Xilinx Zynq-7000系列FPGA实现视频拼接显示,提供两套工程源码和技术支持

目录

  • 1、前言
    • 免责声明
  • 2、相关方案推荐
    • FPGA图像处理方案
    • FPGA视频拼接叠加融合方案推荐
  • 3、设计思路详解
    • Video Mixer介绍
  • 4、工程代码1:2路视频拼接 HDMI 输出
    • PL 端 FPGA 逻辑设计
    • PS 端 SDK 软件设计
  • 5、工程代码2:4路视频拼接 HDMI 输出
    • PL 端 FPGA 逻辑设计
    • PS 端 SDK 软件设计
  • 6、工程移植说明
    • vivado版本不一致处理
    • FPGA型号不一致处理
    • 其他注意事项
  • 7、上板调试验证并演示
    • 准备工作
    • 输出静态演示
    • 输出动态演示
  • 8、福利:工程源码获取

Xilinx Zynq-7000系列FPGA实现视频拼接显示,提供两套工程源码和技术支持

1、前言

没玩过视频拼接都不好意思说自己玩儿过FPGA,这是CSDN某大佬说过的一句话,鄙人深信不疑。。。
目前市面上主流的FPGA视频拼接方案如下:
1:Xilinx的HLS方案,该方案简单,易于实现,但只能用于Xilinx自家的FPGA;
2:非纯Verilog方案,大部分代码使用Verilog实现,但中间的fifo或ram等使用了IP,导致移植性变差,难以在Xilinx、Altera和国产FPGA之间自由移植;
3:纯Verilog方案;

本文使用Xilinx Zynq7000系列FPGA Zynq7020实现HLS图像缩放,输入视频源采用OV5640摄像头模组;FPGA采集OV5640摄像头视频DVP转RGB888,调用Zynq软核的片内i2c控制器将OV5640配置为960x540@30Hz分辨率;工程用一路摄像头数据复制一份来模拟两路摄像头输入;然后调用2个Xilinx官方的Video In to AXI4-Stream IP核将RGB视频流转换为AXI4-Stream视频流;然后调用2个Xilinx官方的VDMA IP将视频做PS侧DDR3的视频缓存操作,VDMA需要Zynq软件配置为三帧缓存,其本质为通过AXI_Lite 做寄存器配置;然后调用Xilinx官方的Video Mixer IP核做两路视频拼接操作,Video Mixer需要Zynq软件配置为三帧缓存,其本质为通过AXI_Lite 做寄存器配置;然后调用Xilinx官方的Video Timing Controller IP和AXI4-Stream to Video Out IP将AXI4-Stream视频流转换为RGB视频流;然后添加自定义的HDMI发送IP将RGB视频转换为TMDS的差分视频送显示器显示;

提供两套vivado2019.1版本的工程源码和技术支持,两套工程的区别在于拼接的视频路数不同方式不同,详情如下:
第一套vivado工程源码:输入,OV5640摄像头;2路拼接输出,HDMI显示器;
第二套vivado工程源码:输入,OV5640摄像头;4路拼接输出,HDMI显示器;

Xilinx Zynq-7000系列FPGA实现视频拼接显示的设计方案,工程代码可综合编译上板调试,可直接项目移植,适用于在校学生、研究生项目开发,也适用于在职工程师做学习提升,可应用于医疗、军工等行业的高速接口或图像处理领域;整个工程调用Zynq软核做IP的配置,Zynq的配置在SDK里以C语言软件代码的形式运行,所以整个工程包括FPGA逻辑设计和SDK软件设计两部分,需要具备FPGA和嵌入式C语言的综合能力,不适合初学者或者小白;

提供完整的、跑通的工程源码和技术支持;
工程源码和技术支持的获取方式放在了文章末尾,请耐心看到最后;

免责声明

本工程及其源码即有自己写的一部分,也有网络公开渠道获取的一部分(包括CSDN、Xilinx官网、Altera官网等等),若大佬们觉得有所冒犯,请私信批评教育;基于此,本工程及其源码仅限于读者或粉丝个人学习和研究,禁止用于商业用途,若由于读者或粉丝自身原因用于商业用途所导致的法律问题,与本博客及博主无关,请谨慎使用。。。

2、相关方案推荐

FPGA图像处理方案

我的主页目前有FPGA图像处理专栏,改专栏收录了我目前手里已有的FPGA图像处理方案,包括图像缩放、图像识别、图像拼接、图像融合、图像去雾、图像叠加、图像旋转、图像增强、图像字符叠加等等;以下是专栏地址:
点击直接前往

FPGA视频拼接叠加融合方案推荐

我的主页目前有FPGA视频拼接叠加融合专栏,改专栏收录了我目前手里已有的FPGA视频拼接叠加融合方案,从实现方式分类有基于HSL实现的视频拼接、基于纯verilog代码实现的视频拼接;从应用上分为单路、2路、3路、4路、8路、16路视频拼接;视频缩放+拼接;视频融合叠加;从输入视频分类可分为OV5640摄像头视频拼接、SDI视频拼接、CameraLink视频拼接等等;以下是专栏地址:
点击直接前往

3、设计思路详解

本文使用Xilinx Zynq7000系列FPGA Zynq7020实现HLS图像缩放,输入视频源采用OV5640摄像头模组;FPGA采集OV5640摄像头视频DVP转RGB888,调用Zynq软核的片内i2c控制器将OV5640配置为960x540@30Hz分辨率;工程用一路摄像头数据复制一份来模拟两路摄像头输入;然后调用2个Xilinx官方的Video In to AXI4-Stream IP核将RGB视频流转换为AXI4-Stream视频流;然后调用2个Xilinx官方的VDMA IP将视频做PS侧DDR3的视频缓存操作,VDMA需要Zynq软件配置为三帧缓存,其本质为通过AXI_Lite 做寄存器配置;然后调用Xilinx官方的Video Mixer IP核做两路视频拼接操作,Video Mixer需要Zynq软件配置为三帧缓存,其本质为通过AXI_Lite 做寄存器配置;然后调用Xilinx官方的Video Timing Controller IP和AXI4-Stream to Video Out IP将AXI4-Stream视频流转换为RGB视频流;然后添加自定义的HDMI发送IP将RGB视频转换为TMDS的差分视频送显示器显示;

提供两套vivado2019.1版本的工程源码和技术支持,两套工程的区别在于拼接的视频路数不同方式不同,详情如下:
第一套vivado工程源码:输入,OV5640摄像头;2路拼接输出,HDMI显示器;
第二套vivado工程源码:输入,OV5640摄像头;4路拼接输出,HDMI显示器;

第一套vivado工程源码设计框图如下:
在这里插入图片描述
第二套vivado工程源码设计框图如下:
在这里插入图片描述
框图解释:箭头表示数据流向,箭头内文字表示数据格式,箭头外数字表示数据流向的步骤;

Video Mixer介绍

由于工程所用到的IP都是常用IP,所以这里重点介绍一下Video Mixer IP;
支持最大分辨率:8K,即可以处理高达8K的视频;
支持最多16层视频拼接叠加,即最多可拼接16路视频;
输入视频格式:AXI4-Stream;
输出视频格式:AXI4-Stream;
需要SDK软件配置,其本质为通过AXI_Lite 做寄存器配置;
提供自定义的配置API,通过调用该库函数即可轻松使用,具体参考SDK代码;
模块占用的FPGA逻辑资源更小,相比于自己写的HLS视频拼接而言,官方的Video Mixer资源占用大约减小30%左右,且更高效:
Video Mixer逻辑资源如下,请谨慎评估你的FPGA资源情况;
在这里插入图片描述

4、工程代码1:2路视频拼接 HDMI 输出

PL 端 FPGA 逻辑设计

开发板FPGA型号:Xilinx–Zynq7020–xc7z020clg400-2;
开发环境:Vivado2019.1;
输入:OV5640摄像头,分辨率960x540;
输出:HDMI,1920x1080黑色背景下拼接2路视频输出;
工程作用:Xilinx Zynq-7000系列FPGA实现视频拼接显示, HDMI 输出;
工程BD如下:
在这里插入图片描述
工程代码架构如下:
在这里插入图片描述
工程的资源消耗和功耗如下:
在这里插入图片描述

PS 端 SDK 软件设计

PS 端 SDK 软件工程代码架构如下:
)
PS工程主函数如下:

#include "I2C_16bit.h"
#include "xiicps.h"
#include "xil_io.h"
#include "xparameters.h"
#include "helai_vdma.h"
#include "helai_mixer.h"
#include "uart.h"

XIicPs	Iic;
XScuGic Intc;              //中断控制器驱动程序实例
XUartPs Uart_Ps;           //串口驱动程序实例
void main()
{
	uart_init(&Uart_Ps);    //串口初始化
	uart_intr_init(&Intc, &Uart_Ps); //串口中断初始化
	I2C_config_init();	//ov5640 配置完成
	helai_vdma();	// VDMA 配置完成
	helai_mixer();	// video mixer 配置完成
	print("zynq7020 两路视频拼接:\n\r");
	print("输入视频分辨率:960x540\n\r");
	print("1920x1080黑色背景下拼接两路视频输出\n\r");
	while (1) ;
}

5、工程代码2:4路视频拼接 HDMI 输出

PL 端 FPGA 逻辑设计

开发板FPGA型号:Xilinx–Zynq7020–xc7z020clg400-2;
开发环境:Vivado2019.1;
输入:OV5640摄像头,分辨率960x540;
输出:HDMI,1920x1080黑色背景下拼接4路视频输出;
工程作用:Xilinx Zynq-7000系列FPGA实现视频拼接显示, HDMI 输出;
工程BD如下:
在这里插入图片描述
工程代码架构如下:
在这里插入图片描述
工程的资源消耗和功耗如下:
在这里插入图片描述

PS 端 SDK 软件设计

PS 端 SDK 软件工程代码架构如下:
在这里插入图片描述

#include "I2C_16bit.h"
#include "xiicps.h"
#include "xil_io.h"
#include "xparameters.h"
#include "helai_vdma.h"
#include "helai_mixer.h"
#include "uart.h"

XIicPs	Iic;
XScuGic Intc;              //中断控制器驱动程序实例
XUartPs Uart_Ps;           //串口驱动程序实例
void main()
{
	uart_init(&Uart_Ps);    //串口初始化
	uart_intr_init(&Intc, &Uart_Ps); //串口中断初始化
	I2C_config_init();	//ov5640 配置完成
	helai_vdma();	// VDMA 配置完成
	helai_mixer();	// video mixer 配置完成
	print("zynq7020 四路视频拼接:\n\r");
	print("输入视频分辨率:960x540\n\r");
	print("1920x1080黑色背景下拼接四路视频输出\n\r");
	while (1) ;
}

6、工程移植说明

vivado版本不一致处理

1:如果你的vivado版本与本工程vivado版本一致,则直接打开工程;
2:如果你的vivado版本低于本工程vivado版本,则需要打开工程后,点击文件–>另存为;但此方法并不保险,最保险的方法是将你的vivado版本升级到本工程vivado的版本或者更高版本;
在这里插入图片描述
3:如果你的vivado版本高于本工程vivado版本,解决如下:
在这里插入图片描述
打开工程后会发现IP都被锁住了,如下:
在这里插入图片描述
此时需要升级IP,操作如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

FPGA型号不一致处理

如果你的FPGA型号与我的不一致,则需要更改FPGA型号,操作如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
更改FPGA型号后还需要升级IP,升级IP的方法前面已经讲述了;

其他注意事项

1:由于每个板子的DDR不一定完全一样,所以MIG IP需要根据你自己的原理图进行配置,甚至可以直接删掉我这里原工程的MIG并重新添加IP,重新配置;
2:根据你自己的原理图修改引脚约束,在xdc文件中修改即可;
3:纯FPGA移植到Zynq需要在工程中添加zynq软核;

7、上板调试验证并演示

准备工作

Zynq7000系列开发板;
OV5640摄像头;
HDMI显示器,支持1080P;

输出静态演示

工程1:ov5640输入分辨率960x540,2路视频拼接输出如下:
在这里插入图片描述
工程2:ov5640输入分辨率960x540,4路视频拼接输出如下:
在这里插入图片描述

输出动态演示

录制了一个小视频,输出动态演示如下:

video-mixer-hdmi

8、福利:工程源码获取

福利:工程代码的获取
代码太大,无法邮箱发送,以某度网盘链接方式发送,
资料获取方式:私,或者文章末尾的V名片。
网盘资料如下:
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/190817.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Kotlin学习——kt入门合集博客 kt里的委派模式Delegation kt里的特性

Kotlin 是一门现代但已成熟的编程语言,旨在让开发人员更幸福快乐。 它简洁、安全、可与 Java 及其他语言互操作,并提供了多种方式在多个平台间复用代码,以实现高效编程。 https://play.kotlinlang.org/byExample/01_introduction/02_Functio…

OpenCV检测圆形东西是否存在缺口?

文章目录 前言一、试过的方法二、最终使用的方法1.先极坐标变换2.计算斜率 总结 前言 想了挺久,一直没解决这个问题。后面勉强解决了。 一、试过的方法 1.想用圆度来解决,后来发现圆度差值很小,完整的圆圆度0.89,然后有缺角的圆圆…

emu8086汇编语言输出“Hello World!“

输出Hello world 首先我们尝试用C语言来实现该功能&#xff1a; #include <stdio.h>int main() {printf("Hello World!"); // 输出“Hello World!”return 0; } 将这行代码翻译成汇编语言... ; DS 数据段定义 DATA SEGMENTZIFU DB Hello World!,$ ;字符串…

LeetCode198.打家劫舍

打家劫舍和背包问题一样是一道非常经典的动态规划问题&#xff0c;只要做过几道动态规划的题&#xff0c;这道题简直就非常容易做出来。我应该花了10来分钟左右就写出来了&#xff0c;动态规划问题最重要的就是建立状态转移方程&#xff0c;就是说如何从上一个状态转移到下一个…

CentOS 7 安装 Weblogic 14 版本

安装JDK程序 注意&#xff1a;安装weblogic前&#xff0c;先安装JDK&#xff01;&#xff08;要求jdk(1.7以上)&#xff09;&#xff1a; 一、创建用户组weblogic及用户weblogic groupadd weblogic useradd -g weblogic weblogic二、将下载好的jdk及weblogic上传至/home/webl…

重量级消息,微软将ThreadX RTOS全家桶贡献给Eclipse基金会,免费供大家商用,宽松的MIT授权方式

从明年第1季度开始&#xff0c;任何人&#xff0c;任何厂家的芯片都可以免费商用&#xff0c;MIT授权就这点好。 贡献出来后&#xff0c;多方可以一起努力开发&#xff0c;当前首批兴趣小组AMD, Cypherbridge, Microsoft, NXP, PX5, Renesas, ST Microelectronics, Silicon Lab…

速记:一个TL431应用电路

一个TL431应用电路 仿真结果 输出电压为&#xff1a;5V 负载电阻为&#xff1a; R4 50Ω 如果负载R4加重 显然负载加重&#xff0c;输出就达不到5V. 三极管T1 的作用 没有三极管的情况 同样是保持负载 R 50Ω 可见三极管的作用就是用来放大电流

第十九章 解读利用pytorch可视化特征图以及卷积核参数(工具)

介绍一种可视化feaature maps以及kernel weights的方法 推荐可视化工具TensorBoard&#xff1a;可以查看整个计算图的数据流向&#xff0c;保存再训练过程中的损失信息&#xff0c;准确率信息等 学习视频&#xff1a; 使用pytorch查看中间层特征矩阵以及卷积核参数_哔哩哔哩…

rdf-file:分布式环境下的文件处理

一&#xff1a;数据量大了以后&#xff0c;单机解析或者生成文件的效率就很低&#xff0c;需要通过集群处理 机构过来的文件&#xff1a;我们先对文件进行分片&#xff0c;在利用集群集群处理分片文件。给机构文件&#xff1a;分库分表数据&#xff0c;每个分表生成一个分片文…

基于SSM的企业订单跟踪管理系统(有报告)。Javaee项目

演示视频&#xff1a; 基于SSM的企业订单跟踪管理系统&#xff08;有报告&#xff09;。Javaee项目 项目介绍&#xff1a; 采用M&#xff08;model&#xff09;V&#xff08;view&#xff09;C&#xff08;controller&#xff09;三层体系结构&#xff0c;通过Spring SpringM…

只狼 资源分享

版本介绍 v1.06版|容量15GB|官方简体中文|支持键盘.鼠标.手柄|赠官方原声4首BGM|赠多项修改器|赠一周目全义手忍具强化通关存档|2020年01月15号更新 只狼中文设置&#xff1a; https://jingyan.baidu.com/article/cb5d6105bc8556005d2fe048.html 只狼键盘对应按键&#xff1…

vite-性能优化-构建优化-cnd加速优化

CDN 加速优化 - 感觉用不大到 主要作用 &#xff1a; 将引入的依赖&#xff0c;打包部署后&#xff0c;在用户访问的时候&#xff0c; 通过网络CDN的方式进行加载&#xff0c;而非直接从你自己的服务器上加载。优点 &#xff1a; 1、直接降低了你自己的打包的体积&#xff0c…

excel表中慎用合并单元格,多用跨列居中

如下一个excel例表&#xff1a; 要将首行居中&#xff0c;最好的办法如下&#xff1a; 1、选中首行单元格 2、按下ctrl1&#xff0c;调出“设置单元格格式”&#xff0c;选中“对齐”&#xff0c;在“水平对齐”中选择“跨列居中” 3、完成任务 这样居中的好处是&#xff1a;可…

【C++】new和delete

这里是目录 C内存管理方式new/delete操作内置类型new和delete操作自定义类型定位new内存泄漏 前言 我们的程序当中主要有以下类型的数据&#xff08;用途/存储角度&#xff09;&#xff1a; 局部数据、静态数据、全局数据、常量数据、动态申请的数据 内存布局&#xff1a; C内…

KubeVela核心控制器原理浅析

前言 在学习 KubeVela 的核心控制器之前&#xff0c;我们先简单了解一下 KubeVela 的相关知识。 KubeVela 本身是一个应用交付与管理控制平面&#xff0c;它架在 Kubernetes 集群、云平台等基础设施之上&#xff0c;通过开放应用模型来对组件、云服务、运维能力、交付工作流进…

PWM(PulseWidthModulation)控制

PWM&#xff08;Pulse Width Modulation&#xff09;控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术&#xff0c;即通过对一系列脉冲的宽度进行调制&#xff0c;来等效的获得所需要的波形&#xff08;含形状和幅值&#xff09;&#xff1b;面积等效原理是PWM技术的重要基础理论&#xff1…

【LabVIEW学习】3.labview制作安装程序

一。生成exe文件 1.创建可执行文件 &#xff08;1&#xff09;创建项目 注意&#xff1a; 1.创建.exe文件&#xff0c;这个文件在labview环境下才可以运行&#xff0c;如果直接传递给其他电脑&#xff08;没有labview环境&#xff09;&#xff0c;他是不可以运行的。 2.如果已…

原生实现底部弹窗效果 h5 小程序

<template><div class"home"><div class"btn" click"showPopupshow">弹出底部蒙层</div><div class"popup " catchtouchmove"true" :class"showPopup" ><div class"mask&q…

springframe工程导入

配置gradle工程 init.d 目录下新建init.gradle allprojects {repositories {mavenLocal()maven {allowInsecureProtocol trueurl https://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central/}} } 报错Plugin [id: org.jetbrains.dokka, version: 0.10.1, apply: false] w…

单片机学习5——外部中断程序

#include<reg52.h>unsigned char a; sbit lcden P3^4;void main() {lcden0;EA1;EX01;IT00;a0xF0; //点亮4位小灯while(1){P1a;} }//中断服务程序 void ext0() interrupt 0 // 0 表示的是外部中断源0 {a0x0f; // 中断处理完&#xff0c;再返回主…
最新文章