mipi傳輸,用于新型圖像傳感器的傳輸問題
標簽: mipi 傳輸
上傳時間: 2013-11-30
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路徑識別是體現智能車智能水平的一個重要標志,而傳感器是智能車進行路徑識別的關鍵檢測元件。針對智能車在特殊路徑與傳感器數目限制的條件下的路徑識別,提出了基于紅外傳感器的路徑識別方案與基于圖像傳感器的路徑識別方案,并對兩種方案的應用性能進行了比較。通過將基于面陣圖像傳感器的路徑識別方案應用于第一屆“飛思卡爾”杯全國智能車競賽并取得優異成績,驗證了該方案的可行性與有效性。
標簽: 路徑識別 智能車 水平
上傳時間: 2017-05-14
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0~20A電流傳感器產品使用手冊;3-2000V可調直流穩壓電源;CMOS彩色圖像傳感器原理及驅動電路
標簽: 參考資料
上傳時間: 2018-04-05
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索尼最小CMOS圖像傳感器IMX415 日本東京索尼公司今年發布一款新型CMOS影像傳感器:IMX415,1/2.8 英寸堆疊式4K CMOS影像傳感器,刷新全球同類產品的小尺寸紀錄; 針對日益擴大的智慧城市相關的市場需求,索尼特別開發了這款新型的應用于安防攝像機的傳感器,以滿足安防攝像機在防盜、災難警報、交通監測系統或商業綜合體等多種監控應用領域的快速增長需求。目前,在各種場合安裝安防攝像機的需求正日益增多,而對于可以安裝在任何地方、具有更高圖像識別和檢測性能的緊湊型安防攝像機的需求也比以往任何時候都要大。未來,用于異常檢測和人工智能行為分析的圖像識別攝像機的需求也將顯著增長。 為了滿足這一需求,索尼推出了一系列緊湊型4K CMOS影像傳感器,能夠同時提供卓越的圖像識別和檢測性能,以及出色的低光性能表現——這是傳統技術難以實現的。索尼豐富的傳感器產品線,讓人們在多種場景下都能獲取高質量圖像,從而擴大了安防攝像機的應用范圍。IMX415堆疊式CMOS影像傳感器采用了索尼獨有的高靈敏度,低噪點技術,將像素尺寸縮至1.45平方微米,比前代產品*3縮小約80%,盡管該傳感器只有1/2.8英寸,其低光性能卻是前代產品的1.5倍*3。締造出破紀錄的 1/2.8英寸堆疊式4K CMOS影像傳感器,并具備卓越的低光性能。該傳感器采用低噪點電路堆疊式結構,即使在黑暗環境下也可以捕捉到清晰的圖像。由于它尺寸小,可適用于多種場景,在安防攝像機應用方面需求量很高。
標簽: imx415 CMOS圖像傳感器
上傳時間: 2021-12-13
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OV7670攝像頭程序OV7670是一個種圖象傳感器,操作溫度是-30℃-70℃,模擬電壓是2.5-3.0V,感光陣列是640*480,功耗是工作時60mW/15fpsVGAYUV;休眠時小于20uA。OV7670,圖像傳感器,體積小,工作電壓低,提供單片VGA攝像頭和影像處理器的所有功能。通過SCCB總線控制,可以輸入整幀、子采樣、取窗口等方式的各種分辨率8位影像數據。該產品VGA圖像最高達到30幀/秒。用戶可以完全控制圖像質量、數據格式和傳輸方式。所有圖像處理功能過程包括伽瑪曲線、白平衡、飽和度、色度等都可以通過SCCB接口編程。OmmiVision圖像傳感器應用獨有的傳感器技術,通過減少或消除光學或電子缺陷如固定圖案噪聲、托尾、浮散等,提高圖像質量,得到清晰的穩定的彩色圖像。1、高靈敏度適合低照度應用2、低電壓適合嵌入式應用3、標準的SCCB接口,兼容IIC接口4、支持VGA,CIF,和從CIF到40*30的各種尺寸5、VarioPixel 子采樣方式6、自動影響控制功能包括:自動曝光控制、自動增益控制、自動白平衡,自動消除燈光條紋、自動黑電平校準。圖像質量控制包括色飽和度、色相、伽瑪、銳度和ANTI_BLOOM7、ISP具有消除噪音和壞點補償功能8、支持閃光燈、LED燈和氙燈9、支持圖像縮放10、鏡頭失光補償11、50/60Hz自動檢測12、飽和度自動調節(UV調整)13、邊緣增強自動調節14、降噪自動調節
標簽: ov7670 攝像頭
上傳時間: 2022-04-19
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光學鏡頭一般稱為攝像鏡頭或攝影鏡頭,簡稱鏡頭,其功能就是光學成像。在機器視覺系統中,鏡頭的主要作用是將成像目標聚焦在圖像傳感器的光敏面上。鏡頭的質量直接影響到機器視覺系統的整體性能;合理選擇并安裝光學鏡頭,是機器視覺系統設計的重要環節.1,鏡頭的相關參數(1)焦距焦距是光學鏡頭的重要參數,通常用f來表示。焦距的大小決定著視場角的大小,焦距數值小,視場增大,所觀察的范圍也大,但距離遠的物體分辨不很清楚:焦距數值大,視場伯小,觀察范圍小,只要焦距選擇合適,即便距離很遠的物體也可以看得清清楚楚。由于焦距和視場角是一一對應的,一個確定的焦距就意味著一個確定的視場角,所以在選擇鏡頭焦距時,應該充分考慮是觀測細節重要,還是有一個大的觀測范圍重要,如果要看細節,就選擇長焦距鏡頭:如果看近距離大場面,就選擇小焦距的廣角鏡頭。
標簽: 機器視覺 工業相機 ccd
上傳時間: 2022-06-22
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基于FPGA的線型CCD高速驅動采集一控制板設計摘要:線型CCD圖像傳感器在工業檢測、圖像測量和機器視覺等方面有著廣泛的應用。本文針對CCD測量應用系統中的前端處理、驅動控制和信號采集,設計制作了一款基于FPGA的高速驅動采集 體化控制板。該控制板選用了Altera公司的Cyclone系列FPGA和TI公司的專用圖像信號處理芯片VSP5010,由FPGA對VSP5010進行配置,生成雙路CCD驅動脈沖,控制接收A/D變換后的圖像數據,并以適當的接口方式將采集數據送入計算機以便進行后期處理。該控制板將CCD的驅動脈沖產生和圖像數據采集集于一體,有效簡化了CCD測量應用系統前端的外部電路設計,提高了圖像數據采集速率和質量,并具有靈活性強,易于擴展等特點。關鍵詞:線型CCD:FPGA:AFE:驅動:數據采集
標簽: fpga ccd 高速驅動采集
CCD常用知識總結隨著CCD的不斷發展,尤其典型的是當微光CCD向低照度方向發展時,噪聲已經成為阻礙CCD進一步發展的障礙。噪聲是CCD的一個重要參數,它是決定信噪比S/N(Singal/Noise)的重要因素,而同時信噪比又是各種數據參數中最重要的指標之一。隨著CCD器件向小型化、集成化的不斷發展,CCD光敏元數的增加勢必減小光敏元的面積,從而降低了CCD的輸出飽和信號。為擴大CCD的動態范圍,就必須降低CCD的噪聲(動態范圍與噪聲間的聯系)。CCD工作時,在輸入結構、輸出結構、信號電荷存儲和轉移過程中都會產生噪聲。噪聲疊加在信號電荷上,形成對信號的干擾,降低了信號電荷包所代表的信息復原后的精度,并且限制了信號電荷包的最小值。CCD圖像傳感器的輸出信號是空間采樣的離散模擬信號,其中夾雜著各種噪聲和干擾。CCD輸出信號處理的目的是在不損失圖像細節并保證在CCD動態范圍內,圖像信號隨目標亮度線形變化是盡可能消除這些噪聲和干擾。(選自《CCD降噪技術的研究》燕山大學工學碩士學位論文)
標簽: ccd
上傳時間: 2022-06-23
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CCD(電荷耦合器件)的基本功能是將光學圖像信號轉變成一維以時間為變量的電壓信號,廣泛的應用于元件尺寸測量以及位置檢測系統中。本課題背景是利用CCD檢測帶材邊緣的位置信息,為后續的控制系統提供數據。在帶鋼軋制現場,光照強度浮動因數很多:例如,光源受污染;給光源供電的電壓波動等都會造成光照條件的改變,影響測量的準確性,不利于提高系統的信噪比l。為了提高系統的測量精度和抗干擾性,需要實時改變CCD的光積分時間以補償現場環境的影響。本文以TCD1501D型CCD芯片為例,分析了芯片的工作過程和驅動芯片的各個信號的要求,闡述了CCD驅動電路自適應的實現,最后給出了系統仿真結果。1TCD1501D型CCD的工作原理和驅動時序的產生1.1TCD1501D芯片的介紹TCDI501D4是一種高靈敏度、低暗電流、5000像元且內置采樣保持電路的線陣CCD圖像傳感器。
標簽: cpld tcd1501d ccd 驅動電路
Sentaurus TCAD全面繼承了Tsuprem4,Medici和ISE-TCAD的特點和優勢,它可以用來模擬集成器件的工藝制程,器件物理特性和互連線特性等。Sentaurus TCAD提供全面的產品套件,其中包括Sentaurus Workbench, Ligament, Sentaurus Process, Sentaurus Structure Editor, Mesh Noffset3D, Sentaurus Device, Tecplot SV Inspect, Advanced Calibration等等。Sentaurus Process和Sentaurus Device可以支持的仿真器件類型非常廣泛,包括CMOS,功率器件,存儲器,圖像傳感器,太陽能電池,和模擬/射頻器件。sentaurus TCAD還提供互連建模和參數提取工具,為優化芯片性能提供關鍵的寄生參數信息。
標簽: 半導體器件 tcad
上傳時間: 2022-06-30
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