tdi-ccd 文章 進(jìn)入tdi-ccd技術(shù)社區(qū)
詳解汽車四輪定位儀的構(gòu)成及檢測方式
- 四輪定位儀涉及了機械、光學(xué)、電子、計算機軟件、數(shù)學(xué)模型等多項領(lǐng)域的知識,從構(gòu)成來看,四輪定位儀主要由上位機和下位機組成。上位機包括箱體、電腦主機、顯示器、打印機、軟件、通訊系統(tǒng)。下位機由測量傳感器、夾具、轉(zhuǎn)角盤組成。 箱體:位于四輪定位儀前方,里面有計算機、打印機、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)以及夾具傳感器或夾具反像板等。 電腦主機:它是運行主程序的載體,可以是電腦市場的組裝機、品牌機、商用機。 軟件:即所用的操作系統(tǒng)和四輪定位儀應(yīng)用程序,與電腦主機共同決定了可視性、操作性、功能穩(wěn)定性、測量速
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基于USB的嵌入式CCD圖像數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的實現(xiàn)
- CCD圖像數(shù)據(jù)的采集與普通視頻信號的采集相比,其最大的特點是數(shù)據(jù)傳輸速率高,傳輸通道多。目前,通用的CCD圖像數(shù)據(jù)采集方法是在計算機中插入高速數(shù)據(jù)采集卡,采集卡與CCD相機間通過點對點物理層接口(如RS-422、RS-485)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,高速數(shù)據(jù)采集卡接收到數(shù)據(jù)并通過PCI總線將數(shù)據(jù)寫入計算機內(nèi)存,然后利用采集卡的存儲功能將數(shù)據(jù)通過IDE接口寫入計算機硬盤。這種方法雖然簡單可靠,但對多通道、高速圖像數(shù)據(jù)的采集在數(shù)據(jù)傳輸和存儲方面有一定的局限,容易引起數(shù)據(jù)幀的丟失,并且隨著傳輸通道的增多,引起傳輸導(dǎo)線
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海洋光學(xué)研發(fā)Jaz模塊化光譜儀可脫離計算機工作
- 海洋光學(xué)研發(fā)了一組適用于戶外及實驗室的模塊化光學(xué)傳感儀器。 Jaz 是一組堆疊式,模塊化的自適應(yīng)組件,享有共同的電路及通訊線路,可同時或單獨工作。由于具有強勁的微處理器和自帶顯示屏,所有 Jaz 可脫離計算機進(jìn)行工作,從而更便于用戶的戶外應(yīng)用。以太網(wǎng)連接裝置,SD 數(shù)據(jù)存儲卡及電池模塊實現(xiàn)了 Jaz 完全自由的測量和數(shù)據(jù)收集功能。 Jaz 具有交叉式的 Czerny-Turner 光學(xué)平臺,線性的 CCD 探測器及可根據(jù)不同的配置選擇光柵和狹縫。符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)的擴展平臺包含了 UV-
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采用視頻的無線激光定位設(shè)備的設(shè)計
- 隨著CCD(Charge Coupled Device)越來越廣泛地被應(yīng)用到工業(yè)、軍事、民用行業(yè)。采用CCD攝像頭作為裝置的前端圖像傳感器并結(jié)合其他硬件電路對被測圖像信息進(jìn)行快速采樣、傳輸及數(shù)據(jù)處理的應(yīng)用系統(tǒng)正日益受到人們的關(guān)注。本文所介紹的是一種帶有CCD攝像器件的視頻信號處理裝置,主要用于投影屏幕上目標(biāo)點的坐標(biāo)測量和光標(biāo)定位。 1.系統(tǒng)總體設(shè)計方案 系統(tǒng)總體設(shè)計如圖1所示,激光筆發(fā)射到被測畫面的光點被CCD攝像器件接收,CCD攝像器件輸出視頻信號給同步分離電路和整形電路。利用同步分離電
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基于DSP的線陣CCD實時測量系統(tǒng)設(shè)計
- 對于CCD光積分信號的處理,目前有很多種方法。DSP作為專用的數(shù)字信號處理芯片應(yīng)用于ccD信號的處理,可以實現(xiàn)在線實時高速測量。將DSP處理系統(tǒng)與輸入輸出系統(tǒng)結(jié)合,可以使普通測量系統(tǒng)脫離對于計算機的依賴,擺脫長距離信號傳輸?shù)母蓴_問題和計算機接口速度的瓶頸。DSP(數(shù)字信號處理器)是一種具有高速性、實時性和豐富的芯片內(nèi)部資源的處理器,它的出現(xiàn)為人們解決這個難題提供了一條新的道路。本文將以型號為TMS320F206PZA的DSP為例,結(jié)合 ADC器件ADS803E,介紹DSP在線陣CCD測量系統(tǒng)中的應(yīng)用。
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基于CPLD的CCD驅(qū)動時序電路設(shè)計
- 電荷耦合器件(CCD),是一種以電荷為信號載體的光電傳感器。他具有光電轉(zhuǎn)換,電荷存儲,轉(zhuǎn)移和檢測等功能。廣泛應(yīng)用于圖像拍攝、傳真通信系統(tǒng),光學(xué)字符識別、廣播TV、工業(yè)檢測與自動控制、生物標(biāo)本分析、天文觀測等領(lǐng)域中[1]。CCD的外圍電路比較復(fù)雜,往往給使用者帶來不便,特別是驅(qū)動時序電路的實現(xiàn),這是CCD應(yīng)用的關(guān)鍵問題。早期的CCD驅(qū)動電路幾乎全部是由普通數(shù)字電路芯片實現(xiàn)的,由于需要復(fù)雜的三相或四相交迭脈沖,一般整個驅(qū)動電路需要20個芯片左右,體積較大,設(shè)計也復(fù)雜,偏重于硬件的實現(xiàn),調(diào)試?yán)щy,靈活性較差
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掌形識別數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)介紹
- 摘要: 人體掌形識別對掌形數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性要求很高,本文的DSP數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可對CCD獲得的人體掌型圖像實現(xiàn)快速準(zhǔn)確的采集和處理。實驗結(jié)果表明,系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性好。 關(guān)鍵詞: 掌形識別;DSP;CCD;數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 引言 生物特征識別技術(shù),系指利用人體所固有的生理特征或行為特征來進(jìn)行個人身份鑒定[1]。一些代表性的生理特征有指紋、掌形、臉形、虹膜、視網(wǎng)膜、聲音等,但是虹膜識別、臉型識別、聲音識別、指紋識別等又存在著設(shè)備價格昂貴、受環(huán)境影響比較大、容易偽造、存在特殊人群等問題。掌形識別
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基于FPGA和ARM的圖像采集傳輸系統(tǒng)
- 引言 圖像處理技術(shù)的快速發(fā)展,使得圖像采集處理系統(tǒng)在提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)自動化程度中的應(yīng)用越來越廣泛。目前的圖像采集系統(tǒng)有的基于CCD攝像機、圖像采集卡和計算機,有的基于CCD攝像機、解碼器、FPGA和DSP,而有的基于CMOS圖像傳感器芯片、FPGA和DSP,它們在實時性,靈活性,可維護(hù)性方面各有優(yōu)缺點。而在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,以基于CCD攝像機、圖像采集卡和計算機的系統(tǒng)居多。本文結(jié)合實際系統(tǒng)中的前端圖像處理和圖像數(shù)據(jù)傳輸需要.充分利用ARM的靈活性和FPGA的并行性特點,設(shè)計了一種基于ARM+FPGA的圖像
- 關(guān)鍵字: 嵌入式系統(tǒng) 單片機 圖像處理 CCD FPGA MCU和嵌入式微處理器
CMOS圖像傳感器中時問延遲積分的實現(xiàn)與優(yōu)化
- 1 引 言 利用高速線掃描攝像機進(jìn)行監(jiān)控,具有在線監(jiān)控、高精度和高速度的特點[1,2],一般常見的線掃描攝像機,感光器上的每個像素在進(jìn)行動態(tài)掃描時,每次僅對移動中的物體做一次曝光,而時間延遲積分(TDI)電路具備較多且有效的積分時間,從而增強信號的輸出強度。目前,TDI技術(shù)的研究多局限于CCD工藝。CCD器件是實現(xiàn)TDI的理想器件,它能夠?qū)崿F(xiàn)無噪聲的電荷累加[3~5],但傳統(tǒng)CCD圖像傳感器技術(shù)存在驅(qū)動電路和信號處理電路難與CCD成像陣列單片集成,需要較高的工作電壓,不能與深亞微米超大規(guī)模集成電
- 關(guān)鍵字: 模擬技術(shù) 電源技術(shù) TDI CMOS 圖像傳感器 傳感器 執(zhí)行器
嵌入式數(shù)字?jǐn)z像機配置系統(tǒng)設(shè)計
- 引 言 本文以BASLER A202k面陣 CCD攝像機的配置為目標(biāo)設(shè)計嵌入式攝像機配置系統(tǒng)。BASLER公司提供了2種攝像機配置方案:一是利用該公司提供的攝像機配置軟件CCT+(Camera Configuration Tool Plus),二是利用該公司提供的二進(jìn)制配置命令,由用戶編程實現(xiàn)。本文采用二進(jìn)制配置命令,通過設(shè)計的嵌入式系統(tǒng)配置攝像機。該攝像機的二進(jìn)制配置命令幀格式如下: 起始字 描述字 數(shù)據(jù)段 BCC 結(jié)束字BCC是塊檢查字(Block Check Character),需
- 關(guān)鍵字: 嵌入式系統(tǒng) 單片機 數(shù)字?jǐn)z像機 CCD 音視頻技術(shù)
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