常用视频信号接口与处理方法总结
视频输入输出常用接口详解(TV,AV,s端子,YCbCrYPbPr,DIV,HDMI)
视频输入输出常用接口详解(TV,AV,s端子,YCbCrYPbPr,DIV,HDMI)视频输入输出常用接口详解(TV,AV,s端子,YCbCr/YPbPr,DIV,HDMI)2009-07-31 17:51TV接口TV输入接口TV 接口又称RF射频输入,毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口。
TV接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。
由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。
AV接口AV接口又称(RCARCA)可以算是TV的改进型接口,外观方面有了很大不同。
分为了3条线,分别为:音频接口(红色与白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。
AV输入接口与AV线由于AV输出仍然是将亮度与色度混合的视频信号,所以依旧需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像。
这样的做法必然对画质会造成损失,所以AV接口的画质依然不能让人满意。
在连接方面非常的简单,只需将3种颜色的AV线与电视端的3种颜色的接口对应连接即可。
总体来说,AV接口实现了音频和视频的分离传输,在成像方面可以避免音频与视频互相干扰而导致的画质下降。
AV接口在电视与DVD连接中使用的比较广,是每台电视必备的接口之一。
S端子S端子可以说是AV端子的改革,在信号传输方面不再将色度与亮度混合输出,而是分离进行信号传输,所以我们又称它为“二分量视频接口”。
S端子接口与S端子线与AV 接口相比,S端子不在对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失真,能够有效的提高画质的清晰程度。
但S-Video仍要将色度与亮度两路信号混合为一路色度信号进行成像,所以说仍然存在着画质损失的情况。
虽然S端子不是最好的,不过一般情况下AV信号为 640线,S端子可达到1024线,但是这需要由片源来决定。
常用视频接口VGA、DVI、AV、S端子、色差分量、HDMI、D端子等各种接口解释
VGA输入接口:VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到等离子成像,这样VGA信号在输入端(LED显示屏内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。
从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。
DVI输入接口:是1999年由数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口标准,是Digital Visual Interface的缩写,其造型是一个24针的接插件,是专为LCD显示器这样的数字显示设备设计的。
DVI接口有多种规格,分为DVI-A、DVI-D和DVI-I。
DVI-A其实就是VGA接口标准,只是换汤不换药而已。
所以带有DVI接口的液晶显示器也并不一定就是真正的数字液晶显示器;DVI-D则实现了真正的数字信号传输。
而DVI-I通吃上述两个接口,当DVI-I接VGA设备时,就是起到了DVI-A的作用;当DVI-I 接DVI-D设备时,便起了DVI-D的作用。
为了兼容传统的模拟显示设备,现在的大部分显卡都采用了24只数字信号针脚和5只模拟信号针脚的DVI-I接口。
DVI数字端子比标准VGA端子信号要好,数字接口保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到监视器的传输过程中数据的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的图像。
标准视频输入(RCA)接口:也称AV 接口,通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口,它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可。
AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV 接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/ 色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。
史上最全视频信号音频信号接口汇总,视频、音频工程师必备
信号接口1.S端子标准S端子标准S端子连接线音频复合视频S端子色差常规连接示意图S端子(S-Video)是应用最普遍的视频接口之一,是一种视频信号专用输出接口。
常见的S端子是一个5芯接口,其中两路传输视频亮度信号,两路传输色度信号,一路为公共屏蔽地线,由于省去了图像信号Y与色度信号C的综合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤,可有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰,提高图像的清晰度。
一般DVD或VCD、TV、PC都具备S端子输出功能,投影机可通过专用的S端子线与这些设备的相应端子连接进行视频输入。
显卡上配置的9针增强S端子,可转接色差S端子转接线欧洲插转色差、S端子和A V与电脑S端子连接需使用专用线,如VIVO线2.VGA接口DVI接口正在取代VGA,图为DVI转VGA的转接头VGA是Video Graphics Adapter的缩写,信号类型为模拟类型,视频输出端的接口为15针母插座,视频输入连线端的接口为15针公插头。
VGA端子含红(R)、黄(G)、篮(B)三基色信号和行(HS)、场(VS)扫描信号。
VGA端子也叫D-Sub接口。
VGA接口外形象“D”,其具备防呆性以防插反,上面共有15个针孔,分成三排,每排五个。
VGA接口是显卡上输出信号的主流接口,其可与CRT显示器或具备VGA接口的电视机相连,VGA 接口本身可以传输VGA、SVGA、XGA等现在所有格式任何分辨率的模拟RGB+HV信号,其输出的信号已可和任何高清接口相貔美。
VGA转DVI线,可用在没有VGA接口的设备上目前VGA接口不仅被广泛应用在了电脑上,投影机、影碟机、TV等视频设备也有很多都标配此接口。
很多投影机上还有BGA输出接口,用于视频的转接输出。
3.分量视频接口3RCA连接线标准的3RCA线头分量视频接口也叫色差输出/输入接口,又叫3RCA。
分量视频接口通常采用YPbPr和YCbCr两种标识。
分量视频接口/色差端子是在S端子的基础上,把色度(C)信号里的蓝色差(b)、红色差(r)分开发送,其分辨率可达到600线以上,可以输入多种等级讯号,从最基本的480i到倍频扫描的480P,甚至720P、1080i等等。
视频输入输出常用接口知识
视频接口我们经常在家里的电视机、各种播放器上,视频会议产品和监控产品的编解码器的视频输入输出接口上看到很多视频接口,这些视频接口哪些是模拟接口、哪些是数字接口,哪些接口可以传输高清图像等,下面就做一个详细的介绍。
目前最基本的视频接口是复合视频接口、S-vidio接口;另外常见的还有色差接口、VGA接口、接口、HDMI接口、SDI接口。
1、复合视频接口接口图:说明:复合视频接口也叫AV接口或者Video接口,是目前最普遍的一种视频接口,几乎所有的电视机、影碟机类产品都有这个接口。
它是音频、视频分离的视频接口,一般由三个独立的RCA插头(又叫梅花接口、RCA接口)组成的,其中的V接口连接混合视频信号,为黄色插口;L 接口连接左声道声音信号,为白色插口;R接口连接右声道声音信号,为红色插口。
评价:它是一种混合视频信号,没有经过RF射频信号调制、放大、检波、解调等过程,信号保真度相对较好。
图像品质影响受使用的线材影响大,分辨率一般可达350-450线,不过由于它是模拟接口,用于数字显示设备时,需要一个模拟信号转数字信号的过程,会损失不少信噪比,所以一般数字显示设备不建议使用。
2、S-Video接口接口图:说明:S接口也是非常常见的接口,其全称是Separate Video,也称为SUPER VIDEO。
S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE (分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。
S接口实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。
评价:同AV 接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度。
但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) 。
003.常用视频信号接口介绍
4
RF射频
还有第三种制式SECAM,也是DIN 接口
SECAM:又称塞康制,SECAM是法文Sequentiel Couleur A Memoire缩 写,意为“按顺序传送彩色与存储”,是一个首先用在法国模拟彩色电 视系统,系统化一个8MHz宽的调制信号。1966年由法国研制成功,属 于同时顺序制,有三种形式的SECAM:法国SECAM(SECAM-L),用 在法国和它的以前的群体上;SECAM-B/G,用在中东,先前的东德和 希腊;SECAM D/K用在俄罗斯和西欧。 SECAM制式的帧频每秒25帧,扫描线625行,隔行扫描,画面比例4:3, 分辨率为720×576,SECAM制的主要特点是逐行顺序传送色差信号R -Y和B-Y,是为了克服NTSC制的色调失真而出现的另一彩色电视制 式。
HDMI接口
优势特征 HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数 字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接, 免除数字音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。 足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的 音频信号需求少于4Gbps,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接 DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有 “即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/ 音频格式。 与DVI相比HDMI接口的体积更小,而且可同时传输音频及视频信号。DVI的线缆长度不 能超过8米,否则将影响画面质量,而HDMI最远可传输15米。 HDMI规格可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未 经授权的复制。 HDMI与DVI 与 HDMI到DVI是向下兼容,没必要“转换”。HDMI 的规范在设计时已经声明:全面兼容 DVI 标准。既然 HDMI完全兼容DVI, 所以没什么需要转换的,就目前来说。 HDMI规范规定 :一旦HDMI接口的设备检测到你的这个联接设备的接口信号传输指令中, 不包含HDMI 指定特殊标识符的,就认定你这个是DVI 接口的设备。就完全按 DVI 的规范来 传输,都是数字视频信号, 并指明HDMI 向下兼容DVI !!所以可以这么说:所有的DVI16 的 规范,HDMI 都可以“照章办事”。
常见音视频信号的类型、传输介质、接头和接线标准
常见音视频信号的类型、传输介质、接头和接线标准常见视频信号的类型有:复合视频(Composite-Video)、超级视频(Super-Video)、模拟分量视频(RGBHV Video)、VGA视频(Video Graphics Array)、工作站视频(IBM PowerPC/Sun Color)、数字串行视频(Signal-Digital Interface)等视频格式。
常见音频信号的类型有:非平衡模拟音频(UnBalance Audio)、平衡式模拟音频(Analog Balance Audio)、非平衡数字音频(Digital Unbalance Audio)、平衡式数字音频(Digital Balance Audio)等格式。
常用接头有:BNC接头、莲花(RCA)接头、15针HD型接头、直型(TRS)接头、卡龙(XLR)接头。
下面我们简要介绍一下每种常见音视频信号的传输介质、接头和接线标准1. 复合视频(Composite-Video)•传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆- 传输阻抗:75Ω•常用接头:BNC接头、莲花(RCA)接头•接线标准:插针=同轴信号线,外壳公共地=屏蔽网线(下图所示)2. 超级视频(Super-Video)•传输介质:两根带屏蔽的同轴电缆- 传输阻抗:75Ω•常用接头:2×BNC接头、1×4针微型接头•接线标准:3脚插针=亮度(Y)信号线,4脚插针=色度(C)信号线1脚、2脚公共地=屏蔽网线(下图所示)3. 模拟分量视频(RGBHV Video)•传输介质:3-5根带屏蔽的同轴电缆•传输阻抗:75Ω- 常用接头:3-5×BNC接头•接线标准:红色=红基色(R)信号线,绿色=绿基色(G)信号线,蓝色=蓝基色(B)信号线,黑色=行同步(H)信号线,黄色=场同步(V)信号线,公共地=屏蔽网线(下图所示)4. VGA视频(Video Graphics Array)•传输介质:11根带屏蔽的同轴电缆•传输阻抗:75Ω•常用接头:15针HD型接头- 接线标准:1脚=红基色,2脚=绿基色,3脚=蓝基色,6脚=红色地,7脚=绿色地,8脚=蓝色地,13脚=行同步,14脚=场同步,5脚=自测试,10脚=数字地,4、11、12、15脚=地址码(下图所示)5. 工作站视频(IBM PowerPC/Sun Color)•传输介质:11根带屏蔽的同轴电缆- 传输阻抗:75Ω•常用接头:13W3接头•接线标准:A1脚=红基色,A2脚=绿基色,A3脚=蓝基色,5脚=行同步,9脚=场同步,3脚=自测试,4、10脚=数字地,1、2、6、7脚=地址码(下图所示)6. 数字串行视频(Signal-Digital Interface)•传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆•传输阻抗:75Ω•常用接头:BNC接头•接线标准:插针=同轴信号线,外壳数字地=屏蔽网线7. 非平衡模拟音频(UnBalance Audio)•传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆•传输阻抗:高低阻•常用接头:直型(TRS)接头、莲花(RCA)接头•接线标准:插针=同轴信号线,外壳公共地=屏蔽网线(下图所示)8. 平衡式模拟音频(Analog Balance Audio)•传输介质:带屏蔽的双绞电缆•传输阻抗:600Ω或高低阻•常用接头:直型(TRS)接头、卡龙(XLR)接头•接线标准:直插:插针=信号+,中环=信号-,外壳公共地=屏蔽网线卡龙:2脚=信号+,3脚=信号-,1脚公共地=屏蔽网线(下图所示)9. 非平衡数字音频(Digital Unbalance Audio)•传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆或光纤•传输阻抗:75Ω- 常用接头:BNC接头•接线标准:插针=同轴信号线,外壳数字地=屏蔽网线10. 平衡式数字音频(Digital Balance Audio)•传输介质:带屏蔽的双绞电缆•传输阻抗:110Ω•常用接头:卡龙(XLR)接头11. 其他数字音频格式SDIF-2 SONY Digital Interface 三根同轴电缆,双通道、立体声BNCSDIF-24 SONY Digital Interface 多股绞合电缆,24通道、立体声D25Y1Y2 YAMAHA 八芯绞合电缆8-pin DINAES/EBU 音频工程师协会/欧洲广播联盟带屏蔽的双绞电缆,双通道、立体声XLRTOSLINK TOSHIBA Optical Link 单根光纤,多通道、立体声光纤连接头TEAC DTRS 多股绞合电缆,8通道、立体声D25ADAT ALESIE 一对光纤,8通道、立体声光纤连接头。
常用音视频接口的分类及焊接方法
常用音视频接口的分类及焊接方法1.卡侬头(某LR):卡侬头接口用于接平衡信号。
接法:1脚:屏蔽线;2脚:信号+;3脚:信号-。
2.大三芯(TRS):大三芯用于平衡信号的传输(功能相当于卡农头)或者用于不平衡的立体声信号的传输,如耳机。
接法:热端:信号+;冷端:信号-;接地端:屏蔽线。
3.大二芯(TS):大二芯用于单声道信号的传输,可以直接通过芯对芯,屏蔽层对屏蔽层的焊接与RCA、BNC等用于单声道的接头实现实现转换,只能传输费平衡信号。
接法:热端:信号+;接地端:屏蔽线。
4.莲花(RCA):莲花接头既可以传输音频信号,又可以传输普通的视屏信号。
接法:热端:信号+;冷端:地线。
5.VGA接口:VGA接口传输计算机等设备的显卡输出的模拟信号,也可以传输高清视屏信号,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息被显卡中的数字/模拟转换器转换为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,通过VGA电缆传输到显示设备中。
接法:1脚:红线的芯线;2脚:灰线的芯线;3脚:蓝线的芯线;4脚:蓝线;5脚:棕线;6脚:红线的屏蔽线;7脚:灰线的屏蔽线;8脚:蓝线的屏蔽线;9脚:悬空;10脚:外层屏蔽线;11脚:外层屏蔽线黑线;12脚:绿线;13脚:黄线;14脚:白线;15脚:黑线;金属外壳:外层屏蔽线。
6.BNC接口:主要用于同轴电缆的连接。
7.S端子接口:S端子也是非常常见的端子,其全称是SeparateVideo,也称为SUPERVIDEO。
S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。
S端子实际上是一种五芯接口,由两路视频亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。
S端子是日本在AV端子的基础上改进而来的。
从硬件结构来说,S端子实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频颜色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成(实际上还有与其配套的亮度、色度分离器)。
视频传输解决方案
视频传输解决方案视频传输解决方案随着数字视频技术的快速发展,人们对视频传输的需求也越来越大。
视频传输解决方案是指通过一定的技术手段将视频信号传输到指定位置的方案。
本文将介绍几种常见的视频传输解决方案。
一、有线传输有线传输是最常见的视频传输方式之一,它通过电缆将视频信号传输到指定位置。
常用的有线传输方式包括:1. HDMI传输:HDMI(High Definition Multimedia Interface)是一种数字视频接口,可以传输高质量的高清视频信号。
它使用一种标准接口连接设备,并且支持音频和视频传输。
通过使用HDMI线缆,可以将视频信号传输到高清电视、显示器和其他设备上。
2. DVI传输:DVI(Digital Visual Interface)是一种数字视频接口,可以传输高质量的视频信号。
与HDMI类似,它可以通过使用标准接口将视频信号传输到显示器和其他设备上。
3. VGA传输:VGA(Video Graphics Array)是一种模拟视频接口,用于将视频信号传输到显示器和投影仪上。
它使用15个针脚的D型接口连接设备。
有线传输的优点是信号传输稳定,不易受到干扰。
然而,缺点是在传输过程中可能会出现信号衰减,限制了传输距离。
二、无线传输无线传输是一种不需要通过电缆连接的视频传输方式,可以提供更大的便利性和灵活性。
常用的无线传输方式包括:1. Wi-Fi传输:Wi-Fi(Wireless Fidelity)是一种无线局域网技术,可以通过无线网络将视频信号传输到设备上。
它使用无线接入点(Wi-Fi路由器)来连接设备,并通过无线信号进行数据传输。
2. 5G传输:5G是第五代移动通信技术,具有更高的传输速度和更低的延迟。
通过使用5G网络,可以实现高清视频的实时传输,无需等待缓冲。
无线传输的优点是灵活性和便利性,可以随时随地观看视频。
然而,缺点是信号可能会受到干扰和距离限制。
三、流媒体传输流媒体传输是一种通过网络将视频信号实时传输到终端设备的方式,常用的流媒体传输协议包括:1. RTSP传输:RTSP(Real-Time Streaming Protocol)是一种常用的流媒体传输协议,可以实现实时视频和音频的传输。
常用视频信号接口与处理方法总结
常用视频信号接口与处理方法总结刘学满2010-4-13 一、视频接口概述视频接口,从颜色空间、数字/模拟、分离/复合(适用于模拟信号)、并行/串行(适用于数字信号)、单端/差分等类别可以分为如下几种,见下表:二、模拟视频信号接口1.接口设计模拟信号由于其电压范围很小,如果接口电路设计不当,很可能造成最终的信号质量下降。
因此需要注意以下几个事项:1)阻抗匹配:通常为75Ω,包括发送端,接收端以及传输路径上的阻抗。
2)隔直电容:为了防止不同设备间地电压差对信号造成的影响,此电容不宜过大或者过小。
3)滤波网络:尽可能地消除低频和高频纹波。
4)地平面:根据理论,地平面分隔可以防止数字信号对模拟地干扰,但从实际经验来看,分隔成小的地平面后,实际上会造成环流(AD9883资料中有叙述)。
因此大部分情况下,还是用同一个地。
多层地平面,以及多打过孔,保持地电平的稳定是非常必要的。
5)PCB走线:等长是需要的,而且要确保三个器件经过不同的选择器/缓冲器之后的延时也相差不多,否则很难保证采样相位。
6)ESD保护:如果视频接口经常插拔,就需要加ESD保护二极管。
2.视频ADC完成模拟信号到数字信号的转换,在使用过程中需要注意的主要问题有:1)A/D是否支持交流耦合方式输入2)A/D内部是否有信号增益调整功能3)是否支持差分输入4)A/D内部是否有PLL等器件,采样相位是否可调整5)A/D输出的信号格式(24bit RGB,YCbCr)6)是否支持SOG或者SOY等同步信号输入模拟信号在A/D转换时,通常需要进行一些调整,以达到最佳显示效果:1)调整黑电平位置和最大辐值,通常可以配置A/D芯片有关offset和gain的寄存器,经过此番调整之后,实际上是校准了RGB三色,同时提高了灰度等级。
2)调整PLL锁相环,以达到合适的采样频率,并保证PLL在各种温度条件下均能稳定工作。
3)调整采样起始点和终止点,确保有效信号不丢失。
现代音视频系统常用传输接口详解
现代音视频系统常用传输信号及接口详解WAREB Co. LTD资料在音视频系统中,各种设备根据其不同的功能特点,配置了不同的电子信号传输接口。
各种不同信号大致分为:视频信号、音频信号、网络数据信号、控制信号等。
按其信号类别也可分为模拟信号和数字信号。
下面让我们来认识一下各种接口的特点和用途,这是系统配接设计、安装、调试、应用等各方面工作必备的基础知识。
一、音频信号1.Φ3.5mm立体声Mini JackMini Jack 是指微型Jack模拟音频接口,一般设备采用Φ3.5mm立体声接口,也就是常说的小三芯插口。
上述Φ3.5mm立体声Mini Jack接口是常用的一种,还有2芯(非立体声塞孔)和Φ2.5mm等规格接口。
2. 6.5mm Jack6.5mm Jack分为立体声插口和非立体声插口,也就是我们常说的大三芯和大二芯。
它们在音频设备中是很常用的。
3.RCARCA模拟音频接口,就是我们常说的莲花头,是一种较为普遍使用的音频信号连接方式。
每一根RCA接口传输一个声道的音频信号,也就是说立体声需要两条RCA接口线来完成传输,一般情况左声道用白色或蓝色来标识,右声道用红色标识。
多声道音频则需要使用对应数目的传输线来传输。
4.TRSTRS用来完成模拟音频信号的平衡传输。
TRS三个字母分别表示tip、ring、sleeve三个触点。
它同时具有耐磨耐用、高信噪比、抗干扰能力强等优点。
连接器可用大三芯或三只莲花头来实现。
5.XLRXLR也就是我们常见的三针卡农头,属模拟信号传输,最常见的用于连接麦克风、乐器等设备的信号连接。
卡侬头装有锁定装置,具有连接牢靠不易脱落的特点。
XLR根据设备线路的不同可平衡传输也可以非平衡传输。
6.蝴蝶夹蝴蝶夹多用于功率较低的有源音箱设备。
具有安装、拆卸方便的特点。
蝴蝶夹的每2根连线传输一个音频信号,所以一个立体声信号传输需要2对蝴蝶夹来连接。
通常2根连线的接线夹用红黑两种颜色标注。
常见音视频信号的类型、传输介质、NBC接头和接线标准教程
具体方法如下:1.剥线同轴电缆由外向内分别为保护胶皮、金属屏蔽网线(接地屏蔽线)、乳白色透明绝缘层和芯线(信号线),芯线由一根或几根铜线构成,金属屏蔽网线是由金属线编织的金属网,内外层导线之间用乳白色透明绝缘物填充,内外层导线保持同轴固称为同轴电缆。
剥线用小刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去1.5cm,小心不要割伤金属屏蔽线,再将芯线外的乳白色透明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露。
2.连接芯线购回的BNC接头由BNC接头本体、屏蔽金属套筒、芯线插针由三件组成,芯线插针用于连接同轴电缆芯线;剥好线后请将芯线插入芯线插针尾部的小孔中,用专用卡线钳前部的小槽用力夹一下,使芯线压紧在小孔中。
可以使用电烙铁焊接芯线与芯线插针,焊接芯线插针尾部的小孔中置入一点松香粉或中性焊剂后焊接,焊接时注意不要将焊锡流露在芯线插针外表面,会导致芯线插针报废。
注意:如果你没有专用卡线钳可用电工钳代替,但需注意一是不要使芯线插针变形太大,二是将芯线压紧以防止接触不良。
3.装配BNC接头连接好芯线后,先将屏蔽金属套筒套入同轴电缆,再将芯线插针从BNC接头本体尾部孔中向前插入,使芯线插针从前端向外伸出,最后将金属套筒前推,使套筒将外层金属屏蔽线卡在BNC接头本体尾部的圆柱体;4.压线保持套筒与金属屏蔽线接触良好,用卡线钳上的六边形卡口用力夹,使套筒形变为六边形。
重复上述方法在同轴电缆另一端制作BNC接头即制作完成。
使用前最好用万用电表检查一下,断路和短路均会导致无法通信,还有可能损坏网卡或集线器。
注意:制作组装式BNC接头需使用小螺丝刀和电工钳,按前述方法剥线后,将芯线插入芯线固定孔,再用小螺丝刀固定芯线,外层金属屏蔽线拧在一起,用电工钳固定在屏蔽线固定套中,最后将尾部金属拧在BNC接头本体上。
制作焊接式BNC接头需使用电烙铁,按前述方法剥线后,只需用电烙铁将芯线和屏蔽线焊接BNC头上的焊接点上,套上硬槊料绝缘套和软槊料尾套即可。
安装视频监控时怎么布线?1.不同的施工环境有不同的要求2.视频线最好不要有接头3.如果有动点的话,控制线最好要减少星型节点4.有强点设备,要根据强电电压保持一定距离(看国标)5.电源线算好电流大小后,选择合适的线经,尽量节省布线6.根据环境情况,配相应的线管BNC焊接方法示意图:第一步:(如下图)将上过锡的屏蔽网和芯线用斜口钳剪断,屏蔽网和芯线分别留长约7mm和3mm。
电视常用接口
电视常用接口(TV,AV,S-Video,YCbCr/PCbCr,VGA,Scart,DVI/HDMI)随着视频清晰度的不断提升,这也促使我们对高清视频产生了浓厚的兴趣,而如果要达某些清晰度的视频就需要配备相应的接口才能完全发挥其画质。
所以说视频接口的发展是实现高清的前提,从早期最常见且最古老的有线TV输入到如今最尖端的HDMI数字高清接口,前前后后真是诞生了不少接口。
从现在电视机背后的接口也能看出这点,背后密密麻麻且繁琐的接口让人第一眼看过去有点晕的感觉。
今天小编就将这些接口的名称与作用做一个全面解析,希望能对选购电视时为接口而烦恼的朋友起到帮助。
TV接口TV输入接口TV接口又称RF射频输入,毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口。
TV接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。
由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。
AV接口AV接口又称(RCARCA)可以算是TV的改进型接口,外观方面有了很大不同。
分为了3条线,分别为:音频接口(红色与白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。
AV输入接口与AV线由于AV输出仍然是将亮度与色度混合的视频信号,所以依旧需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像。
这样的做法必然对画质会造成损失,所以AV接口的画质依然不能让人满意。
在连接方面非常的简单,只需将3种颜色的AV线与电视端的3种颜色的接口对应连接即可。
总体来说,AV接口实现了音频和视频的分离传输,在成像方面可以避免音频与视频互相干扰而导致的画质下降。
AV接口在电视与DVD连接中使用的比较广,是每台电视必备的接口之一。
S端子S端子可以说是AV端子的改革,在信号传输方面不再将色度与亮度混合输出,而是分离进行信号传输,所以我们又称它为“二分量视频接口”。
电视接口知识点总结
电视接口知识点总结随着科技的不断发展,电视已经成为人们日常生活中必不可少的家用电器。
为了提高电视的使用体验,不同厂商推出了各种不同的接口标准,比如HDMI、VGA、USB等。
本文将对这些电视接口进行详细的介绍和总结,以便读者更好地了解和使用电视设备。
1. HDMI接口HDMI(High Definition Multimedia Interface)是一种数字化的音视频传输接口,广泛应用于电视、显示器等设备之间的连接。
它可以传输高清视频和多声道音频信号,支持4K和8K分辨率,因此被认为是目前最先进的传输接口之一。
HDMI接口通常包括标准型和迷你型两种规格,标准型用于大尺寸电视设备,而迷你型适用于小尺寸设备,比如平板电脑和便携式投影仪。
此外,HDMI还支持多种音频格式,比如立体声、5.1声道和7.1声道音频。
2. VGA接口VGA(Video Graphics Array)是一种模拟视频传输接口,广泛用于旧款电视和显示器设备上。
它通常是蓝色的15针接口,用于传输视频信号和RGB颜色信息。
尽管VGA已经被HDMI接口所替代,但仍然有些旧款电视设备仍在使用VGA接口。
3. USB接口USB(Universal Serial Bus)接口是一种通用的数据传输接口,广泛应用于电视设备上。
通过USB接口,用户可以连接外部存储设备、键盘、鼠标等外部设备,以便扩展电视功能。
此外,一些新款电视设备还支持通过USB接口直接播放视频、音频和图片文件。
4. 光纤接口光纤接口是一种数字音频传输接口,用于连接电视设备和功放、音响等音频设备。
通过光纤接口,用户可以将电视设备的音频信号传输到外部音响设备中,以获得更好的音响效果。
光纤接口通常使用光纤缆进行连接,因此可以避免电磁干扰,提供更清晰的音频信号。
5. 无线接口除了有线接口外,一些新款电视设备还支持无线接口,比如Wi-Fi和蓝牙。
通过Wi-Fi接口,用户可以连接到家庭网络,以便观看在线视频、浏览网页等;而通过蓝牙接口,用户可以连接到蓝牙音箱、耳机等外部设备,以实现无线音频传输功能。
常用视频信号接口与处理方法总结
常用视频信号接口与处理方法总结刘学满2010-4-13 一、视频接口概述视频接口,从颜色空间、数字/模拟、分离/复合(适用于模拟信号)、并行/串行(适用于数字信号)、单端/差分等类别可以分为如下几种,见下表:二、模拟视频信号接口1.接口设计模拟信号由于其电压范围很小,如果接口电路设计不当,很可能造成最终的信号质量下降。
因此需要注意以下几个事项:1)阻抗匹配:通常为75Ω,包括发送端,接收端以及传输路径上的阻抗。
2)隔直电容:为了防止不同设备间地电压差对信号造成的影响,此电容不宜过大或者过小。
3)滤波网络:尽可能地消除低频和高频纹波。
4)地平面:根据理论,地平面分隔可以防止数字信号对模拟地干扰,但从实际经验来看,分隔成小的地平面后,实际上会造成环流(AD9883资料中有叙述)。
因此大部分情况下,还是用同一个地。
多层地平面,以及多打过孔,保持地电平的稳定是非常必要的。
5)PCB走线:等长是需要的,而且要确保三个器件经过不同的选择器/缓冲器之后的延时也相差不多,否则很难保证采样相位。
6)ESD保护:如果视频接口经常插拔,就需要加ESD保护二极管。
2.视频ADC完成模拟信号到数字信号的转换,在使用过程中需要注意的主要问题有:1)A/D是否支持交流耦合方式输入2)A/D内部是否有信号增益调整功能3)是否支持差分输入4)A/D内部是否有PLL等器件,采样相位是否可调整5)A/D输出的信号格式(24bit RGB,YCbCr)6)是否支持SOG或者SOY等同步信号输入模拟信号在A/D转换时,通常需要进行一些调整,以达到最佳显示效果:1)调整黑电平位置和最大辐值,通常可以配置A/D芯片有关offset和gain的寄存器,经过此番调整之后,实际上是校准了RGB三色,同时提高了灰度等级。
2)调整PLL锁相环,以达到合适的采样频率,并保证PLL在各种温度条件下均能稳定工作。
3)调整采样起始点和终止点,确保有效信号不丢失。
常见的音视频接口介绍
常见的音视频接口介绍VGA输入接口:VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到等离子成像,这样VGA信号在输入端(LED显示屏内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。
从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。
DVI输入接口:DVI接口主要用于与具有数字显示输出功能的计算机显卡相连接,显示计算机的RGB信号。
DVI(Digital Visual Interface)数字显示接口,是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG),所制定的数字显示接口标准。
DVI数字端子比标准VGA端子信号要好,数字接口保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到监视器的传输过程中数据的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的图像。
标准视频输入(RCA)接口:也称AV 接口,通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口,它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可。
AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV 接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/ 色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。
AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C 混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。
S视频输入:S-Video具体英文全称叫Separate Video,为了达到更好的视频效果,人们开始探求一种更快捷优秀清晰度更高的视频传输方式,这就是当前如日中天的S-Video(也称二分量视频接口),Separate Video 的意义就是将Video 信号分开传送,也就是在AV 接口的基础上将色度信号C 和亮度信号Y进行分离,再分别以不同的通道进行传输,它出现并发展于上世纪90年代后期通常采用标准的4芯(不含音效) 或者扩展的7芯( 含音效)。
视频各种接口详细图解
视频各种接口详细图解面对众多的接很多初级用户在看投影机文章或将投影机与其它设备进行连接时,转接方法,在使用时您会觉口总是感到茫然。
其实只要弄明白它们的用途和连/得其也并非有登天之难。
投影机接口虽没有高档功放上那么多但也不少38/ 1家用投影机上的常用接口拉近点就看清楚一、常规视频输入端子的数量远多于输出端子,=投影机上输入端子做为视频播放设备,(端子接口)视频端子的数量也远多于音频端子。
)标准视频输入(●RCA38/ 2RCA是莲花插座的英文简称,RCA输入输出是最常见的音视频输入和输出接口,也被称AV接口(复合视频接口),通常都是成对的,把视频和音频信号“分开发送”,避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降。
但由于AV 接口传输的仍是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍需显示设备对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,所以其目前主要被用在入门级音视频设备和应用上。
音频转RCA线38/ 3RC转接延长头插入示意图AV 白色的是音频接口和黄色的视频接口,使用时只需要将带莲花头的标准线缆与其它输出设备(如放像机、影碟机)上的相应接口连接起来即可。
38/ 4不要小瞧RC,其也有做工不错的高档端S端子S标准38 / 5端子连接标S38/ 6音频复合视频端子色差常规连接示意图S是一种视频信号专用输出是应用最普遍的视频接口之一,S端子(S-Video)芯接口,其中两路传输视频亮度信号,两路传输接口。
常见的S端子是一个5的综合、一路为公共屏蔽地线,由于省去了图像信号与色度信号YC色度信号,编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤,可有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰,提高图像的清晰度。
端子输出功能,投影机可通过专用的都具备S、或一般DVDVCD、TVPC 端子线与这些设备的相应端子连接进行视频输入。
SS端子,可转接色差针增强显卡上配置的938/ 7端子转接线38/ 8AV欧洲插转色差、S端子和S与电脑端子连接需使用专用线,如VIVO线芯(不带4接口,包含端子在一些投影机厂家的称呼只中又被称为Smini-DIN 个声道的讯号输出)等不8765音效输出)、芯、芯、芯、芯、69芯(能提供同的产品都在投影机上被使用。
常见的视频信号接口
视频接口上除了现在的DVI和HDMI,其他的都是模拟接口。
只不过YPbPr较用在高清上,而YCbCr较用在标清上。
概念一定要搞清楚,其实楼主在baidu上随便一搜就有很多解释的。
在DVD没有出现之前,是Y/CB/CR,分辨率一般在480I/576I,而在DVD出现之后,为了表示更高的分辨率720P/1080I/1080P,就把它表示成Y/PB/PR再谈YPbPr、YCbCr关于分量接口的问题一再被网友提起,尽管过去已经有过多次的讨论。
问题的关键在于分量接口的标识一再被一些厂商误用,导致普通消费者在判别上的糊涂和混淆。
一、目前市场的现状目前市场上大致有三种表示方法:1、隔行分量端子和逐行分量端子分开设置。
在这种情况下,根据说明书,用YCbCr表示隔行分量端子,用YPbPr表示逐行分量端子。
2、隔行分量端子和逐行分量端子共用,端子标识为YPbPr/YCbCr,根据说明书,无论隔行分量信号还是逐行分量信号都是从这个端口输处(输入)。
3、隔行分量端子和逐行分量端子共用,端子标识为YPbPr。
根据说明书,无论隔行分量还是逐行分量都是从此端口输出(输入)。
以上的标识中只有第三种情况是正确的,1和2都是错误的。
但是为什么厂商会犯这样的错误,而且还在继续呢?我们将分析造成这种错误的原因,为了理解的方便,我们先简要介绍一下数字电视的色彩空间。
二、数字电视的色彩空间数字电视的色彩空间和计算机不同,不是RGB空间,而是采用一个亮度信号(Y)和两个色差信号(R-Y、B-Y)的YUV空间或者叫YCbCr空间。
数字电视采用YUV(YCbCr)色彩空间的原因主要就是为了减少数据储存空间和数据传输带宽,同时又能非常方便的兼容黑白电视(R-Y 和B-Y信号为零)。
YUV(YCbCr)空间和RGB空间可以相互转换,转换公式如下:Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 BCb = - 0.1687 R - 0.3313 G + 0.5 B + 128Cr = 0.5 R - 0.4187 G - 0.0813 B + 128反过来也可以:R = Y + 1.402 (Cr-128)G = Y - 0.34414 (Cb-128) - 0.71414 (Cr-128)B = Y + 1.772 (Cb-128)从以上可以看出,整个YUV(YCbCr)色彩空间并没有涉及到YPbPr。
常用视频传输接口
• BNC端子就是C头和BNC座。
• BNC接头是监控工程中用于摄像设备输出 时导线和摄像机的连接头。
• 具体应用
二、分离视频( S-video)
• S指的是“SEPARATE(分离)”,它将 亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯 号输出时亮度和色度的相互干扰而产生的 图像失真,提高了图像的清晰度。
四、DVI接口
• DVI(Digital Visual Interface)接口,即数 字视频接口。
• DVI可以传输数字信号,数字图像信息不需 经过任何转换,就会直接被传送到显示设 备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐 的转换过程所以画面质量非常高。
• 目前常见的DVI接口有两种,分别是DVIDigital(DVI-D)与DVI-Integrated(DVII),DVI-D仅支持数字信号,而DVI-I则不 仅支持数字信号,还可以支持模拟信号, 也就是说DVI-I的兼容性更强。
※举例:DVD,投影机,PC
三、VGA接口
• Video Graphic Array,视频图形阵列。 VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔, 是显卡上应用最为广泛的接口类型,。它 传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号 (水平和垂直信号)。
• 其工作原理:是将显存内以数字格式存储 的图像(帧)信号在RAMDAC里经过模拟 调制成模拟高频信号,然后再输出到显示 设备成像。
应用:
• VGA接口的应用非常广泛,除了显示器外, 如液晶电视、投影机以及一些媒体播放机 等等,此外,很多笔记本电脑都只配备 VGA接口,因此在兼容性方面,VGA接口 拥有较大的优势。
常见音视频信号类型和接线
常见视频信号类型和接线1. 复合视频(Composite-Video)- 传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆- 传输阻抗:75Ω- 常用接头:BNC接头、莲花(RCA)接头- 接线标准:插针=同轴信号线,外壳公共地=屏蔽网线(下图所示)2. 超级视频(Super-Video)- 传输介质:两根带屏蔽的同轴电缆- 传输阻抗:75Ω- 常用接头:2×BNC接头、1×4针微型接头- 接线标准:3脚插针=亮度(Y)信号线,4脚插针=色度(C)信号线1脚、2脚公共地=屏蔽网线(下图所示)3. 模拟分量视频(RGBHV Video)- 传输介质:3-5根带屏蔽的同轴电缆- 传输阻抗:75Ω- 常用接头:3-5×BNC接头- 接线标准:红色=红基色(R)信号线,绿色=绿基色(G)信号线,蓝色=蓝基色(B)信号线,黑色=行同步(H)信号线,黄色=场同步(V)信号线,公共地=屏蔽网线(下图所示)4. VGA视频(Video Graphics Array)- 传输介质:11根带屏蔽的同轴电缆- 传输阻抗:75Ω- 常用接头:15针HD型接头- 接线标准:1脚=红基色,2脚=绿基色,3脚=蓝基色,6脚=红色地,7脚=绿色地,8脚=蓝色地,13脚=行同步,14脚=场同步,5脚=自测试,10脚=数字地,4、11、12、15脚=地址码(下图所示)5. 工作站视频(IBM PowerPC/Sun Color)- 传输介质:11根带屏蔽的同轴电缆- 传输阻抗:75Ω- 常用接头:13W3接头 - 接线标准:A1脚=红基色,A2脚=绿基色,A3脚=蓝基色,5脚=行同步,9脚=场同步,3脚=自测试,4、10脚=数字地,1、2、6、7脚=地址码(下图所示)6. 数字串行视频(Signal-Digital Interface)- 传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆- 传输阻抗:75Ω- 常用接头:BNC接头- 接线标准:插针=同轴信号线,外壳数字地=屏蔽网线。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
常用视频信号接口与处理方法总结刘学满2010-4-13 视频接口概述视频接口,从颜色空间、数字/模拟、分离/复合(适用于模拟信号)、并行/串行(适用于数字信号)单端/ 差分等类别可以分为如下几种,见下表:二、模拟视频信号接口1.接口设计模拟信号由于其电压范围很小,如果接口电路设计不当,很可能造成最终的信号质量下降。
因此需要注意以下几个事项:1)阻抗匹配:通常为75Ω ,包括发送端,接收端以及传输路径上的阻抗。
2)隔直电容:为了防止不同设备间地电压差对信号造成的影响,此电容不宜过大或者过小。
3)滤波网络:尽可能地消除低频和高频纹波。
4)地平面:根据理论,地平面分隔可以防止数字信号对模拟地干扰,但从实际经验来看,分隔成小的地平面后,实际上会造成环流( AD9883资料中有叙述) 。
因此大部分情况下,还是用同一个地。
多层地平面,以及多打过孔,保持地电平的稳定是非常必要的。
5)PCB走线:等长是需要的,而且要确保三个器件经过不同的选择器/ 缓冲器之后的延时也相差不多,否则很难保证采样相位。
6)ESD保护:如果视频接口经常插拔,就需要加ESD保护二极管。
2.视频ADC完成模拟信号到数字信号的转换,在使用过程中需要注意的主要问题有:1)A/D 是否支持交流耦合方式输入2)A/D 内部是否有信号增益调整功能3)是否支持差分输入4)A/D 内部是否有PLL等器件,采样相位是否可调整5)A/D输出的信号格式( 24bit RGB ,YCbCr)6)是否支持SOG或者SOY等同步信号输入模拟信号在A/D 转换时,通常需要进行一些调整,以达到最佳显示效果:1)调整黑电平位置和最大辐值,通常可以配置A/D 芯片有关offset 和gain 的寄存器,经过此番调整之后,实际上是校准了RGB三色,同时提高了灰度等级。
2)调整PLL锁相环,以达到合适的采样频率,并保证PLL 在各种温度条件下均能稳定工作。
3)调整采样起始点和终止点,确保有效信号不丢失。
4)调整采样相位,使最终显示画质更清晰。
3.视频DAC完成模拟信号到数字信号的转换,在使用过程中需要注意的主要问题有:1)D/A 输出时,驱动方式是电压型的,还是电流型的?带负载与不带负载的电压是多少?是否合乎规范要求。
如果不合适,必要时加缓冲器或者放大器输出。
2)D/A的输入接口是多少位的?如果是8bit/10bit 兼容,要注意最高2 位和最低2 位的接法。
3)输出同步信号是什么格式?是否需要输出CS或者SOG?4.解码器这里说的解码器是指针对CVBS(PAL、NTSC)或者Y/C 信号的亮度色度解调和分离用的解码器,解码器输出的通常为BT656 或者BT601 格式的数字信号,此信号仍为隔行信号。
解码器使用中,接口部分设计与ADC相类似,对输入信号格式,输出信号格式的寄存器配置有一些差异,如果输入格式设置不当,虽然能输出信号,但显示不正确。
5.编码器视频编码器特指从BT656/BT601 格式转到CVBS/YC信号的转换器,一方面完成数字到模拟信号的转换,另一方面是完成亮度信号与色度信号的调制、复合。
解码器使用中,接口部分设计与DAC相类似,主要的不同也在于I 2C寄存器配置不同。
6.缓冲器/放大器/ 选择器/分配器模拟视频信号在传输和处理的过程中,通常需要一些缓冲/ 放大/ 选择/ 分配等处理。
在这些电路设计时,着重需要考虑的问题:1)输入信号的电压辐值,芯片供电范围是否能满足要求,是否需要加75Ω电阻。
2)期望信号放大多少倍输出。
3)输出接口是否符合规范要求。
7.差分RGB信号接收/ 驱动由于VGA信号辐值很小,如果在0V 上下有干扰信号时,会直接影响到信号显示。
一种方法是将黑电平抬高,如SDTV/HDTV中用的模拟YPbPr 信号,其黑电平通常为0.3V ,这样,就可以避免0V 附近的干扰纹波,另一种方法就是将单端信号转为差分信号传输。
出现共模干扰时,对信号质量无影响。
RGB信号通过模拟差分传输,HS、VS通过RS422差分电平传输。
在模拟差分接口设计时,需要注意的是信号放大倍数及匹配电阻的接法。
针对各类视频模拟信号,推荐以下几种芯片供参考。
三、数字视频信号接口1.DVI 输入接口设计DVI 信号接收通常使用sil163 、AD9887等,在设计中需要注意以下几项:1)输入信号是单通道还是双通道2)输出时钟与数据的关系,必要时,需要调整配置,使时钟反相。
3)输出驱动能力的大小2.DVI 输出接口设计DVI 信号驱动通常使用sil160 等,在设计中需要注意以下几项:1)输入LVTTL数据线的接法,注意8bit/6bit 信号的兼容性接法2)输出信号是单通道还是双通道3)输入时钟与数据的关系,必要时,需要调整配置,与输入信号相兼容。
4)输出芯片是否具备预加重功能,保证长距离传输3.LVDS输入接口设计LVDS视频信号接收通常使用DS90CF388/386/384/366/364 等,在设计中需要注意以下几项:1)输入信号是单通道还是双通道,接口芯片需要配置为正确的模式2)输出时钟与数据的关系,必要时,需要调整配置,使时钟反相。
3)匹配电阻的接法4.LVDS输出接口设计LVDS视频信号接收通常使用DS90CF387/385/383/365/363 等,在设计中需要注意以下几项:1)输出信号是单通道还是双通道2)输入数据信号的接法是否正确,尤其是24bit/18bit 两类并行数据3)输入时钟与数据的相位关系,必要时,需要调整采样时钟边沿的配置。
4)输出驱动能力的大小是否适合长距离传输,是否具有预加重功能5.缓冲器/选择器/分配器为了保证TMDS/LVDS长距离传输,如果LVDS驱动器驱动能力不够,或者不具备预加重功能,或者是经过多个连接器后,传输阻抗发生变化,最好加上TMDS/LVDS信号缓冲器进行中继。
LVDS 信号可选用DS90LV001/ DS90LV004进行缓冲,并可改善信号质量。
如果是多路信号输入,或者需要1分多路信号输出时,可以选用TMDS/LVDS选择/ 分配器。
6 .差分数字信号传输设计要点1)信号路径上的阻抗匹配。
通常LVDS信号要求为100Ω ,这样,就要求PCB走线在传输频率下的特征阻抗达到100Ω ,连接器、线缆均要为100Ω 。
否则会影响信号的质量。
2)差分走线等长,不仅要每一差分线对等长,而且要不同的差分线对也等长。
3)传输线缆差分线对双绞,而且最好使用屏蔽线缆。
7 .并行24bit/18bit TTL/LVTTL并行数据接口设计时需要注意的有:1)并行24bit/18bit 数据兼容的接法,高位对齐。
2)数据线走线长度要差不多,尤其是高分辨率的信号。
3)并行数据传输时,由于位数较多,很容易被其他信号干扰或者相互干扰,尤其需要注意的是CLK,HS,VS,DE这几根线尽量与数据线分离开。
4)在信号处理和不同的接口芯片互连时,要注意并行数据与时钟的相位关系。
必要时,需要用CPLD/FPGA进行时钟移位或者反相。
四、视频信号的处理所有的视频信号,要进行一定的变换或者调整,都需要转为数字视频信号(并行24bit/18bit/16bit/8bit 数据),然后通过专用的视频处理芯片(如GM1601、GM5221、PW328、AL128、AL300)等,或者通过FPGA/DSP实现通过自编程的逻辑进行信号处理。
专用芯片内部通常集成了A/D、D/A、DVI 接收、LVDS驱动等功能。
视频信号处理方法主要有:1.视频信号增强如对比度调整,信号亮度调整,色温调整,信号滤波等功能,这些功能均是对RGB/YUV数据信号通过一定的算法,或者是变换矩阵,转换成另一种信号。
做这些调整,是为了使图像更加易于识别,视觉效果更好。
2.画面内容截取将视频数据中某一范围的数据截取输出,其他部分丢弃。
比如,输入为1024*768 ,而需要格式为800*600 ,可以只截取1024*768 中的800*600 大小的窗口输出。
3.多路信号选择输出多种数字格式视频信号输入时,通过寄存器设置,可以选择让其中的一路信号输出。
4.多路视频叠加或者OSD叠加视频叠加,主要是确定叠加窗口的位置,叠加透明度。
在叠加范围内,输出信号为多路信号YUV 或者RGB值的加权和。
5.视频画面缩放在某些应用场合下,输入信号的分辨率必须要放大或者缩小到固定的格式,而且画面要完整,不能通过截取的方法来改变分辨率大小。
比如液晶显示屏驱动信号、视频信号小窗口叠加、480i/576i 需要满屏显示等。
6.逐行与隔行的相互变换原来的PAL/NTSC制式的电视信号是隔行扫描的,这是由老的CRT显示器的扫描特性决定的。
但是为了适应在液晶显示器上的显示,需要将隔行信号转为逐行信号。
一种最简单的变化方法是,将奇场和偶场信号简单地拼接在一起输出。
但是如果是运动画面,这样的做法,会造成锯齿和抖动。
优化的方法是,根据多个奇场和偶场信号进行插值,最后生成连贯的画面。
通常有三行滤波、五行滤波等算法。
在这方面GM1601等器件处理得比较好。
7.帧率变换为了适应显示设备的要求,需要将输入信号的帧率放大或者缩小。
比如原来的电视信号是50Hz 的,需要转为60Hz 输出给液晶屏。
或者普通VGA信号要转为电视信号输出时,则需要降低帧率。
帧率变换主要是通过帧存的读写来实现的,例如,为了提高液晶屏的响应时间,可以采用提高刷新频率的方法,将60Hz提高到120Hz,这是,相当于同样的一幅画面,连续读取 2 次帧存输出。
五、视频信号的检测方法视频信号最终是要显示出来查看的,因此最直观的方法就是看最终的显示效果。
视频传输路径上的问题,或者是视频处理时的问题都可以全部体现在最终的显示设备上。
通常需要检测以下几个方面:1)画面的完整性查看画面边框是否完整,可以检验出ADC设置参数或者数字信号中DE是否正确2)颜色/ 灰度的完整性通过查看测试画面中颜色、灰度是否连续就可以检验出ADC配置参数、数字信号连接是否正确3)信号清晰度除了上述直观的手段外,要评价视频信号的好坏,可以通过输出特定的测试画面,测量视频信号(模拟、并行数字、差分数字)的波形,从而发现问题,并解决。
YCrCb 即YUV,主要用于优化彩色视频信号的传输,使其向后相容老式黑白电视。
与RGB视频信号传输相比,它最大的优点在于只需占用极少的频宽(RGB要求三个独立的视频信号同时传输)。
其中“ Y”表示明亮度(Luminance 或Luma),也就是灰阶值;而“ U”和“ V” 表示的则是色度(Chrominance 或Chroma ),作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。
“亮度”是透过RGB输入信号来建立的,方法是将R GB信号的特定部分叠加到一起。