一种多通道视频接收2级处理卡装置的制作方法

文档序号:17451137发布日期:2019-04-20 02:40阅读:191来源:国知局
一种多通道视频接收2级处理卡装置的制作方法

本实用新型涉及到电子工程视频图像处理技术领域,特别是涉及一种接收多路多种类信号的处理装置。



背景技术:

目前市面上视频矩阵、视频分割器、视频拼接器都有涉及这一类技术,其特点是通过接口芯片接收多通道、种类可选择的信号源转换为RGB信号,然后接入FPGA(可编程逻辑器件)统一处理后转为高速收发串行信号传给下一级处理。视频源的种类繁多,不同的信号需要不同的接口芯片接收转为RGB信号,由于设备接收端通常要根据不同的工程区选择不同的信号源,常用的解决办法是1、配置多种接口芯片的卡根据实际需要进行更换;2、增加接收卡的数量,配置上各种视频源。

由于RGB芯片属于并行数据信号占用IO比较多,加之视频处理带宽高要求配有DDR2/DDR3(双速同步动态存储器),FPGA由于封装限制其IO资源显得特别有限,即使选择大封装的FPGA勉强可以做到接收4通道信号源转成高速收发串行信号,对应上述解决方案中1:经常性的更改需要投入人力物力进行处理,另外也有可能导致接触不良造成严重问题;解决方案2:通过增加卡的投入可以避免1中出现的问题,但是增加了硬件的投入导致成本攀升,大封装的FPGA价格不菲。



技术实现要素:

综上所述,本实用新型的目的在于解决现有的接收多路多种类信号的处理装置存在投入人力物力存本高,可靠性差的技术不足,而提出一种多通道视频接收2级处理卡装置。

为解决本实用新型所提出的技术问题,采用的技术方案为:

一种多通道视频接收2级处理卡装置,其特征在于所述装置包括有第一处理装置和第二级处理装置;

第一级处理装置,包括有两个高清视频处理模块,每个高清视频处理模块接收两路以上不同类型的视频信号,并进行选择或者合成后输出一路RGB信号至第二级处理装置;

第二级处理装置,由可编程逻辑器件构成,接收第一级处理装置的两个高清视频处理模块输出的两路RGB信号,对这两路RGB信号根据功能要求做同步处理,并将其转换为高速收发串行信号送入系统背板。

每个高清视频处理模块接收1路SDI信号,1路DVI信号,1路HDMI信号,1路VGA/YCbCr信号和2路video信号。

两个高清视频处理模块采用型号为Fli32626的高清视频处理器芯片。

每个高清视频处理模块中集成用于各种控制和模式保存的嵌入式处理器和存储存器。

第二级处理装置输出4幅画面输出至系统背板。

本实用新型的有益效果为:1、两个高清视频处理模块构成第一级处理装置,每个高清视频处理模块可接受1路SDI信号,1路DVI信号,1路HDMI信号,1路VGA/YCbCr信号,2路video信号,其中HDMI可接收最高像数时钟达225M,即能接收目前市面上最常用的8bit高清视频源还能接收专业领域的10bit高清视频源;2、两个高清视频处理模块对接入多通道号进行选择或者合成后分别仅输出一路RGB信号给可编程逻辑器件,减轻可编程逻辑器件的IO资源压力,可以选择逻辑资源更少封装更小的可编程逻辑器,极大的节省可编程逻辑器件投入成本;3、两个高清视频处理模块还可以进行视频源的算法处理,减少可编程逻辑器件中复杂算法占有大量逻辑资源,同时减少对算法工程师的要求。

附图说明

图1为本实用新型的总体框图;

图2为本实用新型的第一级处理装置具体结构框图;

图3为本实用新型的第二级处理装置具体结构框图;

图4为本实用新型的步处理时钟模块体结构框图;

图5为本实用新型的功能原理图。

具体实施方式

以下结合附图和本实用新型优选的具体实施例对本实用新型的结构作进一步地说明。

参照图1至图3中所示,本实用新型多通道视频接收2级处理卡装置,包括有第一处理装置和第二级处理装置。

第一级处理装置,包括有两个高清视频处理模块,每个高清视频处理模块接收两路以上不同类型的视频信号,并进行选择或者合成后输出一路RGB信号至第二级处理装置;每个高清视频处理模块中集成用于各种控制和模式保存的嵌入式处理器和存储存器。也即是两个高清视频处理模块作为两个视频信号接收单元,每个高清视频处理模块接收1路SDI信号,1路DVI信号,1路HDMI信号,1路VGA/YCbCr信号和2路video信号。两个高清视频处理模块优选采用ST公司的型号为Fli32626的高清视频处理器芯片,每个高清视频处理器芯片接入多路信号只输出1路RGB信号,减轻第二级处理装置的IO资源压力。信号切换可以通过第一级处理装置的两个高清视频处理器芯片处理完成,两个高清视频处理器芯片还可以进行视频源的算法处理,减少第二级处理装置中复杂算法占有大量逻辑资源,同时减少对算法工程师的要求。

第二级处理装置,由可编程逻辑器件构成,接收第一级处理装置的两个高清视频处理模块输出的两路RGB信号,对这两路RGB信号根据功能要求做同步处理,并将其转换为高速收发串行信号送入系统背板。即第一级处理装置传送过来的2路RGB信号,配置2片DDR3应对带宽的需求,对第一级处理装置过来的2路视频根据功能要求做同步处理,并将其转换为高速收发串行信号送入系统背板。节省第二级处理装置的可编程逻辑器件的投入,在视频处理或拼接器中,可编程逻辑器件是一种费用比较高的器件,经过第一级处理装置中的高清视频处理器芯片自带的算法IP处理后,可以选择逻辑资源更少封装更小的可编程逻辑器件;减少RGB数据流节省可编程逻辑器件的IO资源,在接收大量视频输入的时候,可以选用资源更少封装更小的可编程逻辑器件从而节约成本。利用第一级处理装置的合成处理,第二级处理装置的同步接收可以输出4幅画面,然后接入系统背板。

另外系统背板的一些控制线和同步信号也作用于2级处理装置,保证输入端处理的同步性;第一级处理装置使用的高清视频处理器芯片中强大的原因是里面高度集成了比较多得接口模块、算法模块、转换模块等,接收前段对输入的各种信号进行解码,可以选择2个通道同时进行处理接入核心处理中心,高清视频处理器芯片中集成有一个MCU和存储空间,方便对系统的各种控制和模式保存。

第二级处理装置如图3所示,因为第一级处理装置中处理了大量的算法任务,第二级处理装置处理的主要任务是将画面进行同步并转化为高速收发串行信号SERDES输出;

参照图4所示,本实用新型同步处理,由第二级处理装置的可编程逻辑器件实现,通过可编程的逻辑将图像存入DDR中,使用背板过来的时钟、HS、VS作为同步参考,进行编码转化为串行信号。

参照图5所示,本实用新型整个系统,所有输入板输出的高速收发串行信号SERDES信号进入矩阵,由系统统一进行分配输出到输出卡中。

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