【摘 要】
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随着数码技术中CCD技术的发展,医学成像得到了广泛应用。已有的CCD医学成像处理器虽能对图像信号进行处理,但是同步信号不能及时传递给A/D转换器,A/D转换速度慢,数据也不能及
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随着数码技术中CCD技术的发展,医学成像得到了广泛应用。已有的CCD医学成像处理器虽能对图像信号进行处理,但是同步信号不能及时传递给A/D转换器,A/D转换速度慢,数据也不能及时存储和传输给上位机,从而为医学图像的病理研究带来很大不便。为此我们重新进行设计,使用CLPD产生时序脉冲,利用单片机使得同步信号能够及时到达A/D转换器和存储器,并自行设计USB接口,可以实时地传递数据,从而使得图像处理具有实时高效的特性,处理速度更快,稳定性更好,同时缩短了产品的研发时间,降低了CCD处理器成本。本课题分为三大模块进行了设计。第一个模块实现CCD脉冲的输出,使用CPLD器件EPM7128SLC84产生时序脉冲。参照已给的CCD时序脉冲要求,使用verilog编写程序,并在使用QUARTUS II进行编译之后,使用Modelsim和Quartus II进行了仿真,其仿真时序和要求的时序达到了一致。第二个模块实现CCD输出模拟信号的转换。使用MAX187实现12位的A/D转换,对转换后的数字信号,使用AT45D041进行存储,从而实现对信号的转换和存储。第三个模块实现数据的实时高效传输,为此设计USB接口,画出了USB硬件连接电路图,编写出USB的初始化、读写等程序。在论文中介绍了系统的硬件组成、时序脉冲的设计、数据的A/D转换、数据的存储以及USB接口设计,阐述了CCD的相关知识和工作原理,绘制出电路图。在此基础之上,完成了CCD信号的处理和传输。
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