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指纹识别仪的实现方案 - CMOS图像传感器设计考虑因素及典型应用方案 来源:本站整理•作者:Maggie• 2015-02-02 14:33 • 次阅读 • 个评论

基于USB传输及CMOS图像传感器的指纹识别仪的实现

引 言

CMOS图像传感器是近年来得到快速发展的一种新型固态图像传感器。它将图像传感部分和控制电路高度集成在同一芯片里,体积明显减小、功耗也大大降低,满足了对高度小型化、低功耗成像系统的要求。与传统的CCD图像传感器相 比,CMOS图像传感器还具有集成度高、控制简单、价格低廉等诸多优点。因此随着CMOS集成电路工艺的不断进步和完善,CMOS图像传感器已经广泛应用 于各种通用图像采集系统中。同时作为一种PC机与外围设备间的高速通信接口,USB具有许多突出的有点: 连接简便,可热插拔,无需定位及运行安装程序,无需连接外设时关机及重启系统,实现真正的即插即用;高传输速率,USB1.1协议支持12Mb/s;不占 用系统硬件资源,能够自动检测和配置外围设备,不存在硬件冲突问题。

因此,利用CMOS数字图像传感器与USB接口数据传输来实现的指 纹识别仪具有结构简单,体积小,便携化等优点。现将介绍利用OMniVision公司的CMOS彩色数字图像传感器OV762M和cypress公司的 EZ—USB AN2131QC USB控制传输芯片(内部集成了增强形51内核)来实现指纹信息的采集和USB传输,同时由于指纹传感器输出数据的速率(27MB/s)与USB控制器 (AN2131QC)数据传输速率(12Mb/s)的不匹配,故系统采用了SRAM和CPLD构成中间高速缓冲区。

系统结构

应用AN2131QC、CPLD和OV762M设计的指纹识别系统硬件框图如图1所示:

图1 指纹识别硬件系统简略框架图

首先,AN2131QC通过I2C对指纹识别传感器(OV7620)的窗口设置等参数进行配置,光学透镜把像成在OV762M的像面上后,CMOS图像 传感器(OV7620)对其进行空间采样,并按照一定的帧频连续输出8位的数字图像数据Y[7∶M](输出数字图像数据的帧同步信号为VSYNC,水平有 效信号为HREF,输出时钟信号为PCLK)。为了实现指纹传感器输出数据与USB控制器(AN2131QC)读取数据速度与时序的匹配,使用了 SRAM(IS61C1024)和CPLD构成高速缓冲区,利用此高速缓冲区将OV762M采集的指纹数据缓存。最后AN2131QC实现与上位机的 USB通信,将高速缓冲区中数据的传输到PC机进行相应图像处理。

CMOS数字图像传感器OV7620

CMOS数字图像传感器OV762M集成了一个664×492 的感光阵列、帧(行)控制电路、视频时序产生电路、模拟信号处理电路、A/D转换电路、数字信号输出电路及寄存器I2C编程接口。感光阵列得到原始的彩色 图像信号后,模拟处理电路完成诸如颜色分离与均衡、增益控制、gamMA校正、白电平调整等主要的信号处理工作,最后可根据需要输出多种标准的视频信号。 视频时序产生电路用于产生行同步、场同步、混合视频同步等多种同步信号和像素时钟等多种内部时钟信号,外部控制器可通过I2C总线接口设置或读取 OV762M的工作状态、工作方式以及数据的输出格式等。

AN2131QC通过I2C总线接口设定OV762M的寄存器来控制输出帧率 在0.5帧/s~3M帧/s之间变化,输出窗口在4×2~664×492 之间可调(默认输出640×48M的标准VGA格式),设置黑白平衡等。根据指纹采集的需要,窗口输出设置为: 320×288,经过设定后的OV762M输出时序如图2 所示:

图2 0V762M输出时序

VSYNC是垂直场同步信号(也是每帧同步信号,CMOS是按列采集图像的),其下降沿表示一帧图像的开始,HREF 提供了一种有效的控制方式,当输出像素行列分别处于设定窗口之间时HREF 为有效高电平,此时输出有效的视频数据,PCLK是输出数据同步信号,上升沿输出一个有效的像素Y[7∶M]。

基于CPLD技术的高速数据缓冲区的实现

在由CPLD和SRAM构成的高速数据缓冲区中,CPLD充当了SRAM的控制器,其内部电路实现框图如图3所示:

图3 SRAM高速缓冲区控制器的CPLD实现

图3中ram_rd,raM_wr为输出到SRAM的读写信号线,raM_data,ram_addr为SRAM的数据地址总线;latch_f为 SRAM的读写允许信号,当为高电平时允许对SRAM写操作,为低电平时允许对SRAM读操作;两个8路三态门用于隔离总线,当对SRAM写时,输出 cpu_datA为高阻态,当对SRAM读时,将采集数据信号Y [7∶M]隔离;cpu_rds,vsync为开始读写信号,单个正脉冲将SRAM地址置0;cpu_rD作为SRAM快速读脉冲,pclk为SRAM写 脉冲;irq为写满标志,用于向上提供中断标志;地址发生器用于产生SRAM地址(IS61C1024有17根地址线)。

图4 CPLD实现的仿真波形

由图3中逻辑知道,当允许对SRAM写(latch_f=1)且采集的数据有效(href=1)时,pclk脉冲通过地址发生器产生地址(sync单个 正脉冲将SRAM地址复位到0),将采集的数据Y[7∶M]写入SRAM中,当写满(写完一帧的32M像素×288像素)时,irq信号有效,通过中断将 latch_f置低允许将SRAM数据读出(cpu_rds单个正脉冲将SRAM地址复位到0),此后cpu_rD通过地址发生器产生地址将SRAM中数 据读出到USB缓冲区。上述逻辑仿真波形如图4 所示(由于数据线和地址线较多,故只取其中部分信号时序,cpu_datA为X 表示其值根据SRAM数据总线上具体值而定),由图4 可知,CPLD实现了对SRAM的控制,与SRAM一起组成了高速数据缓冲区。

USB控制接口芯片AN2131QC特性简介

图5 AN2131QC结构简图

AN2131QC内部的USB差分收发器连接到USB总线的D+和D-上。串行接口引擎(SIE)对USB总线上串行数据进行编码和译码(即实现USB 协议的打包和解包工作),同时执行错误纠正、位填充及其它USB需要的信号标准,这种机制大大减轻了8051的工作,简化了固件的编程。内核微处理器是一 个增强型8051,其指令周期为4 个时钟周期并具有双DPTR指针,同时指令与标准8051兼容。它使用内部RAM存储固件程序和数据,上电后,主机通过USB总线将固件程序和外设特性描 述符到内部RAM(也可以直接从板上E2PROM上读取),然后重连接,按照的特性描速符进行重枚举,这种设计可以实现软件USB快速批量传输的实现。

当采集的指纹数据导入了由SRAM和CPLD构成的高速数据缓冲缓冲区后,要通过USB接口将数据发送到上位PC机,AN2131QC必须先将数据读入 到内部USB缓冲区,因此,AN2131QC将数据传到内部USB缓冲的速度将是整个USB数据传输速度快慢的关键。为了使USB数据传输(从外部读入数 据并将之传到PC机)达到最快,需要采用很多措施,下面就设计指纹识别仪固件(AN2131QC程序)中采用的USB批量传输进行探讨。

正常情况下,AN2131QC内核结构从外部读入数据到USB的端点缓冲区,要使用的汇编程序为:

movx a,@dptr;读外部数据到acc寄存器incdptr;外部地址加1

incdps;切换DPTR指针(内核有双DPTR指针,用dps进行切换)

movx @dptr,a;将acc内容放入USB缓冲区

incdptr;USB缓冲区地址加1

incdps;切换DPTR指针

由上述程序可知,数据在寄存器中完成操作后,都必须有一个“incdptr”和“incdps”指令来完成16位地址的增加和缓冲区指针切换。为了消除 这种内部消耗,使用AN2131QC提供的一种特殊的硬件指针即自动指针(只用于内部缓冲区),8051装载USB缓冲区地址到两个AUTOPTRH (高字节地址)和AUTOPTRL(低字节地址)寄存器中,向AUTODATA写入的数据就直接存入由AUTOPTR/H2L指向的地址缓冲区中,并且内 核自动增加AUTOPTR/H2L中16位地址的值。这样USB缓冲区可以像FIFO一样来顺序写入数据,节省了每次写内部USB缓冲区时的 “incdptr”指令。同时内核还提供一种快速模式(只用于对外部数据操作),此模式从外部读数据“movx a,@dptr”时,直接将外部数据总线和内部缓冲区连在一起,由于使用CPLD和SRAM构成的指纹高速缓冲区具有FIFO的性质,所以使用快速模式读 外部指纹数据时也节省了“incdptr”指令。将上述两种方式结合起来,读外部数据到内部缓冲区程序就只需要一条指令:movx @dptr,A(dptR存放AUTODATA寄存器地址),此指令需要两个8051机器周期(8个24MHz时钟周期)。这样,一个字节可以在 333ns内读入到USB端点缓冲区。

在USB接口数据传输一侧,当PC机要对一特定端点进行读数据并发送IN令牌,如果一个IN令牌 到达时8051还没有完成向USB端点缓冲区的数据装载(读外部数据),AN2131QC就发送一个NAK握手信号来响应IN令牌,表明PC机应该在稍后 再发送一个IN令牌。为了解决这种等待从而达到最快的传输速度,可以使用双缓冲技术(端点配对),使8051在前一个数据包在USB总线上传输的时候,装 载块数据的下一个数据包。

结 论

利用CMOS数字图像传感器OV762M和 USB控制器AN2131QC实现的指纹仪结构简单,体积小,使用方便。指纹识别系统中使用CPLD技术实现了高速缓冲,解决了速度时序匹配问题;使用了 快速批量USB传输技术实现了数据的快速传输,使指纹数据的传输达到最高速(每帧传输只用80Ms)。使用现论述的方法实现的指纹仪采集的指纹数据经PC 机重现后效果如图6所示(左图是未经任何处理的重现,右图是经过平滑、细化等算法处理后的重现)。

图6 采集指纹重现效果(处理前后)


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ADAS的图像传感器市占率为70%,在后视影像领域及ADAS领域均为市场第一2016-06-27 11:39:39733CMOS图像传感器电路设计 当前固体微光器件以EBCCD 及EMCCD 器件为主,随着CMOS 工艺及电路设计技术的发展, 微光CMOS 图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS 图像传感器的性能已接近EMCCD 的性能, 揭开了CMOS 图像传感器在微光领域应用的序幕。2016-01-18 10:25:114459微光CMOS图像传感器读出电路设计当前固体微光器件以EBCCD 及EMCCD 器件为主,随着CMOS 工艺及电路设计技术的发展, 微光CMOS 图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS 图像传感器的性能已接2015-08-05 10:29:143638CMOS图像传感器的基本原理及设计考虑由于CMOS图像传感器的应用,新一代图像系统的开发研制得到了极大的发展,并且随着经济规模的形成,其生产成本也得到降低,现在,CMOS图像传感器的画面质量也能与CCD图像传感器相媲美。##CMOS APS的潜在优点和设计方法。##像素电路结构设计。2014-07-16 10:16:124784基于CMOS图像传感器的视频采集系统设计基于CMOS图像传感器的视频采集系统充分的利用了CMOS图像传感器的优点,采用USB总线供电,即插即用,电路简单,功耗低,成品体积小,成像清晰,稳定,很好的满足了CMOS图像采集系统2011-09-16 10:55:331181基于CCD与CMOS的图像传感技术摘 要:概述了CCD图像传感器的原理、特点及发展趋势。对CMOS图像传感器的结构和工作原理,尤其是CMOS与CCD两类图像传感之间的不同进行综述。重点介绍了CMOS图像传感器的研究现状和发展趋势。 关键词:图像传感器;CCD;CMOS;智能CMOS图像传感器2011-02-01 13:55:5982CMOS图像传感器的抗晕光图像采集系统设计为解决CMOS图像传感器采集图像时产生晕光问题,提出一种CMOS图像传感器的抗晕光图像采集系统设计方案。TMS320C6414采用阈值化分割算法,对两路图像数据进行剪裁,汲取各自图像的2010-12-16 16:07:3419CMOS与CCD图像传感器的分析研究对目前的两类图像传感器CCD和CMOS做了系统的分析和研究。对CMOS与CCD的结构特点,相关的性能参数进行了深入比较研究。针对CMOS 图像传感器的低灵敏度、高噪声,暗电流,低填充度2010-11-22 16:33:0183APS CMOS图像传感器复位电路的设计研究摘要:本文分析了APS CMOS图像传感器传统像素复位电路引起的动态范围缩小、固定图像噪音增大和图像滞后等问题。比较了两种复位电路改进方案的优势与不足。提出了采用电荷泵电2010-05-08 10:02:2624浅析低成本CMOS图像传感器对医学技术发展前景浅析低成本CMOS图像传感器对医学技术发展前景 医学技术一直是CCD(电荷耦合设备)图像传感器的重要应用领域之一。现在,CMOS传2010-04-21 09:56:22773电容式近距传感器应用与因素考虑电容式近距传感器应用与因素考虑要达到高灵敏度的电容式近距感测效果,需要仔细考虑众多因素,包括机械设计、传感器置放位置与设计,以及终端应用的作业2010-04-20 09:17:26405OmniVision推出图像传感器OV9715 CMOSOmniVision推出图像传感器OV9715 CMOS 高端数字成像解决方案的领先开发商 OmniVision Technologies, Inc.(纳斯达克代码: OVTI),今日宣布其 OV9715 CMOS 图像传感器即将上市。该传2010-03-08 11:11:54983新型CMOS图像传感器原理及设计新型CMOS图像传感器原理及设计金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)图像传感器和电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)摄像器2010-03-05 14:51:19784CMOS图像传感器,CMOS图像传感器是什么意思CMOS图像传感器,CMOS图像传感器是什么意思CMOS图像传感器和CCD传感器,工作原理类似。用图4.1.3来说明,CMOS图像传感器并不像CCD那样把2010-03-02 10:23:181646黑白CMOS图像传感器OV9120的原理及应用黑白CMOS图像传感器OV9120的原理及应用:本文阐述了CMOS图像传感器的一般特征,详细介绍了黑白CMOS图像传感器芯片OV9120的性能、特点及工作原理,给出了OV9120在图像采集处理中的具体2010-02-26 14:23:1027监控用CMOS与CCD图像传感器对比监控用CMOS与CCD图像传感器对比CCD(Charge Coupled Device)图像传感器(以下简称CCD)和CMOS图像传感器(CMOS Image Sensor以下简称CIS)的主要区别是由感光单元及读出电路结构2010-01-11 09:18:331309低噪声CMOS图像传感器设计近年来 CMOS 图像传感器在医疗和工业CT 等领域中得到了越来越广泛的应用。作为CMOS 图像传感器的前端处理电路,多通道积分器阵列的性能参数直接决定了传感器的成像质量并成为该2009-12-14 10:56:5640东芝推出配备BSI的高灵敏度CMOS图像传感器东芝推出配备BSI的高灵敏度CMOS图像传感器 东芝宣布推出一款新型的CMOS图像传感器,可使数码照相机以及支持视频成像功能的手2009-11-21 10:10:18451一种基于电荷泵的CMOS图像传感器一种基于电荷泵的CMOS图像传感器 0 引 言 CMOS图像传感器(CIS)使用标准的CMOS工艺制造,与电荷耦合器件(CCD)相比,CMOS图像传感器具有低功耗、高集成度和2009-11-21 09:43:53401VITA 1300传感器:Cypress推出通用CMOS图像VITA 1300传感器:Cypress推出通用CMOS图像传感器产品特性: 结合了管线式和触发式全局快门,具有150帧/秒(fps)的无图像畸变高2009-11-18 16:02:44944一种基于电荷泵的CMOS图像传感器一种基于电荷泵的CMOS图像传感器0 引 言 CMOS图像传感器(CIS)使用标准的CMOS工艺制造,与电荷耦合器件(CCD)相比,CMOS图像传感器具有低功耗、高集成度和2009-11-17 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APS(有源像素图像传感器) 的原理与结构,并介绍了发展现状。详细分析比较了CMOS 图像传感器相对CCD 的性能特点,讨论了CMOS 图像传感器在空间技术中的可应用领域,尤其是在2009-07-13 10:56:1316CMOS数字图像传感器与照相机技术CMOS 图像传感器是数字图像技术系统的核心器件, 是继CCD 图像传感器问世30 年后的又一产品。分析了CMOS 图像传感器的工作原理及其性能特点并与CCD 图像传感器结构、内部特性、工艺2009-07-07 09:22:0838基于CMOS图像传感器的成像系统设计以OV5116CMOS 图像传感器为例,讨论了基于CMOS 图像传感器的成像系统的电路设计方法及系统设计中应注意的问题;并通过对CMOS 图像传感器外围电路的优化设计实现了成像系统的微型化和2009-06-25 11:08:1680基于CMOS工艺的图像传感技术研究与进展比较了传统的CCD 图像传感器和近几年发展起来的CMOS 图像传感器的优缺点;讨论了CMOS图像传感器的关键技术;概述了国内外C M O S 图像传感器发展的现状,预测了C M O S 图像传感器的2009-06-25 08:19:029新型CMOS图像传感器及其应用阐述了新型CMOS 图像传感器的结构模块与工作方式,并且结合一个具体应用实例——以CMOS 图像传感器为核心的基于PC 机的图像采集系统,分析了CMOS 的特点、使用方法及应用前景。2009-06-22 10:45:0553基于CMOS图像传感器的成像系统设计以OV5116CMOS 图像传感器为例,讨论了基于CMOS 图像传感器的成像系统的电路设计方法及系统设计中应注意的问题;并通过对CMOS 图像传感器外围电路的优化设计实现了成像系统的微型化和2009-06-16 15:52:4915CCD和CMOS图像传感器性能比较简单介绍了CCD( 电荷耦合器件) 与CMOS图像传感器的结构, 并对二者的性能特点进行了比较。对他们的现状和发展趋势进行了分析, 说明了CCD图像传感器和CMOS图像传感器之间存在的长期2009-04-07 10:01:2234I2C总线CMOS型PB-0300数字图像传感器I2C总线CMOS型PB-0300数字图像传感器文章作者:张宝明 梁 一 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