python5000 传感器_安森美PYTHON5000调试
PYTHON5000传感器以五百万像素一百帧每秒全局快门输出并支持相关双采样,图像质量优于仙童CIS2510。后端采用ZynqUltraScale加MPSOC单芯片处理。硬件接口包括低压差分信号数据输出、SPI寄存器配置及时钟复位,SPI配置参考SensorStudio软件中的PYTHON脚本。
实验室最近启动了一个视觉SLAM双目前端项目,传感器选型最终敲定安森美的PYTHON5000。这颗芯片能在500万像素下实现100FPS的全局快门输出,性能指标相当亮眼。更关键的是,它支持全局快门下的CDS(相关双采样),这直接决定了图像质量的底线——上一项目用过仙童半导体的CIS2510,全局模式只能靠数字相关双采样,噪声大到让人头疼,卷帘模式才勉强能看。所以这次选型,CDS支持是硬杠杠。

图像采集后端直接上了Zynq UltraScale+ MPSOC,片上集成4核ARM A53处理器,采集完数据直接在单芯片内完成计算,省去外设处理器,为后续算法开发留足空间。
1、PYTHON5000的硬件接口
PYTHON5000的硬件接口主要分三块:LVDS数据输出、SPI寄存器配置、时钟和复位。
LVDS负责图像数据传输,总共8对数据线、1对SYNC线(输出行场同步等信息)和1对时钟线,构成源同步输出。输出格式为10bit时,LVDS时钟跑在360MHz DDR;8bit时降为288MHz DDR。此外,通过SPI配置可以只启用1/2/4/8对数据线,减少硬件连线,灵活性不错。
SPI总线时钟最高10MHz。寄存器配置表没有FAE提供,最终在安森美官网下载SensorStudio软件,安装路径下找到PYTHON脚本,里面包含了传感器上电复位和寄存器配置的全部信息。配置完全参考了这些脚本。
时钟有两种选择:高速差分LVDS时钟,或者低速72MHz单端时钟。使用72MHz单端时钟时,需要在SPI寄存器中使能PLL。复位信号直接由Zynq PS的GPIO控制。
2、SPI配置
未完待续
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