高速数字相机测试装置制造方法及图纸

技术编号:29648142 阅读:15 留言:0更新日期:2021-08-10 20:07
高速数字相机测试装置,属于相机测试领域,为了能够解决快速对相机的性能进行检测,提高数据传输速度的问题,DC‑DC电源转换单元分别与MCU控制单元、FPGA数字信号处理单元相连接,DC‑DC电源转换单元与电压升压控制单元相连接,MCU控制单元与电压升压控制单元相连接,电压升压控制单元与接口信号处理单元相连接,接口信号处理单元与FPGA数字信号处理单元相连接,FPGA数字信号处理单元与至少一个内存处理单元相连接,效果是能够大大提高图像信号处理的速度,并且,采用多路接口处理信号并行操作,能够同一时间内对多路通道信号进行处理,从而达到提高测试效率的目的。

【技术实现步骤摘要】
高速数字相机测试装置
本技术属于相机测试领域,更具体地说,涉及一种新型高速数字相机测试装置。
技术介绍
随着计算机技术不断发展和升级换代,手机的技术也不断发展更新,其中一个主要的变化就是手机的拍照功能不断增强,它的方便之处在于便携性强,灵活方便,用户可以随时随地用它来进行拍照。拍完的照片可以多媒体短信的形式发送给亲朋好友,即拍即发,方便快捷。拍照手机一般都提供了照片的编辑功能,用户可以把拍摄的照片做成手机的开关机画面、壁纸等。2007年,以诺基亚N95为代表的机型,不仅内置了500万像素自动对焦摄像头,本身也是支持3.5G网络、GPS的机型,智能拍照手机的雏形诞生。到2013年,主流的智能手机的拍照像素可以达到上千万,发展至今,我们甚至可以看到市场上应用了5000万像素到一亿像素的手机。一方面我们可以利用高品质的相机获得更高分辨率的图像,另外同时对我们的手机也提出了更高的图像处理的要求和传输速度,如何将高质量的图像进行快速的处理和传输,是对后台装置性能的一个极大考验。我们需要能够快速的将手机得到的照片经过处理传输到内存当中进行储存。因此拍照手机的个性化功能更加强大,对于数据处理速度的要求越来越高。目前市场上有多种视频采集卡可以使用,但是多数采集卡已经不能满足高速的图像处理和快速的数据传输需要,如何能够尽快的提高相机的测试能力和效率,我们需要一种能够直接连接多路相机,同时能够连接电脑进行方便控制的装置,能够对现在大量的相机进行功能性能的测试的装置。
技术实现思路
为了能够解决快速对相机的性能进行检测,提高数据传输速度的问题,本技术提出如下技术方案:一种高速数字相机测试装置,包括MCU控制单元、电源升压控制单元、DC-DC电源转换单元、FPGA数字信号处理单元、内存处理单元、接口信号处理单元、时钟发生电路和USB接口控制单元;所述DC-DC电源转换单元分别与MCU控制单元、FPGA数字信号处理单元相连接,DC-DC电源转换单元与电压升压控制单元相连接,MCU控制单元与电压升压控制单元相连接,电压升压控制单元与接口信号处理单元相连接,接口信号处理单元与FPGA数字信号处理单元相连接,FPGA数字信号处理单元与至少一个内存处理单元相连接,进一步的,所述的高速数字相机测试装置还包括时钟发生电路和USB接口控制单元,USB接口控制单元分别与FPGA数字信号处理单元和MCU控制单元相连接,时钟发生电路分别与FPGA数字信号处理单元和MCU控制单元相连接。进一步的,所述的内存处理单元具有两个以上。进一步的,时钟发生电路与接口信号处理单元相连接。进一步的,所述的FPGA数字信号处理单元包括数字信号混合处理电路和FPGA数字信号分析电路,数字信号混合处理电路与FPGA数字信号分析电路相连接,USB接口控制单元和时钟发生电路分别与FPGA数字信号分析电路相连接。进一步的,所述FPGA数字信号处理单元与内存处理单元通过并口传输接口连接。进一步的,所述接口处理单元包括第一接口处理电路、第一数据滤波电路、第一数据缓存电路、第一电平转换电路、第二接口处理电路、第二数据滤波电路、第二数据缓存电路、第二电平转换电路、图像信号处理电路,第一接口处理电路与第一数据缓存电路连接,第一数据滤波电路连接在第一接口处理电路与第一数据缓存电路的接线上,第一数据缓存电路与第一电平转换电路连接,第一电平转换电路与图像信号处理电路连接;第二接口处理电路与第二数据缓存电路连接,第二数据滤波电路连接在第二接口处理电路与第二数据缓存电路的接线上,第二数据缓存电路与第二电平转换电路连接,第二电平转换电路与图像信号处理电路连接。进一步的,所述接口处理单元还包括高电平供电电路、高电平供电电路分别与图像信号处理电路和外部供电电路相连接。进一步的,接口处理单元的图像信号处理电路与FPGA数字信号处理单元的数字信号混合处理电路相连接。有益效果:本技术通过使用FPGA和内存处理单元相结合的数字信号处理模式,能够大大提高图像信号处理的速度,并且,采用多路接口处理信号并行操作,能够同一时间内对多路通道信号进行处理,从而达到提高测试效率的目的。本技术亦能提供USB接口和电脑进行连接,方便快捷的通过电脑发送命令给测试装置,同时能够将测试结果快速传输给电脑,从而实现较强的通用性,并且有体积小、便于携带、功能多样等特点。附图说明图1是本技术原理框图。图2是本技术中的FPGA数字信号处理单元原理框图。图3是本技术中的接口处理单元原理框图具体实施方式下面结合附图对本技术作进一步说明。如图1所示,一种数字高速相机测试装置,包括MCU控制单元、电源升压控制单元,DC-DC电源转换单元,FPGA数字信号处理单元,内存处理单元,接口信号处理单元,时钟发生电路和USB接口控制单元。所述DC-DC电源转换单元分别与MCU控制单元和FPGA数字信号处理单元相连接,用于分别给MCU控制单元和FPGA数字信号处理单元提供多种电压供电;所述电源升压控制单元与接口信号处理单元相连接,为接口信号处理单元提供相机所需要的电源,同时电源升压控制单元与MCU控制单元相连接,使得电源升压控制单元受到MCU控制单元的电压输出控制,得到不同电压输出供给。所述FPGA数字信号处理单元与内存处理单元、接口信号处理单元和时钟发生电路相连接;所述时钟发生电路分别与MCU控制单元和FPGA数字信号处理单元相连接;所述USB接口控制单元分别与MCU控制单元和FPGA数字信号处理单元相连接。如图2所示,所述的FPGA数字信号处理单元,主要由数字信号混合处理电路和FPGA数字信号分析电路组成,同时所述FPGA数字信号处理单元与时钟发生电路、MCU控制单元、USB接口控制单元相连接,其中,时钟发生电路给FPGA数字信号处理单元提供时钟参考基准,MCU控制单元给FPGA数字信号处理单元提供逻辑控制指令,USB接口控制单元可以将控制电脑和FPGA数字信号处理单元相连接。所述时钟发生电路与FPGA数字信号处理单元相连接,能够为FPGA数字信号处理单元提供100MHz的参考时钟,同时时钟发生电路与MCU控制单元相连接,为MCU提供24MHz的参考时钟;所述数字信号混合处理电路与前端接口处理单元相连接,将数字信号处理之后进行重新混合,连接到FPGA数字信号处理单元,数字信号采用并行方式进入FPGA进行数字运算和处理;所述MCU控制单元与FPGA数字信号处理单元的GPIO信号端相连接,给FPGA数字信号处理单元提供必要的逻辑控制指令,能够实现不同接口通道的信号选择,实现多通道相机信号的切换和控制,同时,进行处理结果的传输。如图3所示,所述接口处理单元包括第一接口处理电路、第一数据滤波电路、第一数据缓存电路、第一电平转换电路、第二接口处理电路、第二数据滤波电路、第二数据缓存电路、第二电平转换电路、图像信号处理电路,外部供电电路和高电平供电电路,第一接口处理本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高速数字相机测试装置,其特征在于,包括/nMCU控制单元、电源升压控制单元、DC-DC电源转换单元、FPGA数字信号处理单元、内存处理单元、接口信号处理单元;/n所述DC-DC电源转换单元分别与MCU控制单元、FPGA数字信号处理单元相连接,/nDC-DC电源转换单元与电压升压控制单元相连接,MCU控制单元与电压升压控制单元相连接,电压升压控制单元与接口信号处理单元相连接,/n接口信号处理单元与FPGA数字信号处理单元相连接,FPGA数字信号处理单元与至少一个内存处理单元相连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种高速数字相机测试装置,其特征在于,包括
MCU控制单元、电源升压控制单元、DC-DC电源转换单元、FPGA数字信号处理单元、内存处理单元、接口信号处理单元;
所述DC-DC电源转换单元分别与MCU控制单元、FPGA数字信号处理单元相连接,
DC-DC电源转换单元与电压升压控制单元相连接,MCU控制单元与电压升压控制单元相连接,电压升压控制单元与接口信号处理单元相连接,
接口信号处理单元与FPGA数字信号处理单元相连接,FPGA数字信号处理单元与至少一个内存处理单元相连接。


2.如权利要求1所述的高速数字相机测试装置,其特征在于,还包括时钟发生电路和USB接口控制单元,USB接口控制单元分别与FPGA数字信号处理单元和MCU控制单元相连接,时钟发生电路分别与FPGA数字信号处理单元和MCU控制单元相连接。


3.如权利要求1或2所述的高速数字相机测试装置,其特征在于,所述的内存处理单元具有两个以上。


4.如权利要求1或2所述的高速数字相机测试装置,其特征在于,时钟发生电路与接口信号处理单元相连接。


5.根据权利要求1所述的高速数字相机测试装置,其特征在于:所述的FPGA数字信号处理单元包括数字信号混合处理电路和FPGA数字信号分析电路,数字信号混合处理电路与FPGA数字信号分析电路相连接,USB接口控制单元和时钟发生电路分别与FPGA数字信号分析电路相连接。...

【专利技术属性】
技术研发人员:福德·伽俐俐
申请(专利权)人:伊派克科技大连有限公司
类型:新型
国别省市:辽宁;21

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