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基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源的制作方法

文檔序號(hào):11862785閱讀:530來源:國(guó)知局
基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源的制作方法與工藝

本實(shí)用新型涉及紅外圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源。



背景技術(shù):

紅外圖像來源于探測(cè)器的輸出信號(hào),對(duì)于紅外焦平面陣列探測(cè)器不同單元的響應(yīng)率存在較大差異,會(huì)導(dǎo)致紅外圖像產(chǎn)生非均勻性。與此同時(shí),探測(cè)器中由于器件和輸出電路的材料和制造工藝的缺陷,大多包含有一定數(shù)量的壞的像元,簡(jiǎn)稱盲元。為了得到高質(zhì)量的紅外圖像,就需要對(duì)帶有盲元的圖像進(jìn)行盲元矯正的處理,得到盲元矯正后的紅外圖像。

盲元矯正算法通常以FPGA為載體,通過以硬件為平臺(tái)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。圖1是現(xiàn)有的一種盲元矯正系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖,所述盲元矯正系統(tǒng)包括供電裝置11、DVI接收模塊12、MCU通信模塊13、FPGA處理模塊14、外部緩存模塊15以及VGA輸出模塊16。系統(tǒng)主要工作流程如下:待測(cè)圖像由所述DVI接收模塊12傳送到硬件平臺(tái),經(jīng)所述DVI接收模塊12解碼后轉(zhuǎn)換為RGB視頻數(shù)據(jù)流傳給所述FPGA處理模塊14,在所述FPGA處理模塊14內(nèi)部對(duì)待測(cè)圖像進(jìn)行背景預(yù)測(cè)算法處理,經(jīng)過處理后新圖像通過所述VGA輸出模塊16傳遞給顯示器顯示。在處理過程中,對(duì)于需要緩存的臨時(shí)數(shù)據(jù),可以使用所述外部緩存模塊15進(jìn)行存儲(chǔ)。所述MCU通信模塊13用于控制所述FPGA處理模塊14與外部進(jìn)行通信,所述供電裝置11用于提供系統(tǒng)所需的工作電壓。

整個(gè)系統(tǒng)依據(jù)所述FPGA處理模塊14和外圍芯片的工作電壓情況,需要提供三種電壓的電源,分別為1.8V、3.3V以及5V?,F(xiàn)有技術(shù)中,因所述供電裝置11未設(shè)置防雷電路,盲元矯正系統(tǒng)在遭受雷擊時(shí)易損壞。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型所要解決的是現(xiàn)有盲元矯正系統(tǒng)的供電裝置未設(shè)置防雷電路的問題。

本實(shí)用新型通過下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):

一種基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源,包括蓄電池、第一防雷器件、第二防雷器件、DC-DC轉(zhuǎn)換器、第一三端穩(wěn)壓管以及第二三端穩(wěn)壓管;所述蓄電池的正極連接所述第一防雷器件的一端和所述DC-DC轉(zhuǎn)換器的正輸入端,所述蓄電池的負(fù)極連接所述第二防雷器件的一端和所述DC-DC轉(zhuǎn)換器的負(fù)輸入端,所述第一防雷器件的另一端和所述第二防雷器件的另一端接地,所述DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸出端連接所述第一三端穩(wěn)壓管的輸入端和所述第二三端穩(wěn)壓管的輸入端并用于輸出第一電源電壓,所述第一三端穩(wěn)壓管的輸出端用于輸出第二電源電壓,所述第二三端穩(wěn)壓管的輸出端用于輸出第三電源電壓。

可選的,所述第一防雷器件和所述第二防雷器件為氣體放電管、壓敏電阻或者TVS管。

可選的,所述第一三端穩(wěn)壓管和所述第二三端穩(wěn)壓管為奧地利微電子公司的AMS1117集成電路。

可選的,所述第一電源電壓為5V,所述第二電源電壓為3.3V,所述第三電源電壓為1.8V。

本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下的優(yōu)點(diǎn)和有益效果:

本實(shí)用新型提供的基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源,可將蓄電池輸入電壓經(jīng)過DC-DC變換后得到第一電源電壓,再經(jīng)三端穩(wěn)壓管獲得第二電源電壓和第三電源電壓,輸出電壓穩(wěn)定可靠、紋波較低。通過在蓄電池和DC-DC變換器之間設(shè)置第一防雷器件和第二防雷器件,在供電裝置遭受雷擊時(shí),雷擊瞬態(tài)大電流通過第一防雷器件和/或第二防雷器件快速地泄放至大地,從而保護(hù)盲元矯正系統(tǒng)中的集成電路。

附圖說明

此處所說明的附圖用來提供對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例的進(jìn)一步理解,構(gòu)成本申請(qǐng)的一部分,并不構(gòu)成對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例的限定。在附圖中:

圖1是現(xiàn)有的一種盲元矯正系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2是本實(shí)用新型實(shí)施例的基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3是本實(shí)用新型實(shí)施例的基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源的部分電路圖。

具體實(shí)施方式

為使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,下面結(jié)合實(shí)施例和附圖,對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的詳細(xì)說明,本實(shí)用新型的示意性實(shí)施方式及其說明僅用于解釋本實(shí)用新型,并不作為對(duì)本實(shí)用新型的限定。

實(shí)施例

圖2是本實(shí)用新型實(shí)施例的基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源的結(jié)構(gòu)示意圖,所述基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源包括蓄電池21、第一防雷器件25、第二防雷器件26、DC-DC轉(zhuǎn)換器22、第一三端穩(wěn)壓管23以及第二三端穩(wěn)壓管24。

所述蓄電池21的正極連接所述第一防雷器件25的一端和所述DC-DC轉(zhuǎn)換器22的正輸入端,所述蓄電池21的負(fù)極連接所述第二防雷器件26的一端和所述DC-DC轉(zhuǎn)換器22的負(fù)輸入端,所述第一防雷器件25的另一端和所述第二防雷器件26的另一端接地,所述DC-DC轉(zhuǎn)換器22的輸出端連接所述第一三端穩(wěn)壓管23的輸入端和所述第二三端穩(wěn)壓管24的輸入端并用于輸出第一電源電壓,所述第一三端穩(wěn)壓管23的輸出端用于輸出第二電源電壓,所述第二三端穩(wěn)壓管24的輸出端用于輸出第三電源電壓。在本實(shí)施例中,所述第一電源電壓為5V,所述第二電源電壓為3.3V,所述第三電源電壓為1.8V。

具體地,所述蓄電池21可以為鉛酸蓄電池,用于提供12V直流電壓。所述第一防雷器件25和所述第二防雷器件26組成防雷電路,進(jìn)一步,所述第一防雷器件25和所述第二防雷器件26可以為氣體放電管、壓敏電阻或者TVS管。在正常工作時(shí),所述第一防雷器件25和所述第二防雷器件26處于截止?fàn)顟B(tài),所述蓄電池21提供直流電壓到所述DC-DC轉(zhuǎn)換器22;在遭受雷擊時(shí),所述第一防雷器件25和/或所述第二防雷器件26被擊穿,雷擊產(chǎn)生的瞬態(tài)大電流通過所述第一防雷器件25和/或所述第二防雷器件26泄放至大地,以保護(hù)后端元器件。所述DC-DC轉(zhuǎn)換器22用于對(duì)所述蓄電池21提供的直流電壓進(jìn)行降壓處理,以產(chǎn)生第一電源電壓。圖3是本實(shí)用新型實(shí)施例的基于FPGA紅外圖像盲元矯正的系統(tǒng)電源的部分電路圖,在本實(shí)施例中,所述DC-DC轉(zhuǎn)換器22為采用凌特公司的LTC1624及其外圍電路構(gòu)成的降壓電路。進(jìn)一步,所述第一三端穩(wěn)壓管23和所述第二三端穩(wěn)壓管24為奧地利微電子公司的AMS1117集成電路。

以上所述的具體實(shí)施方式,對(duì)本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案和有益效果進(jìn)行了進(jìn)一步詳細(xì)說明,所應(yīng)理解的是,以上所述僅為本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式而已,并不用于限定本實(shí)用新型的保護(hù)范圍,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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