Zynq UltraScale+ XCZU5EV 纯VHDL解码 IMX214 MIPI 视频,2路视频拼接输出,提供vivado工程源码和技术支持

目录

  • 1、前言
    • 免责声明
  • 2、我这里已有的 MIPI 编解码方案
  • 3、本 MIPI CSI2 模块性能及其优越性
  • 4、详细设计方案
    • 设计原理框图
    • IMX214 摄像头及其配置
    • D-PHY 模块
    • CSI-2-RX 模块
    • Bayer转RGB模块
    • 伽马矫正模块
    • VDMA图像缓存
    • Video Scaler 图像缓存
    • DP 输出
  • 5、vivado工程详解
    • PL端FPGA硬件设计
    • PS端Vitis SDK软件设计
  • 6、工程移植说明
    • vivado版本不一致处理
    • FPGA型号不一致处理
    • 其他注意事项
  • 7、上板调试验证
  • 8、福利:工程代码的获取

Zynq UltraScale+ XCZU5EV 纯VHDL解码 IMX214 MIPI 视频,2路视频拼接输出,提供vivado工程源码和技术支持

1、前言

FPGA图像采集领域目前协议最复杂、技术难度最高的应该就是MIPI协议了,MIPI解码难度之高,令无数英雄竞折腰,以至于Xilinx官方不得不推出专用的IP核供开发者使用,不然太高端的操作直接吓退一大批FPGA开发者,就没人玩儿了。

本设计基于Xilinx的Zynq UltraScale+ XCZU5EV 开发板,采集2路IMX214 摄像头的4Line MIPI视频,IMX214 摄像头引脚接Zynq UltraScale+ XCZU5EV 的LVDS BANK,经过MC20901芯片将IMX214 的MIPI信号转换为LVDS信号输出给FPGA,然后CSI2 RX模块输出Bayer视频,再经过Bayer转RGB模块输出RGB视频,再经伽马矫正模块增强图像质量,然后调用2个Xilinx官方的Video Scaler 做图像缩放,将输入的1920x1080视频缩小到960x1080;然后调用2个Xilinx官方的VDMA将图像送入PS端的DDR3中做三帧缓存后读出;最后通过板载的DP接口将视频输出显示器;

本文详细描述了FPGA 纯VHDL解码 IMX214 MIPI 视频,2路视频拼接输出的设计方案,工程代码编译通过后上板调试验证,可直接项目移植,适用于在校学生做毕业设计、研究生项目开发,也适用于在职工程师做项目开发,可应用于医疗、军工等行业的数字成像和图像传输领域;
提供完整的、跑通的工程源码和技术支持;
工程源码和技术支持的获取方式放在了文章末尾,请耐心看到最后;
关于MIPI协议,请自行搜索,csdn就有很多大佬讲得很详细,我就不多写这块了;

免责声明

本工程及其源码即有自己写的一部分,也有网络公开渠道获取的一部分(包括CSDN、Xilinx官网、Altera官网等等),若大佬们觉得有所冒犯,请私信批评教育;基于此,本工程及其源码仅限于读者或粉丝个人学习和研究,禁止用于商业用途,若由于读者或粉丝自身原因用于商业用途所导致的法律问题,与本博客及博主无关,请谨慎使用。。。

2、我这里已有的 MIPI 编解码方案

我这里目前已有丰富的基于FPGA的MIPI编解码方案,主要是MIPI解码的,既有纯vhdl实现的MIPI解码,也有调用Xilinx官方IP实现的MIPI解码,既有2line的MIPI解码,也有4line的MIPI解码,既有4K分辨率的MIPI解码,也有小到720P分辨率的MIPI解码,既有基于Xilinx平台FPGA的MIPI解码也有基于Altera平台FPGA的MIPI解码,还有基于Lattice平台FPGA的MIPI解码,后续还将继续推出更过国产FPGA的MIPI解码方案,毕竟目前国产化方案才是未来主流,后续也将推出更多MIPI编码的DSI方案,努力将FPGA的MIPI编解码方案做成白菜价。。。
基于此,我专门建了一个MIPI编解码的专栏,并将MIPI编解码的博客都放到了专栏里整理,对FPGA编解码MIPI有项目需求或学习兴趣的兄弟可以去我的专栏看看,专栏地址如下:
点击直接前往专栏

3、本 MIPI CSI2 模块性能及其优越性

一个字:牛逼,表现如下:
1:纯VHDL代码实现,学习性和阅读性达到天花板;
2:移植性还可以,只要兼容Xilinx解串源语的FPGA均可移植;
3:算法达到天花板,标准的CSI2接收协议实现解码;
4:实用性达到天花板,采用IMX214 摄像头作为输入(主要是便宜),不同于市面上验证性和实验性的工程,本设计直接面向实用工程,贴近真实项目,做类似项目的兄弟可直接拿去用,一个月工资直接拿到手。。。
5:支持高达1920X1080分辨率的MIPI视频解码;
6:时序收敛很到位,考虑到MIPI协议的复杂性和时序的高要求,所以没有采用时序收敛不强的verilog,而是VHDL,虽然阅读性可能会低一些,但用户只需要知道用户接口即可,并不需要去看内部的复杂代码;
7:使用方便,虽然是VHDL代码实现,但均已封装为自定义IP,用户无需关心代码实现的复杂逻辑,仅需调用IP,通过UI界面配置即可使用,当然,如果你想看里面的源码依然可以直接打开观看;
8:同时采集2路非同源时钟的MIPI相机,解码后做2路视频拼接显示,高度符合现实高端项目;
9:Zynq UltraScale+ XCZU5EV 作为主控,很高端;

4、详细设计方案

设计原理框图

设计原理框图如下:
在这里插入图片描述

IMX214 摄像头及其配置

我使用到的IMX214 摄像头输出为4 Line MIPI格式,输出分辨率为1080p@60Hz;输出 RAW10数据;Zynq UltraScale+ XCZU5EV 通过调用IIC配置IMX214 ,这个操作在SDK软件里完成;

D-PHY 模块

D-PHY采用硬件方案实现,用MC20901芯片(主要是便宜,性能一般)将IMX214 的MIPI信号转换为LVDS信号输出给FPGA,原理框图如下:
在这里插入图片描述

CSI-2-RX 模块

关于MIPI CSI-2-RX,网上介绍原理和概念的文章一大堆,在此不再重复,这里重点介绍用FPGA实现;
我们采用纯VHDL代码实现MIPI CSI-2-RX功能,为了照顾大家不习惯阅读VHDL代码的习惯,我们已经将改部分代码封装成为了自定义IP,用户无需关心代码实现的复杂逻辑,仅需调用IP,通过UI界面配置即可使用,当然,如果你想看里面的源码依然可以直接打开观看;本MIPI CSI-2-RX只能支持4 line的MIPI视频,数据格式支持RAW10;
本工程中的CSI-2-RX自定义IP调用如下:
在这里插入图片描述
MIPI CSI-2-RX纯VHDL源码如下:
在这里插入图片描述

Bayer转RGB模块

关于MIPI Bayer转RGB,网上介绍原理和概念的文章一大堆,在此不再重复,这里重点介绍用FPGA实现;
我们采用纯VHDL代码实现MIPI Bayer转RGB功能,为了照顾大家不习惯阅读VHDL代码的习惯,我们已经将改部分代码封装成为了自定义IP,用户无需关心代码实现的复杂逻辑,仅需调用IP,通过UI界面配置即可使用,当然,如果你想看里面的源码依然可以直接打开观看;
本工程中的Bayer转RGB自定义IP调用如下:
在这里插入图片描述
MIPI Bayer转RGB纯VHDL源码如下:
在这里插入图片描述

伽马矫正模块

关于MIPI 伽马矫正,网上介绍原理和概念的文章一大堆,在此不再重复,这里重点介绍用FPGA实现;
我们采用纯VHDL代码实现MIPI 伽马矫正功能,为了照顾大家不习惯阅读VHDL代码的习惯,我们已经将改部分代码封装成为了自定义IP,用户无需关心代码实现的复杂逻辑,仅需调用IP,通过UI界面配置即可使用,当然,如果你想看里面的源码依然可以直接打开观看;
本工程中的伽马矫正自定义IP调用如下:
在这里插入图片描述
MIPI 伽马矫正纯VHDL源码如下:
在这里插入图片描述

VDMA图像缓存

调用2路VDMA,配置为写模式,只需要将视频写入DDR4,这样设计的目的是做2路视频拼接,2路VDMA写入图像的DDR地址不同,可以保证图像在内存中地址不冲突,读出图像时仅需在SDK里调用DP显示的API库函数即可,这既是常规的设计思路,也是减轻HP接口AXI4总线负载的要求;
配置为只写模式的VDMA如下:
在这里插入图片描述

Video Scaler 图像缓存

调用2个Xilinx官方的Video Scaler 做图像缩放,将输入的1920x1080视频缩小到960x1080;这样做的目的是将2路视频拼接到输出分辨率为1920x1080的显示器上去;Video Scaler的缩放操作在SDK中完成,IP如下:
在这里插入图片描述

DP 输出

Zynq UltraScale+ XCZU5EV 开发板板载了一路DP输出接口,在SDK里直接DP显示的API库函数即可,不过需要注意的是,在建立SDK工程时,DP驱动名称主要手动更改,如图:
在这里插入图片描述

5、vivado工程详解

PL端FPGA硬件设计

开发板FPGA型号:Xilinx–Zynq UltraScale±-xazu5ev-sfvc784-1-i;
开发环境:Vivado2020.2;
输入:2路IMX214 MIPI 4 Line RAW10;
输出:HDMI 2分频拼接显示,1080P;
应用:FPGA 纯VHDL解码 IMX214 MIPI 视频,2路视频拼接输出;
工程Block Design如下:
在这里插入图片描述
工程代码架构如下:
在这里插入图片描述
综合编译完成后的FPGA资源消耗和功耗预估如下:
在这里插入图片描述

PS端Vitis SDK软件设计

SDK C语言软件代码架构如下:
在这里插入图片描述

6、工程移植说明

vivado版本不一致处理

1:如果你的vivado版本与本工程vivado版本一致,则直接打开工程;
2:如果你的vivado版本低于本工程vivado版本,则需要打开工程后,点击文件–>另存为;但此方法并不保险,最保险的方法是将你的vivado版本升级到本工程vivado的版本或者更高版本;
在这里插入图片描述
3:如果你的vivado版本高于本工程vivado版本,解决如下:
在这里插入图片描述
打开工程后会发现IP都被锁住了,如下:
在这里插入图片描述
此时需要升级IP,操作如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

FPGA型号不一致处理

如果你的FPGA型号与我的不一致,则需要更改FPGA型号,操作如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
更改FPGA型号后还需要升级IP,升级IP的方法前面已经讲述了;

其他注意事项

1:由于每个板子的DDR不一定完全一样,所以MIG IP需要根据你自己的原理图进行配置,甚至可以直接删掉我这里原工程的MIG并重新添加IP,重新配置;
2:根据你自己的原理图修改引脚约束,在xdc文件中修改即可;
3:纯FPGA移植到Zynq需要在工程中添加zynq软核;

7、上板调试验证

输出如下:
在这里插入图片描述

8、福利:工程代码的获取

福利:工程代码的获取
代码太大,无法邮箱发送,以某度网盘链接方式发送,
资料获取方式:私,或者文章末尾的V名片。
网盘资料如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/123633.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

多线程---线程池

文章目录 什么是线程池?线程池的实现标准库中的线程池(四种)自己实现一个线程池 线程池支持的参数在实际的开发中,线程池的线程数如何确定? 什么是线程池? 线程诞生的原因就是进程太“重量”了。虽然线程的…

【洛谷算法题】P5709-Apples Prologue / 苹果和虫子【入门2分支结构】

👨‍💻博客主页:花无缺 欢迎 点赞👍 收藏⭐ 留言📝 加关注✅! 本文由 花无缺 原创 收录于专栏 【洛谷算法题】 文章目录 【洛谷算法题】P5709-Apples Prologue / 苹果和虫子【入门2分支结构】🌏题目描述&am…

leetcode-哈希表

1. 理论 从哈希表的概念、哈希碰撞、哈希表的三种实现方式进行学习 哈希表:用来快速判断一个元素是否出现集合里。也就是查值就能快速判断,O(1)复杂度; 哈希碰撞:拉链法,线性探测法等。只是一种…

进程(详解)

进程 进程PCB进程的定义进程的组成进程模式进程的状态进程的运行进程的创建进程的结束孤儿进程僵尸进程僵尸进程的危害 进程的创建pidforkwait案例 进程 PCB 从操作系统理解进程概念-------先描述,后组织 为了使参与并发执行的程序能独立的运行,必须为之…

H5游戏源码分享-接苹果游戏拼手速

H5游戏源码分享-接苹果游戏拼手速 看看在20秒内能接多少个苹果 <html> <head><title>我是你的小苹果</title><meta charset"utf-8"/><meta name"viewport" content"initial-scale1, user-scalableno, minimum-scale…

【ARM 嵌入式 C 入门及渐进 10 -- 冒泡排序 选择排序 插入排序 快速排序 归并排序 堆排序 比较介绍】

文章目录 排序算法小结排序算法C实现 排序算法小结 C语言中常用的排序算法包括冒泡排序、选择排序、插入排序、快速排序、归并排序、堆排序。下面我们来一一介绍&#xff1a; 冒泡排序&#xff08;Bubble Sort&#xff09;&#xff1a;冒泡排序是通过比较相邻元素的大小进行排…

本机spark 通idea连接Oracle的坑

1. 报错&#xff1a;Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: scala.Product.$init$(Lscala/Product;)V 查询网上资料&#xff0c;是idea引入的scala运行环境版本与idea默认的scala版本不一样 也就是写的项目中的pom的spark版本与idea默认的版本不…

【设计模式】第4节:创建型模式之“单例模式”

一、介绍 采取一定的方法保证在整个的软件系统中&#xff0c;对某个类只能存在一个对象实例&#xff0c;并且该类只提供一个取得其对象实例的方法。 不使用单例模式的UML类图&#xff1a; 使用单例模式的UML类图&#xff1a; 使用场景&#xff1a; 需要频繁创建或销毁的对象…

H5游戏分享-烟花效果

<!DOCTYPE html> <html dir"ltr" lang"zh-CN"> <head> <meta charset"UTF-8" /> <meta name"viewport" content"widthdevice-width" /> <title>点击夜空欣赏烟花</title> <sc…

Zabbix监控oxidized备份状态

Zabbix监控oxidized备份状态 原理是利用oxidized的hooks功能调用zabbix_sender推送数据给zabbix_server 参考 https://cloud.tencent.com/developer/article/1657025 https://github.com/clontarfx/zabbix-template-oxidized https://github.com/ytti/oxidized/blob/master/…

Python 日期和时间处理教程:datetime 模块的使用

Python 中的日期不是独立的数据类型&#xff0c;但我们可以导入一个名为 datetime 的模块来使用日期作为日期对象。 示例&#xff1a;导入 datetime 模块并显示当前日期&#xff1a; import datetimex datetime.datetime.now() print(x)日期输出 当我们执行上面示例中的代码…

如何确保PCIe Gen3通道的信号质量

PCIe 3.0设计面对的挑战 PCIe由PCI-SIG协会研发和维护的一个高速标准接口&#xff0c;PCIe3.0是其开发的第三代接口高速差分接口&#xff0c;其单个差分对信号速率可到达8.0Gbps&#xff0c;目前其以广泛的应用于计算机服务器等设备领域。 下图显示的是一个典型的PCIe Gen3的…

天气数据可视化平台-计算机毕业设计vue

天气变幻无常&#xff0c;影响着我们生活的方方面面&#xff0c;应用天气预报信息可以及时了解天气的趋势&#xff0c;给人们的工作、生活等带来便利&#xff0c;也可以为我们为未来的事情做安排和打算&#xff0c;所以一个精准的、易读 通过利用 程序对气象网站大量的气象信息…

ArcGIS笔记13_利用ArcGIS制作岸线与水深地形数据?建立水动力模型之前的数据收集与处理?

本文目录 前言Step 1 岸线数据Step 2 水深地形数据Step 3 其他数据及资料 前言 在利用MIKE建立水动力模型&#xff08;详见【MIKE水动力笔记】系列&#xff09;之前&#xff0c;需要收集、处理和制作诸多数据和资料&#xff0c;主要有岸线数据、水深地形数据、开边界潮位驱动数…

【C++】STL容器——探究不同 [ 迭代器 ] 种类&在STL中的使用方式(15)

前言 大家好吖&#xff0c;欢迎来到 YY 滴C系列 &#xff0c;热烈欢迎&#xff01; 本章主要内容面向接触过C的老铁 主要内容含&#xff1a; 欢迎订阅 YY滴C专栏&#xff01;更多干货持续更新&#xff01;以下是传送门&#xff01; 目录 引言&#xff1a;一.查看STL使用文档时…

Java-API简析_java.io.FilterOutputStream类(基于 Latest JDK)(浅析源码)

【版权声明】未经博主同意&#xff0c;谢绝转载&#xff01;&#xff08;请尊重原创&#xff0c;博主保留追究权&#xff09; https://blog.csdn.net/m0_69908381/article/details/134106510 出自【进步*于辰的博客】 因为我发现目前&#xff0c;我对Java-API的学习意识比较薄弱…

【蓝桥每日一题]-前缀和与差分(保姆级教程 篇3)#涂国旗 #重新排序

目录 题目&#xff1a;涂国旗 思路&#xff1a; 题目&#xff1a;重新排序 思路&#xff1a; 题目&#xff1a;涂国旗 思路&#xff1a; 乍一看好像没啥思路&#xff0c;但是我们需要涂最少的格子&#xff0c;所以要都尝试一下才行&#xff0c;也就是从上面开始白至少一行&am…

selenium测试框架快速搭建(ui自动化测试)

一、介绍 selenium目前主流的web自动化测试框架&#xff1b;支持多种编程语言Java、pythan、go、js等&#xff1b;selenium 提供一系列的api 供我们使用&#xff0c;因此在web测试时我们要点页面中的某一个按钮&#xff0c;那么我们只需要获取页面&#xff0c;然后根据id或者n…

【DevChat】智能编程助手 - 使用评测

写在前面&#xff1a;博主是一只经过实战开发历练后投身培训事业的“小山猪”&#xff0c;昵称取自动画片《狮子王》中的“彭彭”&#xff0c;总是以乐观、积极的心态对待周边的事物。本人的技术路线从Java全栈工程师一路奔向大数据开发、数据挖掘领域&#xff0c;如今终有小成…

如何监听/抓取两个设备/芯片之间“UART串口”通信数据--监视TXD和RXD

案例背景&#xff1a;全网仅此一篇&#xff01;&#xff01;&#xff01; 两个设备/芯片之间采用UART串口通信。我们如何实现芯片1 TXD – > 芯片2 RXD&#xff0c;芯片2 TXD --> 芯片1 RXD两个单线链路上的数据抓取和监听&#xff1f;这篇博客将告诉您。 目录 1 什么是…