视频编解码传输模块 zjnle1001、1002
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视频编解码技术简介现如今,我们身边无处不在的视频媒体已经成为我们日常生活的一部分。
不管是在电视、手机、电脑还是社交媒体平台上,我们都可以随时随地观看各种类型的视频内容。
然而,视频文件的大小通常很大且传输过程中需要耗费大量的带宽和时间。
这就是视频编解码技术的重要性所在。
视频编解码技术,简称为视频编码,是将原始视频信号转换为经过压缩的数字数据,以减小文件大小并实现高效传输和存储。
它由两个部分组成:编码器和解码器。
编码器负责将原始的视频信号进行压缩,而解码器则负责将压缩后的数据重新恢复成可观看的视频。
在视频编码中,有许多不同的标准和算法被广泛应用。
其中最为著名的是或AVC(Advanced Video Coding)标准,它被广泛应用于DVD、蓝光和在线视频等各种平台。
通过运用帧内预测和帧间预测等技术,大大减小了视频数据的冗余性,并提高了压缩率。
除了,还有许多其他的视频编码标准,如/HEVC(HighEfficiency Video Coding)、VP9和AV1等。
这些标准在不同的应用场景中提供了更高质量和更高压缩率的视频编码方案。
视频解码的过程与编码相反。
当我们收到一个压缩的视频文件时,解码器会将其解压缩成原始的视频信号。
这样我们就能够观看到清晰、流畅的视频内容。
视频解码技术的不断进步,为我们带来了更高质量的视频呈现。
随着移动互联网的迅速发展,视频编解码技术变得越来越重要。
与传统的视频压缩技术相比,新兴的视频编码标准提供了更高效的压缩率和更好的画质。
这使得用户能够更快、更流畅地观看视频,而无需担心网络带宽的限制。
此外,视频编解码技术在很多领域都发挥着重要作用。
例如,在视频会议中,高效的视频编码技术可以保证传输的高质量图像,从而提高远程沟通的效果。
而在电视广播领域,视频编解码技术的不断创新,使得高清、超高清甚至8K视频的传输成为可能。
总结一下,视频编解码技术是我们日常生活中不可或缺的一部分。
通过视频编码技术,我们可以更好地压缩和传输视频数据,实现快速、高效的观看体验。
视频编解码技术使用教程随着数字化时代的到来,视频已经成为了人们生活的一部分。
无论是在娱乐领域还是在教育、医疗等各行各业中,视频都扮演着重要的角色。
而视频编解码技术作为视频处理的核心技术之一,更是不可忽视的存在。
在本篇文章中,我们将介绍视频编解码技术的基本概念和使用教程。
一、视频编解码技术的基本概念视频编解码技术是指将原始视频信号进行压缩编码,以减少数据量,从而节省存储空间和传输带宽。
编码是指将原始视频信号转换为数字数据的过程,解码则是将压缩后的数字数据转换为可视化的视频信号的过程。
视频编解码技术有很多种,如、、VP9等,每种技术都有其独特的优势和适用场景。
二、选择适合的视频编解码技术在选择视频编解码技术时,需要考虑多个因素。
首先是视频质量,不同的编解码技术在视频质量上有所差异。
其次是算法复杂度和实时性,某些编解码技术需要更高的计算能力和处理时间才能实时编解码视频数据。
此外,还需要考虑设备兼容性和文件大小等方面。
综合考虑这些因素,选择适合的编解码技术对于视频处理来说非常重要。
三、使用视频编解码技术的步骤使用视频编解码技术主要有以下几个步骤:1. 采集视频信号:首先需要使用相机或者其他设备来采集视频信号,获取原始视频数据。
2. 压缩编码:将原始视频数据通过编码算法进行压缩编码,生成压缩后的视频数据。
这一步骤可以使用各种编码器软件或硬件来实现。
3. 存储或传输视频数据:将压缩后的视频数据保存到存储设备中,或者通过网络传输到其他设备上。
4. 解码还原:在需要显示视频的设备上,使用相应的解码器来解码压缩后的视频数据,将其还原为可视化的视频信号。
5. 显示视频信号:将解码后的视频信号显示在屏幕上,供观看或者进一步处理。
四、常见的视频编解码技术1. :是一种广泛使用的视频编解码技术,具有较高的压缩比和良好的视频质量。
它适用于各种场景,从智能手机到高清电视。
2. :是的后继者,也被称为HEVC(High Efficiency Video Coding)。
视频编解码原理视频编解码原理之一:理论基础第1章介绍1. 为啥要进行视频压缩呢?未经压缩的数字视频的数据量巨大存储困难∙一张DVD只能存储几秒钟的未压缩数字视频。
传输困难∙1兆的带宽传输一秒的数字电视视频需要大约4分钟。
2. 为什么可以压缩去除冗余信息∙空间冗余:图像相邻像素之间有较强的相关性∙时间冗余:视频序列的相邻图像之间内容相似∙编码冗余:不同像素值出现的概率不同∙视觉冗余:人的视觉系统对某些细节不敏感∙知识冗余:规律性的结构可由先验知识和背景知识得到3. 数据压缩分类无损压缩(Lossless)∙压缩前解压缩后图像完全一致X=X'∙压缩比低(2:1~3:1)∙例如:Winzip,JPEG-LS有损压缩(Lossy)∙压缩前解压缩后图像不一致X≠X'∙压缩比高(10:1~20:1)∙利用人的视觉系统的特性∙例如:MPEG-2,H.264/AVC,AVS4. 编解码器编码器(Encoder)∙压缩信号的设备或程序解码器(Decoder)∙解压缩信号的设备或程序编解码器(Codec)∙编解码器对5. 压缩系统的组成(1) 编码器中的关键技术(2) 编解码中的关键技术6. 编解码器实现编解码器的实现平台:∙超大规模集成电路VLSI∙ASIC,FPGA∙数字信号处理器DSP∙软件编解码器产品:∙机顶盒∙数字电视∙摄像机∙监控器7. 视频编码标准编码标准作用:兼容:∙不同厂家生产的编码器压缩的码流能够被不同厂家的解码器解码高效:∙标准编解码器可以进行批量生产,节约成本。
主流的视频编码标准:MPEG-2MPEG-4 Simple ProfileH.264/AVCAVSVC-1标准化组织:ITU:International Telecommunications Union∙VECG:Video Coding Experts GroupISO:International Standards Organization∙MPEG:Motion Picture Experts Group8. 视频传输视频传输:通过传输系统将压缩的视频码流从编码端传输到解码端传输系统:互联网,地面无线广播,卫星9. 视频传输面临的问题传输系统不可靠∙带宽限制∙信号衰减∙噪声干扰∙传输延迟视频传输出现的问题∙不能解码出正确的视频∙视频播放延迟10. 视频传输差错控制差错控制(Error Control)解决视频传输过程中由于数据丢失或延迟导致的问题差错控制技术:∙信道编码差错控制技术∙编码器差错恢复∙解码器差错隐藏11. 视频传输的QoS参数数据包的端到端的延迟带宽:比特/秒数据包的流失率数据包的延迟时间的波动第2章数字视频1.图像与视频图像:是人对视觉感知的物质再现。
视频编解码技术的应用分析一、概念介绍视频编解码技术(Video Coding)是指将高清晰度视频信号压缩后再传输或录制的一种技术。
通过该技术可以提高视频传输的效率,减少存储空间的消耗,并提高视频播放的稳定性和质量。
视频编解码技术的应用可以在多种领域体现,如视频通信、视频监控、网络视频传输、数字电视等。
二、编解码器的工作原理视频编解码器是执行视频压缩(编码)和解压缩(解码)的硬件或软件设备。
其工作原理是基于压缩算法,将原始视频信号采集并压缩成一个固定大小的数据流,然后将数据流传输给解码器进行还原。
视频编解码技术的核心是算法,视频压缩的算法主要分为两类:有损压缩和无损压缩。
其中有损压缩是指通过去除视频中的冗余信息、抽样和量化来进行压缩,而无损压缩则是通过压缩算法的执行来减少数据量。
三、视频编解码技术的应用1、视频通信在视频通信方面,编解码技术的主要应用是实时视频通话和视频会议。
这种技术可以将高清晰度视频压缩后,通过互联网进行传输,实现远距离的视频通信。
与传统的视频通信方式相比,这种技术具有传输稳定、视频质量高等优点。
2、视频监控在视频监控领域,视频编解码技术的主要应用是实时监控和视频存储。
通过该技术可以将摄像头采集到的视频信号压缩并存储在设备中,减少存储空间的消耗,同时也可以将视频信号传输给远程设备供远程监控。
3、网络视频传输在互联网视频传输方面,视频编解码技术可以实现视频直播、点播以及网络电视等功能。
该技术通过将视频信号压缩后传输,提高了视频传输的效率,同时也减少了网络带宽的占用率,降低了视频传输时的延迟。
四、视频编解码技术的发展趋势近年来,随着5G技术的逐步普及和互联网的普及,视频编解码技术也发生了一些变化。
其中比较重要的是新一代视频压缩标准H.265的推出。
这种技术可以将视频信号压缩至原有的一半,同时还能够提高视频播放的质量和稳定性。
随着技术不断的发展,视频编解码技术在未来也将越来越普遍,应用领域也将更加广泛。
视频编解码技术使用教程随着互联网的普及和技术的快速发展,视频已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
然而,视频的编解码技术对于大部分普通用户来说还是比较陌生的。
本文将为读者介绍视频编解码技术的基本概念和使用方法,帮助读者更好地理解和运用这一技术。
一、视频编解码技术的基本概念视频编解码技术是指将视频信号进行压缩编码,然后再将编码后的数据进行解码恢复成原始视频信号的过程。
视频编解码技术不仅可以降低视频文件的大小,便于储存和传输,同时也可以提高视频的质量和播放的流畅度。
常见的视频编解码技术有、、VP9等。
其中,是一种广泛应用的视频编码标准,能够提供较高的视频压缩比。
则是的升级版,具有更高的压缩比和更好的图像质量。
VP9则是由Google开发的一种开源的视频编码标准,相比和,VP9能够提供更好的压缩效果和图像质量。
二、视频编码的使用方法1. 选择适当的编码器在进行视频编码之前,我们需要选择适合自己需求的编码器。
常见的视频编码器包括FFmpeg、HandBrake等。
这些编码器都有各自的特点和优势,用户可以根据自己的实际情况选择合适的编码器。
2. 设置编码参数在进行视频编码之前,我们需要设置一些编码参数,以达到我们想要的效果。
常见的编码参数包括分辨率、比特率、帧率等。
通过调整这些参数,我们可以控制视频的画质和文件大小。
3. 开始编码设置好编码参数后,我们可以点击开始按钮开始进行视频编码。
编码的时间长度取决于视频的大小和编码器的性能。
在等待编码完成的过程中,我们可以进行其他操作,如剪辑视频、添加特效等。
三、视频解码的使用方法1. 选择适当的解码器在进行视频解码之前,我们需要选择适合自己需求的解码器。
常见的视频解码器包括VLC、PotPlayer等。
这些解码器支持多种解码格式,能够满足不同用户的需求。
2. 打开解码器选择好解码器后,我们可以打开该解码器。
在解码器的界面中,我们可以找到打开视频文件的选项。
点击该选项后,我们可以选择要解码的视频文件。
各种音视频编解码详解1.编解码学习笔记(一):基本概念媒体业务是网络的主要业务之间。
尤其移动互联网业务的兴起,在运营商和应用开发商中,媒体业务份量极重,其中媒体的编解码服务涉及需求分析、应用开发、释放license收费等等。
最近因为项目的关系,需要理清媒体的codec,比较搞的是,在豆丁网上看运营商的规范标准,同一运营商同样的业务在不同文档中不同的要求,而且有些要求就我看来应当是历史的延续,也就是现在已经很少采用了。
所以豆丁上看不出所以然,从wiki 上查。
中文的wiki信息量有限,很短,而wiki的英文内容内多,删减版也减肥得太过。
我在网上还看到一个山寨的中文wiki,长得很像,红色的,叫―天下维客‖。
wiki的中文还是很不错的,但是阅读后建议再阅读英文。
我对媒体codec做了一些整理和总结,资料来源于wiki,小部分来源于网络博客的收集。
网友资料我们将给出来源。
如果资料已经转手几趟就没办法,雁过留声,我们只能给出某个轨迹基本概念编解码编解码器(codec)指的是一个能够对一个信号或者一个数据流进行变换的设备或者程序。
这里指的变换既包括将信号或者数据流进行编码(通常是为了传输、存储或者加密)或者提取得到一个编码流的操作,也包括为了观察或者处理从这个编码流中恢复适合观察或操作的形式的操作。
编解码器经常用在视频会议和流媒体等应用中。
容器很多多媒体数据流需要同时包含音频数据和视频数据,这时通常会加入一些用于音频和视频数据同步的元数据,例如字幕。
这三种数据流可能会被不同的程序,进程或者硬件处理,但是当它们传输或者存储的时候,这三种数据通常是被封装在一起的。
通常这种封装是通过视频文件格式来实现的,例如常见的*.mpg, *.avi, *.mov, *.mp4, *.rm, *.ogg or *.tta. 这些格式中有些只能使用某些编解码器,而更多可以以容器的方式使用各种编解码器。
FourCC全称Four-Character Codes,是由4个字符(4 bytes)组成,是一种独立标示视频数据流格式的四字节,在wav、avi档案之中会有一段FourCC来描述这个AVI档案,是利用何种codec来编码的。
音视频编解码文件格式协议内容详解一、音视频编解码音视频编解码是指将音频或视频信号转换成数字信号,以便能够在计算机或其他数字设备上进行处理、存储和传输。
编码是将原始音视频信号转换成数字信号的过程,而解码则是将数字信号转换回原始音视频信号的过程。
1. 音频编解码音频编解码是将音频信号进行数字化处理的过程。
常见的音频编解码格式有MP3、AAC、WAV等。
其中,MP3是一种有损压缩格式,可以将音频数据压缩至原始数据的10%左右,以减小文件大小和传输带宽。
AAC则是一种更高效的音频编解码格式,被广泛应用于音乐、电影等领域。
2. 视频编解码视频编解码是将视频信号进行数字化处理的过程。
常见的视频编解码格式有MPEG-2、H.264、H.265等。
MPEG-2是一种广泛应用于DVD、数字电视等领域的视频编解码格式。
H.264是一种高效的视频编解码格式,被广泛应用于互联网视频、高清电视等领域。
H.265是H.264的升级版,具有更高的压缩比和更好的视频质量。
二、文件格式文件格式是指音视频数据在存储设备上的组织方式和结构。
不同的文件格式采用不同的存储方式和数据结构,以适应不同的应用场景和需求。
1. 音频文件格式常见的音频文件格式有WAV、MP3、FLAC等。
WAV是一种无损音频文件格式,可以存储原始音频数据,保持音质的完整性。
MP3是一种有损音频文件格式,通过压缩音频数据来减小文件大小。
FLAC是一种无损音频文件格式,可以实现较高的压缩比,同时保持音质的完整性。
2. 视频文件格式常见的视频文件格式有AVI、MP4、MKV等。
AVI是一种常用的视频文件格式,可以存储多种编解码格式的视频数据。
MP4是一种广泛应用于互联网视频的视频文件格式,支持多种编解码格式和多种音频轨道。
MKV是一种开放的视频文件格式,支持多种编解码格式、多种音频轨道和多种字幕轨道。
三、协议内容协议内容是指音视频数据在传输过程中的规范和约定。
不同的协议定义了音视频数据的传输方式、数据格式、错误处理等细节,以确保音视频数据能够在网络中稳定、高效地传输。
音视频编解码文件格式协议内容详解1. 引言在现代多媒体技术中,音视频编解码是一种重要的处理方式。
它将音频和视频信号转换为数字信息,以便在不同设备之间传输和存储。
而音视频文件格式则是用来存储这些数字信息的一种特殊格式。
在音视频传输和存储中,同时使用音频编解码器和视频编解码器来处理音视频数据,以实现高质量的音视频播放和传输。
2. 音频编解码音频编解码是将音频信号转换为数字数据的过程。
音频编码器将音频信号经过一系列算法处理,压缩成较小的数据包,再通过音频解码器进行解码。
常见的音频编解码算法有PCM、MP3、AAC等。
2.1 PCM(脉冲编码调制)PCM是一种广泛应用的音频编码算法,它将模拟音频信号转换为数字数据。
PCM采样音频信号,将其离散化,并进行量化处理,最后将结果存储为数字数据。
MP3是一种常用的有损音频编码算法,通过去除人耳无法察觉的音频信号细节,实现音频数据的压缩。
MP3编码算法在音频质量和存储空间之间进行权衡,适合在互联网输和存储音频文件。
2.3 AACAAC是一种高级音频编码算法,其压缩效率更高,并且质量更好。
AAC编码器能减小音频文件的大小,同时保持音频质量。
由于其高效性和广泛应用性,AAC成为音频文件的主流格式之一。
3. 视频编解码视频编解码是将视频信号转换为数字数据的过程。
视频编码器通过对视频信号进行采样、压缩和量化处理,将视频信号转换为数字数据。
在接收端,视频解码器将数字数据解码,并还原成视频信号进行播放。
3.1 H.264H.264是一种常用的视频编码标准,具有高压缩比和高质量的特点。
它能够提供更好的视频质量,同时减小视频文件的大小。
H.264广泛应用于视频通信、视频会议、流媒体等领域。
H.265是H.264的升级版视频编码标准,也被称为HEVC(High Efficiency VideoCoding)。
H.265相对于H.264可以提供更好的压缩效率,进一步减小视频文件的大小,同时保持高质量的视频播放。
高清嵌入式视频编解码器高清数字视频传输编码器——虹图高清嵌入式编解码器TMV-HV1001虹图高清嵌入式编解码器TMV-HV1001是北京图美视讯虹图系列视频编码器产品中的一员。
本产品是针对较大规模的专业级数字视频系统应用而设计的专业设备,用于解决视频一级低速率数据的编解码、复用以及网络传输。
具有功耗低、数据处理能力强、接口丰富等优点,很好地满足了实时系统控制、工业自动化、实时数据采集、军事系统等有严格要求,并且可靠性要求高的重要设备的需求。
【产品优势】• 支持全高清视频实时编解码;• 嵌入式构架;• 支持2 路VGA输入、2路VGA输出接口;• 支持2 路HDMI 高清输入、2路HDMI输出接口;• USB2.0 接口,可插入U盘用于临时视频码流存储;• SATA接口,用于本地视频存储,适合DVR场合使用;• 视频编码支持MPEG4-10 AVC Base line,最高1080P 60帧/秒;• 双路千兆以太网音视频传输;• 友好的操作界面和便于操作的菜单系统。
【产品规格】视频输入:2 路VGA接口,2路HDMI接口视频输出:2路VGA接口,2路HDMI接口其他接口:1个USB2.0接口,1个SATA接口网络接口:2 路千兆以太网机箱:采用标准1U机箱电源:AC220V环境:温度:0℃~70℃湿度:85%RH 以下外形尺寸:480×360×44(宽×深×高(mm))【应用领域】可以广泛应用在通讯、网络,适合实时系统控制、产业自动化、实时数据采集、军事系统等需要高速运算的领域,也适用于智能交通、航空航天、医疗器械、水利等模块化及高的可靠度、可长期使用的应用领域。
此外还适合课堂录播系统、医疗系统、雷达系统等仪器视频记录系统。
各种有线、无线网络环境的视频通讯传输应用。
出售视频编解码模块一、工作原理:常见的电视信号制式是PAL和NTSC,另外还有SECAM等。
NTSC即正交平衡调幅制。
PAL 为逐行倒像正交平衡调幅制。
PAL电视标准,每秒25帧,电视扫描线为625线,奇场在前,偶场在后,标准的数字化PAL电视标准分辨率为720*576, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3, PAL电视标准用于中国、欧洲等国家和地区。
NTSC电视标准,每秒29.97帧(简化为30帧),电视扫描线为525线,偶场在前,奇场在后,标准的数字化NTSC电视标准分辨率为720*486, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3。
NTSC电视标准用于美、日等国家和地区。
NTSC制属于同时制,是美国在1953年12月首先研制成功的,并以美国国家电视系统委员会(National Television System Committee)的缩写命名。
这种制式的色度信号调制特点为平衡正交调幅制,即包括了平衡调制和正交调制两种,虽然解决了彩色电视和黑白电视广播相互兼容的问题,但是存在相位容易失真、色彩不太稳定的缺点。
NTSC制电视的供电频率为60Hz,场频为每秒60场,帧频为每秒30帧,扫描线为525行,图像信号带宽为6.2MHz。
采用NTSC制的国家美国、日本等国家。
PAL制是为了克服NTSC制对相位失真的敏感性,在1962年,由前联邦德国在综合NTSC 制的技术成就基础上研制出来的一种改进方案。
PAL是英文Phase Alteration Line的缩写,意思是逐行倒相,也属于同时制。
它对同时传送的两个色差信号中的一个色差信号采用逐行倒相,另一个色差信号进行正交调制方式。
这样,如果在信号传输过程中发生相位失真,则会由于相邻两行信号的相位相反起到互相补尝作用,从而有效地克服了因相位失真而起的色彩变化。
因此,PAL制对相位失真不敏感,图像彩色误差较小,与黑白电视的兼容也好,但PAL 制的编码器和解码器都比NTSC制的复杂,信号处理也较麻烦,接收机的造价也高。
由于世界各国在开办彩色电视广播时,都要考虑到与黑白电视兼容的问题,因此,采用PAL制的国家较多,如我国、德国、新加坡、澳大利来等。
不过,仍须注意一个问题,由于各国采用的黑白电视标准并不相同,即使同样提PAL制,但在某些技术特性上还会有差别。
PAL制电视的供电频率为50Hz、场频为每秒50场、帧频为每秒25帧、扫描线为625行、图像信号带宽分别为4.2MHz、5.5MHz、和5.6MHz等。
视频编解码模块所使用的视频解码芯片是TVP5150,它是TI公司生产的一款低功耗视频解码芯片,它可以将NTSC、PAL或SECAM制式的视频信号转换成8位ITU-R BT.656格式的数字信号,并可以输出独立的行同步和场同步以及数据时钟信号等。
TVP5150解码器可以把输入的模拟视频信号按照YCbCr4:2:2的格式进行转换,它同时还支持复合视频和S端子视频输入。
在TVP5150内部,有一个9位2倍采样的ADC;有一个4线自适应梳状滤波器,可以同时对亮度和色度信号进行滤波,以削弱这两个信号之间的相互影响。
总体来说,TVP5150具有如下特性:支持NTSC、PAL和SECAM视频制式输入支持标准ITU-R BT.601采样拥有一个高速9位ADC支持两路复合视频或一路S视频输入具有嵌位和自动增益控制的全差分CMOS模拟预处理通道,可以获取最好的信噪比超低功耗,仅115mW通过IIC接口,可以控制亮度、对比度、饱和度、色度和锐度辅助的4线自适应梳状滤波器可以削弱亮度和色度信号之间的影响视频输出模式可以是ITU-R BT.656,8位4:2:2模式或8位4:2:2行场同步分离模式基于上述特性,该芯片在数字电视、PDA、笔记本电脑、手机、视频录像/播放器、手持游戏机等领域得到了广泛地应用。
下图是其功能框图。
视频解码芯片功能框图有关TVP5150的更多资料及其内部相关寄存器的配置等请参阅相关的数据手册。
视频编解码模块所使用的视频编码芯片是ADI公司生产的ADV7171,它可以将CCIR-601 4:2:2的8位或16位数据转换成标准的模拟电视信号,即可以输出PAL制式,也可以输出NTSC制式。
它既可以作为从模式,接收外部的时钟信号、行同步信号和场同步信号,也可以作为主模式,输出时钟、行场同步等时序信号。
该芯片的工作仅需要一个27MHz的晶振便可(如果要输出正象素,则需要29.5MHz的时钟)。
ADV7171的配置也是通过IIC接口完成的,通过该接口,CPU可以设置其工作在不同的模式、不同的载频方式下。
对于PAL制式和NTSC制式,只需要在27MHz的时钟下,输入满足CCIR-656标准的YCbCr 4:2:2的数据便可。
当然,除了可以输出标准制式的视频模拟信号外,ADV7171还可以输出RGB信号,满足标准的VGA显示器显示。
在ADV7171内部有4个10位的高速DAC,可以输出复合视频+RGB 视频、复合视频+YUV视频以及两路复合视频+色度和亮度信号,当然,每一个DAC都可以将其设置为掉电模式,以降低芯片功耗。
总而言之,该芯片具有如下特性: 支持ITU-R BT601/656 YCbCr格式的数据转换内部集成有高性能的10位DAC可以输出NTSC、PAL等制式仅需一个27MHz的晶振便可实现整个视频编码高达80dB的视频信噪比内部32位寄存器直接控制色彩载波频率多标准视频输出:复合视频、S端子视频、YUV、RGB等视频输入数据支持CCIR-656 4:2:2 8位并行输入或4:2:2 16位并行输入基于上述特性,该芯片在高性能DVD回放系统、便携式视频播放器、数码相机、数码摄像机、电脑、机顶盒等领率得到了广泛地应用。
下图是其功能框图。
视频编码芯片功能框图有关ADV7171的更多资料及其内部相关寄存器的配置等请参阅相关的数据手册。
二、电路原理图:在视频编解码模块上,位于模块右边的J1接口为CLK选择接口,用跳线来进行选择,当跳线位于上方时,CLK为FPGA产生的时钟信号,跳线跳到下方时为模块27M晶体产生的时钟信号。
在模块的左方有三个跳线用来选择VGA输出信号。
当三个跳线放至ENCODE端时,VGA输入的信号来自ADV7171芯片的DAC输出信号。
当三个跳线放至FPGA端时,VGA 输入信号来自FPGA。
三、模块接口定义:用户的控制模块通过视频编解码模块右边的40芯插座与视频编解码的控制信号连接。
在视频编解码模块的右边的I/O插座上标明了1号引脚和40号引脚,1号引脚的右边这2号引脚,下面为3号引脚,依次推至40号引脚。
其信号定义如下表:排线座引脚号符号状态功能说明1 VCC --- 逻辑电源+5V2 VCC --- 逻辑电源+5V3 GND --- 逻辑地4 GND --- 逻辑地5 NC --- 未接信号6 VD-PCK1 输出5150芯片时钟输出7 VD-RESET 输入编、解码复位信号8 VD-BLK 输入5150芯片控制信号9 VD-AVID 输出5150芯片控制信号10 VD-HS1 输出5150芯片控制信号11 VD-VS1 输出5150芯片控制信号12 IIC-SDA 三态编、解码芯片控制信号13 IIC-SCL 输入编、解码芯片控制信号14 YOUT0 输出5150解码信号输出15 YOUT1 输出5150解码信号输出16 YOUT2 输出5150解码信号输出17 YOUT3 输出5150解码信号输出18 YOUT4 输出5150解码信号输出19 YOUT5 输出5150解码信号输出20 YOUT6 输出5150解码信号输出21 YOUT7 输出5150解码信号输出22 VD-PCK2 输入7171芯片时钟输入23 YIN7 输入7171编码芯片信号输入24 YIN6 输入7171编码芯片信号输入25 YIN5 输入7171编码芯片信号输入26 YIN4 输入7171编码芯片信号输入27 YIN3 输入7171编码芯片信号输入28 YIN2 输入7171编码芯片信号输入29 YIN1 输入7171编码芯片信号输入30 YIN0 输入7171编码芯片信号输入31 VD-HS2 输入7171芯片控制信号32 VD-VS2 输入7171芯片控制信号33 VD-BLANK 输入7171芯片控制信号34 B 输入VGA输入B信号35 G 输入VGA输入G信号36 R 输入VGA输入R信号37--40 NC --- 未接任何信号四、安装说明:与SOPC-NIOSII FPGA开发板的连接安装:在SOPC-NISOII FPGA开发板的右上方有一个40芯的扩展插针,将视频编解码模块与外部模块连接的40芯的插座与之相连接即可。
连接时,将视频编解码模块的40芯的插座的1号引脚与开发板的扩展插针的1号引脚对应,其它引脚也均对应插入,将其二者按紧,保证二者的连接。
视频编解码模块的控制信号与SOPC-NIOSII FPGA开发板(EP1C12、EP2C35核心板)中的FPGA的IO连接如下表所示:信号名称EP1C12 IO接脚EP2C35 IO接脚信号说明FPGA开发板视频解码模块(5150)VD-PCK1 D10 H17VD-RESET C17 A16 与7171共用VD-BLK C10 E18VD-AVID E17 F13VD-HS1 D9 H16VD-VS1 D18 B17IIC-SDA C9 E20 与7171共用IIC-SCL L7 F14 与7171共用YOUT0 D8 G17YOUT1 E16 A17YOUT2 C8 E19YOUT3 G6 F15YOUT4 D7 G16YOUT5 H6 B18YOUT6 D20YOUT7 H7FPGA开发板视频编码模块(7171)VD-PCK2 E7 M15YIN7 H5 A18YIN6 C6 D19YIN5 F7 L7YIN4 D6 H21YIN3 F6 B19YIN2 C5 C20YIN1 E10 M8YIN0 E6 G11VD-HS2 E8 A19 与VGA共用VD-VS2 D5 C19 与VGA共用VD-BLANK F12 M7FPGA开发板VGA输出B G13 B20G E11 H11R H14 A20四、与其它的MCU的连接安装:视频编解码模块与其它控制模块的连接,与上面的基本一致,需要注意的是,视频编解码模块的控制接口的电源和地必须与其一致,以免烧坏视频编解码模块和其它控制模块。
我公司(北京润泽新元科贸有限责任公司)位于北京市海淀区中关村大街18号7层B16,专业生产视频解码传输模块,型号:zjnle-1001、1002、1003及系统合成模块,广大客户如有需求,请来电咨询。