·上一文章:基于Video4Linux的摄像头驱动设计
·下一文章:支持热调节和输入过压保护功能的安全增强型线性锂电池充电器
(1)调整H1/RG﹐使CCD输出P与D部分宽度基本相等(如图10)。
(2)调整SHP﹐使其上升沿在CCD输出信号P段的相对平滑处﹐此为CCD输出信号取样比较(黑电平)的基准点(如图11、图12)。
(3)调整SHD,使其上升沿在CCD输出信号D段的幅度最大且相对平滑处,此为CCD输出信号亮度取样的基准点。
常见图像不良现象分析处理
(1)图片左边有一固定亮条。
原因﹕RG/HL驱动电流过大。
对策﹕调整RG/HL驱动电流至合适(无过冲)
(2)图片上方有一固定亮条。
原因﹕RGVDD/HVDD电流响应不够快。
对策﹕靠近AFE IC RGVDD/HVDD PIN增加0.01mF LOW ESR MLCC电容。
(3)图片中有一些固定的竖条纹。
原因﹕AFE TG时序与CCD垂直驱动要求时序不符。
对策﹕调整AFE TG时序与CCD垂直驱动要求时序一致。
(4)图片中有一些固定的横条纹。
原因﹕不同帧的曝光时间不同。
对策﹕调整DSP的相关设定﹐使曝光时间一致。
(5)图片中有不固定的斜条纹。
原因﹕AFE CDS/CCD/TG电源噪声大。
对策﹕调整AFE CDS/CCD/TG电源设计﹐尽量减小电源噪声。
结语
本文针对数码相机影像部分的硬件设计给出了一个从元器件的选择到电路的制作﹑PCB的布线等整个过程的具体实施方案﹐并针对设计及调试中常遇到的一些重点注意事项进行了较深入的分析。