CN102625174A - 一种处理数模混合信号的方法及机顶盒 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种处理数模混合信号的方法,包括:对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号;对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号;对所述数字中频信号进行解调处理得到传送流,对所述模拟中频信号进行解调处理得到类音视频流;对所述类音视频流进行模数转换处理得到数字化类音视频流;对所述传送流和所述数字化类音视频流进行解扰、解码、解复用并输出。本发明实施例还公开了一种机顶盒。采用本发明,可低功耗低成本地完成对数模混合信号的处理,实现模拟电视和数字电视的双重接收。
Description
技术领域
本发明涉及数字电视技术领域,尤其涉及一种处理数模混合信号的方法及机顶盒。
背景技术
数字电视兴起于20世纪80年代,现有的数字电视技术已经比较成熟。但是,由于世界各地经济发展状况不同,各个区域的电力电信基础设施也不是同步发展的,有的地方模拟电视依然存在。彻底的抛弃模拟电视还需要较长时间,因此,综合各方面因素来看,全世界还处于从模拟电视向数字电视过渡的阶段,模拟电视在一定时期内还将存在。
如图1所示,现有技术中存在的数模一体机顶盒,将处理模拟信号的模拟机顶盒电路和处理数字信号的数字机顶盒电路集成在同一个机壳里,模拟信号处理电路和数字信号处理电路相对独立。当机顶盒接收到数模混合信号时,根据收看节目的需要将信号切换开关切换至对应电路进行处理,如需收看数字电视节目,则将信号切换至数字机顶盒电路进行处理后输出数字音视频;如需收看模拟电视节目,则将信号切换至模拟机顶盒电路进行处理后输出模拟音视频。同一时间只能处理单一信号,这种方案等同于两个独立的机顶盒分别处理数字信号和模拟信号,因此电路结构比较冗余,属于系统级的半成品集成,而且由于全球数字电视标准较多,如果要处理模型信号和多种标准的数字信号,就意味着在一个机顶盒内,需要存在几套完全独立的系统,在当今全球节能减排的大环境下,这种集成方法不利于整机功耗的控制,也不利于大批量生产的成本控制及产品的大面积推广。因此,现有技术中,将模拟机顶盒和数字机顶盒整合在一个机壳内来处理各种电视信号的方法,具有较大的局限性。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种处理数模混合信号的方法及机顶盒。可低功耗低成本地完成对数模混合信号的处理,实现模拟电视和数字电视的双重接收。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种处理数模混合信号的方法,包括以下步骤:
对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号;
对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号;
对所述数字中频信号进行解调处理得到传送流,对所述模拟中频信号进行解调处理得到类音视频流;
对所述类音视频流进行模数转换处理得到数字化类音视频流;
对所述传送流和所述数字化类音视频流进行解扰、解码、解复用并输出。
优选地,所述对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号的步骤包括:
对接收到的所述数模混合信号进行预处理;
对所述预处理后的数模混合信号进行频带选择处理。
优选地,所述对接收到的所述数模混合信号进行预处理的步骤包括:
对接收到的所述数模混合信号进行阻抗匹配处理;
对阻抗匹配处理后的数模混合信号进行滤波选频处理;
对滤波选频后的数模混合信号进行噪声抑制处理;
对噪声抑制后的数模混合信号进行放大处理并输出。
优选地,所述对所述预处理后的数模混合信号进行频带选择处理的步骤包括:
对所述预处理后的数模混合信号进行混频处理;
对混频后的数模混合信号进行振荡处理;
对振荡后的数模混合信号进行低通滤波处理得到数字信号,对振荡后的数模混合信号进行高通滤波处理得到模拟信号。
优选地,所述对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号的步骤包括:
分别对所述数字信号及模拟信号进行混频处理以及振荡处理;
对振荡处理后的数字信号进行滤波处理得到数字中频信号,对振荡处理后的模拟信号进行滤波处理得到模拟中频信号;
分别对所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行放大处理。
优选地,对所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行多通道解调处理:对所述数字中频信号进行信道解调和信道解码处理得到传送流,对所述模拟中频信号进行模拟解调和模拟解码处理得到类音视频流。
优选地,所述类音视频流包括类音频流和类视频流,对所述类音频流进行音频模数转换处理得到数字化类音频流,对所述类视频流进行视频模数转换处理得到数字化类视频流。
相应地,本发明实施例还提供了一种机顶盒,包括:
集成调谐解调模块,用于对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号,对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号,对所述数字中频信号进行解调处理得到传送流并输出,对所述模拟中频信号进行解调处理得到类音视频流并输出;
模拟音视频流处理模块,用于接收所述集成调谐解调模块输出的所述类音视频流,并对所述类音视频流进行模数转换处理得到数字化类音视频流输出;
处理器,用于控制所述集成调谐解调模块,接收所述集成调谐解调模块输出的所述传送流和所述模拟音视频流处理模块输出的所述数字化类音视频流,并对所述传送流和所述数字化类音视频流进行解扰、解码、解复用后通过音视频输出接口输出。
优选地,所述集成调谐解调模块包括:
集成调谐模块,用于对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号,对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号并输出,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号并输出;
集成解调模块,用于接收所述集成调谐模块输出的所述数字中频信号和模拟中频信号,并对所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行多通道解调处理:对所述数字中频信号进行信道解调和信道解码处理得到传送流并输出至所述处理器,对所述模拟中频信号进行模拟解调和模拟解码处理得到类音视频流并输出至所述模拟音视频流处理模块。
优选地,所述集成调谐模块包括:
信号预处理模块,用于对接收到的所述数模混合信号进行预处理:对接收到的所述数模混合信号进行阻抗匹配、滤波选频、噪声抑制以及放大处理并输出;
频带选择模块,用于对所述预处理后的数模混合信号进行频带选择处理:对所述预处理后的数模混合信号进行混频、振荡处理,对振荡后的数模混合信号进行低通滤波处理得到数字信号,对振荡后的数模混合信号进行高通滤波处理得到模拟信号。
中频还原模块,用于对频带选择后的所述数字信号进行混频、振荡、滤波处理得到数字中频信号,对频带选择后的所述模拟信号进行混频、振荡、滤波处理得到模拟中频信号,再将所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行放大处理并输出至所述集成解调模块。
优选地,所述集成解调模块包括至少两个解调单元,所述解调单元包括数字解调子单元和模拟解调子单元,所述数字解调子单元用于对所述数字中频信号进行信道解调和信道解码后输出传送流,所述模拟解调子单元用于对所述模拟中频信号进行模拟解调和频带选择后输出类音视频流。
优选地,所述类音视频流包括类音频流及类视频流,所述模拟音视频流处理模块包括音频模数转换单元及视频模数转换单元,所述音频模数转换单元用于对所述类音频流进行音频模数转换处理得到数字化类音频流并输出至所述处理器,所述视频模数转换单元用于对所述类视频流进行视频模数转换处理得到数字化类视频流并输出至所述处理器。
优选地,所述处理器为多核处理器,所述多核处理器用于实现同时播放和录制不同标准或不同信号源的电视节目。
优选地,所述机顶盒还包括智能卡模块,所述智能卡模块与处理器相连,用于实现机顶盒对数字信号和模拟信号的条件接收。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
采用集成调谐解调模块实现对数模混合信号的接收、分离、调谐与解调,实现了单芯片或单电路的方式同时完成对数字信号和模拟信号的接收和处理,集成度高,结构简单,成本低廉;采用频带选择的方式对信号进行分离,使得集成调谐解调模块可自适应各种不同模式和不同标准的信号;采用多通道解调的方式对信号进行解调,可实现同一机顶盒在同一时间处理不同模式、不同标准的信号;若处理器为支持多核解码的多核处理器,则可以实现同时播放和录制不同标准、不同信号源的电视节目,实现模拟电视和数字电视的双重接收;通过安装智能卡模块,则可以实现对数字信号和模拟信号的条件接收。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,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是现有技术中机顶盒处理数模混合信号的原理图;
图2是本发明实施例处理数模混合信号的方法的流程示意图;
图3是本发明实施例分离数模混合信号的流程示意图;
图4是本发明实施例对分离后的信号进行调谐处理的流程示意图;
图5是本发明第一实施例的结构框图;
图6是本发明第一实施例集成调谐解调模块的结构框图;
图7是本发明第二实施例的结构框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
请参考图2,为本发明实施例处理数模混合信号的方法的流程示意图。
本实施例所述的处理数模混合信号的方法包括:
步骤S201,对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号,此处,所述数模混合信号中的数字信号可以是数字视频广播(Digital Video Broadcasting,DVB)信号,也可以是综合业务数字广播(Integrated Service Digital Broadcasting,ISDB)信号,还可以是先进电视制式委员会(Advanced Television SystemCommittee,ATSC)信号或其他数字电视范畴内的电视信号。当然,单一的数字信号或者模拟信号也可根据本实施例所述方法进行处理。
步骤S202, 对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号。
步骤S203,对所述数字中频信号进行解调处理得到传送流(Transport Stream,TS),对所述模拟中频信号进行解调处理得到类音视频流。
步骤S204,对所述类音视频流进行模数转换处理得到数字化类音视频流。
具体地,对所述类音视频流中的类音频流进行音频模数转换得到数字化类音频流,对所述类音视频流中的类视频流进行视频模数转换得到数字化类视频流。
步骤S205,对所述传送流和所述数字化类音视频流进行解扰、解码、解复用并输出。
具体地,此处的输出接口为各类音视频输出接口,且此处的输出接口可以是模拟接口或数字接口,也可以是标清接口或者高清接口。
实施本实施例,先将数模混合信号中的数字信号和模拟信号分离开,后续处理得到TS流和类音视频流的流程基本相同,因此可实现单芯片或单电路完成对数字信号和模拟信号的同时接收和处理。
图3是本发明实施例分离数模混合信号的流程示意图,该流程包括:
步骤S301,对接收到的所述数模混合信号进行预处理。
具体地,对接收到的所述数模混合信号进行阻抗匹配处理,对阻抗匹配处理后的数模混合信号进行滤波选频处理,对滤波选频后的数模混合信号进行噪声抑制处理,对噪声抑制后的数模混合信号进行放大处理并输出。
步骤S302,对所述预处理后的数模混合信号进行频带选择处理。
具体地,对所述预处理后的数模混合信号进行混频处理,对混频后的数模混合信号进行振荡处理,对振荡后的数模混合信号进行低通滤波处理得到数字信号,对振荡后的数模混合信号进行高通滤波处理得到模拟信号。具体的分离原理在于:信号经过预处理后,进行混频处理。如果原来单点信号频率为α,振荡信号为β,那么混频后将分别产生α+β和α-β两个高低频点。对于数模混合信号整个频带来说,混频的频谱搬移作用使得高频段频率变得更高,低频段频率变得更低。为此,对于高频段的模拟信号和处于低频段的数字信号,仅仅使用高通及低通滤波的方式就能将它们分离开。
图4是本发明实施例对分离后的信号进行调谐处理的流程示意图,该流程包括:
步骤S401,分别对所述数字信号及模拟信号进行混频处理以及振荡处理。
步骤S402,对振荡处理后的数字信号进行滤波处理得到数字中频信号,对振荡处理后的模拟信号进行滤波处理得到模拟中频信号。
步骤S403,分别对所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行放大处理。
此过程中,数字信号与模拟信号的处理过程基本相同,但是在步骤S401中进行振荡处理时,两者所获得本振频率不同,且在步骤S402中,滤波处理的通频带也不相同,因此才能分别处理数字信号和模拟信号。
图5是本发明第一实施例的结构框图。本实施例所述机顶盒包括:
集成调谐解调模块501,用于对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号,再对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号,最后对所述数字中频信号进行解调处理得到传送流并输出,对所述模拟中频信号进行解调处理得到类音视频流并输出。
模拟音视频流处理模块502,用于接收所述集成调谐解调模块501输出的所述类音视频流,并对所述类音视频流进行模数转换处理得到数字化类音视频流输出。
处理器503,用于控制所述集成调谐解调模块501,接收所述集成调谐解调模块501输出的所述传送流和所述模拟音视频流处理模块502输出的所述数字化类音视频流,并对所述传送流和所述数字化类音视频流进行解扰、解码、解复用后通过音视频输出接口504输出。
具体地,所述类音视频流包括类音频流及类视频流,所述模拟音视频流处理模块502包括音频模数转换单元5021及视频模数转换单元5022,所述音频模数转换单元5021用于对所述类音频流进行音频模数转换处理得到数字化类音频流并输出至所述处理器503,所述视频模数转换单元5022用于对所述类视频流进行视频模数转换处理得到数字化类视频流并输出至所述处理器503。
所述处理器503通过内部整合电路(Inter-Integrated Circuit,IIC)控制所述集成调谐解调模块501。
进一步地,所述处理器503为多核处理器,所述多核处理器用于实现同一机顶盒同时播放和录制不同标准或不同信号源的电视节目。
实施本实施例,数模混合信号的分离、调谐、解调均在集成调谐解调模块中进行,结构简单,相对于现有技术方案中需要两个高频头分别给数字调谐模块和模拟调谐模块供电,本方案只需要一个高频头给集成调谐解调模块供电,因此降低了生产成本。此外,采用支持多核解码的多核处理器可实现同一机顶盒同时播放和录制不同标准或不同信号源的电视节目。
图6是本发明实施例集成调谐解调模块的结构框图。
所述集成调谐解调模块501包括集成调谐模块5011和集成解调模块5012。
所述集成调谐模块5011,用于对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号,再对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号并输出,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号并输出。
具体地,所述集成调谐模块5011包括:
信号预处理模块50111,用于对接收到的所述数模混合信号进行预处理:对接收到的所述数模混合信号进行阻抗匹配、滤波选频、噪声抑制以及放大处理并输出。
频带选择模块50112,用于对所述预处理后的数模混合信号进行频带选择处理:对所述预处理后的数模混合信号进行混频、振荡处理,对振荡后的数模混合信号进行低通滤波处理得到数字信号,对振荡后的数模混合信号进行高通滤波处理得到模拟信号。
中频还原模块50113,用于对频带选择后的所述数字信号进行混频、振荡、滤波处理得到数字中频信号,对频带选择后的所述模拟信号进行混频、振荡、滤波处理得到模拟中频信号,再将所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行放大处理并输出至所述集成解调模块5012。
此处,通过频带选择的方式对信号进行处理,可使得集成调谐解调模块能同时接收多个信号且能自适应各种不同模式和不同标准的信号。
所述集成解调模块5012,用于接收所述集成调谐模块5011输出的所述数字中频信号和模拟中频信号,并对所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行多通道解调处理:对所述数字中频信号进行信道解调和信道解码处理得到传送流并输出至所述处理器503,对所述模拟中频信号进行模拟解调和模拟解码处理得到类音视频流并输出至所述模拟音视频流处理模块502。
所述集成解调模块5012包括至少两个解调单元50121,所述解调单元50121包括数字解调子单元50121a和模拟解调子单元50121b,所述数字解调子单元50121a用于对所述数字中频信号进行信道解调和信道解码后输出传送流,所述模拟解调子单元50121b用于对所述模拟中频信号进行模拟解调和频带选择后输出类音视频流。
此处,通过多通道解调的方式,可实现同一机顶盒在同一时间处理多个不同模式、不同标准的信号。
图7是本发明第二实施例的结构框图。与第一实施例相比,所述第二实施例还包括智能卡模块505,所述智能卡模块505与处理器503相连,用于实现机顶盒对数字信号和模拟信号的条件接收。
具体地,对于数字信号,在安装所述智能卡模块505后,所述处理器503对传送流实现解扰;对于模拟信号,若源信号经过特定的加密,那么经模拟音视频流处理模块502处理后输出的信号就不是标准的数字化类音视频流,因为,加扰信息也融合在所述数字化类音视频流中。所述处理器503在获取到所述数字化类音视频流后,将其解扰。
通过上述实施例的描述,本发明具有以下优点:
采用集成调谐解调模块实现对数模混合信号的接收、分离、调谐与解调,实现了单芯片或单电路的方式同时完成对数字信号和模拟信号的接收和处理,集成度高,结构简单,成本低廉;采用频带选择的方式对信号进行分离,使得集成调谐解调模块可自适应各种不同模式和不同标准的信号;采用多通道解调的方式对信号进行解调,可实现同一机顶盒在同一时间处理不同模式、不同标准的信号;若处理器为支持多核解码的多核处理器,则可以实现同时播放和录制不同标准、不同信号源的电视节目,实现模拟电视和数字电视的双重接收;通过安装智能卡模块,则可以实现对数字信号和模拟信号的条件接收。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。
Claims (14)
1.一种处理数模混合信号的方法,其特征在于,包括以下步骤:
对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号;
对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号;
对所述数字中频信号进行解调处理得到传送流,对所述模拟中频信号进行解调处理得到类音视频流;
对所述类音视频流进行模数转换处理得到数字化类音视频流;
对所述传送流和所述数字化类音视频流进行解扰、解码、解复用并输出。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号的步骤包括:
对接收到的所述数模混合信号进行预处理;
对所述预处理后的数模混合信号进行频带选择处理。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对接收到的所述数模混合信号进行预处理的步骤包括:
对接收到的所述数模混合信号进行阻抗匹配处理;
对阻抗匹配处理后的数模混合信号进行滤波选频处理;
对滤波选频后的数模混合信号进行噪声抑制处理;
对噪声抑制后的数模混合信号进行放大处理并输出。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述预处理后的数模混合信号进行频带选择处理的步骤包括:
对所述预处理后的数模混合信号进行混频处理;
对混频后的数模混合信号进行振荡处理;
对振荡后的数模混合信号进行低通滤波处理得到数字信号,对振荡后的数模混合信号进行高通滤波处理得到模拟信号。
5.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号的步骤包括:
分别对所述数字信号及模拟信号进行混频处理以及振荡处理;
对振荡处理后的数字信号进行滤波处理得到数字中频信号,对振荡处理后的模拟信号进行滤波处理得到模拟中频信号;
分别对所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行放大处理。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行多通道解调处理:对所述数字中频信号进行信道解调和信道解码处理得到传送流,对所述模拟中频信号进行模拟解调和模拟解码处理得到类音视频流。
7.如权利要求1或6所述的方法,其特征在于,所述类音视频流包括类音频流和类视频流,对所述类音频流进行音频模数转换处理得到数字化类音频流,对所述类视频流进行视频模数转换处理得到数字化类视频流。
8.一种机顶盒,其特征在于,包括:
集成调谐解调模块,用于对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号,对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号,对所述数字中频信号进行解调处理得到传送流并输出,对所述模拟中频信号进行解调处理得到类音视频流并输出;
模拟音视频流处理模块,用于接收所述集成调谐解调模块输出的所述类音视频流,并对所述类音视频流进行模数转换处理得到数字化类音视频流输出;
处理器,用于控制所述集成调谐解调模块,接收所述集成调谐解调模块输出的所述传送流和所述模拟音视频流处理模块输出的所述数字化类音视频流,并对所述传送流和所述数字化类音视频流进行解扰、解码、解复用后通过音视频输出接口输出。
9.如权利要求8所述的机顶盒,其特征在于,所述集成调谐解调模块包括:
集成调谐模块,用于对接收到的数模混合信号进行分离处理得到数字信号和模拟信号,对所述数字信号进行调谐处理得到数字中频信号并输出,对所述模拟信号进行调谐处理得到模拟中频信号并输出;
集成解调模块,用于接收所述集成调谐模块输出的所述数字中频信号和模拟中频信号,并对所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行多通道解调处理:对所述数字中频信号进行信道解调和信道解码处理得到传送流并输出至所述处理器,对所述模拟中频信号进行模拟解调和模拟解码处理得到类音视频流并输出至所述模拟音视频流处理模块。
10.如权利要求9所述的机顶盒,其特征在于,所述集成调谐模块包括:
信号预处理模块,用于对接收到的所述数模混合信号进行预处理:对接收到的所述数模混合信号进行阻抗匹配、滤波选频、噪声抑制以及放大处理并输出;
频带选择模块,用于对所述预处理后的数模混合信号进行频带选择处理:对所述预处理后的数模混合信号进行混频、振荡处理,对振荡后的数模混合信号进行低通滤波处理得到数字信号,对振荡后的数模混合信号进行高通滤波处理得到模拟信号;
中频还原模块,用于对频带选择后的所述数字信号进行混频、振荡、滤波处理得到数字中频信号,对频带选择后的所述模拟信号进行混频、振荡、滤波处理得到模拟中频信号,再将所述数字中频信号及所述模拟中频信号进行放大处理并输出至所述集成解调模块。
11.如权利要求9所述的机顶盒,其特征在于,所述集成解调模块包括至少两个解调单元,所述解调单元包括数字解调子单元和模拟解调子单元,所述数字解调子单元用于对所述数字中频信号进行信道解调和信道解码后输出传送流,所述模拟解调子单元用于对所述模拟中频信号进行模拟解调和频带选择后输出类音视频流。
12.如权利要求8所述的机顶盒,其特征在于,所述类音视频流包括类音频流及类视频流,所述模拟音视频流处理模块包括音频模数转换单元及视频模数转换单元,所述音频模数转换单元用于对所述类音频流进行音频模数转换处理得到数字化类音频流并输出至所述处理器,所述视频模数转换单元用于对所述类视频流进行视频模数转换处理得到数字化类视频流并输出至所述处理器。
13.如权利要求8-12任一项所述的机顶盒,其特征在于,所述处理器为多核处理器,所述多核处理器用于实现同时播放和录制不同标准或不同信号源的电视节目。
14.如权利要求13所述的机顶盒,其特征在于,所述机顶盒还包括智能卡模块,所述智能卡模块与处理器相连,用于实现机顶盒对数字信号和模拟信号的条件接收。
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