寵物智能喂養(yǎng)系統(tǒng)視頻采集驅動設計
摘要:寵物智能喂養(yǎng)系統(tǒng)是一種高效的遠程喂養(yǎng)系統(tǒng),可以通過WEB及移動終端(平板、手機)遠程控制寵物的科學喂食和喂水。文中以S3C6 410為核心處理器、紅外CCD攝像頭為視頻采集模塊以及TVP5150為視頻解碼器,構建了高度集成的嵌入式實時視頻采集平臺,在此基礎上完成了寵物智能喂養(yǎng)系統(tǒng)的設計。該設計具有體積小、成本低、功耗低、穩(wěn)定性高、安全性好、操作便利等特點,極好地滿足了智能科學喂養(yǎng)寵物的需求。文中提出了一種適用于該喂養(yǎng)系統(tǒng)的視頻采集驅動設計方案,在Linux3.0.1版本內核下,以Linux下處理視頻設備的最新標準-V4L2為基準完成驅動程序編寫。通過實驗證明該方案能成功實現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)的采集。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201809/388434.htm隨著我國社會經濟的快速發(fā)展,城市化進程不斷加速。我國國民生活水平不斷得到提高,我國寵物業(yè)也得到了飛速的發(fā)展。由于城市生活的封閉性、個性化和人口老齡化等問題不斷凸顯出來。人民生活中休閑、消費和情感寄托方式也呈多樣化的發(fā)展。家庭寵物的飼養(yǎng)已經成為了城市居民生活消遣的新方式。
寵物的喂養(yǎng)和看護往往是寵物主人最關心的問題,目前寵物主要還是依靠人工進行喂食,寵物看護系統(tǒng)還停留在專人看護和寵物店托管的模式下。現(xiàn)有的寵物看護裝置只解決了不讓寵物餓肚子的簡單層面,而沒有解決主人不在家時,寵物和主人的互動要求。主人比較關心的問題,比如寵物現(xiàn)在在做什么,有沒有吃飯,寵物健康狀況怎么樣等,這些心理訴求的滿足才是一套寵物看護系統(tǒng)要解決的問題。而現(xiàn)在的設備還不能滿足這一需求。
目前的家庭寵物看護系統(tǒng)為數(shù)不多,算得上看護系統(tǒng)的產品功能單一,只是簡單的測量寵物環(huán)境和喂食,不能同時滿足用戶既可以遠程喂養(yǎng)寵物又可以在線觀看寵物進食情況和活動狀況的需求。近年來隨著嵌入式技術迅速的發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)已經成熟并得到廣泛應用,把嵌入式系統(tǒng)與Web技術結合起來,將Web技術引入到測控系統(tǒng),實現(xiàn)基于嵌入式Web服務器的遠程測控系統(tǒng),有良好的應用前景。在嵌入式Linux平臺下利用Boa作為Web服務器的遠程測控系統(tǒng)可以實現(xiàn)上述需求,搭載有高度集成的嵌入式實時視頻采集平臺的寵物智能喂養(yǎng)系統(tǒng)能很好的滿足客戶的不同需求。通過嵌入式實時視頻采集平臺上的紅外CCD攝像頭,寵物主人可以在白天或者晚上用智能手機、平板電腦、PC電腦等通過WEB控制寵物進食同時可以查看寵物進食和活動情況。
在本系統(tǒng)中,驅動程序用來完成用戶和硬件的交互,是硬件設備正常工作的先決條件,充當著不可缺少的角色。本文提出一種基于S3C64 10的Linux3.0.1內核版本下的視頻采集系統(tǒng)驅動設計方案,并已成功用于寵物智能喂養(yǎng)系統(tǒng)中,收到良好的效果。
1 硬件系統(tǒng)構架
寵物智能喂養(yǎng)系統(tǒng)主要由圖像采集模塊、視頻解碼模塊、S3C6410、喂食模塊、喂水模塊和顯示模塊組成。紅外CCD攝像頭用于采集智能喂養(yǎng)系統(tǒng)工作狀態(tài)中的寵物的進食和活動情況圖像,由于S3C6410不能識別采集到的PAL制式信號,因此需要做視頻解碼處理,這里選用TI公司推出的Tvp5150解碼器,用于將采集到的PAL制式信號轉換成YCrCb格式。S3C6410是整個系統(tǒng)的核心部分,轉換后的數(shù)字信號數(shù)據(jù)經編碼DMA通道進入Camera單元的編碼縮放器,經過高編碼質量和壓縮比的H264編碼后保存到用戶程序開辟的緩存區(qū)中,然后傳輸?shù)絣ive555流媒體服務器接收程序中,live555實現(xiàn)了對編碼后視頻流的流化和相關的處理,最后通過嵌入網頁端的流媒體播放器VLC media player播放器實時顯示。系統(tǒng)中的喂食模塊可以實現(xiàn)寵物所需食物的定量投放,喂水模塊可以實現(xiàn)自動喂水和遠程喂水的功能。另外為了方便對圖像進行相關處理,需要NAND FLASH用于存儲截取的圖像,同時,SDRAM、JTAG和供電部分等常用外圍接口是開發(fā)過程中不可缺少的部分。由此搭建的高度集成的實時視頻采集系統(tǒng)具有顯著的小型化效果。系統(tǒng)整體框架如圖1所示。
1.1 S3C6410開發(fā)平臺
S3C6410是基于16/32-bit RISC ARM1176JZF-S內核的低成本、低功耗、高性能微處理器,具有高達533 MHz的主頻,4 G ROM和512 M RAM,性能強大,堪比當今主流智能手機。S3C6410內部集成了許多功能強大的硬件加速器,像視頻處理、移動圖像處理、顯示控制和圖像縮放等,集成了Camera接口單元、系統(tǒng)管理器、LCD控制器、定時器、通用I/O端口、I2C總線接口等硬件外設,具有先進的OTG接口和能支持SLC/MLC等主流的NAND FLASH。與本系統(tǒng)直接相關的Camera接口單元由7個模塊組成:圖形多路選擇器、捕獲單元、預覽縮放器、編碼縮放器、預覽DMA通道、編碼DMA通道和SFR(特殊功能寄存器)。系統(tǒng)中的兩個DMA通道分別是:預覽DMA通道和編碼DMA通道,其中預覽DMA通道用于液晶屏的顯示,可以把YCbCr4:2:2格式的圖像轉換成RGB格式的數(shù)據(jù),并存放于為預覽DMA分配的內存中。編碼通道用于圖像的編解碼處理,可以輸出YCbCr4:2:0或YCbCr4:2:2格式到為編碼DMA分配的內存中。
1.2 紅外CCD攝像頭和TVP5150視頻解碼器
系統(tǒng)中的紅外CCD攝像頭采用優(yōu)質的1/3英寸SONYCCD芯片,優(yōu)異的紅外夜視功能,內置24顆紅外燈,夜視距離達5~10 m。其技術參數(shù):DC 12 V 220 mA,紅外燈打開時DC 12 V 1 000 mA,420 TVL,像素頻率27 MHz,輸出PAL制式視頻信號。
TVP5150是TI公司推出的一款超低功耗高性能視頻解碼器,可以對NTSC/PAL/SECAM各制式信號自動識別、切換、設置相應的寄存器,TVP5150解碼器優(yōu)化的架構使其正常工作時功耗僅115 mW,廣泛應用于便攜、批量大、高性能和高質量的視頻產品中。TVP5150解碼器有一個模擬輸入通道,可以接受1路S—VIDEO信號或2路復合視頻信號(CVBS),紅外CCD攝像頭采集到的圖像以每秒25幀的速度向TVP5150輸出PAL制式的圖像數(shù)據(jù),TVP5150對輸入的PAL制式信號進行自動識別并進行A/D轉換,轉換為符合ITU—R BT.656標準的8位數(shù)字YCbCr4:2:2信號。ITU —R BT.656是ITU—R BT.601附件A中的數(shù)字接口標準,ITU-R BT.656輸出8位Y:Cb:Cr=4:2:2的數(shù)據(jù)格式,同步信號內嵌于數(shù)據(jù)流中串行輸出,也可以單獨引腳與數(shù)據(jù)流并行輸出。TVP5150可以輸出8位4:2:2的ITU—R BT.656信號或8位4:2:2的ITU—R BT.601信號,這和S3C6410的Camera模塊的輸入信號格式一致,為視頻格式轉換節(jié)省了大量工作,TVP5150解碼器內部含有多個特殊功能寄存器,可被編程使用I2C串行接口,用戶通過I2C總線設置外部視頻解碼芯片TVP5150的內部寄存器,從而設定工作狀態(tài)。TVP5150芯片的原理圖如圖2所示。
2 驅動設計
本系統(tǒng)驅動主要包括兩大部分:處理器S3C6410的Camera接口驅動和視頻解碼器TVP5150驅動。Camera接口驅動為上層的應用程序提供了底層支持,遵循V4L2標準;視頻解碼器TVP5150驅動完成了I2C設備的注冊,遵循I2C通訊協(xié)議,實現(xiàn)了讀寫內部寄存器的接口函數(shù)。
2.1 Camera接口驅動
V4L2(Video For TWO)是Linux內核中關于視頻設備的API接口,主要用來對視頻設備進行開關、采集、輸出等操作。在嵌入式系統(tǒng)中多采用Linux作為其軟件平臺,V4L2是Linux2.6采用的內核驅動模型,與之前版本的V4L存在很大差別。V4L2使在Linux下開發(fā)視頻設備驅動程序具有統(tǒng)一的接口規(guī)范,這套規(guī)范給驅動程序開發(fā)提供了清晰的模型和接口。應用程序處于最上層,硬件設備處于最下層,這套規(guī)范就處于中間層。在Linux2.6發(fā)行版之前此類規(guī)范都是V4L,它將所有的視頻設備驅動程序都放在其管理中,為編程人員減少了大量的工作。
本方案采用Linux為操作系統(tǒng),內核版本為3.0.1,相對之前的linux2.6.28而言,內核版本進行了升級,升級之后的linux3.0.1版本兼容了更多的硬件,修復了之前系統(tǒng)中的bug和某些資源的沖突問題,系統(tǒng)安全性能得到了顯著提高。Camera接口驅動正是按照V4L2標準來完成的。s3c_time_core.c文件實現(xiàn)了設備的注冊和大部分系統(tǒng)調用,是驅動的核心,v4l2接口的ioctl系統(tǒng)調用依靠s3c_time_v4l2.c來實現(xiàn)。
在Linux操作系統(tǒng)中,設備被映射為特殊的文件,設備驅動程序為各種設備提供一致的訪問接口,應用程序通過調用open、close、rea d、write等函數(shù)去操作相應的設備文件來訪問設備。open()函數(shù)用來打開視頻文件設備;camera接口底層的讀寫用read()和write()實現(xiàn);mmap()取代了以前的copy_to_user()方式,用內存映射方式把設備內存映射到應用程序內存中,從而直接處理設備內存;當video_device配置完畢,在s3c_time_probe()中通過video_register_device()函數(shù)完成注冊。
2.2 TVP5150驅動
2.2.1 Linux下I2C驅動體系結構
I2C總線是由PHILIPS公司開發(fā)的微電子通信控制領域廣泛采用的一種新型總線標準,用于連接微控制器及其外圍設備,其最主要的特點是簡單性和有效性。Linux系統(tǒng)中把I2C設備當作一個普通的字符設備來處理,對I2C設備具有很好的支持,Linux下的I2C體系結構分為3個組成部分:I2C核心、I2C總線驅動和I2C設備驅動。
I2C核心是內核用來維護和管理I2C的核心部分,提供了I2C總線驅動和設備驅動的注冊,注銷方法,I2C總線驅動是對I2C硬件體系結構中適配器端的實現(xiàn),主要包含了I2C適配器數(shù)據(jù)結構i2c_adapter、I2C適配器的algorithm數(shù)據(jù)結構i2c_algorithm和控制I2C適配器產生通信信號的函數(shù)。I2C設備驅動是對I2C硬件體系結構中設備端的實現(xiàn),設備一般掛接在受CPU控制的I2C適配器上,通過I2C適配器與CPU交換數(shù)據(jù)。I 2C設備驅動主要包含了數(shù)據(jù)結構i2c_driver和i2c_client,我們需要根據(jù)具體設備實現(xiàn)其中的成員函數(shù)。Linux I2C體系結構圖如圖3所示。
2.2.2 TVP5150驅動實現(xiàn)
Linux3.0.1相對linux2.6.28而言驅動程序函數(shù)接口發(fā)生了一些變化,驅動程序進行了優(yōu)化,TVP5150驅動具體實現(xiàn)如下:TVP5150驅動程序首先要實現(xiàn)對I2C core層的接口,用以掛接I2C adapter層來實現(xiàn)對I2C總線及I2C設備具體的訪問方法,主要包括需要編寫TVP5150_ init()、TVP5150_probe()、TVP5150_remove()等接口函數(shù)。
tvp5150_init()初始化函數(shù),主要調用i2C_add_driver(tvp5150_i2c_driver)添加設備驅動。
tvp5150_probe()在使用i2C_add_driver()注冊時被調用,用來檢查被發(fā)現(xiàn)的所有的I2C適配器是否符合I2C驅動的特定條件,如果符合相關條件則進行連接,并通I2C適配器來實現(xiàn)對I2C總線及I2C設備的訪問。
tvp5150_remove()在刪除Tvp5150時被調用,使Tvp5150解碼器脫離I2C適配器,并且清除描述該設備相關數(shù)據(jù)結構。
本文的驅動程序主要實現(xiàn)以下環(huán)節(jié):
首先增加了填充camera接口的結構體:static struct s3c_fimc_camera tvp5150_da-ta,結構體中主要描述了攝像頭的參數(shù),比如圖像尺寸720x240,圖像格式ITU_656_YCBCR422_8BIT,像素頻率27 MHz等。這些數(shù)據(jù)在初始化camera接口時要用到。在tvp5150_probe(struct i2c_client*c,const structi2c_device_id*id)函數(shù)中增加了一個函數(shù)接口s-3c_fime_register_camera(tvp5150_data)用于把上面這個結構體填入struct s3c_fimc_config s3c_fimc這個全局變量中,其次定義tvp5150驅動配置參數(shù)的結構體tvp5150_i2c_driver,在tvp5150_in it()函數(shù)中調用i2c_add_driver(tvp5150_i2c_driver)添加驅動,之后tvp5150_probe()被調用時tvp5150_attach_adapter()會被調用,通過遍歷系統(tǒng)中的所有I2C總線驅動來探測Tvp5150,然后調用內核中已經注冊的適配器來連接Tvp5150。tvp5-150_attach_adapter()函數(shù)主要調用i2c_detect(adapter,driver)函數(shù)來探測設備,探測到目標設備之后創(chuàng)建一個strnct i2c_client結構來標識這個設備。
初始化Tvp5150內部特殊功能寄存器的操作主要通過tvp5150_probe()函數(shù)來實現(xiàn),函數(shù)中調用i2c_smbus_write_byte_data(c,TVP5150 _init_reg[i].subaddr,TVP5150_init_reg[i].value)來完成寄存器的設置,從而完成了初始化tvp5150的過程。其圖像采集驅動流程圖如圖4所示。
3 驅動移植和相關實驗結果
1)驅動程序編寫好之后,在Kconfig-camera文件中添加與驅動相對應項目的編譯配置選項:
config TVP5150
bool“TVP5150”
depends on VIDEO_FIMC
---help---
LYT TVP5150 camera module support
2)在Makefile文件中添加對驅動的編譯條目:
obj-$(CONFIG_TVP5150)+=tvp5150.o
3)修改mach-smdk6410.c文件:
在i2c_board_info i2c_devs0[]_initdata結構體中{I2C_BOARD_INFO(“ov965x”,0x30),},語句后面添加{I2C_BOARD_INFO(“tvp51 50”,0x5c),},
4)進入linux-3.0.1內核目錄,執(zhí)行make menuconfig進行相關的配置:
其中External Camera(TVP5150)——>
ResetType(0=low,1=high)前面的選擇框里要選擇0
5)進入內核目錄執(zhí)行make zImage,重新編澤內核,生成內核文件,將新的內核燒寫到開發(fā)板,運行測試程序即可測試到視頻設備采集到的實時圖像,如圖5~7所示。
4 結束語
通過開發(fā)實例詳細介紹了寵物智能喂養(yǎng)系統(tǒng)視頻采集的驅動設計,實現(xiàn)了TI公司視頻解碼芯片TVP5150驅動程序的設計,并成功移植到開發(fā)板上,具有較高的性價比,可用于視頻采集、遠程監(jiān)控等眾多領域,該系統(tǒng)視頻監(jiān)控的實現(xiàn)滿足了遠程實時觀看寵物進食和活動情況的需求,對寵物看護系統(tǒng)的進一步完善提供了幫助,在實際測試中,該系統(tǒng)測試結果令人滿意,實現(xiàn)了對寵物遠程定時定量的喂食,該系統(tǒng)成本很低,具有很好的應用和推廣價值。
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