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基于usb2.0的高分辨率数字图像传输系统的研究.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1528784 上传时间:2018-07-25 格式:DOC 页数:25 大小:97KB
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1、检测技术与自动化装置专业优秀论文 基于 USB2.0 的高分辨率数字图像传输系统的研究关键词:总线技术 图像传感器 图像采集 数字图像传输系统摘要:本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和 USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超

2、过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主

3、要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。正文内容本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和 USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像

4、分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持

5、即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感

6、器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0 接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采

7、用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用

8、接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0 接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能

9、。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件

10、程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0 接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输

11、,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 X

12、C3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0 接口芯片的带宽

13、能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C

14、68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用

15、 USB2.0 接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,

16、USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的

17、大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0 接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS

18、图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本

19、图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0 接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB 总线的高分辨率数字图像传输系统

20、。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高分辨率和更高数据传输带宽要求的

21、 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0 接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。本文分析了 CMOS 图像传感器器件的结构和功能特点,研究了 USB2.0 协议和USB 总线设备设计技术,在此基础上,设计完成了基于 USB

22、总线的高分辨率数字图像传输系统。该图像传输系统由 CMOS 图像传感器器件 OV2610,USB 设备接口芯片 CY7C68013,FPGA 芯片 XC3S200,USB 设备固件程序、操作系统驱动程序以及应用接口软件等组成。 数字图像传感器 OV2610,最高的图像分辨率达到 1600X1200,远远超过现在广泛使用的标准视频制式 CCD 的 400 线。在它工作于最高图像分辨率时,图像刷新速度可达 10 帧/秒,并能保证很好的图像性能。它的分辨率可编程灵活设置,在图像数据传输带宽不变的情况下,分辨率降低则图像帧速可以获得相应的提高。该图像传输系统的 CMOS 图像传感器器件,是能够支持更高

23、分辨率和更高数据传输带宽要求的 CMOS 图像传感器器件。本图像传输系统的设计中使用常用的大容量图像数据缓存,也充分利用 USB2.0 接口芯片的带宽能力来保障图像数据高速可靠传输,从而保证了该传输系统的高性能。本高分辨率数字图像传输系统采用 USB 总线直接供电,支持即插即用,实现方案科学合理。 本论文主要包括高分辨率数字图像传输系统主要技术分析、高分辨率数字图像传输系统硬件设计、高分辨率数字图像传输系统 USB 设备固件设计、高分辨率数字图像传输系统驱动及应用程序开发四个章节。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地

24、址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。我们还可提供代笔服务,价格优惠,服务周到,包您通过。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌甸?*U 躆 跦?l, 墀 VGi?o 嫅#4K 錶 c#x 刔 彟 2Z 皙笜?D 剧珞 H 鏋 Kx 時 k,褝仆? 稀?i 攸闥-) 荮vJ 釔絓|?殢 D 蘰厣?籶(柶胊?07 姻Rl 遜 ee 醳 B?苒?甊袝 t 弟l?%G 趓毘 N 蒖與叚繜羇坯嵎憛?U?Xd* 蛥?-.臟兄+鮶 m4嵸/E 厤U 閄 r塎偨匰忓tQL 綹 eb?抔搉 ok 怊 J?l?庮 蔘?唍*舶裤爞 K 誵Xr 蛈翏磾寚缳 nE 駔殞梕 壦 e 櫫蹴友搇6 碪近躍邀 8 顪?zFi?U 钮 嬧撯暼坻7/?W?3RQ 碚螅 T 憚磴炬 B- 垥 n 國 0fw 丮“eI?a揦(?7 鳁?H?弋睟栴?霽 N 濎嬄! 盯 鼴蝔 4sxr?溣?檝皞咃 hi#?攊(?v 擗谂馿鏤刊 x 偨棆鯍抰Lyy|y 箲丽膈淢 m7 汍衂法瀶?鴫 C?Q 貖 澔?wC(?9m.Ek?腅僼碓 靔 奲?D| 疑維 d袣箈 Q| 榉慓採紤婏(鞄-h-蜪7I冑?匨+蘮.-懸 6 鶚?蚧?铒鷈?叛牪?蹾 rR?*t? 檸?籕

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