机顶盒设计的原理与实现

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2-机顶盒原理及操作界面介绍

2-机顶盒原理及操作界面介绍

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机顶盒产品介绍
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九州有线机顶盒----持续创新
高清增强 DVC-7058 ST7162/7 三网融合智能终端 BCM7425/BCM7231/Hi 3716C
产 品 功 能
高清交互
DVC-7028 ST7101 DVC-7018 ST7710 DVC-5078 ST5202 DVC-5068 ST5197
视频PES送入视频解码模块, 取出MPEG视频数据,并对 MPEG视频数据进行解码, 然后输出到PAL/NTSC编码 器,
CPU与存储器模块用来存 储和运行软件系统,并对各 个模块进行控制
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软件结构
应用程序层 中间件层
底层
硬件层
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核心主芯片-功能


CPU运算
解复用 解扰 MPEG2解码 NESC/PAL制编码 PCM/ADC编码 支持多层图像引擎(背景,视频,静帧,OSD,指针)
2004年
2005年 2006年
2007年

九州与全球知名芯片公司通力合作,拥有成熟的机顶盒设计、二次开发、后期产品规划的能力!
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标清单向机顶盒
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主要配置
项目 CPU 内容 STI5197 主频:350MHz Flash: 8MB Memory SDRAM: 64MB EEPROM: 16KB 复合PAL信号(CVBS)75欧姆(RCA接口)2个 左、右声道、立体声, RCA型:600欧姆不平衡 (RCA接口 2组) 后面板 RF输入1个,IEC169-24 F型阴头(英制) RF输出1个,IEC 169-1阳头,75欧姆 红外遥控接收延长线接口1个 1个S端子

数字降噪、数字轮廓校正、数字去重影、行频加倍、去闪烁 处理

机顶盒的工作原理

机顶盒的工作原理

机顶盒的工作原理机顶盒是一种用于接收、处理和播放电视信号的设备。

它的工作原理可分为信号接收、信号处理和信号输出三个主要步骤。

首先,机顶盒通过天线、有线电视或卫星接收器接收到来自电视信号源的信号。

它可以接收模拟电视信号、数字电视信号、互联网电视信号等各种类型的信号。

一旦信号被接收,机顶盒将其转化为数字信号,以便进一步处理。

其次,机顶盒对接收到的数字信号进行处理。

这包括信号解码、信号解密、信号转换、信号调整等步骤。

信号解码是将数字信号转化为可识别的语音、图像或视频信号的过程。

信号解密是对加密信号进行解码,以获得可播放的内容。

信号转换是将信号转化为适合于具体显示设备的格式,如将高清信号转化为标清信号。

信号调整是根据用户的设置对信号进行调整,如调整亮度、对比度、音量等。

最后,机顶盒通过HDMI、AV、光纤、无线等接口将处理后的信号输出到外部显示设备,如电视、投影仪等。

这将使用户能够在大屏幕上观看高质量的视频内容。

同时,机顶盒还可以通过音频输出接口将音频信号输出到音响设备,以提供更好的音频体验。

除了以上所述的基本工作原理,现代的机顶盒还具有诸多高级功能。

例如,一些机顶盒支持网络连接,可以通过Wi-Fi或以太网接口访问互联网,从而提供互联网电视功能。

一些机顶盒还内置了硬盘或支持外接存储设备,用户可以通过录制、暂停和回放功能来掌控电视节目。

此外,机顶盒还可以通过遥控器、手机应用或语音助手等方式与用户进行交互。

用户可以使用遥控器进行频道切换、菜单导航、调整音量等操作。

一些机顶盒还支持手机应用控制,用户可以通过手机应用来远程控制机顶盒。

此外,一些机顶盒还内置了语音助手,用户可以通过语音控制来操作机顶盒。

总结起来,机顶盒的工作原理包括信号接收、信号处理和信号输出三个主要步骤。

通过这些步骤,机顶盒能够将来自电视信号源的信号转化为可播放的语音、图像或视频信号,并将其输出到外部显示设备。

同时,机顶盒还支持互联网电视功能、存储功能、录制功能等高级功能,以进一步满足用户的需求。

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介引言概述:机顶盒是现代家庭娱乐中不可或者缺的设备,它能够接收和解码电视信号,并提供各种功能和服务。

本文将介绍机顶盒的工作原理,包括信号接收、解码、处理和输出等方面。

一、信号接收1.1 无线信号接收:机顶盒通过内置的无线电接收器接收到来自卫星、有线电视或者地面数字电视发射站的无线信号。

1.2 有线信号接收:机顶盒通过有线电缆接收来自有线电视网络提供商的信号,这些信号经过调制解调器进行解码。

1.3 光纤信号接收:一些高端机顶盒支持通过光纤接收来自光纤网络提供商的信号,这种信号传输速度更快、质量更高。

二、信号解码2.1 MPEG解码:机顶盒内置的解码器能够解码MPEG(Moving Picture Experts Group)编码的视频信号,将其转换为可显示的图象。

2.2 音频解码:机顶盒还能够解码音频信号,包括立体声和环绕声,以提供高质量的音频输出。

2.3 解码器芯片:机顶盒内部的解码器芯片能够对信号进行复杂的解码和处理,以提供更高的图象和声音质量。

三、信号处理3.1 分辨率转换:机顶盒可以根据显示设备的分辨率进行信号处理,将输入信号转换为最佳的显示分辨率,以获得更清晰的图象。

3.2 色采校正:机顶盒还可以进行色采校正,调整图象的亮度、对照度和饱和度,以提供更准确的颜色显示。

3.3 噪声过滤:机顶盒内置的噪声过滤器可以降低信号中的噪声和干扰,以提供更清晰和稳定的图象。

四、功能和服务4.1 电视节目录制:一些机顶盒具有内置的硬盘或者可扩展的存储设备,可以录制和存储电视节目,以供以后观看。

4.2 互联网接入:许多机顶盒支持互联网接入,用户可以通过机顶盒浏览网页、观看在线视频和使用各种应用程序。

4.3 电视应用:机顶盒还可以提供各种电视应用,如电子节目指南、点播服务和游戏等,丰富用户的娱乐体验。

五、输出信号5.1 HDMI输出:机顶盒通常通过HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口将信号输出到高清电视或者投影仪,以获得高质量的图象和音频。

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介机顶盒是一种用于接收和解码数字电视信号的设备,它能够将数字信号转换为模拟信号,使用户能够在电视上观看高清晰度的数字电视节目。

本文将详细介绍机顶盒的工作原理。

一、数字电视信号的传输与接收数字电视信号是通过地面、卫星或有线电视网络传输到用户家中的。

传输过程中,信号被编码为数字格式,并通过传输媒介传送到用户的机顶盒。

二、机顶盒的接收与解码1. 接收信号:机顶盒通过天线、卫星接收器或有线电视连接器接收数字电视信号。

接收到的信号经过放大和滤波处理,然后传送到解码器。

2. 解码信号:机顶盒内部的解码器将接收到的数字信号解码为音频和视频信号。

解码器使用特定的解码算法,将数字信号转换为模拟信号。

3. 信号处理:解码后的音频和视频信号经过进一步的处理,如色彩校正、降噪等,以提高音视频质量。

三、图像和声音的输出1. 图像输出:机顶盒将处理后的视频信号通过HDMI、AV或VGA接口输出到电视屏幕上。

用户可以通过电视遥控器切换不同的频道和调节屏幕显示效果。

2. 声音输出:机顶盒将处理后的音频信号通过音频输出接口(如RCA、光纤或HDMI)连接到音响设备或电视机的音频输入接口,以实现声音的播放。

四、附加功能1. 互联网连接:一些机顶盒具有内置的Wi-Fi或以太网接口,可以连接到互联网。

用户可以通过机顶盒观看在线视频、浏览网页等。

2. 存储和录制:一些机顶盒具有内置的存储器,可以存储电视节目、电影等内容。

还可以通过外接存储设备实现节目录制和回放功能。

3. 交互功能:一些机顶盒具有遥控器上的按键和语音识别功能,用户可以通过遥控器进行频道切换、音量调节等操作。

五、总结机顶盒通过接收和解码数字电视信号,将其转换为模拟信号,并通过图像和声音输出接口将信号传送到电视机上。

同时,机顶盒还提供了互联网连接、存储和录制、交互等附加功能,提升了用户的观看体验。

机顶盒的工作原理使用户能够享受到高质量的数字电视节目,并且具有更多的功能和便利性。

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介机顶盒(Set-Top Box,简称STB)是一种电视接收设备,它通过数字信号解码和转换,将数字电视信号转化为模拟信号,从而使电视能够接收和播放数字电视节目。

机顶盒在数字电视发展中起到了重要的作用,它不仅提供了更高清晰度、更丰富的节目内容,还能够实现互联网和电视的深度融合。

机顶盒的工作原理主要包括信号接收、解码、转换和输出等几个关键步骤。

1. 信号接收:机顶盒通过天线、有线电视或卫星接收器等接收信号源,将数字电视信号传输到机顶盒内部。

2. 解码:接收到的数字电视信号经过解码处理,将信号转化为电视机能够识别和播放的格式。

解码过程中,机顶盒会对信号进行解密、解压缩和解封装等处理,以确保信号的完整性和可播放性。

3. 转换:解码后的信号被转换为模拟信号,以便与传统的模拟电视机兼容。

转换过程中,机顶盒会将数字信号转化为模拟信号的视频和音频输出,通过AV输出接口或HDMI接口连接到电视机上。

4. 输出:转换后的模拟信号通过连接线缆传输到电视机上,最终在电视屏幕上显示出来。

同时,机顶盒还可以通过其他输出接口,如光纤、USB等,连接到音响、硬盘等外部设备,实现更多的功能拓展。

除了基本的信号接收、解码、转换和输出功能外,现代的机顶盒还具备许多其他特色功能,如电子节目指南(EPG)、互联网接入、点播服务、录制功能等。

这些功能的实现主要依赖于机顶盒内部的硬件和软件系统,如处理器、存储器、操作系统等。

总结起来,机顶盒是一种通过信号接收、解码、转换和输出等步骤,将数字电视信号转化为模拟信号,从而实现电视机对数字电视节目的接收和播放的设备。

它的工作原理涉及到信号处理、解码转换和输出等多个环节,通过这些环节的协同工作,机顶盒能够为用户提供更高质量、更丰富的数字电视体验。

有线电视机顶盒工作原理

有线电视机顶盒工作原理

有线电视机顶盒工作原理
有线电视机顶盒的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 信号接收:有线电视机顶盒通过电缆或光缆接收来自有线电视公司的信号。

这些信号经过解调和调制后,成为可以解码和播放的数字信号。

2. 解码和解密:接收到的数字信号经过解码器解码,将其转化为可以识别和播放的视频、音频和数据信号。

同时,有线电视机顶盒需要根据用户的订阅信息进行解密,以解除付费频道的限制。

3. 图像和声音处理:解码的视频信号经过图像处理芯片,进行图像优化和调整,以提高图像质量。

音频信号经过音频处理芯片,提供清晰且高质量的声音输出。

这些处理芯片可以支持不同的音频和视频编码格式。

4. 用户界面:机顶盒通常有自己的用户界面,可以通过遥控器或者连接其他设备(如键盘)来操作。

用户可以通过界面浏览电视节目列表、订购或购买电影、电视节目等,以及访问其他功能,如设置和调整参数、录制节目等。

5. 连接和输出:有线电视机顶盒一般有多种连接接口,例如HDMI、AV、USB、以太网等。

用户可以将机顶盒与电视或其他设备进行连接,以实现视频和音频的输出。

总体来说,有线电视机顶盒的工作原理就是将有线电视公司传
输的数字信号进行解码、解密、图像和声音处理后输出,然后通过用户界面和连接接口与用户进行交互,并将信号传送到电视机或其他设备,实现电视节目的播放和其他相关功能。

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介机顶盒是一种用于接收和解码数字电视信号的设备,它可以将数字信号转换为可视化的图像和声音。

机顶盒通过与电视机的连接,使用户可以收看更多的频道和内容,提供更好的观看体验。

一、机顶盒的基本组成1. 主板:机顶盒的核心部件,负责控制整个设备的运行和信号处理。

2. CPU:中央处理器,负责处理和解码数字信号,确保信号的稳定和流畅。

3. 存储器:用于存储操作系统、软件和数据,保证机顶盒的正常运行。

4. 解码器:负责将数字信号解码成可视化的图像和声音,提供高清晰度的观看效果。

5. 输入输出接口:用于连接电视、音频设备、网络等外部设备,实现信号传输和数据交互。

6. 电源:提供机顶盒所需的电能,保证设备的正常工作。

二、机顶盒的工作原理1. 信号接收:机顶盒通过天线或有线电视接收器接收数字电视信号,将信号传输到主板。

2. 信号解码:主板接收到信号后,将信号传递给CPU进行解码处理。

CPU根据信号的编码方式,将数字信号解码成可视化的图像和声音。

3. 图像处理:解码后的图像信号经过图像处理器的处理,包括去噪、增强、调节亮度和对比度等,以提供更清晰、更鲜艳的图像效果。

4. 声音处理:解码后的声音信号经过声音处理器的处理,包括去噪、均衡、环绕声效果等,以提供更真实、更立体的声音效果。

5. 用户交互:机顶盒通过遥控器或其他输入设备接收用户的操作指令,用户可以通过菜单、频道列表等界面进行频道切换、节目选择、设置调整等操作。

6. 数据传输:机顶盒通过网络接口连接互联网,可以进行在线观看、点播、下载等功能。

同时,机顶盒还支持USB接口和SD卡插槽,可以通过外部存储设备播放本地媒体文件。

7. 信号输出:机顶盒将解码后的图像和声音信号通过HDMI、AV等接口输出到电视机或音频设备,用户可以通过电视机或音频设备进行观看和听取。

三、机顶盒的优势和应用1. 多频道选择:机顶盒可以接收更多的频道信号,用户可以根据自己的喜好选择观看的节目。

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介

机顶盒的工作原理简介机顶盒是一种用于接收和解码数字电视信号的设备,它将数字信号转换为可供电视机显示的图像和声音。

机顶盒通常由硬件和软件两部分组成,下面将详细介绍机顶盒的工作原理。

一、硬件部分1. 接收器:机顶盒的接收器负责接收来自卫星、有线或地面数字信号源的信号。

接收器通常包括一个天线接口或电缆接口,用于连接到信号源。

2. 解码器:接收到的数字信号需要经过解码器进行解码。

解码器使用特定的解码算法将数字信号转换为可供电视机识别和显示的图像和声音。

3. 处理器:机顶盒的处理器是整个系统的核心部分,它负责处理信号解码、图像处理、音频处理等任务。

处理器通常采用高性能的芯片,以确保流畅的信号处理和良好的用户体验。

4. 存储器:机顶盒需要存储一些系统软件和数据,以及用户的个人设置和频道列表等信息。

存储器通常包括闪存和RAM,用于存储和读取数据。

5. 输入输出接口:机顶盒通常具有多种输入输出接口,以便与其他设备进行连接。

常见的接口包括HDMI、USB、以太网等,用于连接电视机、外部存储设备、网络等。

二、软件部分1. 操作系统:机顶盒的操作系统是控制整个系统运行的核心软件。

操作系统负责管理硬件资源、运行应用程序、处理用户输入等。

常见的机顶盒操作系统有Android TV、Linux等。

2. 用户界面:机顶盒的用户界面是用户与设备进行交互的界面。

用户界面通常由菜单、图标、遥控器等组成,用户可以通过遥控器选择频道、调整音量、设置等。

3. 应用程序:机顶盒通常内置了一些应用程序,如视频播放器、音乐播放器、游戏等。

用户可以通过应用程序观看视频、听音乐、玩游戏等。

4. 网络连接:机顶盒可以通过有线或无线网络连接到互联网,以获取更多的内容和服务。

网络连接使用户可以通过机顶盒观看在线视频、浏览网页、使用社交媒体等。

5. EPG电子节目指南:机顶盒通常提供电子节目指南,用户可以通过它查看当前和未来的节目信息,并选择他们想观看的节目。

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CATV机顶盒设计的原理与实现 1 引言 电视机顶盒(Set Top Box,STB)是模拟广播电视向数字广播电视过渡的最好解决方案。将数字机顶盒与普通的模拟电视结合起来,就可以实现数字电视的功能。数字机顶盒可以把来自卫星、地面或有线的数字电视信号转换成模拟电视机能够接收的PAL/NTSC信号,亦可支持视频点播、互联网浏览等功能。目前具有实用开发价值的机顶盒可分为数字卫星接收(DVB-S)机顶盒和数字有线电视(DVB-C)机顶盒两种。

有线电视(CATV)网络具有覆盖范围广,频带资源丰富,建设成本低的优点,可以同时支持传统的模拟业务、新型的数字点播(VOD)和数据信息服务。我国目前还没有制定CATV数字电视广播标准,而是采用欧洲的DVB-C标准。本文介绍了采用DVB-C标准的有线电视机顶盒系统的设计原理及其解决方案。

2 设计原理及关键技术 有线电视机顶盒应该具备的主要功能有:接收数字广播信号(包括CATV上的音频、视频和资料信号)和视频点播。

数字数据流经过机顶盒各芯片完成解调、解复用、译码功能。其原理框图如图1所示。

2.1 数据的调制与解调技术 目前国际上数字高清晰度电视传输系统中采用的调制技术主要有:四相移相键控(QPSK)、多电平正交幅度调制(MQAM)、多电平残留边带调制(MVSB)和正交频分复用调制(OFDM)。在有线电视中主要采用MQAM调制方式。QAM调制是一种节省频带的数字调幅方法(16QAM的频谱利用率为4(bit/s)/Hz,64QAM的频谱利用率为6(bit/s)/Hz),有较高的信噪比。QAM调制方法在2400bit/s以上的中、高速调制中常被采用,广泛应用于有线电视的下行传输及HDTV的地面广播传输中。

2.2 加解扰技术 加解扰技术用于对数字节目进行加密解密,其基本原理是采用加扰控制字加密传输的方法,用户端利用IC卡解密。在MPEG传输流中,与控制字传输相关的有两个数据流:授权控制信息(ECMs)和授权管理信息(EMMs),由业务密钥(SK)加密处理后的控制字在ECMs中传送,其中还包括节目来源、时间、内容分类和节目价格等节目信息。对控制字加密的业务密钥在授权管理中传送,且业务密钥在传送前要经过用户个人分配密钥(PDK)的加密处理,EMMs中还包括地址和用户授权信息,如用户可以看的节目或时间段,用户付的收视费等。用户个人分配密钥(PDK)存放在用户的智能卡(Smart Card)中。在用户端,机顶盒根据PMT和CAT表中的CAdescriptor ,获得EMM和ECM的PID值,然后,从TS流中过滤出ECMs和EMMs,并通过Smart Card接口送给Smart Card。Smart Card首先读取用户个人分配密钥(PDK),用PDK对EMM解密,取出SK,然后利用SK对ECM进行解密,取出CW,并将CW通过Smart Card接口送给解扰引擎,解扰引擎利用CW就可以将扰的传输流进行解扰。加解扰技术分为同密和多密技术。

同密技术是将两家或两家以上的条件接收(CA)系统应用于同一网络平台之中,对有线电视台来说是实现技术的选择和一种竞争的环境。

多密技术要求机顶盒采用CI技术,实现同一机顶盒可接收不同CA系统加密节目。从用户角度来讲,不会因购买哪一家CA的机顶盒而受到限制,用户还有选择其CA服务的可能性。

2.3 复用与解复用技术 整个复用过程可以描述为2个不同层次的复用。 ·节目层复用:视频流、音频流和资料流通过复用器复用成一个节目的传送比特流。 ·系统层复用:多个节目的传送位流通过复用器复用成系统比特流。 通过这两级复用所生成的都是标准的MPEG-2的TS码流。 解复用单元由专用处理器构成,负责对MPEG-2的TS流和成包基本码流(PES)进行解析,恢复音视频解码器所需的码流,同时负责对传输错误进行标识。传送系统使用了MPEG-2定义的固定长度为188个字节的传输流分组方式,这些分组是通过分组头中的分组标识(PID)来识别视频、音频或数据信息 。传输流中包含一个或多个节目,每个节目是由一个或多个复用在一起的基本码流构成的。在单路节目传送复用时,组成节目的传送码流的PID信息、码流中传输的应用(如音频、视频等)标示符以及这些码流之间的关系等,由节目映射表(PMT)来表示。包含PMT的码流的PID号由在节目系统复用时定义的PID=0的系统级控制码流所携带的节目关联表(PAT)来给出。PMT和PAT都是属于包含节目及系统信息的节目特定信息(PSI)的一部分。解复用器利用PID=0的节目关联表(PAT)识别出携带所需节目映射表(PMT)的比特流的PID,然后从节目映射表(PMT)中获得构成节目的基本码流的PID号,通过设置解复用器中的过滤器,来接收所需节目的传送码流。音视频基本码流在传送层中是以分组的基本流(PES)的形式传送的,对所选节目进行PES解包后的压缩音频、视频流数据交送音频和视频解码单元处理。

2.4 MPEG-2视频编码 MPEG-2视频编码系统由一个大家族构成,每一个系统之间都有兼容性和共同性,根据图像清晰度的不同,它分成四种信源格式或称“等级”(Level),从录像带(VCR)的低图像清晰度,到高清晰度电视。除了根据图像清晰度定义的“等级”以外,DVB视频标准还定义了“档次”(Profile)的概念,每一个不同的“档次”能够提供构成编码系统的压缩工具和压缩算法。

2.4.1 “档次” 目前在 MPEG-2系统中存在 5个“档次”,每一个“档次”都会比它的前一个“档次”更加复杂,更加完善,提供更多的工具,同时其相对应的设备的价格也更高。

“档次”的最初级叫做简单档次(Simple Profile),随后是主档次(Main Profile),它比简单档次增加了编码双向预测的功能,即:B-FRAMES。在使用同样的码流的情况下,它的质量会更好,但算法更加复杂,使用的芯片更多。主档次的解码芯片,可以兼容解码简单档次的编码,这种向下兼容性贯穿整个系列的“档次”。 在主档次之后,是信噪比可分级档次(SNR Scalable)及空间频谱可分级档次(Space Scalable Profile),这两种“档次”可以调整信噪比与码流率关系,以及图像清晰度与码流率之间的关系,出于其编码的复杂性以及接收设备价格昂贵等原因,DVB标准目前不支持这两种“档次”。最高级的“档次”是HIGH PROFILE,它不仅兼容前面的低级“档次”,兼备所有的功能,而且可以进行多行同时编码。

2.4.2 “等级” 根据图像节目源的清晰度由低到高的不同,DVB MPEG2 标准分成许多“等级”,最低的 LOWLEVEL的清晰度是IU-R-BT、601建议的四分之一,即:352×288×25帧/秒。MAIN LEVEL是完全符合IU-R-BT、601建议的标准,即:720×576×25帧/秒。HIGH-1440 LEVEL采用了每行1440个采样的方法。HIGH LEVEL采用了更高的每行1920个的采样方法。

目前,世界上最常用的 MPEG-2标准是MP@ ML,即:MAIN PROFLE@ MAIN LEVEL,它是第一代数字有线电视和数字卫星电视的基础,节目提供者可以提供625线质量的节目,图像的长宽比可以是4:3或16:9。至于码流率,它是由节目提供者根据节目质量来选定的,图像质量越高,所需码流率就越高,反之则越低。

3 硬件实现 目前市面上出售的机顶盒多数只具有将数字信号转换为普通电视机能接收的模拟信号的单一功能。在个别城市的个别小区内开通了如视频点播(VOD)等服务。由于我国的大部分有线电视用户使用的网络仍然是单向网络,进行双向改造的投入比较大,近期内还无法完成,因此,可以考虑采用Modem通过电话线进行上行数据的回传。本文介绍了一个用ST公司的系列芯片来实现CATV机顶盒的方案,见图2。

3.1 前端部分 前端部分的主要功能是将有线电视网络传送过来的高频信号经调谐器降为中频信号,经过滤波、放大后将信号送给QAM解调芯片,完成解调制工作。该方案采用MicroTune公司的MT2040 Silicon Tuner调谐器和ST公司的STV0297QAM解调芯片。

前端结构如图3所示。MT2040 Silicon Tuner可以接收48MHz-860MHz的高频信号,并将其转换为用户所需的中频频带上。经过一个表面声波滤波器(SAW Filter)和MT1230中频放大器,将降频后的中频信号传送给STV0297进行QAM解调。

STV0297片内集成有一个高性能的A/D转换器,可以直接对输入的中频信号进行A/D采样。STV0297还为AGC提供两路PWM输出,一路提供给Tuner(AGC1),另一路提供给IF Amplifier(AGC2)用于对输入信号进行AGC调节。A/D转换后得到的数字信号经过奈奎斯特滤波器的处理,以达到0.13-0.15的传输滚降系数。信号通过奈奎斯特滤波器后的能量损失是由片内的数字AGC模块来进行补偿的。此外,STV0297还要完成载波恢复、均衡、解交织和FEC解码等工作。载波恢复能消除残留的载波频率和相位的偏移。频道均衡能适当地消除各种回声和线性频道失真。为了减轻脉冲噪声,增加R-S FEC编码的纠错能力,在发送端R-S编码后数据进行了交织,因此,在接收端R-S解码前要进行解交织工作。STV0297中使用的是Forney型解交织器,其默认的解交织深度为12,单元深度为17。由于MPEG数据流头信息对于正确接收信号非常重要,STV0297采用Reed-Solomon 纠错码来保证接收数字比特流的正确性。

3.2 后端部分 后端部分如图4所示。QAM解调器完成信道解码,从载波中分离出包含音、视频和其它数据信息的传输流(TS)。传输流中一般包含多个音、视频流和数据信息。解复用器用来区分不同的节目,提取相应的音频流、视频流和数据流。解复用模块中包含一个解扰引擎,可在传输流层和PES层对加扰的数据进行解扰。其输出是已解扰的PES。视频PES流送入视频解码模块,取出MPEG视频数据,并对MPEG视频数据进行解码,输出到PAL/NTSC编码器,编码成模拟信号经视频输出电路输出。音频PES流送入音频解码模块,取出MPEG音频数据,并对MPEG音频数据进行解码,输出PCM音频数据到PCM解码器,PCM解码器输出立体声模拟音频信号,经音频输出电路输出。对于付费电视,条件接收(CA)模块对音、视频流进行解扰,并采用含

有识别用户和进行记帐功能的智能卡,保证合法用户正常收看。

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