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时钟域同步模块是输出控制模块设计的重点,它主要负责两个时钟域之间的控制信号传递。跨时钟域的信号传递设计较为麻烦, 所以设计中将传递的信号分为两类:数据信号和控制信号,其中控制信号就是通过时钟域同步模块传递。对需要跨时钟域传递的信号数进行精简,在最后方案中只需要2个信号:WrDone信号由系统时钟域发出,通知显示时钟域某块双口SRAM中的数据已经更新完毕,可以读取并进行显示输出;RdDone信号由显示时钟域发出,通知系统时钟域某块双口SRAM中的数据已经显示完毕,可以更新其内部的数据。信号在不同的时钟域之间传递需要采取消除亚稳态(Metastability)的处理措施,可使信号通过两级寄存器锁存输出,如图3所示。
图3 跨时钟域信号亚稳态消除电路
图4 视频输出子模块的硬件实现框图
设计中有两点值得注意,首先,时钟域同步电路应放在一个独立的模块中,保证综合工具的优化、时序分析的正确,并方便电路的分析和调试;同时,为了能够使信号的目标时钟域采集到信号变化,设计中传递的控制信号都采用电平信号表征。
时钟域之间要传递的另一种信号是数据信号,由于数据信号数目较多、变化也较快,所以它们的传递通过双口DPRAM实现。双口DPRAM要求读写端口对同一存储地址的操作要满足一定的时间间隔,否则会出现数据传输错误,甚至会破坏硬件电路。因此为了避免DPRAM的读写冲突,设计中采用了"乒乓"缓冲的方法,两块DPRAM交替存取解码后用于显示的亮度或色差数据:当显示部分读取一块DPRAM中的数据时,系统向另一块DPRAM中写接下来要显示的数据,数据读取完毕时,两块DPRAM就进行交换。这部分共用4块DPRAM来实现,2块传递亮度信号,2块传递色差信号。
下面分析在视频控制器显示输出子模块中运用到的格式转换算法、图像缩放处理算法以及它们的硬件实现。
显示数据格式转换分析
根据Sil 164 DVI信号编码芯片资料,同时参考H.264视频编码标准中给出的YUV → RGB转换格式,故在设计中采用的固定转换算法如下式所示:
上式经过定点化处理,使用移位和相加的方法实现了转换,如下式所示:
在硬件设计中的YUV、RGB信号都是用8位无符号数表示,中间变量采用12位保证精度。最后要在0~255的范围内对计算出的RGB结果进行剪裁处理,式中的幂指数和除法运算都通过移位来实现。
视频控制模块原理及功能分析
输出视频控制模块有2个时钟域:系统时钟域和显示时钟域。系统时钟频率根据所选用的SDRAM类型而采用固定的166MHz;对于分辨率为1280×720的高清电视来说,显示时钟域可以选用70 MHz 左右的频率。
系统时钟域含有2个对外接口:1、系统接口,主要包含上层系统发出的指令以及输出控制模块的反馈信息;2、DRAM接口,包含数据专用总线为输出控制模块提供的信号,用来于向DRAM请求显示的图像数据。
系统时钟域中的显示输入控制子模块(Disp In Ctrl)首先用于接收系统传来的StartDisp和EndDisp信号,来启动或关闭视频数据的输出显示功能,同时发出帧图像显示完毕信号(FrameDone),通知系统更换下一副图像的地址信息(ImageAddress);其次,它用于向DRAM发出请求,通过专用数据通道读取需要显示的图像数据;它还要控制输入多路选择模块(Input MUX),从而完成向片内SRAM写数据的任务;最后,该模块要与显示时钟域的信息交互,向时钟域同步模块(Clk Domain Sync)发送显示使能信号(DispEn Sys),控制图像显示的开启和关闭。系统时钟域的另一个子模块--输入多路选择模块会按照一定的规律选择片内双口SRAM,控制存储器地址,完成向存储器写入显示图像数据的任务。
显示时钟域含有一个对外显示设备接口,主要包含用于显示的控制信号和已完成转换的数据信息。显示时钟域包含2个子模块,一个是输出多路选择子模块(Output MUX),用于实现对双口SRAM的选择和地址控制,按照一定的规律读取要显示的图像数据;还要进行数据的打包。另外一个子模块是显示输出控制模块(Disp Out Ctrl),用于实现对TV编码器的控制、YUV信号向RGB信号的转换以及对数字图像的缩放,信号包括显示时钟、行同步、帧同步以及RGB图像数据等;它还要控制输出多路选择模块以读取显示数据;最后,它要与系统时钟域进行交互, 配合数据在两个时钟域之间的传递。
对于一幅分辨率为M×N的原始图像,其所有采样点的YUV值可以用M×N阶矩阵表示为:
像素点用f(m,n)表示,其中0≤m≤M,0≤n。对一幅数字图像进行缩放,其实质就是对一幅数字图像进行重采样,假定对原始数字图像高和宽进行缩放的缩放倍数分别为S1和S2,那么根据奈奎斯特采样定律,应该用新的水平与垂直采样周期740)this.width=740" border="undefined"> 对原数字图像进行重采样。得到经过缩放的数字图像f′(m′,n′):
由上式可知,经过缩放的数字图像中的每一个重构像素f′(m′,n′)就是原来数字图像各个像素的加权和。若采用该式直接进行硬件设计,计算量会非常大。为了简化设计难度,节省芯片成本,可以在对图像品质影响不大的基础上对上式进行简化。重构后的图像像素值主要取决于两个抽样函数乘积的值。在实际中只采用的值等于1的点,即满足的点。进一步简化,可以取,表示对数按四舍五入取整,得到简化表达式:f′(m′,n′)=f(m,n)。
《建筑设计防火规范》8.4.2条规定如下: 室内消防给水管道的布置应符合下列规定: 1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与...
你好,视频控制线价格不贵,12元一米,视频线叫做视频传输线,一般使用导线,一般电流电压很小,有些直接制作在一些控制电缆内部。希望我的建议对你有帮助
设计本项目的时候,显示设备采用分辨率为1280×720的高清晰度电视机,输出到高清晰度电视机显示时采用图像中心对齐的方式。当把解码好的数字图像数据送到高清晰度电视显示时,如果不经过图像缩放处理,那么显示屏幕中间放解码好的数字图像,其他的地方用黑色填充。在进行缩放处理时,遵循上面的规律。先把视频控制器输出模块前端按照逐行扫描排列好送来的数据进行数据格式转换,再把RGB不为零(即不为黑色)的像素数据按每帧和逐行扫描规律轮流放到两块同样大小的片内缓存RAM中,如图4所示。
其工作方式与前面的DPRAM相同,读取RAM1或RAM2中数据的地址后,可以通过地址译码器得到该点像素值的行列地址,即得到m、n的值。把m、n值送到图像缩放处理单元,通过缩放处理得到新的图像数据和新的图像数据地址,再通过写地址译码器得到在输出RAM3中按照逐行扫描格式输出的地址,该地址用来存放格式转换后的数据。最后,从存储转换数据的RAM3中可以直接输出显示所需要的RGB数据。
设计完成后,此视频控制器模块经综合工具Synplify 7.6综合,可以得到80.3MHz的工作频率。与前端的解码模块一起下载到Xilinx公司的Virtex-II 6000型FPGA中,并将其集成入H.264视频解码验证平台上,工作频率可达34MHz,在高清晰度电视上播放图像时效果较好。
LED视频控制器设置
控制器出厂默认的 IP地址为“ 192.168.0.199”。如果电脑域控制器直连,没有进过路由器,设 置 IP时需要注意 控制器和电脑 IP必须处于同一网段 ,否则会导致电脑与控制器通讯失败。如 果 IP设置错误导致通讯失败,重新设置 IP地址即可恢复通讯。 点击“设置”菜单下“设置屏参” ,输入密码“ 168”进入屏参设置界面。 进入屏参设置界面后,设置屏参有以下步骤: 第 1 步:选择正确的控制器类型, 一般在正确连接控制器的情况下 PC 机软件能自动识别 到控制器类型,这种情况下不需要手动选择控制器类型。 第 2 步:根据实际显示屏大小填写显示屏宽度和高度。 第 3 步:选择正确的通讯模式并正确配置通讯接口参数。其中 IP 地址请填写上一步给控 制器设置的 IP 地址。 第 4 步:点击“设置屏参”加载屏幕参数。 至此设置屏参的工作全部完成。此时 led 显示屏上会提示“请加节目”
8特殊技术措施
特殊技术措施 加油站应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、 法 令的要求,采取防止油品渗漏。 采取防止油品渗漏保护措施的加油站,其埋地油罐应采用下列之 一的防渗方式:单层油罐设置防渗罐池;采用双层油罐。 防渗罐池的设计应符合下列规定: 防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑, 并应符合现行国家标 准《地下工程防水技术规范》 GB50108的有关规定。防渗罐池应根据 油罐的数量设置隔池。 一个隔池内的油罐不应多于两座。 防渗罐池的 池壁顶应高于池内罐顶标高,池底宜低于罐底设计标高 200mm,墙面 与罐壁之间的间距不应小于 500mm。 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢 或其他材料防渗层。防渗罐池内的空间,应采用中性沙回填。防渗罐 池的上部,应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 防渗罐池的各隔池内应设检测立管, 检测立管的设置应符合下列 规定: 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的
针对地下停车场的车位引导系统,采用图像处理技术,在每个车位安装一个视频车位检测终端和一个车位状态指示灯,作为前端采集及检测设备;8个车位为一组,共用一个区域视频控制器;区域视频控制器把采集到的车位信息及车辆信息进行识别,实时驱动车位指示灯切换至相应的颜色,同时将车牌照片和车位信息通过网络交换机上传至应用服务器,更新电子地图并保存。每个停车场设置一个数据服务器,管理本停车场车牌图像;通道处设置有引导屏,提示空余车位数,供驾驶者寻找空车位。
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