摘要:分析了现有的视频采集方案的研究现状,对如何采用CCD摄像头采集多通道、高分辨率、高质量的图像以及基于FPGA的嵌入式图像采集系统的实现方法做了研究。与传统图像采集系统相比,该系统主要利用四片视频解码芯片SAA7113H和两片FPGA完成对四路图像的同时采集、存储和显示,能根据FPGA里UART模块接收到的指令切换一路图像在LCD或是VGA上全屏显示。实现了对两个FPGA的级联配置,针对插件电感视频解码芯片ADV7181B,实现了I2C总线配置、ITU656解码以及数据格式的转换。并根据多次实验,时最终显示图像的抖动现象作了分析和提出解决方法。结果证明,该系统具有低成本、高可靠、灵活性好等特点。
关键词:SAA7113H;FPGA;ITU565;图像采集
工业现场因为环境复杂,实时性要求高,常常需要对一处或多处重要位置同时进行监控,且能够在需要时切换其中一幅画面全屏显示。这就要求设计一种实时视频监控系统,既能够满足工业现场应用的特殊环境,具有体积小、功耗低、可定制的特点,又能够对多点进行同时采集和同屏显示以及对其中的一路进行切换。
国内现有的视频监控方案一般是采用CCD摄像头+视频解码芯片(如SAA7113H/ADV7181B)+FPGA/CPLD+DSP的模式实现,其中视频解码芯片用来对CCD摄像头采集的模拟信号进行AD转换,FPGA/CPLD对数据采集进行控制,DSP最终对数据进行处理。这种方法开发周期长,成电感器厂家本高,且可更改性差。
本文介绍的系统主要由两片Altera公司的CycloneⅡ系列的EP2C8Q20818和飞利浦公司的视频解码芯片SAA7113H以及外存储器件SRAM等组成。两片FPGA分别完成前端图像的采集和后端数据的处理,视频解码芯片完成模拟信号向数据信号一体成型电感的转换,存储器件在FPGA的控制下起到数据缓存作用。
1 系统描述
系统主要分为采集模块、解码模块、数据格式转换模块、存储模块、UART模块和LCD/VGA显示模块,如下图1所示。四片视频解码芯片在FPGA1的控制下通过I2C总线完成配置和初始化过程,输出8位与CCIR656兼容的YCrCb 4:2:2格式的视频数据,同时还包括行同步HS、场同步VS和奇偶场RTS0等信号。由于显示终端支持的是标smd电感器准的RGB格式的数据,所以要对视频解码芯片输出的YCrCb 4:2:2格式数据进行转换。经转换所得的RGB数据在FPGA2的控制下,配合相应的时序信号,截取要显示的有效的640x480个像素,乒乓存入两个SRAM中,并最终在:LCD /VGA显示模块的控制下将数据显示在屏幕上。UART通讯模块集成在FPGA里,通过PC机的串口发送相应的控制命令,FPGA接收后切换相应通道的画面。
2 系统软件结构
系统软件主要由采集模块、解码模块、存储模块、显示模块和UART模块组成,软件结构如图2所示。
3 ITU656解码
ITU656解码模块根据ITU656标准将4:2:2的数据流解码成ITU656标准视频流。ITU656并行接口除了传输4:2:2的YCbCr视频流外,还有行、场同步所用的控制信号。PAL制式的图像一帧有625行,每秒扫描25帧;每行数据由1128字节的数据块组成。其中,PAL制式23~311行是偶数场视频数据,312~552行是奇数场视频数据,其余为垂直控制信号。
图3为ITU656每行的数据结构。每行数据包含水平控制信号和YCbCr视频数据信号。视频数据字是以27兆字/秒的速率传送的,其顺序是:Cb,Y,Cr,Y,Cb,Y,Cr,…其中,Cb,Y.Cr这3个字指的是同址的亮度和色差信号取样,后面的Y字对应于下一个亮度取样。每行开始的288字节为行控制信号,开始的4字节为EAV信号(有效视频结束),紧接着280个固定填充数据,最后是4字节的SAV信号(有效视频起始)。
SAV和EAV信号有3字节的前导:FF、FF、00;最后1字节XY表示该行位于整个数据帧的位置及如何区分SAV、EAV。在每个时钟的上升沿读取从解码芯片传来的8电感生产位数据。当检测到一行数据的开始标志FF0000XY时,检测到SAV信号或EAV信号,提取H、F、V信号。然后发出开始命令,同时开启行列计数器,开始对接下来的图像数据进行解码,根据每个8位数据自身带的信息,判断该数据为Y,Cr还是Cb,从而得到Y,Cr,Cb各分量的值。解码流程如图4所示。
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