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基于MSP430行驶车辆检测器的设计

来源:    作者:    发布时间:2016-02-16 06:38:05    浏览量:

当DSP将处理后的一帧数据传输到上位机完成后,再次置低XF脚告诉CPLD可以开始采集下一帧了,CPLD产生DSP_ HOLD使DSP进入保持状态,外部数据总线、外部地址总线和控制总线又都变成高阻态,CPLD掌握总线控制权。如此往复下去即可以解决DSP与图像采集模块的总线冲突问题,正确的切换总线逻辑保证了可以循环采集图像进行处理。

3.3 CPLD逻辑功能仿真验证

通过利用CPLD控制视频A/D芯片SAA7111A的图像采集过程,并利用SAA7111A的输出状态信号来控制CPLD实现图像数据储存、时序控制、地址译码等功能。这样很好地协调了行、场参考及同步信号、像素时钟、SRAM读写信号和DSP控制信号之间的时序关系,保证了对SRAM读写操作时各信号的时序配合,很好的解决了行、场延时问题,使图像分辨率从720×625过渡到640×480,并且正确生成SRAM写地址,DSP中断信号以及总线切换信号的产生。

由于篇幅有限,故没有列出VHDL具体代码,现只给出仿真结果。仿真结果如下所示:

循环采集处理仿真图

图4:循环采集处理仿真图

上面的循环采集处理仿真图就是实际系统工作时采集模块中各个信号的时序逻辑关系。从仿真图可以看出通过对CPLD的编程实现了多点的行、场延时,奇偶场分离存放,从而得到多分辨率的图像数据,以及DSP中断产生、逻辑总线切换信号、下一帧的开始触发信号、奇偶场对齐信号等都能满足系统时序要求。采集一帧640×480的图像约需22.75ms,可以满足实时性的要求。

4 结论

本文设计了一种基于CPLD的多分辨率图像采集系统,本文作者创新点:提出一种由CPLD控制图像的行、场信号延时,奇偶数据分离存储来得到不同分辨率图像数据的方法,实现了不占用DSP资源的多分辨率图像的实时采集。经过大量仿真和电路板调试,证明该方案灵活有效,能够在工业监测、医疗诊断等图像实时采集领域得到广泛应用。

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