几种vga信号长距离传输方案的比较
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CAT5双绞线VGA长距离传输设备介绍产品简介:CAT5双绞线VGA信号传输/接收器,可以为用户布线带来极大的自由度。
它专为网络平板显示及大屏幕幕墙显示广告工程、工业自动化控制、医疗设备、安防监控、多媒体教学等显示系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而专业设计的集VGA信号转换、分配、驱动、接收和还原功能为一身的信号传输系统。
它可以将VGA信号通过非屏蔽五类网线上平衡传输,以增强对共模噪声及干扰信号的抑制,同时大幅度地节约线材成本并简化了工程布线。
采用专利技术将H和V信号编码至RGB信号上加重处理后发送,仅利用CAT-5电缆的三对双绞线完成VGA、SVGA、SXGA、XGA、SXGA的RGBHV信号的平衡编解码,并采用远距离高频补偿加重处理,带宽高达350MHz。
接收端采用业界独有的平衡输入信号缓冲、地电位隔离、可变增益放大、平衡/非平衡转换、五段极点加权均衡补偿、共模信号恢复、输出增益调节、同频信号解码、高保真视频分配等多级广播级视频信号处理技术,同时还具有连续的亮度和对比度控制,使XGA(1024*768/60Hz)的传输距离达到300-500米,以满足大型工程投影机、显示器、TFT-LCD TV、PDP信号传输的需要。
由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因此双绞线在传输信号时不会对外造成EMI的干扰。
此外,多出的一对双绞线可以传输音频信号。
产品特点:VGA、SVGA、SXGA兼容超强干扰抑制视频图象亮度/锐度调整高质量视频效果抗地位差功能高质量音频效果距离0~500米范围调整功能SMT表贴工艺视频:0.7Vpp输入电平输入电平0.75 Vpp输入阻抗75Ω(视频)输入阻抗5K Ω(音频)带宽200MHZ/3dB(<500M的情况下)微分增益<2%微分相位<2oK 系数<3%信噪比(加权)60dB共模抑制比60Db@0~6MHZ增益(均衡)3~3.5dB@5MHZ藕合DC线缆要求:线缆类型非屏蔽双绞线对线缆等级2类以上线规24~16AWG(0.5~1.3mm)线缆标称阻抗100欧姆直流环阻18Ω/100米@AWG24分布电容<62PF/米工作温度-25℃~70℃储存温度-40℃~150℃相对湿度0~95%(非冷凝)。
VGA(视频传输标准)详细资料大全VGA(Video Graphics Array)是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准,具有解析度高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的套用。
不支持热插拔,不支持音频传输。
基本介绍•中文名:VGA•外文名:Video Graphics Array•全称:Video Graphics Array•推出时间:1987年•主要优点:解析度高、显示速率快、颜色丰富标准,显示模式,原理,功能单元设计,文字模式,色版,VGA显示标准,VGA接口,显示系统,标准VGA(Video Graphics Array)即视频图形阵列,是IBM在1987年随PS/2(PS/2 原是“Personal System 2”的意思,“个人系统2”,是IBM公司在1987年推出的一种个人电脑。
PS/2电脑上使用的键盘滑鼠接口就是现在的PS/2接口。
因为标准不开放,PS/2电脑在市场中失败了。
只有PS/2接口一直沿用到今天)一起推出的使用模拟信号的一种视频传输标准,在当时具有解析度高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的套用。
这个标准对于现今的个人电脑市场已经十分过时。
即使如此,VGA仍然是最多制造商所共同支持的一个标准,个人电脑在载入自己的独特驱动程式之前,都必须支持VGA的标准。
例如,微软Windows系列产品的开机画面仍然使用VGA显示模式,这也说明其在显示标准中的重要性和兼容性。
显示模式VGA最早指的是显示器640X480这种显示模式。
VGA技术的套用还主要基于VGA显示卡的计算机、笔记本等设备,而在一些既要求显示彩色高解析度图像又没有必要使用计算机的设备上,VGA技术的套用却很少见到。
对于一些嵌入式VGA显示系统,可以在不使用VGA显示卡和计算机的情况下,实现VGA图像的显示和控制。
系统具有成本低、结构简单、套用灵活的优点,可广泛套用于超市、车站、飞机场等公共场所的广告宣传和提示信息显示,也可套用于工厂车间生产过程中的操作信息显示,还能以多媒体形式套用于日常生活。
VGA、RGB、DVI、HDMI信号线在投影显示应用中的传输距离问题VGA视频信号能传输多远问:现在我视频教学录播中VGA信号的传输距离较远,超过18米,我现在是买了根20米长的VGA线,连上后开机VGA信号采集没信号。
但是我VGA采集卡中自带的1.5线开机采集都正常,这时候我拔掉自带的线,换上18米的线可以显示信号。
这证明我的18米线是正常能使用的。
不过重启电脑,再开机又没信号。
这样每次我还得先把显示器抱主机那,开机后换线,非常麻烦。
请问这是什么原因造成的呢?怎么进行解决呢?答:应该是线长了,信号衰减大,开机无法检测到显示器。
您可以使用VGA信号放大器或者高质量的VGA线来进行传输。
VGA信号传输距离是有限制的,采用不同的线材对传输距离影响很大,模拟信号只要传输就一定会有衰减,我们所能做的只是减少它的衰减如果选用好的线材可以传输到100 米左右正常显示。
普通3+4/6VGA 线,有效距离15 -30 米,存在的问题:拖尾、重影普通75-2RGB 线缆,有效距离30 -50 米,存在的问题:拖尾普通75-3RGB 线缆,有效距离50 -70 米,存在的问题:拖尾目前正常的VGA线,在10米以下都能正常显示,如果更长或者线质量差的话,信号都会出现损失。
所以在视频工程中,不仅视频采集卡、软件等要求非常严格,视频线同样也非常重要。
DVI信号能传输多远视频领域问:您好,我现在使用的是T100E 高清DVI数字信号采集卡,我想知道,两个设备之间都有DVI接口,是DVI-I接口的!那么它们之间彼此的最大连接距离是多少?超过多少米会出现视频信号损失呢?答:首先我们来了解下DVI数字信号的知识,我们都知道DVI它是一种数字计算机接口。
DVI传输的是数字信号,和过去的VGA信号相比,DVI信号有很大的优点,比如:传输速度快、消除拖尾、信号无衰减、画面清晰等等。
随着现在高清DVI信号的转换、切换、传输等问题的逐步解决,DVI应用将为图形应用系统实现真正的全数字方式,极大地提高信号质量,改善显示效果。
VGA视频传输技术工作原理VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,作为双绞线传输的生产商,就VGA传输的发展及原理做一个小小的论述,希望可以澄清大家可能的误判!VGA信号包含有R/G/B/H/V五种,分别是三原色和行场同步信号。
VGA线材虽然包含15根线,VGA 线材里面实际传输图像信号的只有5根线,所以看VGA线材好不好首先看用来传输RGBHV的那五根线的线芯质量。
VGA线芯虽然很细小,衰减比较大,VGA线材在短距离传输的时候基本不会有问题,。
而早期为解决传输距离远的难题,一般都是加大线芯直径,将铜芯做得很粗。
但是传输距离长以后,VGA线里面五种信号相互之间产生串扰的问题就严重起来,同时在比较复杂的环境中粗大的VGA线材布线极为困难,拐弯时候VGA线容易折断,其他问题也是非常多(如:外部干扰,焊接点不好等)。
工程中为解决VGA视频传输问题,依照时间顺序VGA视频传输的发展依次是:(VGA线材+VGA 放大器)→(RGB线缆+RGB长线驱动器)→(双绞线+双绞线传输设备)A)VGA信号放大器它采用简单的放大原理,或将发送端信号放大,或将接收端已经衰减的信号放大。
在接收端放大的方式一出来就被抛弃,因为他会将传输中的干扰一起放大,包括内部信号间的串扰。
采用发送端放大的设备在采用特制VGA视频线缆为传输介质后,可以将电脑的VGA视频信号传输上几十米。
但是随后人们将VGA线材线芯越做越粗,没有改变VGA传输技术原理的缺点越来越明显:第一,长距离VGA线材又粗又硬,不容易找到,需要到工厂定做,拐弯剧烈还容易出现内部断裂,布线极为不便。
第二,VGA头在焊接的时候也非常容易出各种问题(如驻波干扰,虚焊等)。
第三,它不能抵抗干扰,不能消去串扰。
VGA线材本身决定它长距离传输内部串扰、共模干扰非常大。
而随着距离的增加,一些本来不是很强的干扰也在长距离的线材里面变得强大,导致有些试验环境下能成功而实际工程做了却根本没有办法应用,造成返工或无法验收的巨大损失。
VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,广州明控作为矩阵切换器的生产商,就VGA 传输的发展及原理做一个小小的论述。
VGA信号包含有R/G/B/H/V五种,分别是三原色和行场同步信号。
VGA线材虽然包含15根线,VGA线材里面实际传输图像信号的只有5根线,所以看VGA线材好不好首先看用来传输RGBHV的那五根线的线芯质量。
VGA线芯虽然很细小,衰减比较大,VGA线材在短距离传输的时候基本不会有问题,。
而早期为解决传输距离远的难题,一般都是加大线芯直径,将铜芯做得很粗。
但是传输距离长以后,VGA线里面五种信号相互之间产生串扰的问题就严重起来,同时在比较复杂的环境中粗大的VGA线材布线极为困难,拐弯时候VGA 线容易折断,其他问题也是非常多(如:外部干扰,焊接点不好等)。
工程中为解决VGA视频传输问题,依照时间顺序VGA视频传输的发展依次是:(VGA线材+VGA放大器)→(RGB线缆+RGB长线驱动器)→(双绞线+双绞线传输设备),矩阵中控系统生产供应商A)VGA信号放大器它采用简单的放大原理,或将发送端信号放大,或将接收端已经衰减的信号放大。
在接收端放大的方式一出来就被抛弃,因为他会将传输中的干扰一起放大,包括内部信号间的串扰。
采用发送端放大的设备在采用特制VGA视频线缆为传输介质后,可以将电脑的VGA视频信号传输上几十米。
但是随后人们将VGA线材线芯越做越粗,没有改变VGA传输技术原理的缺点越来越明显:第一,长距离VGA线材又粗又硬,不容易找到,需要到工厂定做,拐弯剧烈还容易出现内部断裂,布线极为不便。
第二,VGA头在焊接的时候也非常容易出各种问题(如驻波干扰,虚焊等)。
第三,它不能抵抗干扰,不能消去串扰。
VGA线材本身决定它长距离传输内部串扰、共模干扰非常大。
而随着距离的增加,一些本来不是很强的干扰也在长距离的线材里面变得强大,导致有些试验环境下能成功而实际工程做了却根本没有办法应用,造成返工或无法验收的巨大损失。
1...工程中构建一个vga信号传输、分配系统时,长距离传输是一个常见问题。
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、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.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。
频率越高衰减越大,具体指标xx见下表:1mhz/100米100mhz/100米200mhz/100米外径尺寸syv-75-2-3db-22db-38dbsyv-75-3-2.2db-15db-24db15mmsyv-75-1-1.2db-10db-15db22mm由于各频率分变量的衰减,所以造成图像变暗(亮度不够)和模糊,为改善该种情况,应使传输设备的特性曲线呈对数型。
但在电路实践中不可能达到这种理想状态,一般呈抛物线型曲线。
我们一般关心合成后的整形带宽,如:彩讯的长线驱动器(tmx9100)。
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笔特尔日期:
2011-12-15VGA信号传输是最近视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,现在就如何解决VGA信号传输中拖尾重影现象给予解答:
1、问:
传送VGA信号,根据不同距离,需要选用什么设备和线材?
答:
根据传输距离的不同,选用线缆和设备也不同。
50米以内,
75-2线缆,不需要附加设备;100米左右,75-2线缆,附加长线驱动器;100-300米左右,超五类双绞线,附加双绞线传输器;
300 -1000米左右,多模光纤,附加多模光纤收发器;
1000-100米左右,单模光纤,附加单模光纤收发器;
超过100
米,定制单模光纤收发器;
2、问:
不同线缆传输VGA信号多远有衰减及传输多远后就没有信号?答:
采用不同的线材对传输距离影响很大,模拟信号只要传输就一定会有衰减,我们所能做的只是减少它的衰减如果选用好的线材可以传输到
100xx正常显示。
普通
线,有效距离15-30米,存在的问题:
拖尾、重影;
普通75-2RGB线缆,有效距离30-50米,存在的问题:
拖尾;普通75-3RGB线缆,有效距离50-70米,存在的问题:拖尾;。
在监控工程的设计和施工中,常常会遇到视频超过1000米甚至更远距离的传输和信号传输过程中遇到干扰源的问题。
由于模拟视频信号通过同轴电缆在中长距离的传输过程中存在着信号的衰减和失真现象,或者当同轴电缆遇到干扰源时(如交流电线、强电磁场等)都会造成图像模糊不清或条形干扰等现象。
传统解决传输距离过长的方法是在每隔300-500米左右加置一个信号放大器,这不仅大大增加了线路的建设成本,同时也增加了线路发生故障的几率。
对于遇到干扰源的问题则不好解决。
另一方面,在同方向存在多路视频线路和控制信号线路的布线工程施工中,多股同轴电缆加上控制信号电缆合在一起,给管道穿越和线路布放造成了比较大的困难。
由于同轴电缆自身的特性,当视频信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。
视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大,因此同轴电缆只适合于传输距离300米以下的视频。
光纤是为了解决远距离的视频信号传输而使用的。
由于光纤整体传输系统价格太高,光纤铺设、连接需要专门设备,并且安装调试困难,故障难找,损坏不易维修等缺陷,对于3000米以内近距离视频传输而言,光纤并不是一个很好的选择。
寻求一种经济、传输质量高、传输距离远的解决方案十分必要。
对此情况讯维公司自主研发出双绞线视频传输器,可以将双绞线应用于监控传输系统中,很好地解决了上面的难题。
这种传输器,利用五类网络线缆代替同轴电缆,不仅解决了普通视频电缆存在的远距离传输信号严重失真和在复杂工业环境下的电磁干扰问题,而且大大节约了线路建设成本,施工和维护也变得十分简便,成为视频监控工程在解决中长距离传输问题上的一种最为经济实用的办法。
XW系列双绞线视频传输器:双绞线视频传输器(双绞线视频收发器)是利用五类网络线缆代替同轴电缆,不仅解决了安防和视频广告工程中普通视频电缆存在的远距离传输信号严重失真和在复杂工业环境下的电磁视频干扰问题,而且大大节约了线路建设成本,施工和维护也变得十分简便,成为视频监控工程在解决1-3公里中长距离传输问题上的一种最为经济实用的办法。
ITAV VGA矩阵产品手册ITAV VGA矩阵产品手册产品概述:ITAV VGA矩阵是一款高性能的视频信号切换设备,可用于多个显示设备之间的信号切换和分配。
该产品支持高清视频信号,具有稳定可靠的性能,广泛应用于会议室、教育机构、监控中心等场所。
章节一、产品特点1.1 高清信号传输:支持高分辨率的视频信号传输,确保图像质量的清晰度和色彩还原度。
1.2 多输入多输出:支持多个VGA输入信号和多个VGA输出信号,可根据需求进行灵活设置。
1.3 远距离传输:支持长距离的视频信号传输,最大传输距离可达100米。
1.4 快速切换:支持快速的信号切换,无需等待、无延迟、无闪屏。
1.5 用户友好界面:产品设有直观的用户界面,支持一键切换、预设模式等操作。
章节二、产品规格2.1 输入接口:VGA输入接口 x N(N为可选输入数)2.2 输出接口:VGA输出接口 x M(M为可选输出数)2.3 分辨率支持:最高支持1920x1080p2.4 控制方式:面板按钮控制、远程控制器控制、RS232串口控制2.5 供电方式:AC 100-240V,50/60Hz2.6 外形尺寸:(长) x (宽) x (高)mm2.7 重量: kg章节三、安装与连接3.1 安装要求:确保设备放置在通风良好的环境中,并与电源接地。
3.2 连接方法:将VGA信号源通过信号线连接到矩阵的输入端口,并将矩阵的输出端口连接至显示设备。
3.3 电源连接:将产品的电源线插入电源插座,并确保电源连接可靠。
章节四、使用指南4.1 面板按钮操作:按下面板按钮可实现信号切换和模式选择。
4.2 远程控制器操作:使用遥控器可以实现信号切换、预设模式选择、调节音量等功能。
4.3 RS232串口控制:通过串口连接设备和电脑,并使用相应的软件进行控制和设置。
章节五、常见问题解决5.1 无法切换信号:检查输入信号线和输出信号线连接是否正确。
5.2 信号质量差:检查VGA线材质量和长度是否符合要求。
以太⽹、光纤、HDMI、DVI等不同电缆的延长距离我们每天都在和电缆打交道,但是你知道各种电缆的最⼤传输距离吗?下⾯和秦安科技(kinan)⼀起,来看看常⽤的电缆传输距离。
1.以太⽹⽹线也是双绞线,根据⽹线规格的不同,传输距离也不同。
它们可以连接路由器、交换机、防⽕墙和更多⽹络设备。
⽹线可以传输⽹络信号,但如果超过⽹线本⾝所能承受的距离,信号就会衰减。
严重时⽹络信号会中断。
以太⽹使⽤了5类和6类⽹线的kvm延长器都可达到100⽶⽆损信号传输,普通的⽆氧铜6类线可以达到120⽶左右。
如果要增加传输距离,可以在两根双绞线之间安装⼀个中继器,最多安装4根电缆。
如果安装4个中继器连接5个⽹段,最⼤传输距离可达500m。
2.光纤以太⽹的传输距离有限,不能解决远距离数据传输,那么可以使⽤光纤进⾏远距离传输。
光纤始终与光学模块⼀起使⽤,秦安科技(kinan)的光纤延长器最长可⽀持20KM。
光纤分为多模和单模。
多模传输距离⽐⽹线长,但⽐单模短。
在10mbps和100mbps以太⽹中,多模光纤可以⽀持最远2000⽶的传输距离;在1Gbps千兆⽹络中,多模光纤可以⽀持最远550⽶的传输距离;光纤所以现在多模⽤的⽐较少。
与多模光纤相⽐,单模光纤可以⽀持更长的传输距离。
在100Mbps以太⽹和1G千兆⽹络中,单模光纤可以⽀持5000m 以上的传输距离。
单模光模块使⽤的元器件是多模光模块的两倍,因此单模光模块的整体成本⾼于多模光模块;单模光模块传输距离可达150~200公⾥。
因此,光纤可⽤于远距离传输,如远程监控项⽬。
3.HDMI线HDMI 是⼀种专有的⾳频/视频接⼝,⽤于将未压缩的视频数据和压缩或未压缩的数字⾳频数据从兼容 HDMI 的源设备(例如显⽰控制器)传输到兼容的计算机显⽰器、视频投影仪、数字电视或数字⾳频设备。
HDMI,⼀般⽤在⾼清显⽰器上,可以连接HDMI显⽰器和显⽰器,现在很多⽹络盒⼦也可以通过⽹线连接电视,传输⾳视频信号。
VGA信号长距离网线传输系统产品介绍DIRECTION VGA信号长距离网线传输系统产品介绍简述本产品是专为显示系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而设计的集VGA信号转换、分配、驱动、接收和还原功能为一身信号传输系统。
它可以将VGA信号和立体声音频信号压缩到一条普通网线上传输,以节约线材成本。
同时它采用独特的技术将传输距离拓展到300米,以满足大型工程的需要。
本产品采用直流隔离的传输方式,并具有较强的静电保护措施,允许在不等电位的设备之间进行信号连接。
抗干扰性能良好,可以在有强电磁场的场合工作。
此外本设备对于VGA信号的分辨率和同步信号的极性无特殊要求,信号无延迟和失真。
适宜连接包括CRT显示器、液晶显示器、等离子显示器/电视机、投影机在内的各种显示设备。
可应用于教室、会议室、礼堂、商业大厦甚至露天等各种场合应用。
产品特点●一条网线同时传输一路VGA加一路立体声音频信号。
●210MHz信号带宽。
最高支持SXGA分辨率。
●普通网线最大传输距离可达300米。
●交流耦合。
发送、接收端无需共地。
可耐受高达250V电压差。
●接收端可独立调节高频补偿和电压补偿,以适应不同线缆特性和实际传输距离。
●发送器有一入一出、一入四出、一入八出等多种型号供选择。
应用示例示例一通过网线以VGA品质传输视频信号,最长距离可达300米第1页共3页DIRECTION VGA信号长距离网线传输系统产品介绍示例二商业大厦多媒体视频同步播放系统,通过网线长距离传输后,画质仍可达到高清效果。
第2页共3页DIRECTION VGA信号长距离网线传输系统产品介绍发送器规格接收器规格第3页共3页。
几种VGA信号长距离传输方案的比较随着工程规模的扩大,VGA信号长距离(大于100米)和超长距离(大于500米)的应用不断出现,单纯靠电缆的传输方式明显不适应使用的要求,所幸的是,随着技术的发展,不断有新的传输方式出现,使这类应用成为可能。
本文主要比较几种目前可实用的传输方式:1、模拟电缆加电缆均衡器(EQ);2、CAT5网线加网线均衡传输设备;3、数字方式,用DVI电缆加DVI电缆均衡器;4、利用光纤传输。
主要比较:适用长度,指标情况评价及成本情况评价等。
一. 模拟电缆(RGB电缆)加电缆均衡器以前有拙文专门介绍电缆的传输特性,电缆特性主要表现在幅频特性与群延时特性,见图H中的兰色曲线(紫色线为基准线),造成的结果表现在图像模糊,变暗和拖尾(甚至重影)现象。
纯就幅频特性而言,如左图(图H),要设法进行增益补偿,可用电缆长线均衡器(EQ),EQ的其幅频特性曲线如左图(C图),补偿后合成的曲线为左图(F 图)。
取几个特殊点对比补偿的情况:电缆(150米,RG59)100MHZ 点,衰减-12dB(参考点为-10dB)电缆均衡器在100MH Z点,曲线明显在0dB 以上,估计有+10dB左右(兰色曲线),合成后的曲线在100M HZ点为-3dB 左右,就是说,纯按幅频特性而言,电缆均衡器可将- 12dB左右的曲线提升到-3dB左右,对幅频特性补偿效果明显。
同样对群延时特性造成的拖尾也明显有效,但由于均衡器是靠外挂的几级补偿网络的方式进行补偿的,组合的方式有限,一般为8级或16级调整,无法精确弥补衰减,同时,可能存在幅频特性补偿效果较好但群延时特性不足或反之的情况。
图H图C图F电缆均衡器评估:1、可调整幅频特性,解决模糊问题;2、可调整群延时特性,解决拖尾问题;3、可调整增益情况,解决变暗问题;4、调整级数有限,不够精确;5、未改变传输基理,未取得其它好处;6、在100~200米范围内有效;7、成本较低。
如何解决VGA信号传输中拖尾、重影现
象
发布者:笔特尔
日期:2011-12-15
VGA信号传输是最近视频信号
传输的热点,各种不同的传输
方式引发很多
工程商的关注,各种不同的宣
传也模糊了工
程商的正常判
断,现在就如何解决VGA信号传输中拖尾重影
现象给予解答:1、问:传送VGA 信号,根据不同距离,需要选用
什么设备和线材?
答:根据传输距离的不同,选用线缆和设备也不同。
50 米以内,
75-2 线缆,不需要附加设备;100 米左右,75-2线缆,附加长线驱动器;
100 -300 米左右,超五类双绞线,附加双绞线传输器;
300 -1000 米
左右,多模光纤,
附加多模光纤
收发器;
1000 -10000 米左右,单模光纤,附加单模光纤
收发器;
超过 10000 米,定制单模光纤收发器;
2、问:不同线缆传输VGA信号多远有衰减
及传输多远后就没有信号?答:采用不同的线材对传输距离影响很大,模拟信号只要传输就一定会有
衰减,我们所能做的只是减少它的衰减如果选用好的线材可以传输到100 米左右正常显示。
普通 3+4/6VGA 线,有效距离
15 -30 米,存在的问题:拖尾、重影;
普通 75-2RGB
线缆,有效距离
30 -50 米,存在的问题:拖尾;普通 75-3RGB
线缆,有效距离50 -70 米,存在的问题:拖尾;。
视频信号、控制信号的传输距离和解决方案一、引言随着音视频行业智能化、数字化、网络化的飞速发展,各种应用电子产品越来越多,种类五花八门。
随之带来的应用问题也日益突出,用户、工程商、厂家所面对的共同的、迫切需要解决的问题,例如各种信号的传输距离。
作为音视频的技术支持工程师,经常会接到各种类似的咨询电话:与工程方案、布线有关的各种视频信号、控制信号的传输距离。
二、信号传输距离1、常见视频信号,包括复合视频信号、S-视频信号(或称 Y/C)、VGA信号、RGBHV 信号、超高质量数字信号等。
复合视频信号:一般接头为BNC、RCA。
(如下图)75代表抗阻性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)。
SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯.SYV75-3传输在300米之内效果好.SYV75-5传输在800米内效果更好.视频线分75-3(约100米) 传输距离75-5(约300米) 传输距离75-7(约500--800米) 传速距离75-9(约1000---1500米) 传速距离75-12(约2000----3500米) 传速距离75代表电阻, -3代表线径S-视频信号(或称 Y/C)传输距离短 15Mⅲ VGA信号频率高易衰减,传输距离短易受干扰+4/6VGA 15-30M ⅳ RGBHV 信号75-2RGB 30-50M75-3RGB 50-70Mⅴ超高质量数字信号-DVIDVI-D:只能接收数字信号DVI-I:能同时接收数字信号和模拟信号传输距离短7-15Mⅵ超高质量数字信号-HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米2、常见控制信号,RS232、RS422、RS485、IR、NET(控制信号)ⅰRS232 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps,接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
传输距离15米~20米。
几种VGA信号长距离传输方案的比较
随着工程规模的扩大,VGA信号长距离(大于100米)和超长距离(大于500米)的应用不断出现,单纯靠电缆的传输方式明显不适应使用的要求,所幸的是,随着技术的发展,不断有新的传输方式出现,使这类应用成为可能。
本文主要比较几种目前可实用的传输方式:1、模拟电缆加电缆均衡器(EQ);2、CAT5网线加网线均衡传输设备;3、数字方式,用DVI电缆加DVI电缆均衡器;4、利用光纤传输。
主要比较:适用长度,指标情况评价及成本情况评价等。
一. 模拟电缆(RGB电缆)加电缆均衡器
以前有拙文专门介绍电缆的传输特性,电缆特性主要表现在幅频特性与群延时特性,见图H中的兰色曲线(紫色线为基准线),造成的结果表现在图像模糊,变暗和拖尾(甚至重影)现象。
纯就幅频特性而言,如左图(图H),要设法进行增益补偿,可用电缆长线均衡器(EQ),EQ的其幅频特性曲线如左图(C图),补偿后合成的曲线为左图(F 图)。
取几个特殊点对比补偿的情况:电缆(150米,RG59)100MHZ 点,衰减-12dB(参考点为-10dB)电缆均衡器在100MHZ点,曲线明显在0dB以上,估计有+10dB左右(兰色曲线),合成后的曲线在100MHZ点为-3dB左右,就是说,纯按幅频特性而言,电缆均衡器可将- 12dB左右的曲线提升到-3dB左右,对幅频特性补偿效果明显。
同样对群延时特性造成的拖尾也明显有效,但由于均衡器是靠外挂的几级补偿网络的方式进行补偿的,组合的方式有限,一般为8级或16级调整,无法精确弥补衰减,同时,可能存在幅频特性补偿效果较好但群延时特性不足或反之的情况。
图H
图C
图F
电缆均衡器评估:
1、可调整幅频特性,解决模糊问题;
2、可调整群延时特性,解决拖尾问题;
3、可调整增益情况,解决变暗问题;
4、调整级数有限,不够精确;
5、未改变传输基理,未取得其它好处;
6、在100~200米范围内有效;
7、成本较低。
二.网线(不等长CAT5网线)加均衡器
网线的传输特性比电缆线要差(据说100米在-12dB以上,由于CAT5线径很小,比75-2线要细,估计应远大于此值),由于是平衡传输,目前不易测出曲线。
传输中面临的问题与电缆的情况相同,都要调整幅频特性,调整群延时特性和调整增益。
以前主要是由于网线传输要增大补偿,分级调整更麻烦,外挂网络不易作,再考虑网线的不等长,还要对长度进行补偿,工程中调整较麻烦,可操作性差,设备使用情况不理想。
现在利用最新出的专用芯片,可有效地解决这类问题。
此芯片允许对网线长度不等长造成的分色进行补偿(最大65ns),同时可分级(256级)进行均衡和增益调整,补偿精度高(较电缆均衡而言),可分别对均衡和增益分别进行精确调整,实用效果比较满意,完全达到实用程度。
图A 图B
实测曲线如图(A图,基准线为-13dB左右),在85MHZ(200米CAT5)时可补偿到-3dB,100米CAT5在100MHZ(图B)可补偿到-3dB,与电缆的补偿曲线比较,AT5线的补偿情况纯就幅频特性而言,未必明显好于电缆曲线,但其它各项补偿的精度高,实际效果明显好于电缆。
同理,如果用CAT6网线也可传输VGA信号,一般CAT5网线的长度差在1~2%左右,而CAT6网线的长度差在10%左右,需补偿的范围要加大,以目前补偿范围在65ns 而言,CAT6(不等长)的传输距离不大,一定要用等长CAT6线,如果用等长的CAT6线,效果会更好(据说CAT6网线在100米时,衰减在-9dB 左右)。
实测时由于没有等长的CAT6线,没能给出曲线,可预见的情况是,AT6(等长)网线的传输效果要优于CAT5网线。
网线均衡器评估:
1、分级精确调整长度,均衡和增益,优于电缆补偿EQ;
2、图像效果优于电缆传输;
3、成本低,如果再考虑到电缆和网线的成本比较,CAT5的方式优势明显;
4、在CAT5时,300米以内可实用;
5、平衡传输,解决了不共地产生的干扰,而且对其它干扰有较强的抗干扰能力。
三.DVI电缆加均衡器
进入DVI范围后,已经无所谓图像质量的损失,只关心其无损的传输距离了。
以1600×1200×60为例(标准分辨率),DVI电缆可传输7米左右
(1280×1024在10米左右,1024×768在15米左右),如果要加长传输距离,可用Repeater和均衡器(EQ)进行延长,一级Repeater可加大一倍的传输距离,而一级EQ,可将传输距离加大到20~40米(具体距离与显卡有关)。
一般在50米以内,用电缆加EQ的方式可较经济地完成,再长时,可增加EQ的数量(数字信号可无穷的复制,保证图象质量),只是成本较高。
DVI电缆评估:
1、图像质量优秀;
2、无穷的复制,原则上可传无限远,只是成本问题;
3、单级成本较低,级数多,成本上不合算,随着芯片的发展,单级EQ的距离可增长;
4、DVI电缆不便宜,长距传输时中间要加中继,布线困难。
四.光纤传输
光纤传输的原理以前有拙文介绍,其核心是DVI信号传输,因此其指标与DVI电缆一致,只是利用光纤传输后距离已变得无足轻重,在几百米~几公里距离内,光纤的传输效果是一致的,可以说与距离无关。
如果在光传输的前后端增加VGA与DVI的转换,就可利用光纤传输VGA 信号。
由于转换时必须要有同步信号,现有的设备无法测其幅频特性,我们只好测其频谱特性。
如下图:
从频谱上看,衰减最大在-6dB左右,而且与距离无关,在超长距离情况下,这个指标相当好了。
光纤传输评估:
1、指标优秀;
2、解决超长距离;
3、成本在短距离时较高,超长距离时,性价比优秀;
4、可传DVI信号(HDMI,HDCP);也可传VGA信号(1600×1200)。
五. 几种方式比较
从VGA信号的频谱分析上可以看出(理论分析也是同样的结论),频谱的第一波的截止点为信号点时钟,以1280×1024为例,其第一波的截止频率在
115MHZ左右,-3dB点在截止频率的1/2,只有60 MHZ左右,而第二波频谱的最高点也已经比第一波的高点低15dB以上,因此第二波频谱不做考虑。