CVBS
CVBS
CVBS中文解释:复合视频广播信号或复合视频消隐和同步全称:Composite Video Broadcast Signal 或Composite Video Blanking and Sync它是一个模拟电视节目(图片)信号在与声音信号结合,并调制到射频载波之前的一种格式。
CVBS是"Color, Video, Blank and Sync", "Composite Video Baseband Signal", "Composite Video Burst Signal", or "Composite Video with Burst and Sync".的缩写CVBS 是被广泛使用的标准,也叫做基带视频或RCA视频,是“(美国)国家电视标准委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传输方法,它以模拟波形来传输数据。
复合视频包含色差(色调和饱和度)和亮度(光亮)信息,并将它们同步在消隐脉冲中,用同一信号传输。
在快速扫描的NTSC电视中,甚高频(VHF)或超高频(UHF)载波是复合视频所使用的调整振幅,这使产生的信号大约有6MHz宽。
一些闭路电视系统使用同轴电缆近距离传输复合视频,一些DVD播放器和视频磁带录像机(VCR)通过拾音插座提供复合视频输入和输出,这个插座也叫做RCA连接器。
复合视频中,色差和亮度信息的干涉是不可避免的,特别是在信号微弱的时候。
这就是为何远距离的使用VHF或UHF的NTFS电视台用老旧的鞭形天线,“兔子耳朵”,或世外的“空中”经常包含假的或上下摇动的颜色。
S-vedio 信号只有图像,没有声音。
CVBS 信号图像和声音都有。
S-vedio 信号中图像亮度部分Y 和色度部分C 是分开的。
CVBS 信号中图像亮度部分Y 和色度部分 C 是没有分开的。
CVBS(composite video broadcast signal)复合电视广播信号.它以模拟波形来传输数据。
CVBS接口
CVBS接口CVBS 是被广泛使用的标准,也叫做基带视频或RCA视频,是全国电视系统委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传输方法,它以模拟波形来传输数据。
复合视频广播信号或复合视频消隐和同步全称:Composite Video Broadcast Signal 或Composite Video Blanking and Sync它是的一个模拟电视节目(图片)信号在与声音信号结合,并调制到射频载波之前的一种格式。
CVBS是"Color, Video, Blank and Sync", "Composite Video Baseband Signal", "Composite Video Burst Signal", or "Composite Video with Burst and Sync".的缩写在快速扫描的NTSC电视中,甚高频(VHF)或超高频(UHF)载波是复合视频所使用的调整振幅,这使产生的信号大约有6MHz宽。
一些闭路电视系统使用同轴电缆近距离传输复合视频,一些DVD播放器和视频磁带录像机(VCR)通过拾音插座提供复合视频输入和输出,这个插座也叫做RCA连接器。
复合视频中,色差和亮度信息的干涉是不可避免的,特别是在信号微弱的时候。
这就是为何远距离的使用VHF或UHF的NTFS电视台用老旧的鞭形天线,“兔子耳朵”,或世外的“空中”经常包含假的或上下摇动的颜色。
复合视频包含色差(色调和饱和度)和亮度(光亮)信息,并将它们同步在消隐脉冲中,用同一信号传输。
快速扫描的NTSC电视中,甚高频(VHF)或超高频(UHF)载波是复合视频所使用的调整振幅,这使产生的信号大约有6MHz宽。
一些闭路电视系统使用同轴电缆近距离传输复合视频,一些DVD播放器和视频磁带录像机(VCR)通过拾音插座提供复合视频输入和输出.AV=AUDIO+VIDEO,其实其中的VIDEO就是CVBSCVBS 和AV接口都是由三个信号线构成,一个视频,两个音频VGA是一种监视器显示方式,最主流的莫过于电脑显示器了。
CVBS视频信号异常解决思路
首先CV先认识不同的VBS 信号模拟的模拟信号标号标准:拟视频信号标准:号显示异异常解决决思路VG G A 信号标标准:CO O MPONEENTSIGN N ALS端子信号号关于1、复合Col 在同复合常将色调波上代表于视频输出信首先确认CV 合视频信号lor Video, 同一信号中∙ 亮度信∙ 色彩信∙同步信同步和合信号构成将其称为亮调与色饱和上。
已调色表色相,即信号有水波文VBS 信号源(号CVBS Blanking,中的信号。
信号——包信号——包信号——控和场同步的成:黑白单亮度信号和度通过一色差信号即即颜色;其文干扰、不同频(摄像头信号(Composi , Sync )是。
构成复合包含视频图包含视频图控制在电视的单色复合信Y 。
一定的转换即为色度信其幅度代表频闪屏干扰的号)输出幅值ite Video B 是将生成视合信号的三图像的亮度图像的色彩视显示屏等信号只有两换,转换成信号C (C 表色饱和度的解决思路值是否符合P Baseband 视频所需的三个主要成度信息彩信息等显示器上两部分组成成色差信号Chrominan 度。
(CVBS 信号‐P0.8~1.2V 。
Signal 或者的所有信号成分如下:上信号的扫成——亮度号,然后调nce ,Chrom )者号的成分组:扫描,包括度和同步。
调制在色副oma),其相组合括行。
通副载相位复合= Y为Y行扫及前信号频信对于是提合视频信号Y + C 。
Y Y/C 或S 视扫描过程:前沿组成。
号表示每条信号去除直于合成彩色提供后续色号也称为彩Y 与C 可以视频。
:单一水平。
其中,水条新的视频直流分量的色信号,钳色彩信息相彩色视频、以作为两个平视频行信水平同步、频行的开始的参考电平钳制发生在相位和幅值、消隐与同个独立信号信号由水平、后沿、前始。
后沿用平,这是通在水平同步值参考的高同步信号,号分开传输平同步信号前沿,组成用来作为从通过单色信步脉冲中。
CVBS全电视信号的一些基本知识
CVBS全电视信号的一些基本知识在我们的电视天线信号线里就只有两跟线,中间有一根很粗的线,外围包着一层的线,这是为了防止外界信号的干扰。
在这两根线中一个是地线,一根是全电视信号线,外围的是地线。
做视频处理很难免要接触电视信号,了解全电视信号的原理。
当我们把电视的信号线接到示波器上看其波形时会发现其波形很乱,但总是有一些规律可循:每隔一段特别乱的波形之后有一个很小的低电平。
在这其中,中间那些特别乱的波形其实就是有效像素电平的高低信号,那些很小的电平信号就是一些同步信号。
我主要用的是PAL制式的CVBS信号。
1、关于像素时钟:大约在13.5MHz,由采样定理得出的采样信号为27MHz,像素时钟就是来同步像素有效信号的,每一个像素时钟来一个像素值;2、关于行同步信号:顾名思义就是同步行扫描的信号,每行来一次,低电平有效(对于正电视信号而言),每来一次行同步信号就意味着本行扫描结束,新的一行就要开始了;3、关于场同步信号:顾名思义就是同步场扫描的信号,每场来一次,低电平有效,每来一次就意味着本场扫描结束新的一场就要开始;4、关于场、帧的概念:从屏幕上头扫到下头叫做一场,但是并不等同于一帧,一帧图像是指能够组成完整画面的图像数据,在隔行扫描中一帧包括两场:奇场和偶场;5、关于CVBS波形电平的解析:(假设为正电视信号)设最低电平为0,最高电平为1,在两者之间有一合理的分界值x,认为x到1之间的为像素值,将这个区间划分为256份(假设精度为8位),每一个值对应一个灰度值,其中x代表黑色,1代表白色,中间为各级灰度。
x以下的电平不是有效地像素值也可以说是黑色,那些同步信号就融合在其中,包括行同步信号和场同步信号,场同步信号比行同步信号要宽很多,具体的都有自己的时间长短定义,这样才能保持发送和接收段信号的一致性,才能够恢复原来的图像;6、关于奇偶场的概念;就是一帧分两场扫描,先扫描奇场再扫描偶场,两场组成一帧。
CVBS测试
(Amax-Amin)/Amax ×100%
现象 图象失去灰度,层次减少,分辨率降低(由于色度信号是迭加 在亮度信号上),产生色饱和度失真。
测试指标: 微分增益失真DG: 定义 由于图象亮度信号幅度变化引起色度信号幅度(饱和度)的失真。 测量信号: 在梯波信号上叠加4.33MHz,幅度为100MV的正弦波,来等效不同 亮度电平上的色度信号,输出端经过4.33MHz滤波后,各阶梯上的等 幅正弦波幅度不均匀。 计算失真系数: DG=(Amax-Amin)/Amax *100%
测试指标: 色度/亮度增益差ΔK: 把一个具有规定的亮度和色度分量幅度的测试信号送到被测系统的输 入端,输出端信号中亮度分量和色度分量幅度比与输入端幅度比的改 变称色亮增益差。 Ki=Aci/Ali Ko=Aco/Alo ΔK=Ki-Ko 通道对色度分量和亮度分量的放大不一致。 影响 色饱和度失真,类似色饱和度调节不当,ΔK为正,颜色过浓、轮 廓不分明,类似儿童填色画,缺乏真实感。ΔK为负,图象色彩变淡、 暗淡、人物神色不佳; 原因 传输通道幅频特性不好;色度、亮度通道幅频特性不一致。
信号:
在彩色信号中,色度信号是迭加在亮度信号上的。由于系统非线性存 在,会使色度信号的正负半周失去对称性,相当于产生了一个直流分 量ΔY(轴移)。它使亮度信号出现非线性幅度失真,失真大小随副载 波幅度变化,是DG 的逆过程。
测试指标: 色度亮度交调失真: 定义:
S/N=20lg 亮度信号幅度标称值/随机杂波幅度有效值(dB)
测试指标: 色度-亮度时延差Δτ : 当输入一个与ΔK相同的测试信号,输出在亮度分量与色度分量的调制 色络波形的相应部分在时间关系上出现的差值,称Δτ。
影响 (色度信号与亮度信号不能同时到达显示端),彩色套色不准,在 水平方向出现彩色镶边,人眼比较敏感感。 改善措施: 使传输通道中色度通道和亮度通道幅频特性相一致,注意通道中各个 环节的阻抗匹配,保证设备反射损耗指标尽可能大,中频和高频通道 的群延时频率特性应该平坦。
CVBS视频信号解析
8. 理解复合视频信号
复合视频信号是所有需要生成视频信号的 成分组合在同一信号中的信号。构成复合 信号的三个主要成分如下:
+ 亮度信号——包含视频图像的强度(亮度 或暗度)信息
+ 色彩信号——包含视频图像的色彩信息
单色复合信号是由两个成分组成的:亮度和同步。图1显示了这个信号(通常成为Y信号)
IRE把视频信号的有效部分——视频安全黑色(黑电平)到视频安 全白色(白电平)之间平分成100份,定义为100个IRE单位, 即0~100IRE。
下表根据视频格式显示了不同的视频信号电平。 模拟合成视频信号使用75 Ω的输出阻抗定义为电压源。当带75 Ω阻抗的负载时,白色 电平同步通常为1 V峰峰值。因此,无负载信号名义上为2 V峰峰值。
9. CVBS视频信号组成
复合视频信号的概念: 在一个信号中包含了亮度信号、色度信号 与同步信号(包括场同步、行同步信号及 行场消隐信号) ,称为复合视频信号。又 称为CVBS,表示Color,Video, Blanking,Sync,或者composite video baseband signal。
图1:单色复合视频信号(亮度从白过渡到黑)
色彩信号通常被称为C信号,在图2中示出。
图2:彩色条的色彩信息信号(包括颜色突发)
复合彩色视频信号通常成为彩色视频、消隐与同步(CVBS)信号示Y与C之和, 如图3所示。 CVBS = Y + C
图3:彩色条的彩色复合视频信号 注:两个组成部分Y与C可以作为两个独立信号分开传输。这两个信号合称为Y/C或S视频。
复合视频信号把亮度、色度与同步信号复 合在一个信号通道上传输,也就是在传输 前需要把色度信号与亮度信号“合成”在
cvbs ntsc 标准
cvbs ntsc 标准1. 信号标准CVBS (Composite Video Broadcast Signal) 是NTSC (National Television System Committee) 标准的一种信号格式。
它是最早的视频信号标准之一,广泛应用于电视、录像机、影碟机等消费类电子产品中。
2. 视频信号CVBS 是一种复合视频信号,它包含了图像和声音的同步信息,以及一些用于控制接收设备的信号。
图像信号包含了亮度信息和色度信息,声音信号则包括左、右两个声道。
3. 频率与带宽在NTSC 标准中,一帧图像由525行组成,每秒传输60帧图像。
因此,其垂直扫描频率为30 Hz,水平扫描频率为15 kHz。
CVBS 的带宽通常为6 MHz,这也是NTSC 标准的一个重要特征。
4. 色彩与分辨率在NTSC 标准中,色彩采用YUV(色差)表示法,其中Y表示亮度分量,U和V表示色度分量。
标准亮度信号的电平范围为100 IRE,其中黑色电平为0 IRE,白色电平为100 IRE。
NTSC 标准的分辨率为480i(标清),这也是目前大多数电视和显示器所采用的分辨率。
5. 扫描方式NTSC 标准采用逐行扫描方式,每帧图像由525行组成,其中奇数行和偶数行分别称为奇数场和偶数场。
这种扫描方式使得图像具有较好的稳定性,但也存在一定的闪烁现象。
6. 传输方式CVBS 信号通常通过模拟电视信号传输,包括无线传输和有线传输。
在传输过程中,可能会受到各种干扰和噪声的影响,因此需要采取一些措施来保证信号的稳定性和可靠性。
7. 应用领域CVBS NTSC 标准广泛应用于电视、录像机、影碟机等消费类电子产品中。
此外,它也用于一些工业应用领域,如视频监控、工业自动化等。
8. 与其他标准的区别与其他视频信号标准相比,CVBS NTSC 标准具有一些独特的特征。
例如,它采用逐行扫描方式而不是隔行扫描方式;它的分辨率较低,但图像稳定性较好;它的带宽较窄,但能够满足基本的视频传输需求。
CVBS_S端子_VGA
模拟视频接口一、复合视频信号(CVBS)接口(即我们通常所说的RCA 接口)其传输的是复合视频信号,可用一根或一组普通的音视频线传输,其中黄色的为视频信号,白色的为左声道音频信号,红色的为右声道音频信号,如下左图所示(右图为所要连接的设备插口)。
CVBS 是被广泛使用的标准,也叫做基带视频或RCA视频,是全国电视系统委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传输方法,它以模拟波形来传输数据。
复合视频包含色差(色调和饱和度)和亮度(光亮)信息,并将它们同步在消隐脉冲中,用同一信号传输。
快速扫描的NTSC电视中,甚高频(VHF)或超高频(UHF)载波是复合视频所使用的调整振幅,这使产生的信号大约有6MHz宽。
一些闭路电视系统使用同轴电缆近距离传输复合视频,一些DVD播放器和视频磁带录像机(VCR)通过拾音插座提供复合视频输入和输出.二、S 端子由于复合视频信号(CVBS)是将亮度和色度信号采用频谱间置方法复合在一起,会导致亮、色的串扰以及清晰度降低等问题。
但随着摄像机、S-VHS 录像机的发展,S 端子接口也得到了推广,它是将亮度信号Y 和色度信号C 分开传输,这样可确保亮度信号不会受到色度信号的干扰。
所以用S 端子比用复合视频的AV 输出的图像要明快和清晰。
S-Video端口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A V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)。
带S-Video接口的视频设备( 譬如模拟视频采集/ 编辑卡电视机和准专业级监视器电视卡/电视盒及视频投影设备等) 当前已经比较普遍,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,而且由于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) ,而且由于Cr Cb 的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S -Video 虽然已经比较优秀但离完美还相去甚远,S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口。
cvbs标准
cvbs标准
CVBS标准,全称为Composite Video Baseband Signal(复合视频低频信号),是一种模拟视频信号传输标准。
CVBS信号由三个基本信号组成,分别是亮度(Luminance, Y)、色度(Chrominance, C)和同步信号(Sync),其中亮度信号和同步信号合称为黑白信号,色度信号则负责传输颜色信息。
CVBS标准适用于模拟视频信号传输,常用于传输分辨率为标清的视频信号。
由于是模拟信号传输,受到干扰和信噪比的影响较大,多用于低要求的应用领域,如家庭影音设备等。
CVBS信号传输的过程中,需要分别提取出黑白信号和色度信号,进行处理后再重新组合,形成最终的视频信号。
黑白信号中,亮度信号是通过亮度信息采样获得的,采用逐行扫描的方式,从上到下地扫描每一行像素,每行像素的亮度信息分别放在一个电平上,这些电平形成了亮度信号。
而同步信号则是通过水平线扫描信号脉冲和垂直线扫描脉冲组成的,负责将每行像素的亮度信号同步放置。
色度信号采用差分方式传输,基于色彩感知的原理,将色度分量分为两部分,U、V分别表示色度之间的差值,通过采样和编码后,将差值信号传输到接收端,解码后可得到原始的色度信号。
CVBS标准在接口上通常采用RCA接头进行传输,但随着数字信号的激增,CVBS标准逐渐被HDMI等数字接口所取代。
但在某些场合,仍需要使用CVBS标准,如一些旧式的电视、录像机、监视系统等。
总之,CVBS标准虽然已经逐渐退出历史舞台,但其作为模拟
视频信号传输的标准,一度在家庭影音设备和监控等领域占有重要地位,对于了解视频信号传输有很大的参考价值。
CVBS视频信号解析
CVBS视频信号解析在我们的电视天线信号线里就只有两跟线,中间有一根很粗的线,外围包着一层的线,这是为了防止外界信号的干扰。
在这两根线中一个是地线,一根是全电视信号线,外围的是地线。
做视频处理很难免要接触电视信号,了解全电视信号的原理。
当我们把电视的信号线接到示波器上看其波形时会发现其波形很乱,但总是有一些规律可循:每隔一段特别乱的波形之后有一个很小的低电平。
在这其中,中间那些特别乱的波形其实就是有效像素电平的高低信号,那些很小的电平信号就是一些同步信号。
1、关于像素时钟:大约在13.5MHz,由采样定理得出的采样信号为27MHz,像素时钟就是来同步像素有效信号的,每一个像素时钟来一个像素值;2、关于行同步信号:顾名思义就是同步行扫描的信号,每行来一次,低电平有效(对于正电视信号而言),每来一次行同步信号就意味着本行扫描结束,新的一行就要开始了;3、关于场同步信号:顾名思义就是同步场扫描的信号,每场来一次,低电平有效,每来一次就意味着本场扫描结束新的一场就要开始;4、关于场、帧的概念:从屏幕上头扫到下头叫做一场,但是并不等同于一帧,一帧图像是指能够组成完整画面的图像数据,在隔行扫描中一帧包括两场:奇场和偶场;5、关于CVBS波形电平的解析:(假设为正电视信号)设最低电平为0,最高电平为1,在两者之间有一合理的分界值x,认为x到1之间的为像素值,将这个区间划分为256份(假设精度为8位),每一个值对应一个灰度值,其中x代表黑色,1代表白色,中间为各级灰度。
(一个电平就可以表示一个256之内的数字,模拟电平)x以下的电平不是有效地像素值也可以说是黑色,那些同步信号就融合在其中,包括行同步信号和场同步信号,场同步信号比行同步信号要宽很多,具体的都有自己的时间长短定义,这样才能保持发送和接收段信号的一致性,才能够恢复原来的图像;6、关于奇偶场的概念;就是一帧分两场扫描,先扫描奇场再扫描偶场,两场组成一帧。
模拟视频接口 CVBS S端子 VGA
模拟视频接口一、复合视频信号(CVBS)接口(即我们通常所说的RCA 接口)其传输的是复合视频信号,可用一根或一组普通的音视频线传输,其中黄色的为视频信号,白色的为左声道音频信号,红色的为右声道音频信号,如下左图所示(右图为所要连接的设备插口)。
CVBS 是被广泛使用的标准,也叫做基带视频或RCA视频,是全国电视系统委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传输方法,它以模拟波形来传输数据。
复合视频包含色差(色调和饱和度)和亮度(光亮)信息,并将它们同步在消隐脉冲中,用同一信号传输。
快速扫描的NTSC电视中,甚高频(VHF)或超高频(UHF)载波是复合视频所使用的调整振幅,这使产生的信号大约有6MHz宽。
一些闭路电视系统使用同轴电缆近距离传输复合视频,一些DVD播放器和视频磁带录像机(VCR)通过拾音插座提供复合视频输入和输出.二、S 端子由于复合视频信号(CVBS)是将亮度和色度信号采用频谱间置方法复合在一起,会导致亮、色的串扰以及清晰度降低等问题。
但随着摄像机、S-VHS 录像机的发展,S 端子接口也得到了推广,它是将亮度信号Y 和色度信号C 分开传输,这样可确保亮度信号不会受到色度信号的干扰。
所以用S 端子比用复合视频的AV 输出的图像要明快和清晰。
S-Video端口S-V ideo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A V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)。
带S-V ideo接口的视频设备( 譬如模拟视频采集/ 编辑卡电视机和准专业级监视器电视卡/电视盒及视频投影设备等) 当前已经比较普遍,同A V 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,而且由于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) ,而且由于Cr Cb 的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S -V ideo 虽然已经比较优秀但离完美还相去甚远,S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口。
CVBS视频信号解析
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4、关于场消隐和行消隐:跟在场同步和行同 步之后,当一行扫到屏幕的最右头或者一 场扫描到屏幕的最底端时,必须返回进行 下一行或者下一场的扫描,但是又不能让 人眼看出来,因此就诞生的场消隐和行消 隐信号,在此期间回扫器件,虽然也是在 扫描但是看不出来就像隐藏的一样。
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5、关于行、场、帧的概念:从屏幕上头扫到 下头叫做一场,但是并不等同于一帧,一 帧图像是指能够组成完整画面的图像数据, 在隔行扫描中一帧包括两场:奇场和偶场;
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下表根据视频格式显示了不同的视频信号电平。
模拟合成视频信号使用75 Ω的输出阻抗定义为电压源。当带75 Ω阻抗的负载时,白色 电平同步通常为1 V峰峰值。因此,无负载信号名义上为2 V峰峰值。
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也就是140IRE = 1Vp-p 18
8. 理解复合视频信号
复合视频信号是所有需要生成视频信号的 成分组合在同一信号中的信号。构成复合 信号的三个主要成分如下:
注: IRE是一个在视频测量中的单位,以创造这个名词的组织— —“无线电工程学会(Institute of Radio Engineers)”来命名 的。例如在广播级视频电平中规定了任何视频信号在播放时的 亮度电平都不能超过100IRE。
IRE把视频信号的有效部分——视频安Байду номын сангаас黑色(黑电平)到视频安 全白色(白电平)之间平分成100份,定义为100个IRE单位, 即0~100IRE。
色彩信号:这是实际的色彩信息。它由两个以色彩突发频率调制到载波的象限成分组成。
这些组成部分的相位和幅值决定了每个象素的色彩内容。
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视频信号的另一方面是垂直同步(VSYNC)脉冲。这实际上是在场之间发生的脉冲序 列,用于通知显示器,完成垂直重跟踪,准备扫描下一场。在每个场中都有几行是不 包含活动视频信息的。有些只包含HSYNC脉冲,而其他包含均衡与VSYNC脉冲序列。 这些脉冲是在早期的广播电视中定义的,所以从那以后构成了标准的一部分,之后的 硬件技术能够避免部分附加脉冲的使用。在图5中给出了复合RS-170交叉信号,其中 包括垂直同步脉冲,为了简单起见,下面给出了一个6行帧:
cvbs解码器原理
cvbs解码器原理摘要:1.CVBS 解码器的概述2.CVBS 解码器的原理3.CVBS 解码器的应用正文:一、CVBS 解码器的概述CVBS(Color, Video, Burst, Standby)解码器是一种用于解码电视信号中彩色、视频、行同步和场同步信号的设备。
它能够将电视信号中的各种信息进行解码,从而还原出图像和声音。
在模拟电视时代,CVBS 解码器是非常重要的组成部分,而在数字电视时代,它的作用依然不可替代。
二、CVBS 解码器的原理1.彩色解码:彩色解码器用于将彩色电视信号中的彩色信息进行解码。
彩色电视信号采用频谱交织的方式进行传输,即彩色信号和亮度信号在频谱中交织在一起。
彩色解码器通过频谱解交织,将彩色信号和亮度信号分离出来。
彩色解码器还需要实现色度键控,用于控制彩色信号的强度,使得彩色信号能够正常显示。
2.视频解码:视频解码器用于将电视信号中的视频信息进行解码。
视频信号包含了图像的亮度和色度信息。
视频解码器需要将这些信息进行解码,并将其转换为可以显示的图像。
视频解码的过程中,需要处理多种信号,包括行同步信号、场同步信号和消隐电平信号等。
3.行同步和场同步解码:行同步和场同步信号是用于控制电视信号中图像的扫描和显示的信号。
行同步信号用于控制图像的行扫描,场同步信号用于控制图像的场扫描。
行同步和场同步信号的解码,对于保证图像的稳定显示非常重要。
三、CVBS 解码器的应用CVBS 解码器广泛应用于电视接收机、录像机、DVD 播放机等设备中。
在这些设备中,CVBS 解码器用于将电视信号或光盘中的视频信号进行解码,从而实现图像和声音的播放。
随着数字电视的普及,CVBS 解码器的功能也被集成到了数字电视接收机中,用于解码数字电视信号。
总之,CVBS 解码器是电视信号解码的重要设备,其原理涉及彩色解码、视频解码以及行同步和场同步解码等多个方面。
cvbs标准
cvbs标准CVBS(Composite Video Baseband Signal)是一种用于模拟视频传输和接收的标准,常见于电视、监视器、录像机等视频设备中。
CVBS标准定义了视频信号的编码方式、帧率、分辨率等参数,使得不同品牌和型号的视频设备能够相互兼容和传输。
CVBS信号是一种基带信号,它将亮度(Luminance)和色度(Chrominance)分开传输。
亮度信号携带了视频图像的明暗信息,而色度信号携带了视频图像的颜色信息。
在CVBS标准中,亮度信号和色度信号通过复合(Composite)的方式合并在一起传输。
CVBS信号的编码方式使用PAL(Phase Alternate Line)、NTSC(National Television System Committee)或SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire)等制式。
这些制式主要区别于它们的帧率和颜色编码方式。
PAL制式使用50Hz的帧率和PAL编码方式,NTSC制式使用60Hz的帧率和NTSC编码方式,而SECAM制式使用50Hz的帧率和SECAM编码方式。
由于不同地区和国家对视频制式的要求不同,因此在使用CVBS标准传输视频时,需要根据实际需求选择对应的制式。
CVBS信号的分辨率通常有标清(Standard Definition,SD)和高清(High Definition,HD)两种。
标清的CVBS信号分辨率为720×576(PAL制式)或720×480(NTSC制式),而高清的CVBS信号分辨率为1920×1080(PAL或NTSC制式)。
需要注意的是,由于CVBS是模拟信号,其分辨率不如数字信号那样精确。
CVBS标准的应用非常广泛,几乎所有的电视、监视器、录像机等视频设备都支持CVBS接口。
通过CVBS接口,可以将视频信号传输到其他设备进行显示、录制或处理。
cvbs转sdi最佳方案
CVBS转SDI最佳方案概述CVBS(Composite Video Blanking and Sync)是一种模拟视频信号格式,常用于传输标清视频信号。
SDI(Serial Digital Interface)是一种数字视频接口,用于传输高清视频信号。
CVBS转SDI的最佳方案是将模拟信号转换为数字信号,以提高视频的质量和稳定性。
在CVBS转SDI的过程中,需要考虑以下几个方面:1.信号转换的性能:转换器的质量直接影响到视频的质量和稳定性。
因此,选择高质量的转换器是实现最佳方案的关键。
2.信号传输的距离:SDI信号的传输距离较CVBS信号更长。
在选择转换器时,需要考虑信号传输的距离,以确保信号能够稳定传输。
3.兼容性:不同厂商的设备可能支持不同的信号格式和接口类型。
因此,在选择转换器时,需要考虑设备的兼容性,以确保能够顺利连接设备。
本文将介绍CVBS转SDI的最佳方案,并提供一些常见的转换器的选型说明。
转换器选型CVBS转SDI的转换器有多种型号可供选择,下面列举了几个常见的选项:1.模拟到数字转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC):这种类型的转换器适用于将CVBS信号转换为数字信号。
优点是价格较低,可在一定程度上提高视频的质量。
但由于CVBS信号本身的限制,无法提供与SDI信号完全相同的视频质量。
2.高清转换器(HD Converter):这种类型的转换器适用于将CVBS信号转换为高清数字信号。
它具有更高的性能和转换质量,可提供更清晰、更稳定的视频信号。
但价格相对较高。
3.专业转换器:这种类型的转换器由专业制造商设计和生产,具有高度的兼容性和可靠性。
它们通常支持多种输入和输出接口,并具有先进的信号处理功能,以提供最佳的视频质量。
然而,它们的价格相对较高,适用于高要求的专业应用场景。
根据具体需求和预算限制,选择合适的转换器是实现CVBS转SDI最佳方案的关键。
CVBS视频信号异常解决思路
首先CV先认识不同的VBS 信号模拟的模拟信号标号标准:拟视频信号标准:号显示异异常解决决思路VG G A 信号标标准:CO O MPONEENTSIGN N ALS端子信号号关于1、复合Col 在同复合常将色调波上代表于视频输出信首先确认CV 合视频信号lor Video, 同一信号中∙ 亮度信∙ 色彩信∙同步信同步和合信号构成将其称为亮调与色饱和上。
已调色表色相,即信号有水波文VBS 信号源(号CVBS Blanking,中的信号。
信号——包信号——包信号——控和场同步的成:黑白单亮度信号和度通过一色差信号即即颜色;其文干扰、不同频(摄像头信号(Composi , Sync )是。
构成复合包含视频图包含视频图控制在电视的单色复合信Y 。
一定的转换即为色度信其幅度代表频闪屏干扰的号)输出幅值ite Video B 是将生成视合信号的三图像的亮度图像的色彩视显示屏等信号只有两换,转换成信号C (C 表色饱和度的解决思路值是否符合P Baseband 视频所需的三个主要成度信息彩信息等显示器上两部分组成成色差信号Chrominan 度。
(CVBS 信号‐P0.8~1.2V 。
Signal 或者的所有信号成分如下:上信号的扫成——亮度号,然后调nce ,Chrom )者号的成分组:扫描,包括度和同步。
调制在色副oma),其相组合括行。
通副载相位复合= Y为Y行扫及前信号频信对于是提合视频信号Y + C 。
Y Y/C 或S 视扫描过程:前沿组成。
号表示每条信号去除直于合成彩色提供后续色号也称为彩Y 与C 可以视频。
:单一水平。
其中,水条新的视频直流分量的色信号,钳色彩信息相彩色视频、以作为两个平视频行信水平同步、频行的开始的参考电平钳制发生在相位和幅值、消隐与同个独立信号信号由水平、后沿、前始。
后沿用平,这是通在水平同步值参考的高同步信号,号分开传输平同步信号前沿,组成用来作为从通过单色信步脉冲中。
cvbs转sdi最佳方案
CVBS转SDI最佳方案概述本文档旨在讨论CVBS(Composite Video Broadcast Signal)转SDI(Serial Digital Interface)的最佳方案。
CVBS是一种用于传输模拟视频信号的标准,而SDI是一种用于传输数字视频信号的接口。
在一些特定的应用场景中,我们可能需要将CVBS信号转换为SDI信号以实现高质量视频传输。
本文将首先介绍CVBS和SDI的基本原理和特点,然后讨论CVBS转SDI的不同方案以及它们的优缺点,并给出最佳方案的推荐。
CVBS原理和特点CVBS是一种基于复合视频信号的标准,它将图像亮度(Y)和色度(C)信号合成为一个复合视频信号。
CVBS信号在传输中受到干扰的影响较大,且图像质量较低。
CVBS信号通常使用RCA或BNC连接器进行传输。
SDI原理和特点SDI是一种基于串行数字信号的接口,它能够传输高质量的数字视频信号。
SDI信号具有较高的抗干扰能力和传输稳定性。
SDI信号通常使用BNC连接器进行传输,可以支持多路视频信号的传输。
CVBS转SDI方案方案一:使用专用转换器第一种CVBS转SDI的方案是使用专用的CVBS到SDI转换器。
这种转换器可以接受CVBS信号输入并将其转换为SDI信号输出。
转换器通常具有稳定的性能和良好的兼容性,但需要额外的设备投入。
方案二:使用编码器和解码器第二种CVBS转SDI的方案是使用编码器和解码器。
先使用CVBS编码器将CVBS信号转换为数字信号,然后再使用SDI解码器将数字信号转换为SDI信号。
这种方案可以实现较高质量的转换,但需要更多的设备和配置。
方案三:使用开源软件第三种CVBS转SDI的方案是使用开源软件,如FFmpeg等。
首先,使用CVBS捕获卡或视频采集卡将CVBS信号输入到计算机中,然后使用开源软件将CVBS信号转换为SDI信号。
这种方案相对较为灵活,但需要一定的计算机配置和软件设置。
最佳方案推荐根据对不同方案的分析,最佳的CVBS转SDI方案是使用专用转换器。
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CVBS(或VHS)是被广泛使用的标准,也叫做基带视频或RCA视频,是全国电视系统委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传输方法,它以模拟波形来传输数据。
复合视频包含色差(色调和饱和度)和亮度(光亮)信息,并将它们同步在消隐脉冲中,用同一信号传输。
在快速扫描的NTSC电视中,甚高频(VHF)或超高频(UHF)载波是复合视频所使用的调整振幅,这使产生的信号大约有6MHz 宽。
一些闭路电视系统使用同轴电缆近距离传输复合视频,一些DVD播放器和视频磁带录像机(VCR)通过拾音插座提供复合视频输入和输出,这个插座也叫做RCA连接器。
复合视频中,色差和亮度信息的干涉是不可避免的,特别是在信号微弱的时候。
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。
视频色差输入接口:目前可以在一些专业级视频工作站/编辑卡专业级视频设备或高档影碟机等家电上看到有YUV YCbCr Y/B-Y/B-Y等标记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是指的同一种接口色差端口( 也称分量视频接口) 。
它通常采用YPbPr 和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。
由上述关系可知,我们只需知道Y Cr Cb的值就能够得到G 的值( 即第四个等式不是必要的),所以在视频输出和颜色处理过程中就统一忽略绿色差Cg 而只保留Y Cr Cb ,这便是色差输出的基本定义。
作为S-Video的进阶产品色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb,这样就避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带
宽,只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。
BNC端口:通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设备输入、输出端口。
BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。
BNC接头有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口。
由R、G、B三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。
主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。
BNC接头可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。
目前系统集成工程中,尤其是VGA信号远距离传输是工程中较为常见的问题,所谓传输系统是指从计算机出口到显示部分入口之间的所有环节,包括分配器、矩阵、电缆及图形控制器等等,由于信号传输距离较远,传输系统的参数及周围电磁环境对信号质量产生的影响不容忽视,常见到的现象表现为:图像模糊、变暗,拖尾和重影,以及图像显示不稳定(如:跳动或黑屏等)等,以上现象产生的原因不同,解决的方法不同。
我们将其分为四大类:一、由于传输系统的幅频特性及群延时特性造成的图像模糊、变暗、拖尾;二、由于设备产生自激或环境电磁干扰产生的高频干扰;
三、由于系统电源地线处理不当造成的低频干扰;四、由于设备或传输系统或接插件等阻抗不匹配而引起的重影反射及显示不稳定。
本文先对模糊拖尾现象做出原理分析并提供一些解决方案,其他几种情况将在今后加以论述。
造成模糊拖尾和变暗现象的原因从原理上可分为两部分,一是信号在传输过程中的幅频特性既带宽不够而引起的模糊和变暗;二是传输过程中的群延时特性造成的拖尾现象。
幅频特性,简言之就是不同频率分量与幅度衰减之间的关系,以1024*768分辨率为例,一般认为其带宽在90~120MHz之间,所以我们关心100米100MHz的衰减情况。
就矩阵切换器和分配器而言,本身均带有一定的提升和驱动能力,满足信号传输不是问题,但考虑到接插件的损耗,此部分的提升
和驱动能力在传输系统设计和分析时不予考虑。
目前造成模糊、变暗、拖尾现象的问题主要集中在传输的电缆上,因为传输中使用的电缆,就幅频特性而言,其衰减呈反对数型。
群延时特性(Group Delay)是指:信号传输过程中,由于分布参数的存在,传输系统的特性参数不是纯阻的,而是由电阻、电容、电感组成的网络,因此不同的频率分量在同一介质传输时,到达的时间不同或有相位差,具体数学模型及分析这里不作详细论述,就其产生的实际结果而言。
这种群延时特性会造成信号波形的后延,即造成拖尾。
如图2-1。
在传输设备中,要解决群延时问题,就要对传输系统进行预加重,即预失真,如图2-2,合成后的波形将有明显改善,如图2-3。
不同的电缆和不同的传输距离其幅频特性和群延时特性不同,应根据不同情况进行调整。
根据我们的研究,传输系统幅频特性越好,其群延时特性也越好。
即一般而言的线越粗衰减和拖尾就越小。
在无补偿情况下,65HZ 1024*768分辨率的RGBHV信号(100MHZ)理论上用SYV-75-3的电缆传输仅仅为20米,SYV-75-5-1的电缆也只能传输30多米。
但在工程实践中多数工程商和用户认为-6dB带内损耗传输的图像可以接受,-9dB带内损耗传输的图像能够容忍,但群延时特性则必须进行延时预加重调整,以解决拖尾问题。
根据导体的材料、阻抗、外径等参数的不同,同轴电缆的型号也不同,其主要的结构参数可以直接从电缆外部标注的型号中分辨出来。
图2是同轴电缆型号的组成,可以分为四个部分:第一部分是电缆的结构,由英文字母组成,第二部分是电缆的阻抗特性,第三部分是绝缘层的外径,第四部分是结构的序号。
以常用的SYV-75-5同轴电缆为例,它是同轴射频电缆,绝缘介质是聚乙烯,护套是聚氯乙烯,特性阻抗是75欧姆,绝缘介质的外径是5毫米(四舍五入)。