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面阵CCD的图像采集与信号传输的研究
作 者: 沃坚
导 师: 房红兵
学 校: 南京理工大学
专 业: 物理电子学
关键词: ILX205AL AD9824 双端口RAM SDRAM CY7C68013 VHDL
分类号: TN386.5
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 140次
引 用: 1次
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内容摘要
基于CCD成像芯片构建的图像采集与数据传输技术在高性能图像拼接和机器视觉检测中均有着重要的应用价值。前者可以方便控制多个成像芯片的同步问题,从而有利于高速运动场合的图像拼接使用。后者可以满足一些对体积、接口或传输速率有着特殊要求的场合,如与ARM的接口问题。本课题将基于FPGA设计面阵CCD的驱动电路和图像数据的传输电路。并利用该电路获取高质量、高分辨率的图像,为后续的图像处理作准备。本课题选用XILINX公司的FPGA为核心控制器件,使用VHDL硬件描述语言来完成整个模块的驱动。先驱动CCD正常工作,然后通过ADI公司的模数转换芯片AD9824把CCD的模拟信号转化为数字信号,方便数据的存储和传输。为了保证一帧图像的完整性,选用了三星公司的128Mb的SDRAM芯片K4S281632K作为存储器件,把图像一帧一帧地连续地写入SDRAM中,然后再一帧一帧的读出来。后端采用赛普拉斯公司的68013A芯片通过USB线将数据传输到PC机上。68013A芯片集成了USB协议,支持USB2.0协议,最高的传输速度理论上能达到480Mb/s。不仅如此,在68013A的内部还挂有一个8051单片机的核,方便固件程序的修改,实现与主控器件FPAG的无缝连接。在软件调试方面,采用模块化的设计。先相应的完成CCD的驱动,AD9824的寄存器配置,SDRAM的读写操作,USB的接受与发送。然后再两个或者三个模块联合调试,调试好了,再将所有模块联调。最终实际测试结果表明,系统工作比较稳定,能够很好的显示图像,并可以在PC机端控制前端CCD的曝光时间,最短曝光时间为100us左右,达到了项目预期的目的。同时系统还具备具有很好的可扩展性,可以在此基础上继续挖掘新的功能,比如CCD的基准时钟可以设置的更高,那么一秒发送的图像将更多。还有传送的图像大小是可调等等。
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全文目录
摘要 3-4 Abstract 4-5 目录 5-7 1 绪论 7-11 1.1 研究背景与意义 7-8 1.2 研究现状 8-9 1.3 论文主要工作和内容安排 9-11 2 面阵CCD驱动与数据传输系统的硬件设计 11-25 2.1 面阵CCD驱动及信号传输电路系统方案 11 2.2 ICX205AL图像传感器的功能与电路实现 11-14 2.3 AD模数转换器的功能及电路实现 14-16 2.4 FPGA及其外围电路设计 16-18 2.4.1 FPGA的I/O设计 16-17 2.4.2 FPGA的时钟设计 17 2.4.3 FPGA的配置设计 17-18 2.5 SDRAM的电路设计 18-20 2.6 USB电路实现 20-22 2.7 电源电路的实现 22-25 2.7.1 降压电路 22-23 2.7.2 线性降压电路 23-24 2.7.3 升压和负压的转换电路 24-25 3 面阵CCD图像采集与信号传输电路系统的软件设计 25-45 3.1 总体时序分析 25-26 3.2 面阵CCD ICX205AL时序的驱动模块 26-30 3.2.1 时序分析 26-27 3.2.2 时序设计与实现 27-29 3.2.3 实验结果 29-30 3.3 AD9824的时序驱动模块 30-32 3.4 SDRAM的时序驱动模块 32-39 3.4.1 SDRAM的基本控制操作 32-34 3.4.2 SDRAM的突发整页读写时序分析 34-37 3.4.3 视频采集与数据传输中的SDRAM操作 37-39 3.5 USB的驱动模块 39-45 3.5.1 USB固件程序开发 39-42 3.5.2 GPIF开发 42-45 4 面阵CCD图像采集与信号传输的系统试验 45-52 4.1 硬件电路的实际调试 45-46 4.2 应用程序设计原理 46-49 4.3 实验结果与分析 49-50 4.4 实验结果展示 50-52 5 总结与展望 52-54 致谢 54-55 参考文献 55-57
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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 半导体技术 > 场效应器件 > 电荷耦合器件
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