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BlackfinDSP并行外围接口在红外视频处理通用模块中的应用研究
作者:张智杰,郭晓东   发布时间:2007-10-28 06:49:25 来源:电子设计信息网/ 繁体版
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  引 言

  系统是典型的实时信号处理系统,具有数据吞吐量大和运算密集度高的特点,一般由通用实现复杂的视频处理算法。目前高端通用DSP的主频已达到600 MHz以上,内部集成多个运算单元,运算能力可以满足大多视频处理算法的要求。但是一般的通用DSP只有一条数据总线,数据吞吐能力低,必须在DSP外部进行数据输入缓冲和输出缓冲,需要DSP内核参与整个数据吞吐过程,这就大大削弱了DSP的运算能力,同时增加了系统构架的复杂度,因此,数据吞吐成为基于通用DSP的红外视频处理系统的最大瓶颈。

  系列DSP专门针对高速数据吞吐集成了并行外围接口(),在传统的数据总线的基础上增加了一条数据吞吐通道。PPI接口:1)能以最高66 MHz 的频率接收数据,以最高60 MHz 的频率输出数据;2)不再需要额外的数据输入/输出缓冲,直接连接高速AD/DA输入输出数据;3)能够输入或输出ITU-R601/656 格式和带行场同步时钟的RGB格式的数字视频。使用PPI接口输入输出数据,辅以强大的DMA流量控制和高速SDRAM,使BlackfinDSP的内核独立于数据吞吐过程,充分发挥其密集运算能力,并简化了系统构架,在红外视频处理通用模块中取得了良好的应用。

  红外视频处理通用模块数据吞吐分析

  一个通用的红外视频处理流程如图1所示,利用高速AD采集探测器输出的模拟信号,形成原始视频数据流,再经过视频处理单元的实时视频处理,以特定的视频格式高速输出。

通用的红外视频处理流程

  红外视频处理过程是一个高速数据吞吐和密集运算的并发过程。当视频处理算法复杂时,视频处理单元多由高性能通 用DSP构成。DSP接收AD输出的原始视频数据是数据写入的过程,DSP输出处理后视频是数据读出的过程,DSP进行视频处理运算至少需要一次数据读出和一次数据写入,因此数据写入、数据读出和中间的视频处理三者同时进行,至少包含两次数据读和两次数据写。一般的通用DSP只有一条数据总线,无法并行进行数据吞吐和视频处理运算,所以通常在高速AD和DSP之间、在DSP和视频输出单元之间,增加FIFO、双口RAM或双片SRAM 轮换,构成数据缓冲环节,由DSP内核控制数据缓冲过程。这使得系统构架变得非常复杂,而且数据缓冲过程占用了DSP内核进行数据运算的时间,大大降低了DSP的效率。

  本文基于Analog Device公司Blackfin系列BF561型通用DSP,利用其特有的PPI接口,提出一种红外视频处理通用模块的构架,省略了数据缓冲环节,使数据吞吐过程独立于DSP内核,基本不占用DSP进行数据运算的时间,充分发挥了DSP密集运算的优势。系统构架如图2所示。

红外视频处理通用模块原理框图

  BF561 内部集成了两个完全相同的BlackfinDSP内核,共有两个PPI接口,分别与高速AD和视频输出单元直接接口。原始视频数据、最终输出的视频数据和视频处理的中间数据,全部存储在高速SDRAM中。通过4 条独立的DMA通道和BlackfinDSP特有的DMA流量控制,共享SDRAM高达133MHz×16位的带宽。DSP内核只需要初始化DMA的工作参数,具体的数据吞吐由DMA控制器独立完成,不再需要DSP内核干预。为进一步缩短数据等待时间,提高DSP的运算效率,所有的数据读写都设置为带流量控制的乒乓操作,实现了在DMA吞吐数据的同时进行视频处理运算,最大程度上发挥了DSP的密集运算能力。

  PPI接口配置

  PPI接口是一种可以配置成8~16 位数据宽度的多功能并行同步准双向接口,包括三条同步信号线和一个连接到外部时钟的时钟线,通过修改相应的寄存器设置PPI接口各种工作模式。

  PPI与高速AD硬件接口

  如图3 所示,以CPLD或FPGA实现控制时序,为高速AD和PPI_1 提供数据时钟,根据探测器输出的行同步时钟和场同步时钟,经过一定变换,提供给PPI接口,通过DMA,PPI接口根据三个时钟信号将AD输出的8~16位数据写入SDRAM。本接口支持8~16 位并行输出的高速AD(例如AD9240),数据时钟最高66 MHz。

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