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VV5410 & VV6410
操作模式
注1 :在自由运行QCK ,默认情况下慢,通过写8'h04到串行寄存器[ 20 ]启用。
串行寄存器额外的黑线的内容到数据总线通过置位启用[5] [ 17] :注2 。如果位[ 0 ]串行
寄存器[24 ]复位,表明优选的协处理器设备不是VP3的装置中,(a意法半导体协处理器) ,
然后将多余的黑线是默认启用的,无论选择的基本视频模式。
控制该像素阵列内的图像的位置,也是为了在该像素被读出寄存器具有不
被包括在表中,它们的值都受到了次级串联的寄存器。我们将讨论前者在2.2节
2.3 。
3.1.2
输入时钟频率
建议在16MHz的时钟被用于产生具有CIF 25fps的,具有CIF 30fps的QCIF和- 60fps的那一个8 MHz的时钟用于
生成的QCIF - 25fps的QCIF和- 30fps的,但是传感器可以适应的范围内的其他的输入频率和仍产生
所需要的帧速率。例如,一个24兆赫的时钟可以用于产生具有CIF 30fps的。通过置位串行寄存器的[7] [ 22]
该传感器可以自动将输入的时钟通过1.5通过设置位[7]串行寄存器[22] ,这样,内部时钟
生成的逻辑仍然会收到一个16 MHz的时钟。
注意,时钟除法寄存器是内部的8比特值,尽管用户可以仅编写的低半字节。上
四位用于设置时钟分频,因为我们主要的视频模式之间进行切换保留。低半字节可以被编程
减少每个视频模式中的有效帧速率。
表5中的系统时钟除数列假定可编程像素时钟分频设置为默认值0 ,
实施除以1内部的像素时钟的。考虑以下情况:用户需要每秒15帧CIF分辨率以下情形
图像。如可以看到有一个广泛的选择,以实现相同的结果。
CLK IN
(兆赫)
8
12
16
24
除以3/2
启用?
no
是的
no
是的
系统时钟
除数
4
4
4
4
像素时钟
除数
1
1
2
2
PCLK (兆赫)
2
2
2
2
场频
15
15
15
15
表5 :系统时钟分频选项
3.2
像素阵列
物理像素阵列是364 X 296像素。像素尺寸为7.5
m
6.9
m.
图像尺寸为NTSC是306 X 244像素,支持
PAL和CIF它是356 X 292像素,而对于QCIF模式的图像尺寸为180× 148像素。剩余的4个物理
在PAL制式的图像尺寸的各侧栏防止将列1和2中的PAL / CIF方式从被扭曲的边缘效应
其中,当一个像素的接近的物理像素阵列的外边缘发生。请注意,这些列也可以作为
可见图像的一部分,如果用户正在操作中的俯仰摇动的QCIF模式的传感器。
图3示出了306 X 244和180× 148的子阵列是如何大364 X 296像素阵列内对齐。拜耳
colourisation模式要求的子像素的像素阵列的左上角始终是一个绿1个像素。为了保持这种拜耳
颜色图案与NTSC子阵列已被抵消相对于所述阵列的中心。该QCIF大小的图像都集中
至上。
图象的读出是非常灵活的。章节3.3.2 - 描述对用户可用的选项。在默认情况下传感器读出的
构造成水平地“混洗”非隔行扫描的光栅扫描。的水平“混洗”光栅扫描顺序不同于
在传统的光栅各个行的像素被重新排序,以行内的奇数像素读出的第一个,接着
偶数像素。这种“混洗”读出一个行内,相同颜色的像素组(根据Bayer模式 - 图2)
在一起,减少了颜色信道之间的串扰。此选项在默认情况下,可通过串行接口进行控制。
通常只用颜色传感器变型中, VV6410选择水平洗牌选项。
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cd5410-6410f-3-0.fm
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