一种LED发送卡的制作方法

文档序号:15246832发布日期:2018-08-24 19:14阅读:370来源:国知局

本实用新型涉及LED显示屏技术领域,特别是涉及一种LED发送卡。



背景技术:

目前,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)显示屏越来越常见,其应用也越来广泛,在很多地方都会安装有大屏幕的LED显示屏,进行广告投放,或者展示各类宣传信息,如文字标题或视频等。

在LED显示屏进行使用时,LED发送卡时必不可少的硬件设备,LED发送卡可以获取视频或其他待显示的数据,然后对所获取的数据进行相应处理后,向LED接收卡发送,然后再有LED接收卡根据所接收到的数据,控制LED显示屏显示待显示的数据。

然而,在现有技术中,LED发送卡需要通过额外的装置或设备对待播放的视频数据进行解析,然后再获取解析后的视频数据。例如,需要通过接口连接一台电脑,通过电脑对待播放的视频数据进行解析,如,对视频数据进行视频解码,转化为LED发送卡可以识别的视频数据。由于需要外接额外的装置或设备,很大程度上限制的LED发送卡的应用环境,并且提高了设备成本。



技术实现要素:

本实用新型实施例的目的在于提供一种LED发送卡,以扩展LED发送卡的应用环境,降低设备成本。具体技术方案如下:

本实用新型实施例提供了一种LED发送卡,包括处理器和输出接口,所述处理器与所述输出接口相连接,所述LED发送卡还包括:

视频处理模块,所述视频处理模块与所述处理器相连接。

可选的,所述视频处理模块包括:

视频处理芯片和存储芯片;

所述视频处理芯片分别与所述存储芯片和所述处理器连接。

可选的,所述视频处理模块还包括:

高清晰度多媒体HDMI接口和/或数字视频DVI接口;

所述HDMI接口和/或所述DVI接口分别与所述视频处理芯片连接。

可选的,所述视频处理模块还包括:

显示接口DP转换接口,所述DP转换接口与所述视频处理芯片连接。

可选的,所述视频处理模块还包括:

USB本地存储接口和/或SD卡接口;

所述USB本地存储接口和/或SD卡接口分别与所述视频处理芯片连接。

可选的,所述视频处理模块还包括:

音频输出接口和/或红外接收子模块和/或蓝牙子模块和/或WIFI子模块和/或GPS子模块;

所述音频输出接口和/或所述红外接收子模块和/或所述蓝牙子模块和/或WIFI子模块和/或所述GPS子模块分别与所述视频处理芯片连接。

可选的,所述LED发送卡还包括:

调试接口,所述调试接口分别与所述处理器和所述视频处理模块连接。

可选的,调试接口包括:

第一以太网收发器、第二以太网收发器、只读存储器和第一网口;

所述第一以太网收发器分别与所述处理器和所述视频处理模块连接;所述第二以太网收发器与所述处理器连接;并且

所述第一以太网收发器分别与所述第二以太网收发器、所述只读存储器和所述第一网口连接。

可选的,所述LED发送卡还包括:

视频环通输出接口,所述视频环通输出接口与所述处理器连接。

可选的,所述输出接口包括:

第三以太网收发器和第二网口;

所述第三以太网收发器分别与所述第二网口和所述处理器连接。

本实用新型中,可以在LED发送卡中集成视频处理模块,通过视频处理模块可以直接获取没有经过解析的视频数据,然后在视频处理模块内对视频数据进行解析,可以使得LED发送卡不需要再外接额外的装置或设备,直接可以获取没有经过解析的视频数据,从而扩展LED发送卡的应用环境,并降低设备成本。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例提供的第一种LED发送卡的结构示意图;

图2为本实用新型实施例提供的第二种LED发送卡的结构示意图;

图3为本实用新型实施例提供的第三种LED发送卡的结构示意图;

图4为本实用新型实施例提供的视频处理模块的结构示意图;

图5为本实用新型实施例提供的第四种LED发送卡的结构示意图;

图6为本实用新型实施例提供的第五种LED发送卡的结构示意图;

其中,图1至图6中附图标记与相应组件名称间的对应关系为:

处理器1、输出接口2、视频处理模块3、调试接口4、视频环通输出接口5、第三以太网收发器21、第二网口22、视频处理芯片31、存储芯片32、HDMI接口33、DVI接口34、DP转换接口35、音频输出接口36、红外接收子模块37、蓝牙子模块38、WIFI子模块39、GPS子模块40、USB本地存储接口311、SD卡接口312、第一以太网收发器41、第二以太网收发器42、只读存储器43和第一网口44、HDMI发射机51、DVI输出接口52。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

参见图1,图1为本实用新型实施例提供的第一种LED发送卡的结构示意图,包括:处理器1、输出接口2和视频处理模块3,其中,处理器1与输出接口2相连接,视频处理模块3与处理器1相连接。

视频处理模块3,可以直接接收没有经过解析的视频数据或影像信号,然后对该视频数据或影像信号进行解析,并生成处理器1能够直接识别的各类待播放的视频数据信息。处理器1接收到视频数据信息后,可以将视频数据信息转换为LED接收卡能够接收并识别的,且符合固有的数据传输协议的网络数据包的形式,然后通过输出接口2向LED接收卡进行发送。

例如,视频处理模块3可以为采用安卓操作系统的视频处理模块,接收到视频数据或影像信号后,将接收到的视频数据或影像信号进行相应的解码,然后再转化为LVDS(Low-Voltage Differential Signaling,低电压差分信号)信号。

视频处理模块3可以通过自身所具有的LVDS输出接口,与处理器1进行连接,实现LVDS信号的传输。同时,还可以通过IIC(Inter-Integrated Circuit,集成电路总线)总线与处理器1连接,以向处理器1传输除了LVDS信号以外的其他处理器1能够接收并进行处理的,且经过视频处理模块3进行解析的视频数据信息或信号。

处理器1可以是各类FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)处理器,其主要作用为接收并处理含有各类待播放的视频数据信息。例如,视频数据信息可以为LVDS信号,处理器1可以将该LVDS信号转换为LED接收卡能够接收并识别的,且符合固有的数据传输协议的网络数据包的形式,然后通过输出接口2向LED接收卡进行发送。

具体的,处理器1可以具有多个内存接口,能够连接一个或多个DDR(Double Data Rate,双倍速率同步动态随机存储器)内存。还可以通过SPI接口(serial peripheral interface,串行外围设备接口)连接Flash闪存,以及通过集成电路总线,连接只读存储器等存储设备。还可以具有UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器)调试接口和JTAG(Joint Test Action Group,联合测试工作组)调试接口,用于对该芯片进行调试。还可以连接RTC(Real-time clock,实时时钟)芯片,用于计时,连接watch dog(看门狗)程序,用于监视该芯片的运行状态,以及连接加密模块,用于对所发送的数据包进行加密。

处理器1可以通过各类数据接口,如SGMII(Serial Gigabit Media Independent Interface,串行独立媒体接口)数据接口等,与输出接口2相连接。输出接口2可以通过一个或多个SGMII数据接口获取处理器1所产生的数据包,再通过其他网口或端口向LED接收卡进行发送。具体的,如图2所示,输出接口2可以包括:

第三以太网收发器21和第二网口22;第三以太网收发器21分别与第二网口22和处理器1连接。

第三以太网收发器21可以为用于传输满足固有数据传输协议的数据包的传输芯片,如PHY(Physical Layer,物理层)芯片或switch芯片等,可以通过SGMII数据接口与处理器1连接,并且同时可以通过MDI(Medium Dependent Interface,介质相关接口)接口与一个或多个第二网口22连接。例如,在一种实现方式中,可以采用4个第二网口22与第三以太网收发器21连接,从而可以提高输出接口2整体的输出效率。其中,第二网口22可以为千兆网口。

在本实用新型实施例中,通过视频处理模块,可以使得本实用新型实施例提供的LED发送卡不再需要外接额外的装置或设备,直接可以获取没有经过解析的视频数据,从而可以扩展LED发送卡的应用环境,并降低设备成本。

结合上述实施例,参见图3,图3为本实用新型实施例提供的第三种LED发送卡的结构示意图。图3中,视频处理模块3,可以包括:

视频处理芯片31和存储芯片32;视频处理芯片31分别与存储芯片32和处理器1连接。

视频处理模块3至少可以由视频处理芯片31和存储芯片32构成,存储芯片32可以为视频处理芯片31上集成的存储芯片,也可以为与视频处理芯片31通过各类数据接口或数据总线相连接的独立的存储芯片。

视频处理芯片31可以获取没有经过解析的视频数据或影像信号,然后对该视频数据或影像信号进行解析。并且视频处理芯片31可以实现将解析后的视频数据信息或信号,通过LVDS输出接口或IIC总线实时的发送至处理器1,处理器1再对该视频数据信息或信号进行处理后,将对应的数据包发送至LED接收卡,从而可以使得本实用新型实施例提供的LED发送卡实现LED同步发送卡的功能。

或者视频处理芯片31可以将经过解析的视频数据信息,保存至存储芯片32中,当需要在LED屏幕中播放该视频数据信息时,再将所保存的视频数据信息发送至处理器1。处理器1对该视频数据信息进行处理后,将对应的数据包发送至LED接收卡,从而可以使得本实用新型实施例提供的LED发送卡同时实现LED异步发送卡的功能。进而避免了现有技术中,同一个LED发送卡无法同时实现异步发送卡和同步发送卡功能的问题,本实用新型实施例提供的LED发送卡可以同时实现异步发送卡和同步发送卡功能,从而可以进一步降低设备成本。

在一种实现方式中,存储芯片32可以为EMMC(Embedded Multi Media Card,嵌入式多媒体控制器芯片)。存储芯片32采用EMMC,可以实现更加快速的存储或读取,提高视频处理芯片31的运行效率。

在一种可选的实施例中,参见图4,视频处理模块3还可以包括:HDMI(High Definition Multimedia Interface,高清晰度多媒体)接口33和/或DVI((Digital Visual Interface,数字视频)接口34;HDMI接口33和/或DVI接口34分别与视频处理芯片31连接。

HDMI接口33和/或DVI接口34可以集成在视频处理芯片31上,实现与视频处理芯片31的连接。通过HDMI接口33,视频处理芯片31可以直接获取没有经过解析的,并且可以含有音频数据的音视频数据或影像信号;通过DVI接口34,视频处理芯片31可以直接获取没有经过解析的视频数据。

如图4所示,视频处理模块3还可以包括:DP(Display Port,显示接口)转换接口35,DP转换接口35与视频处理芯片31连接。同样的,DP转换接口35也可以集成在视频处理芯片31上,实现与视频处理芯片31的连接。DP转换接口35可以接收高清晰音视频数据或影像信号,然后通过转换芯片,将该高清晰音视频数据或影像信号转化为HDMI格式的音视频数据或影像信号,并输入至视频处理芯片31中。

如图4所示,视频处理模块3还可以包括:音频输出接口36和/或红外接收子模块37和/或蓝牙子模块38和/或WIFI子模块39和/或GPS子模块40;

音频输出接口36和/或红外接收子模块37和/或蓝牙子模块38和/或WIFI子模块39和/或GPS子模块40分别与视频处理芯片31连接。

通过音频输出接口36,视频处理芯片31可以接收到音频数据或信号,从而可以对音频数据或信号进行单独的处理,并且通过处理器1将音频数据或信号发送至与LED屏幕配套的音频播放设备并进行播放。

通过红外接收子模块37,视频处理芯片31可以接收到红外信号,红外信号可以是对该视频处理芯片31的调试/控制信号,从而实现对视频处理芯片31的远程调试或控制;或者红外信号也可以是含有视频或图像信息的信号,视频处理芯片31可以对该红外信号进行转换或解析,从而将红外信号转化待播放的视频数据信息或影视图像。

通过蓝牙子模块38或WIFI子模块39,视频处理芯片31可以通过蓝牙传输技术或者通过连接WIFI来获取视频数据信息或影视图像。

GPS子模块40可以为集成有射频芯片、基带芯片和核心CPU,并加上相关外围电路而组成的一个集成电路。接上电源和天线就可以使用。通过GPS子模块40,视频处理芯片31可以获取当前的地理位置信息,并将该地理位置信息,转化为处理器1可以识别的数据或信号,并通过处理器1发送至LED接收卡,从而在LED屏幕中可以显示出实时的地理位置信息。

上述音频输出接口36、红外接收子模块37、蓝牙子模块38、WIFI子模块39和GPS子模块40,都可以通过集成的方式集成在视频处理芯片31上,实现与视频处理芯片31的连接;或者也可以通过数据总线等连接方式与视频处理芯片31进行连接。通过上述端口,可以进一步拓展本实用新型实施例提供的LED发送卡的功能,进而拓展了该LED发送卡的应用范围。

在本实用新型实施例提供的LED发送卡中,除了上述的各种接口或子模块外,视频处理模块3还可以包括:USB本地存储接口311和/或SD卡接口312;

USB本地存储接口311和/或SD卡接口312分别与视频处理芯片31连接。USB本地存储接口和/或SD卡接口可以集成在视频处理芯片31上,通过USB本地存储接口311和SD卡接口312可以使得视频处理模块3能够通过USB本地存储接口311获取视频数据信息或影像信号,或者通过USB本地存储接口311或SD卡接口312连接U盘、移动硬盘或SD卡等存储设备,进而进行一步提高视频处理模块3的存储能力。

参见图5,在本实用新型提供的LED发送卡还可以包括:

调试接口4,调试接口4分别与处理器1和视频处理模块3连接。

调试接口4可以通过MDI接口或SMI(Serial Management Interface,串行管理接口)接口,分别与处理器1和视频处理模块3连接。并且,通过网口与一外部设备连接,例如笔记本电脑、平板电脑等,从而实现对处理器1和视频处理模块3的调试或进行相关配置。

具体的,调试接口4可以包括:

第一以太网收发器41、第二以太网收发器42、只读存储器43和第一网口44;

第一以太网收发器41分别与处理器1和视频处理模块3连接;第二以太网收发器42与处理器1连接;并且第一以太网收发器41分别与第二以太网收发器42、只读存储器43和第一网口44连接。

第一以太网收发器41和第二以太网收发器42,也可以为用于传输满足固有数据传输协议的数据包的传输芯片,例如,第一以太网收发器41可以为switch芯片,第二以太网收发器42可以为PHY芯片。

第一以太网收发器41可以通过MDI接口与第二以太网收发器42连接,可以通过SMI接口与处理器1连接,可以通过MDI接口与视频处理模块3连接,可以通过IIC总线与只读存储器43连接,可以通过MDI接口与第一网口44连接。第二以太网收发器42同时通过SMI接口和RGMI接口与处理器1连接。

第一网口44可以为千兆网口,通过该第一网口44可以连接外部设备,操作人员可以通过外部设备的发出各类调试数据。调试数据可以由第一以太网收发器41接收,然后可以保存在只读存储器43,或者直接向处理器1或视频处理模块3发送,处理器1或视频处理模块3的反馈信号可以通过第一以太网收发器41,或第二以太网收发器42接收,然后再通过第一网口44反馈至外部设备。

在本实用新型实施例中,通过调试接口4,可以方便的对处理器1和视频处理模块3进行调试或配置,从而有利于LED发送卡能够更稳定,更高效的进行工作。

参见图6,本实用新型实施例提供的LED发送卡还可以包括:

视频环通输出接口5,视频环通输出接口5与处理器1连接。

视频环通输出接口5可以用于直接输出本实用新型实施例提供的LED发送卡所接收到的原始的没有经过解析的视频数据或影像信号,主要用于当LED发送卡不能正常工作时,可以通过该视频环通输出接口5确定出所输入的视频数据或影像信号是否存在异常,如果该视频数据或影像信号没有发生异常,则可以判断出LED发送卡自身出现故障。

具体的,视频环通输出接口5可以包括HDMI发射机51和DVI输出接口52,HDMI发射机51与通过并行端口与处理器1连接,同是HDMI发射机51可以通过并行端口或其他类型的接口DVI输出接口52。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本实用新型的保护范围内。

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