傳感器并不像CCD那樣把
2010-03-02 10:23:18
3037
3037新型CMOS圖像傳感器原理及設(shè)計
新型CMOS圖像傳感器原理及設(shè)計
金屬氧化物半導(dǎo)體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器和電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)攝像器
2010-03-05 14:51:19
1585
1585
基于CCD與CMOS的圖像傳感技術(shù)
摘 要:概述了CCD圖像傳感器的原理、特點及發(fā)展趨勢。對CMOS圖像傳感器的結(jié)構(gòu)和工作原理,尤其是CMOS與CCD兩類圖像傳感之間的不同進行綜述。重點介紹了CMOS圖像傳感器的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。 關(guān)鍵詞:圖像傳感器;CCD;CMOS;智能CMOS圖像傳感器
2011-02-01 13:52:43
93
93基于CMOS圖像傳感器的視頻采集系統(tǒng)設(shè)計
基于CMOS圖像傳感器的視頻采集系統(tǒng)充分的利用了CMOS圖像傳感器的優(yōu)點,采用USB總線供電,即插即用,電路簡單,功耗低,成品體積小,成像清晰,穩(wěn)定,很好的滿足了CMOS圖像采集系統(tǒng)
2011-09-16 10:51:25
2708
2708
基于USB2I2C接口的CMOS圖像傳感器在線調(diào)試系統(tǒng)
針對自主設(shè)計的一款CMOS圖像傳感器——CUST1089,如何實時、快速地調(diào)節(jié)其圖像,設(shè)計了一種在線調(diào)試系統(tǒng)。該系統(tǒng)由PC機通過USB2I2C開發(fā)板訪問CMOS圖像傳感器的寄存器,實現(xiàn)對圖像的實時、快速的調(diào)整。
2015-12-21 10:00:13
37
37ARM9平臺下的CMOS圖像傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
本文設(shè)計了一種基于S3C2410的CMOS圖像傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
2016-03-16 14:41:51
6
6基于FPGA與USB的CMOS圖像獲取與采集系統(tǒng)設(shè)計
實現(xiàn)了基于FPGA與USB的CMOS圖像獲取與采集系統(tǒng)的設(shè)計。介紹了成像系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、CMOS圖像獲取時序的VHDL程序?qū)崿F(xiàn)、包含F(xiàn)PGA控制及USB固件與VC接口界面程序等在內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸通路設(shè)計以及Direct Draw數(shù)字圖像的顯示等。實驗結(jié)果表明,成像系統(tǒng)工作正常,數(shù)據(jù)傳輸滿足USB接口規(guī)范與設(shè)計要求。
2016-09-22 16:53:46
23
23基于DSP和CMOS圖像傳感器的實時圖像采集系統(tǒng)的實現(xiàn)方案
的應(yīng)用。為此,本文提出了一種基于DSP和CMOS圖像傳感器,同時由復(fù)雜可編程邏輯控制芯片CPLD控制的實時圖像采集系統(tǒng)的實現(xiàn)方案。
2018-01-23 16:12:01
3410
3410
相比CMOS圖像傳感器 先進的CCD圖像傳感器變得日益關(guān)鍵
盡管基于CMOS技術(shù)的圖像傳感器在許多應(yīng)用中已得到廣泛應(yīng)用,但一些要求嚴苛的工業(yè)成像應(yīng)用仍需要CCD圖像傳感器獨有的性能。
2018-09-17 15:19:15
7088
7088CMOS圖像傳感器的原理參數(shù)和CCD圖像傳感器有什么區(qū)別等資料概述
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是CMOS圖像傳感器主要內(nèi)容包括了:一、 CMOS圖像傳感器的發(fā)展歷史二、 CMOS圖像傳感器的原理 三、 典型CMOS圖像傳感器四、CMOS圖像傳感器的性能參數(shù)五、CMOS與CCD圖像傳感器性能比較
2018-11-07 08:00:00
59
59基于CMOS圖像傳感器與USB接口數(shù)據(jù)實現(xiàn)傳輸?shù)闹讣y識別儀設(shè)計
CMOS圖像傳感器是近年來得到快速發(fā)展的一種新型固態(tài)圖像傳感器。它將圖像傳感部分和控制電路高度集成在同一芯片里,體積明顯減小、功耗也大大降低,滿足了對高度小型化、低功耗成像系統(tǒng)的要求。
2019-08-27 14:39:59
1913
1913
cmos圖像傳感器結(jié)構(gòu)_cmos圖像傳感器市場
CMOS圖像傳感器的像素結(jié)構(gòu)目前主要有無源像素圖像傳感器(Passive Pixel Sensor,PPS)和有源像素圖像傳感器(Active Pixel Sensor,APS)兩種.
2019-10-11 15:18:13
6435
6435
如何使用FPGA與USB實現(xiàn)CMOS圖像獲取與采集系統(tǒng)的設(shè)計論文說明
實現(xiàn)了基于FPGA與USB的CMOS圖像獲取與采集系統(tǒng)的設(shè)計。介紹了成像系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、CMOS圖像獲取時序的VHDL程序?qū)崿F(xiàn)、包含F(xiàn)PGA控制及USB固件與VC接口界面程序等在內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸通路設(shè)計以及Direct Draw數(shù)字圖像的顯示等。實驗結(jié)果表明,成像系統(tǒng)工作正常,數(shù)據(jù)傳輸滿足USB接口規(guī)范與設(shè)計要求。
2021-01-29 16:00:00
3
3CMOS圖像傳感器的FPGA邏輯設(shè)計解析
CMOS圖像傳感器是近些年發(fā)展較快的一種新型圖像傳感器。CMOS圖像傳感器具有體積小、成本低、重量輕、功耗低、易于控制等優(yōu)點,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種圖像采集系統(tǒng)中。機載CMOS成像系統(tǒng)是基于CMOS
2022-03-31 11:14:59
7227
7227
Lesson38 圖像傳感器介紹與設(shè)計架構(gòu)
? 圖1 實驗平臺 視頻內(nèi)容: Lesson38 圖像傳感器介紹與設(shè)計架構(gòu)(本節(jié)視頻) ??? ● 介紹CCD與CMOS圖像傳感器 ??? ● 圖像傳感器內(nèi)部工作的基本原理 ??? ● 圖像采集顯示
2023-05-22 10:44:00
1204
1204
CMOS圖像傳感器的FPGA邏輯設(shè)計解析
點擊上方 藍字 關(guān)注我們 CMOS 圖像傳感器 是近些年發(fā)展較快的一種新型圖像傳感器。CMOS圖像傳感器具有體積小、成本低、重量輕、功耗低、易于控制等優(yōu)點,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種圖像采集系統(tǒng)中。機載
2023-09-19 10:15:02
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CCD圖像傳感器和CMOS圖像傳感器的區(qū)別詳解
CCD傳感器和CMOS傳感器是目前最常見的兩種數(shù)字圖像傳感器,廣泛運用于各類工業(yè)相機,個人數(shù)碼相機,手機相機及攝像機等數(shù)字成像產(chǎn)品。本文談CCD圖像傳感器和CMOS圖像傳感器的區(qū)別。什么是CCD
2023-10-11 08:08:06
2908
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cmos圖像傳感器的作用及專業(yè)術(shù)語
CMOS圖像傳感器是一種常見的圖像捕捉設(shè)備,它們使用互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)技術(shù)來實現(xiàn)對光的感應(yīng)和圖像采集。
2024-01-25 15:52:21
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3332簡單認識CMOS圖像傳感器
CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)圖像傳感器,中文學名為互補金屬氧化物半導(dǎo)體圖像傳感器,是一種典型的固體成像傳感器,其本質(zhì)是將光信號轉(zhuǎn)化
2024-07-17 16:49:20
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9084CMOS傳感器的圖像處理能力
隨著科技的飛速發(fā)展,圖像處理技術(shù)已經(jīng)成為我們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠帧?b class="flag-6" style="color: red">CMOS傳感器作為圖像捕捉的核心,其圖像處理能力直接影響到成像質(zhì)量。 CMOS傳感器的基本原理 CMOS傳感器由數(shù)以百萬計
2025-01-20 15:19:45
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