Adaptabilní obrazový A/D převodník

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Diplomová práce se zabývá úplným návrhem světelně adaptabilního A/D převodníku. V kapitole 2 jsou popsány typy snímačů. Kapitola 3 popisuje nejpoužívanější metody světelné adaptability. V kapitole 4 je popsán adaptabilní A/D převod. 5. kapitola popisuje blokové schéma adaptabilního A/D převodníku. V 6. kapitole je proveden obvodový návrh dílčích bloků A/D převodníku. V kapitole 7 jsou konstrukční podklady pro realizaci.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Stanislav Maňas

Strana 16 z 51

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Podrobnější popis A/D převodu možné nalézt literatuře [1], [2]. Vlastní A/D převod již probíhá známým způsobem popsaným níže. Nejčastěji používá vzorkování typu nebo prodloužené vzorkování typu (často říká Sample and Hold - S&H).ADAPTABILNÍ A/D PŘEVOD OBRAZOVÉHO SIGNÁLU Při tomto způsobu zpracování použit samostatný obvod mimo kameru.2 Kvantování Kvantováním dojde přidělení konečné množiny čísel teoreticky nekonečné množině navzorkovaných hodnot. Pro vzorkování typu platí vzorkovací funkce gt ∑ n=−∞ n=∞ [ht−nTvz V 2 −h t−nTvz− V 2 ]. možné potlačit filtrem typu horní propust.1 Vzorkování Vzorkování představuje převod spojité funkce vstupního signálu diskrétní funkci. Jinak hrozí poškození navzorkovaného signálu vlivem aliasingu. 16 . - lineární zkreslení pokles vyšších kmitočtů, závisí τV/Tvz. Velikost horní referenční úrovně A/D převodníku ekvidistantním kvantováním trvale přizpůsobuje amplitudě vstupního obrazového signálu. Tento jev nastane při nedodržení Shannon-Kotelnikova vzorkovacího teorému fvz 2fm.R 601 vzorkovací kmitočet 13,5 MHz [1]. Účinnější řešení použití adaptabilního A/D převodu. Pro uskutečnění adaptabilního A/D převodu možné použít dva způsoby zpracování. Jelikož předpokládá využití nenáročných aplikací, jako snímání křižovatek, veřejných prostor nebo počítačového rozpoznávání předmětů, ztráta absolutní hodnoty jasu nemusí být závadu. Tento šum vznikne vždy, když původním analogovém signálu šum nebyl. Přiřazením konečné množiny hodnot vznikne kvantizační zkreslení (kvantizační chyba). 4. Pro tento způsob však nutné použití speciálních převodníků, takže tento postup praxi příliš nepoužívá. - přetížení kvantizéru případě rychle měnícího digitalizovaného signálu nebo při překročení kvantizačního rozsahu. nelineárního kvantování, kdy mezi kvantovacími hladinami exponenciální rozestup. Mezi další zkreslení mimo kvantizační šum patří zejména: - přídavný brum vlivem superpozice šumu spojitého signálu. Před samotným vzorkováním nutné kmitočtové omezení spektra vstupního signálu. Počet kvantizačních hladin určuje rozlišovací schopnost A/D převodníku určen počtem bitů. Částečné řešení nabízí použití tzv. Tato amplituda představuje nejvyšší jas snímaném obraze. (1) 4. Adaptabilní A/D převod nevýhodu ztrátě absolutní hodnoty jasu obrazu. Toto se provádí pravidelným odebíráním vzorků amplitud vzorkovaného signálu. Toto zkreslení způsobí kvantizační šum. Vzorkování popisuje vztah uvz(t) us(t)·g(t), kde g(t) vzorkovací funkce. Pro zpracování jasových obrazových signálů doporučen podle ITU