基于ARM7的远程视频监控系统.pdf
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1、第 3 5卷第9期 2 0 0 9年 9月 信 息 化 研 究 I n f o r ma t i z a t i o n Re s e a r c h Vo 1 3 5 N o 9 S e p2 00 9 基于 A R M7的远程视频监控系统 韩国华,杜永贵(1 太原理工大学理学院物理 系,山西省太原市 0 3 0 0 2 4;2 太原理工大学信息学院,山西省太原市 0 3 0 0 2 4)摘要:利用 A R M7芯片 L P C 2 4 7 8实现 了低功耗远程 实时视频监控 系统。该系统主要针对电力 线的监控,提 高电力线的安全性。主要从硬件方面叙述 系统各部分的组成及 实现方式,该 系统
2、的硬件 部分以 L P C 2 4 7 8为 MC U(微控制器),还 包括 电源、视频采集 编码、气象传感器及 无线通信 等部分。该 系统的监控中心通过无线网络控制下位机对现场视频及 气象数据进行采集,再对数据进行相应 处 理,然后将数据发送到监控 中心。本 系统 已经在实际中应用,系统运行 良好。关键词:A R M7;低功耗;远程视频监控;G P R S 中图分类号:7 7 0 引言 视频监控技术在工农业生产、交通运输、军事及 日 常生活中有着非常广泛的应用。随着集成电路技术和 嵌入式技术 的发展,视频监控系统正向数字化、网络 化、智能化方向发展,出现了嵌入式视频监控系统。嵌 入式视频监控
3、系统是 由图像传感器、图像处理芯片、嵌 入式处理芯 片以及存储器等构成 的一 种视频监控 系 统。与传统的视频监控 系统相 比,具有体积小、功 能 强、实时性好等特点,具有 良好 的应用与发展前景,因 此研究并开发一种嵌入式视频监控系统具有很大的实 际意义。本文在分析了国内外研究现状和远程监控系 统中的关键技术及其实现方式后,提 出了一套切实可 行的软硬件设计方案,并将其应用于工程项 目中。本系统首先对摄像头输入的模拟信号进行数字化 处理,然后进入编码 电路,按照 J P E G格式编码,同时 配合 L P C 2 4 7 8的控制将现场 的气 象数据如 温度、湿 度、仪器倾斜度、风速风向等数
4、据,按数据帧的格式通 过 G P R S(通用分组无线电业务)无线网络传送到监控 中心。无线视频实时监控管理系统如图 1 所示。1 系统电源 本系统 的下位机工作在无人值守 的户外环境 中,要求全天候 的监控,所 以对电源 的稳定性有更高的要 求。本系统的电源供电主要采用太阳能电池板加蓄电 池的方法-。由于 A R M芯 片的高速、低功耗和低工作 电压导 收稿 日期:2 0 o 9 5 1 5。基金项 目:山西省科技攻关项 目(2 0 0 7 0 0 5 5)。5 4 图 1 无线视频实时监控管理 系统 网络圈 致其噪声容限低,对 电源的纹波、瞬态响应性能、时钟 源的稳定性和电源监控可靠性等诸
5、多方面也提出了更 高的要求。电源电路中要求提供 1 2 V、5 V和 3 3 V直流 电 压 以 带 动 摄 像 头、各 路 传 感 器 和 C P U。C P U 即 L P C 2 4 7 8的内核和 I 0使用 同一 电源电压,只需单 电 源 3 3 V供电。电路 图如图 2所示,C O N 3为5 V直流 电源输入端,其 1口输 出的 5 V直流电压为摄像头控 制信号的驱动芯片和部分传感器供电。圈 2 电压转换 电路 m 密 第 3 5卷第9期 韩国华,等:基于A R M7的远程视频监控系统 技术应用 5 V电源经过 C 2、c 3滤波,然后通 过 L 1 1 1 7 3 3 将电源稳
6、压到 3 3 V,此时 D 1指示灯会被点亮。电路 中 c 4的作用是提高稳定性。而 L P C 2 4 7 8具有独立 的 模拟电源引脚 V。、V ,为 了减低噪声和 出错概率,模拟电源和数字电源应该隔离,图中 u、L 2就是用于 电源隔离的元件,将数字电源的高频噪声隔离,这种设 计不但能提高系统的稳定性,还能有效地 抑制电源纹 波。L 1 1 1 7 3 3的特点是输 出电流大、输 出电压精度 高、稳定性高。其输 出电流可达 8 0 0 m A,可广泛应用 于手持仪表、数字家电和工业控制等领域。2 MC U部分 出于低功耗和性价比考虑,本文选用 了 N X P公司 的功能强大且成本效率高
7、的 A R M 7芯片 L P C 2 4 7 8,该 MC U内部有 5 1 2 k B的 F l a s h和 5 8 k B的 S R AM存储 器 J。支持 I S P(在系统编程)和 I A P(在应用编程),同时支持 1 6位的 T h u m b指令集 和 3 2位的 A R Mv 4指 令集。本文选用的是 T Q F P封装 的 L P C 2 4 7 8。其有 2 0 豆 个引脚,1 6 0个 G P I O 口。除此之外,该芯片还有丰富 的工业级外设接 口,比如 4个 U A R T接 口、3个 S P I 接 口、3个 I I C总线等,足以满足该系统控制方面的需要。L
8、P C 2 4 7 8的每个外设都具有一个独立的时钟分频 器,这就使设计者能够将功耗降至最低。而且,P 0、P l 和 P 2口的每个引脚都可用作外部中断引脚。关于调试,每个器件都支持实时仿真 和嵌入式跟 踪,并且具有一个集成的 V I C(向量 中断控制器)。同 时,为了与现有的工具兼容,每个器件都使用了标准的 A R M 测试 调试 J T A G接 口。3 人机交互界面 本系统的微处 理器 L P C 2 4 7 8是 业界唯一 的提供 集成 L C D(液 晶显示 器)支 持 的基 于 闪 存 的 A R M 7 M C U。全新的 MC U配有双路 A H B(A R M高速总线),
9、可实现多种高带宽外设(包括 L C D、1 0 1 0 0兆以太网、U S B主机 O T G设备、和 2个 C A N通道)的同步操作。这一全新的 M C U系列显著降低 了成本、尺寸和功耗,是广泛应用于 L C D面板并需要网络或 I n t e r n e t 连接的 工业、消 费、零 售 和 医疗 系 统 产 品 的 理 想 之 选。L P C 2 4 7 8和 L P C 2 4 7 0支持大多数静态 L C D显示器(最 高 1 0 2 47 6 8像素、1 5阶灰度单色和每像 素 2 4位真 彩色 T F T面板)。对 于嵌入式 系统设计师 而言,使用 L C D可在芯片上执行代
10、码,并且从外存储器取得帧数 据还可最大程度地降低 总线 冲突。此外,新 的控制器 提供 5 1 2 k B、高速 1 2 8位嵌入式闪存,带有内建的纠错 功能,尽可能确保其可靠性。L P C 2 4 7 8和 L P C 2 4 7 0仅 需单电压(3 3 V)电源,拥有独特的 R T C(实时时钟),并配有带电池的2 k B S R A M,使得 M C U在休眠状态下 只消耗很少的电流,而在出现外部 中断或达到用户 自 定时问时,设备可迅速恢复工作。本 系 统 选 用 的 是R G B 5 6 5 模 式 的 T 胛屏。R G B 5 6 5使用 1 6位表示一个像素,这 1 6位中的5位
11、用 于 R,6位用于 G,5位用于 B。程序中通 常使用一个 字(WO R D,一个字等于 2个字节)来操作一个像素。4 视频部分 4 1 摄像头控制部分 本系统是户外的远程无人监控系统,对摄像头 的 各个方面要求都 比较高。在尽可能保证成本 的情况 下,要求其性能和可控性达到最高,此系统选用的摄像 头具有 2 0倍光学 变焦,支持 P A L,水平解像度为 4 8 0 线,充分满足了实时抓拍 图像的要求。夜晚可 以正常 使用,最低照度为 0 5 L u x。当配上红外装置等时,夜 晚拍 的图像将和白天没有太大区别。支持 自动跟踪 白 平衡、自动背光补偿 J。功耗 只有 3 0 0 m A,非
12、常适合 本系统的要求,而且摄像头 的控制线只需 4根就能控 制摄像头的全部参数。但是,摄像头控制线 的控制信 号电压是 D C 3 V1 2 V,为了充分驱动而且尽可 能降低功耗,实验证 明选用 5 V的信号驱动效果最 好。因为整个 系统的供 电没有负电压,所 以设计中加 入一片驱动芯片 A E 2 5 0 1,通过改变电流方 向的方法得 到负电平。系统 中一共用了 3个 A E 2 5 0 1 来驱动摄像 头的 4根控制线,每个芯片的 3脚都接到摄像头的 V B 端,也就是摄像头控制信号的公共端。6脚分别接摄 像头的 V A 1、V A 2和 V A 3,分别 为变倍、聚焦和菜单控 制线。A
13、 E 2 5 0 1是 5 V供电的电机驱动芯片,在此用作摄 像头控制信号的驱动,实现正负电压的变换。A E 2 5 0 1 的 1 脚和 8脚 的电阻有严格的范围限制,其计算方法 如下:R1 2 i =5 8 vi 一8 7 1 2 一 =1 7 2 v i 一2 5 8 这里,输入电压 的引脚由 L P C 2 4 7 8的 I O口直接相 连,即 为 3 3 V,通过计算:Rl 2 i=5 8 3 3 8 7=1 0 4 4 V R1 2 =1 7 2 3 3 2 5 8=3 0 9 6 V 实际电路中选用 1 3 k D,电阻,试验证明 1 3 k Q的阻值 不但能达到充分 的驱动而且
14、还具有较好的稳定性。5 5 技术应用 信 息 化 研 究 2 0 0 9年 9月 这样将 3个芯片的 8脚都接到 L P C 2 4 7 8的 P 1 0 口,而 3个芯片的 1脚分别接到 P 1 1、P 1 4和 P 1 8口 就可以实现线控正负电平的切换。当 P 1 0为低电平 时,如果给 P 1 1、P 1 4、P 1 8提供 高 电平,则 V A1、V A 2、V A 3和 V B之间将是正 向电压;当 P 1 0为高 电 平时,如果给 P 1 1、P 1 4、P 1 8提供低 电平,则 V A1、V A 2、V A 3和 V B之间将是负向电压。电路原理如图 3 所示,由于篇幅有限在
15、此仅画出一片 A E 2 5 0 1,另两片 的接法和此片相同。O 1 2 3 4 5 6 7 P OT08 图3 摄像头驱动电路 4 2 编码器 本系统选用视频解码芯片 S A A 7 1 1 3 H对模拟视频 信号进行采集、解码成标准的 V O P数字信号。该芯片 正常工作时的功耗为 0 4 W,空闲时为 0 0 7 W。芯片 具有上 电自动复位功能,其上电复位延时是 1 0 ms 左 右,另有外接复位引脚(C E)连接到 L P C 2 4 7 8的 P 1 9 脚,为低电平有效,复位后输 出总线为三态,待 复位信 号变高后 自动恢复,时钟丢失、电源电压降低都会引起 芯片 自动复位。这样
16、就保证了在编码电路与系统同步 复位的同时也可 以按需要被主机单独复位 J。电路 的复位状态取决于内部上电复位 电路和 P 1 9脚的共 同作用,也就是说,只要这两个信号 中的任意一个有 效,该电路就处于复位状态,当这两个信号都撤消后才 开始正常工作。针对视频照片的存储和发送,采用了标准的 J P E G 压缩算法,输 出码 流符合 J F I F规范,可直接生成通用 的j p g 格式文件。用户可根据需 要选择压缩质量、彩 色或黑 白压缩方式,压缩分辨率在 6 4 6 4像素到 7 0 4 5 7 6像素之问按 1 6的整数倍 有多种选择。而且该 模块使用的是编码质量恒定先决的可变输 出码率方
17、 式,也就是说压缩质量预先确定并保持不变,输出码率 随压缩率变化,最大压缩帧取决于最大输 出码率。5 6 5 G P R S及气象传感器 5 1 GP R S无线传输 G P R S模块采用 西门子公司 的 MC 3 9 i,支持 P P P 连 接 里 的P A P 协 议 和C H A P 协 议 ,传输 波 特率 为 3 8 4 0 0 b i t s。G P R S 模块采用4 5 V供电,以最好地满 足射频收发电路的供 电要求;当蓄电池供电处于低 电 压时,可通过 G P R S断电控制线 关闭 4 5 V的供电电 源,实现低耗电的休眠方式 。L P C 2 4 7 8和 G P R
18、 S之 问采用 串 口通信,通信速率 范围是 9 6 0 0 b i t s 一 2 3 0 4 0 0 b i t s,格式是 8-N 1,1 T I L 电平,支持全双工模式,收发使用相同波特率。串口 通 信使用 R X D、T X D和 C T S三根信号线。R X D为输入 信号,T X D为输 出信 号,C T S为流量控制 输入信 号,C T S为低电平有效。由于模块上电复位后的默认波特 率 是9 6 0 0 b i t S,而整个 系统 的通 信 波特率 要求 为 1 1 5 2 0 0 b i t s,所以在系统上电复位后要对 C P U和编 码电路进行 同时改变波特率的控制才
19、能正常使用。数 据传输采用 G P R S方式,为 了不受传输线路的不稳定 性的影响,传输时利用 C T S的硬件流控制作用将图像 数据分成若干子帧,一帧一帧地发送并对每帧数据加 上校验,发现错误则重新发送子帧,以避免数据丢失。串口通信通常采用查询方式,即让 C P U一直检验 串口是否有数据收到,但是,本系统并不是一直在串口 收发数据,只有在接到控制命令后数据才会传输,这将 大大增加 整个 系统 的功 耗而 且还 加大 了系统 的开 销 。因此,本系统对 串 口采用 中断的方式,即通过 判断中断标志寄存器 U x l I R(X表示串口号),对不同的 中断源做出不同反应,代码如下:U t i
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