一种高分辨率视频转换器的研制

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基于Cyclone IV的Camera Link—HDMI高清视频转换器设计

基于Cyclone IV的Camera Link—HDMI高清视频转换器设计
关 键 词 :视 频 处 理 ; F P G A; C a me r a L i n k; HD MI ; 转 换 器
中 图 分 类 号 :T H 8 2 4. 4; T P 2 7 4 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :0 2 5 8 — 7 9 9 8 f 2 0 1 3 1 0 5 — 0 0 1 2 — 0 3
2 . 中 国科 学 院西 安 光机 所 , 陕 西 西安 7 1 0 1 1 9 )
摘 要 :针 对 实 际 项 目 需 求 , 在 充 分 了解 C a me r a L i n k接 口协 议 和 HD MI接 口 协 议 的 基 础 上 , 给 出
了基 于 F P G A的 C a me r a L i n k — HD MI高 清 视 频 转 换 器 设 计 方 案 。 选 用 A h e r a公 司 的 C y c l o n e I V 系列
De s i g n o f t h e Ca me r a Li n k — — HDMI c o n v e r t e r b a s e d o n C y c l o n e I V
L i a n g Yi t a o , Ta n g Ya o , S hi W e i y a , Wa n g Fe ng , L i Yo n g g a n g ( 1 . S c h o o l o f I n f o r ma t i o n S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g, He n a n U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y, Z h e n g z h o u 4 5 0 0 01, C h i n a;

常见视频格式、转换器及编码

常见视频格式、转换器及编码

常见视频格式MPEG / MPG / DATMPEG(运动图像专家组)是Motion Picture Experts Group 的缩写。

这类格式包括了MPEG-1,MPEG-2和MPEG-4在内的多种视频格式。

MPEG-1相信是大家接触得最多的了,因为其正在被广泛地应用在VCD 的制作和一些视频片段下载的网络应用上面,大部分的VCD 都是用MPEG1 格式压缩的( 刻录软件自动将MPEG1转换为DA T格式) ,使用MPEG-1 的压缩算法,可以把一部120 分钟长的电影压缩到1.2 GB 左右大小。

MPEG-2 则是应用在DVD 的制作,同时在一些HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当多的应用。

使用MPEG-2 的压缩算法压缩一部120 分钟长的电影可以压缩到5-8 GB 的大小(MPEG2的图像质量是MPEG-1 无法比拟的)。

MPEG系列标准已成为国际上影响最大的多媒体技术标准,其中MPEG-1和MPEG-2是采用相同原理为基础的预测编码、变换编码、熵编码及运动补偿等第一代数据压缩编码技术;MPEG-4(ISO/IEC 14496)则是基于第二代压缩编码技术制定的国际标准,它以视听媒体对象为基本单元,采用基于内容的压缩编码,以实现数字视音频、图形合成应用及交互式多媒体的集成。

MPEG系列标准对VCD、DVD等视听消费电子及数字电视和高清晰度电视(DTV&&HDTV)、多媒体通信等信息产业的发展产生了巨大而深远的影响。

A VIA VI,音频视频交错(Audio Video Interleaved)的英文缩写。

A VI这个由微软公司发表的视频格式,在视频领域可以说是最悠久的格式之一。

A VI格式调用方便、图像质量好,压缩标准可任意选择,是应用最广泛、也是应用时间最长的格式之一。

MOV使用过Mac机的朋友应该多少接触过QuickTime。

QuickTime原本是Apple公司用于Mac计算机上的一种图像视频处理软件。

基于Cyclon4的DVI HDMI高清视频转换器

基于Cyclon4的DVI HDMI高清视频转换器


DVI / HDMI 解码发送芯片外围电路 HDMI 发 送 芯 片 采 用 高 清 多 媒 体 HDMI1. 3
接口发送芯片 AD9889B 。 AD9889B 支持像素带 宽在 25 ~ 165MPixel / s 的 TMDS 链路, 支持高达 1 080p 的 高 清 电 视 格 式 和 高 达 UXGA 分 辨 率 ( 1 600 × 1 200 , 60Hz) 的图像。该芯片具备 HDCP 支持功能, 可实现对 HDCP1. 2 协议所规定的受保 护内容的传输。另外, 其外围配置电路较少, 设计 灵活性较高, 通过配置引脚连接到 FPGA, 即可完
双通道 LVDS 信号通过输入接口送入 FPGA 主控 FPGA 主控芯片对该信号使用内部锁相环 芯片, 模块按 1∶ 7 的比率进行频率提升, 并用串并转换 器模块对其进行串并转换。当输入 LVDS 信号与 标准 LVDS 视频信号校对相符且都有效时开始接 收数据, 在时钟对位后开始采集 LVDS 信号, 并通 过串并转换成两组 24 位 RGB 数据。

0914 ( 修改稿) 收稿日期: 2015基金项目: 国家自然科学基金资助项目( 60973095 ) ; 江苏省 36 ) ; 无锡市名师 产学研联合创新资金资助项目( BY2014023工作室 ( 智 能 制 造 工 作 室) 专 项 资 金 资 助 项 目 ( 锡 教 高 职 [ 2015] 38 号)
图6

化 工 自 动 化 及 仪 表
第 42 卷
并通过 FPGA 对视频数据进行复制处理, 从而确 保视频场数据为逐行的帧数据。 3. 3 DVI / HDMI 解码芯片的 TGMS 信号发送 DVI / HDMI 发送模块分别根据 DVI / HDMI 行 同步 信 号 的 时 序, 向 SDRAM 控 制 器 发 出 读 入 RGB 像素信号请求, 通过“乒乓操作 ” 读写的控 制, 两个 SDRAM 中存储的 RGB 值交 替 向 DVI / HDMI 发送 模 块 输 出[7]。 发 送 模 块 发 送 的 RGB 数据, 一路送 DVI 发送芯片 TFP410PAP 并转换为 TMDS 信 号 输 出, 另 一 路 送 HDMI 发 送 芯 片 AD9889B 并转换为 TMDS 信号输出。 TMDS 数据 链路的结构如图 7 所示。

mediacoder高清视频转换全教程

mediacoder高清视频转换全教程

mediacoder介绍:MediaCoder是一个免费的通用音频/视频批量转码工具,它将众多来自开源社区的优秀音频视频编解码器和工具整合为一个通用的解决方案,可以将音频、视频文件在各种格式之间进行转换。

MediaCoder具备一个可扩展的架构和丰富的功能,可满足各种场合下的转码需求。

目前,MediaCoder的用户已经遍布全世界170多个国家。

(摘自mediacoder网站。

)mediacoder开发者姓黄,是同济大学的学生。

下载:要想获得完美的转换效果,应该下载三个文件:通用版本安装程序扩展解码器包(用于支持更多的格式和编码方式)处理器性能优化包(根据你的处理器核心数量、类型进行优化,提高转换效率)初次使用:mediacoder初次启动会弹出一个带广告的页面,最下方给出了两个按钮,一个是设置向导,一个是按此启动,最下方有一个不再显示该页面的选项,勾选上那个不再显示,点启动,mediacoder就不会再弹出那个页面了。

mediacoder的某些高级设置,例如修改B帧之类的,需要用到XUL,如果你安装了firefox,安装的时候可以不选XUL运行器这一项。

如果你对这些过于高级的设置感到头痛,也可以不安装XUL运行器。

个人感觉这个不必要安装。

设置:要完全搞定mediacoder,还是需要一定的知识的。

这个不像QQ影音快乐影音之类的那么简单。

建议先读一下这个文章,了解下容器和编码之类的概念。

把文件添加到mediacoder转换列表后,点击文件可以查看文件的详细信息:要想转换一个文件,你可能有很多地方要设置。

一回生两回熟,慢慢你就知道怎么搞了。

常规:这部分很简单,主要是设置文件输出路径和转码的优先级。

不多说。

视频:很重要啦!这个步骤选择视频编码。

H.264是质量最理想,速度最慢的编码格式。

XVID也是个不错的选择。

速度比H.264快,质量差一点。

H264右侧还有选项,规格:baseline,其他选项说实话我看不懂。

RGBlink MSP 203 视频转换器用户手册说明书

RGBlink MSP 203 视频转换器用户手册说明书

MSP 203用户手册●文件编号:RGB-RD-UM-M203 C001●版本:V1.3MSP 203·用户手册首先感谢您选购我们的产品!为了让您迅速掌握如何使用这款视频转换器,我们为您送上了详细的产品使用手册。

您可以在使用视频转换器之前阅读产品介绍以及使用方法,请仔细阅读我们所提供给您的所有信息,以便于您正确地使用我们的产品。

版权©2012所有版权归厦门视诚科技有限公司所有。

所有版权为RGBLINK 所有,此文本都由厦门视诚科技公司独立完成,未经允许,不得拷贝,复制或翻译。

注意RGBlink本手册提供了“按原样”提供,且不作任何形式的保证,无论是明示的还是暗示的,包括但不限于暗示保修或适销性和特定用途适用性的担保。

RGBlink可能改进或更新产品版本或修改程序,用户手册修改新版本将不会另行通知。

该版本可能包含技术不确或排版错误。

如有更改,将会定期会新版本上修改并发布。

声明该设备经过严格测试,符合电子类数码设备的标准,根据FCC第15部分的规定,这些限制是为了合理地防止设备在商业环境中操作时的有害干扰。

如果没有安装和使用规定的指导手册,该设备的产生、使用和放射无线电频率,可能会对无线电通讯造成有害干扰。

闲杂人员若擅自操作造成伤害,将自行负责!担保与赔偿视诚提供了作为法定保障条款组成部分,与完善生产相关的保证书。

收到产品后,买家必须立即检查产品,如在运输途中或因材料和制造故障而导致的受损,请以投诉的书面方式通知视诚。

保证期间的日期开始转移风险,在特殊的系统和软件调试期间,最迟30天内转移风险。

收到合理通告,视诚可以修复故障或在适当的时期提供自己的自主判断的解决方案。

如果此措施不可行或失败,买家可以要求降价或取消合同。

其他所有的索赔,尤其那些关于视诚软件操作及提供的服务的直接或间接损害,作为系统或独立服务的一部分,将被视为无效损害,归因于书面担保缺乏性能,视为意图不明或有重大过失。

hdmi转dvi (2)

hdmi转dvi (2)

HDMI转DVI1. 引言HDMI(高清晰度多媒体接口)和DVI(数字视频接口)是两种常用的数字音视频接口标准。

HDMI主要用于连接高清晰度电视,投影仪和音视频设备,而DVI主要用于连接电脑显示器。

在某些情况下,我们可能需要将HDMI信号转换为DVI 信号,以连接不支持HDMI输入的设备。

本文将介绍HDMI转DVI的基本知识,包括转换器的类型,工作原理和使用方法。

2. HDMI转DVI转换器的类型HDMI转DVI转换器通常分为两种类型:单向转换器和双向转换器。

•单向转换器:单向转换器只能将HDMI信号转换为DVI信号,不能实现DVI信号转换为HDMI信号。

这种转换器适用于将HDMI输出设备连接到DVI输入设备的场景。

•双向转换器:双向转换器不仅可以将HDMI信号转换为DVI信号,还可以将DVI信号转换为HDMI信号。

因此,可以在HDMI和DVI设备之间灵活地进行互相转换。

3. HDMI转DVI转换器的工作原理HDMI和DVI信号之间的转换是基于相同的数字信号传输标准,因此转换过程相对简单。

转换器的工作原理如下:1.解码HDMI信号:转换器首先解码输入的HDMI信号,提取其中的视频和音频数据。

2.转换视频信号:视频数据经过转换后,将HDMI的视频格式转换为DVI的视频格式。

这通常涉及到分辨率和刷新率的适配。

3.分离音频信号:音频数据则可以选择通过光纤或立体声接口进行输出,或者不输出音频信号。

4.输出DVI信号:最后,转换器将转换后的DVI信号通过DVI接口输出,以供连接到DVI设备使用。

4. 使用HDMI转DVI转换器的注意事项在使用HDMI转DVI转换器时,有一些注意事项需要注意:•查看设备接口类型:在购买转换器之前,先了解要连接的设备的接口类型。

确定是需要单向转换还是双向转换器,并且确认DVI设备支持哪种类型的DVI接口(DVI-D,DVI-I等)。

•检查分辨率和刷新率兼容性:在进行HDMI到DVI转换时,要确保目标DVI设备能够支持HDMI信号的分辨率和刷新率。

基于FPGA的CameraLink视频转SDI视频的转换器的设计

基于FPGA的CameraLink视频转SDI视频的转换器的设计

基于FPGA的CameraLink视频转SDI视频的转换器的设计摘要:目前,CameraLink视频无法直接显示,均需经专业采集卡处理后显示,给实际调试应用带来了不便,本文基于Xilinx公司Artix系列的XC7A200T-2FBG484I,设计了CameraLink视频转SDI视频的转换器,无需配备采集卡和调试计算机,可直接在监视器显示。

转换器采用DS90CR286MTD解码接收到的CameraLink视频信号,两片DDR3作为视频处理的缓冲单元,最后经SDI编码芯片输出显示。

关键词:CameraLink FPGA SDI 视频转换器Design of CameraLink video to SDI video converter based on FPGAYANG Zhong-zhou(Luoyang Electro-optical Equipment Research Institute ofAVIC,Luoyang471000,China)Abstract: At present, CameraLink videos cannot be displayed directly, and they all need to be processed by professionalacquisition cards, which brings inconvenience to practical debugging application. In this paper, based on Xilinx Artix series XC7A200T-2FBG484I, a CameraLink video to SDI video converter is designed.It can be displayed directly on the monitor without acquisition card and debugging computer.The converter uses DS90CR286MTD to decode the received CameraLink video signal, and two DDR3 pieces as the bufferunit for video processing. Finally, the SDI encoding chip outputs the display.Keyword: CameraLink FPGA SDI video converter一引言CameraLink标准是由国家半导体实验室提出的一种ChannelLink技术标准,该接口具有开放式的接口协议,使得不同厂家既能保持产品的差异性,又能互相兼容。

AD转换技术的发展历程及其趋势

AD转换技术的发展历程及其趋势

目录1 引言 (3)2 A/D转换器的发展历史 (3)3 A/D转换技术的发展现状 (4)3.1 全并行模拟/数字转换 (4)3.2 两步型模拟/数字转换 (4)3.3 插值折叠型模拟/数字转换 (5)3.4 流水线型模拟/数字转换 (6)3.5 逐次逼近型模拟/数字转换 (7)3.6 Σ-Δ模拟/数字转换 (8)4 A/D转换器的比较与分类 (9)5 A/D转换技术的发展趋势 (10)A/D转换电路的外特性研究以及A/D转换技术的发展历程和趋势1 引言随着电子产业数字化程度的不断发展,逐渐形成了以数字系统为主体的格局。

A/D转换器作为模拟和数字电路的接口,正受到日益广泛的关注。

随着数字技术的飞速发展,人们对A/D转换器的要求也越来越高,新型的模拟/数字转换技术不断涌现。

本文主要介绍了当前几种常用的A/D转换技术;并通过对数字技术发展近况的分析,探讨了A/D转换技术未来的发展趋势。

2 A/D转换器的发展历史计算机、数字通讯等数字系统是处理数字信号的电路系统。

然而,在实际应用中,遇到的大都是连续变化的模拟量,因此,需要一种接口电路将模拟信号转换为数字信号。

A/D转换器正是基于这种要求应运而生的。

1970年代初,由于MOS工艺的精度还不够高,所以模拟部分一般采用双极工艺,而数字部分则采用MOS工艺,而且模拟部分和数字部分还不能做在同一个芯片上。

因此,A/D转换器只能采用多芯片方式实现,成本很高。

1975年,一个采用NMOS工艺的10位逐次逼近型A/D转换器成为最早出现的单片A/D转换器。

1976年,出现了分辨率为11位的单片CMOS积分型A/D转换器。

此时的单片集成A/D转换器中,数字部分占主体,模拟部分只起次要作用;而且,此时的MOS工艺相对于双极工艺还存在许多不足。

1980年代,出现了采用BiCMOS工艺制作的单片集成A/D转换器,但是工艺复杂,成本高。

随着CMOS工艺的不断发展,采用CMOS工艺制作单片A/D转换器已成为主流。

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电视 机 ( P L制 式为 例 ) 以 A 的显 示 方式 为 6 5线 的隔 2
全 电视信 号 ( 合 视频 信 号 ) 亮度 色 度 分离 信 号 ( 复 和 S
端 子信 号 ) 。
2 格 式转 换 的基 本 原 理
V A到 T 的视频 扫 描 转 换 是建 立在 数 字 化 视 G V 频技 术 之 上 的 , G V A输 出 的视 频 信 号 经 模 数 转换 器 数字 化 后 , 过行 存储 器 和 场存 储 器 的缓 存 , 成 从 通 完 逐行 到 隔行 的转换 、信号 加 权 、场频 调 整 到标 准 的
不会 随意 丢失 。
一一 一 一垒 4 一 一
设备器件
偶 行存 储器 内 ,行存 储数据 , 经过 信号 加权 之后 写入 对应 场存 储 器 。使用
3 F 4 0工 作 原 理 与功 能结 构 S0
F 4 0是美 国 F c s 司设 计生 产 的第 四代视 频 S0 ou 公 扫描 转换 芯片 , 具有 高 性能 的二 维 自适应 抗 闪烁滤 波
器 , 处 理 高 达 U G 1 0 x 2 0 的高 品质 分 辨 率 能 X A( 6 0 1 8 ) 视 频 图像 [ S 0 0 3 。F 4 0芯 片 内部 组 成结 构 框 图如 图 3所 示, 主要 包括 数 字视 频 处理 器 、 字 电视 编码 器 、 数 3路
图 1 格 式 转 换 基 本 结 构
● 】 j ;
20 8年 第 1 0 ( 第 2 ) 1期 总 7期 2
有线 电视 技术
P L制 的 5 H A 0 z的过程 ]基本 结构 如 图 1 示 。 存 。 所 行 储器 和场存 储器都 是具 有先进 先 出功 能 ( IO) 的动 FF 态存 储 器芯 片 , 独 立 的读 、 指 针 , 互 独立 的读 、 有 写 相
随 着多媒 体技 术 的发展 , 计算 机 工业 和消费 类 电
字 图像 处理 器 ,设 计一 种 高分 辨率 V A— V视频 转 G T
换 器 , 现分 辨 率从 V A(4 x 8 ) U A(6 0 实 G 6 0 4 0 到 XG 1 0 x 18 ) 2 0 的所 有 计算 机 图像 都 能高 质量地 转换 为 电视视 频 图像 。 研制 的转换 器可 以不改 变计算 机显示 的原 所 始 工 作状 态 , 正做 到 即插 即用 , 具 体信 号 还 可通 真 对 过I 2 C总线 对 芯片 进行 编程 优 化 , 转换 得 到具 有 广播 质 量级 的 电视 视频 信号 , 同时 输 出两种 格式信 号 即 可
写时 钟和读 、 指针复 位 控制 。数 字化 的视 频 奇偶 行 写 信号 以采样 时钟 F 作 为写人 时 钟分 别写 人对 应 的 奇 s
行) ,所 以在 把 6 0行 的 V A信 号 转 变为 P L电视 0 G A 格 式 时 , 能简 单 地 去掉 某 些行 信 号 , 不 而应 该 把行 数 调 整 和行 间 的 插值 、 权 结 合起 来 , 加 以确 保 有 效信 息
于 实际 系统 中 。测 试 结 果 表 明该 转 换 器 各 项功 能 正 常 , 出 图像 清 晰 度 高 , 用 于 家庭 民用 及 专 业 广 播 电视 等 领 域 。 输 适
关 键 词 : 频 格 式转 换 视 高 分 辨 率 F 4 0芯 片 电视 信 号 S0
1 引 言
设备器件
有线 电视 技术
程 鹏 沈智 鹏 高 颖 曹 智博 大连捷成实业发展有限公司
摘 要 : 文 应 用 F 4 0数字 图像 处 理 器 。 本 S0 设计 开发 一 种 高分 辨率 V 一、 视 频 转 换 器 。在分 析 视 频 格 式转 换 基 本 GA 1,
原 理 及 F 4 0芯 片 功 能 结 构 基 础 上 。 行 视 频 转 换 器 硬 、 件 及 外 观 结 构 设 计 。 终 开 发 出 视 频 转 换 器 电路 板 并 应 用 S0 进 软 最
子工业 正不断 融合成 一个 全新 的数字化 信息 产业 。 电
脑的普 及给人 们 的工作 、生 活带来 了极大 的便利 , 在 教育 培训 、 商务 演示 和游 戏娱 乐 等众 多 领域 中 , 求 要 能将 计 算 机 输 出 的 V A 信 号 显 示 在 大 尺 寸 电视 机 G 上, 比如 在 网上 下载 的 MP G 4电影 , 以 和家 里 的 E一 可 家庭 影 院结 合 , 松体 验 影 院效 果 ; 可能 要 求将 笔 轻 也 记本 中需 要 演示 的多 媒体 文 档 , 过大 屏 幕 、 晶 电 通 液 视、 等离 子 电视等显 示设 备呈 现给 听众 。 标 准 V A信 号 ( G 以分辨 率 6 0 4 0 4 x 8 ,场频 6 H 0z 为例 ) 用 逐行 扫 描 方式 , 频 3 . Hz标 准 的普通 采 行 1k ; 5
(0 4 7 8 , 12  ̄ 6 ) 因此在 使用 中受 到一定 的限制[】 2。 . 3 本 文 将 采 用 目前 世 界 上 最 先 进 的 F C S O U
eh n e e t’rpi ay S 0 A I Tu Sae数 n ac m nspo r tr e F 4 0 SC re cl
行 扫描 , 频 为 16 5 z 帧频 2 H , 帧分 奇 、 两 行 52 H , 5 z每 偶
场, 场频 为 5 H [ 0 z1 。由于 工作 方式 的差别 , V A到 从 G T 的视 频转 换 需要 完 成 扫描 从 逐 行 到隔 行 的转 换 , V
行频 、 场频 的相互 匹配 。 频转换 器可 以实现 V A信 视 G 号 到 电视 视频 信 号 的转 换 ,但 目前 市 售 的 V A— V G T 转 换器 所 能 支持 的最 大分 辨 率 一般 不 超 过 V A G
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