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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
针对油气井视频检测高速图像采集传输的要求,设计一种基于通用串行总线USB2.0协议的高速图像采集系统。该系统设计是以TMS320DM6437型DSP为系统核心,并通过USB接口器件与PC主机相连,实现与PC主机的高速数据传输。该高速图像采集系统应用于油气勘探实现井下视频检测。  相似文献   

2.
基于USB2.0的高速图像传输系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵鞭  唐俊  徐兴 《电子测试》2009,(11):5-8
针对油气井视频检测高速图像采集传输的要求,设计并完成了一套基于通用串行总线(USB)2.0协议的高速图像采集系统。对数字信号处理器(DSP)的主机接口(HPI)、USB芯片的通用可编程接口(GPIF)和端点以及USB固件程序和PC主机应用程序进行了介绍。该系统使用TI公司的C6437高性能DSP芯片作为系统核心,并经由USB接口芯片与PC主机相连接,实现图像采集系统与PC主机之间的高速数据传输。DSP高速图像采集系统应用于油气勘探领域中,实现了井下视频检测。  相似文献   

3.
基于CMOS和USB2.0的人脸检测系统   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
人脸检测是在图像中检测到人脸的位置,是当今科技领域攻关的热点技术.提出一种基于CMOS图像传感器和USB2.0的人脸检测系统.该系统利用CMOS图像传感器OV9620和USB2.0主控芯片CY7C68013设计高分辨率数字图像采集系统,由PC机采集图像数据,并对数据进行彩色恢复处理.在此基础上,完成视频图像中人脸的实时检测.文章阐述了该采集系统的软硬件结构设计和人脸检测的算法设计及实现.实验结果表明,该系统采集图像清晰稳定,传输速度为32.6Mbyte/s,图像处理速度为16 frame/s.实现了图像采集和人脸实时检测.  相似文献   

4.
基于USB接口的高速高精度实时红外视频采集系统设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出了一种高速高精度实时红外视频处理及采集系统设计,采用高速DSP芯片对红外视频图像进行非均匀校正,配以传输速度高达480Mb/s的USB2.0接口芯片实现与主机接口,视频图像的显示及后续处理由计算机完成。实验验证了该系统具有高速、高精度、实时性强等特点,适用于高精度的红外视频采集和辐射特性测量。  相似文献   

5.
设计一种基于Intel PXA255的ARM Linux组成的仓库视频监控系统,该系统通过以太网实现对仓库现场情景的监控。首先介绍了基于ARM的仓库视频监控的优势,其次介绍硬件平台,并给出视频监控的具体实现方案,最后重点介绍如何实现在PXA255和PC监控机间图像的采集和传输。该系统运行稳定,PC监控机能准确地接收采集到的图像。这里将ARM与USB摄像头的视频监控结合起来并应用于仓库的安防中,系统价格便宜,工作稳定。  相似文献   

6.
提出了基于PCI Express总线传输的视频采集系统设计方案.采用ADV7188进行视频解码,能够采集多种格式模拟视频信号,而且提高视频信号的质量;采用Virtex-5系列的FPGA使系统设计灵活、集成度高且易升级.该系统采用PCI Express与PC进行通信,能够实现多路视频采集和海量数据传输,比高速USB总线的480 Mb/s的数据传输量提高了5倍.  相似文献   

7.
数据采集系统是试验仪器的重要组成部分.介绍电化学沉积试验仪器的原理及其数据采集系统部分的设计.该采集系统中采用AVR单片机AT90USB1287处理器实现与终端PC的数据通信.USB外设把采集到的数据信号发往主机,从而在主机上实现了数据图像的实时显示.实验结果表明该USB接口的数据采集系统数据传输速率快、性能稳定.  相似文献   

8.
HSIC—C60I型高速相机USB采集方式的实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了自行研制的HSIC—C60I型高速相机系统USB2.0采集方式的硬件实现过程,给出了系统的图像数据采集与视频播放终端控制软件。采用USB2.0采集方式,不仅能完成单帧图像采集,而且实现了500帧/秒图像数据的连续采集、保存与回放等功能,大大提升了HSIC-C60I高速相机系统的整体性能。  相似文献   

9.
本文介绍了一视频图像采集处理系统,可用于车辆的安全监控,系统主要功能包括单片机控制ISP—PLD器件实现对视频头的图像高速采集与存储。单片机图像压缩与PC机串行通信实现图像数据的传输;在PC机端实现图像处理和显示等。  相似文献   

10.
为了解决光栅测试复杂和测试设备昂贵的问题,设计了一种从采集到显示的光栅图像高速采集系统。该采集系统基于ARM微控制器STM32F103、USB2.0和线阵CCD芯片TCD1209D。通过ARM芯片的GPIO模拟CCD工作时序,用软件编程的方式配合辅助电路实现了其驱动时序。然后利用STM32F103的片内AD和USB2.0控制器,实现了CCD信号的采集和USB传输,在PC端编写了图像显示软件。结果表明,CCD输出带明暗条纹的光栅图像信号,通过USB传输,PC上的图像采集软件中能正确显示出该光栅图像信号的图像。  相似文献   

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