基于嵌入式Linux與ARM雙USB接口的視頻存儲
1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設計
為方便系統(tǒng)擴展,本文將其劃分為單片機判別模塊和視頻采集存儲模塊兩部分。單片機判別模塊采用C8051F040處理器,利用其充足的接口資源,對車輛是否超速、急停、超載等情況做出判斷。本模塊完成將力傳感器信號、車速脈沖信號調(diào)理后供單片機處理并與存儲模塊通信。采用測周法測量車輛變速箱輸出脈沖周期,進而可以得到車速、加速度等信息,配合力傳感器測量結(jié)果為判定車輛是否超速、急停、超載等提供判斷依據(jù)。單片機對以上情況進行編碼,通過串口將不同信息編碼發(fā)送給ARM視頻存儲模塊,供其作出不同存儲策略。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
視頻存儲模塊根據(jù)接收到單片機發(fā)出的串口信息,對后續(xù)行為做出判斷,如是否存儲、存儲時間、存儲位置等。模塊硬件平臺設計如圖2所示:中央處理器選用三星公司ARM9架構(gòu)S3C2440處理器(可以穩(wěn)定工作在400 MHz,保證采集存儲過程流暢);選用64 MSDRAM內(nèi)存及64 MBFLASH作為系統(tǒng)程序存儲設備。接口資源包括:2個USB口(均配置為HOST模式)、100 M以太網(wǎng)口、2個串口、音頻口等。
2 S3C2440視頻采集存儲模塊
整個模塊正常情況下主要由單片機系統(tǒng)提供電源。另外,外接一獨立直流電源裝置,以免在交通事故時汽車熄火斷電,影響系統(tǒng)工作。此模塊主要完成視頻的基于事件的存儲功能,判斷功能由單片機模塊提供,另外依據(jù)串口實時掃描特性可提供時分復用觸發(fā)功能。模塊間獨立性高,適合移植到其他場合推廣使用。
2.1 USB硬件連接及Linux內(nèi)核配置修改
2.1.1 USB硬件連接
三星公司S3C2440芯片共有2路HOST USB:DP[1:0]及DN[1:0]口,一路DIVICE PDN0,PDP0 口,其中DP1,DN1分別與PDP0,PDN0接口復用,根據(jù)相關(guān)寄存器配置不同而具有不同功能。本課題中,將其配置為2路HOST使用,一路連接USB攝像頭,另一路連接USB接口的存儲設備(可以是優(yōu)盤或者USB移動硬盤)。本文沒有用到芯片自帶的SD卡接口進行存儲主要出于以下考慮:
a)速度:普通SD卡的數(shù)據(jù)傳輸速度約2 MB/s;高速SD卡數(shù)據(jù)傳輸速度約10 MB/s;極速SD數(shù)據(jù)傳輸速度約20 MB/s。而現(xiàn)在通用的USB2.0的全速傳輸速率是480 Mbps(60 MB/s),為普通SD卡傳輸速度的30倍。再者,USB3.0標準也已推出,速度可達5 Gbps,并向下兼容。USB已經(jīng)成了高速、方便的代名詞,本文選用USB也正出于其通用性和方便升級性考慮。
b)容量瓶頸:現(xiàn)有發(fā)行的嵌入式Linux2.4.X內(nèi)核對SD卡標準模式容量的支持絕大數(shù)為2 G以下(不包含2 G),要支持到更大容量需要對SD卡驅(qū)動程序進行大量修改,并且協(xié)議標準推出相對較晚,較新的嵌入式Linux 2.6.24內(nèi)核通過筆者實際驗證可以支持到2 G容量,但要對驅(qū)動進行多處修改,后續(xù)升級復雜,穩(wěn)定性也需要進一步驗證。
鑒于以上兩點,采用USB接口進行視頻數(shù)據(jù)的采集和存儲,兩路USB接口部分硬件連接如圖3所示。
2.1.2 Linux內(nèi)核配置修改
在Linux下,所有外設都被看成是一種特殊的文件,稱為設備文件。設備驅(qū)動程序為內(nèi)核和外設之間提供接口函數(shù),完成設備的初始化與釋放、對設備文件的各種操作及中斷處理等。這些接口函數(shù)為應用程序屏蔽了外設硬件的細節(jié),使程序可以像普通文件一樣對外設進行操作。Linux系統(tǒng)中子模塊Video4Linux向虛擬文件系統(tǒng)注冊視頻設備文件,為視頻應用程序提供了一套統(tǒng)一的API,視頻應用程序通過標準的系統(tǒng)調(diào)用即可操縱各種不同的視頻捕獲設備。
考慮到更好的推廣性,采用市面上常見的中星微301系列zc0301pl芯片攝像頭,此攝像頭支持JPEG格式的圖像采集。模塊中分別對USB OV511 Camera support,Device Drivers等菜單選項進行適當配置。除此之外,還需對USB的配置文件進行修改,本文選用Linux 2.6.24內(nèi)核,主要修改的文件如下:
linux-2.6.24/driVers/usb/host/Kconfig,linux-2.6.24/drivers/usb/host/ohci-s3c2440.c和linux-2.6.24/drivers/usb/core/hub.c.其中主要涉及對MISCCR寄存器進行正確設置。以修改ohci-s3c2440.c文件為例,部分需添加代碼:
2.2 視頻采集存儲程序設計
Vide04Linux設備驅(qū)動程序只提供了在系統(tǒng)層面上訪問硬件設備的一系列讀、寫等函數(shù)的接口,要實現(xiàn)存儲,還需再編寫一個對視頻流采集的應用程序,總體上創(chuàng)建兩個進程:進程一實時掃描串口接收到的信息,通過讀取命名管道內(nèi)容將編碼信息發(fā)送給進程二;進程二根據(jù)接收到的編碼做出判斷,區(qū)別各種不規(guī)范駕駛行為,設定定時器不同時長以控制存儲時間,并將視頻分類存儲到不同目錄中。
Video4Linux設備驅(qū)動程序支持兩種捕獲圖像的方式:內(nèi)存影射mmap方式和直接讀取read方式。mmap方式采用共享內(nèi)存方式,數(shù)據(jù)采集速度快,但這種采集方式需攝像頭硬件支持。結(jié)合本文中使用的攝像頭,在圖像采集過程中,采用read方式直接讀取設備文件,將獲得的一幀數(shù)據(jù)保存到緩沖區(qū)中,通過convertframe()函數(shù)將pFramebuffer中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成完整的JPEG格式的數(shù)據(jù)存儲到ptframe中,然后調(diào)用fWrite()函數(shù)將緩沖區(qū)中的JPEG格式的數(shù)據(jù)寫到指定文件中,從而得到一副JPEG格式原始數(shù)據(jù)塊。部分程序如下:
對于存儲的控制,本文采用“命名管道”方式,這是一種簡單的進程間通信機制,在同一計算機的不同進程之間,支持可靠的,單向或雙向的數(shù)據(jù)通信。
命名管道由視頻存儲進程利用函數(shù)int mkfifo(constchar*pathname,mode_t mode)創(chuàng)建,負責讀取由串口掃描接收進程接收到的控制信息。部分程序如下:
程序總體流程圖如圖4所示。
3 試驗結(jié)果
嵌入式內(nèi)核采用較新的Linux2.6.24版本,配置成功后將編譯生成的鏡像文件下載到目標機。應用程序可執(zhí)行文件通過宿主機上交叉編譯器arm-linux-gcc4.4.1生成,向目標機移植成功后便可以在目標機上運行。本文中攝像頭采用中星微301系列zc0301p1芯片,存貯器選用臺電存儲之星U盤,容量為4 G。
視頻采集存儲模塊根據(jù)接收到的不同違章信息,在執(zhí)行文件當前所在目錄位置分別建立DOCn(n=1,2,…)文件夾,將視頻信息分類保存在相應目錄下。圖5為駕駛員在岔道轉(zhuǎn)彎時刻因超速產(chǎn)生觸發(fā)條件,進而觸發(fā)視頻采集存儲視頻中的一副圖片。另外,在系統(tǒng)運行時,還可以根據(jù)需要設置錄制時間的長短,以滿足不同的需求和存貯器容量的限制。
4 結(jié)論
本系統(tǒng)中單片機模塊根據(jù)運算結(jié)果產(chǎn)生觸發(fā)條件,通過串口發(fā)送不同編碼信息來區(qū)別超速、緊急剎車、超載等情形。實驗結(jié)果表明整個系統(tǒng)安裝簡便,成本低廉,工作穩(wěn)定可靠。另外通過修改單片機模塊觸發(fā)條件,可擴展用于工廠、銀行及小區(qū)等場合下基于事件觸發(fā)的智能監(jiān)控。
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