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文章设计了一种基于Nios Ⅱ红外高速图像采集系统。该系统通过Nios II软核处理器实现了基于Sobel算子的图像边缘检测算法,加上外围的红外探测器、 SDRAM、 高速 DAC等器件,完成了高速红外图像采集和显示。其设计方法是基于一种系统级电路,通过QuartusⅡ和SOPC Builder实现对此系统的定制。测试结果表明,此高速红外图像采集系统性能稳定可靠,可以完成红外图像的实时采集、存储和显示。系统可以用在高帧频、数据量大的红外图像实时采集。 相似文献
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基于FPGA的图像采集模块的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统的PCI图像采集卡的弊端,采用OV7620和Cyclone系列FPGA设计了适用于便携式嵌入式系统的图像采集模块。该模块采用“乒乓模式”设计思想,具有8Mbit的高速缓存空间,并利用嵌入式逻辑分析仪对原始图像数据的采集和缓存。系统实现图像原始数据的采集和缓存,保证图像数据的连续和完整性,该系统外部接口电路简单,便于使用和移植,具有体积小、功耗低、速度快等优点,可应用于便携式设备的图像采集。 相似文献
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基于FPGA的图像采集模块的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统的PCI图像采集卡的弊端,采用OV7620和Cyclone系列FPGA设计了适用于便携式嵌入式系统的图像采集模块.该模块采用"乒乓模式"设计思想,具有8 Mbit的高速缓存空间,并利用嵌入式逻辑分析仪对原始图像数据的采集和缓存.系统实现图像原始数据的采集和缓存,保证图像数据的连续和完整性,该系统外部接口电路简单,便于使用和移植,具有体积小、功耗低、速度快等优点,可应用于便携式设备的图像采集. 相似文献
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提出了一种以Altera特有的基于通用FPGA构架的软CPU内核Nios Ⅱ为控制核心的图像采集系统的设计方案,完成了系统设计并进行了相应测试。所设计的图像采集系统可扩展性强,在不修改系统硬件的前提下,只需对NiosⅡ主程序及上位机做适当修改,便可使该系统具有一定的图像处理功能或作为不同应用系统的前端图像采集子系统。 相似文献
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研究了一种基于SOPC技术的嵌入式高速图像采集控制系统的设计方案.该系统通过在FPGA芯片上配置NiosⅡ软核处理器和相关的接口模块来实现其主要硬件电路,并结合系统的软件设计来控制高速多功能视频解码芯片ADV7181和编码芯片ADV7123实现了图像的高速A/D、D/A转换、存储和回放等功能.由于采用了SOPC和DMA控制技术,该系统具有设计灵活、图像处理速度快和扩展性好等优点. 相似文献
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为实现高速图像数据的实时接收存储和有效转发,设计了一种基于NiosⅡ嵌入式处理器的图像数据采集转发系统.系统采用模块化设计思想,按功能分为3个模块:数据接收模块负责接收LVDS数据;嵌入式处理器NiosⅡ完成整个系统的数据处理和控制;数据转发模块负责PCM数据转发.经实际应用,该系统可成功地完成图像数据的接收、存储和转发功能. 相似文献
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本文介绍了一种嵌入式图像采集与传输系统方案,并完成相应的硬件设计和软件开发。硬件方面采用了USB摄像头与S3C2440处理器组成嵌入式图像采集装置,并通过以太网连接宿主机。软件方面分为系统软件和应用软件两个部分。系统具有体积小,稳定性高和实时性好,便于携带等优点。 相似文献
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为了实现在嵌入式系统中增加图像采集功能,并进而对图像做进一步的处理,扩展应用范围,可以在系统中使用CMOS数字图像传感器.本文介绍MT9V011 CMOS数字图像传感器在一个基于低端ARM7处理器和CPLD(可编程逻辑器件)的嵌入式系统中的应用.系统通过一片CPLD读取MT9V011采集的图像并缓存到存储器以备后续的处理,利用PC平台验证了图像采集功能.本文给出了一个在低端嵌入式系统中增加图像采集功能的实现方案. 相似文献
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为了满足高性能和小型化的要求,采用SoPC技术在一片FPGA上实现了多个嵌入式系统来完成1553B通信和显示处理等航电接口功能,特别是用VHDL语言实现了软件可配置的彩色调色板和分层叠加显示技术,使得系统具有集成度高、配置灵活、可靠性高等优点。详细介绍了各子模块的主要功能、工作原理和关键技术,该模块已经成功应用于实际系统中。 相似文献
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提出了基于SoPC设计视频终端的方案,并在DE2开发板上利用NiosII软核处理器及操作系统进行了实现。该视频终端具有视频采集、JPEG编码和网络传输的功能。系统中的视频采集设备和JPEG编码设备作为两个自定制的外围设备,除了要完成这两个设备的硬件设计外,还要开发这两个设备的驱动,最终在整个SoPC系统和μC/OS-II操作系统下进行应用程序开发以实现NiosII处理器控制下的视频终端的功能。 相似文献
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针对多色焦平面探测系统的输出,实现像元级图像融合的前提是如何保证融合系统的高性能、微型化及低功耗。本文提出了一种基于Xilinx Virtex4系列FPGA实现双通道图像融合的SoPC方案,采用模块化设计,将图像处理过程按采集、非均匀性校正预处理、融合、输出等功能模块作分级流水,充分利用器件的高性能、高并行性、可深度流水等特点来保证处理的实时性;并结合仿真实验结果,从处理算法的选择、复杂度以及资源占用等方面,分析了在单片FPGA上完成双通道720×576×10bit图像流2f/s实时融合处理的可行性,估算了SoPC系统功耗和转换为ASIC芯片后的系统功耗。 相似文献
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针对多色焦平面探测系统的输出,实现像元级图像融合的前提是如何保证融合系统的高性能、微型化及低功耗。本文提出了一种基于XilinxVirtex4系列FPGA实现双通道图像融合的SoPC方案,采用模块化设计,将图像处理过程按采集、非均匀性校正预处理、融合、输出等功能模块作分级流水,充分利用器件的高性能、高并行性、可深度流水等特点来保证处理的实时性;并结合仿真实验结果,从处理算法的选择、复杂度以及资源占用等方面,分析了在单片FPGA上完成双通道720×576×10bit图像流2f/s实时融合处理的可行性,估算了SoPC系统功耗和转换为ASIC芯片后的系统功耗。 相似文献
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