基于FPGA和AD9240的非制冷焦平面阵列数据采集电路实现_卫娜

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基于FPGA的非制冷红外焦平面读出电路

基于FPGA的非制冷红外焦平面读出电路

华中科技大学硕士学位论文1 绪论1.1引言任何物体都会产生与其温度和物质特性相关的热辐射,而当物体在环境温度时,产生的辐射基本上处于红外线波段。

而通过这些红外辐射可以反应这些物质的很多信息,红外成像技术就是要将这些无法直接观测到的信息,转换成便于人们所测量的信号,进而可以掌握到这些物质所提供的信息,为人类所利用[1]。

红外线,也称红外辐射,最早是在1800年由英国天文学家赫谢尔在研究太阳光谱时发现的。

在之后的二十年内,先后研制出了“温差电堆探测器”和“测辐射热计探测器”,探测材料均是基于红外辐射的热效应的金属材料,但探测效率不高,效果并不理想。

到二十世纪中期,红外探测得到了一个比较大的发展,以光电效应为基础的光子探测器相继出现。

而在同一时期,各种热探测器也得到了巨大的发展,性能得到很大的提高,已经达到了实用的价值[2]。

红外探测技术无论是在军事还是在民事领域的应用中,都拥有非常重要的作用。

虽然自二十世纪末以来,世界的主旋律是和平与发展,但不可否认的是,军备竞赛却从来没有停止过,一个国家的军事实力在很大程度上反应了该国的综合实力。

而红外探测这项先进的技术,更是各发达国争相发展的关键技术,该技术已经被运用在导弹精确制导,火力控制,侦察,搜索和预警等方面,尤其是在夜间和恶劣天气作战中,更是不可或缺的辅助装备。

因此,先进的红外探测技术是现代战争的必然需求。

而红外探测技术,在民用领域,也受到越来越高重视了,现在已经成功的运用于安全监控系统、自然灾害的的预防、汽车辅助驾驶系统以及疾病监控等。

例如在2003年,当全球爆发大规模的非典型肺炎时,红外焦平面被用于各种人流密集区域,可以方便的测量人体温度,在防止非典的进一步传染中,起到了十分重要的作用。

非制冷焦平面阵列由于其众多的优点,在当代红外成像领域是重点研究的对象,受到非常高的重视,必定会成为这个领域的主流技术。

非制冷红外成像系统的优点华中科技大学硕士学位论文包括:具有全天候(不受环境、气候等因素的影响)工作能力,隐蔽性好,识别伪装目标能力较强,可靠性高;并且和制冷型红外成像系统相比,拥有体积小,重量轻,功耗低、生产成本低等优点。

非制冷红外焦平面阵列信号处理电路的设计-概述说明以及解释

非制冷红外焦平面阵列信号处理电路的设计-概述说明以及解释

非制冷红外焦平面阵列信号处理电路的设计-概述说明以及解释1.引言1.1 概述非制冷红外焦平面阵列是一种重要的红外传感器,具有广泛的应用前景。

与传统冷却红外焦平面阵列相比,非制冷红外焦平面阵列不需要额外的冷却机制,因此具有更小、更轻、更便捷的特点。

由于其在热成像、火情监测、夜视、目标探测、红外光谱等领域具有广泛的应用价值,因此其电路设计成为研究的重点。

本文旨在探讨非制冷红外焦平面阵列信号处理电路的设计,重点是要分析其原理、应用,并提出相应的设计要点。

通过对非制冷红外焦平面阵列的深入研究和分析,可以揭示其内在机制,为信号处理电路的设计提供理论依据和实践指导。

文章的结构主要由引言、正文和结论三个部分构成。

在引言部分,我们将对非制冷红外焦平面阵列进行一个整体的概述,介绍其基本原理、特点和应用范围。

同时,我们还将介绍文章的结构,以便读者能够清晰地了解整篇文章的组织结构,方便查找所需信息。

通过本文的研究,我们期望能够为非制冷红外焦平面阵列信号处理电路的设计提供一些有益的指导,促进其在相关领域的应用与发展。

同时,我们还将展望非制冷红外焦平面阵列信号处理电路在未来的发展方向,为后续研究提供一定的参考依据。

总之,本文将深入探讨非制冷红外焦平面阵列信号处理电路的设计,通过对其原理和应用的研究,提出相应的设计要点,并对其未来的发展进行展望。

希望本文能为相关领域的研究人员和工程师提供一些有益的启示和参考。

1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为以下几个部分进行叙述和分析:第一部分是引言部分,主要对非制冷红外焦平面阵列信号处理电路的设计进行概述和介绍。

其中包括对该领域的背景和意义进行阐述,以及对文章结构和目的进行说明。

第二部分是正文部分,主要包括两个重要内容。

首先,对非制冷红外焦平面阵列的原理和应用进行详细介绍,包括其工作原理、结构组成和相关应用领域。

其次,介绍信号处理电路的设计要点,包括对信号的采集、预处理和解调等环节进行详细分析和设计方案的阐述。

基于LabVIEW的非制冷红外焦平面阵列采集系统的设计

基于LabVIEW的非制冷红外焦平面阵列采集系统的设计

p o e sn a d I , i hwo l e ec mb n d wi esg a r c s i g cr u t n r a sr m e t r c s i g c r O wh c u dt n b o i e t t in l o e s ic i a dVit l n t / h h h p n u I u n, a d g a h c p o r m mi g NILa v e 0 9 t e p o r mm i g o p e o u e a e r a ie . h o g n r p i r g a n b iw2 0 , h r g a n fu p r c mp tr c n b e l d T r u h z
t e e t r li tr a e nd t aln fCLN,M ATLAB c i tp th p i t h ie pe f r n e oft e h x e na n e f c s a he c l g o i s rp ic o n ,t e no s ro ma c h c p c n e t si e n h e ltme c re to i gi g c n be r a ie hi a b e tf d a d t e r a -i o r c in ma n a e lz d.The e e i n h ws t a he i xp rme ts o h tt s tm s f a u e y bet rsa iiy a y a c s i iiy a l a n a a l r o c mp t ra tr a i n yse i e t r d b te t b lt ,e s c e sb lt swe l s a mi b e pe s n— o u e le n to it ra e. ne i e o h e t fUFP a h x o a i n oft e r a -i o e to ma i yse n e f c A w d af rt e t si o ng A nd t e e pl r to e ltmec r c i n i gng s t m h i r s n e . sp e e t d Ke y wor : La ds bVI EW , UFP , d t c iii n, no s e t r a-i o r ci n i g n A a aa qu sto iet s , e ltmec re to ma i g

基于ADN8830的非制冷红外焦平面温度控制电路设计

基于ADN8830的非制冷红外焦平面温度控制电路设计

基于ADN8830的非制冷红外焦平面温度控制电路设计红外技术作为一种发现、探测和识别目标的重要手段在军民两用技术中有着广泛的应用,非制冷红外焦平面阵列技术的发展极大地提高了系统的性能。

非制冷红外热像仪采用的是不需要制冷的热探测器焦平面阵列,利用红外辐射使焦平面上敏感像元的温度改变,从而使电阻随之改变,来探测目标的温度特性。

所以,只有尽可能地保证焦平面阵列中各敏感像元自身基准温度稳定且一致,才能够提高热像仪的探测灵敏度,减小系统后期非均匀性校正的难度,最终从根本上提高热像仪的探测灵敏度,改善热像仪的成像性能。

目前,在实际的非制冷红外焦平面阵列探测器中采用半导体热电制冷器(TEC)来稳定基准温度。

在此着重介绍一种基于ADN8830的高性能TEC温度控制电路及其PID补偿网络的调节方法。

1 温度控制电路设计TEC(Thermo Electric Cooler)是用两种不同半导体材料(P型和N型)组成PN结,当PN结中有直流电通过时,由于两种材料中的电子和空穴在跨越PN结移动过程中的吸热或放热效应(帕尔帖效应),就会使PN结表现出制冷或制热效果,改变电流方向即可实现TEC的制冷或制热,调节电流大小即可控制制热制冷量输出。

利用TEC稳定目标温度的方法如图1所示。

图1中第一部分是温度传感器。

这个传感器是用来测量安放在TEC端的目标物体的温度。

期望的目标物体温度是用一个设定点电压来表示,与温度传感器产生的代表实际目标物体温度的电压通过高精度运算放大器进行比较,然后产生误差电压。

这个电压通过高增益的放大器放大,同时也对因为目标物体的冷热端引起的相位延迟进行补偿,然后再驱动H桥输出,H桥同时控制TEC电流的方向和大小。

当目标物体的温度低于设定点温度时,H桥朝TEC致热的方向按一定的幅值驱动电流;当目标物体的温度高于设定点温度时,H桥会减少TEC的电流甚至反转TEC的电流方向来降低目标物体温度。

当控制环路达到平衡时,TEC的电流方向和幅值就调整好了,目标物体温度也等于设定的温度。

非制冷焦平面热像仪温度控制设计

非制冷焦平面热像仪温度控制设计
3结论
该方案的优点: (1)与单片机方案相比,使用较少的元器件;而 且ADN8830本身集成度很高,且体积很小,采用5 mm×5 mm LFCSP封装,因此使PCB板面积大大减 小。系统功耗降低,效率和可靠性提高。 (2)ADN8830采用外部补偿网络,只有几个电 阻和电容.调整简单方便。经验证。该方案成功达到了 预定目标。
TEC的电流.该电流使TEC制冷或制热即可精确控制 UFPA的温度。TEC可以带走的热量与通过TEC的电 流成正比.但并非简单的线性关系。另外,TEC是一个 利用珀耳贴(Peltier)效应来制冷或制热的半导体P_N 结器件,电流必须低于某个最大值,否则TEC将不能 正常工作。因此,控制目标物体的温度,实质就是在保 证TEC电流低于最大值的前提下,控制流过TEC两 端的电流方向和幅度【61。
集成度相对较低,而且要求软硬件相结合,调试相对
困难。因此,选用单芯片TEC控制器方案。 单芯片TEC控制器的基本功能如图1所示。第
一部分是温度传感器,用来测量放在TEC冷端的目
标物体温度,产生代表实际目标物体温度的电压。期
望的目标物体温度用一个设定点电压来表示。这两个
电压通过一个OP运放进行比较,产生一个误差电
单芯片TEC控制器按照输出的工作模式不同可 以分为线性模式和开关模式。线性模式的TEC控制 器,虽然具有容易设计和制造的优点,但功率效率比 较低,通常只有20%一40%。开关模式的TEC控制器 效率比较高,但需要更多元器件[6】。针对这种情况,模拟 器件公司(ADI)于2002年推出全新的单芯片TEC控 制器ADN8830。它包含了图1所示的所有功能,却克 服了上述两种模式TEC控制器的缺点,并且易于设 计制造,集成度高,因此效率也高。
(2)采用外部的MOSFET,使设计人员可以根据 驱动电流的大小需要来选用合适的MOSFET,尽可能 实现效率最大化。

基于FPGA的红外焦平面阵列图像采集及处理系统设计

基于FPGA的红外焦平面阵列图像采集及处理系统设计

基于FPGA的红外焦平面阵列图像采集及处理系统设计张天飞;方勇华;熊伟;刘家祥【摘要】The implementation of a image acquisition and disposition system which is based on FPGA is introduced. The method uses the field programmable gate arrays (FPGA) of Altera' s EP2C35 family chip as the control unit. The system realizes the image acquisition, storage, preprocessing, the real -time video composition and display. It gives brief introduction about every sub modules, gives the realization and the experiment results of the hardware and software. With the PCI image grabbing card, it can transmit the image data which has been acquired and disposed to the PC. At the same time, in Sapera CamExpert pc user interfac, It can use grab consecutive collection mode and snap signal frame collection mode to capture the picture, so the whole system can achieve the high -speed and real -time image acquisition and processing.%介绍了一种基于FPGA的图像采集及处理系统实现方案,采用Altera公司的EP2C35系列现场可编程门阵列FPGA作为控制核心,完成了图像采集、存储、预处理及下位机实时视频合成、显示等功能;简介了各功能模块的实现方案,给出了软硬件实现要点及实验结果,系统末端Camera Link协议接口配合PCI图像采集卡将采集处理后的信号传送至上位机;在上位机端的Sapera CamExpert用户界面中以grab连续采集或snap单帧采集模式即可捕获下位机端送来的图像信号,从而实现了高速实时图像采集及处理.【期刊名称】《计算机测量与控制》【年(卷),期】2011(019)010【总页数】4页(P2571-2573,2599)【关键词】FPGA;图像采集;图像预处理;视频合成【作者】张天飞;方勇华;熊伟;刘家祥【作者单位】中国科学院通用光学定标与表征技术重点实验室,中国科学院安徽光学精密机械研究所,安徽合肥230031;中国科学院通用光学定标与表征技术重点实验室,中国科学院安徽光学精密机械研究所,安徽合肥230031;中国科学院通用光学定标与表征技术重点实验室,中国科学院安徽光学精密机械研究所,安徽合肥230031;中国科学院通用光学定标与表征技术重点实验室,中国科学院安徽光学精密机械研究所,安徽合肥230031【正文语种】中文【中图分类】TP274.20 引言近年来,随着红外焦平面阵列技术的发展,红外焦平面探测系统在图像光谱学、半导体检测、医药和生物以及光纤通信等领域获得了广泛的应用。

基于FPGA和AD9240的非制冷焦平面阵列数据采集电路实现_卫娜

基于FPGA和AD9240的非制冷焦平面阵列数据采集电路实现_卫娜

①第四军医大学第一附属医院 陕西 西安 710032
ZHONGGUOYIXUEZHUANGBEI 1
学术论著
中国医学装备2010年4月第7卷第4期 基于FPGA和AD9240的非制冷焦平面阵列数据采集电路实现-卫娜 等
图1 UL03041逻辑输入控制信号时序图
图3 AD9240框图 3.2 速度/功耗编程
Design of uncooled focal plane array signal sampling using FPGA and AD9240/ WEI Na, LI Xiang-dong//China Medical Equipment, 2010, 7(4):1-3.
[Abstract] This paper introduced the demand of UFPA digital interface signals time
第四军医大学第一附属医院陕西西安710032摘要介绍了非制冷焦平面阵列数字控制信号的接口时序要求及如何利用fpga来产生这些信号着重介绍了如何使用ad9240对非制冷焦平面阵列输出的模拟视频信号进行正确采样
中国医学装备2010年4月第7卷第4期 China Medical Equipment 2010 April Vol.7 NO.4
[3] 常本康,蔡毅.红外成像阵列与系统[M].北 京:科学出版社,2006. 收稿日期:2010-02-15
ZHONGGUOYIXUEZHUANGBEI 3
sequence and how to realize these signals using FPGA. Meanwhile, it emphatically introduced how to accurately sample the UFPA output analog video signal using AD9240. FPGA together with AD9240 can realize the complete data collecting function. [Key words] Uncooled focal plane array; FPGA; AD9240 [First-author's address] Xijing Hospital, the Fourth Military Medical

第12章 非制冷焦平面阵列的信号处理电路

第12章 非制冷焦平面阵列的信号处理电路

第12章
非制冷焦平面阵列的信号处理电路
12.3.3 时钟系统
IRFPA、A/D和信号处理流水线的工作时钟为 5.625MHz, IRFPA在5.625MHz的MC驱动下,行周期 为: 5.625M/15625=360 TMC;
第12章
非制冷焦平面阵列的信号处理电路
视频合成和D/A的工作时钟
第12章
非制冷焦平面阵列的信号处理电路
DSP硬件设计中需要注意的问题
3. DSP的中断支持电平触发或边缘触发 边缘触发---引脚EDGEMODE必须上拉至3.3V 4. 系统时钟 外部输入时钟 内部时钟 15MHz 有源晶振
第12章
非制冷焦平面阵列的信号处理电路
12.4.3 DSP的资源分配
1
0 0
0
1 0
0Hale Waihona Puke 0 11.82.3 3.5
第12章
非制冷焦平面阵列的信号处理电路
12.3.4 IRFPA的数字驱动信号的产生
第12章
非制冷焦平面阵列的信号处理电路
12.3.5 基于流水线结构的实时信号处理
基于流水线结构的信号处理模块:
非均匀性校正
盲元替代 自动增益控制 在DSP发出的采样脉冲信号S_Pulse的控制下,把来 自于A/D的原始图像数据存储到SRAM内 系数加载模块实现了对SRAM的访问管理,可以在 校正模式下把校正系数从SRAM内读取过来,也可 以在标定模式下把原始图像数据写入到SRAM内。
12.3.3 时钟系统
时钟信号的选择: IRFPA的工作要求 标准视频格式 FPGA的信号处理方式
IRFPA PAL制视频标准
最佳时钟频率 5.5MHz 阵列规模 320*240 行周期 > 340TMC 积分时间17<INT<320TMC

一种用FPGA实现的IRFPA数据采集电路设计

一种用FPGA实现的IRFPA数据采集电路设计

一种用FPGA实现的IRFPA数据采集电路设计
雷延钊;吴志明;刘子骥;郑兴
【期刊名称】《红外》
【年(卷),期】2010(31)10
【摘要】介绍了非致冷红外焦平面阵列数据采集电路的关键技术,实现了基于FPGA的非致冷红外焦平面的时序驱动.在用AD9240将焦平面(FPA)输出的模拟信号转换成数字信号后进行了信号采样,并实现了FPA偏置电压的调节.最后,利用PCI Express总线实时采集了红外图像.结果表明,本采集电路具有损耗低、性能稳定、采集速度快等特点.
【总页数】5页(P7-11)
【作者】雷延钊;吴志明;刘子骥;郑兴
【作者单位】电子科技大学光电信息学院电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054;电子科技大学光电信息学院电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054;电子科技大学光电信息学院电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054;电子科技大学光电信息学院电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054
【正文语种】中文
【中图分类】TN216
【相关文献】
1.基于FPGA实现的IRFPA探测器驱动电路的设计 [J], 刘万成;唐树威
2.基于IRFPA改进中值滤波算法的FPGA实现 [J], 杨绍岩;刘万成;周长春
3.基于FPGA & FLASH实现非制冷IRFPA实时两点校正的研究 [J], 吴和然;张宁;周云;邢彦敏;蒋亚东
4.基于DSP+FPGA的IRFPA实时图像数字处理系统设计与实现 [J], 何健;胡旭;李勃;洪建堂
5.基于FPGA的IRFPA非均匀性自适应校正算法实时实现 [J], 王炳健;刘上乾;汪大宝
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基于ZYNQ的非制冷红外热像仪设计与实现

基于ZYNQ的非制冷红外热像仪设计与实现

基于ZYNQ的非制冷红外热像仪设计与实现王学敏;牟新刚;王伟;黄德湖【摘要】常用的红外热像仪信号处理方案主要有3种,分立的ARM或DSP+FPGA 方案、TI达芬奇处理器方案和FPGA方案.以上3种方案分别存在芯片间带宽不足、不能支持焦平面探测器、串行处理不易实现等缺点.针对这些问题,提出一种基于Xilinx ZYNQ处理器的红外热像仪信号处理方案,该方案选择非制冷红外焦平面探测器作为敏感元件.系统工作时,探测器产生的信号首先经过信号处理和模数转换操作,然后输入到ZYNQ中,在ZYNQ内部完成非均均匀性校正、温度测定和图像增强等处理,最后通过千兆以太网或者HDMI接口输出.试验表明该方案数据带宽充足,能适配各种焦平面探测器或者红外机芯,串行处理易于实现.使用该方案设计的系统成像效果良好,测温精度满足要求.【期刊名称】《红外技术》【年(卷),期】2019(041)005【总页数】8页(P427-434)【关键词】红外热像仪;ZYNQ处理器;设计方案;信号处理;温度测定【作者】王学敏;牟新刚;王伟;黄德湖【作者单位】武汉理工大学机电工程学院,湖北武汉 430070;武汉理工大学机电工程学院,湖北武汉 430070;北京航天自动控制研究所,北京100854;武汉理工大学机电工程学院,湖北武汉 430070【正文语种】中文【中图分类】TN216红外热像仪因其能高效地测量大片区域的温度,在发电输电和工农业生产中被广泛应用。

随着国产厂商在非制冷焦平面制造技术上的突破,高分辨率的非制冷焦平面探测器的使用成本迅速降低,市场对高分辨率红外热像线仪的需求也随之变大。

更高的分辨率对红外热像仪的设计方案提出了更高的要求。

从选择的成像器件来看,目前公开的红外相机设计方案有红外机芯和焦平面探测器[1-4]两大类,两者的主要区别在于红外机芯是厂商使用焦平面探测器开发的成熟产品。

使用红外机芯相当于在现有红外系统上进行二次开发,虽然能极大地简化系统设计,缩短产品设计周期,但也导致系统成本升高,设计受限于红外机芯本身特性,缺乏灵活性和特色。

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[3] 常本康,蔡毅.红外成像阵列与系统[M].北 京:科学出版社,2006. 收稿日期:2010-02-15
ZHONGGUOYIXUEZHUANGBEI 3
中国医学装备2010年4月第7卷第4期 基于FPGA和AD9240的非制冷焦平面阵列数据采集电路实现-卫娜 等
3.3 信号输入方式 图7为AD9240的等效输入电路图,输入的模拟信
号VINA、VINB应满足如下关系:
学术论著
AD9240提供了十分灵活的信号输入方式,主要 分4大类:单端直流输入、单端交流输入、双端直流 输入与双端交流输入。对于焦平面阵列输出的模拟 信号通常通过运放以单端直流耦合的方式进行AD转 换。为了提高输入信号的信噪比SNR,在AD9240的 两个输入端VINA、VINB一般要串接30~50欧的匹配 电阻。 3.4 参考电压设定
[Abstract] This paper introduced the demand of UFPA digital interface signals time
sequence and how to realize these signals using FPGA. Meanwhile, it emphatically introduced how to accurately sample the UFPA output analog video signal using AD9240. FPGA together with AD9240 can realize the complete data collecting function. [Key words] Uncooled focal plane array; FPGA; AD9240 [First-author's address] Xijing Hospital, the Fourth Military Medical
通过芯片BIAS引脚可以对AD9240的最大转换速 度及相应的功耗进行编程。如图4所示,通过改变电阻 RBIAS的阻值来确定速度/功耗工作点,RBIAS阻值的 选取根据具体的使用要求,依据图5、图6来确定。
图4
图2 数据采集功能模块框图
3 AD9240设计
3.1 AD9240简介
AD9240是AD公司生产的高速14位并行AD转换
图11 参考文献
[1] Complete 14-Bit, 10 MSPS Monolithic A/ D Converter AD9240 Data Sheet Analog Devices, Inc., 1998.
[2] Uncooled microbolometer detector recent developments at ULIS J.L. TISSOT*, C. TROUILLEAU, B. FIEQUE, A. CRASTES, and O. LEGRAS ULIS, BP 27-38113 Veurey-Voroize, France.
焦平面阵列的逻辑输入控制信号作用于焦平面阵
列的读出电路,用来控制传感器对热辐射图像的正确 采样并按一定格式与速率进行输出。
图1为法国ULIS公司的非制冷型焦平面阵列 UL03041在进行384×288格式输出时的时序图。 其中时序关系要求如下:T1>64μs,T2≥0,T3 ≥1.5μs,T4≥1.5μs,T5=4.7μs±30%,T6≥ 1.5μs。 2 FPGA设计
图8
图9
图10 3.5 接地与退耦
进行正确接地是高速、高分辨率系统的基本要 求,建议采用多层印制板设计单独的电源层、地层。 在布线时,输出的数字信号绝对不能与输入信号平 行,一定要与输入信号分开;地线引脚AVSS、DVSS 和DRVSS必须在芯片下面直接连接起来。
实际电路中,AD9240需要对各种电源以及CML 引脚进行退耦,具体设置如图11所示。
AD9240的参考电压VREF有两种设定方式:使用 芯片内部参考电压源或外接参考电压。
如图8所示,AD9240的参考电压VREF由引 脚SENSE连接方式决定。当引脚SENSE与引脚 REFCOM直接短接时,转换开关将内部参考源输出连 接到内部电阻网络,从而在VREF引脚处产生2.5V参 考电压;当引脚SENSE与引脚VREF直接短接或通过 外部电阻网络相连接时,在VREF引脚处将产生1V或 1~5 V的参考电压;若引脚SENSE连接到AVDD时, 可以从。
如图2所示,FPGA除产生焦平面阵列所需的逻 辑输入控制信号外,还会输出AD9240所需的转换时 钟,并且接收AD转换数据。产生焦平面阵列所需的 逻辑输入控制信号对于FPGA设计来说是比较简单 的,以一个简单的状态机为核心,外加几个计数定时 器即可实现。在这里之所以采用FPGA主要是因为在 整个系统设计中还要用FPGA实现其它功能。
中国医学装备2010年4月第7卷第4期 China Medical Equipment 2010 April Vol.7 NO.4
学术论著
基于FPGA和AD9240的非制冷焦平面阵列数据采集电路实现
卫 娜① 李向东①
[文章编号] 1672-8270(2010)04-0001-03 [中图分类号] R 445 [文献标识码] B
[摘要] 介绍了非制冷焦平面阵列数字控制信号的接口时序要求及如何利用FPGA来产生 这些信号,着重介绍了如何使用AD9240对非制冷焦平面阵列输出的模拟视频信号进行 正确采样。FPGA与AD9240共同实现了完整的数据采集功能。 [关键词] 非制冷焦平面阵列;FPGA;AD9240
Design of uncooled focal plane array signal sampling using FPGA and AD9240/ WEI Na, LI Xiang-dong//China Medical Equipment, 2010, 7(4):1-3.
当应用于焦平面阵列时,一般采用内部参考, 通过外接电阻网络,根据具体需要将参考电压设定在 1~5 V之间,如图9所示。
在进行参考电压设定时,无论是采用内部参考电压 还是采用外接参考电压,为了确保芯片正确工作,都需 要在引脚CAPT与引脚CAPB之间外接电容网络进行退 耦,图10给出了典型的电容网络连接形式与参数。
(3)信噪比SNR为77.5 dB;
(4)功耗仅为285 mW;
(5)杂散动态范围为90 dB;
图6
(6)积分线性误差为2.5 LSB;
(7)带有输出越限指示;
(8)采用单电源5V供电;
(9)可与3.3 V或5 V等CMOS电路接口;
(10)电压输入方式、范围灵活可调。 图7
2 ZHONGGUOYIXUEZHUANGBEI
器,具有高的采样速率和转换速率,适用于视频采集
和图像处理以及数字仪器仪表的信号采集。AD9240
图5
内部结构紧凑、集成度高,工作性能也好,因而可以
大大减少印制板面积,降低系统成本。
AD9240的基本特点和参数如下:
(1)有可在内部采样保持的14位分级型AD转换
器、并行输出接口和数据缓冲器;
(2)转换速率为10 MHz;
①第四军医大学第一附属医院 陕西 西安 710032
ZHONGGUOYIXUEZHUANGBEI 1
学术论著
中国医学装备2010年4月第7卷第4期 基于FPGA和AD9240的非制冷焦平面阵列数据采集电路实现-卫娜 等
图1 UL03041逻辑输入控制信号时序图
图3 AD9240框图 3.2 速度/功耗编程
作者简介
卫娜,女,(1975- ),硕 士,工程师。主要从事 生物物理、医学图像处 理等方面的研究工作。
University, Xi’an 710032, China.
数据采集功能模块是非制冷型红外热成像系统中 的重要组成部分,是实现热图像正确显示的基础。非 制冷型焦平面阵列在积分信号、行同步信号和像素时 钟等逻辑输入信号的协同控制下,以模拟视频信号的 形式逐帧、逐行输出热图像;焦平面阵列输出的模拟 视频信号需要进行正确的数字化采样,以便于对原始 热图像进行校正、增强等后续处理。非制冷型焦平面 阵列逻辑输入信号产生模块与模拟视频信号的AD转 换模块共同组成了非制冷型红外热成像系统中的数据 采集功能模块。数据采集功能模块的具体实现方案可 以采用多种不同的形式,本文介绍了一种基于FPGA 与AD9240的实现方案,重点对AD9240相关电路的设 计方法进行了详细讨论。 1 非制冷型焦平面阵列逻辑输入控制信号时序要求
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