电视信号发生器的制造方法

文档序号:7821644阅读:359来源:国知局
电视信号发生器的制造方法
【专利摘要】本发明提供一种电视信号发生器,通过信号输出端口向终端设备输出电视信号,包括:主板模块,产生及输出清晰度符合要求的电视信号;所述主板模块包括现场可编程逻辑门阵列芯片,所述现场可编程逻辑门阵列芯片运算产生符合高清晰视频信号的同步时序,控制只读存储器组,随机存储器组的片选、数据读取,将图像数据加入到高清晰度视频信号的同步时序中;然后将同步时序传输到高清晰度多媒体接口芯片和数字模拟转换器;同时,输送一个控制滤波带宽的信号到滤波电路;滤波电路对所述的数字模拟转换器输出的高清模拟视频信号进行滤波输出。本发明电路简单,可靠性高,精度高。高频模拟信号无干扰。
【专利说明】电视信号发生器

【技术领域】
[0001]本发明属于广播电视领域,特别是涉及一种电视信号发生器。

【背景技术】
[0002]随着科技的发展和人民生活的提高,高清晰度电视设备越来越受到广大电子消费者的青睐,如何选择自己理想的高清晰度电视产品,也成了消费者关心的问题,评价、测试高清晰度电视系统与设备运行的质量状况成为广播电视行业所关注的热点。而高清晰度电视信号发生器能提供可视的测试图像信号和直观、快捷的测试方法,因此,高清晰度电视信号发生器成为在高清晰度电视的科研、生产以及售后服务过程中起着不可或缺的作用。但是,电视信号发生器的模拟信号输出时,经常伴随着噪音和干扰信号。


【发明内容】

[0003]实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种电视信号发生器,通过信号输出端口向终端设备输出电视信号,包括:主板模块,产生及输出清晰度符合要求的电视信号;所述主板模块包括现场可编程逻辑门阵列芯片,所述现场可编程逻辑门阵列芯片运算产生符合高清晰视频信号的同步时序,控制只读存储器组,随机存储器组的片选、数据读取,将图像数据加入到高清晰度视频信号的同步时序中;然后将同步时序传输到高清晰度多媒体接口芯片和数字模拟转换器;同时,输送一个控制滤波带宽的信号到滤波电路;滤波电路对所述的数字模拟转换器输出的高清模拟视频信号进行滤波输出。本发明能提供无干扰和噪音的高清数字电视信号,高清模拟电视信号,标准音频信号,数字高清复合测试图等,可用于高清晰度数字电视接收机的研发、生产、调试、维修等领域。
[0004]进一步地,所述滤波电路采用的是滤波芯片FMS6403。所述芯片适合不同格式的高清号。
[0005]进一步地,所述只读存储器组共有八组三十二片只读存储器,每四片为一组,共用一个片选信号,共有八根片选信号连接到现场可编程阵列逻辑门芯片。只读存储器组采用32个存储器,能存储更多的图像信号。采用多块存储器存储图像信号,解决了高清电视图像信号占用资源多的问题。
[0006]进一步地,所述只读存储器组中的每片只读存储器存储容量为1024*8bit。这样,一个复杂图像信号刚好可用四片只读存储器存储,节约存储空间。
[0007]进一步地,所述随机存储器组有四片随机存储器。与四组只读存储器相对应,能方便读取对应在四片只读存储器中的图像数据。
[0008]进一步地,所述只读存储器组中,每八片只读存储器共用一组数据总线,共有四组数据总线分别连接到四片随机存储器的数据口。随机存储器能很方便从只读存储器中读出图像数据。
[0009]如上所述,本发明的高清电视信号发生器,具有以下有益效果:
[0010]1、本发明的实施例中提供的电视信号发生器中电路简单,可靠性高,精度高。高频模拟信号无干扰。
[0011]2、本发明的实施例中提供的电视信号发生器能存储足够的高清图像信号,并方便读取。

【专利附图】

【附图说明】
[0012]图1为本发明电视信号发生器的结构示意图。
[0013]图2为本发明的主板模块结构示意图。
[0014]图3为本发明的只读存储器组的结构示意图。
[0015]图4为本发明的只读存储器组和随机存储器组的结构示意图。
[0016]零件标号说明:1、前面板;2、控制模块;3、主板模块;4、音频模块;5、现场可编程逻辑门阵列芯片;6、只读存储器组;7、随机存储器组;8、数字模拟转换器;9、高清晰度多媒体接口芯片;10、单片机;11、滤波电路。

【具体实施方式】
[0017]以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。
[0018]为了能够详细地描述本发明,对本发明的一种电视信号发生器作具体说明:
[0019]如图1所示,一种电视信号发生器,通过信号输出端口向终端设备输出高清晰度的电视信号,包括:前面板1,设置有按键及指示灯,操作及指示设备当前状态;按键信号从所述前面板I传输给控制模块2,并从控制模块2得到亮灯指令;控制模块2,将按键信号转换为控制信号传输给主板模块3 ;主板模块3,根据所述控制信号产生及输出符合要求的高清晰度视频信号;;所述主板模块包括滤波电路11 ;音频模块4由音频震荡电路(产生正弦波的音频信号),音频分配电路和音频放大电路构成,用于产生IKHZ和400Hz的模拟音频信号,直接输出,同时提供模拟音频信号给所述主板模块3,经所述主板模块3变为数字音频信号,和主板模块3生成的数字视频信号一起输出。当需要输出高清数字电视信号时,按动前面板I按钮,按键信号传递到控制面板2,控制面2向主板模块3发出控制信号,主板3生成高清晰度数字视频信号,同时,主板模块3将从音频模块4接收到的模拟音频信号转变为数字音频信号,数字音频信号加上高清晰度数字视频信号形成完整的高清数字电视信号;当需要输出高清模拟电视信号时,主板模块3接收到控制信号,将生产的高清模拟视频信号,加上音频模块4输出的模拟音频信号,形成完整的高清模拟电视信号。
[0020]其中,如图2所示,所述主板模块包括:现场可编程逻辑门阵列芯片5,在接收到控制信号后,运算产生符合高清晰视频信号的同步时序,将同步时序传输到高清晰度多媒体接口芯片9和数字模拟转换器8,同时控制只读存储器组6,随机存储器组7的片选、数据读取,将图像数据加入到高清晰度视频信号的同步时序中;只读存储器组6,存储测试图像的亮度和色差的量化数据;收到所述现场可编程逻辑门阵列芯片5的片选和数据读取信息,按信息提供图像数据;随机存储器组7,接收到所述现场可编逻辑门阵列芯片5的片选和数据读取信息,按信息要求从只读存储器6中读取图像数据,暂存并提供给高清晰度多媒体接口芯片9和数字模拟转换器8 ;高清晰度多媒体接口芯片9,接收所述现场可编程逻辑门阵列芯片3输入的同步时序和随机存储器7输入的图像数据信号,输出高清数字电视信号;数字模拟转换器8,接收所述现场可编程逻辑门阵列芯片3输入的同步时序和随机存储器7输入的图像数据信号,转换为模拟信号,输出高清模拟视频信号;单片机10,收到控制信号后,根据控制信号设置高清晰度多媒体接口芯片9和数字模拟转换器8的内部参数。现场可编程逻辑门阵列芯片5是主板模块3的主要控制芯片,它控制只读存储器组6、随机存储器组7的片选,数据读取,运算产生同步时序提供给接口芯片;在本实施例中,现场可编程逻辑门阵列芯片5内部能产生有效图像信号数据,但由于资源有限,只能产生大部分行重复的图像数据,比如彩条,亮度阶梯等信号,复杂的图像数据存储在只读存储器组6中,随机存储器组7共有四片随机存储器,当前面板选择图像时,随机存储器7先从只读存储器组6中写入图像数据,然后在现场可编程逻辑门阵列芯片5的同步控制下输出到数字模拟转换器8或者高清晰多媒体接口芯片9。
[0021]其中,如图2所示,所述主板模块还包括滤波电路11,现场可编程逻辑门阵列芯片5,在将图像数据加入到高清晰度视频信号的同步时序的同时,输送一个控制滤波带宽的信号到滤波电路11 ;所述滤波电路11对所述的数字模拟转换器7输出的高清模拟视频信号进行滤波输出,滤除有效视频带宽以外的其他高频噪声等信号,能提高输出的高清模拟电视信号的质量。
[0022]其中,所述滤波电路11采用的是滤波芯片FMS6403。最要对数字模拟转换器7输出的亮度信号和两路色差信号进行滤波后输出,该芯片的9、10引脚连接现场可编程逻辑门阵列芯片5,由现场可编程逻辑门阵列芯片5判断当前是什么格式的信号,然后设置滤波级别。
[0023]其中,只读存储器组6共有八组三十二片只读存储器,用于存储复杂的图像数据,每片存储器容量1024*8bit,每四片只读存储器共用一个片选信号,共有八根片选信号线连接现场可编程逻辑门阵列芯片5,采取三十二片的只读存储器和四块随机存储器,是为了解决高清晰电视图像数据占用较大的资源的问题;现行的高清电视信号分为1080I/P(I表示隔行扫描,P表示逐行扫描)和720 P两种格式,每幅1080I/P图像数据用四片只读存储器存储,每幅720P图像数据用两片只读存储器存储;
[0024]如图3、4所示,每四片只读存储器共用一个片选信号,共有八根片选信号连接到现场可编程逻辑门阵列芯片5,每一横排的四片只读存储器为一组,每八片只读存储器共用一组数据总线,共有四组数据总线分别连接到四片随机存储器的数据口,一组只读存储器存储一幅1080的图像数据或存储两幅720的图像数据;当选择要输出其中一组的图像时,在现场可编程逻辑门阵列芯片5的控制下,打开那一组的片选信号;这时,一组只读存储器中的图像数据读入到四片随机存储器中。然后逐点输出图像信号数据给数字模拟转换器8或高清晰度多媒体接口芯片9。
[0025]电视信号发生器具体产生的图像的过程为:
[0026]1、高清模拟电视信号:按动前面板I的按钮,选择需要的信号,按键信号传到控制模块2,控制模块2输出会输出两个信号,第一个指示灯信号传输到前面板1,控制指示灯亮;第二个控制信号(包含图像和格式的选择)传输到现场可编程逻辑门阵列芯片5和单片机10,现场可编程逻辑门阵列芯片5根据控制信号,判断是何种格式的高清信号,并产生相应的同步控制信号给数字模拟转换器8 ;数字模拟转换器8产生相应的同步系统;同时,现场可编程逻辑门阵列芯片5判断是何种图像信号,此时,现场可编程逻辑门阵列芯片5判断图像数据是在哪几片只读存储器中,然后控制将这几片只读存储器中的数据读入到随机存储器7中,读取完毕,现场可编程逻辑门阵列芯片5控制随机存储器将图像信号传输到数字模拟转换器;同时,单片机10,收到控制信号后,根据控制信号设置数字模拟转换器8的内部参数,控制其转换变化输出需要格式的亮度和色差的量化数据;最终,滤波电路11将从数字模拟转换器8输出的亮度信号和色差信号进行滤波输出,得到高清模拟视频信号,音频模块4由音频震荡电路(产生正弦波的音频信号),音频分配电路和音频放大电路构成,用于产生IKHZ和400Hz的模拟音频信号输出。
[0027]2、高清数字电视信号:按动前面板I的按钮,选择需要的信号,按键信号传到控制模块2,控制模块2输出会输出三个信号,第一个指示灯信号传输到前面板1,控制指示灯亮;第二个是控制信号(包含图像和格式的选择)传输到现场可编程逻辑门阵列芯片5和单片机10,现场可编程逻辑门阵列芯片根据控制信号,判断是何种格式的高清信号,并产生同步控制信号给高清晰度多媒体接口芯片9 ;高清晰度多媒体接口芯片9产生相应的同步系统;同时,现场可编程逻辑门阵列芯片5判断是何种图像信号,此时,现场可编程逻辑门阵列芯片5判断图像数据是在哪几片只读存储器中,然后控制将这几片只读存储器中的数据读入到随机存储器7中,读取完毕,现场可编程逻辑门阵列芯片5再控制随机存储器在将图像信号传输到高清晰度多媒体接口芯片9 ;这时,音频模块4产生的模拟音频信号进入主板上的音频模数转换模块,变化为数字音频信号,和数字图像信号一起输入高清晰度多媒体接口芯片9,同时,单片机10,收到控制信号后,根据控制信号设置高清晰度多媒体接口芯片9的内部参数,控制其输出需要格式的高清数字电视信号。
[0028]上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属【技术领域】中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。
【权利要求】
1.一种电视信号发生器,通过信号输出端口向终端设备输出电视信号,其特征在于:包括: 主板模块(3),产生及输出清晰度符合要求的电视信号;所述主板模块包括现场可编程逻辑门阵列芯片(5),所述现场可编程逻辑门阵列芯片(5)运算产生符合高清晰视频信号的同步时序,控制只读存储器组¢),随机存储器组(7)的片选、数据读取,将图像数据加入到高清晰度视频信号的同步时序中;然后将同步时序传输到高清晰度多媒体接口芯片(9)和数字模拟转换器⑶;同时,输送一个控制滤波带宽的信号到滤波电路(11);滤波电路(11)对所述的数字模拟转换器(8)输出的高清模拟视频信号进行滤波输出。
2.根据权利要求1所述的电视信号发生器,其特征在于:所述滤波电路(11)采用的是滤波芯片FMS6403。
3.根据权利要求1所述的电视信号发生器,其特征在于:所述只读存储器组¢),共有八组三十二片只读存储器,每四片为一组,共用一个片选信号,共有八根片选信号连接到现场可编程阵列逻辑门芯片(5)。
4.根据权利要求3所述的电视信号发生器,其特征在于:所述只读存储器组¢)中的只读存储器存储容量为1024*8bit。
5.根据权利要求4所述的电视信号发生器,其特征在于:所述随机存储器组(7)有四片随机存储器。
6.根据权利要求5所述的电视信号发生器,其特征在于:所述只读存储器组(6)中,每八片只读存储器共用一组数据总线,共有四组数据总线分别连接到四片随机存储器的数据□。
【文档编号】H04N17/00GK104363448SQ201410718685
【公开日】2015年2月18日 申请日期:2014年12月1日 优先权日:2014年12月1日
【发明者】周杰, 宿家瑞 申请人:重庆洪深现代视声技术有限公司
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