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FIFO芯片和單片機實現的圖像采集系統

作者: 時間:2012-05-04 來源:網絡 收藏

電路原理圖如圖8所示。OV7670的像素時鐘PCLK直接和AL422B的數據讀入時鐘WCK相連,具體操作時,由的I/O口控制AL 422B的讀使能/RE和輸出數據使能/OE,使它們為低電平;使能數據讀出功能,數據端DO7~0在RCK上升沿時將數據輸出給。讀完一副后,由的I/O口控制寫復位/RRST,使其為低電平,使能復位,數據讀出地址指針將回到0地址位。

本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/171508.htm

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3.2 程序設計
程序設計流程如圖9所示。當單片機檢測到場信號更新后,開始監測行信號到達,之后使能/WE,開始順序讀取。讀完一幀圖像后關閉/WE,單片機使能/RE,開始讀取首行圖像中的640個像素。本文采取邊讀邊處理的方式,較好地解決了一幀圖像多達3 MB的問題。點光
源標桿發出的紅外光線在圖像上呈現出若干個光暈區域,找到光暈中心就可以找到點光源的圖像坐標,為此在讀取的同時將各像素點與閾值進行比較,小于閾值的為疑似點光源并記錄對應坐標;當讀取完一行像素時,得到的將是一組疑似點光源坐標的像素位置,將其進行統計求平均,得出點光源在該行的坐標,最多12個字節(正面標桿6個,某側標桿6個),遠遠小于整行640個字節。

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當讀取完一幀像素時,得到最多12×480個字節,單片機64 KB的容量完全可以存儲,最后將行求平均,得出最終的點光源坐標。經驗證,所需總時間在2.15幀圖像內完成。

結語
文中討論了基于和單片機的點光源圖像,描述了單目點光源測距原理、圖像硬件和軟件設計方法,著重介紹了在圖像采集中的橋梁作用。通過樣機檢驗,能夠滿足要求,達到了預期效果。


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