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

news2024/10/6 0:32:11

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.coloradmin.cn/o/1148889.html

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,一经查实,立即删除!

相关文章

C语言实现输入 n 个字符串,把其中以字母 A 打头的字符串输出

完整代码&#xff1a; // 输入 n 个字符串&#xff0c;把其中以字母 A 打头的字符串输出。 #include<stdio.h> #include<stdlib.h> //字符串的最大长度 #define N 20int main(){int n;printf("请输入字符串个数n:");scanf("%d",&n);//读取…

使用OBS Browser+访问华为云OBS存储【Windows】

背景 项目中使用华为云 S3 存储,java 代码中通过华为云 OBS 提供的esdk-obs-java 来访问文件。 但是,通过 JAVA SDK 方式不太方便运维,所以我们需要一款可视化的客户端软件。 华为云 OBS 自身也提供了一款客户端软件,名为 OBS Browser+。 OBS Browser+简介 OBS Browse…

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

&#x1f468;‍&#x1f4bb;博客主页&#xff1a;花无缺 欢迎 点赞&#x1f44d; 收藏⭐ 留言&#x1f4dd; 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】&#x1f30f;题目描述&am…

深入理解指针3

提示&#xff1a;文章写完后&#xff0c;目录可以自动生成&#xff0c;如何生成可参考右边的帮助文档 目录 前言 1. 字符指针变量 2. 数组指针变量 2.1 数组指针变量是什么&#xff1f; 2.2 数组指针变量怎么初始化 3. 二维数组传参的本质 4. 函数指针变量 4.1 函数指针变量的创…

比亚迪应届生爆料,真实的工作状态!

一位比亚迪的应届生发帖子称&#xff0c;校招入职比亚迪一个月&#xff0c;爱上了这里的工作文化&#xff0c;不怎么加班&#xff0c;工作日常就是开会对问题&#xff0c;顺便吵架扯皮&#xff0c;不用写令人头疼的代码&#xff0c;但是却拿着高工资&#xff0c;感觉现在的生活…

详解类生到死的来龙去脉

类生命周期和加载过程 一个类在 JVM 里的生命周期有 7 个阶段&#xff0c;分别是加载&#xff08;Loading&#xff09;、校验&#xff08;Verification&#xff09;、准备&#xff08;Preparation&#xff09;、解析&#xff08;Resolution&#xff09;、初始化&#xff08;Ini…

C++ 内存

内存分区模型 代码区&#xff1a;存放函数体的二进制代码&#xff0c;由操作系统进行管理全局区&#xff1a;存放全局变量和静态变量以及常量栈区&#xff1a;由编译器自动分配释放&#xff0c;存放函数的参数值、局部变量等堆区&#xff1a;由程序员分配和释放&#xff0c;若…

C#,数值计算——分类与推理Svmlinkernel的计算方法与源程序

1 文本格式 using System; namespace Legalsoft.Truffer { public class Svmlinkernel : Svmgenkernel { public int n { get; set; } public double[] mu { get; set; } public Svmlinkernel(double[,] ddata, double[] yy) : base(yy, ddata) …

SSM游戏购物商城

摘 要 信息化爆炸的时代&#xff0c;互联网技术的指数型的增长&#xff0c;信息化程度的不断普及&#xff0c;社会节奏在加快&#xff0c;每天都有大量的信息扑面而来&#xff0c;人们正处于数字信息化世界。数字化的互联网具有便捷性&#xff0c;传递快&#xff0c;效率高&am…

二叉树问题——前/中/后/层遍历(递归与栈)

摘要 博文主要介绍二叉树的前/中/后/层遍历(递归与栈)方法 一、前/中/后/层遍历问题 144. 二叉树的前序遍历 145. 二叉树的后序遍历 94. 二叉树的中序遍历 102. 二叉树的层序遍历 二、二叉树遍历递归解析 // 前序遍历递归LC144_二叉树的前序遍历 class Solution {publi…

一键转换:将mp4视频批量转换为mov格式

在视频编辑和后期制作领域&#xff0c;不同的视频格式往往有着各自的优势和适用场景。其中&#xff0c;MP4和MOV是两种常见的视频格式&#xff0c;它们都具有广泛的应用。有时候&#xff0c;为了满足特定的需求或兼容性&#xff0c;我们需要将MP4视频批量转换为MOV格式。为了实…

力扣第738题 单调递增的数字 c++ 暴力超时 贪心优化

题目 738. 单调递增的数字 中等 相关标签 贪心 数学 当且仅当每个相邻位数上的数字 x 和 y 满足 x < y 时&#xff0c;我们称这个整数是单调递增的。 给定一个整数 n &#xff0c;返回 小于或等于 n 的最大数字&#xff0c;且数字呈 单调递增 。 示例 1: 输入: n 1…

在虚拟环境中,通过pip安装tensorflow

目录 激活python虚拟环境&#xff0c;更新pip 通过pip 安装tensorflow 确定python版本&#xff1a; ​编辑安装tensorflow: ​编辑 为什么使用pip安装tensorflow? 激活python虚拟环境&#xff0c;更新pip 命令为python -m pip install --upgrade pip 通过pip 安装tensorf…

WLAN的组网架构和工作原理

目录 WLAN的组网架构 FAT AP架构 AC FIT AP架构 敏捷分布式AP 下一代园区网络&#xff1a;智简园区&#xff08;大中型园区网络&#xff09; WLAN工作原理 WLAN工作流程 1.AP上线 &#xff08;1&#xff09;AP获取IP地址&#xff1b; &#xff08;2&#xff09;AP发…

网络协议--TCP的保活定时器

23.1 引言 许多TCP/IP的初学者会很惊奇地发现可以没有任何数据流通过一个空闲的TCP连接。也就是说&#xff0c;如果TCP连接的双方都没有向对方发送数据&#xff0c;则在两个TCP模块之间不交换任何信息。例如&#xff0c;没有可以在其他网络协议中发现的轮询。这意味着我们可以…

应用开发平台集成工作流系列之17——流程建模功能前端设计与改造回顾

背景 对于流程设置不友好的问题&#xff0c;国内钉钉另行设计与实现了一套流程建模模式&#xff0c;跟bpmn规范无关&#xff0c;有人仿照实现了下&#xff0c;并做了开源&#xff08;https://github.com/StavinLi/Workflow-Vue3&#xff09;&#xff0c;效果图如下&#xff1a…

python设计模式笔记1:创建型模式 工厂模式和抽象工厂模式

1.工厂模式 (1) 导入所需的模块&#xff08; json 和 ElementTree &#xff09;。 (2) 定义 JSON数据提取器类&#xff08; JSONDataExtractor &#xff09;。 (3) 定义 XML数据提取器类&#xff08; XMLDataExtractor &#xff09;。 (4) 添加工厂函数 dataextraction_factor…

【错误解决方案】ModuleNotFoundError: No module named ‘PeptideBuilder‘

1. 错误提示 在python程序中&#xff0c;试图导入一个不存在的模块PeptideBuilder导致的错误&#xff1a; 错误提示&#xff1a;ModuleNotFoundError: No module named PeptideBuilder 2. 解决方案 解决方案是确保你已经正确安装了PeptideBuilder模块。你可以通过pip来安装它…

操作系统章节练习

第5章 存储器管理 一. 多选题&#xff08;共8题&#xff0c;64分&#xff09; 1. (多选题, 8分)为什么在页式存储器中实现程序共享时&#xff0c;必须对共享程序给出相同的页号&#xff1f; A. 共享页号相同方便地址转换。B. 实现程序共享时&#xff0c;由于页式存储结构要求…

多线程---线程池

文章目录 什么是线程池&#xff1f;线程池的实现标准库中的线程池&#xff08;四种&#xff09;自己实现一个线程池 线程池支持的参数在实际的开发中&#xff0c;线程池的线程数如何确定&#xff1f; 什么是线程池&#xff1f; 线程诞生的原因就是进程太“重量”了。虽然线程的…