CN2901728Y - 可输出驱动发光二极管频闪的信号的摄像机 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了可输出驱动LED频闪信号的摄像机。它包括带DSP的摄像机和微处理器,微处理器的一个输入输出口与摄像机的DSP的通信接口相接,DSP输出的CCD曝光控制信号接微处理器的一个数据输入端,微处理器的一个数据输出端送出驱动LED频闪的信号,微处理器的通信口连接与外部设备通信的通信电路。该摄像机输出的驱动信号与CCD曝光快门同步,可提供方便的LED辅助光源驱动信号,使视频图像设备更加简单、可控性更强。本实用新型可以广泛应用在对汽车牌照进行抓拍和视频监控系统中。

Description

可输出驱动发光二极管频闪的信号的摄像机
技术领域
本实用新型涉及一种专用摄像机,特别涉及一种能够输出与摄像机的CCD(电磁耦合器件)曝光快门同步的驱动LED频闪发光的摄像机。
背景技术
在车牌号自动识别系统和闯红灯电子警察系统以及其它监控系统中,为了使摄像机能够拍摄到清晰的车牌图像,需要使用辅助光源。LED(半导体发光二极管)被广泛采用。在使用LED作为光源时,有两种应用方式:LED直流发光(一直常光亮);LED与摄像机的视频场同步信号进行同步频闪发光。LED直流发光的方式的缺点是光的利用率低,功耗大,影响LED的使用寿命。LED与摄像机的视频场同步信号进行同步频闪发光的方式的突出优点是光的利用率最大化,功耗最小,LED的使用寿命最长。
目前,实现LED与摄像机的视频场同步信号进行同步频闪发光的手段是,从摄像机输出的视频信号中提取场同步信号,用这个场同步信号去控制LED发光。这种方式的明显缺点是需要在摄像机外面增加比较复杂的外部电路,使整个系统设备复杂而庞大。
发明内容
鉴于上述,本实用新型的目的在于提供一种结构简单,体积小、可使LED的使用寿命延长的摄像机。
为实现上述的目的,本实用新型采用下述技术方案:
一种可输出驱动发光二极管频闪的信号的摄像机,包括带数字信号处理器的摄像机,其特征在于:它还包括微处理器,其中:
所述微处理器的一个输入输出口与所述摄像机的数字信号处理器的通信接口相接;所述摄像机的数字信号处理器输出的曝光控制信号接所述微处理器的一个数据输入端;所述微处理器的一个数据输出端送出驱动发光二极管频闪的信号至控制发光二极管频闪的连接器上;所述微处理器的通信口连接与外部设备通信的通信电路。
所述微处理器的一个数据输出端送出的驱动发光二极管频闪的信号可先接一与门的一个输入端,所述摄像机的数字信号处理器输出的曝光控制信号在接所述微处理器的一个数据输入端的同时还接所述与门的另一输入端,该与门的输出再接至控制发光二极管频闪的连接器上。
所述与外部设备通信的通信电路是串行通信电路、无线数据通信电路、双音频传输电路、数据插入视频场逆中传输的电路之一。
所述与外部设备通信的串行通信电路由RS232芯片和485芯片组成,其中:RS232芯片的RXD端和485芯片的R端经一与门接所述微处理器的通信口的接收端,微处理器的通信口的发送端接RS232芯片的TXD端和485芯片的D端,所述微处理器的一个数据输出端接485芯片的RE端,RS232芯片的RD端和TD端、485芯片的A端和B端接至与外部设备通信的连接器上。
微处理器首先通过其通信接口接受外部设备发来的曝光快门参数和LED发光强度参数,再将曝光快门参数通过其输入输出口传送给DSP(数字信号处理器)。当微处理器的一个数据输入端收到DSP送出的CCD曝光控制信号后,即根据LED发光强度参数通过其一个数据输出端向LED输出一个与CCD曝光同步的频闪控制信号,使LED的频闪与CCD的曝光快门一致。即,当摄像机的快门打开使CCD曝光时,摄像机输出的电平信号驱动LED发光;快门关闭时,LED停止发光。于是LED就与视频场信号进行同步频闪发光。
本实用新型的优点:电路结构简单,体积小,并且产生的同步信号准确,能够方便地形成一个新型摄象机。本实用新型将DSP的CCD曝光控制信号用于驱动LED,使LED发光的开闭与CCD的曝光同步,既只在CCD的快门曝光的时间内发光,而其余时间不发光,这样就最大限度的利用了LED所发出的光,降低了LED平均功耗,达到了延长LED寿命的目的。
附图说明
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。
图1-图3分别为本实用新型第一种实施例的组成框图、信号波形图和电路原理图;
图4-图6分别为本实用新型第二种实施例的组成框图、信号波形图和电路原理图。
具体实施方式
从总体上说,本实用新型主要由传统的带DSP(数字信号处理器)的摄像机、微处理器组成。本实用新型的关键就在于LED频闪信号的产生和控制。
实施例1
请参阅图1。本实用新型包括带DSP2的摄像机1和微处理器3,其中:
微处理器3的一个输入输出口4与摄像机的DSP2的通信接口相接,用于和DSP2通信;摄像机的DSP2输出的CCD曝光控制信号接微处理器3的一个数据输入端;微处理器3的一个数据输出端送出驱动LED频闪的信号至控制发光二极管频闪的连接器上;微处理器3的通信口5连接与外部设备7通信的通信电路6。
从DSP2中引出CCD的曝光控制信号被连接到微处理器3,作为驱动LED发光的一个条件。微处理器3通过通信电路6接收外部设备7的命令,从而确定摄像机1应被设定的曝光快门时间和LED的发光强度,并通过DSP的对外通信接口设定摄像机1的曝光快门时间,同时微处理器3还输出一个以脉宽调制的方式控制发光强度并且与CCD曝光同步的LED频闪驱动信号。
该驱动信号的宽度可以任意设定,因此该信号的宽度与LED强度相关,脉冲的宽度越大,LED发光强度越大;反之,脉冲的宽度越小,强度越小。其信号的波形如图2所示,图2中,a、b分别为DSP输出的CCD曝光控制信号和LED频闪驱动信号。
图3即为图1的具体电路原理图。U1为微处理器(型号89C205),其XTAL1脚和XTAL2脚之间接有一个石英晶振。其P1口接有电平上拉电阻排DZP1。MAX232和75LBC184分别组成RS232和485标准的串行通信接口电路。其中:RS232芯片的RXD端和485芯片的R端经与门U4A接微处理器U1的通信口的接收端RXD,微处理器U1的通信口的发送端TXD接RS232芯片的TXD端和485芯片的D端,微处理器U1的一个数据输出端P10接485芯片的RE端,用于控制485的接收和发送,RS232芯片的RD端和TD端、485芯片的A端和B端接至与外部设备通信的连接器CON5上。U1的P11和P12连接到DSP的通信接口DSP1O1,完成微处理器与DSP之间的通信任务。P13提取CCD曝光控制信号CCD SHUTER作为同步输入。P14产生一个确定LED发光强度的脉宽调制信号作为驱动LED频闪发光的信号接至控制发光二极管频闪的连接器CON2上。
实施例2
请参阅图4。本实施例与实施例1大部相同,不同的是:微处理器3的一个数据输出端送出的驱动发光二极管频闪的信号先接一与门8的一个输入端,摄像机1的DSP2输出的CCD曝光控制信号在接微处理器1的一个数据输入端的同时还接与门8的另一输入端,该与门8的输出再接至控制发光二极管频闪的连接器上。
DSP2输出的CCD曝光控制信号和微处理器3产生的一个与CCD曝光同步的脉宽可调信号经过与门8的逻辑“与”的运算后产生一个与CCD曝光同步的脉宽调制信号,即LED频闪驱动信号。由于LED驱动信号是一个被进行了脉宽调制的信号,因此该脉冲的占空比与LED强度相关,脉冲的占空比越大,LED发光强度越大;反之,脉冲的占空比越小,强度越小。其信号的波形如图5所示。
在图6的具体电路原理图中,微处理器U1的P14产生一个确定LED发光强度的脉宽调制信号,这个脉冲信号和DSP输出的CCD曝光控制信号CCD SHUTER通过一个逻辑与门U4B生成驱动LED频闪发光的信号。
此外,微处理器与外部设备通信的方式除了串行通信外还可以是其他通信方式,例如:
●VBI(Vertical Blanking Interval的缩写)数据传输方式(数据插入视频信号的场逆中);
●无线数据传输方式;
●双音频传输方式。
相应地,也可采用以上述方式工作的通信电路。

Claims (4)

1.一种可输出驱动发光二极管频闪的信号的摄像机,包括带数字信号处理器的摄像机,其特征在于:它还包括微处理器,其中:
所述微处理器的一个输入输出口与所述摄像机的数字信号处理器的通信接口相接;
所述摄像机的数字信号处理器输出的曝光控制信号接所述微处理器的一个数据输入端;
所述微处理器的一个数据输出端送出驱动发光二极管频闪的信号至控制发光二极管频闪的连接器上;
所述微处理器的通信口连接与外部设备通信的通信电路。
2.如权利要求1所述的可输出驱动发光二极管频闪的信号的摄像机,其特征在于:
所述微处理器的一个数据输出端送出的驱动发光二极管频闪的信号先接一与门的一个输入端,所述摄像机的数字信号处理器输出的曝光控制信号在接所述微处理器的一个数据输入端的同时还接所述与门的另一输入端,该与门的输出再接至控制发光二极管频闪的连接器上。
3.如权利要求1或2所述的可输出驱动发光二极管频闪的信号的摄像机,其特征在于:所述与外部设备通信的通信电路是串行通信电路、无线数据通信电路、双音频传输电路、数据插入视频场逆中传输的电路之一。
4.如权利要求3所述的可输出驱动发光二极管频闪的信号的摄像机,其特征在于:所述与外部设备通信的串行通信电路由RS232芯片和485芯片组成,其中:
RS232芯片的RXD端和485芯片的R端经一与门接所述微处理器的通信口的接收端,微处理器的通信口的发送端接RS232芯片的TXD端和485芯片的D端,所述微处理器的一个数据输出端接485芯片的RE端,RS232芯片的RD端和TD端、485芯片的A端和B端接至与外部设备通信的连接器上。
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