基于PC的数字电视方案

发布者:电子科技爱好者最新更新时间:2013-03-08 来源: eefocus关键字:PC  数字电视  LVDS  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言

数字电视作为继黑白电视、彩色电视后的第三代电视技术,已开始在发达国家普及。我国的数字电视标准已经颁布,为我国数字电视的普及扫清了技术障碍。目前基本上有两种数模一体化电视解决方案,第一种是在现有的逐行电视电路的基础上增加数字解码电路的方案,这类方案在数字电视发展的初期被采用,它的集成度低、成本高,但开发周期短;第二种是专用单芯片方案,这是目前被广泛采用的主流,它的功能十分强大,极具成本优势,但开发难度较大。本文提出第三种基于PC的数字电视方案,它的功能灵活多变,能满足未来3C发展需要。

基本原理 

本文主要介绍在PC上如何实现数字电视接收。 

目前我国处在数字电视发展的初期阶段,数字和模拟信号并存,因此本方案还必须在PC的基础上增加模拟信号的接收和解码,以及数字信号的接收和解码,系统框图如图1所示。

系统框图 

首先看模拟电视信号的接收。射频模拟电视信号通过一体化调谐器(高频头)接收,解调后输出视频信号(CVBS),再送给后面的模拟解码芯片。同时,AV输入、S-VIDE0输入的模拟视频信号也输入到该解码芯片。这里选用的模拟解码芯片先把模拟信号经过ADC转化成数字信号后再经过数字处理、解码,最后输出,格式为ITU656或ITU60l的数字信号。 

再看数字电视信号的接收。数字电视信号比模拟信号的调制和解调复杂得多,射频数字电视信号通过高频头(调谐器)接收、信道解码后输出串行的TS流。因数字电视信号往往是经过加密的,这时还需对TS流进行解密。最后,经过解密的TS流送给芯片组,由其完成MPEG-2信源解码。 

标清和高清的电视信号经芯片组动态降噪、去隔行处理、格式变换、图像细节增强等处理后,转换成统一格式(如1920×1080P/60Hz)的LVDS信号,送给LCD显示屏。

关键器件选择 

目前,许多IT厂商进军家电领域,Intel、AMD和VIA(威盛电子)等相继推出适合嵌入式应用的高集成度、低功耗CPU和芯片组,甚至有的IC把CPU(1GHz以上)、南桥、北桥及其它接口集成在一起。 

本方案选用1.2GHz VIA Eden处理器,并配备VIA CX700M2系列媒体处理芯片组。该系列属于X86体系,可运行WINDOWSCE和LINUX嵌入式操作系统。该类IC具有硬件的MPEG2解码功能,便于开发基于PC的数字高清电视。从系统框图中可以看出,该方案是在PC主板的基础上增加了数字高清电视高频头和信道解码部,以及模拟信号高频头和标清信号的解码部分。为节约研发成本,PC部分可以直接选用威盛的EPIA NX系列嵌入式主板。

CPU 

VIAEden 处理器是基于C5J Esther核的高级VIA CoolStream架构,在高度集成的核中将功耗降到最低,成为多种商用、工业和办公系统的理想之选。系统的空闲状态功耗仅0.5W;主频为 1.5GHz时的最大功耗为7.5W。Eden处理器采用nanoBGA2封装,面积仅为21mm x21ram,而且无需主动散热装置,实现了更薄、更密、更安静的设计。

主板和芯片组 

EPIA NX Nano-ITX系列主板为超密集嵌入式系统设计,面积仅12cm×12cm。EPIA NX主板有两个型号,EPIA-NXl5000G和EPIA-NX12000EG,分别采用C7 1.5GHz和无风扇Eden 1.2GHz CPU,都搭载CX700M2芯片组,支持400MHz V4总线,集成PadLock安全引擎。它的性能强劲、功能丰富,支持各类数字媒体技术,和消费电子领域通用的I/0接口,如数字电视中常用的 ITU656/601视频输入接口和SMBus接口。同时都集成HDTV解码器、VT6107 10/100Mbps以太网控制器及VT1708A高清音频解码器。另外,本主板还支持高达1GB的DDR2 400/533MHz SO-DIMM内存格式及Macrovision反复制保护。 

CX700M2是数字媒体IGP芯片组,集成威盛UniChrome Pro II 2D/3D图形核(2D和3D图像引擎内部数据流与现行最新的AGP 8X显卡一致),具备威盛Chromotion CE视频播放引擎。采用各类高端音频和视频科技,包括Vinyl多通道高清音频、硬件MPEG-2/-4和WMV9视频解码加速器和内置的1080i高分辨率HDTV解码器,为用户提供极为丰富的娱乐体验。

模拟解码芯片 

目前的模拟信号数字解码芯片都支持PAL/NTSC/SECAM多制式解码,有些还集成了三通道高速ADC或HDMI接收器等。这些数字解码芯片主要有ADI公司的ADV7184/ADV7403/ADV7441、NXP公司的SAA711x、TI公司的TVP5147/TVP5160、PW公司的PW2300/PW3300、MICRONAS公司的VPC3230D等等。选择这些解码芯片时还必须考虑其适应的市场,也就是该地区的模拟电视制式和一些特殊服务,如欧洲市场要考虑图文电视接收和SCART接口,北美市场要考虑CCD/V-CHIP和立体声等。 [page]

在这里我们选用功能较全的ADV7441,该芯片是10位数字处理,支持PAL/NTSC/SECAM多制式解码,有两路HDMI输入,支持12组模拟信号输入,输入的模拟信号可以是CVBS全电视信号、S-Video亮色分离信号、YpbPr分量信号和RGB基色信号,且具有标清模拟信号去锯齿滤波器,可以不必外加滤波器。四路150MHz带宽的ADc,可自动辨识电视系统(NTSC/PAL,/SECAM),支持1080P的高清信号输入及SXGA的 RGB信号输入,具有VBI功能,软件完成TELETEXT和CCD/V-CHIPo数字输出口可以是24位的RGB信号或者ITU656ITU601数字色差编码信号。

调谐器 

在模拟电视时代,调谐器通常用铁盒的屏蔽封装,也称高频头。调谐器根据接收信号分为模拟、数字、数模一体化三种,其中数模一体化调谐器有些还具备信道解码功能。而从接收信号的制式上看,模拟信号可以做到全制式接收,数字信号接收按地区分为DVB、ATSC、ISDB、DMB等。同时数字信号还因传输的网络不同而信道编码方式也不一样,如在欧洲有线网络用DVB-C、地面广播用DVB-T、卫星广播用DVB-S、手持设备用DVB-H等等。 

近几年体积更小的硅调谐器发展迅速,打破了传统的调谐器概念,不用铁盒封装,直接将硅集成电路焊接在电路板上,具有体积小和成本低的优势。本方案选用 NXP公司最近推出新型数模一体化硅调谐器TDA18271,不但兼容所有的模拟与数字电视标准(PAL、NTSC、SECAM、DVB-T、ISDB- T、ATSC、DVB-C),而且TDA18271芯片本身可将中频信号送至数字中频解调器TDA8295,完成模拟电视解调,输出CVBS模拟电视信号,同时中频信号也送至信道解码器TDA10048,解出数字电视TS流。这部分电路框图如图2所示。

电路框图

软件系统说明 

PC目前不能在家电领域广泛应用的瓶颈是软件太复杂,致使系统启动时间太长,软件使用需要较高的技术水平,普通用户不会使用。因此,开发基于PC的数字电视时,首先需要修改或者重写BIOS系统启动程序,使其与普通电视启动时间差不多,其次是要优化用户使 用界面,使其与普通电视的使用方法相似。 

本方案硬件平台支持WINDOWS CE和LINUX嵌入式操作系统,但考虑到前者的应用软件比较丰富,因此本方案选用WINDOWS CE操作系统。为方便用户开发多媒体应用程序,威盛提供了开发工具包VIA Media SDK。

本方案由于采用了操作系统,其软件结构层次清晰,如图3所示,应用软件包易于移植。为加快开发进度,我们可以采用第三方开发的软件包。

系统软件架构图


结语

本文的基于PC的数字电视方案突出了电视功能,又有软件的优化,并且通过软件就可实现许多差异化功能,使用灵活方便。随着3C融合步伐的加快,基于PC的数字电视亦将进入家庭娱乐中心。
关键字:PC  数字电视  LVDS  LCD 引用地址:基于PC的数字电视方案

上一篇:如何为CCFL和LED背光供电
下一篇:USB接口的光电隔离保护方案及其实现

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35

基于单片机的智能计算器(AT89C51、LCD1602、矩阵键盘)
一、简介 此电路由AT89C51最小系统、LCD1602液晶显示模块和矩阵键盘模块组成。 二、执行效果 三、部分代码 /* S16 S12 S8 S4分别是123+ S15 S11 S7 S3分别是456- S14 S10 S6 S2分别是789* S13 S9 S5 S1分别是0 CLR = / */ /*想要更多项目私wo!!!*/ /* 实现两个数的运算,每个数的位数至少可以八位 */ #include reg52.h #include lcd.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; sbit led=P3^
[单片机]
基于单片机的智能计算器(AT89C51、<font color='red'>LCD</font>1602、矩阵键盘)
51单片机的程序计数器PC
PC的作用是用来存放将要执行的指令地址,共16位,可对64K ROM直接寻址,PC低8位经P0口输出,高8位经P2口输出。也就是说,程序执行到什么地方,程序 计数器 PC就指到哪里,它始终是跟蹿着程序的执行。我们知道,用户程序是存放在内部的ROM中的,我们要执行程序就要从ROM中一个个字节的读出来,然后到CPU中去执行,那么ROM具体执行到哪一条呢?这就需要我们的程序 计数器 PC来指示。 程序计数器PC具有自动加1的功能,即从存储器中读出一个字节的指令码后,PC自动加1(指向下一个存储单元)。
[单片机]
Mouser现货供应首款配备Intel Atom™的开源PC- MinnowBoard
2013年8月27日 – Mouser Electronics宣布供货配备Intel Atom™的MinnowBoard,这款开发板由CircuitCo公司推出,将Intel架构带入开发商和制造商社区。 CircuitCo的MinnowBoard是一款基于Intel Atom™处理器的电路板,它将Intel架构推向了开发商和制造商社区的小型低成本嵌入式市场。 MinnowBoard是一款真正开源的硬件嵌入式平台,可提供出众的性能、灵活性、开放性和标准。 该平台基于采用超线程和虚拟技术的Intel Atom E640 CPU(1GHz,32位),并且还配备EG20T Intel平台控制集线器和集成Intel图形媒体加速器
[嵌入式]
体验智慧社区 打开数字电视可预约挂号
    打开电视,就能了解家周边的实时路况、查询最新菜价,完成医院的预约挂号……昨天,古美街道“欧风花都”小区成为闵行区打造“智慧社区”的首批试点单位,同时,区政府和中国电信上海公司联手发布国内首个“智慧社区”建设指标体系。 网络普及后,传统家电都被赋予了新的职能。原本挂号、取结果等繁琐的事都变得异常方便简单。     “欧风花都”小区居民肖安莉率先享受到了“智慧社区闵行频道”的智能信息服务。她打开电视,进入“智慧社区综合服务平台”界面,健康导航、居家服务、我的医疗、数字教育、公用事业、周边路况、生活地图、物价信息等13个服务项目一览无余。作为一家三口的“掌勺人”,肖安莉最关心的是当天菜价。点击“物价信息”一栏查询当天
[医疗电子]
如何使用PicoScope PC示波器对CD播放器的音频频谱进行分析
1、频谱分析仪的分类 频谱分析仪一般分为两类:所谓“扫频”频谱分析仪和FFT频谱分析仪。扫频频谱分析仪是用一个或多个陷波滤波器(或混频器)在指定频率下测量信号振幅,然后改变该滤波器的频率(扫频),绘制出振幅随频率变化的频谱图。扫频频谱分析仪也可以做高频频谱分析,但是对于音频分析来说,扫频频谱分析仪不是特别适用,因为信号在整个扫频周期内必须是不变的。 FFT频谱分析仪是用ADC转换器将信号数字化,然后将存储的值进行FFT变换得到的。该方法的优势在于可以捕捉到偶发信号或者持续时间短的信号。例如,用PicoScope的触发功能来单一鼓声的频谱。 做FFT频谱分析需要进行大量运算,一些频谱分析仪可能需要几分钟来更新一个波形。Pic
[测试测量]
如何使用PicoScope <font color='red'>PC</font>示波器对CD播放器的音频频谱进行分析
STN-LCD彩屏模块功能分析
越来越多的手机、PDA、数码相机和视屏游戏机采用STN-LCD全彩色显示器,因此,STN-LCD彩屏模块(LCM—LCD Module)的需求量激增,国产的LCD液晶显示器的质量已可与国外的媲美,许多手机设计、生产厂商开始要求使用国内LCD厂家生产的LCD彩屏模块。 2001年全世界生产手机3.8亿部,2003年将增长到4.3亿部,2005年将增长到5.2亿部。2004年LCM彩屏手机会占整个手机产量的35- 40%,因此STN-LCD彩屏模块(LCM)的年需求量会增长到几亿块。 LCM内部结构             STN-LCD彩屏模块的内部结构如图1所示,它的上部是一块由偏光片、玻璃、液晶组成的LCD屏,其下是白光LED
[模拟电子]
基于TPS65105 的TFT-LCD电源设计方案
TPS65105是一个专门为TFT-LCD显示器供电而设计的,能够提供三路输出电压的混合式DC/DC变换器集成电路芯片。基于TI公司的TPS65105,设计了针对7寸TFT液晶屏的供电电路,并解决了TPS65105的上电时序问题。实践表明,该方案是一个稳定可靠的TFT液晶的电源设计方案。 0引言 TPS65105是一个混合式DC/DC变换器集成电路芯片。它专门为薄膜式晶体管(TFT)LCD显示器供电而设计的,针对LCD的供电要求能够提供三路输出电压。该芯片内部辅助式线性稳压器能够从5 V的输入电源中为供电系统提供3.3 V的总线电源电压输出。 其内部的主输出Vol是一个工作频率高达1.6 MHz的固定频率PWM升压式DC/D
[电源管理]
基于TPS65105 的TFT-<font color='red'>LCD</font>电源设计方案
基于嵌入式ARM的LCD图像显示系统设计
0 引 言 随着嵌入式技术迅猛发展和Linux在信息行业中广泛应用,利用嵌入式Linux系统实现图像采集处理已有可能。实时获得图像数据是实现这些应用的重要环节。本文使用的系统硬件平台采用Samsung公司的处理器S3C2410,并以此为基础,在基于嵌入式Linux系统平台上设计了建立图像视频的一种方法。 1 系统硬件电路设计 S3C2410芯片处理器内部集成了ARM公司ARM920T处理器核的32位微控制器,资源丰富,带独立的16 kB的指令Cache和16 kB数据Cache、LCD(液晶显示器)控制器、RAM控制器、NAND闪存控制器、3路UART、4路DMA、4路带PWM的定时器、并行I/O口、8路10位ADC、Tou
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved