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MAX9286+96705四路AHD摄像方案

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简介:
本方案采用MAX9286与96705芯片,实现四路AHD模拟高清视频信号传输,支持高清晰度监控画面,广泛应用于安全监控系统。 四路AHD同时输入转MIPI的max9286+96705驱动,欢迎大家下载!

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  • MAX9286+96705AHD
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    本方案采用MAX9286与96705芯片,实现四路AHD模拟高清视频信号传输,支持高清晰度监控画面,广泛应用于安全监控系统。 四路AHD同时输入转MIPI的max9286+96705驱动,欢迎大家下载!
  • IMX8与MAX9286头驱动参考
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    本资料提供针对IMX8与MAX9286摄像头组合使用的详细驱动开发指导和优化方案,适用于嵌入式系统开发者及工程师。 IMX8摄像头驱动与MAX9286的参考驱动可以为开发人员提供关于如何配置和使用这两个组件的信息。这些资源可以帮助理解硬件接口、初始化步骤以及数据传输过程,从而更好地实现视频采集功能。
  • RK3399 Pro支持AHD视频获取
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    RK3399 Pro是一款高性能处理器,特别支持四路AHD(模拟高清)视频输入,适用于需要多通道监控和视频处理的应用场景。 在RK3399Pro平台上获取四路AHD视频,并通过RGA获取原始视频。
  • LabVIEW头图采集
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    本项目利用LabVIEW开发环境搭建了一个能够同时从四个摄像头实时采集和处理视频数据的系统。 我自己设计的一个四路摄像头采集图像的LabVIEW程序,在经过多次修改后达到了最终版本。这个程序采用了状态机,并修复了错误退出提示的问题。
  • AMG8833 8x8热成头传感器 - Adafruit电
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    AMG8833是一款高灵敏度8x8像素阵列热成像传感器模块,适用于温度检测和热图绘制。Adafruit提供详尽的电路设计方案和示例代码,帮助用户轻松集成到各种项目中。 Adafruit AMG8833 8x8热成像摄像头传感器介绍: 这款传感器包含一个由松下制造的红外热阵列,具有64个单独的像素点,在连接到微控制器或树莓派时通过I2C通信返回温度读数。该设备具备与高端热像仪相似的功能,但体积小巧且使用方便。AMG8833可以测量0°C至80°C(32°F至176°F)范围内的温度,并具有±2.5°C的精度,能检测到最远达7米的人体热量。 最大帧速率为每秒10幅图像,非常适合用于创建人体探测器或迷你热像仪。我们提供Arduino兼容板和树莓派上的代码示例来使用该传感器。在Python环境中利用SciPy库进行图像处理可以进一步增强其功能,在8x8网格上显示高质量的温度分布图。 AMG8833是松下推出的新一代红外热敏传感器,相比前代产品(如AMG8831),性能有所提升。此款传感器仅支持I2C通信,并配备可配置中断引脚用于设置阈值触发事件。为了便于使用,我们已将其安装在具有电平转换和3.3V稳压器的扩展板上,因此可以与任何提供3V或5V供电的微控制器或电脑配合工作。
  • 头汇聚器参考设计-电
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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。
  • 头.rar
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    四轮摄像头是一款集成于车辆四个角落的高级监控系统软件,提供全方位视角,帮助驾驶员更好地了解周围环境,增强驾驶安全性。 智能车大赛已经举办了12届了。摄像头的表现还是非常快且稳定的,处理算法也相当出色。
  • 低功耗4G
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    本项目提供一种低功耗4G摄像头解决方案,结合高效处理器和优化算法,实现在保证图像质量的同时大幅降低能耗。适用于远程监控、智能家居等多种场景。 ### 4G低功耗摄像头方案详解 #### 方案概述 本方案主要介绍了采用G8100芯片的4G低功耗摄像头解决方案。该方案适用于需要远程监控但又受限于电源供应的场景,如户外野生动物监测、偏远地区的安防监控等。 #### 核心组件介绍 - **Module**: G8100B,作为4G通信的核心模块。 - **HOST**: 海思摄像头,支持Linux或LiteOS操作系统。 - **CAM_4G38**: 推荐使用的板级集成,尺寸小巧,便于安装。 #### 低功耗机制 G8100B模块通过以下条件进入休眠状态以达到节能目的: 1. **命令使能**:用户可以通过发送AT+CSCLK=1命令来启用睡眠功能,并进一步利用CSCLK指令配置唤醒时长及是否保存睡眠参数。 2. **DTR管脚**: 拉高DTR管脚,默认启动时该管脚已拉高。 3. **GPIO**: 通过GPIO将连接的模块VBUS管脚拉低(模拟USB断电)。 #### 唤醒机制 为了确保系统能在需要时迅速响应,本方案设计了多种唤醒方式: 1. **拉高VBUS管脚**:可以直接唤醒模块。 2. **主机拉低DTR**: 需要至少100毫秒以上的时间来唤醒模块。 3. **TCP唤醒包或URC上报**:当G8100模块接收到TCP唤醒包或需要上报URC时,RI信号会触发主机。此时,RI会产生一个持续时间为100毫秒的脉冲,并可通过AT+RIMODE指令配置RI工作模式为“唤醒一直拉高”。 #### 接口说明 - **接口1**:包括GND、TXD、RXD、+3V8等信号。 - **接口2**: 包括GND、D-、D+、VBUSUSB_ID等信号。 - **接口3**: 提供+3V8、GND、SPI_CLK_E、SPI_CS_E、SPI_MISO_E和SPI_MOSI_E等信号。 #### CAM_4G38板特点 - **尺寸**:为38mm*38mm,兼容大多数摄像头产品定位孔。 - **通讯接口**: 支持UART通信,允许用户直接发送AT指令控制4G模块。 - **USB2.0接口**: 支持USBECM(虚拟网卡)和USB Serial,适用于Linux及华为LiteOS操作系统。 - **SPI接口**:支持SPI硬件通信接口。需要摄像头模组具备SPISlave,并且需合方圆提供二次开发包。 #### 海思平台(LiteOS)接线图 - **USB接口**: 用于海思模块与CAM_4G38之间的通讯,实现TCPIP协议传输和AT命令的发送。 - **DTR**:触发唤醒休眠操作使用。 - **RI脚**:在收到网络侧APP唤醒包后,RI脚保持拉高状态以控制电源IC给海思模组上电。 #### USBECM(虚拟网卡)处理流程 - **TCPIP协议传输**: 通过USB虚拟网卡实现。 - **AT命令传输**: 通过USB虚拟串口完成。 - **配置指令**:使用AT指令配置TCP连接、心跳间隔、注册包、心跳包和唤醒包等。例如,可以使用AT+CIPCFG设置心跳间隔为60秒,并用AT+RIMODE将RI引脚模式设为“唤醒一直拉高”以确保模块在需要时能够被正确唤醒。 - **休眠机制**:CAM_4G38会在休眠状态下定时发送心跳包给服务器;若收到网络侧的唤醒指令,通过控制电源IC来实现对海思模组上电的操作。 - **工作流程**: 海思模组在接通VBUS脚后被激活,并启动USB驱动。完成任务后再关闭VBUS使CAM_4G38模块进入休眠状态。 #### 应用场景配置指令 - **建立TCP长链接**:使用AT+CIPSTART,例如:AT+CIPSTART=TCP,hofuniot.cn,4120,2。 - **设置心跳间隔**: 使用AT+CIPCFG,如: AT+CIPCFG=0,60,0。 - **配置登录包**: 通过执行AT+CIPPACK指令实现,比如:AT+CIPPACK=1,id0001。 - **设定心跳包**:利用AT+CIPPACK命令设置心跳包内容为空,例如:AT+CIPPACK=0,00。 - **配置唤醒包**: 使用AT+CIPPACK命令来定义唤醒机制,如: AT+C
  • OV7725头循迹小车
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    本项目基于OV7725摄像头设计了一款智能循迹小车,采用先进的图像识别技术自动追踪线路行驶,适用于教育、科研及爱好者实践。 这款循迹小车配备了OLED显示屏和OV7725摄像头,并采用STM32F1微控制器。
  • SD3403高清机解决
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    SD3403高清摄像机解决方案提供专业级图像捕捉与录制功能,适用于视频会议、远程教育及直播等场景。轻松实现高画质传输和灵活操控。 21AP10是一款专业超高清智能网络录像机SoC芯片,支持最高4K60的ISP图像处理能力,并可接受四路传感器输入。该芯片提供多种图像增强和处理算法,内置四核A55处理器以确保高效且灵活的CPU资源利用。此外,它还集成了单核MCU,适用于对低延迟要求较高的场景。21AP10还配备了高效的图像分析工具,为用户提供卓越的图像处理能力。