【摘 要】
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视频技术能够记录和传递视觉信息,在消费电子、视频监控、工农业生产等领域应用广泛。视频采集是进行视频信号分析、压缩和网络传输的前提,设计出高性能的视频采集前端意义重
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视频技术能够记录和传递视觉信息,在消费电子、视频监控、工农业生产等领域应用广泛。视频采集是进行视频信号分析、压缩和网络传输的前提,设计出高性能的视频采集前端意义重大。嵌入式Linux内核开源、可裁剪并且可靠性高,ARM微处理器具有高性能、低成本、低耗能的优点,可将ARM与Linux结合起来进行嵌入式视频采集系统的开发。CCD摄像头具有抗干扰性强、精度高的优点,在国内视频采集领域使用广泛,但大多只有模拟输出接口,客观上需增加解码芯片以进行后续的数字化处理;同时,USB接口的摄像头虽然使用简单,但在没有使用补偿装置的条件下,其传输距离仅2-5米,采集前端的大范围铺设明显受限。Linux设备驱动程序是软硬件沟通的桥梁,实现物理设备到逻辑设备的转换。嵌入式系统中用到的设备种类很多,加之硬件设备持续更新,与硬件联系密切的驱动程序往往需要进行专门的开发。基于以上背景,本文以采用CCD摄像头,以S3C6410为主控芯片、ADV7180为解码芯片构建硬件电路,并在Linux系统下编写相关软件,实现一种实时性较高的嵌入式视频采集系统。研究的主要内容和成果有:1.搭建嵌入式系统开发环境,成功地进行嵌入式Linux系统的移植;对设备驱动程序进行了深入研究,总结设备驱动程序设计的关键技术。2.对视频采集系统的主要功能模块进行硬件设计。根据S3C6410的CAMERA接口信号,对视频采集接口进行硬件连接,通过I2C总线实现对ADV7180视频解码芯片的控制,将CCD摄像头采集到的全电视信号解码为YUV422格式的数字视频,S3C6410使用DMA方式从ADV7180芯片中采集数据。3.根据ADV7180的工作方式对其硬件寄存器进行合理配置,设计基于I2C驱动架构的ADV7180驱动程序,并以模块形式进行加载;编写符合V4L2规范的上层视频采集程序,实现视频数据的高速采集与实时显示。
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