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基于DSP的线阵CCD数据采集系统的设计文档格式.doc

1、近年来,将CCD技术和莫尔条纹、数字全息、电子斑点干涉等技术相结合以精确测量微小尺寸的技术正成为一种具有很大潜力的研究发展方向。综上所述,CCD应用技术已成为集光学、电子学、精密机械与计算机技术为一体的综合性技术,并被广泛应用于现代光学和光电测试技术领域。事实上,凡可用胶卷和光电检测技术的地方几乎都可以应用CCD。随着半导体材料与技术的发展,特别是超大规模集成电路技术的不断进步,CCD图像传感器的性能也在迅速提高,将CCD技术、计算机图像处理技术与传统测量方法相结合,能获取被测对象的更多信息,实现快速、准确的无接触测量,显著提高测量技术水平和智能化水平,因此,CCD技术必将以其突出的优点而在工

2、业测控、机器视觉、多媒体技术、虚拟现实技术及其他许多领域得到越来越广泛的应用。1.3 课题的提出 在工业生产和军事应用中,测量目标距离是非常常用的。最初都是用量具由人工进行接触性测量,这种测量方法速度慢,精度不高,受外界环境因素影响较大,并且在很多情况下例如:测量敌方目标距离,测量高空飞行的飞行器等,并不能直接用量具测量。自从感光器件发明之后,非接触测量方法得到了很好的发展,但是,在普遍应用的非接触测量系统中,仍然存在一定的局限性。传统方法都是用外部设备将测量数据采集之后传送至计算机,再由计算机进行后续的处理。这种方法具有处理数据能力强,处理方法比较灵活,可视化强,易于存储等优点。与此同时,这

3、种方法具有一定的局限性:这种方法对计算机接口速度要求较高,实时性不强,不利于设备的小型化、生产线本身的自动化,在野外环境、恶劣环境中不适于使用计算机。数字信号处理器(Digital Signal Processor)DSP芯片是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。高速数字信号处理器是当前信息产业的热点技术之一,采用最先进的DSP无疑会使所开发的产品具有更强大的市场竞争力。为了使非接触实时测量系统本身具有数据处理能力,脱离计算机的束缚,实现设备的小型化、提高灵活性,设计了基于DSP的CCD数据采集系统。1.4 设计的意义论文介绍了一种基于

4、DSP芯片的CCD在线数据采集系统,提出了以DSP作为CCD信号处理器,设计了一个可以脱离计算机的独立的数据采集系统。由于DSP芯片的应用,使得测量系统具备了小型化、低功耗、便携等优点。这个系统可以应用在很多不适合利用计算机处理数据的场合,例如野外操作。由于DSP软件的灵活性,所以系统的硬件结构具有很高的通用性和灵活性,只需对DSP内部软件进行修改、重新烧写,就可以利用同一块电路板实现不同的目的,例如:直径测量、距离测量、工件计数等功能。1.5 设计的基本方案线阵CCD用于物体尺寸精密测量是一种非常有效的非接触型的精密检测技术,由于它具有非接触无磨损、测量精度高、速度块、实时性强并易与计算机进

5、行数据交换等特点,因此被广泛应用于各种物体外形尺寸的在线自动测量、物体位置的自动测量、物体旋转角度的自动测量等。CCD器件由于其它体积小、分辨率高、精度高、稳定性好、抗震动、抗电磁干扰等优点,已在工件尺寸测量、工件表面质量检测、物体热膨胀系数检测、图像传真、摄像机以及智能传感器等方面得到了广泛地应用。对于CCD采集信号的处理,目前有很多种方法。DSP作为专用的数字信号处理芯片应用于CCD信号的处理,可以实现在线实时高速测量。将DSP处理系统与输入输出系统结合,可以使普通测量系统脱离对于计算机的依赖,摆脱长距离信号传输的干扰问题和计算机接口速度的瓶颈。DSP(数字信号处理器)是一种具有高速性、实

6、时性和丰富的芯片内部资源的处理器,它的出现为人们解决这个难题提供了一条新的道路。论文以型号为FMS320F206PZA的DSP为例,结合A/D技术和CPLD应用技术,介绍了DSP在线阵CCD测量系统中的应用。1.6 本设计的主要工作1)在理论分析的基础上,提出了以DSP为数据处理核心单元的CCD数据采集系统解决方案,并结合可编程逻辑器件(FPGA/ CPLD)技术和DSP应用技术全面分析了系统的可行性与实用性。2)设计了数据采集系统中应用的线阵CCDTCD1206SUP器件的驱动电路、A/D数字化电路、存储电路、围绕着TI公司TMS320F206芯片的DSP数据处理电路。电路中采用了现场可编程

7、数字逻辑器件CPLD器件EPM7128作为硬件设计载体,有利于电路板的调试和小型化。3)利用CCS软件开发了DSP芯片内部信号处理程序,使其实现CCD的数据采集、数据处理、结果显示和超限报警等功能。2 主要芯片的工作原理及选取2.1 CCD工作原理电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要来修改图像。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为

8、单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。CCD图像传感器可直接将光学信号转换为模拟电流信号,电流信号经过放大和模数转换,实现图像的获取、存储、传输、处理和复现4。其显著特点是:1.体积小重量轻;2.功耗小,工作电压低,抗冲击与震动,性能稳定,寿命长;3.灵敏度高,噪声低,动态范围大;4.响应速度快,有自扫描功能,图像畸变小,无残像;5.应用超大规模集成电路工艺技术生产,像素集成度高,尺寸精确,商品化生产成本低。因此,许多采用光学方法测量外径的仪器,把CCD器件作为光电接收器。 本设计研究过程中采用的是TCD

9、1206SUP,这是从TCD1206SUP的基本结构、工作原理及特性参数等方面考虑的。2.1.1 TCD1206SUP的基本结构TCD1206SUP是具有高灵敏度、低暗电流,2160像元的CCD图像传感器。本传感器可用于传真、图像扫描。它包含一列2160像元的光电二极管,当扫描一张B4的图纸时,可达到28线/毫米(200DPI)的精度。它在TTL脉冲下工作,电源为12V。其特性如下:1)像敏单元数目:2160像元2)像敏单元大小:14uml4um,中心距为14um3)光敏区域:采用高灵敏度、低暗电流的PN结作为光敏单元4)时钟:二相(5V)5)封装:采用22脚DIP封装C1时钟(第一相)DOS

10、补偿输出C2时钟(第二相)OD电源SH转移栅SS地RS复位栅NC没有连接OS信号输出表2.1 TCD1206管脚定义下图为TCD1206SUP芯片引脚图:图2.1 TCD1206SUP芯片管脚图TCD1206SUP由2236个PN结光电二极管构成光敏单元阵列,其中前64个和后12个是用做暗电流检测而被遮蔽的,图中用符号Di(i=0,1,2)表示;中间的2160个光电二极管是曝光像敏单元,图中用Si(i=0,l,2)表示。每个光敏单元的尺寸为14um长、14um高,中心距离为14um,光敏元阵列总长为30.24mm。光敏单元阵列的两侧是用作存储光生电荷的MOS电容存储栅。MOS电容存储栅的两侧是

11、转移栅电极SH,转移栅电极的两侧为CCD模拟移位寄存器,其信号输出部分由输出放大器单元的OS端输出,并在补偿输出单元的DOS端输出补偿信号5。 图2.2 TCD1206SUP芯片内部结构图2.1.2 TCD1206SUP的工作原理TCD1206SUP在如下图所示的驱动脉冲作用下工作。图中当SH脉冲为高电平时,CR1脉冲亦为高电平,其下均形成深势阱。这样,SH的深势阱使CR1电极下的深势阱与MOS电容存储势阱沟通,MOS电容存储栅中的信号电荷将通过转移栅转移到模拟移位寄存器CRI电极下的势阱中。当SH由高变低时,SH低电平形成的浅势阱(也可以称为势垒)将存储栅下的势阱与CR1电极下的势阱隔离开。

12、存储栅下的势阱进入光积分状态,而模拟移位寄存器将在CR1与CR2脉冲的作用下驱使信号电荷进行定向转移。最初由存储栅转移至CR1电极下势阱中的信号电荷将向左转移进入CR2电极下势阱中,而后再转移至CR1电极下势阱中,一位位地向左转移,最后经过输出电路由OS端输出哑元信号和2160个有效像元信号,而由DOS端输出补偿信号(或参考信号)。由于结构上的安排,OS端首先输出13个虚设单元信号;再输出51个暗信号,然后才连续输出Sl至S2160的有效像素单元信号。第S2160信号输出后,又输出9个暗信号,再输出2个奇偶检测信号,之后便是没有信号的空驱动信号。空驱动数目可以是任意的,但必须大于零,否则会影响

13、下一行信号的输出。图2.3 TCD1206SUP驱动脉冲波形图2.1.3 TCD1206SUP的特点1)驱动简单。TCD1206SUP的四路驱动脉冲均可由CMOS逻辑器件HC7404提供0.3V到5V的脉冲,这是因为在CCD芯片的内部已经设置了电平转换驱动器电路,极大地方便了用户。2)灵敏度高。TCD1206SUP的光电灵敏度为45V/lx.s,它的饱和曝光量为0.037lx.s,虽然低于TCDl208AP(110V/1x.s),但是它的动态范围为1-700,比TCD1208AP(400)高很多,因而它被广泛地应用于各种测量领域。总之,TCD1206SUP是具有高灵敏度、较高动态范围的线阵CCD器件。被广泛应用于非接触自动测量领域。因此,我们选用它作为系统的光学感应元件。2.2 DSP芯片简介2.2.1 DSP芯片的主要特点DSP芯片,也称数字信号处理器,是一种具有特殊结构的微处理器。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速地实现各种数字信号处理算法6。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下的

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