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3.2 视频信息获取技术 黑白视频信号获取器的工作原理 黑白视频信号获取器的工作原理 黑白全电视信号 黑白视频信号获取器的工作原理 (一)同步分离电路 (一)同步分离电路 1. 同步分离电路 找到行同步、场同步(奇数场和偶数场) 。 同步信号在0.7V—1V,使用限幅(切头)放大器。 (一)同步分离电路 用积分器和微分器 微分 行同步信号 积分 场同步信号 3. 奇数场和偶数场 区别:奇数场的场同步的开始和行同步一致,偶数场场同步在行同步一半处开始。 黑白视频信号获取器的工作原理 (二)锁相和时序电路 时序电路的振荡频率和摄像机要一样。 锁相系统保证相位差不变。 如果相位差变化,则调整振荡频率,以确保相位差不变。 2.压控振荡器 用变容二极管,电压控制电容改变,电容控制振荡频率变化。 振荡频率为10MHz。 3.分频器 640分频,640计数器。 4.校正 采用负反馈,锁相精度高。 黑白视频信号获取器的工作原理 (三)A/D变换器 将获取的信息保存起来后,就要进行A/D变换了。 A/D变换的方法很多,用的比较多的是逐次比较法。 逐次比较 黑白视频信号获取器的工作原理 (四) 帧存储器的设计 帧存储器(Frame Buffer)的设计要求: 1)0.1us从摄象机读一个数据,存到帧存储器中 2)0.1us从帧存储器中读一个数据到监视器中 3)0.8us计算机随机读/写FB。 条件:DRAM的读/写时间0.2us(200ns) 用DRAM设计,DRAM存取周期200ns 用分时和多体并行的办法 黑白视频信号获取器的工作原理 (五)D/A变换及显示输出 用一个64us的计数器 彩色视频信号获取器的工作原理 1.A/D变换和数字解码 2.窗口控制器 3.帧存储器系统 4.数模转换和矩阵变换 5.视频信号和VGA信号的叠加 6.数字式多制式视频信号编码部分 1. A/D变换和数字解码 数字式解码 彩色全电视信号,如下式所示 CVBS=Y+ USin?sct + KVCos?sct ?sc=4.44MHz K = +1 CVBS=Y+ USin?sct + KVCos?sct C* = USin?sct + KVCos?sct C* = USin?sct + KVCos?sct C* ? Sin?sct U? sin?sctsin ?sct +KV ? cos ?sctsin ?sct U? sin ?sct +KV /2? sin2 ?sct U- U cos ?sct +KV /2?sin2 ?sct 得到一个U的直流分量,通过滤波器得到U分量。 C* = USin?sct + KVCos?sct C* ? Cos?sct U?sin?sctcos?sct+KV?cos?sctcos?sct U?sin?sctcos?sct +KV?cos2?sct U/2?sin2?sct +KV/2+KV/2sin2?sct 得到一个V的直流分量,通过滤波器得到V分量。 4.数模转换和矩阵变换 这部分由两个器件组成,即D/A转换器 SAA9065和视频信号处理器TDA4680。 5.视频信号和VGA信号的叠加 由于两路信号均为模拟信号,因此使用了模拟开关电路实现两信号的叠加。 色键:Color Key 6. 数字式多制式视频信号编码部分 这部分只选用了数字或多制式视频 信号编码器SAA7199。它是以数字方式 进行视频信号编码的编码器,支持PAL 和NTSC 两种制式。 彩色视频信号获取器的工作原理 1.A/D变换和数字解码 2.窗口控制器 3.帧存储器系统 4.数模转换和矩阵变换 5.视频信号和VGA信号的叠加 6.数字式多制式视频信号编码部分 存储体 摄象机输入 计算机的I/O口 读出 显示输出 VRAM(双通道) 并行通道 串行通道 同步分离电路 锁相和时序电路 A/D变换器 帧存储器的设计 D/A变换及显示输出 M 把显示缓存的内容(数字信号)经过D/A变换,在监视器或电视机上输出 13 47 118 522 640 N = 640 计数脉冲为0.1us 312.5+312.5=625 从计数器中设计所有的消隐信号和同步信号 13 47 118 522 640 _ 用滤波器将Y分离出来 ?sc 用带通滤波器得到C* ?sc C* U解调器 U 2 2 C* V解调器 V 2. 窗口
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