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相似文献
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1.
基于SCCB通信的FPGA视频采集模块   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实时、快速地采集并处理视频信息,利用EPICl2Q240C8核心芯片控制CMOS器件0V7620,构造了实时采集硬件模块.采用VHDL语言描述驱动时序,通过SCCB通信模式建立FPGA芯片与图像传感器之间的通信,并对CMOS芯片内部寄存器和控制器进行设定,实现在不同的环境和需求下视频信息的控制和信号获取.实验结果表明,该模块具有集成度高、并行处理能力强和传输速度快等优点.  相似文献   

2.
基于FPGA的视频图像采集及监控系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了一种采用FPGA实现视频图像采集与处理的技术.并对视频系统的四个主要组成部分--视频图像采集、存储、监视处理算法和视频显示输出进行了较为详细的讨论.系统采用了IP核模块的设计方法.主要用VHDL语言进行逻辑设计,运用了软硬件协同设计技术.实验结果表明,该系统充分发挥了FPGA器件的并行特性,显著提高了图像处理速度.并运用基于聚类的视频图像目标识别算法,较好地实现了动态图像的实时监视、识别和报警.  相似文献   

3.
针对高速图像采集控制系统中带宽不足的问题,应用SOPC(System on a Programmable Chip)技术在Avalon总线中嵌入自定义外设完成图像采集、图像数据压缩和图像存储,大大提高了系统的成像速度。首先,通过在图像采集端对数据进行流水线压缩编码的方法,将数据量压缩为原来的四分之三。然后,基于VHDL...  相似文献   

4.
基于FPGA的高速数据采集系统的设计   总被引:4,自引:2,他引:2  
本文介绍了以FPGA为核心逻辑控制模块的高速数据采集系统.设计中采用了自顶向下的方法,将FPGA依据功能划分为几个模块,详细论述了各模块的设计方法和控制流程.FPGA模块设计使用VHDL语言,在Xilinx ISE中实现软件设计和完成仿真.整个采集系统不但可实现24路最大工作频率为500kHz的模拟信号采集,而且还能完成1路系统内部信号的采集以达到自校验功能.  相似文献   

5.
本文基于DirectShow设计了一个用于证件信息采集系统的图像采集模块.该图像采集模块包括CVGraph,CVSampleGrabberCB及CVCaptureGraph三个类,具有视频流中帧数据捕获和静态引脚图像捕获两种采集方式.对这两种方式进行了分析比较,并给出了整个采集图像的流程图.最后实验表明该图像采集模块是可行的和有效的.  相似文献   

6.
提出了一种基于FPGA的JPEG-LS的多路并行译码系统,运用VHDL语言实现,以提高图像的译码速度.系统主要分为检测模块、译码模块和码流分配模块三部分.在检测模块中提取和去除头文件的图像信息,译码模块则根据算法对图像数据进行恢复,码流分配模块为多路并行算法的关键.利用流水线结构的思路采用乒乓操作将码流从检测模块传送到外部RAM.在译码时采用同样的方法将数据送入多个译码模块进行译码.  相似文献   

7.
基于FPGA的图像采集模块设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍一种通用的高速前端图像采集模块。该模块主要由视频解码芯片SAA7113H和FPGA组成,图像数据通过模拟摄像机获取图像,经过SAA71113H转换成数字图像信号后,由FPGA对图像采集进行控制。在图像采集的过程中,采用状态机的方式对FPGA内部的2个RAM块进行乒乓操作来采集图像数据。编写FPGA程序,并进行相关仿真及实际调试操作。结果证明,该采集模块具有很好的可行性及稳定性。此模块不需要外部存储器,能够运用在各种图像处理系统的前端。  相似文献   

8.
基于FPGA的高速信号采集平台设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
提出了一种基于FPGA的高速信号采集实现方法,具体描述了采样、储存、通信等模块的设计.模块功能全部基于VHDL硬件描述语言,并通过有限状态机来实现,增强了设计的灵活性,降低了成本.给出了信号采集的实验结果,证明该平台能够稳定可靠的工作.  相似文献   

9.
文章设计了一种基于运动检测的FPGA远程图像采集与存储系统,并给出了系统整体设计方案和核心的运动检测模块的具体实现方法。该系统主要由图像采集模块,运动检测模块,图像存储模块以及网络接入模块组成。该设计在FPGA多媒体开发平台EP2C70的基础上添加基于LAN91C111的网络接入模块来实现,利用Verilog语言在该平台上具体实现运动检测算法。试验证明该系统可以快速并智能化采集图像信息,快速的检测异常运动物体,采集的图像信息被实时存储或者通过网络接入模块实现远程传输。  相似文献   

10.
基于FPGA多通道同步数据采集系统设计   总被引:6,自引:0,他引:6  
结合数据采集在往复式压缩机在线监测系统中的应用,设计了以FPGA(现场可编程门阵列)为核心的逻辑控制模块的多通道数据采集系统。整个采集系统可实现16路最大工作频率为100kHz的模拟信号的采集。设计中采用了自顶向下的方法,将FPGA依据逻辑功能划分为几个模块,详细论述了各模块的设计方法。各逻辑模块设计使用VHDL语言,并在ISE中完成软件设计和仿真。  相似文献   

11.
介绍一种利用复杂可编程逻辑器件(CPLD)来设计CCD图像传感器驱动时序和嵌入式图像采集系统控制逻辑时序的方法;分析TC237B图像传感器和VSP2210CCD信号专用处理芯片的时序;结合状态机的设计给出部分驱动电路的VHDL源代码描述和功能仿真波形;验证CPLD技术在嵌入式图像采集系统中的可行性。  相似文献   

12.
分析了手指静脉成像原理,研制了以FPGA为主控芯片的手指静脉采集系统,该系统由手指静脉图像采集装置、图像采集控制模块、图像缓存控制模块和LCD显示控制模块等构成。实验结果表明,采用波长为850 nm的近红外光源模块、MT9V034摄像头、VIP_Board Full FPGA开发板、5.0寸TFT LCD显示屏组成的手指静脉采集显示系统体积小、采集实时性强,显示的手指静脉图像纹路清晰,具有良好的稳定性。基于FPGA手指静脉采集系统稳定清晰,具有巨大市场价值。  相似文献   

13.
针对掌纹掌脉身份认证的需求,以掌纹和掌静脉图像采集系统作为研究对象,设计了一种基于CCD的掌纹掌脉采集模块.采集模块采用单CCD作为图像感应芯片,在单颗芯片上同时获得掌纹掌脉图像,光源设计上突破性地采用了激光二极管作为红外补充光源,采集的图像以USB数据形式进行上传.实验表明:采集模块能够获得满足图像处理要求的清晰可靠的掌纹掌脉图像.  相似文献   

14.
该文详细介绍了基于CPLD/FPGA技术的视频图像采集与控制的软硬件设计方法及实现方案。在该设计中,CPLD/FP-GA的主要功能是完成视频图像采样,对图像信号进行动态检测。本设计中的主控制器采用了ALTERA公司的CPLD芯片EPM7128SLC84,采用VHDL作为硬件描述语言,但是所编写的VHDL源程序既适用于CPLD器件,又适用于FPGA器件。  相似文献   

15.
本文简单介绍针对S3C2410芯片和Linux操作系统平台扩展的USB无线网络模块,USB图像采集模块和数控系统模块.给出了Linux-wlan-ng移植到该平台的方案、具体实现过程和应用.具体应用为:运用USB图像采集模块采集数控系统中加工零件的图像数据无线传输到上位机或远程终端,实现加工零件实时监控和精确测量.  相似文献   

16.
基于CPLD的高速脉冲信号采集系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)的高速脉冲信号采集系统的设计与实现方案.该系统最大的特点是对离散脉冲信号的幅值进行采样,采样过程完全由CPLD控制,无需CPU干预.采用VHDL语言与模块化的设计思想设计了A/D采集控制模块、数据存储控制模块、微处理器接口模块,实现了多个串行ADC的同步脉冲采样与数据的实时存...  相似文献   

17.
阐述了一种基于GPRs和嵌入式Linux的远程图像监控系统设计和实现方法。该系统主要由嵌入式视频采集终端和监控中心服务器组成。其中,嵌入式视频采集终端主要由摄像头视频采集模块、ARM模块、SIM900模块组成,监控中心服务器可实时监控远程终端的图像。系统软件采用嵌入式Linux,可编程实现图像数据采集、压缩和GPRs模块的网络连接与传输。  相似文献   

18.
19.
设计了一种基于现场可编程逻辑器件的线阵CCD实时图像采集系统。系统采用线阵CCD TCD2252D作为图像传感器,使用CCD专用信号处理芯片AD9826对CCD信号去噪并实现高速A/D转换,同时用USB接口芯片完成CCD数据的传输,最后在上位机显示采集的图像数据。整个系统由基于Verilog的CCD驱动模块、CCD输出信号处理模块、双口RAM缓存模块、USB接口控制模块等组成,结合上位机模块实现对CCD输出图像的准确采集、显示和保存。实验结果表明,该系统能实时采集和显示图像信息,USB传输速度可达28 MB/s,系统实时性好。  相似文献   

20.
提出了CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器在嵌入式系统中的接口技术,通过设计软件驱动使嵌入式处理器能够控制CMOS图像传感器图像数据自动采集.并对CMOS图像传感器采集的数据进行插值和自动白平衡处理.此接口模块已经成功地应用于二维条码识读器的图像采集模块中,取得了良好的效果.  相似文献   

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