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摄像头汇聚器参考设计-电路方案

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简介:
本设计提供了一种集成化的摄像头信号汇聚解决方案,通过优化电路布局与组件选择,有效整合多个摄像头输入,适用于监控系统、智能设备等应用场景。 此摄像头集中器参考设计支持最多四个130万像素的摄像头连接到TDA3x片上系统(SoC)评估模块(EVM)。每个摄像头通过一条同轴电缆与集中器相连,再经由FPD-Link III接口将信号传输至解串器。该解串器具有四端口,并输出MIPI CSI-2格式的视频数据。此外,此设计还支持为传感器融合案例连接其他类型的传感器。 具体特性包括: 1. 接收来自四个摄像头通过FPD-Link III提供的输入。 2. 摄像头直接与TDA3x EVM上的CSI-2视频端口相连。 3. 为同轴电缆供电提供宽范围的电源电压(4至14V)。 4. 板载电源可直接从汽车电池获取。 5. 兼容任何使用FPD-Link III串行器的摄像头。

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    本设计提供了一种集成化的摄像头信号汇聚解决方案,通过优化电路布局与组件选择,有效整合多个摄像头输入,适用于监控系统、智能设备等应用场景。 此摄像头集中器参考设计支持最多四个130万像素的摄像头连接到TDA3x片上系统(SoC)评估模块(EVM)。每个摄像头通过一条同轴电缆与集中器相连,再经由FPD-Link III接口将信号传输至解串器。该解串器具有四端口,并输出MIPI CSI-2格式的视频数据。此外,此设计还支持为传感器融合案例连接其他类型的传感器。 具体特性包括: 1. 接收来自四个摄像头通过FPD-Link III提供的输入。 2. 摄像头直接与TDA3x EVM上的CSI-2视频端口相连。 3. 为同轴电缆供电提供宽范围的电源电压(4至14V)。 4. 板载电源可直接从汽车电池获取。 5. 兼容任何使用FPD-Link III串行器的摄像头。
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  • 频率合成转换-
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    本设计提供了一种高效的环路频率合成器解决方案,适用于多种通信设备。通过优化参考时钟的选择与配置,确保了信号的稳定性和低相位噪声,是进行无线通讯产品研发的重要参考资料。 本设计提供了一个低相位噪声的转换环路频率合成器(也称为偏移环路)参考方案。该电路板主要包括ADF4002 合成器、AD8065 运算放大器、HMC512 压控振荡器 (VCO) 和超低噪声低压差稳压器 (LDO)。此电路将ADF4002锁相环 (PLL) 的较低 100 MHz 参考频率转换到 5.0 GHz 至 5.4 GHz 的较高频率范围,后一范围由本振 (LO) 频率决定。 与仅采用 PLL 的频率合成器相比,这种设计的相位噪声非常低(<50 fs)。其原因在于ADF4002整数 N 分频 PLL 使用了极低的N值来控制压控振荡器(VCO),从而减少了PLL中的N值对相位噪声性能的影响。在本例中,ADF4002鉴频鉴相器 (PFD) 运行频率为 100 MHz,并且 N = 1。 所用器件参数如下: - ADL5801:高IP3、10 MHz至6 GHz有源混频器 - HMC512: 集成了Fo/2和4分频SMT的VCO,频率范围为9.6 GHz至10.8 GHz - ADF4355-2: 微波宽带集成 VCO 的频率合成器 - AD8065 : 性能卓越、速度高达 145 MHz 的FastFET运算放大器 - ADP151: 超低噪声、提供200 mA电流的CMOS线性调节器 - ADM7150: 提供800 mA输出,具有超低噪声和高电源抑制比(PSRR)特性的RF线性稳压器 - ADF4002 : 鉴相器/PLL频率合成器
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    本项目专注于开发高效、易用的无线网络摄像头解决方案,涵盖从模块到整机的设计。旨在提供稳定清晰的视频传输和灵活便捷的安装方式,适用于家庭安全监控及商业应用。 深圳市创凌智联专注于提供专业的WiFi模块、WiFi U盘板卡、WiFi摄像板卡及WiFi覆盖板卡的定制服务,并且是WiFi主控芯片、DRAM芯片以及SPI芯片的专业代理商。公司以WiFi产品为核心,致力于为客户提供全面的解决方案。
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    本参考资料为汽车辅助电路提供高效电源解决方案,涵盖多种电路设计方案和应用实例,助力工程师优化车载电气系统性能。 一种适用于汽车辅助电路的电源参考设计能够处理从40V到1kV的广泛输入范围,并能产生高达1.2kV瞬态电压下的15V、4A输出。此设计方案特别适合于800伏电池驱动的混合动力电动汽车(HEV)或电动车(EV)牵引逆变器系统使用,其中最低的40V输入支持来自牵引电机的再生制动功能的安全测试。 该设计采用了一款碳化硅(SiC) MOSFET器件,具备高阻断电压和低栅极电荷等特性以减少开关损耗。非隔离式电平转换器可以利用嵌入在反激控制器中的SiMOSFET驱动器来操作SiC MOSFET。 电路板上包含两种型号的反激变换器:初级侧调节(PSR)与光耦合反馈,用于比较和适应不同的需求情况。变压器设计具有增强型隔离,并符合汽车AEC-Q200 1级认证标准。此参考设计方案具备以下特点: - 输入电压范围为40V至1kV,输出功率高达60W的反激式辅助电源 - 输出稳定的15V电压,配备有主动启动电路以降低待机功耗 - 可扩展到更高电压和更大功率的应用场景中,充分利用SiC MOSFET在高压环境中的性能优势。 - 板载两种转换器型号(PSR与光耦合反馈) - 恒定开关频率控制器具备1MHz的最大开关频率及0%至96%的占空比范围。
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    本项目专注于开发高电平输出的WiFi摄像头解决方案及其模块设计,旨在提供高性能、低功耗且易于集成的摄像监控技术,适用于智能家居和安全监控领域。 应用示例:翻转 P0.17 的输出状态 ```c nrf_gpio_pin_toggle(17); ``` 4.3 驱动 LED 闪烁 注:本节对应的试验源码是:“实验 5-1:GPIO 输出驱动 led 闪烁”。 4.3.1 代码编写 知道了如何通过库函数驱动 GPIO 输出高低电平,驱动 LED 指示灯闪烁就很简单了。只需驱动 GPIO 在一定的时间间隔内交替输出高、低电平即可实现 LED 的闪烁效果。 编写代码时可以采用以下两种方式之一: - 反复“输出高电平 -> 延时 -> 输出低电平 -> 延时”; - 或者反复“翻转输出状态 -> 延时”。 代码清单:LED 指示灯闪烁 ```c 1. /*************************************************************************** 2. * 描 述 : main函数 3. * 入 参 : 无 4. * 返回值 : 无 5. **************************************************************************/ 6. 7.int main(void) { 8. 配置用于驱动 LED指示灯 D1的管脚,即配置 P0.17 为输出 9. nrf_gpio_cfg_output(LED_1); 10. LED指示灯 D1初始状态设置为熄灭,即引脚 P0.17 输出高电平 11. nrf_gpio_pin_set(LED_1); 12. 13. while(true) { 14. P0.17输出高电平,D1 熄灭 15. nrf_gpio_pin_set(LED_1); 16. 软件延时 200ms 17. nrf_delay_ms(200); 18. 19. P0.17输出低电平,D1 点亮 20. nrf_gpio_pin_clear(LED_1); 21. 软件延时 200ms 22. nrf_delay_ms(200); 23. 24. //以下是使用nrf_gpio_pin_toggle函数实现驱动 LED闪烁的代码 25. nrf_gpio_pin_toggle(LED_1); ``` 以上是用 `nrf_gpio_pin_toggle` 函数来简化 LED 闪烁功能的示例。
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