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LF48908
设备公司
二维卷积器
LF48908
设备公司
二维卷积器
描述
LF48908
是一个高速2
二维卷积的imple-
ments在一个3× 3卷积核
实时视频速率。可编程
行缓冲区位于片内,
省去了外部数据
存储。每一行的缓冲区可存储多达
到1024像素。两个内部寄存器
银行只要让两
滤波器系数的独立集是
同时存储。自适应滤波器
操作是可能的,当两个
银行注册使用。片上
ALU的设置,允许进行实时
算术和逻辑像素点
操作要在执行
图像数据。
在3× 3卷积
由9个8 ×8位乘法器,
各种管道寄存器和sum-
聚体。一个完整的加总产品
执行每个时钟操作
周期。帧信号复位所有
在不影响数据寄存器
控制和系数寄存器。
像素及系数的输入数据是
两个8位数据,并且可以有符号或者
无符号整数。图像数据应
在一个光栅扫描的非隔行
格式。该LF48908可以在内部
存储图像宽1024像素
在3× 3的卷积。通过使用
外排缓冲器和多
LF48908s ,更长的像素行即可
使用和卷积较大
内核的大小可以被执行。输出
把数据为20位,这保证
没有溢出的内核尺寸可达4 ×4 。
一个独立的级联输入作为
的数据输入,用于相加的结果
从多个LF48908s 。它也可以
函数作为数据输入路径时
外部行缓冲器被使用。
特点
u
40 MHz的数据和计算
u
九乘法器阵列与8位
数据和8位的系数输入
u
独立的级联输入和输出
端口
u
板载可编程行
缓冲器
u
两个系数屏蔽寄存器
u
板载8位ALU
u
二进制补码或无符号
操作数
u
替换哈里斯HSP48908
u
DECC SMD 5962-93007号
u
封装类型:
84引脚塑料LCC , J形引线
100引脚塑料四方扁平封装
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
IGURE
1.
LF48908 B
LOCK
D
IAGRAM
16
CASI
15-0
8
DIN
7-0
8
CIN
9-0
ALU
3
ROW
缓冲器
10
11
A
2-0
LD
CS
3x3
卷积
20
DOUT
19-0
8
CASO
7-0
CLK
HOLD
EALU
RESET
FRAME
OE
控制
逻辑
视频影像产品
1
08/9/2000–LDS.48908-J
LF48908
设备公司
二维卷积器
F
IGURE
2.
LF48908 F
UNCTIONAL
B
LOCK
D
IAGRAM
ALU
DIN
7-0
1-4
8
7-0
8
ROW
卜FF器
8
ROW
卜FF器
15-8
8
8
CASO
7-0
CIN
9-0
7-0
8
2:1
ALU
注册
10
2:1
I
F
C
3
A
2-0
LD
CS
H
E
B
控制
逻辑
G
CLK
HOLD
EALU
RESET
FRAME
OE
D
A
16
CASI
15-0
20
20
0
20
DOUT
19-0
注:寄存器中的数字表示
NUMBER流水线延迟的。
2:1
视频影像产品
2
08/9/2000–LDS.48908-J
LF48908
设备公司
二维卷积器
CASO
7-0
- 级联输出
呈现在CASO数据
7-0
内部ALU输出延迟的两倍
编程的内部行缓冲区
长度。
控制
A
2-0
- 控制逻辑地址线
A
2-0
确定哪些控制逻辑
注册将获得CIN
9-0
数据。
CS - 片选
当CS为低时,数据可以被加载
进入控制逻辑寄存器。
当CS为高电平时,数据不能被
装载和寄存器的内容将
不能改变。
LD - 负荷频闪
如果CS和LD低,数据
目前对CIN
9-0
将被锁存到
控制逻辑寄存器寻址
通过
2-0
对LD的上升沿。
功能说明
该LF48908 ,二维
卷积,用执行卷积
内部行缓冲区,以减少设计
复杂性和电路板空间要求
求。 8位的图像数据,在光栅扫描中,
逐行扫描格式中,卷积
两个内部, 3× 3用户自1
可编程滤波器内核。两个1024× 8
位行缓冲器提供的数据延迟
执行二维需要
圈在单个芯片上。结果
20位输出允许字增长
中的卷积运算。
所述输入数据路径(DIN
7-0
)提供
访问一个8位ALU 。这使得
点操作的执行上
前输入的数据流
在到达行缓冲器和
卷积器。这些缓冲器的长度
是可编程的,用于各种用途
视频格式而不需要
额外的外部延迟。
这个装置是通过加载配置
该系数中的数据(过滤器内核)和
通过该行的缓冲区长度
系数中的数据路径(CIN
7-0
) 。国内
寄存器使用A解决
2-0
地址线。片选( CS)和
负载选通( LD )完成
这可能是配置界面
通过标准microproces-控制
理器无需额外的外部逻辑。
信号定义
动力
V
CC
和GND
+ 5V电源。所有引脚必须
连接。
时钟
CLK - 主时钟
CLK的上升沿选通所有
除使能寄存器
控制逻辑寄存器。
输入
DIN
7-0
- 像素数据输入
DIN
7-0
是8位的注册像素
数据输入端口。数据被锁存的
上升CLK的边缘。
CIN
9-0
- 系数和控制逻辑
注册输入
CIN
7-0
用于加载的系数
寄存器或可被用来提供一个
第二个操作数输入到ALU 。
CIN
8-0
用于加载了初始化
化注册。 CIN
9-0
用于加载
ALU的微码和行缓冲区
长寄存器。控制寄存
器地址线,
2-0
,确定
该寄存器将接收CIN
数据。 CIN的数据被加载到
通过使用CS寄存器寻址
和LD控制输入。
CASI
15-0
- 串级输入
级联输入时使用的
多LF48908s级联
一起或在外部排缓冲器
是必要的。这使得卷积
大的内核或更长行大小。
输出
DOUT
19-0
- 数据输出
DOUT
19-0
是20位的注册数据
输出端口。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RESET - 复位控制
当RESET为低电平时,所有的内部
电路被复位时,所有输出被强制
低电平时,所有控制逻辑寄存器是
装载它们的默认值
(这是0 ,每一个除
ALU微码注册具有
的“ 0000011000 ”的默认值),而所有
其他内部寄存器加载
用“0”。
框架 - 新框架输入控制
当断言,帧信号的
启动一个新的帧。当FRAME为
低电平时,所有内部电路复位
除ALU微码,行
长度,初始化,系数,并
ALU寄存器。
EALU - 启用ALU寄存器输入
当高,对CIN数据
7-0
被锁
到ALU寄存器的下一个
上升CLK的边缘。低时数据
对CIN
7-0
不会被锁存到
ALU寄存器和寄存器可
帐篷不会被改变。
HOLD - 保持控制
保持输入用于禁用
CLK从所有的内部电路。
HOLD被锁存的上升沿
CLK和发生在邻近的上升影响
CLK的边缘。当HOLD为高,
CLK将对没有影响
LF48908和所有内部数据会
保持不变。
OE - 输出使能
当OE是低电平, DOUT
19-0
is
使能输出。当OE
高, DOUT
19-0
被放置在高
阻抗状态。
视频影像产品
3
08/9/2000–LDS.48908-J
LF48908
设备公司
二维卷积器
数据路径,而“ B”的操作数是
从ALU注册服用。该
ALU注册使用CIN装
7-0
和EALU 。随着EALU高,数据
从CIN
7-0
被装入ALU
寄存器在CLK的上升沿。
与EALU LOW时,数据被保持在
ALU的寄存器。由于CIN
7-0
用来加载控制逻辑寄存
TER值,因此能够改写数据中
这些寄存器,如果CS和LD活跃
加载ALU注册时。
因此,特别必须小心
确保CS和LD不
写ALU活动时
注册。
可编程行缓冲器
这两个内部行缓冲区提供
延迟需要执行两
二维卷积。该行
缓冲区的功能就像8位串行移位
同一个用户可编程寄存器
从1到1024的阶段延迟(这是
能够选择的1个延迟级或
2 ,但是这会导致无意义结果
为3×3的内核卷积) 。该
行缓冲区的长度是通过行集
长度寄存器(见行的长度
寄存器部分) 。行缓冲器
串联连接,以提供
适当的像素信息的
乘法器阵列。串级输出
( CASO
7-0
)提供了一个2X行延迟
输入数据,允许级联
LF48908s来处理较大的帧
和/或内核尺寸。如果超过1024
所需的延迟级,能够
使用外部缓冲器行和绕行
在内部行缓冲区。位的0
初始化寄存器确定
内部或外部的行缓冲器是
使用。如果第0位是“0”时,内部行
缓冲器的使用。如果第0位是“ 1”,则
内部行缓冲区被绕过
外部行缓冲器可以使用。
3×3的阵列乘法器
乘法器阵列包括9
8×8位乘法器。活跃
系数注册供应
器系数,以每个乘法器,
而象素数据来自
数据输入路径和行缓冲器。该
阵列形成一个加总,导致产品
通过中列出的方程所定义
网络连接gure 3 。
控制逻辑
四组寄存器, ALU的微
码,列长度,初始化,并
系数,定义了控制逻辑
部分。这些寄存器被更新
经滤波的图像数据是在输出
数据输出总线( DOUT
19-0
) 。这
总线被注册的三态
司机facilatate使用一个标准
微处理器系统总线。
数据输入
图像数据被输入到3× 3
卷积器采用DIN
7-0
。目前的数据
在DIN
7-0
被锁存到一个编程
在上升梅布尔流水线延迟
CLK的边缘。可编程
流水线延迟(1到4个时钟周期)
允许输入的同步
数据在多个LF48908s是
级联在一起,进行较大
卷积。这个延迟是亲
通过初始化寄存器gramed
(见表3)。的图像数据格式,
未签名或二进制补码,也
该寄存器控制。
系数数据被输入到3× 3
卷积器使用两种Coef-
够的寄存器( CREG
0
或CREG
1
).
该系数寄存器载入
通过CIN
7-0
使用A
2-0
,CS和
LD控制。的系数数据
格式,无符号或二进制补
精神疾病,是由了初始化确定
置寄存器。
算术逻辑单元
所述输入数据路径的ALU与移位
允许像素点的操作是
输入的图像上执行的。
这些操作包括算术
功能的,逻辑的掩蔽,和左/
右移。 10位ALU微
码寄存器控制各种
操作。这三个高位
控制的移动量和方向
而七低位确定
算术或逻辑运算。
执行上移位操作
ALU的输出。这种转变
操作是独立的
算术或逻辑运算
ALU 。
表1和表2示出的操作
ALU的微码注册。在“A”
操作数来从DIN输入
F
IGURE
3.
M
ULTIPLIER
A
RRAY
O
安输出
滤波核
A
D
G
B
E
H
C
F
I
PIXEL输入数据
P1
P4
P7
P2
P5
P8
P3
P6
P9
乘法器阵列输出= A( P1) + B( P2) + C ( P3 )
+ D( P4) + E( P5 ) + F( P6 )
+ G( P7) + H (P8) + I ( P9)
视频影像产品
4
08/9/2000–LDS.48908-J
LF48908
设备公司
二维卷积器
F
IGURE
4.
LF48908
ONTROL
L
逻辑
B
LOCK
D
IAGRAM
ENCR
1
3
A
2-0
LD
CS
地址
解码
ENCR
0
CAS
CR
1
CR
0
LMC
EOR
1
2
10
ALU微码
10
CIN
9-0
LMC
ALU微码寄存器
3
10
EOR
9
初始化注册
行长度寄存器
行的长度
8-0
CAS
9
初始化数据
4
5
C
0
OE
OE
系数寄存器0
7-0
CR
0
8
I
0
OE
H
0
OE
G
0
OE
F
0
OE
E
0
OE
D
0
B
0
OE
A
0
OE
8
I
ENCR
1
ENCR
0
S Q
R Q
8
8
H
8
G
8
8
8
8
8
6
7
A
OE
F
E
D
C
B
7-0
CR
1
8
OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE
8
9
I
1
H
1
G
1
F
1
E
1
D
1
C
1
B
1
A
1
注册系数1
通过使用A的CIN巴士
2-0
, CS ,
和LD (见图4) 。所有的控制
逻辑寄存器都被设置为默认
值当RESET处于激活状态。 FRAME
在不影响这些值
寄存器。
ALU微码寄存器
在ALU和移位器进行操作
由存储在该值来确定
ALU微码注册。这10位
指令字被分成两个
场。低7位定义
算术和逻辑运算
ALU 。上3位指定移
距离和方向。表1和表2
细节的各种指令字。
该寄存器是通过CIN加载
9-0
使用A
2-0
,CS和LD的控制。
另请参阅算术逻辑单元部分。
行长度寄存器
存储在所述列长度的值
寄存器确定的数量
延迟阶段的每一行缓冲器。该
延迟级的数目应设
等于输入的行长度
图像。行的长度可注册
下载的值从0到
1023 ( 0代表1024级延迟) 。
有可能的行进行编程
缓冲器具有1或2个延迟级,但
这将导致无意义的结果
为3×3的卷积。该寄存器
通过CIN装
9-0
使用A
2-0
,
CS和LD的控制。一旦行
长度寄存器装入一个
新的价值不能被加载,直到
LF48908已复位。这样做是
通过RESET 。复位后进入
高,行的长度必须注册
内1024 CLK的周期加载。如果
该行长度寄存器装入
在1024 CLK周期,寄存器
将被自动装载有“0”。
初始化注册
初始化寄存器配置
该设备的各种功能
包括:输入数据延迟,输入
数据格式,系数中的数据格式,
输出舍入,级联模式,
级联输入移位(见表3)。这
寄存器是通过CIN装
8-0
使用A
2-0
,CS和LD的控制。
系数寄存器 - CREG
0
, CREG
1
该系数寄存器用来
存储用于对滤波器系数
乘法器阵列。每个系数
10
11
视频影像产品
5
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    -
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电话:13910052844(微信同步)
联系人:刘先生
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