基于电力线通信的数字视频传输设备的制作方法

文档序号:7930823阅读:298来源:国知局
专利名称:基于电力线通信的数字视频传输设备的制作方法
技术领域
基于电力线通信的数字视频传输设备
技术领域
本实用新型涉及一种视频传输设备,尤其是指一种基于电力线完成数字祝 频信号传输的设备。
背景技术
常见的数字式视频传输设备通常是采用以太网技术,通过网络将来自监控 设备的视频信号进行编码后传送至中心机房,再由机房解码后以还原视频图像 的方式实现的。然而此种方式就不可避免的需要在前端视频点与中心机房之间 构建一专用网络通道,这无疑增加了监控系统的建设成本,且对于没有建成网 络通道的应用场合还有可能会遇到难以建设网络等实际应用问题。

发明内容
本实用新型的目的在于克服了上述缺陷,提供一种可完成视频信号数模转 换并经由电力线进行通信传输的设备。
本实用新型的目的是这样实现的 一种基于电力线通信的数字视频传输设 备,其改进之处在于它包括电力线通讯模块、视频编解码模块和视频接口模 块,电力线通讯模块通过Mil接口与视频编解码模块连接,电力线通讯模块的 输入输出口与电力线相连,视频接口模块与外部视频设备相连;
电力线通讯模块包括耦合电路、滤波电路、可编程放大器,电力线通信CPU, 其中电力线通讯CPU通过可编程放大器与滤波电路和耦合电路相连后耦合至电 力线,电力线通讯CPU相连还分别连接有电力线通讯CPU复位电路、电力线通 讯CPU时钟电路、电力线通讯CPU FLASH和电力线通讯CPU SDRAM;
视频编解码模块包括一视频编解码CPU,其还与视频编解码CPU复位电路、 视频编解码CPU时钟电路、视频编解码CPU FLASH和一见频编解码CPU SDRAM相
连;
所述滤波电路为带通滤波,截止频率为1 - 34MHZ。
相比于常见的数字视频传输设备,本实用新型的有益效果在于它充分利用 了建筑结构上原有的电力线缆,将前端^L频信号编码后通过OFDM(正交频分复用) 方式调制至电力线上进行传输,中心机房端对信号进行解调后即可还原视频图
像,采用该设备后,可使得监控系统在搭设时无需重新铺设网络通道,且此种 设备处理后的数字视频信号有传输方式频段利用率高,传输距离较远,抗干扰 能力强和通信速率高等诸多优点。
以下结合附图及实施例对本实用新型做进一步说明。

图1为本实用新型的结构原理框图。
图2为本实用新型设备原理框图。 图3为本实用新型的应用示意图。
图4为本实用新型具体实施例所涉及的电力线通信模块接驳至电力线部分
的电路示意图。
图5为本实用新型具体实施例所涉及的电力线通信CPU与^L频编解码CPU 之间Mil结构部分电3各示意图。
图6为本实用新型具体实施例所涉及与电力线通信CPU相连的外围FLASH 和RAM电3各示意图。
图7为本实用新型具体实施例所涉及视频编解码CPU连接的外围时钟电路、 复位电路部分电路示意图。
图8为本实用新型具体实施例所涉及视频编解码CPU相连的外围RAM、FLASH 电路示意图。
图9为本实用新型具体实施例所涉及视频编解码CPU与外围接口模块相连 部分的电路示意图。
具体实施方式
如图l所示,本实用新型公开了一种基于电力线通信的数字视频传输设备, 它主要包括电力线通信模块、视频编解码模块和视频接口模块,电力线通信模 块通过Mil接口与视频编解码模块连接,电力线通信模块的输入输出口与电力 线相连,视频接口模块与外部视频设备相连。
如图2所示,其中的电力线通信模块包括了耦合电路、滤波电路、可编程 放大器,电力线通信CPU;所述滤波电路为带通滤波,截止频率为1-34MHZ; 所述电力线通信CPU通过可编程放大器与滤波电路和耦合电路相连后耦合至电 力线;电力线通信CPU相连还分别连接有电力线通信CPU复位电路、电力线通 信CPU时钟电路、电力线通信CPU FLASH和电力线通信CPU SDRAM。
视频编解码才莫块包括一视频编解码CPU, 一见频编解码CPU通过Mil接口与电 力线通信CPU接口完成数据交换,视频编解码CPU还与视频编解码CPU复位电 遊-、;魄频编解码CPU时钟电路、 一见频编解码CPU FLASH和一见频编解码CPU SDRAM 相连。
参见图4至图9为本实用新型具体实施例所涉及的电路原理图。 如图3所示,在所需地点设置相应的摄像机C,摄像机C的视频输出直接节 至一本实用新型提出的基于电力线通信的数字视频传输设备上,经过该设备处 理调制后经由电力线进行传输,到达监控站后再后另外一套设备对电力线上的 相应信号进行解码后重新还原至视频线上后即可由视频分配器将摄像机C摄得 的图像信号分配至硬盘录像机M或直接显示于监视器V上。
参见图4,本实用新型的电力线通信CPU (Ul)分别通过9、 10、 37、 28通 过图下方的外围可编程控制器、滤波电路相连后耦合至电力线上。
图5所示为分别为电力通讯CPU (U2)部分引脚电路原理图与视频编解码 CPU(U1B)引脚图,它们之间通过15脚的Mil接口相连,其对应引脚如下表
电力线CPU-----碎见频编解码CPU
A14----------D4
B13----------C5
A13----------A18
A12------:——A21
B12----------B19
A10----------B17 ,
BIO----------A17
All----------C18
Bll----------B18
B5——■------C19
B6----------D20
A6----------C20
A5----------C21
B7----------B20
A7----------A20
图6中所示的原理图中,电力线CPU RAM (U6)通过AO-All与电力线CPU 相连,通过DQO-DQ15与电力线CPU FLASH (U5)相连,电力线CPU RAM的
A8-A16, A18-20与电连线CPU相连。
图7为部分视频编解码CPU (U1D)引脚原理图与其外围的时钟和复位电路 部分电路示意图,视频解码CPU的Y20, Y21与外部时钟震荡电路相连,
图8中为与视频编解码CPU相连的视频编解码CPU FLASH (U5)、 RAM(U3,U6) 电路示意图。视频编解码CPURAM由两片(U3,U6)组成,它们通过A0-A12、 BAO、 BA1接入至视频解码CPU,通过DQO-DQ15与视频编解码CPU FLASH (U5)的AO-A24 相连;视频编解码CPU FLASH (U5)由DQ0-DQ15接入至^L频解码CPU。
图9为视频编解码CPU与外围10 口相连部分连接的管脚电路示意图,连接 方式见图中所示。
权利要求1. 一种基于电力线通信的数字视频传输设备,其特征在于它包括电力线通讯模块、视频编解码模块和视频接口模块,电力线通讯模块通过MII接口与视频编解码模块连接,电力线通讯模块的输入输出口与电力线相连,视频接口模块与外部视频设备相连。
2. 如权利要求1所述的基于电力线通信的数字视频传输设备,其特征在于 电力线通讯模块包括耦合电路、滤波电路、可编程放大器,电力线通信CPU,力线,电力线通讯CPU相连还分别连接有电力线通讯CPU复位电路、电力线通 讯CPU时钟电^各、电力线通讯CPU FLASH和电力线通讯CPU SDRAM。
3. 如权利要求1所述的基于电力线通信的数字视频传输设备,其特征在于 视频编解码模块包括一视频编解码CPU,其还与视频编解码CPU复位电路、视 频编解码CPU时钟电路、碎见频编解码CPU FLASH和;魄频编解码CPU SDRAM 私连。
4. 如权利要求2所述的基于电力线通信的数字视频传输设备,其特征在于 所述滤波电路为带通滤波,截止频率为1 - 34MHZ。
专利摘要本实用新型涉及一种基于电力线通信的数字视频传输设备,其改进之处在于它包括电力线通讯模块、视频编解码模块和视频接口模块,电力线通讯模块通过MII接口与视频编解码模块连接,电力线通讯模块的输入输出口与电力线相连,视频接口模块与外部视频设备相连;相比于常见的数字视频传输设备,本实用新型充分利用了建筑结构上原有的电力线缆,将前端视频信号编码后通过OFDM(正交频分复用)方式调制至电力线上进行传输,中心机房端对信号进行解调后即可还原视频图像,采用该设备后,可使得监控系统在搭设时无需重新铺设网络通道,且此种设备处理后的数字视频信号有传输方式频段利用率高,传输距离较远,抗干扰能力强和通信速率高等诸多优点。
文档编号H04N7/18GK201213292SQ20082000599
公开日2009年3月25日 申请日期2008年3月4日 优先权日2008年3月4日
发明者刘庆阳 申请人:深圳市国电科技通信有限公司
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