ov7620和其他ov7225比较
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持27W有线充电。
随后,小米9 P r o 5G更是将充电功率从27W 提升至40W。
C h a r g e Tu r b o方案基于高通的Quick Charge系列技术开发,引入电荷泵半压直充技术,通过独立的电荷泵提高电压来增加电流的输出,提高充电速度。
在手机内部使用了电容充放电1/2分压电路,就是俗称的电荷泵降压电路,这种降压方式的电压转换效率非常高,接近100%,几乎没有能量损失。
OPPO Super VOOC 2.0O P P O V O O C 闪充是由O P P O自主研发的手机快充技术,并于2014年首次发布,一直以来都在持续引领业界快速充电技术的发展。
高达65W 的充电技术S u p e r V O O C 2.0延续了S u p e r V O O C 1.0的串联电芯设计以及电荷泵技术,将充电时效率提升并降低放电时的电芯电压,兼顾了充电速度与温度控制,并且更加安全,边充边玩无压力。
同时,它的电源适配器采用G a N氮化镓作为介质,借助更小的体积实现了更高的充电效率。
算法方面,针对涓流充电效率降低的问题,O P P O研发了V F C涓流充电算法,将最后10%的充电效率进行倍数提升,让涓流充电也有着同样高的充电效率。
全新的V C V T智能调谐算法可以实现无级变速调整电压,以100m A一档为一单位智能调节电压电流,提升充电效率,降低充电带来的热损耗。
v i v o S u p e r F l a s h Chargei Q O O P r o 5G 所支持的44W快充技术出自v i v o,和O P P OS u p e r V O O C 2.0一样采用效率极高的电荷泵充电技术,将高压小电流信号转换为电池所需要的低压大电流。
通过双I C双路分离设计优化系统温升,不仅进一步降低效率损耗和充电时的发热,让转化率达到了惊人的97%,还将峰值状态下的充电时间延长了2~3倍。
与此同时,i Q O O 超快闪充功能还引入了F F C 充电算法优化技术,优化恒压阶段的充电速度。
高通7X27平台分析一、问题的提出参加了高通7X27平台的培训,通过本文对该平台培训做一个总结,本文从以下三个方面介绍:1. 系统构架2. MSM76273. PM7540二、解决思路(一)系统构架1.系统构架7X27+PM7540: 09年主流平台,MSM7627为65nm基带芯片(12*12NSP)7XXX:7表示双核,ARM9和ARM11。
2.MSM芯片功能比较7X27是第三代芯片,7200是第一代,7225是第二代(降成本方案)。
7X27包括7627和7227。
7627与7227的比较:所支持的制式不同。
7627: EVDO, 7227: WCDMA7627与7625的比较:总线/处理器速度性能上的提升,3D图像加速。
软件兼容,硬件上多了一圈NC脚,也有24个定义改变了的脚7227与7225的比较:类似7627与7625的差异。
软件兼容,硬件上多了一圈NC脚,也有24个定义改变了的脚。
7225和7200相比:速度上的提升,支持SD boot,具有多媒体加速模块。
Q1: NC脚走线有什么要求?A: NC脚之间相互没有连接,也没有接地。
走线时低速线可在NC pin上直接走过去,高速线建议穿过NC pin脚或走在下层。
Q2: 7627与7625可以用同样的焊盘吗?A: 做了兼容设计后,7625可以焊在7627的焊盘上。
7627不可以焊在7625的焊盘上,因为外圈没焊,可能会焊不稳。
3.PM芯片比较:PM7500与PM7540的比较:PM7500为9*9mm封装,PM7540为7*7mm(封装改变,管脚有调整)4.BT芯片推荐用BTS4025,该芯片为3.2*2.9mm封装,支持Class 1.50.13 μm CMOS system-on-chip (SoC) with integrated baseband and 2.4 GHz radio for Bluetooth V2.1 wireless technology applications with EDR up to 3 MbpsNo RF tuning required in productionIntegrated front-end regulator (LDO) for direct battery connection(二)MSM7X271.设计考虑(1)电压要求a. 电压分配b. 电源电压要求(2)功率a. 电源连接注意:VDD_C1和VDD_C2一定要选大电感,1.35A的,因为虽然VDD_C1和VDD_C2的平均电流不会超过600mA,但是峰值电流很大。
PCLKHREFHSYNC 像素值ov7725数字摄像头编程基本知识笔记这里以ov7725为例,对数字摄像头的时序进行分析。
其他数字摄像头的时序也大同小异。
像素输出顺序数字摄像头输出图像时,一般都是从左到右,有上到下逐个输出(部分芯片可配置输出顺序):有些摄像头有奇偶场,是采用隔行扫描方法,把一帧图象分为奇数场和偶数场两场。
(ov7725没有奇偶场之分)行中断时序0 第一个输出像素最后一个输出像素 最后一个像素 消隐区,如果不按照时序来采集,就有可能采集到消隐区,值为0,即黑色。
行与行之间,场与场之间都一行图像数据 第一个 像素 PCLK 上升沿时,MCU 采集图像;下降沿时,摄像头输出图像。
HREF 和HSYNC 都用于行中断信号,但时序有点区别。
HREF 上升沿就马上输出图像数据,而HSYNC 会等待一段时间再输出图像数据,如果行中断里需要处理事情再开始采集,则显然用HREF 的上升沿是很容易来不两个都是行中断信号,共用同一个管脚,由寄存器配置选择哪个信号输出。
场中断时序采集图像思路①使用for 循环延时采集1. 需要采集图像时,开场中断2. 场中断来了就开启行中断,关闭场中断3. 行中断里用for 循环延时采集像素,可以在行中断里添加标志位,部分行不采集,即可跨行采集。
4. 行中断次数等于图像行数时即可关闭行中断,标志图像采集完毕。
②使用场中断和行中断,DMA 传输1. 需要采集图像时,开场中断2. 场中断来了,开行中断和初始化DMA 传输3. 行中断来了就设置DMA 地址,启动DMA 传输。
如果先过滤部分行不采集,则设置一个静态变量,每次行中断来了都自加1,根据值来选择采集或不采集某些行。
4. 每个PCLK 上升沿来了都触发DMA 传输,把摄像头输出的值读取到内存数组里。
当触发n 次(n=图像列数目)后就停止DMA 传输。
5. 行中断次数等于一幅图像的行数,或者等待下一个场中断来临 就结束图像采集,关闭行中断和场中断。
单片机控制摄像头摄像、显示系统1111 单片机控制摄像头摄像、显示系统系别尚德光伏学院专业微电子技术班级 0801 学生姓名丁良林学号 100080253 指导教师陆亚青 2011年 4 月无锡科技职业学院毕业设计论文单片机控制摄像头摄像、显示系统 1 单片机控制摄像头摄像、显示系统摘要本项目主要是通过是S12XS128单片机来控制摄像头的正常工作并由该单片机送到电脑上。
其实很简单就是通过单片机来控制摄像头来拍照然后单片机再将拍摄到的图片传输到电脑上显示让人眼能看到所拍摄的画面。
所选的MC9S12XS128 单片机产品满足了用户对设计灵活性和平台兼容性的需求并在一系列汽车电子平台上实现了可升级性、硬件和软件可重用性、以及兼容性。
它为用户削减了成本并缩小了封装尺寸。
该项目在很多领域都有广泛的应用例如大学生智能车制作和监控系统。
例外选的OV7620是一款CMOS摄像头器件是一款彩色CMOS 型图像采集集成芯片提供高性能的单一小体积封装该器件分辨率可以达到640X480传输速率可以达到30帧。
关键词MC9S12XS128单片机OV7620摄像头显示系统无锡科技职业学院毕业设计论文单片机控制摄像头摄像、显示系统 2 abstract Abstractthis project mainly through is S12XS128 single shipcontrolling of the camera normal work and by the single-chip microcomputer to computer. Actually very simple is through the single ship controlling camera to take photos and then again to photograph of single-chip computer images transmitted to display on let the human eye can see the picture taken. Selected MC9S12XS128 microcontroller products meet the user to design flexibility and platform compatibility needs and in a series of automobile electronic platform achieved scalability the hardware and software reusability and compatibility. It for the user cut costs and reduce the encapsulation size. This project in many fields are widely used such as college students intelligent car production and monitoring system. Exception chosen OV7620 is a section CMOS camera device is a new color CMOS type image acquisition integrated chips to supply high-performance single small volume encapsulation this device resolution can achieve 640X480 transmission rate can reach 30 frames. Key wordsMC9S12XS128 microcontroller OV7620 cameras the display system. 无锡科技职业学院毕业设计论文单片机控制摄像头摄像、显示系统 3 目录前言 ................................................................. .................................................................................. 1 第一章系统的结构和功能现象 ................................................................. .................................... 1 11 系统的总体结构 ................................................................. ............................................ 1 1.2功能及现象 ................................................................. ....................................................... 2 第二章飞思卡尔XS128单片机介绍 ..................................................................... ........................ 1 2.1 XS128特性与封装 ................................................................. ........................................... 1 2.2单片机和相关引脚介绍 ..................................................................... ............................... 3 第三章OV7620摄像头 ..................................................................... ...............................................1 3.1 OV7620各模块介绍 ................................................................. ......................................... 1 3.1.2本摄像头模块新增特点 ..................................................................... ....................... 1 第四章单片机的连接与编程 ..................................................................... .................................... 2 4.1XS128最小系统 ..................................................................... ...........................................2 4.2 XS128与OV7620的硬件连接 ................................................................. ......................... 2 4.3 MC9S12XS128最小系统测试程序 ..................................................................... ............... 1 4.4 摄像头摄像及PC显示程序 ..................................................................... ........................ 2 总结 ..................................................................... .............................................................................. 2 致谢 ................................................................. .................................................................................. 1 参考文献 ................................................................. ........................................................................ ..1 附录 ................................................................. ................................................................................ 2 无锡科技职业学院毕业设计论文单片机控制摄像头摄像、显示系统 1 前言我们本次设计主要功能是用MC9S12XS128单片机来控制摄像头OV7620的正常工作并且在电脑上显示接受的图像和数据也就是通过XS128单片机输出摄像头采集到的图像经PC串口在电脑上的上位机软件上显示。
Oppoa77跟vivoy67哪个值得买 oppoa77跟vivoy67区别vivoy67和oppoa77哪个好?vivoy67和oppoa77谁更胜一筹?vivoy67和oppoa77配备参数有什么差异? oppoa77和vivoy67哪个值得买?vivoy67和oppoa77买哪个好呢?oppoa77和vivoy67哪个性价比跟高?许多朋友疑问。
今日就为咱们带来vivoy67和oppoa77差异比照测评剖析,快来看看吧!OPPO A77介绍:近期,OPPO官网低沉上线了一款新机OPPO A77,从外观规划上来看与R11并没有太大不一样,于7月19日正式开卖。
OPPO A77配备参数详解:spacing: 0px; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); color: rgb(14, 14, 14); font-family: Arial,‘ microsoft=‘‘ sans=‘‘>text-align: center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(164, 189, 255);’>OPPO A77配备参数text-align: center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>屏幕标准text-align: center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>5.5英寸1920×1080像素center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>CPU类型center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>高通骁龙625(64位八核处理器)center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>RAM内存center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>4GBcenter; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>ROM存储center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>64GB(最大支撑128GB)center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>相机标准center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>前置1600万+后置1300万像素摄像头text-align: center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>电池容量text-align: center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>3200mAh(支撑快充)center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>网络制式center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>全网通(支撑双卡双待与Volte)center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>操作系统center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>ColorOS 3.1(根据Android 7.1)center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>机身尺寸center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>153.3x75.9x7.4mm(148g)center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>机身色彩center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>金色、玫瑰金、黑色text-align: center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>参考价格text-align: center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>2199元center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225); background: rgb(238, 243, 247); font-weight: 500;’>手机特征center; border-style: solid; border-color: rgb(162, 199, 225);’>金属机身、指纹辨认OPPO A77选用干流的5.5英寸显示屏,分辨率也是1080P干流等级,搭载中规中矩的高通骁龙625处理器, 4GB内存和64GB存储空间,具有前置1600万像素和后置1300万像素摄像头,内置3200mAh容量电池,支撑全网通等。
⼋⼤品牌VR设备评测性能对⽐VR设备真正⽕于2016年,各种热钱资本蜂拥⽽⾄,使得这个⾏业⼗分膨胀,经历了2017和2018,⼈们对技术的冷静,消费者对VR的需求也在发⽣着改变。
起初由google⼗⼏元⼀个的carboard到现在少则⼏千元⼀体设备,产品始终追逐着消费者的需求,⽽且永⽆停⽌。
这批⽂章以点概全,抛砖引⽟,⽬的是看清这万象丛⽣、⽣机勃勃的VR市场。
1【Oculus RiftCV1】产品类型:外接式头戴设备,显⽰屏:OLED,显⽰尺⼨:5.7⼨,分辨率:2160*1200,视场⾓:100度,内建3D⽿机,头部6轴LED传感器,定位系统:Constellation System,控制⼿柄Xbox one,运⾏平台:Oculus Home2.【HTC Vive】产品类型:外接式头戴设备,显⽰屏:OLED,显⽰尺⼨:5.7⼨,分辨率:2160*1200,视场⾓:100度,⾃带3.5毫⽶⽿机接⼝,空间定位追中技术,定位系统:LightHouse System,⾃带传感器⼿柄,运⾏平台:Steam VR3.【PSVR】产品类型:外接式头戴设备,显⽰屏:OLED,显⽰尺⼨:5.7⼨,分辨率:1920*1080(单眼960*1080),视场⾓:100度:刷新率:120Hz,90Hz,传感器,加速传感器,陀螺仪,视频输⼊:1080P/120FPS ,接⼝输⼊:HDMI USB,产品尺⼨:VR头显:187*185*277m 产品重量:头显:610g(不算绑带):中央处理器:365g :延迟:18ms以内,单固定带,快速脱卸按钮:9个LED⽤于360°头部位置追踪,3D⾳效中央处理器功能:3D⾳效处理,社交屏幕(镜像模式,分离模式),影⽚模式纠错.4【UGP】产品类型:⼀体机,显⽰屏:TFT,显⽰尺⼨:5.5⼨,操作系统:安卓,分辨率:⽹页宣传是4K,进⼊安卓后看系统配置是1080,处理器:全志H1或全志VR,这款处理器是⾏业⾥最具性价⽐的⼀款处理器,可以使整个产品成本价格⼤幅下降,价格上较具有竞争⼒。
Ov7620的参数,调焦,硬件接法,采集图像,及图像处理一、参数图像传感器Ov7620,1/3 cmos感光芯片有效像素640*480信号制式NTSC信噪比大于48db工作电压+5V感光面积 4.86 x 3.64mm扫描方式支持隔行和逐行(可编程设置)应用案例:智能车、双目视觉系统研究、摄像头学习、自制照相机等等其中有效像素我们在实际跑道上不用这么多,因为它数据量太大,规定用的芯片最大内存只有8k,所以我们需要在扫描的时候采取隔行扫描,这个在后续中会讲到。
二、调焦调焦所用的设备为:usb采集卡。
7620的焦距是固定的,有不同规格(3.6mm,2.8mm,等),我买的是3.6mm,一般都是配3.6mm的。
调焦会用到USB 视频采集卡和一根带莲花头的测试线,调试方法:首先将USB 视频采集卡一端插在已安装好软件和驱动的电脑上,视频采集卡的另一端有四个接头,其中黄色视频接口接在测试线的莲花头端;测试线有杜邦线的一端分别接摄像头的VTO 和GND,摄像头上电并和采集棒共地,打开软件就能看到图像。
这时按照顺时针或者逆时针拧动镜头,在软件中看图像知道最清晰停止拧动,用螺丝刀固定镜头上小螺丝即完成调焦工作。
三、硬件连接上图为调焦用的。
当在采集图像的时候,根据各自的情况选择要的端口。
我在采集图像的时候采用的是href(行中断),vsyn(场中断),和8位xs128芯片的普通I/O口。
四、图像采集由于xs128芯片没有串口接口,所以我采用了usb转串口模块,把电脑上的发送电平转成xs128芯片所识别的ttl电平。
这样就可以让电脑和芯片之间的通信构成连接。
USB转串口使用时仅需三个引脚,分别是GND,TXD,RXD,GND接单片机的GND,TXD接单片机的RXD即P3^0,RXD接单片机的TXD即P3^1(这是51单片机),要是xs128的话,有两对收发口,分别为s0,s1和s2,s3。
硬件部分接好后,就可以打开串口调试助手。
制造工艺Chip CPU ncy(MHz)Core#型号DMIPS/M1Denver4.128nm TegraK1 TegraK1 双核64位2.3GHz230022Cortex-3.528nm TegraK1 TegraK1 四核2.2GHz220044.120nm骁龙810MSM89骁龙810MSM8994 四核1.9GHz+四核1.3GHz19004+43Cortex-4.120nm A8X A8X 三核64位1.5GHz150034Cyclone3.528nm骁龙805APQ80骁龙805APQ8084 四核2.7GHz270045Krait 43.428nm骁龙801MSM89骁龙801MSM8974AC 四核2.5GH250046Krait 43.428nm骁龙801MSM89骁龙801MSM8974AB 四核2.4GH240047Krait 43.520nm Exynos7410 E xynos7410 四核1.9GHz+四核19004+48Cortex-4.120nm A8 A8 双核64位1.4GHz140029Cyclone4.122nm AtomZ3480 AtomZ3480 四核2.13GHz四线程2130410Silverm4.122nm AtomZ3580 AtomZ3580 四核2.33GHz四线程2330411Silverm3.428nm骁龙800MSM89骁龙800MSM8974 四核2.3GHz2300412Krait 44.128nm A7 A7 双核64位1.3GHz1300213Cyclone3.520nm Exynos5430 E xynos5430 四核2GHz+四核1.20004+414Cortex-3.528nm Exynos5420 E xynos5420 四核1.9GHz+四核19004+415Cortex-3.528nm Exynos5422 E xynos5422 四核1.9GHz+四核19004+416Cortex-3.428nm骁龙600APQ80骁龙600APQ8064AB 四核1.9GH1900417Krait 33.528nm Tegra4 Tegra4 四核1.8GHz1800418Cortex-2.328nm MT6795 MT6795 八核2.2GHz2200819Cortex-533.428nm骁龙600APQ80骁龙600APQ8064T 四核1.7GHz1700420Krait 321Swift3.532nm A6X A6X 双核1.4GHz140023.528nm Exynos5260 E xynos5260 双核1.7GHz+四核17002+422Cortex-23Cortex-3.528nm MT6595 MT6595 四核2.2GHz+四核1.7G22004+43.528nm海思Kirin920海思Kirin920 四核1.7GHz+四17004+424Cortex-3.528nm海思Kirin925海思Kirin925 四核1.8GHz+四18004+425Cortex-3.528nm海思Kirin928海思Kirin928 四核2GHz+四核20004+426Cortex-3.532nm Exynos5250 E xynos5250 双核1.7GHz1700227Cortex-2.328nm骁龙615MSM89骁龙615MSM8939 四核1.5GHz+15004+428Cortex-29Krait3.328nm骁龙S4APQ806骁龙S4APQ8064 四核1.5GHz1500430Krait3.328nm骁龙S4MSM896骁龙S4MSM8960DT 双核1.7GHz170023.528nm Exynos5410 E xynos5410 四核1.6GHz+四个1600431Cortex-2.328nm MT6752 MT6752 八核1.7GHz1700832Cortex-534.122nm AtomZ3740 AtomZ3740 四核1.86GHz四线程1860433Silverm2.328nm Kirin620 Kirin620 八核1.2GHz1200834Cortex-531.928nm MT6592 MT6592 八核1.7GHz1700835Cortex-36Cortex-1.928nm MT6588 MT6588 四核1.7GHz170041.928nm MT6591 MT6591 六核1.5GHz15006 37Cortex-332nm AtomZ2580 AtomZ2580 双核2GHz四线程20004 38Medfiel2.328nm MT6732 MT6732 四核1.5GHz15004 39Cortex-532.545nm A5X A5X 双核1GHz10002 40Cortex-2.540nm海思K3V2 海思K3V2 四核1.5GHz15004 41Cortex-2.528nm海思Kirin910海思Kirin910 四核1.6GHz16004 42Cortex-2.528nm海思Kirin910海思Kirin910T 四核1.8GHz18004 43Cortex-44Krait3.328nm骁龙S4MSM896骁龙S4MSM8960 双核1.5GHz150021.928nm骁龙400MSM82骁龙400MSM8228 四核1.6GHz16004 45Cortex-2.328nm骁龙410MSM89骁龙410MSM8916 四核1.2GHz12004 46Cortex-47Swift3.532nm A6 A6 双核1.3GHz130021.928nm骁龙400MSM82骁龙400MSM8226 四核1.2GHz12004 48Cortex-3.128nm骁龙400MSM89骁龙400MSM8930 双核1.2GHz12002 49Krait 250Krait 33.428nm骁龙400MSM89骁龙400MSM8930 双核1.7GHz17002 51Krait3.328nm骁龙S4MSM862骁龙S4MSM8626 双核1GHz100021.928nm Exynos3470 E xynos3470 四核1.4GHz14004 52Cortex-2.532nm Exynos4412v2Exynos4412v2 四核1.6GHz16004 53Cortex-2.145nm骁龙S3MSM826骁龙S3MSM8260 双核1.5GHz15002 54Scorpio2.145nm骁龙S3MSM826骁龙S3MSM8260 双核1.7GHz17002 55Scorpio2.545nm A5 A5 双核1GHz10002 56Cortex-2.532nm Exynos4412 E xynos4412 四核1.4GHz14004 57Cortex-2.532nm Exynos4212 E xynos4212 双核1.5GHz15002 58Cortex-245nm A5 A5 双核800MHz8002 59Cortex-1.928nm骁龙200MSM82骁龙200MSM8210 四核1.2GHz12004 60Cortex-2.540nm Tegra3 Tegra3 四核1.5GHz15004 61Cortex-2.545nm OMAP4470 OMAP4470 双核1.5GHz15002 62Cortex-1.928nm MT6589 MT6589 四核1.5GHz15004 63Cortex-64Cortex-2.540nm Tegra3 Tegra3 四核1.3GHz130042.545nm Exynos4210 E xynos4210 双核1.2GHz12002 65Cortex-2.545nm Exynos4210 E xynos4210 双核1.4GHz14002 66Cortex-1.645nm骁龙200MSM86骁龙200MSM8625Q 四核1.2GHz12004 67Cortex-1.928nm MT6582 MT6582 四核1.3GHz13004 68Cortex-2.145nm骁龙S2MSM825骁龙S2MSM8255 1.4GHz14001 69Scorpio1.645nm骁龙S4MSM822骁龙S4MSM8225 双核1.2GHz12002 70Cortex-332nm AtomZ2460 AtomZ2460 1.6GHz双线程16002 72Medfiel2.545nm OMAP4460 OMAP4460 双核1.5GHz15002 73Cortex-2.545nm OMAP4430 OMAP4430 双核1.2GHz12002 74Cortex-2.540nm Tegra2 Tegra2 双核1.2GHz10002 75Cortex-1.928nm MT6572 MT6572 双核1.3GHz13002 76Cortex-77Cortex-2.540nm MT6575 MT6575 1GHz100012.540nm MT6577 MT6577 双核1.2GHz12002 78Cortex-245nm Exynos3310 E xynos3310 1GHz10001 79Cortex-80Cortex-245nm A4 A4 1GHz100012.165nm骁龙S1QSD825骁龙S1QSD8250 1GHz10001 81Scorpio245nm A4 A4 1GHz10001 82Cortex-245nm OMAP3630 OMAP3630 1.2GHz12001 83Cortex-884ARM111.290nm S5L8900 S5L8900 620MHz6201 265nm S5PC100 S5PC100 833MHz8331 113Cortex-DMIPS GPU Gflops NOTE18860Kepler Cores x 192 850MHz326.4Nexus 930800Kepler Cores x 192 850MHz326.4小米平板43120Adreno 430 500MHz324三星Note 4 S-LTE 18450PowerVR GX6850 533MHz272.9iPad Air 2 37908Adreno 420 600MHz172.8三星NOTE 4 33900Adreno 330 578MHz166.5小米4/索尼Z3 32544Adreno 330 550MHz158.4小米3/索尼Z2/HTC 36480Mali-T760MP6 700MHz142.8三星Note 4 11480PowerVR GX6450 533MHz136.4iPhone 6/iPhone 34932PowerVR G6400 533MHz136.4戴尔Venue 8(201 38212PowerVR G6430 533MHz136.4诺基亚N131188Adreno 330 450MHz129.6索尼Z1/Nexus 5 10660PowerVR G6430 450MHz115.2iPhone 5S/iPad A 39400Mail-T628MP6 600MHz115.2魅族MX4 Pro 36480Mail-T628MP6 533MHz102.4三星Note 3 36480Mail-T628MP6 533MHz102.4三星S525764Adreno 320 450MHz97.2三星S425200Geforce ULP x 72 672MHz96.8小米340480PowerVR G6200 400MHz89.6乐视手机23052Adreno 320 400MHz86.4小米2S/HTC M7 9800PowerVR SGX554MP4 300MHz76.8iPad 421780Mail-T624MP4 600MHz76.8三星Note 3 Neo 45240PowerVR G6200 600MHz76.8魅族MX433680Mail-T628MP4 600MHz76.8荣耀635080Mail-T628MP4 600MHz76.8华为Mate737880Mail-T628MP4 600MHz76.8荣耀6至尊版11900Mail-T604MP4 533MHz68.2Nexus 1023000Adreno 405 550MHz59.4HTC Desire 820 19800Adreno 320 400Mhz57小米2/Nexus 4/索11220Adreno 320 400Mhz57Moto X22400PowerVR SGX544MP3 533MHz51.1三星S4/魅族MX3 31280Mali-T760MP2 700MHz47.6魅族 魅蓝Note 305044核HD Graphics 667MHz42.7联想MIIX 2 22080Mali-T450MP4 700MHz41.8荣耀畅玩4X 25840Mail-450MP4 700MHz41.8红米Note/荣耀3X12920Mail-450MP4 600MHz35.8金立E7 Mini 17100Mail-450MP4 600MHz35.8夏新A955T24000PowerVR SGX544MP2 533MHz34.1联想K90013800Mali-T760MP2 500MHz34华硕 飞马手机5000PowerVR SGX543MP4 250MHz32iPad 315000Vivante GC4000 480 MHz30.7华为P216000Mail-450MP4 500MHz29.8华为Mate2/荣耀3C 18000Mail-450MP4 500MHz29.8华为P79900Adreno 225 400MHz25.6诺基亚92012160Adreno 306 450MHz24.3红米1S11040Adreno 306 450MHz24.3荣耀畅玩4X全网统9100PowerVR SGX543MP3 250MHz24iPhone 59120Adreno 305 400MHz21.6Moto G7440Adreno 305 400MHz21.6华为G71611526Adreno 305 400MHz21.6三星S4 mini6600Adreno 305 400Mhz21.6诺基亚52010640Mail-400MP4 533MHz19.2三星S5 mini 16000Mail-400MP4 533MHz19.2三星Note 2/魅族M 6300Adreno 220 266MHz17小米M17140Adreno 220 266MHz17小米1S5000PowerVR SGX543MP2 250MHz16iPad 214000Mail-400MP4 440MHz15.84三星S3/魅族MX四核7500Mail-400MP4 400MHz14.4魅族MX新双核3200PowerVR SGX543MP2 20MHz12.8iPhone 4S9120Adreno 302 400MHz12.8华为 Y53015000Geforce ULP x 12 520MHz12.5One X7500PowerVR SGX544 384MHz12.3黑莓Z1011400PowerVR SGX544 357MHz11.4红米13000Geforce ULP x 12 416MHz10nexus 76000Mail-400MP4 266MHz9.6三星S27000Mail-400MP4 266MHz9.6三星Note/魅族MX 7536Adreno 203 294MHz9.4华为G5209880Mail-400MP2 500MHz9华为荣耀3C2940Adreno 205 266MHz8.5索爱 LT18i3768Adreno 203 245MHz7.84华为G5109600PowerVR SGX540 400Mhz 6.4联想K8007500PowerVR SGX540 384MHz 6.1华为P16000PowerVR SGX540 307MHz 4.9Droid Razr5000Geforce ULP x 8 300Mhz 4.8LG 2X4940Mail-400MP1 500MHz 4.5华为 Y5112500PowerVR SGX531+ 522Mhz 4.2联想A3606000PowerVR SGX531+ 522Mhz 4.2vivo X12000PowerVR SGX540 200MHz 3.2三星S1/Nexus S/魅2000PowerVR SGX535 250 MHz 2.4iPad2100Adreno 200 128MHz 2.1HTC HD2/Nexus On 2000PowerVR SGX535 200 MHz 1.6iPhone 42400PowerVR SGX530 200MHz 1.6Droid X744PowerVR MBX Lite 3D 103MHz iPhone/iPhone 3G 1666PowerVR SGX535 150 MHz iPhone 3GS红米Note/荣耀3X:MT6592 258404180夏新A955T:MT6591 171003580联想K900:AtomZ2580 240003410华硕 飞马手机:MT6732 138003400iPad 3:A5X 50003200华为P2:海思K3V2 150003070华为Mate2/荣耀3C:海思Kiri160002980华为P7:海思Kirin910T 180002980诺基亚920:骁龙S4MSM8960 99002560红米1S:骁龙400MSM8228 121602430荣耀畅玩4X全网统:骁龙410M110402430iPhone 5:A6 91002400Moto G:骁龙400MSM8226 91202160华为G716:骁龙400MSM8930 74402160三星S4 mini:骁龙400MSM893115262160诺基亚520:骁龙S4MSM8626 66002160三星S5 mini:Exynos3470 106401920三星Note 2/魅族MX2:Exynos160001920小米M1:骁龙S3MSM8260 63001700小米1S:骁龙S3MSM8260 71401700iPad 2:A5 50001600三星S3/魅族MX四核:Exynos4140001584魅族MX新双核:Exynos4212 75001440iPhone 4S:A5 32001280华为 Y530:骁龙200MSM8210 91201280One X:Tegra3 150001250黑莓Z10:OMAP4470 75001230红米:MT6589 114001140nexus 7:Tegra3 130001000三星S2:Exynos4210 6000960三星Note/魅族MX:Exynos4217000960华为G520:骁龙200MSM8625Q 7536940华为荣耀3C:MT6582 9880900索爱 LT18i:骁龙S2MSM8255 2940850华为G510:骁龙S4MSM8225 3768784联想K800:AtomZ2460 9600640Droid Razr:OMAP4430 6000490LG 2X:Tegra2 5000480华为 Y511:MT6572 4940450联想A360:MT6575 2500420vivo X1:MT6577 6000420三星S1/Nexus S/魅族M9:Exy2000320iPad:A4 2000240HTC HD2/Nexus One:骁龙S1Q2100210iPhone 4:A4 2000160Droid X:OMAP3630 2400160iPhone/iPhone 3G:S5L8900 7440iPhone 3GS:S5PC100 166601292017100 13800 500015000 16000 18000 990012160 11040 910091207440 115266600 10640 16000 6300 71405000 14000 75003200 9120 15000 7500 1140013000 6000 7000 75369880 2940 37689600:MT6592:MT6588 :MT6591omZ2580MT6732d 3:A5X 海思K3V2irin910rin910TMSM8960 MSM8228MSM8916ne 5:A6 MSM8226 MSM8930MSM8930MSM8626 nos3470s4412v2MSM8260MSM8260 ad 2:A5nos4412nos4212e 4S:A5 MSM8210:Tegra3MAP4470MT6589 :Tegra3nos4210nos4210SM8625Q :MT6582MSM8255MSM8225 omZ246025840240008000。
华为高清视讯系统技术方案建议书临时方案华为技术有限公司2016年10月9日使用说明(2016.10.9):1、模板使用时根据实际客户需求和方案设计,选择相应章节内容,与实际方案不相关的内容需删除;2、模板中使用说明、备注部分为内部参考,具体制作面向客户提交的方案时,需删除所有使用说明、备注部分。
目录1视讯技术发展及应用需求 (5)1.1技术发展 (5)1.1.1视频 (5)1.1.2音频 (5)1.1.3组网 (5)1.2应用需求 (6)1.2.1高临场感体验 (6)1.2.2低带宽高清 (6)1.2.3良好的网络适应性 (6)1.2.4良好的易用性 (6)1.2.5稳定性和可维护性 (7)1.2.6标准开放和融合互通 (7)1.2.7支持多种线路接入方式 (7)1.2.8客户化、可定制 (7)2华为高清视讯系统需求分析 (7)2.1华为背景简介 (7)2.2华为网络现状分析 (8)2.3华为客户需求分析 (8)3 华为高清视频系统设计方案建议 (8)3.1系统设计依据 (8)3.2系统设计原则 (11)3.3方案四SMC2.0+MCU96X0 ................................................................... 错误!未定义书签。
3.4系统组网方案四配置清单 ...................................................................... 错误!未定义书签。
4华为高清视频系统主要功能及特点 (12)4.1良好的高清晰音视频沟通体验 (12)4.1.1全高清108060端到端解决方案 (12)4.1.2高流畅性 (12)4.1.3强大全编全解处理能力,最大限度支持动态速率、协议适配 (13)4.1.4VME+H.264 HP 低带宽高清 (13)4.1.5H.264 SVC技术 (14)4.1.6高清1080P60FPS静态/动态双流 (14)4.1.7高保真,立体声,CD音质效果 (15)4.2丰富的会议召集模式 (15)4.2.1主叫呼集 (15)4.2.2匿名会议(电话会议模式) (16)4.2.3管理员调度 (16)4.2.4网络预约 (16)4.2.5视音频IVR导航与ad-hoc创建和加入会议 (16)4.2.6特服号入会 (16)4.2.7Outlook预约会议 (16)4.2.8云化资源池管理实现会议智能调度 (16)4.3良好的网络适应性 (18)4.3.1超强纠错(SEC 2.0-- Super Error Concealment) (18)4.3.2超强纠错(SEC 3.0-- Super Error Concealment) (18)4.3.3智能调速(IRC--Intelligent Rate Control) (19)4.3.4断线恢复(RoD--Reconnect on Disconnect) (19)4.3.5丢包重传(ARQ--Automatic Repeat reQuest) (20)4.4简单易用 (20)4.4.1用户界面简约时尚 (20)4.4.2PAD智能操控平台 (20)4.4.3丰富的会议控制功能 (20)4.4.4会议模板预置功能 (21)4.4.5字幕与横幅功能 (22)4.4.6一屏三显,节约投资 (22)4.4.7多视一流功能 (22)4.4.8无线辅流,轻松共享数据 (23)4.4.9支持WIFI呼叫及无线麦克 (23)4.4.10USB零配置 (24)4.4.11全景会场功能 (25)4.4.12多组多画面(on-table多画面) (25)4.4.13图形化操作界面 (25)4.4.14软终端随时随地接入会议 (26)4.4.153G-SDI接口实现1080P60fps远距离传输 (28)4.5安全稳定 (28)4.5.1产品成熟 (28)4.5.2系统稳定 (29)4.5.3多重加密 (30)4.5.4系统安全 (30)4.5.5资源池会议备份 (32)4.6管理维护方便 (33)4.6.1分级分权,大网维护简单 (33)4.6.2Nlog网络线路实时监控 (37)4.6.3支持WEB管理 (37)4.6.4系统设备拓扑图生成管理 (37)4.6.5系统设备配置批量升级及备份 (37)4.6.6系统告警和日志管理 (38)4.7标准互通 (39)4.7.1采用国际标准协议 (39)4.7.2支持TIP协议,与思科网真互通 (39)4.7.3华为视讯产品互联互通能力介绍 (39)4.7.4支持与微软UC系统互通 (41)4.7.5端到端IMS融合解决方案 (42)4.8丰富组网 (42)4.8.1支持多种接入方式 (42)4.8.2最大5级和超强多通道级联能力 (43)4.8.3支持大容量语音接入,满足在外人员接入视频会议需求 (43)4.8.4支持高清录制点播功能 (44)4.8.5支持软件化部署的管理平台 (48)4.8.6完善的公私网穿越解决方案 (49)4.9专业定制 .................................................................................................. 错误!未定义书签。
OV7620 cmos摄像头的使用
OV7620简介ov7620是一款CMOS摄像头器件,是彩色CMOS型图像采集集成芯片,提供高性能的单一小体积封装,该器件分辨率可以达到640X480,传输速率可以达到30帧。
OV7620是1/3”CMOS彩色/黑白图像传感器。
它支持连续和隔行两种扫描方式,VGA与QVGA两种图像格式;最高像素为664×492,帧速率为30fps;数据格式包括YUV、YCrCb、RGB三种,能够满足一般图像采集系统的要求。
OV7620基本参数大小:33x27x24(mm)
电源:DC+5V±5%
扫描方式:逐行/隔行扫描
最低照度:2.5luxatf1.4(3000k)
信噪比:》48dB
最大像素:(H)664x(V)492;缺省有效像素:(H)640x(V)480
数据输出格式:
YCrCb16bit/8bitselectable
60Hz16BitYCrCb4:2:2-640x480
60Hz8BitYCrCb4:2:2-640x480
RGBRawDataDigitalOutput16Bit/8Bitselectable
CCIR601,CCIR656,ZV端口:支持8/16位视频数据
SCCB接口:最大速率支持400kBit/s
YCrCB或YUV输出格式:支持TV或监视器显示
摄像头工作原理按一定的分辨率,以隔行扫描的方式采集图像上的点,当扫描到某点时,就通过图像传感芯片将该点处图像的灰度转换成与灰度一一对应的电压值,然后将此电压值通过视频信号端输出。
具体而言(参见图5-1),摄像头连续地扫描图像上的一行,则输。
2款典型的摄像头OV7670与OV7620,从其特性和性能等角度,剖析摄像头的特点。
OV7670和OV7620都是彩色摄像头,其感光像素为640*480的数字摄像头。
他们之间有很多相似的参数,但是最大的不同就是,OV7670的像素输出格式为RGB565,而OV7620的像素输出格式为YUV422,这个不同点直接决定了其在智能车摄像头中的地位。
在继续进行分析之前,我们先了解一点摄像头的小知识。
///---------------------------------------华丽的分割线-------------------------------------------///【摄像头小知识】RGB565与YUV422的区别1.什么是RGB565众所周知,RGB是组成彩色的三基色,要想显示一个像素的颜色,每个像素都需要3个BYTE 数据的R、G、B来表示,那一副320*240的彩色图像,就需要320*240*3=230400B=225KB 的数据来存储,这样看来,存储图像的空间开销是极大的。
而在一个像素RGB中,G分量的比重是最大的,R和B的比重相对小一些,因此人们又想出了用R:G:B=5:6:5的比例关系,来表示一个像素,这样一来,一个像素仅仅需要2个BYTE就可以表示其彩色信息(这个2个BYTE中,R占5bit,G占6bit,B占5bit),320*240的彩色图像的存储空间也由225KB 减小到150KB。
2.RGB565是怎么存储的摄像头的数据是在每一个PCLK的上升沿去读取的。
若摄像头默认输出的格式为RGB565,那么摄像头在上电之后,每触发2个PCLK,读取2个字节,才是一个像素。
在这个像素中,RGB的分布如下图所示:在第一个字节(First BYTE)中,Y[7..3]为R[4..0],Y[2..0]为G[5..3];在第二个字节(Second BYTE)中,Y[7..5]为G[2..0],Y[4..0]为B[4..0]3.什么是YUV4:2:2人的眼睛对低频信号比对高频信号具有更高的敏感度,事实上,人的眼睛对明视度的改变比对色彩的改变要敏感的多。
描述PW1515是前端过电压和过电流保护装置。
设备监控输入电压和充电电流,以确保两个参数均在正常范围内。
当任何输入电压或输出电流超过阈值时,设备将关闭内部 MOSFET 以断开 VIN 从 V OUT 断开,以保护负载。
过温保护(OTP)功能可监控芯片温度以保护设备。
PW1515是 SOT23-5L 套装。
标准产品无 Pb 和无卤素。
特点1.MAX大输入电压: 32V2.可编程 OCP: 0.2A 到 2A3.恒流操作4.输入 OVP保护: 6.1V5.超低功耗路径电阻器: 0.12Ω典型6.OVP 响应时间:小于 1us7.过温度保护8.软启动以防止冲流9.启用输入以控制输出10.瞬态下的触发的高浪涌尖峰应用1.全球定位系统2.汽车 DVR3.数字视频典型应用电路EN脚低电平开启输入32V高耐压保护,输入6.1V过压关闭保护,保护输出通过电压小于6.1V,超过关闭输出,同时具有可调的限流恒流模式输出,3脚电阻设置过流限流值,4脚下拉开,上拉关类型功能芯片应用信息PW1515持续监控输入电压和输出电流。
该设备像开关一样工作,因此输出电压等于内部MOSFET 上的输入电压减去电压。
如果输入电压超过VOVP,IC 会关闭内部MOSFET 并断开系统与输入电源的连接。
此外,PW1515监控输出电流,并在输出短电流或过多电流时断开系统。
IC还监测其模具温度,并在超过温度阈值时关闭MOSFET。
IC 可以由处理器 throug h EN销控制。
开PW1515的重置(UVLO)的阈值为 3.0V 功率,内置的滞后为 600mV。
在输入电压达到 UVLO 阈值之前,PW1515已关闭。
当输入电压超过 UVLO 阈值时;PW1515将延迟 64ms,然后软启动将被激活。
64m 延迟允许电源热插入期间输入的任何瞬时在 IC 开始运行之前稳定下来。
在软启动过渡期间,PW1515缓慢打开内部 MOSFET 以减少冲流。
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰。
SCCB控制,图像数据的采集、处理以及传输都由一片LPC22lO完成,特别适合于对功耗、体积要求较严格的嵌入式应用。
关键词 ARM7 OV7620 图像传感器 SCCB协议数据采集0V7620是一种CMOS图像传感器,它被广泛应用在网络摄像头、摄像手机等产品中。
由它组成的图像采集系统,比较常见的设计方法为OV7620搭配OV5ll+或CPLD/FPGA。
OV511+或CPLD/FPGA采集的图像数据通过USB总线或双端口RAM输出到PC或MCU(ARM、DSP等),由PC或MCU对图像数据进行进一步的处理。
本文所设计的图像采集系统仅用一个ARM芯片就实现了OV7620的功能控制、时序同步、数据采集与处理等功能,系统结构紧凑、实用。
1 硬件结构OV7620是CMOS彩色/黑白图像传感器。
它支持连续和隔行两种扫描方式,VGA与QVGA两种图像格式;最高像素为664×492,帧速率为30fp8;数据格式包括YUV、YCrCb、RGB三种,能够满足一般图像采集系统的要求。
OV7620内部可编程功能寄存器的设置有上电模式和SCCB编程模式。
本系统采用SCCB编程模式,连续扫描,16位RGB数据输出。
系统硬件结构框图如图1所示。
ARM芯片选用具有ARM7TDMI内核的LPC2210,通过LPC2210的GPIO模拟SCCB总线协议,控制OV7620的功能寄存器。
使用LPC2210的3个中断引脚引入OV7620的图像输出同步信号VSYNC、HSYNC、PCLK,以中断方式同步图像数据输出。
OV7620的YUV通道输出的16位并行数据通过LPC2210的高16位数据线接入。
SST39VF160和IS61LV25616AL为扩展的Flash和SRAM,分别用作程序存储器和数据存储器。
∙新摄像头独具特色地增加了5V稳压管,有效得防止了电压波动对图像传感器的损害,稳定!∙OV7620采用5V供电,可以很好地和单片机系统板供电电源兼容,无须升压,功耗低!∙OV7620每秒产生30帧图像,每帧两场,1秒钟采集60帧图像,效率高!∙OV7620有效分辨率可达640x480,极大满足了智能车的设计需要,高清晰!∙有效地解决了中心对称的问题,在PCB版设计已经做了较真,中心对称有图有真相!∙摄像头模块面积小,仅有34mm*34mm,不再为你的爱车重心没法降低而烦恼!∙iSmartcar用的是全新原装芯片,芯片全是从马来西亚采购回来的,绝非国内翻新或者散新芯片,请大家擦亮眼睛,杜绝劣质摄像头!【必看】我们这版摄像头引出了智能车可能用的到的所有引脚,所谓真正意义上的智能车专用!引脚有:∙数字信号输出Y[0..7],∙像素中断信号PCLK,∙行中断信号HREF,∙场中断信号VSYN,∙模拟信号输出(用于监控真实图像)VTO,∙SCCB读写引脚SCL、SDA,∙电源引脚VCC、GND第一步:查外观在拿到摄像头以后,首先检查摄像头外观是否完好。
如果有出现在运输过程中造成的挤压,请不要着急,及时与卖家联系沟通;如果没什么问题,直接进行第二步。
第二步:调焦距摄像头的焦距是固定的,安装不同规格(焦距3.6mm,焦距2.8mm 等)的镜头,镜头离芯片镜面距离都是不相等的。
调好焦距的摄像头视野中图像是最清楚的,这样采集回来的赛道数据才会最好,没有调好焦距的摄像头就像是“老花眼”一样,看不清楚赛道,根本是不能去进行下一步的调试。
调焦会用到USB视频采集卡和一根带莲花头的测试线,如下图所示。
调试方法很简单:首先将USB视频采集卡一端插在已安装好软件和驱动的电脑上,视频采集卡的另一端有四个接头,其中黄色视频接口接在测试线的莲花头端;测试线有杜邦线的一端分别接摄像头的VTO和GND,摄像头上电并和采集棒共地,打开软件就能看到图像。
2款典型的摄像头OV7670与OV7620,从其特性和性能等角度,剖析摄像头的特点。
OV7670和OV7620都是彩色摄像头,其感光像素为640*480的数字摄像头。
他们之间有很多相似的参数,但是最大的不同就是,OV7670的像素输出格式为RGB565,而OV7620的像素输出格式为YUV422,这个不同点直接决定了其在智能车摄像头中的地位。
在继续进行分析之前,我们先了解一点摄像头的小知识。
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【摄像头小知识】RGB565与YUV422的区别
1.什么是RGB565
众所周知,RGB是组成彩色的三基色,要想显示一个像素的颜色,每个像素都需要3个BYTE 数据的R、G、B来表示,那一副320*240的彩色图像,就需要320*240*3=230400B=225KB 的数据来存储,这样看来,存储图像的空间开销是极大的。
而在一个像素RGB中,G分量的比重是最大的,R和B的比重相对小一些,因此人们又想出了用R:G:B=5:6:5的比例关系,来表示一个像素,这样一来,一个像素仅仅需要2个BYTE就可以表示其彩色信息(这个2个BYTE中,R占5bit,G占6bit,B占5bit),320*240的彩色图像的存储空间也由225KB 减小到150KB。
2.RGB565是怎么存储的
摄像头的数据是在每一个PCLK的上升沿去读取的。
若摄像头默认输出的格式为RGB565,那么摄像头在上电之后,每触发2个PCLK,读取2个字节,才是一个像素。
在这个像素中,RGB的分布如下图所示:在第一个字节(First BYTE)中,Y[7..3]为R[4..0],Y[2..0]为G[5..3];在第二个字节(Second BYTE)中,Y[7..5]为G[2..0],Y[4..0]为B[4..0]
3.什么是YUV4:2:2
人的眼睛对低频信号比对高频信号具有更高的敏感度,事实上,人的眼睛对明视度的改变比对色彩的改变要敏感的多。
因此,人们将RGB三色信号改为YUV来表示,其中Y为灰度,UV为色差。
如果是表示一副彩色图像,同样的道理,YUV444是无损的存储方式,但是需要3个字节,存储空间开销很大。
由于Y分量比UV分量重要的多,因此人们用YUV422来表示。
这样一来图像被压缩了很多,一个字节就可以表示其彩色的信息。
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回归到OV7670和OV7620的对比中来。
刚才从小知识中,了解到OV7670是RGB输出,而OV7620是YUV输出,虽然理论上明白了,但是大家可能还不知道实际对应摄像头是怎么输出的。
对于OV7670,由于它只有一组并行的数据口Y[7:0],所有的像素数据都从这个数据口出,因此每次读取一次数据口,可以读一个字节(BYTE)。
下图给出了k个像素(2K个字节)输出的格式。
对于OV7620,它有2组并行的数据口Y[7..0]和UV[7..0],其中对于数据口Y[7..0],输出的是灰度值Y,对于UV[7..0]输出的色度信号UV。
下图给出了k个像素(K个字节)输出的格式。
上面2个图已经非常明了的说明了两者输出格式的不同,现在对其优劣性做一下总结。
对于智能车竞赛,赛道是白底黑线,因此我们只关心图像的灰度值,并不是需要他们的彩色值。
由此看来,对于OV7670,它只有一组数据口,默认输出RGB彩色图像,对我们来说并不是想要的;而对于OV7620,它有两组数据口,一组数据口输出的正是灰度值Y,我们无需去管UV引脚输出的信号,只采集Y口的数据,就能完美地体现出赛道的信息来。
对于全白的赛道背景,采集回来的数据是255,对于黑色的赛道,采集回来的数据是0,这样就能很好的区别开赛道与背景。
由此可以总结,OV7620更适合做智能车摄像头。