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常用光電倍增管(pmt)和電荷耦合器件(ccd)作為光電轉(zhuǎn)換器。在慢變化
- 基于TMS320DM642的CCD圖像采集系統(tǒng)設計, 本文提出了一種實時圖像采集和處理系統(tǒng)的設計方法,該系統(tǒng)以TMS320DM642[1-2]為核心,結合視頻解碼芯片SAA7115H和OSD FPGA構成實時圖像采集和處理系統(tǒng)電路?! ? 系統(tǒng)總體設計 1.1 系統(tǒng)結構 本系統(tǒng)以TMS3
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系統(tǒng) 設計 采集 圖像 TMS320DM642 CCD 基于
- 摘要:基于ICX229AK CCD芯片組設計了具有VGA接口的一體化攝像機。采用DSP+FPGA+ASIC的構架,完成了視頻信號的采集和多格式顯示。在FPGA中實現(xiàn)了自動聚 焦、自動光圈等功能,并擴展了鼠標驅(qū)動及劃線、OSD顯示等實用功
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DSP FPGA 視頻 采集 CCD 傳感器 A/D
- 本文面向?qū)崟r圖像采集和處理,采用模塊化設計思想,以TMS320DM642、SAA7115、OSD FPGA等實現(xiàn)了視頻圖像采集和處理系統(tǒng)的硬件電路,該系統(tǒng)電路簡單、結構緊湊、調(diào)節(jié)靈活、可靠性高、實時性強的特點,通過驗證,滿足設計的應用要求,可為今后視頻圖像采集和處理的進一步研發(fā)提供參考。
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FPGA 320 642 CCD
- 電荷耦合器件(charge coupled device,CCD)是目前攝像機常用的圖像傳感器。隨著CCD技術的不斷發(fā)展和應用,人們對CCD的性能和數(shù)字化提出了更高的要求。對于CCD器件的開發(fā)和使用,使得CCD器件的性能得到進一步增強和改
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分析 噪聲 器件 成像 CCD
- 摘要:提出了線陣CCD微米級非接觸式圓鋼光電測徑儀的設計方案,并以ARM微處理器和單片機為核心實現(xiàn)了設計...
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CCD 圓鋼光電測徑儀 ARM 單片機
- 摘 要:為了滿足目前CCD測量領域中高速、高精度的測量要求,設計了TCD1304傳感器的專用驅(qū)動電路。該驅(qū)動電路的一大特性就是電子快門,其將光積分時間縮短了一個數(shù)量級,至幾個微秒,極大地提高了測量速度;同時
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CCD 驅(qū)動 電路 A/D 傳感器
- 鋼管精整生產(chǎn)線中有一道工序,要對每根鋼管的長度進行測量。目前在用的鋼管自動測長系統(tǒng)基本可以分為兩種...
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CCD 測量 光電傳感器
- 基于FPGA-SPARTAN芯片的CCD的硬件驅(qū)動電路設計, CCD驅(qū)動電路的實現(xiàn)是CCD應用技術的關鍵問題。以往大多是采用普通數(shù)字芯片實現(xiàn)驅(qū)動電路,CCD外圍電路復雜,為了克服以上方法的缺點,利用VHDL硬件描述語言.運用FPGA技術完成驅(qū)動時序電路的實現(xiàn)。該方法開發(fā)周期短
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硬件驅(qū)動 電路設計 CCD 芯片 FPGA-SPARTAN 基于
- TCD1206是一款高靈敏度、低暗電流、2 160像元的雙溝道線陣CCD圖像傳感器。由2 236個PN結光電二極管構成光敏元陣列,其中前64個和后12個是用作暗電流檢測而被遮蔽的,中間2 160個光電二極管是曝光像敏單元,每個光
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結構 特點 TCD1206 傳感器 圖像 CCD
- 以Atmel公司的面陣CCD-TH7888A圖像傳感器為例,在研究了CCD結構和驅(qū)動時序圖的基礎上提出基于FPGA的驅(qū)動脈沖設計方法和硬件電路實現(xiàn)。使用VHDL語言對驅(qū)動時序發(fā)生器進行了硬件描述,并采用Quartus 5.O對設計的驅(qū)動時序發(fā)生器進行仿真。試驗結果表明,涉及的驅(qū)動電路可以滿足面陣CCD-TH7888A的各項驅(qū)動要求。
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FPGA CCD 驅(qū)動設計
- 這里對CCD成像器件的噪聲進行了分析,從幾個噪聲源著手(包括轉(zhuǎn)移損失噪聲、復位噪聲、散粒噪聲和暗電流噪聲),分析了CDS相關雙采樣電路。雖然限于CCD其他噪聲及電路工藝結構等原因,系統(tǒng)并未達到器件本身的讀出噪聲水平,但是CDS電路的作用確實明顯,已將大部分噪聲消除了。
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研究 噪聲 器件 成像 CCD
- CPLD設計的CCD信號發(fā)生器技術,本文設計了一種基于CPLD的可編程高精度CCD信號發(fā)生器。充分利用CPLD的可編程性.模擬出滿足系統(tǒng)要求的CD信號,輸出信號頻率達到1IMHZ。1 引言
CCD (Charge Coupled Devices)電荷藕合器件是20世紀70年代初發(fā)展起來
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技術 信號發(fā)生器 CCD 設計 CPLD
- 摘要: 提出了線陣CCD微米級非接觸式圓鋼光電測徑儀的設計方案,并以ARM微處理器和單片機為核心實現(xiàn)了設計;解決了傳統(tǒng)圓鋼測徑方法接觸式測量的局限問題,具有結構簡單、小型化、非接觸、精度高等特點。實驗結果表明
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CCD 微米級 光電測徑儀
- 介紹一種面陣CCD傳感器TH7888A的原理和性能,分析其對驅(qū)動信號的時序要求,選用FPGA器件作為硬件設計平臺,使用VHDL語言對驅(qū)動信號時序進行硬件描述,針對Xilinx公司的Spartan3系列芯片進行仿真及配置;選用LM117提供CCD所需的偏置電壓,EL7212提供驅(qū)動。系統(tǒng)測試結果表明,該CCD驅(qū)動電路可以滿足CCD的工作要求。
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電路 設計 驅(qū)動 CCD FPGA 基于
- 近日,2010年第五屆飛思卡爾杯全國大學生智能車大賽華北區(qū)培訓活動在清華大學舉行,來自華北地區(qū)參賽高校的數(shù)百名教師和學生代表參加了新一屆大賽的培訓工作。
從2006年開始,飛思卡爾杯全國大學生智能車大賽已經(jīng)成功舉辦了四屆,每屆參賽學生總數(shù)已經(jīng)達到千人以上。
新增電磁組競賽單元
“與往屆不同,今年的第五屆智能車競賽新增了電磁組的競賽單元,參賽者需要用電磁器件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的光電和CCD,通過磁感應來進行賽道信息的獲取渠道,以此控制智能車在賽道上行駛。”競賽秘書處主任兼
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飛思卡爾 智能車 CCD 光電 201004
常用光電倍增管(pmt)和電荷耦合器件(ccd)作為光電轉(zhuǎn)換器。在慢變化介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條常用光電倍增管(pmt)和電荷耦合器件(ccd)作為光電轉(zhuǎn)換器。在慢變化!
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常用光電倍增管(pmt)和電荷耦合器件(ccd)作為光電轉(zhuǎn)換器。在慢變化電路
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常用光電倍增管(pmt)和電荷耦合器件(ccd)作為光電轉(zhuǎn)換器。在慢變化專欄文章
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