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          視頻圖像數(shù)據(jù)采集方法研究

          作者:王百彥,吳志紅,米紅菊 時間:2008-10-29 來源:現(xiàn)代電子技術(shù) 收藏

            視頻圖像采集的方法很多,分為2大類:自動圖像采集和基于處理器的圖像采集。前者采用專用圖像采集芯片,自動完成圖像的采集、幀存儲器地址生成以及圖像數(shù)據(jù)的刷新;除了要對采集模式進行設定外,主處理器不參與采集過程。這種方法的特點是采集不占用CPU的時問,實時性好,適應活動圖像的采集,但電路較復雜、成本較高。后者采用通用視頻A/D轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)圖像的采集,不能完成圖像的自動采集,整個采集過程在CPU的控制下完成,由CPU啟動A/D轉(zhuǎn)換,讀取A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)存入幀存儲器。其特點是占用CPU的時間,對處理器的速度要求高,但電路簡單、成本低、易于實現(xiàn),能夠滿足某些圖像采集系統(tǒng)需要?;赥MS320C5402(C5402)芯片,研究一種視頻圖像的方法。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/89044.htm

          1 器件簡介

          1.1 TLC5510簡介

            TLC5510是美國德州儀器(TI)公司生產(chǎn)的CMOS,8位高阻抗并行模數(shù)轉(zhuǎn)換器件。它依靠+5 V單電源工作,能提供最小20 MS/s的采樣速率。與閃速轉(zhuǎn)換器相比,TLC5510采用半閃存結(jié)構(gòu)及CMOS工藝,因而大大減少了器件中比較器的數(shù)目。在縮小芯片尺寸的同時,可以保持高速轉(zhuǎn)換及較低的功率。由于其包含內(nèi)部采樣和保持電路,從而大大地簡化了外圍電路的設計,無需外部基準電壓和精密電阻,僅使用內(nèi)部基準電阻和VDDA構(gòu)成基準電壓分壓器即可實現(xiàn)2 V的滿量程轉(zhuǎn)換范圍。

            TLC5510的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示。

           

            由圖1中可以看出:TLC5510模/數(shù)轉(zhuǎn)換器內(nèi)含時鐘發(fā)生器、內(nèi)部基準電壓分壓器、1套高4位采樣比較器、編碼器、鎖存器、2套低4位采樣比較器、編碼器和1個低4位鎖存器等元器件電路。TLC5510的外部時鐘信號CLK通過其內(nèi)部的時鐘發(fā)生器可產(chǎn)生3路內(nèi)部時鐘,以驅(qū)動3組采樣比較器?;鶞孰妷悍謮浩鲃t可用來為這3組比較器提供基準電壓。輸出A/D信號的高4位由高4位編碼器直接提供,而低4位的采樣數(shù)據(jù)則由兩個低4位的編碼器交替提供。當使用內(nèi)部電壓分壓器產(chǎn)生2 V基準電壓時,REFTS短路至REFT端,REFBS短路至REFB端。

          1.2 D觸發(fā)器74HC74簡介

            邊沿觸發(fā)器是一種在CP觸發(fā)沿來到前一瞬間加入輸入信號,輸入端受干擾時間短、受干擾可能性小的觸發(fā)器。74HC74觸發(fā)器正是這種帶有預置(SD)、清零(RD)輸入、上跳沿觸發(fā)的邊沿觸發(fā)器。其功能表如表1所示:

           

            由表1可知,該觸發(fā)器在遇到時鐘信號上跳沿時發(fā)生跳變。并且正常工作時有效控制端SD、RD置高電位。

          1.3 TMS320C5402簡介

            TMS320C5402是16 b定點的,使用改進的哈佛結(jié)構(gòu)(1組程序存儲總線、3組數(shù)據(jù)存儲總線、4組地址總線),具有專用硬件邏輯的CPU、片內(nèi)存儲器、片內(nèi)外圍設備以及一個高度專業(yè)化的指令集。該處理器芯片具有集成度高、結(jié)構(gòu)簡單、擴展方便、町靠性高、處理功能強、低功耗等特點。主要應用于語音處理、圖像采集處理、模式識別及工業(yè)控制等眾多領(lǐng)域,滿足了對信號快速、精確、實時處理及控制的要求。并且已日益顯示出其巨大的優(yōu)越性。

          1.4 74F245簡介

            74F245是一種8進制的具有三態(tài)輸出、能夠雙向傳輸?shù)碾p向緩沖器。端和端分別作為其有效控制端和方向控制端,經(jīng)特殊沒計,三態(tài)輸出B端能夠有效防止輸出總線過載,起到保護芯片的作用。,均接低電位時,A端為輸出端,B端為輸入端;接低電位,接高電位時,A端為輸入端,B端為輸出端;接高電位時,B端輸出為高阻態(tài)。本文接法采用第二種情況。

          2 電路原理

            視頻圖像電路如圖2所示,由雙向緩沖器、視頻A/D轉(zhuǎn)換器、DSP處理器等組成。

            通過程序中對系統(tǒng)初始化可以把C5402的時鐘頻率設定為20 MHz。將C5402的CLKOUT輸出作為觸發(fā)器74HC74的時鐘輸入,觸發(fā)器74HC74的輸出作為A/D轉(zhuǎn)換器的采樣時鐘輸入;C5402的信號與A15地址線信號譯碼產(chǎn)生A/D轉(zhuǎn)換器TLC5510和緩沖器74F245的有效控制端 的控制信號;雙向緩沖器74F245的方向控制信號由C5402的輸出信號XF產(chǎn)生。

           

          I/O讀和寫存儲器的時序如圖3所示:

           

            視頻信號的采集是將A/D作為c5402的一個I/O口,利用PORTR指令讀取A/D轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號。C5402的CLKOUT時鐘輸出信號送入觸發(fā)器74HC74,觸發(fā)器的輸出信號作為A/D轉(zhuǎn)換器TLC5510的采樣時鐘信號;同時,C5402的信號與A15地址線信號譯碼產(chǎn)生A/D轉(zhuǎn)換器的有效控制信號,視頻圖像信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器19管腳被采集,其輸出結(jié)果通過雙向緩沖器74F245進入C5402。

          3 軟件實現(xiàn)

            軟件部分主要包括DSP編程和PC編程。DSP程的主要任務是初始化、管理板上的資源和完成圖像視頻的處理算法。PC編程重點則是管理DSP操作和應用層軟件編寫。

          C程序:

           
           

          匯編程序:

           
           

          4 結(jié) 語

            基于DSP的處理芯片,借助其他相關(guān)芯片及外圍電路,實現(xiàn)圖像信息的采集,能夠?qū)崟r有效地采集視頻圖像的信息,為LED顯示屏視頻顯示、圖像傳輸、通信、圖像處理提供前端硬件平臺。軟硬件方面也易于實現(xiàn),有很好的使用價值。



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