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相似文献
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1.
基于VHDL的彩色线阵CCD驱动时序设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了彩色线阵CCD-TCD2558D驱动时序信号,选用复杂可编程逻辑器件CPLD作为硬件设计平台,使用VHDL语言对其驱动时序进行硬件描述,采用MAX PLUSⅡ对所设计的驱动时序进行仿真,仿真结果表明产生的驱动脉冲与彩色线阵CCD-TCD2558D所需驱动脉冲的时序关系完全吻合,能够达到CCD的驱动时序要求。  相似文献   

2.
基于CPLD的光积分时间可调线阵CCD驱动电路设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
在分析Sony公司的ILX554B型线阵CCD工作原理的基础上,针对CCD器件在光信号分析中存在的问题,详细介绍了驱动电路及积分时间控制的实现方法,并用VHDL语言和层次化电路设计了CCD的驱动时序和积分时间控制单元,选用MAX7000系列的复杂可编程逻辑器件(CPLD)芯片,使用MAX PLUS Ⅱ软件对所做的设计进行了功能仿真,实现了驱动时序和可调节积分时间的功能,并给出了CPLD实现电路和时序仿真波形.  相似文献   

3.
基于CPLD 技术的彩色线阵CCD 的驱动时序设   总被引:5,自引:0,他引:5  
叙述了彩色线阵TCD2252D芯片驱动脉冲的时序要求,设计了利用可编程逻辑器件(CPLD)产生TCD2252D复杂的驱动时序,着重阐述了逻辑设计原理,给出了CPLD实现电路,用MAXPLUSⅡ进行了仿真.实验结果表明该设计简单可行、精确度高,完全符合TCD2252D的时序要求,工作稳定可靠.  相似文献   

4.
外姿态测量系统中CCD驱动时序的设计及实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了精确地采集线阵CCD数据,设计了线阵CCD的驱动时序.利用复杂可编程逻辑器件(CPLD)的可编程性和Verilog HDL语言的灵活性,设计了线阵CCD驱动脉冲时序,并采用Quartus Ⅱ软件进行仿真和硬件试验的双重验证.试验结果表明,该设计满足线阵CCD驱动时序的要求,可移植性好、通用性高,具有较高的使用价值.  相似文献   

5.
本文介绍了线阵CCD的工作原理和结构,运用VHDL硬件描述语言,结合复杂可编程逻辑器件CPLD,完成了对线阵CCDT1702C的驱动时序电路的设计,给出了部分VHDL语言代码,利用QuartusII软件实现了时序仿真。  相似文献   

6.
基于线阵 CCD 的数据采集电路设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
论文对线阵CCD的采集电路进行了研究,设计出线阵CCD的硬件电路。并选用日本SONY公司的三通道线阵CCD传感器芯片ILX558K作为成像器件,分析了CCD驱动电路的逻辑要求,应用现场可编程门阵列技术(FPGA )实现了线阵CCD传感器的驱动时序。同时,论文利用EDA工具PADS9.3完成了数据采集电路 PCB的设计,并制作出样板。最后进行了元器件的焊接和调试。  相似文献   

7.
基于EPM7128S的线阵CCD图像采集系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
王安  张领建 《计算机测量与控制》2008,16(7):1046-1049,1052
针对图像扫描中的需求和成本问题,设计了一种基于CPLD EPM7128S实现线阵CCD采集的系统;系统以MSP430F149作为信号处理器,完成对数字视频信号特征的提取和分析,并为上位机和其他设备提供控制条件,控制方面则以EPM7128S为控制核心,实现线阵CCD的驱动、A/D转换的时序以及双端口RAM的地址发生器;主要电路包括图像信号预处理电路、A/D转换电路以及数据存储电路等;经过对图像信号处理前后结果的对比和分析,该系统电路简单,结构紧凑,成本低,具有一定的通用性。  相似文献   

8.
线阵CCD的驱动电路设计是决定CCD成像质量的关键技术之一.在对TCD 1706D线阵CCD驱动时序分析的基础上,利用FPGA实现了线阵CCD的工作频率为10 MHz的驱动电路设计.利用Quartus Ⅱ软件自带的PLL IP核生成系统工作频率,通过Verilog语言对硬件电路进行描述,采用Moore有限状态机实现驱动信号之间的相位关系.通过Quartus Ⅱ软件平台,对设计的时序电路进行仿真,并在示波器中显示了直径为0.16 mm的漆包线的成像波形.实验结果表明,该方法能够满足TCD1706D线阵CCD工作频率为10 MHz的要求.  相似文献   

9.
线阵CCD正常工作需要有稳定的外部电路的支持.介绍了线阵CCD的工作原理,并结合工程项目所使用的TCD1208AP的特性,设计了一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的驱动和数据采集电路.该电路各模块都利用标准VHDL语言编写,时序仿真的波形很理想,实际结果表明,该电路具有很强的实用性和先进性.  相似文献   

10.
一种多CCD系统时序产生方法   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文介绍在亚像元系统中利用CPLD(复杂可编程逻辑器件)为系统提供全部时序的方法。介绍了亚像元系统的原理,重点进行CCD(电荷耦合器件)及信号预处理电路的时序分析,以及如何利用CPLDP实现,为读者提供了设计CCD驱动时序和使用CPLD的一个实例。  相似文献   

11.
基于CPLD的高速线阵TDI CCD驱动电路设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
随靶场测试技术的要求提高,特别在高速飞行弹丸测试技术领域,对弹丸着靶的两维坐标的测量精度提出了更高要求,利用高速高灵敏度的CCD器件为核心的图像采集系统,采集弹丸过靶的图像,通过图像分析可提高其测量精度;基于CPLD技术,简述IL—E2 TDICCD的基本工作原理及其时序要求,根据其要求自行设计高速线阵IL--E2 TDICCD芯片图像采集所需的复杂时寄和CCD外围驱动电路;分析IL—E2 TDICCD外围驱动电路设计的基本原理与CPLD内部逻辑时序设计,完成线阵IL—E2 TDICCD图像采集的驱动时序电路;实践证明,该电路结构简单,可靠性高,满足测试要求。  相似文献   

12.
TDI CCD(Time Delay Integration Charge Coupled Device,TDI CCD)相机具有低噪声、高灵敏度、高量子效益、高分辨率、线性度好、动态范围大等特点,在实际应用中具有广阔的前景。采用IL-E2线阵TDI CCD芯片,通过分析其结构及时序要求,提出了一种基于CPLD的IL-E2线阵TDI CCD的驱动电路设计方案。并在QuartusⅡ7.0上利用Verilog HDL硬件描述语言设计了其驱动时序逻辑。最后通过实验验证本驱动时序发生器能够使TDI CCD清晰成像。  相似文献   

13.
运用CPLD技术,以典型的线阵CCD图像传感器件TCD142D为例,在一片EPF10K10LC84-4 CPLD芯片上,采用原理图和VHDL语言相结合的设计方法,高效、简洁地完成了两相线阵CCD驱动脉冲产生电路的设计,获得了满意的结果.此外,还给出了驱动脉冲与CCD的接口电路.  相似文献   

14.
针对线阵CCD芯片TCD1206UP,提出了一种基于CPLD的驱动方案,讨论了电路的工作原理和设计特点,同时给出了电路原理图和CPLD电路的时序仿真波形。该设计方案有效地完成了对TCD1206UP的驱动,并且具有高效开发、可重复编程,可修改的优势。  相似文献   

15.
基于CPLD的TDI/CCD图像传感器驱动时序设计   总被引:1,自引:4,他引:1  
卢阳  陈向东 《微计算机信息》2006,22(17):227-229
提出了基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)实现TDI/CCD(时间延时积分、电荷耦合器件)驱动电路的方法。选用Altera公司的MAX7000AE系列CPLD作为硬件设计平台,运用VHDL语言对驱动时序进行硬件描述,采用QuartusII对所设计的驱动时序发生器进行了仿真。测量与仿真结果证明是可行的。  相似文献   

16.
一种新的CCD外围电路设计方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
CCD外围电路包括CCD时序电路和信号处理电路。外围电路的设计是CCD应用的关键问题。介绍CPLD(可编程逻辑器件 )和模拟器件混合结构的CCD外围电路实现方法 ;对设计电路进行了深入分析、讨论 ,并给出了CPLD电路的时序仿真波形。  相似文献   

17.
用CPLD实现线阵CCD的驱动   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了用复杂可编程逻辑器件(CPLD)设计线阵CCD驱动脉冲的方法,用一片XC9572设计出TCD1501D正常工作所需的驱动波形.  相似文献   

18.
介绍了一种面阵CCD图像传感器VCCD512H,分析了其驱动时序信号,选用复杂可编程逻辑器件(CPLD)作为硬件设计平台,使用原理图和可视化硬件描述语言(VHDL)相结合的方法设计了其驱动时序,针对Xilinx公司的可编程逻辑器件XC9572进行适配,采用EDA软件对所设计的时序进行了仿真.仿真结果表明,该驱动时序的设计是正确的,可以满足CCD工作驱动要求.  相似文献   

19.
通过STC89C52单片机平台,以4路驱动信号的TCD1208AP和6路驱动信号的TCD1501D为例,采用分割法对驱动信号进行了分析与编码.根据线阵CCD驱动信号数量的不同,分别采用单周期和双周期指令完成了驱动时序的编程实现和实验验证.该方法应用高执行效率的51汇编指令,驱动信号频率高、稳定性好,充分发挥了单片机和线阵CCD的综合性能.  相似文献   

20.
用线阵CCD实现潜望镜镜筒弯曲的实时测量   总被引:3,自引:0,他引:3  
潜艇潜望镜的镜筒在航行时受到水的阻力会产生弯曲变形,这种变形会造成潜艇对星体测量的误差;由于镜筒结构的特殊性,对其弯曲程度的测量只能采用非接触方法;首先从结构和光路方面介绍采用线阵CCD作为检测元件实现对镜筒弯曲程度的测量;其次以东芝公司的线阵CCD(TCD1501C)为例阐述了其工作原理及驱动时序的控制要点,并介绍了基于可编程逻辑器件的线阵CCD的驱动电路;线阵CCD输出的信号中含有共模干扰,必须采用差分放大器将其抑制;为将信号转化为适合计算机处理的数字信号,文中给出了有一定实用价值具有施密特特性的二值化处理电路及二值化后的数据处理过程;最后阐述了在实际使用中的一些关键问题.  相似文献   

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