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简要介绍了HDMI接口工作原理和HDCP规范,详细分析了HDMI接收芯片的功能结构和工作特性,并给出了HDMI接口电路在H.264高清视频实时编码系统中的设计方法,设计的内容包括硬件电路和控制软件。该设计能够对未经压缩的高清视频信号进行采集和转换,输出符合编码芯片要求的视频格式。 相似文献
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2006年6月,HDMI的制订方发表了HDMI1.3规范,这是迄今为止在接口上最显的提高,已经成为高清设备的实际标准接口。HDMI1.3不仅将HDMI的带宽加倍,还支持深色(Deep Color)技术,一个更广阔的色彩空间、新的数字音频格式、自动音频/视频同步功能(音唇同步)以及适用于数码相机和便携式摄像机等便携设备的小型选装连接器。 相似文献
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基于PCI的视频信号发生器的实现方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于PCI总线的视频图像数据发送系统的设计和实现方法.主要介绍系统的硬件实现方法和软件的实现流程.该系统利用PLX9054作为PCI的接口芯片,用FPGA实现9054PCI 接口芯片与发送系统总线之间的控制,D/A转换芯片完成同步信号和视频图像数据的组合,并转换成模拟视频信号,作为发送系统的输出.该系统为图像跟踪与识别系统提供一个定量的性能测试设备. 相似文献
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基亏DSP的多路音/视频采集处理系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
采用TI公司的TMS320DM642型数字媒体数字信号处理器(DSP)设计多路音/视频采集处理系统,实现实时处理4路模拟视频和音频输入、1路模拟/数字视频和1路模拟音频信号输出的功能,该系统可适应PAL/NTSC标准复合视频CVBS或分量视频Y/C格式的模拟信号和标准麦克风或立体声音频模拟输入,具有PAL/NTSC标准S端子或数字RGB模拟/数字信号输出和标准立体声音频模拟输出。并给出软/硬件设计原理和电路。 相似文献
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基于ARM11架构的微控制器S3C6410以及Linux操作系统成功实现数字视频传输.通过采用V4L2提供的接口函数,实现视频的采集;使用S3C6410自带的硬件编码模块实现视频编码;然后对H.264视频流进行RTP格式的打包;采用JRTPLIB提供的库函数,对编码后的视频数据进行实时发送;最后使用VLC播放器解读SDP文件实现了实时播放,以验证传输系统的实际效果. 相似文献
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由于HDMI是数字方式传输,它可以从根本上解决现行的机载雷达采用电视体制的PAL制或VGA制式的模拟信号在用于液晶显示时的要经历先D/A后A/D的变换所带来的损失,因此,提出用该种显示方式用于机载雷达的显示,此方法可大幅度地提高分辨率且无传输和变换损耗,本设计使用SiI9134为接口器件,数字视频形成电路由FPGA构成,实验证明此设计稳定可靠,完全可以达到产品要求。 相似文献
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高清晰度电视芯片中视频和音频同步的异步实现 总被引:3,自引:0,他引:3
高清晰度电视的传输流采用了MPEG-2系统层标准ISO/IEC 13818-1。阐述了高清晰度电视(HDTV)传送流中时间信息码在视频和音频同步中的作用,分析了信源解码器中视频和音频同步的原理。就实际芯片中系统时钟的恢复,视频和音频的跳帧等机制进行了讨论,并提出了一种非锁相异步全数字视音同步实现方案。该方案采用了直接置数法恢复系统时钟,滞后跳帧法实现视频与系统时钟的同步,数字锁相法控制音频与系统时钟同步,最后,对视频帧率和音频PCM时钟的偏差等问题作了进一步的探讨。 相似文献