資料介紹
1.引言
為提高在高危工作場所現場作業的可控性,本文采用仿生學原理和高集成度設計實現了與人眼同視角的3G視頻安全帽。本設計由視頻安全帽和腰跨式數據處理終端兩部分組成,采用高可靠性航空插頭連接。其中圖像處理采用三星公司的S3C6410ARM11處理器和TMS320DM642 DSP處理器組成。本設計結合DSP處理器在視頻壓縮方面的優勢和運行于ARM之上的Linux操作系統在數據管理與任務調度機制方面的出色表現,由DSP完成圖像處理功能,并通過高速接口把視頻數據傳輸給嵌入式微處理系統,完成視頻數據的傳輸、存儲功能。
2.系統構成
本設計由視頻安全帽和腰跨式視頻終端兩部分組成。視頻安全帽中包含1路視頻輸入、1路音頻輸入和1路音頻輸出,并配備輔助燈光。腰跨式視頻終端主要由ARM11和DSP雙核系統、3G無線模塊和電源管理模塊組成,主要完成數據處理、傳輸、存儲和系統控制功能。
2.1 ARM處理系統設計
ARM處理系統,主要由主控模塊、數據存儲系統、模擬數字信號的采集模塊等部分。
CPU采用三星公司S3C6410A處理器,最高工作頻率可達667MHz.
2.2 DSP視頻處理系統設計
DSP圖像處理系統由三部分組成,視頻解碼、圖像處理。其中視頻解碼采用TVP5150超低功耗解碼器,圖像處理采用TMS320DM642(簡稱DM642)DSP處理器,它可在600MHz時鐘頻率下工作,指令周期為1.67ns,每個指令周期可并行8條32位指令,處理能力可達到4800MIPS的峰值計算速度。
攝像頭模擬信號通過TVP5150解碼后,送到DM642芯片進行H.264視頻壓縮,壓縮后的信號傳送到ARM嵌入式系統通過3G模塊將數據傳送至遠端服務器或進行本地存儲。
2.3 ARM系統與DSP系統間的協作實現
如圖1所示,視頻信號經DSP壓縮編碼后通過主機接口(HPI)將數據傳送至S3C6410A中進行下一步數據傳輸或存儲,其電路圖如圖2所示。
本文選用HPI16模式,主要接口信號線如下:
(1)16位數據線HD[15:0],這些數據線在沒有用到HPI讀寫功能時處于高阻態。
(2)2條訪問控制選擇信號線HCNTL[1:0]。
它的狀態用來控制當前訪問的是三個HPI寄存器中的哪一個,HCNTL[1:0]=00時,主機對HPIC寄存器進行讀寫操作:HCNTL[1:0]=01時,主機對H P L A寄存器進行獨顯操作;HCNTL[1:0]=10時,主機以抵制自動增加的方式對HPID寄存器進行讀寫操作,每讀取一次HPID,HPIA自動增加一個字抵制(4個字節);HCNTL[1:0]=11時,主機以固定地址模式對HPID寄存器進行讀寫操作,HPIA寄存器地址不變。
(3)半字識別選擇信號線HHWIL.由于DM642最小存儲單位是字(32bit),當HPI配置為HPI16時,需要連續傳輸兩個半字組成一個字傳給主機,HHWIL信號線用于區分先傳高位半字還是低位半字。
(4)地址選通輸入信號線HAS.此信號用于主機的數據線和地址線復用情況。不用時此信號應該接高。
(5)主機讀寫選擇信號線HR/W.主機必須將HR/W設置為高以進行讀操作,設置為低以進行寫HPI操作。
(6)3條選通信號線HCS,HDS1和HDS2.這三個信號線在片內組合為一個低電平有效的選通信號HSTROBE.
(7)準備好信號線HRDY.當該信號線為低時,表明HPI己準備好傳送數據。
(8)向主機發送中斷信號線HINT.
如圖2所示,將S3C6410的Bankl片選信號nCS7與nHCS連接,使HPI接口作為外部物理地址映射到S3C6410相應內核空間,Bankl地址空間從0×08000000到0x0fffffff而將讀寫信號nOE和nWE分別接到nHDSl和nHDS2.本系統采用的是HPll6模式,將32位數據分低16位和高16位分別存儲,這里采用ADDR5控制半字節標識選擇。將S3C6410的AB2、AB3連接到HCNTL0、HCNTLl,能夠方便的對HPI的三個寄存器HPIC、HPIA、HPID進行尋址。ADDR6連接到DM642的HR/W,通過控制此地址線來實現HPI讀寫的選通,HRDY反相后與WAIT信號線相連,DM642的HINT直接連接到S3C6410的外部中斷IRQ5引腳上,以實現DSP對主機中斷信號的傳輸。
經測試,基于HPI16數據傳輸協議,DM642與S3C6410間的通信速率可以達到50Mbps,帶寬足夠用來傳輸MPEG等壓縮的視頻數據。
3.總結
基于本文設計的ARM11和DSP協作視頻流處理技術的3G視頻安全帽以在石油、電力等行業野外作業中得到應用。文章采用HPll6的傳輸模式,其傳輸速度能夠較好地滿足實際需求,后續將嘗試采用HPl32模式,傳輸速度還會得到進一步提高。在ARM與DSP之間的通信中,通過視頻數據通信協議的引入,與傳統的通過read/write buffer實現通信相比,視頻數據傳輸的可靠性得到了較好的保證。
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為提高在高危工作場所現場作業的可控性,本文采用仿生學原理和高集成度設計實現了與人眼同視角的3G視頻安全帽。本設計由視頻安全帽和腰跨式數據處理終端兩部分組成,采用高可靠性航空插頭連接。其中圖像處理采用三星公司的S3C6410ARM11處理器和TMS320DM642 DSP處理器組成。本設計結合DSP處理器在視頻壓縮方面的優勢和運行于ARM之上的Linux操作系統在數據管理與任務調度機制方面的出色表現,由DSP完成圖像處理功能,并通過高速接口把視頻數據傳輸給嵌入式微處理系統,完成視頻數據的傳輸、存儲功能。
2.系統構成
本設計由視頻安全帽和腰跨式視頻終端兩部分組成。視頻安全帽中包含1路視頻輸入、1路音頻輸入和1路音頻輸出,并配備輔助燈光。腰跨式視頻終端主要由ARM11和DSP雙核系統、3G無線模塊和電源管理模塊組成,主要完成數據處理、傳輸、存儲和系統控制功能。
2.1 ARM處理系統設計
ARM處理系統,主要由主控模塊、數據存儲系統、模擬數字信號的采集模塊等部分。
CPU采用三星公司S3C6410A處理器,最高工作頻率可達667MHz.
2.2 DSP視頻處理系統設計
DSP圖像處理系統由三部分組成,視頻解碼、圖像處理。其中視頻解碼采用TVP5150超低功耗解碼器,圖像處理采用TMS320DM642(簡稱DM642)DSP處理器,它可在600MHz時鐘頻率下工作,指令周期為1.67ns,每個指令周期可并行8條32位指令,處理能力可達到4800MIPS的峰值計算速度。
攝像頭模擬信號通過TVP5150解碼后,送到DM642芯片進行H.264視頻壓縮,壓縮后的信號傳送到ARM嵌入式系統通過3G模塊將數據傳送至遠端服務器或進行本地存儲。
2.3 ARM系統與DSP系統間的協作實現
如圖1所示,視頻信號經DSP壓縮編碼后通過主機接口(HPI)將數據傳送至S3C6410A中進行下一步數據傳輸或存儲,其電路圖如圖2所示。
本文選用HPI16模式,主要接口信號線如下:
(1)16位數據線HD[15:0],這些數據線在沒有用到HPI讀寫功能時處于高阻態。
(2)2條訪問控制選擇信號線HCNTL[1:0]。
它的狀態用來控制當前訪問的是三個HPI寄存器中的哪一個,HCNTL[1:0]=00時,主機對HPIC寄存器進行讀寫操作:HCNTL[1:0]=01時,主機對H P L A寄存器進行獨顯操作;HCNTL[1:0]=10時,主機以抵制自動增加的方式對HPID寄存器進行讀寫操作,每讀取一次HPID,HPIA自動增加一個字抵制(4個字節);HCNTL[1:0]=11時,主機以固定地址模式對HPID寄存器進行讀寫操作,HPIA寄存器地址不變。
(3)半字識別選擇信號線HHWIL.由于DM642最小存儲單位是字(32bit),當HPI配置為HPI16時,需要連續傳輸兩個半字組成一個字傳給主機,HHWIL信號線用于區分先傳高位半字還是低位半字。
(4)地址選通輸入信號線HAS.此信號用于主機的數據線和地址線復用情況。不用時此信號應該接高。
(5)主機讀寫選擇信號線HR/W.主機必須將HR/W設置為高以進行讀操作,設置為低以進行寫HPI操作。
(6)3條選通信號線HCS,HDS1和HDS2.這三個信號線在片內組合為一個低電平有效的選通信號HSTROBE.
(7)準備好信號線HRDY.當該信號線為低時,表明HPI己準備好傳送數據。
(8)向主機發送中斷信號線HINT.
如圖2所示,將S3C6410的Bankl片選信號nCS7與nHCS連接,使HPI接口作為外部物理地址映射到S3C6410相應內核空間,Bankl地址空間從0×08000000到0x0fffffff而將讀寫信號nOE和nWE分別接到nHDSl和nHDS2.本系統采用的是HPll6模式,將32位數據分低16位和高16位分別存儲,這里采用ADDR5控制半字節標識選擇。將S3C6410的AB2、AB3連接到HCNTL0、HCNTLl,能夠方便的對HPI的三個寄存器HPIC、HPIA、HPID進行尋址。ADDR6連接到DM642的HR/W,通過控制此地址線來實現HPI讀寫的選通,HRDY反相后與WAIT信號線相連,DM642的HINT直接連接到S3C6410的外部中斷IRQ5引腳上,以實現DSP對主機中斷信號的傳輸。
經測試,基于HPI16數據傳輸協議,DM642與S3C6410間的通信速率可以達到50Mbps,帶寬足夠用來傳輸MPEG等壓縮的視頻數據。
3.總結
基于本文設計的ARM11和DSP協作視頻流處理技術的3G視頻安全帽以在石油、電力等行業野外作業中得到應用。文章采用HPll6的傳輸模式,其傳輸速度能夠較好地滿足實際需求,后續將嘗試采用HPl32模式,傳輸速度還會得到進一步提高。在ARM與DSP之間的通信中,通過視頻數據通信協議的引入,與傳統的通過read/write buffer實現通信相比,視頻數據傳輸的可靠性得到了較好的保證。
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