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ov7670采集图像时如何确定帧率
qq_41142681
2018-07-09 09:55:27
求助 讲解一下这个程序是什么意思 是如何确定 帧率的?谢谢
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ov7670采集图像时如何确定帧率
求助 讲解一下这个程序是什么意思 是如何确定 帧率的?谢谢
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风雷雨
2018-11-07
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你这个时钟是25MHz的吧。这个frame_valid信号应该是自己手写生成的。摄像头要求,配置完摄像头后要等10帧图像后,数据才稳定。所以这个frame_valid信号是在配置完摄像头后,VS(CMOS_VSYNC_over)信号拉高10次后就一直为高电平。 第一个always语句里是一个简单的计数器,计数器计数50000000次后清零。下面的delay_2s就是在当delay_cnt计数器计数到50000000的时候拉高一个时钟周期。由此可知,时钟是25MHz的,这个时钟有可能是摄像头输出的PCLK的,否则就需要打拍做跨时钟域处理。 第二个always语句里,当计数没到2s的时候,也就是delay_2s信号一直为低电平的时候,fps_state一直等于0,每当VS信号拉高一次就计数一次。直到delay_2s信号拉高,也就是计数满2s的时候,fps_state等于1,此时fps_data先除以2(代码里面的>>号就是右移的意思,其实就是除以2,。因为计数了2S,需要计算1s内摄像头输出了多少帧),然后赋值给了CMO_fps_data,这个寄存器变量里存的就是最后的帧率。 不过代码里有一个错误,就是fps_data<= fps_data+1'b1;这个语句写了两次,这个是没必要的。
我是Trustintruth
2018-08-11
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有输出引脚控制的
bin_mm3
2018-07-30
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OV7670输出有frame_valid信号,这个一个周期就是一帧,帧率是通过寄存器配置参数,结合提供的时钟。
一个通过STM32串口实现的灰度
图像
上传实例
STM32 通过
采集
OV7670
摄像头数据 通过DMA串口上传到上位机 学习STM32驱动
OV7670
等摄像头. 硬件资源: 1,DS0(连接在PB5) 2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面) 3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE4接LCD片选/A10接RS) 4,按键KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY2(PE2)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP) 5,TPAD电容触摸按键(右下角LOGO,即TPAD,连接在PA1) 6,外部中断8(PA8,用于检测
OV7670
的帧信号) 7,定
时
器6(用于打印摄像头
帧率
) 8,ALIENTEK
OV7670
摄像头模块,连接关系为:
OV7670
模块 ----------- STM32开发板 OV_D0~D7 ----------- PC0~7 OV_SCL ------------ PD3 OV_SDA ------------ PG1
海思平台ISP与
图像
的IQ调试-第9季
本课程讲解sensor直接
采集
的
图像
都有各种不理想性,因此在编码前都会经过一个软件方式处理,这个处理就叫ISP,
图像
的IQ调试就是研究这些处理算法和实现的。常见的IQ调试技术如:线性纠正、噪声去除、黑电平校正、坏点去除、颜色插补、Gamma 校正、RGB2YUV 转换、主动白平衡处理、主动曝光控制、AE评估等。随着通信行业发展,网速越来越快,网络也从文本
时
代发展越过语音
时
代到了现在视频
时
代,“优酷、爱奇艺”、“微视频”、“直播”等的出现也是视频逐步成为主流媒体的证据和表现。航拍、视频监控、刷脸过关检测、汽车ADAS系统等应用也是视频在主流行业中的应用,因此视频的
采集
、编解码、传输、识别等技术变得越来越有价值,涌现出了“海康威视”、“大华股份”、“深圳英飞拓”等一批明星企业,名扬海内外,动辄市值几百亿。同
时
在芯片级,国产华为海思HI35xx系列视频编解码方案也逐步取代进口芯片(如TI、安霸)成为主流方案。视频行业技术含量高、难度大、学习周期长、发展变化快而资料少,因此行业比较缺人、工资较高。如海康威视,普通高校硕士研究生应届进入年薪普遍高于15-20万,在嵌入式linux领域也算高工资技术方向了。本项目是朱老师及其团队推出的一个嵌入式linux领域重量级企业级实战项目,选用华为海思HI3518E方案,结合OV9712/AR0130 Sensor实现
图像
采集
和H.264编码压缩,并通过ethernet和WIFI,以socket实
时
流和RTSP等方式,实现720P/960P高清视频传输。本项目共分11季,从海思SDK开发环境搭建,到sample程序讲解、SDK中API函数解析,到H.264编解码、RTSP流媒体传输、MP4文件打包,到
图像
IQ调试、
图像
识别等视频领域高阶内容,可以说从零基础入手,对
图像
采集
、编解码、网络传输、
图像
存储和识别做了全方位的详细讲解和代码分析,是目前市面上**一套系统讲解
图像
和视频技术的视频课程。
基于STM32的WIFI视频传输的研究与设计
随着WIFI技术的发展,其成熟的技术被广泛应用于日常生活所必须的智能手机及电脑上。支持WIFI功能的电子设备的普及,使得可接入WIFI网络的嵌入式设备已然成为了人们关注的热点,本设计以内嵌Cortex-M3内核的STM32微处理器芯片为核心,在无操作系统的情况下,实现了无线视频的传输,整体设计具有体积小、低功耗和成本低的优点。基于WIFI技术的视频传输,采用无线的方式将
采集
到的
图像
数据以一定的
帧率
传输到电脑终端,并在电脑终端实
时
显示现场视频。与有线传输方式相比,WIFI技术的应用相对比较普及,并且组网方便,具有较好的移动性和扩展性。本文在研究了WIFI技术基础及组网结构的基础上进行了软硬件的设计。硬件部分根据STM32的特点设计了所需的外围电路,利用CMOS摄像头OV2640进行视频
图像
的
采集
,WIFI传输电路是由一款支持IEEE802.11g/b标准的无线芯片Marvell88W8686实现,
使用Verilog实现通过
OV7670
获取
图像
并使用LCD显示
该模块负责控制LCD的显示,将处理后的像素点数据存储到LCD视频RAM中,并且实现所需的行始,行末信号,以及含扫描频率/行频率的水平/垂直同步信号等控制信号,以控制LCD的显示。LCD控制器还应该支持根据所需的
帧率
和分辨率设置行/像素上的定
时
器,来控制LCD的经过
时
间,从而防止整个系统出现卡顿和延迟的情况。该模块负责通过与LD769C内置系统
时
钟产生器的连接,启动所有的模块,将控制信号从
OV7670
读取模块传递到
图像
处理模块,标志新扫描的开始或结束等等。模块三:LCD控制器模块。模块二:
图像
处理模块。
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