视频信号传输设备和视频信号传输系统的制作方法

文档序号:17413848发布日期:2019-04-16 22:56阅读:161来源:国知局
视频信号传输设备和视频信号传输系统的制作方法

本实用新型涉及视频信号传输技术领域,具体而言,涉及一种视频信号传输设备和视频信号传输系统。



背景技术:

在现代显示技术,在较多的情形下,主控设备(视频信号生成设备)一般与显示设备之间存在较大的距离。其中,一般通过在主控设备与显示设备之间设置线缆,以保证视频信号在主控设备生成后能够被传输至显示设备。

发明人经研究发现,视频信号在线缆中传输的时候会产生较大的损耗,从而导致视频信号衰减的问题,进而导致显示设备基于该视频信号进行显示时存在显示效果不佳的问题。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种视频信号传输设备和视频信号传输系统,以改善现有技术中由于视频信号在传输过程中存在损耗而导致显示设备基于该视频信号进行显示时存在显示效果不佳的问题。

为实现上述目的,本实用新型实施例采用如下技术方案:

一种视频信号传输设备,包括:

按键电路,用于根据用户的不同操作生成不同的按键信息;

控制器,该控制器与所述按键电路电连接,用于根据所述按键信息生成对应的控制信号;

信号放大器,该信号放大器与所述控制器电连接,用于根据所述控制信号对输入的视频信号进行放大处理并输出放大后的视频信号。

在本实用新型实施例较佳的选择中,在上述视频信号传输设备中,所述信号放大器包括:

均衡芯片,用于将获取的数字视频信号进行还原处理以消除传输过程产生的损耗;

分配器,该分配器与所述均衡芯片和所述控制器的IIC接口分别电连接,用于根据所述控制器输出的控制信号将经过还原处理的数字视频信号进行摆幅增加处理,并输出该处理后的数字视频信号。

在本实用新型实施例较佳的选择中,在上述视频信号传输设备中,所述分配器包括多路输出通道,用于输出多路数字视频信号。

在本实用新型实施例较佳的选择中,在上述视频信号传输设备中,所述均衡芯片的型号为MAX2815,所述分配器的型号为PI3HDMI412BD。

在本实用新型实施例较佳的选择中,在上述视频信号传输设备中,所述信号放大器还包括:

第一信号放大芯片,该第一信号放大芯片与所述控制器的I/O接口电连接,用于根据所述控制器输出的控制信号将获取的模拟视频信号中的RGB三路信号分别进行放大处理,并输出放大后的RGB三路信号;

第二信号放大芯片,该第二信号放大芯片与所述控制器的I/O接口电连接,用于根据所述控制器输出的控制信号将获取的模拟视频信号中的HS信号和VS信号分别进行放大处理,并输出放大后的HS信号和VS信号。

在本实用新型实施例较佳的选择中,在上述视频信号传输设备中,所述第一信号放大芯片和所述第二信号放大芯片的数量相同,且为多个以输出多路模拟视频信号。

在本实用新型实施例较佳的选择中,在上述视频信号传输设备中,所述第一信号放大芯片的型号为MAX4282,所述第二信号放大芯片的型号为74HCT1G128GW。

本实用新型实施例还提供了一种视频信号传输系统,包括视频信号生成设备、视频信号传输设备以及显示设备,其中,所述视频信号传输设备包括:

按键电路,用于根据用户的不同操作生成不同的按键信息;

控制器,该控制器与所述按键电路电连接,用于根据所述按键信息生成对应的控制信号;

信号放大器,该信号放大器的输入端与所述视频信号生成设备的输出端电连接、输出端与所述显示设备的输入端电连接、控制端与所述控制器电连接,用于根据所述控制信号对所述视频信号生成设备输出的视频信号进行放大处理,并将放大后的视频信号发送给所述显示设备以显示。

在本实用新型实施例较佳的选择中,在上述视频信号传输系统中,所述信号放大器包括:

均衡芯片,用于将获取的数字视频信号进行还原处理以消除传输过程产生的损耗;

分配器,该分配器与所述均衡芯片和所述控制器的IIC接口分别电连接,用于根据所述控制器输出的控制信号将经过还原处理的数字视频信号进行摆幅增加处理,并输出该处理后的数字视频信号。

在本实用新型实施例较佳的选择中,在上述视频信号传输系统中,所述信号放大器还包括:

第一信号放大芯片,该第一信号放大芯片与所述控制器的I/O接口电连接,用于根据所述控制器输出的控制信号将获取的模拟视频信号中的RGB三路信号分别进行放大处理,并输出放大后的RGB三路信号;

第二信号放大芯片,该第二信号放大芯片与所述控制器的I/O接口电连接,用于根据所述控制器输出的控制信号将获取的模拟视频信号中的HS信号和VS信号分别进行放大处理,并输出放大后的HS信号和VS信号。

本实用新型提供的视频信号传输设备和视频信号传输系统,通过按键电路、控制器以及信号放大器的配合设置,可以基于用户的操作将视频信号进行放大处理,并将放大后的视频信号通过线缆传输至显示设备,以在经过一定的传输损耗之后到达显示设备时仍具有较高的信号质量,从而改善现有技术中由于视频信号在传输过程中存在损耗而导致显示设备基于该视频信号进行显示时存在显示效果不佳的问题。

进一步地,通过同时设置均衡芯片、分配器、第一信号放大芯片以及第二信号放大芯片,可以保证该视频信号传输设备对数字视频信号和模拟视频信号都能进行放大处理,极大地提高了视频信号传输设备的实用价值。

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

图1为本实用新型实施例提供的视频信号传输系统的系统框图。

图2为本实用新型实施例提供的视频信号传输设备的结构框图。

图3为本实用新型实施例提供的视频信号传输设备的电气连接示意图。

图4为本实用新型实施例提供的视频信号传输设备的另一电气连接示意图。

图5为本实用新型实施例提供的视频信号传输设备的另一电气连接示意图。

图标:10-视频信号传输系统;100-视频信号传输设备;110-按键电路;130-控制器;150-信号放大器;151-均衡芯片;152-分配器;153-第一信号放大芯片;154-第二信号放大芯片;200-视频信号生成设备;300-显示设备。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。在本实用新型的上述描述中,外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1所示,本实用新型实施例提供了一种视频信号传输系统10,可以包括视频信号传输设备100、视频信号生成设备200以及显示设备300。

详细地,所述视频信号传输设备100可以与所述视频信号生成设备200和所述显示设备300分别电连接,以将所述视频信号生成设备200产生的视频信号进行放大处理后再发送至所述显示设备300,以使该显示设备300能够基于该视频信号进行显示工作。

需要说明的是,在本实施例中,所述视频信号传输设备100和所述视频信号生成设备200之间的距离一般小于所述视频信号传输设备100和所述显示设备300之间距离。对应地,所述视频信号传输设备100和所述视频信号生成设备200一般位于相同的位置,所述视频信号传输设备100和所述显示设备300一般位于不同的位置,然后通过一段较长的线缆进行连接。

可选地,所述视频信号生成设备200的具体类型不受限制,可以根据实际应用需求进行设置,例如,可以是计算机的主机。并且,所述显示设备300的具体类型不受限制,可以根据实际应用需求进行设置,例如,可以是计算机的显示屏。

结合图2,本实施例还提供一种可应用于上述视频信号传输系统10的视频信号传输设备100。其中,所述视频信号传输设备100可以包括按键电路110、控制器130以及信号放大器150。

详细地,所述按键电路110用于根据用户的不同操作生成不同的按键信息,所述控制器130与所述按键电路110电连接,用于根据所述按键信息生成对应的控制信号。所述信号放大器150与所述控制器130电连接,用于根据所述控制信号对输入的视频信号进行放大处理并输出放大后的视频信号。

通过上述设置,可以基于用户的操作将视频信号进行放大处理,并将放大后的视频信号通过线缆传输至显示设备300,以在经过一定的传输损耗之后到达显示设备300时仍具有较高的信号质量,从而改善现有技术中由于视频信号在传输过程中存在损耗而导致显示设备300基于该视频信号进行显示时存在显示效果不佳的问题。

可选地,所述按键电路110包括的电气元件不受限制,可以根据实际应用需求进行设置。在本实施例中,所述按键电路110可以包括三个按键器件,以分别向所述控制器130输出不同的三个按键信息,以使所述控制器130根据该三个按键信息分别控制信号放大器150对视频信号进行不同的放大处理。

例如,在一种可以替代的应用示例中,若与所述显示设备300的距离较远,用户可以选择通过第一个按键器件以向所述控制器130输出第一按键信息,以使所述控制器130能够根据该第一按键信息控制所述信号放大器150对视频信号进行倍数较大的一个放大处理;若与所述显示设备300的距离较近,用户可以选择通过第三个按键器件以向所述控制器130输出第三按键信息,以使所述控制器130能够根据该第三按键信息控制所述信号放大器150对视频信号进行倍数较小的一个放大处理。

可选地,所述控制器130包括的电气元件不受限制,可以根据实际应用需求进行设置,例如,所述控制器130可以是一单片机为核心,以其它相关电路为辅助的微处理器。

其中,所述相关电路可以包括,但不限于晶振电路、复位电路等。

可选地,所述信号放大器150包括的电气元件不受限制,可以根据实际应用需求进行设置,例如,根据所述视频信号的类型不同,所述信号放大器150包括的电气元件也不同。

例如,在一种可以替代的示例中,所述视频信号可以为数字视频信号。对应地,结合图3,所述信号放大器150可以包括均衡芯片151和分配器152。

详细地,所述均衡芯片151,用于将获取的数字视频信号进行还原处理以消除传输过程产生的损耗。也就是说,由于视频信号生成设备200与所述视频信号传输芯片之间也存在一定的距离,视频信号传输时也会产生一定的衰减,因此,可以通过所述均衡芯片151对获取的数字视频信号进行还原处理。

所述分配器152与所述均衡芯片151和所述控制器130的IIC接口分别电连接,用于根据所述控制器130输出的控制信号将经过还原处理的数字视频信号进行摆幅增加处理,并输出该处理后的数字视频信号。

例如,若所述控制器130获取到所述第一按键信息时,可以控制所述分配器152对获取的数字视频信号的摆幅进行较大幅度的增加处理;若所述控制器130获取到所述第三按键信息时,可以控制所述分配器152对获取的数字视频信号的摆幅进行较小幅度的增加处理。

其中,可以理解的是,所述分配器152可以包括多路输出通道,以实现多路数字视频信号的输出,从而保证多个显示设备300能够进行同步显示。例如,在一种可以替代的示例中,所述分配器152可以包括两路输出通道,以分别向位于不同位置的两个显示设备300发送数字视频信号。

可选地,所述均衡芯片151的具体型号不受限制,可以根据实际应用需求进行设置,只要能够对获取的数字视频信号进行有效地还原处理即可。例如,在一种可以替代的示例中,所述均衡芯片151的信号可以为MAX2815。

并且,所述分配器152的具体型号不受限制,可以根据实际应用需求进行设置,只要能够对获取的数字视频信号进行有效地放大处理即可。例如,在一种可以替代的示例中,所述均衡芯片151可以是一种有源驱动开关,具备输出摆幅控制、ESD保护等功能,具体的型号可以为PI3HDMI412BD。

其中,通过型号为MAX2815的均衡芯片151和型号为PI3HDMI412BD的分配器152的配合设置,可以使输出的数字视频信号在分辨率为1920*1080的基础上有效传输40m。

又例如,在另一种可以替代的示例中,所述视频信号也可以为模拟视频信号。对应地,结合图4,所述信号放大器150可以包括第一信号放大芯片153和第二信号放大芯片154。

详细地,所述第一信号放大芯片153与所述控制器130的I/O接口电连接,用于根据所述控制器130输出的控制信号将获取的模拟视频信号中的RGB三路信号分别进行放大处理,并输出放大后的RGB三路信号。所述第二信号放大芯片154与所述控制器130的I/O接口电连接,用于根据所述控制器130输出的控制信号将获取的模拟视频信号中的HS信号和VS信号分别进行放大处理,并输出放大后的HS信号和VS信号。

需要说明的是,在模拟视频信号中一般会包括5路信号,分别为R信号、G信号、B信号、HS信号以及VS信号。其中,R信号、G信号和B信号频率相同,可以通过同一芯片(如所述第一信号放大芯片153)进行放大处理。HS信号和VS信号频率相同,可以通过同一芯片(如所述第二信号放大芯片154)进行放大处理。并且。R信号、G信号和B信号与HS信号和VS信号的频率不同,因此,需要通过不同的芯片分别进行处理。

其中,可以理解的是,所述第一信号放大芯片153和所述第二信号放大芯片154的数量相同,且为多个以形成多路输出通道,以实现多路模拟视频信号的输出,从而保证多个显示设备300能够进行同步显示。例如,在一种可以替代的示例中,所述第一信号放大芯片153和所述第二信号放大芯片154可以分别为两个,以形成两路输出通道,以分别向位于不同位置的两个显示设备300发送模拟视频信号。

可选地,所述第一信号放大芯片153的具体型号不受限制,可以根据实际应用需求进行设置,只要能够有效地对RGB三路模拟信号进行放大处理即可。例如,在一种可以替代的示例中,所述第一信号放大芯片153的型号可以为MAX4282。

并且,所述第二信号放大芯片154的具体信号不受限制,可以根据实际应用需求进行设置,只要能够有效地对HS信号和VS信号进行放大处理即可。例如,在一种可以替代的示例中,所述第二信号放大芯片154的型号可以为74HCT1G128GW。

其中,通过型号为MAX4282的第一信号放大芯片153和型号为74HCT1G128GW的第二信号放大芯片154的配合设置,可以使输出的模拟视频信号在分辨率为1920*1080的基础上有效传输80m。

需要说明的是,上述两种示例只是示例性的说明在本实施例中所述信号放大器150可以包括的电气元件,而不应理解为所述信号放大器150仅可以为上述两种示例。例如,如图5所示,所述信号放大器150可以同时设置均衡芯片151、分配器152、第一信号放大芯片153以及第二信号放大芯片154,以保证该视频信号传输设备100对数字视频信号和模拟视频信号都能进行放大处理,极大地提高视频信号传输设备100的实用价值。

综上所述,本实用新型提供的视频信号传输设备100和视频信号传输系统10,通过按键电路110、控制器130以及信号放大器150的配合设置,可以基于用户的操作将视频信号进行放大处理,并将放大后的视频信号通过线缆传输至显示设备300,以在经过一定的传输损耗之后到达显示设备300时仍具有较高的信号质量,从而改善现有技术中由于视频信号在传输过程中存在损耗而导致显示设备300基于该视频信号进行显示时存在显示效果不佳的问题。其次,通过同时设置均衡芯片151、分配器152、第一信号放大芯片153以及第二信号放大芯片154,可以保证该视频信号传输设备100对数字视频信号和模拟视频信号都能进行放大处理,极大地提高了视频信号传输设备100的实用价值。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。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,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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