基于ADV212的高清视频压缩系统设计

发布者:andyliow1980最新更新时间:2010-05-10 关键字:ADV212  高清视频压缩系统  设计方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  随着社会信息量的增大,人们对多媒体视频压缩的要求越来越高,“高压缩、低比特速率”的高清视频压缩已广泛应用于家用电器、医疗设备、军事侦察、卫星遥感等领域。ADI公司最新推出的ADV212是一款具有实时压缩/解压缩标准(SD)视频信号和高清晰度(HDTV)视频信号功能的器件,具有可靠性好、配置灵活、支持视频格式多样等优点,适用于多种视频格式的数据处理。本文介绍了基于ADV212高清视频压缩系统的设计方案,该系统可支持SMPTE274M(1080i)视频实时编码。

1 ADV212的编解码原理

  图l所示为ADV212的功能图,主要由像素接口、小波变换引擎、熵编/解码器、嵌入式RISC处理器、存储器系统和内外部DMA等组成。操作的基本流程是视频或像素数据通过ADV212像素接口输入,有效采样值则经过隔行扫描传输到小波变换引擎中(小波变换引擎,可以对码块进行高达6级的小波分解)。进入小波变换引擎的数据被分瓦片或帧,每个瓦片或帧将通过5/3定点运算或9/7浮点运算滤波器分解成许多子带,并生成相对应的小波系数,然后写入内部寄存器中。3个熵编/解码器用来对小波系数的编码块进行背景建模和算术编码,并在压缩过程中计算最佳速率和失真度。熵编码形成的JPEG2000标准的数据码流被存入代码FIFO中。代码FIFO主要缓冲内部高速总线和低速主机接口。码流数据可通过共用的读写存取协议(,ADDR)从主机接口输出,或者通过DREQ/DACK协议由外部DMA控制器协调下的外部DMA引擎输出。内部DMA引擎完成存储器之间以及各模块和存储器之间的高带宽、高性能传输。RISC处理器具有每一个程序和数据存储器、中断控制器、标准总线接口及定时器计数器所对应的ROM和RAM。


2 统硬件设计

  本方案作为实现高清视频数据压缩系统,首先从系统实现功能和性价比上考虑,采用FPGA+ADV212来实现。

  视频解码器选取:视频解码器选用ADV7402型高清视频解码器。它采用10位ADC,12个模拟输入,支持标清(480i,NTSC,PAL,SECAM)、高清(1080i,720p)和图形RGB输入(1 280xl 024@60 Hz),可以实现与ADV212无缝连接。

  ADV212片数选取:1个10 bit的高清晰度(HDTV)视频信号,输入数据传输率大约为124 Ms/s,而ADV212像素接口输入速率限制,在不可逆模式下为65 MS/s,可逆模式下为32 MS/s。这就要求系统至少要由2片ADV212组成,本系统选择2片ADV212压缩器件,YCbCr数据采取在4:2:2格式,分别完成亮度(Y)和色度(CbCr)的数据压缩处理,输入数据使用是EAV/SAV编码格式。图2所示为系统结构框图,本方案包括视频采集解码模块、视频图像JEPG200压缩模块、压缩合并模块、逻辑控制模块和通信输出模块。


  FPGA选取:选用Altera公司的CycloneIII系列EP3C55F484C8器件,其具有328个用户I/O,55 856个可用逻辑元,312个嵌入式乘法器单元和4个锁相环,可轻松实现ADV212初始化及压缩数据捕获和亮度压缩数据与色度压缩数据的合并等功能。

3 ADV212器件初始化流程和参数配置

  3.1 ADV212初始化流程

  ADV212初始化程序依据特定的指令命令配置ADV212内部直接寄存器和间接寄存器来完成。图3所示为ADV212编码初始化流程,初始化程序从PLL寄存器、BOOT寄存器、MMODE寄存器和BUSMODE寄存器等直接寄存器的接入开始,访问直接寄存器时目标系统必须保持输入管脚ADDR,,和HDATA(写)的状态。当装载完固件和配置参数后,软件重启,然后再次配置BUSMODE和MMODE寄存器和应用特殊寄存器。下一步,要确定正确的固件被应用ID装载。正确的固件装载能被EIRQFLG寄存器的中断或投票程序证实。当你确定固件连接装载和EIRQFLG寄存器清零后。编码开始。

  3.2 ADV212参数配置

  时钟配置:高清视频1080i要求VCLK为74.25 MHz。根据ADV212的数据表,JCLK必须至少为2VCLK,因此最大的脉冲频率推荐为0.35J-CLK,这接近50 MHz,这是最大的读写脉冲频率。

  [page]

  总线及DMA配置:HDTV(1080i)应用时,2个ADV212必须工作在不可逆最大传输率为65 MS/s模式,视频输入采取32位VDATA总线(像素接口),压缩数据输出采取2个ADV212共享32位HDATA总线(主机接口)。初始化ADV212选择属性类型5(ATTRTYPE),属性数据读取采用单一传输的DREQ/DACK DMA模式,码流读取采取脉冲传输DREQ/DACK DMA模式。


  如图3所示。根据ADV212的直接寄存器配置,设定ADV212内部时钟、总线模式、间接寄存器访问模式等。ADV212_l和ADV212_2初始化流程说明如下:PLL_HIOx008h、PLL_HO,0x0084:设置VCLK为74.25 MHz;BOOT:0x008A引导模式用来那上否装载;BUSMODE:0x000A设置主机控制数据宽度和DMA数据宽度为32位;MMODE:0x000A设置间接数据存取位数和间接地址步长大小为32位;IADDR:Ox00050000设置程序存储的起始点;IDATA:0x********在程序存储器装载程序;BOOT Ox008D软件重启;BUSMODE0x000A重新设置主机控制数据宽度和DMA数据宽度为32位:MMODE 0x000A重新设置间接数据存取位数和间接地址步长大小为32位。ADV212的参数根据IADDR和IDATA设置,参数配置说明如下:IADDR 0x00057F00 ADV212_1和ADV212_2的编码参数起始地址;IDATA 0x02010503(ADV212_1)、0x03010503(ADV212_2)02=1080i亮度(03=1080i色度);0l=10位精度;05=5级小波变换;03=Y,C单级;IDATA 0x03000000 03=码块大小为128x32;00=不可逆9x7小波;00=跳过无字节区域;00=无属性数据输出;IDATA0x01019500(ADV212_1)、0x01008700(ADV212_2) Ol=目标视频域,帧大小;019500=10:1压缩率(008700=30:1压缩率);IDATA 0x00000001 00=LRCP级数格式;00=EAV.SAV编码,所有阴极同步;00=Qfaetor是1X;01=编码格式是.j2c;IDATA0x00000000保存参数。

  上述配置好以后,ADV212_1和ADV212_2的EIRQFLG(地址Ox6h)写入0x0400去清除软件中断(SEIRQ0)并开始程序,当DREQ0变为有效,ADV2-12准备从CODE FIFO传输数据,主机按照ADV212特定时序说明开始数据传输。

4 FPGA结构功能

  图4为FPGA内部逻辑组成,FPGA主要由以下功能模块组成:1)主机逻辑,基于Nios的嵌入式主机逻辑模块,主要实现2片ADV212的读写操作,实现对ADV212的初始化和固件下载;2)ADV212仲裁逻辑,实现2片ADV212压缩数据同步,应答总线判断状态的应答信号功能;3)Y/C合并逻辑,该部分根据读出的属性和代码信息,实现亮度压缩数据与色度压缩数据的合并功能;4)数据缓冲控制模块,缓冲外部DMA通道读取速率和亮度/色度合并逻辑模块间的数据流。


  在FPGA主控模块中,要确保ADV212加载了正确的固件,通过4个步骤来实现:第1步是向外部中断使能寄存器中写入0x0400来屏蔽软件中断0位:第2步等待到中断引脚IRQ被拉低,第3步检查外部中断标记寄存器的EIRQFlLG[10]位是否被设置,第4步从软件标记寄存器中读应用标识,如果读到的是0XFF82,则说明固件加载正确,系统可以开始工作。

  系统开始工作时,FPGA在仲裁,控制模块中将从ADV212属性FIFO中读取的分区字节数信息进行分析判断,数据缓冲控制模块将ADV212代码FIFO中读到的压缩数据进行寄存。仲裁/控制模块分析结果来控制亮度/色度合并逻辑模块,码流从Y数据开始从两个器件相对部分(Y和CbCr)交错合并,输出到缓冲器再由通信端口输出。

5 结束语

  基于FPGA+ADV212结构的高清视频压缩系统可实现高清视频(YCbCr 4:2:2格式)信号的实时处理,本系统具有性价比高、可靠性好、调整灵活、压缩信号易恢复等优点。但本系统采用的是不可逆9/7小波变换,视频处理具有一定的失真,为获取1080i视频信号具有更好的特性(如无损压缩),建议用3片或3片以上的ADV212来处理信号,信号格式可采取YCbCr 4:4:4格式。随着JPEG2000的广泛应用,专用图像压缩器件ADV212必将被越来越多地应用到视频和图像压缩方面的领域中。

 

关键字:ADV212  高清视频压缩系统  设计方案 引用地址:基于ADV212的高清视频压缩系统设计

上一篇:基于GPRS和PLC的远程路灯监控系统设计
下一篇:加拿大人新设计出全聚焦高清图像摄像机

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:52

基于MC9S12DP256的燃料电池电动汽车整车控制器设计方案
  燃料电池电动汽车整车控制器VCU(VehicleControlUnit)是整个汽车的核心控制部件,它采集加速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号,并做出相应判断后,控制下层的各部件控制器的动作,驱动汽车正常行驶。因此VCU的优劣直接影响着整车性能。   燃料电池电动汽车整车控制器的研制是“十五”期间国家电动汽车重大专项的关键单元技术之一。这些关键单元技术的基础研究,对于抢占新一代电动汽车制高点、促进我国汽车工业实现跨越式发展具有重要意义。   1燃料电池电动汽车结构   燃料电池电动汽车结构框图如图1所示,它由整车控制器、燃料电池及其控制器、镍氢蓄电池组及其控制器、驱动系统、车轮等部件组成,各部件通过CAN(C
[电源管理]
基于MC9S12DP256的燃料电池电动汽车整车控制器<font color='red'>设计方案</font>
基于单片机的心电血压监测仪USB接口设计方案
   引言   家用心电血压监测系统由采集记录设备和上位机电子病历管理系统组成,因此,需要解决数据传输方式问题。传统的通信接口采用简单的RS-232串行UART ,这种方式速度慢且适用性差,而USB转串口芯片的传输性能不能得到根本改善。USB总线接口则具有速度快、易于扩展、支持热插拔、使用灵活方便等优势,尤其适用于家用设备与计算机的通信连接。   本文重点讨论USB通信协议及其接口芯片的控制方法,针对临床需求,设计实现了具有心电、血压智能监测和USB高速数据传输功能的小型化设备,提供心电、血压数据电子病历查询、打印和网络传输等功能,对于提高家庭健康保健水平具有很重要的意义。    监测仪的USB接口电路设计   系统主控制芯片
[单片机]
基于单片机的心电血压监测仪USB接口<font color='red'>设计方案</font>
LED显示屏二次开发接口的设计方案
  引言   在LED 显示屏工程应用中,有单块显示屏项目,但更多的是多块显示屏项目。对于单块显示屏,直接使用厂商配置的控制软件就满足要求了;但对于多块显示屏,尤其是系统集成项目,厂商配置的控制软件就很难满足要求。这是因为,首先,厂商配置的控制软件一般只实现通用的功能,对个性化的功能很难满足要求,例如集成项目需要与后台数据库进行连接,实现实时信息发布,一般控制软件很难提供此项功能;其次,对于集成项目而言,显示屏信息发布仅是其中一个组成部分,需要统一的控制和界面风格;再次,在一个大的集成项目中,可能有多家厂商中标,或工程实现多年后更换或添加其它厂商的产品,而不同厂商的实现技术可能有所差异。   因此,为了满足LED 显示屏在工程
[电源管理]
LED显示屏二次开发接口的<font color='red'>设计方案</font>
一种优化的机顶盒电子节目指南系统设计方案
 电子节目指南作为数字电视特有的功能,它可以从TS流中提取出节目提供商播出节目的列表和播出参数,以直观的形式显示给数字电视用户,使得用户可以方便地接收、选择数字电视节目。本文从机顶盒研发的角度出发,给出一种优化的机顶盒电子节目指南实现方案。 1 引言 电子节目指南(Electronic Program Guide,EPG) 作为数字电视特有的功能,它是在符合MPEG-2 (13818-1)的TS传输流中插入DVB标准定义的业务信息(Service Information,SI),使机顶盒(Set-Top-Box)的综合接收解码器(IRD)可以从TS流中提取出节目提供商播出节目的列表和播出参数,以直观的形式显示给数字电视用户,使得用户
[嵌入式]
无线基带演进―4G调制解调器的多种设计方案
  在4G无线基带的演进中,目前有两大不断发展的技术在争逐领导地位,这就是LTE和WiMAX。 WiMAX的定位是计算设备和M2M的首选技术,以及为尚未发展的地区提供固定无线联机网络,并获得英特尔(Intel)和其它多家公司领导的WiMAX 论坛支持。LTE则沿着“GSM”的路线,朝手机宽带的路线演进而来,由第三代合作伙伴项目(3GPP)支持,并被包括高通(Qualcomm)、意法- 爱立信(ST-Ericsson)、Verizon、Vodafone在内的众多基带OEM厂商和运营商所采纳。最终哪项标准会获胜尚是未知之数,不过结果极有可能是两者共存,在不同地区服务不同的用户群。为了确保这两个标准都被4G调制解调器所支持,市场便需要一
[网络通信]
隔离型全桥DC-DC电源的设计方案
全桥 结构在电路设计当中有着相当广泛的作用。本文介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。文中提及的半桥IGBT板为两组隔离的正负电压输出,这样做是为了能够成为IGBT的驱动及保护。并且在实践设计时,需要根据选择的IGBT开关管参数和工作频率,来确定驱动板电源功率。而后对原边共用全桥控制的DC-DC电源设计进行了介绍,给出了 变压器 的选择方法。 IGBT半桥集成驱动板电源特点 半桥IGBT的有效驱动和可靠保护都由半桥IGBT集成驱动板来实现。半桥IGBT 集成驱动板自身必须具备两路DC-DC隔离电源,该电源要求占用PCB面积小、体积紧凑、可靠性高,并且两组电源副边完全隔离。在大功率半桥IGBT集成驱动单元的项目中,针对驱动单元
[电源管理]
隔离型全桥DC-DC电源的<font color='red'>设计方案</font>
机载大功率射频同轴继电器的工作原理及设计方案分析
一、引 言 随着科学技术快速发展,航空航天领域使用的射频同轴继电器数量越来越多,对其耐恶劣环境条件和严酷力学条件要求也越来越高。和地面应用不同,对应用于机载的大功率射频同轴继电器有许多特殊要求: 1)驱动电流小、功耗低。可以节省有限的能源,减少系统发热。 2)重量轻。可以提高整机的有效载荷、飞行速度、续航距离、机动性能。 3)环境(低温、高温、电磁干扰、振动、低气压)适应能力强。 4)大功率。功率直接决定了机载或地面雷达的探测距离和探测精度,功率越大探测的距离越远且越精确。 我所研制的一款机载大功率射频同轴继电器产品,其触点形式为单刀双掷,控制方式为TTL、自保持、自关断、带辅助触点,技术指标完全能够满足机载使用,以下对其进行
[嵌入式]
机载大功率射频同轴继电器的工作原理及<font color='red'>设计方案</font>分析
采用8位单片机驱动PCI总线网卡的设计方案
目前,以太网(Ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络、因特网等场合,并且还不断地在发展。单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。因此单片机如何控制以太网网卡进行传输数据,如何加载TCP/IP协议连接到互联网,这些都是一些具有挑战性的问题[1,2]。 单片机上网研究最多的一个方案就是用单片机驱动ISA总线网卡或者是驱动基于ISA总线的以太网控制芯片。但是,近年来,随着ISA总线在台
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved