微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 硬件设计 > 嵌入式设计 > 常见视频接口与无线高清视频传输技术纵谈

常见视频接口与无线高清视频传输技术纵谈

时间:12-13 来源:互联网 点击:

视频设备的不断更新,使以前复杂的接线系统已经变得越来越简单,往往一根HDMI线就能搞定一切。但为了追求更好的视听效果,以及考虑到HDMI线材的性价比,部分影音器材还是使用AV端子、S端子、BNC、DVI等接口。

同时,随着移动智能设备的普及和人们对空间美观的追求,无线高清视频传输技术应运而生。而且,未来视频传输将出现更多的新型技术及应用。

那么,对于目前我们常见的视频接口与无线高清视频传输技术,大家有多少了解呢?接下来,“影音新生活”就为大家进行相关介绍,以供参考。

模拟信号接口

◆RF射频输入接口

RF射频端子是最早在电视机上出现的,原意为无线电射频(Radio Frequency)。天线和模拟闭路连接电视机就是采用射频(RF)接口。作为最常见的视频连接方式,它可同时传输模拟视频以及音频信号。RF接口传输的是视频和音频混合编码后的信号,显示设备的电路将混合编码信号进行一系列分离、解码在输出成像。由于需要进行视频、音频混合编码,信号会互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。有线电视和卫星电视接收设备也常用RF连接,但这种情况下,它们传输的是数字信号。

◆AV复合(Composite)视频接口

AV复合(Composite)视频接口是目前在视听产品中应用得最广泛的接口,属模拟接口,该接口由黄、白、红3路RCA接头组成,黄色接头传输视频信号,白色接头传输左声道音频信号,红色接头传输右声道音频信号。AV复合视频接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV接口的传输仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。

电视机制造厂商一方面改善梳状滤波器来极力降低影响,另一方面也提出了S端子与色差端子来根本解决以上问题。

◆S端子接口

S端子,即分离式影像端子S-video(Separate Video),则是AV接口的一个“改革”,它由视频亮度讯号Y和视频色度讯号C和一路公共遮罩地线组成。相比之下,S-Video分离传输了AV视频信号中的亮度信号与色度信号,并且还为它们设置了专门通道,大大减少了二者之间所产生的干扰。但S-Video仍然还有缺陷,那就是色度信号没有分开,仍需要电视机将色度信号还原成三基色后才能成像。一般来说,S-Video能够实现400-500线左右的解析度,S-Video仍然不是我们最理想的传输接口。实际上,色差分量正是基于S端子不能分离色度信号的缺点改造而来,因此,色差分量的输出效果优胜于S端子,是毋庸置疑的。

◆色差分量接口

在S端子中,做到了亮度与色度的分离,色差分量就是把色度用差值的方式给分离开。色差分量接口称为分量视频接口,又叫3RCA,即把色度(C)信号里的蓝色差(b)、红色差(r)分开发送,其分辨率可达到720线以上。其接口采用YPbPr和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出,一般利用3根信号线分别传送亮色和两路色差信号。这3组信号分别是,亮度以Y标注,以及从三原色信号中的两种——蓝色和红色——去掉亮度信号后的色彩差异信号,分别标注为Pb和Pr,或者Cb和Cr,在三条线的接头处分别用绿、蓝、红色进行区别。我们经常在投影机或高档影碟机上看到的,类似YUV、YCbCr、Y/B-Y/B-Y等等的接口标识,虽然标记方法与接头外形各有千秋,但都属于色差分量端口。

◆BNC接口

通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器、标准专业视频设备输入、输出端口。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。BNC接头有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口,由R、G、B三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。BNC接头可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。

◆VGA接口

VGA(Video Graphics Array)是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。VGA(Video Graphics Array)还有一个名称叫D-Sub。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。目前VGA技术的应用还主要基于VGA显示卡的计

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top