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基于USB连接的便携式视频采集与压缩的硬件设计

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 引言第12-15页
   ·课题的应用背景及意义第12-14页
   ·本文的主要工作第14页
   ·本文的组织第14-15页
第二章 视频压缩国际标准简介第15-23页
   ·视频压缩国际标准第15-17页
     ·JPEG 标准和 H.26X 系列标准第15-16页
     ·MPEG 系列标准第16-17页
   ·MPEG-4 技术第17-19页
     ·MPEG-4 的技术优势第17-18页
     ·MPEG-4 的技术特点第18页
     ·MPEG-4 的技术分析第18-19页
   ·MPEG-4 的主要功能第19页
   ·MPEG-4 的应用领域第19-20页
   ·MPEG4 方案的选择第20-22页
     ·DSP 方式第20-21页
     ·嵌入式方式第21页
     ·硬件编码方式第21-22页
   ·小结第22-23页
第三章 USB 总线和USB 关键器件第23-36页
   ·USB 出现的背景第23页
   ·USB 的概念及其特点第23-27页
   ·USB 传输方式第27-28页
   ·USB 通信协议第28-29页
   ·USB 设备控制芯片的选择第29-30页
   ·CY7C68013 设备控制芯片第30-36页
     ·CY7C68013 结构第31页
     ·CY7C68013 功能特点第31-32页
     ·USB 启动方式和列举第32页
     ·存储空间第32页
     ·端点缓冲区第32-34页
     ·中断资源第34-36页
第四章 基于 USB 连接的便携式视频图像压缩系统设计第36-64页
   ·基于 USB 连接的便携式视频图像压缩系统设计方案第36-38页
   ·系统硬件框架第38-64页
     ·G07007SB 视频压缩编码芯片介绍第39-42页
     ·视频采集、A/D 模块 SAA7113H 芯片介绍第42-48页
       ·I2C 总线的数据传送格式第45-46页
       ·SAA7113 的数据设置第46-48页
     ·音频采集芯片 PCM1801U第48-50页
     ·PCB 设计第50-57页
       ·电源设计第50-51页
         ·电源解决方案比较第50-51页
         ·本系统电源设计方案第51页
       ·器件布局第51-52页
       ·采用多层板布线第52-54页
       ·BGA 技术与布线策略第54-55页
       ·地和电源第55-56页
         ·电源线设计第55页
         ·地线设计第55-56页
       ·去耦电容配置第56页
       ·高频部分的注意事项第56-57页
     ·部分电路时序分析和硬件调试第57-64页
       ·同步存储器电路时序分析第57-59页
       ·视频端口电路的时序分析第59-60页
       ·测试指标和结果第60-63页
       ·功能和可靠性调试第63-64页
第五章 总结第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-69页
个人简历第69-70页
附录 1:部分芯片的编程说明第70-76页
附录 2:PCB 顶层第76-77页
附录 3:PCB 电源层第77-78页
附录 4:PCB 底层第78-79页
附录 5:硬件实物第79-80页

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