91射平板显示器视频信号处理系统的方案

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视频监控网络架构施工方案拓扑设计设备配置与系统集成方案

视频监控网络架构施工方案拓扑设计设备配置与系统集成方案

视频监控网络架构施工方案拓扑设计设备配置与系统集成方案随着社会的不断发展和科技的不断进步,视频监控系统在各个领域的应用越来越广泛。

为了提高安全防范水平和管理能力,许多机构和企业开始进行视频监控系统的建设与改造。

本文将详细论述视频监控网络架构施工方案的拓扑设计、设备配置以及系统集成方案。

一、视频监控网络架构施工方案拓扑设计1. 网络架构拓扑设计原则视频监控网络架构的拓扑设计应遵循以下原则:高性能、高可用性、高可靠性、易管理和扩展性。

根据具体需求,我们可以采用层级化网络拓扑、星型拓扑或环形拓扑等结构进行设计。

2. 层级化网络拓扑设计层级化网络拓扑是一种常见的视频监控网络架构设计方式。

它将网络划分为不同的层级,每个层级负责不同的功能和任务。

一般可以划分为核心层、汇聚层和接入层。

在核心层,我们可以部署高性能的交换机和路由器,为整个视频监控系统提供高速互联和数据传输能力。

汇聚层可以连接多个接入层子网,负责数据的聚集和转发。

接入层是连接到监控设备的网络层,可以部署交换机和无线AP等设备,提供网络接入服务。

二、设备配置方案1. 服务器配置方案在视频监控系统中,服务器是重要的设备之一。

服务器的配置需要根据实际需求确定。

一般来说,应保证服务器具备足够的存储空间、高性能处理能力和可靠的数据备份机制。

同时,建议采用热备份或冗余配置,确保系统的连续性和稳定性。

2. 存储设备配置方案视频监控系统的存储设备需要具备大容量和高速读写的特点。

可以采用RAID技术进行数据存储,并选择适合的存储介质,如硬盘阵列或网络存储设备(NAS)。

此外,为了确保数据的安全性和可靠性,应进行定期的备份和存储空间管理。

3. 监控设备配置方案监控设备是视频监控系统的核心组成部分。

选择合适的监控设备需要考虑监控区域的大小、对图像质量的要求以及特定的应用场景。

目前市场上有多种类型的监控设备可供选择,如固定式摄像机、球形摄像机、云台摄像机等。

在设备配置时,需根据实际需求确定摄像机的数量和摄像头的像素。

多功能厅音视频灯光系统设计方案

多功能厅音视频灯光系统设计方案

方案多功能厅音视频灯光系统设计方案一、项目背景近年来,随着我国经济水平的不断提高,各类文化活动日益丰富,多功能厅作为举办各类活动的场所,其音视频灯光系统的需求也日益旺盛。

为了满足市场需求,提高多功能厅的使用效率,本文将为您详细介绍一款多功能厅音视频灯光系统设计方案。

二、系统设计目标1.系统稳定性:确保音视频灯光系统在高强度使用环境下稳定运行,降低故障率。

3.系统可扩展性:预留一定规模的扩展空间,满足未来升级需求。

4.系统操作简便:简化操作流程,便于工作人员快速掌握。

5.系统效果出众:音质、画质、灯光效果达到行业标准,为观众带来沉浸式体验。

三、系统设计方案1.音频系统(1)音箱:选用高品质音箱,确保音质清晰、饱满。

根据多功能厅面积,选择合适数量的音箱进行布局。

(2)功放:选用高品质功放,为音箱提供稳定的电源输出。

(3)调音台:选用功能丰富的调音台,实现音源切换、音量调节、音质优化等功能。

(4)音源设备:包括CD机、硬盘播放器、网络音乐播放器等,满足不同场景的音源需求。

2.视频系统(1)投影仪:选用高清投影仪,实现高清画质输出。

(2)投影幕:根据多功能厅尺寸,选择合适尺寸的投影幕,保证画面清晰。

(3)切换器:实现多个视频源之间的切换。

(4)视频处理器:对输入的视频信号进行处理,优化画面质量。

3.灯光系统(1)舞台灯光:包括面光、侧光、逆光等,满足舞台表演需求。

(2)环境灯光:根据活动需求,调整多功能厅内环境灯光。

(3)灯光控制器:实现对灯光的智能控制,包括亮度、颜色、动作等。

4.控制系统(1)集中控制器:实现对音视频灯光系统的集中控制,简化操作流程。

(2)无线控制:通过手机APP或平板电脑实现对音视频灯光系统的无线控制。

四、系统安装与调试1.预留设备安装空间,确保设备安装顺利进行。

2.布线:根据系统设计要求,合理布设音视频灯光信号线、电源线等。

3.设备安装:按照设计方案,安装音箱、功放、调音台、投影仪等设备。

音视频会议系统建设方案1会议系统技术指标

音视频会议系统建设方案1会议系统技术指标

音视频会议系统建设方案1.1会议系统技术指标★1、编码后码流满足在1条千兆网线(或者千兆光纤)上传输内容各不相同的50路108OP@60视频流,,且视频流采用计算机屏幕编码技术以实现4:4:4的全色域采集和输出,达到视觉无损。

无需服务器架构;★2、一路HDMI 或者1路DV1输入,一路HDMI/DP 或者1路DV1环出,RJ45接口带POE 一个,SFP 光纤接口一个,USB3.0接口一个,USB2.0接口一个,安全可靠模块通讯接口一个,3.81凤凰端子的立体声音频输入和输出各•个,3.5mmMIC 接口一个,RS485接口一个,RS232接口一个,三组IO 接口/IR 输出/IR 学习(可配置),继电器三个(支持250V/10A 强电),带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个(5-12V 输入),具有防误动作功能的按键,可实现一键恢复出厂设置。

3、支持虚拟IP 功能:支持多路信号输入的节点,只占用1路网络接II 的情况下,虚拟为每路输入信号产生1路不同IP 地址和MAC 地址;便于系统接入且节省布线和网络资源;4、节点数量不受限制;具备跨网段、跨V1an 通讯能力而无需交换机或者路由渊做任何其他配置★5、在黑色背景下显示红色、蓝色、绿色以及其他颜色5号宋体字与原图无区别;在红色背景下显示黑色、蓝色、绿色以及其他颜色5号宋体字与原图无区别:在蓝色背景下显示黑色、蓝色、绿色以及其他颜色的水平、垂直、斜线极细线(单像素)与原图无区别。

6、节点支持主备(双网口或者光口+网口)热备份功能,输入节点可编码输出两路信号到主备链路,输出节点具备从两个链路接收流的能力;当主链路出现故障时,自动跳转到热备份主机链路,连上主链路后自动恢复,无需人工干预,但跳转过程可以设置信息提示以便处理故障;跳转时间不超过2秒,跳转过程无黑屏和闪屏:主备接口只占用1个IP 地址。

★7、支持综合图像校正、三维空间变换、身体关键点识别、人脸识别、手识别以及手势分类和控制行为推理等功能,无需借助穿戴任何传感器装置,可隔空通过体感控制对大屏做出相当精细、相当严格的互动工作操作。

安防监控系统智能视频分析处理平台建设方案设计

安防监控系统智能视频分析处理平台建设方案设计

安防监控系统智能视频分析处理平台建设方案设计第一章绪论 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)1.3 项目意义 (3)第二章系统架构设计 (4)2.1 总体架构 (4)2.2 硬件架构 (4)2.3 软件架构 (4)第三章视频采集与传输 (5)3.1 视频采集技术 (5)3.1.1 采集设备选型 (5)3.1.2 采集方式 (6)3.2 传输协议与标准 (6)3.2.1 传输协议 (6)3.2.2 传输标准 (6)3.3 传输网络设计 (6)3.3.1 网络架构 (6)3.3.2 网络设备选型 (7)3.3.3 网络安全设计 (7)第四章智能视频分析算法 (7)4.1 目标检测与跟踪 (7)4.1.1 目标检测 (7)4.1.2 目标跟踪 (8)4.2 行为识别与分析 (8)4.2.1 行为识别 (8)4.2.2 动作识别 (8)4.3 特征提取与识别 (8)4.3.1 特征提取 (8)4.3.2 识别算法 (8)第五章数据存储与管理 (9)5.1 存储方案设计 (9)5.1.1 存储需求分析 (9)5.1.2 存储设备选型 (9)5.1.3 存储架构设计 (9)5.2 数据库管理 (9)5.2.1 数据库选型 (10)5.2.2 数据库设计 (10)5.2.3 数据库运维 (10)5.3 数据备份与恢复 (10)5.3.2 数据恢复策略 (10)第六章系统集成与对接 (11)6.1 与其他安防系统对接 (11)6.1.1 对接概述 (11)6.1.2 对接方案 (11)6.2 与第三方系统对接 (11)6.2.1 对接概述 (11)6.2.2 对接方案 (11)6.3 系统集成测试 (12)6.3.1 测试环境搭建 (12)6.3.2 功能测试 (12)6.3.3 功能测试 (12)6.3.4 安全性测试 (13)第七章安全防护与运维 (13)7.1 系统安全策略 (13)7.1.1 安全目标 (13)7.1.2 安全策略设计 (13)7.2 安全防护措施 (13)7.2.1 硬件设备安全 (13)7.2.2 网络安全 (13)7.2.3 数据安全 (14)7.2.4 系统软件安全 (14)7.3 运维管理 (14)7.3.1 运维组织架构 (14)7.3.2 运维流程 (14)7.3.3 运维监控 (14)7.3.4 运维保障 (14)第八章用户界面与交互 (14)8.1 界面设计 (14)8.2 交互方式 (15)8.3 用户权限管理 (15)第九章项目实施与验收 (16)9.1 项目实施步骤 (16)9.1.1 项目启动 (16)9.1.2 系统设计 (16)9.1.3 系统开发与集成 (16)9.1.4 系统部署与调试 (16)9.1.5 培训与交付 (16)9.2 验收标准与流程 (16)9.2.1 验收标准 (17)9.2.2 验收流程 (17)9.3 项目后期维护 (17)第十章发展前景与展望 (17)10.2 技术创新方向 (17)10.3 市场前景预测 (18)第一章绪论1.1 项目背景我国经济的快速发展和社会信息化水平的不断提高,安防监控系统在公共安全、交通管理、城市监控等领域的应用日益广泛。

指挥中心系统设计方案

指挥中心系统设计方案

指挥中心系统设计方案一、系统概述随着科技的迅猛发展,指挥中心的运行也需要采用最先进的系统设计思想。

因此,我们提出了模块化、开放式、集散分布式的设计方案,并将数字化、网络化、集成化作为其发展的主要趋势。

这样的设计不仅能够满足应急指挥的要求,而且具有足够的灵活性,能够满足不断变化的需求。

指挥中心的主要功能是指挥调度,包括情报搜集、信息研判、参谋决策、调度指挥、指导打防控实战等。

因此,我们致力于将指挥中心建设成为反应迅速、运转高效、作风硬朗、严谨细致、精干权威的战斗实体。

我们的设计方案包括图像系统、监控功能、有/无线合一综合指挥调度系统、移动指挥调度系统和视频指挥调度系统等多个功能模块。

通过控制网络连接,这些模块可以智能化地集成为一体,构成多种设备声像合一的效果,满足指挥中心的各种智能化要求,完成各项功能,使之成为使用方获得信息的重要途径。

二、客户需求指挥中心大厅的结构特点长为***米、宽为***米、高为***米,大厅环境照度为***。

用户提出以下要求:整个工程大体预算为***,设备选型以中档为标准;本大厅要能满足调度指挥、参谋决策、学术交流、信息研判等用途;能满足***人参加,其中***人发言、***人签到、***表决;配备***支无线话筒作为讲解人员使用;能提供录像带、DVD、有线电视、摄像头等***路视频输入及***路输出;能提供台式电脑、笔记本电脑等***路计算机视频输入及***路输出;多资源图像数据(最少4路)的调用显示及现场的指挥标注,可随时点击调用预存;大屏幕显示系统在有办公照明、舞台灯光等高亮度环境下能够正常显示;可配合硬盘录像系统实现对整个会议情况的实时记录;实现各种电子设备的集中控制、智能化管理及人性化操控使非专业人员也可非常容易的控制会议进程及会场模式的转换。

建议——我们建议甲方一定要考虑整个指挥中心大厅的声像处理、环境照度、电力接入、地线引入等方面的设计,以利扩声、显示设备效果的正常发挥。

学校用数字视频制作系统的设计与配置

学校用数字视频制作系统的设计与配置

9.2 学校用数字视频制作系统的设计与配置在学校里,由于电化教学、网络教学以及多媒体课件制作的需要,要求构建一个数字视频制作系统,系统的结构框图如图1:系统以数字化平台为核心,各环节之间全部采用数字信号传输,数字摄像机拍摄的高清晰、数字化图像信号,通过数字录像机无损失、无失真地高速传送给非线性编辑系统,非线性编辑系统完成数字图像的加工处理,达到符合电视播出图像质量标准,实现电视节目制作,并记录到录像带上用于电视节目播出或刻录在光盘中存储。

还可输出各种数字化视频格式供多媒体教学课件制作和放在校园网服务器的硬盘上做点播使用。

一、数字记录设备记录格式的选择:目前国际上采用磁带为记录媒体的数字分量格式共有7种,见表1。

记录格式的选择是一项非常重要的内容。

在选择格式时,应根据对采样标准的要求,将图像质量、可靠性、可编辑性、兼容性、配套性、价格运行及维护成本等方面综合进行考虑。

1.图像质量数字录像机所采用的视频取样结构、量化比特、压缩方式及压缩比等从根本上决定了其图像质量。

Digital Betacam是唯一采用10b量化的数字格式,具有4:2:2取样结构,压缩比仅为2:1,码率高达88Mb/s,具有很高的图像质量。

DVCPRO25和50、Digital-S及DVCAM都采用8b量化。

其中DVCPRO25采用4:1:1取样,色度的水平分辨力降低了一半;DVCAM采用4:2:0取样,色度的垂直分辨力降低了一半。

其压缩比都为5:1,码率为25Mb/s,图像质量稍差。

DVCPRO 50和Digital-S都采用4:2:2取样,压缩比为3.3:1,码率达50Mb/s,可以得到较好的图像质量。

Betacam SX采用了MPEG-2的压缩编码方式,但其编辑中有“时域漂移”现象和高达10倍的压缩,使之在多代复制中信号损失较大。

在纠错编码方面,Betacam SX所采用的二维RS码中的校验码附加率最高,达到41.7%,误码纠错能力也最强。

GB ×××××-×××× 平板电视能效限定值及能效等级

GB ×××××-×××× 平板电视能效限定值及能效等级

GB ×××××-××××平板电视能效限定值及能效等级前言本标准代替GB 12021.7-2005《彩色电视广播接收机能效限定值及节能评判值》中关于平板电视被动待机功率的规定。

本标准公布实施后,GB 12021.7-2005将只适用于阴极射线管彩色电视机。

本标准第4.3条和4.5条为强制性条款,其余为举荐性条款。

本标准的附录A和附录B是规范性附录,附录C是资料性附录。

本标准由国家进展和改革委员会资源节约和环境爱护司提出。

本标准由全国能源基础与治理标准化技术委员会归口。

本标准要紧起草单位:平板电视能效限定值及能效等级1 范畴本标准规定了平板电视的能效等级、能效限定值、节能评判值、测量方法和检验规则。

本标准适用于在电网电压下正常工作的一般用途的平板电视(例如:液晶电视和等离子电视)(以下简称平板电视),也适用于要紧功能为电视的不具备调谐器或接收器的液晶或等离子显示设备。

其他类型的平板显示设备可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定GB/T 14857 演播室数字电视编码参数规范GB/T 17309.1-1998 电视广播接收机测量方法第1部分:一样考虑射频和视频电性能以及显示性能的测量GB 20943 单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评判值SJ/T 11324-2006 数字电视接收设备术语SJ/T 11339-2006 数字电视等离子体显示器通用规范SJ/T 11343-2006 数字电视液晶显示器通用规范SJ/T 11348-2006 数字电视平板显示器测量方法GY/T 155 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值IEC 62087-2008 声频、视频和有关设备功率消耗量的测量方法3 术语和定义SJ/T 11324-2006及下列术语和定义适用于本标准。

视频监控系统设计方案【范本模板】

视频监控系统设计方案【范本模板】

九江东毅港口监控系统设计方案目录1。

系统概述 ..................................................................................错误!未定义书签。

2.系统设计依据及设计原则 .........................................................错误!未定义书签。

2。

1系统设计规范及依据 ...................................................错误!未定义书签。

2.2设计原则及要求 ..............................................................错误!未定义书签。

3。

系统组成结构.....................................................................错误!未定义书签。

3.1系统结构拓扑图ﻩ错误!未定义书签。

3。

2系统组成模块ﻩ错误!未定义书签。

3.2。

1系统前端监控摄像头ﻩ错误!未定义书签。

103.2.2传输链路ﻩ3。

2。

3 监控中心ﻩ错误!未定义书签。

4.系统设计思路及系统需求的功能 .........................................错误!未定义书签。

114.1。

系统设计思路ﻩ4.2。

系统功能需求 ............................................................错误!未定义书签。

5.系统详细设计 .............................................................................错误!未定义书签。

5.1监控摄像机点位设计ﻩ错误!未定义书签。

145.1。

数字信号处理技术在视频数据处理中的实际应用案例分析

数字信号处理技术在视频数据处理中的实际应用案例分析

数字信号处理技术在视频数据处理中的实际应用案例分析摘要:随着数字技术的不断发展,视频数据处理在各个领域中起着越来越重要的作用。

数字信号处理技术对视频数据的处理和分析提供了有效的解决方案。

本文通过案例分析的方式,探讨了数字信号处理技术在视频数据处理中的实际应用,包括图像增强、视频压缩、运动检测和目标跟踪等方面。

一、图像增强图像增强是数字信号处理技术在视频数据处理中最常见的应用之一。

通过对视频数据进行滤波、锐化和对比度增强等处理,可以提高视频质量,使得图像更加清晰、细节更加丰富。

例如,在监控领域,通过对监控视频进行实时增强处理,可以提高视频的识别度,帮助监控人员更好地进行监控和预警。

二、视频压缩视频压缩是数字信号处理技术在视频数据处理中的另一个重要应用。

由于视频数据的容量巨大,传输和存储成本非常高,因此需要对视频数据进行压缩。

数字信号处理技术通过对视频数据进行编码和解码,可以大大减小视频数据的体积,并同时保持较高的质量。

例如,H.264是一种常用的视频压缩标准,通过对视频数据进行压缩,可以在保持较好视频质量的同时减小数据的大小,方便传输和存储。

三、运动检测运动检测是数字信号处理技术在视频数据处理中的重要应用之一,尤其在安防领域具有广泛的应用。

通过对视频序列进行帧间比较,可以检测出视频中的运动物体,并进行相应的处理。

例如,在智能监控系统中,通过运动检测可以实时监测到异常的运动行为,并及时进行预警。

数字信号处理技术还可以通过运动物体的轨迹分析,提取出关键信息,为后续分析提供支持。

四、目标跟踪目标跟踪是数字信号处理技术在视频数据处理中的另一个重要应用。

通过对视频序列中的目标进行跟踪,可以实现目标的自动识别和定位。

例如,在自动驾驶领域,通过对道路上的车辆和行人进行跟踪,可以实时监测交通状态,并对驾驶策略进行优化。

数字信号处理技术通过图像处理和运动估计等方法,可以实现对目标的准确跟踪,并为后续的算法和决策提供关键数据。

LED显示屏技术方案书

LED显示屏技术方案书

2015年5月21日第一部分LED显示系统整体规划一、LED显示系统设计1、设计依据和标准11、显示屏系统设计原则实用性:满足半户外全天候条件下使用,能实现公文、图文信息、视频的播放以及大型活动显示信息的要求。

实现显示与音响同步。

兼容性:系统能够接入各种视频和计算机信号,能够与网络接口。

先进性:采用全彩色LED显示屏的先进技术和材料进行建设,保证显示屏系统的先进性,使之能满足实际应用并在一段时间内处于领先地位。

性能价格比:整个系统的性能价格比高。

系统操作简单维护量少,软件可以轻松升级并向下兼容。

有效降低系统的总体拥有成本(TCO)。

1.2、显示屏系统设计目的显示屏系统设计的目的:在充分了解、理解用户需求的基础上,利用本公司的世界领先的专业技术和丰富的经验为用户设计能够完全满足用户需求的,具有最高性能价格比高的显示屏系统方案。

1.3、显示屏系统设计依据和标准I LED显示屏通用规范SJ/T 11141-2003I LED显示屏检测方法SJ/T 11281-2003发光二极管固体显示器总规范GJB2146-1994单色显示管测试方法GB/T12571-1990 电光源的安全要求GB7248-1987中国电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82LED显示屏技术方案书电工电子产品基本环境试验规程,试验A:低温试验方法GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程,试验B:高温试验方法GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程,试验Ca:恒定湿热试验方法GB2423.3-89建筑与建筑综合布线系统工程设计规范CECS 72.95电子测量仪器的安全要求GB4793-84电子测量仪器振动试验GB6587.4-86电子测量仪器运输试验GB6587.6-86电子测量仪器质量检验规则GB6593-86电子测量仪器可靠性试验GB11563-89电子测量仪器包装、标志、储存要求SJ/T10463-93建筑防雷设计规范GBJ 57-83钢结构设计规范GBJ17—88钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001IEC 60950CE 89/336/EEC, 92/31/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC2、显示系统组成框图LED全彩屏系统部分主要包括全彩显示屏屏体、全彩显示屏控制器、控制电脑、配电设备、光纤或5类双绞线、音视频设备和控制、温度检测设备,图像监控设备、播放软件、控制软件、监控软件等组成,可以高质量地播放视频信号(全彩屏)、计算机信号。

一种基于DSP与FPGA实现场发射平板显示器视频信号处理系统的方案

一种基于DSP与FPGA实现场发射平板显示器视频信号处理系统的方案

D pr n o Eet ncE g er g Z oghnT rhP l eh i, h nsa 2 4 6, hn ) e a met f l r i ni ei , h n sa o oy c nc Z o gh n5 8 3 C ia t co n n c t
Ab t a t Asd gt lvd o sg a r c s i gfrd s ly d vc e uie i h s e d ta miso n e l sr c : i i i e i n lp o e sn o ip a e i er q r sh g —p e rns si n a d r a— a tme p o e sn i r c si g,te cr ui s se mu tgv o ru aa p o e sn a ct . A c e fvd o sg h ic t y t m s i ea p wef ld t — r c s i g c pa i y s h meo i e i —
F G , t c o r c so mb d e y t m f n t n a d p r l lag r h s cu e, a d p o i e P A wi a mi r p o e s r e e d d s se u c i n a al lo i m t t r h o e t u r n r vd sa
C HEN e hu ,DENG h n h ,XU n h n Zh n a S a zi Nigs e g
( . tt K yL b r oyo pol t n t i s n e h o ge/ un d n rv c 1 Sa e aoa r f te cr i Ma r l a dT c nl i /G a go gPoi e e t O e oc e a o s n

SU30投影机视频信号源有三类

SU30投影机视频信号源有三类

SU30投影机视频信号源有三类:VIDEO输入、S-VIDEO输入、YCr-Cb(或YPrPb)输入。

1、VIDEO信号输入电路复合视频信号从插座K20A的VIDEO/Y端子输入,经Q511射随放大,由AV板的K10U排座的45、46脚接至主板的K3U 45、46脚,加至数字梳状滤波器IC2101(CXD2064Q)的②脚,17脚和19脚是滤波器的彩色制式选择脚,控制信号来自CPU IC801的78、79脚。

经IC2101数字分离后的Y、C信号分别从⑦、⑨脚输出,送到视频解码器IC1101(TB1274AF)的⑤、⑦脚。

TB1274AF是一大规模视频解码芯片,在总线13、14脚控制下,可以自由选择不同类型的信号输入。

且含有多路输入接口。

芯片支持PAL/NTSC/SECAM彩色制式。

特别是采用了“3D CineView”(电影视图)视频技术后,使画面素质大大提升,远胜以往的视频倍线功能,真正减少斜线的边缘锯齿,使静止画面线条更加平滑,文字更加清晰。

而图像效果细腻流畅。

经TBl274AF处理后的色差信号YCbCr分别从其21、22、23脚输出,由外接三路射随器放大后,加于IC4101(CXA2101AQ)RGB矩阵电路的67、68、69脚。

2、S-VIDEO输入处理电路S端子信号由K20B插座输入,经95121、Q5131、Q131、Q132输入IC1101(TB1274AF)43、44脚,经内部开关选择电路和解码电路的处理后,也由TB1274AF的21、22、23输出色差信号到矩阵电路IC410167、68、69输入端。

3、Y/Cb(Pb)/Cr(Pr)输入处理电路色差信号经K20A插座输入,当为Y/Cb/Cr隔行色差信号时,加至IC1101 17、18、19脚,经内部开关选择,电路补偿处理、清晰度处理,也从21、22、23脚输出加到矩阵电路IC4101 67、68、69脚输入端;当为Y/Pb/Pr逐行扫描色差信号时,可不经IC1101处理,直接加至IC4101基色矩阵电路的73、74、75脚。

视频监控系统常见问题原因分析以及解决方案

视频监控系统常见问题原因分析以及解决方案

视频监控常见问题原因分析以及解决方案经常看到一些人在问关于监控摄像机12V供电能传多远的问题,经过查一些资料得出一个结论,希望供大家在设计的时候参考。

1、纯铜导线(1平方毫米)P=18.5欧/公里(有的资料上是17。

5)2、考虑目前市场上标称和铜材上的差异将P增加20%,这样P=18。

5*1。

2=22欧/公里3、考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。

这样距离是L(公里)的线缆的电阻为R=2*P*L4、那么对于供电电流是I(安培)的监控摄像机来说,在线路中的电压损耗是U=I*R=2*I*P*L5、对于截面积是S(平方毫米)的电缆来说在线路中的电压损耗是U=2*I*P*L/S6、对于多点供电的线路来说,可以一节一节的计算电流,而后一节一节的计算电压损耗。

声明:此计算仅限于直流供电,另外这只是一个工程计算,有一定误差。

在计算的过程中要注意单位(量纲)问题。

(1公里=1000米,1安培=1000mA)希望各电缆厂家的人员能够提供本厂的产品准确的p值。

摄像机经常无视频信号的原因做的一个校园的监控,过了半年之久进来发现有一路监控摄像机总是无缘无故的无视频信号,只要重启一下电源就好了但是坚持不了几天,前端电流电压都是在正常范围内,查了好长时间都没有结果,这个现象要从多个角度来看,不是那么简单的,大概列举一下可能性,供排查:1、监控摄像机自身故障,因为只有这一个监控摄像机出现这个故障,那么可能出现在摄像机的内部程序死机,断电重启后恢复,后期继续死机;解决方法:更换2、电源供电不足:开关电源自身功率不够,导致开关电源过热,从而出现热保护,检查方法到现场模电源是否有温度,如果冷冰冰的就是电源死机,解决方法:更换电源; (这种现场常出现在开关电源上)3、传输线路有电源: 在视频传输线路上如果与交流电搭接,会导致监控摄像头以及分配器内部的电解电容充电,从而导致阻挡视频信号输出,这个我在实验室测试过,也在数个现场发现这个问题。

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图像处理模块
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外存储器_


图2 DSP图像处理电路结构框图
Fig.2 Functional block diagram of.is,ua processing
Sun Yat—sen University,Guangzhou 5 1 0275,China;
Department of Electronic Engineering,Zhongshan Torch Polytechnic,Zhongshan 528436,China)
Abstract:As digital video signal processing for display device requires high··speed transmission and real·- time processing,the circuit system must give a powerful data-processing capacity.A scheme of video sig-
A Scheme of Video Signal Processing System for Field Emission Display Based on DSP and FPGA Devices
CHEN Zhenhual”,DENG Shanzhil,XU Ningshen91
(1.State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies//Guangdong Province Key Laboratory of Display Materials and Technologies//School of Physics and Engineering,
nal processing system for FED(Field Emission Display)which constructed by DSP of TMS320C67 1 3 and FPGA of XC3¥200一PQ208 is introduced.The circuit system combines the advantages of both DSP and FPGA,with a microprocessor embedded system function and parallel algorithm structure,and provides a good solution to the high-speed and real—time signal processing.
据。这样,CPU在等待EDMA完成数据传输的时 候,继续进行事务处理。
( ] 开始
I ◆
I。……中嚣黯蝴栅㈣


EDMA初始化

(设置事什参数、EDMA中断使能、

清除事什标志、拳什使能)

开中断

等待中断
图3 DSP主程序流程图
Fig.3 Flow chart of DSP main program
2 DSP图像信号处理电路的设计与 实现
视频解码电路输出的数字视频信号通过FIFO 存储器传输到DSP中,DSP对视频信号进行综合 处理,内容包括:对视频信号的去隔行处理;根据 FED显示屏的光电特性,进行视频灰度非线性校 正;针对FED显示器件显示亮度不均匀的问题, 进行亮度均匀性校正。上述功能实现的电路结构如 图2所示,具体实现方法上,采用视频查找表 (video look up table,简称VLUT)实现视频灰度非 线性校正。视频查找表存储在Flash ROM中,图像 信号处理时,以视频信号的灰度值为地址,查表取 得相应的灰度值作为校正后的灰度数据。亮度均匀 性校正采用动态校正方式,利用数字图像处理技术 获得校正参数矩阵,存储在Flash ROM中,信号处 理单元对某像素点的灰度信号校正时,以该像素点 所在显示屏上的位置计算地址,查表取得该像素点 的校正参数,计算校正偏移值,添加到输入信号 中,最后以校正后的灰度值代替原图像信号的灰度 值驱动FED显示屏。
EDMA中断服务程序流程如图4所示,它包括 现场保护、完成中断任务、恢复现场和中断返回, 任务是对buffer中的视频数据信号进行综合处理。 具体地,把FIFO的满标志信号连接到DSP的外中 断INT4,而INT4对应于EDMA通道4。当FIFO的 满标志发生事件,EDMA通道4触发传输数据到 DSP的缓冲区buffer中;一次数据传输任务完成 后,利用EDMA中断通知CPU处理buffer中的数
万方数据
10
中山大学学报(自然科学版)
第49卷
上述电路的软件设计以,11公司提供的CCS (Code Composer Studio)为集成开发环境,结合 XDs5lO的JTAG(Joint Test Action Group,简称
mG)仿真器和配套的仿真调试软件,对DSP进
行编程。DSP软件设计实现两个任务:视频信号的 传输和处理。具体的设计思想是:在DSP的片内 存储器L中开辟数据缓冲区buffer,利用EDMA 通道在后台把视频数据信号传输到buffer中,并在 EDMA中断服务程序中处理视频数据信号,使DSP 的中央处理单元专注于信号处理与系统功能控制。 图3为DSP主程序流程图。DSP上电后,首先对 DSP和EDMA传输进行初始化。DSP的初始化包 括清中断标志,以及对中断使能寄存器IER、CE 空间寄存器、控制状态寄存器CSR进行配置。ED. MA传输的初始化包括对EDMA事件使能寄存器 EER、控制寄存器CIER、EDMA通道参数寄存器 进行配置¨“。
(1.中山大学光电材料与技术国家重点实验室//显示材料与技术广东省重点实验室// 物理科学与工程技术学院,广东广州,510275;
2.中山火炬职业技术学院电子工程系,广东中山,528436)
摘 要:数字视频信号处理涉及对高速实时视频信号的传输和处理,要求相关电路系统具有强大的数据处理能 力。介绍一种以DSP和FPGA器件为核心构建的场发射平板显示器视频信号处理系统方案,并以,11公司的DSP 芯片TMS320C6713和Xilinx公司的FPGA芯片XC3S200一PQ208来实现系统方案,在自主研制的4.5 inch (11.43 cm)160×120分辨率单色场发射平板显示样屏上得到了功能验证。所设计的视频信号处理电路方案把两 种处理器的性能优势结合起来,具有微处理器嵌入式系统的优点,同时可实现并行算法结构,满足视频信号传 输和处理的高速实时性要求。 关键词:场发射平板显示器(FED);视频信号处理;DSP(数字信号处理器);FPGA(现场可编程门阵列) 中图分类号:TN27 文献标志码:A 文章编号:0529—6579(2010)02—0008—05
Fig.4
图4 EDMA中断服务程序流程图
Operation flow chart of EDMA interruption program
本文电路方案中,去隔行处理采用行重复法。 为简化处理步骤并提高处理效率,具体实现步骤如 下:首先对像素点的视频信号进行视频灰度非线性 校正,以视频信号的灰度值为地址,在灰度校正查 找表中得到新的灰度值;然后以像素点所在显示屏 的位置,例如第i行第J列,计算亮度均匀性校正 参数的地址,从参数表中读出校正参数,运算得到 校正后的灰度值;每个像素点以第i+l行第J列为 地址,重复一次亮度均匀性校正步骤,作为去隔行 后第i+1行的视频显示数据;校正后的视频信号 在缓冲区中暂存,缓冲区以640个字节为一行,如 果当前行为奇数,则存放在奇数行中,否则存放在 偶数行中。缓冲区buffer的视频数据信号处理完毕 后,把EDMA通道5的事件设置寄存器ESR的相 应位写入l,启动EDMA通道5,把经过处理的视 频数据信号传输到灰度调制电路中。
1 场发射平板显示器视频信号处理电 路系统方案
如图1所示是针对FED器件提出的一种视频 信号处理电路系统,它主要包括视频解码电路、先 进先出(first in first out,简称FIFO)存储器、 DSP图像处理电路、FPGA灰度调制电路和电源管 理模块。视频解码电路对模拟视频信号进行数字化 处理,把输入视频信号转换为符合IrI’U-R601标准 的数字视频信号,通过FIFO存储器传输到DSP 中。DSP图像处理电路对视频信号进行综合处理, 以获得符合FED器件特性的图像显示数据。灰度 调制电路对由DSP输出的图像信号进行灰度调制, 形成适合于场发射平板显示器的图像显示信号,并 提供给FED驱动电路控制器件工作。
万方数据
第2期
陈振华等~种基于DSP与FPGA实现场发射平板显示器视频信号处理系统的方案

数字视频信号处理涉及对高速实时视频信号的 传输及处理,这就要求相关的电路系统具有强的数 据处理能力。数字信号处理器(DigitM Signal Pro— cessors,简称DSP)采用改进的哈佛总线结构b J, 有着适用于数字信号处理的指令系统,能够满足高 速视频信号处理的需要。FPGA(Field Programma— ble Gate Array,简称FPGA)内部含有丰富的可编 程硬件资源,容易实现分布式算法结构,能够同时 兼顾速度和灵活性,提高电路集成度。本文探讨以 DSP和FPGA器件结合,构建FED器件视频信号 处理硬件平台,解决场发射平板显示器件视频信号 处理电路系统的高速实时性需求。
第49卷第2期 2010年 3月
ACTA
中山大学学报(自然科学版)
SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATlS SUNYATSENI
V01.49 No.2 MaL 2010
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