CN105704414A - 一种无屏电视 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种无屏电视,包括:无屏电视本体,及设置在本体上的前面板及所述本体内设置的PCB板和分屏器;所述前面板上设有第一投影头和第二投影头;所述PCB板上设置有SOC芯片,通过SOC芯片将音视频输入端口输入的RF射频经频放大混频及检波模块、伴音与视频分离模块及视频信号处理模块的处理经分屏器将两个不同电视视频画面,发送到第一投影头和第二投影头进行放大处理后投影到投影区。此无屏电视不受屏幕大小的限制,最大可投出300寸大小的画面。本发明克服了现有技术的不足,即有屏电视不能同时观看多个电视画面和受屏幕大小限制造成分屏后电视画面过小的缺陷,实现了将多个画面分别投影至不同的位置进行大屏幕的观看,可即同时观看两个不同的投影,方便多人观。
Description
技术领域
本发明涉及电视技术领域,尤其涉及的是一种无屏电视。
背景技术
目前,大家用的电视机都是有屏幕的,而有屏电视机是把所接收到的电视信号,通过荧光屏或其它屏幕来显示,且一个显示屏只能观看一个电视节目,现虽有有少数多屏电视能够看不同的电视节目,其不但价格昂贵,而且由于受屏幕限制,当用户在同一屏幕上观看多个不同的节目时,则需将屏幕划分成多个小区域,并在每一小区域中播放不同的电视画面,这样就导致了每一电视画面都过小,不便于观看。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一一种无屏电视,旨在解决现有技术中采用有屏电视进行双画面同时播放时,每一画面的显示区域过小,不便于观看的问题。
本发明解决技术问题所采用的技术方案如下,包括:
无屏电视本体,及设置在本体上的前面板及所述本体内设置的PCB板和分屏器;
所述前面板上设有用于投影2D画面或3D画面的第一投影头和第二投影头,所述的第一投影头和第二投影头成预设角度;
所述PCB板上设置有SOC芯片,所述SOC芯片通过所述分屏器与所述第一投影头和第二投影头通信连接;
所述PCB板上还设有红外接收器,所述红外接收器红外连接一遥控器,所述红外接收器与所述SOC芯片通讯连接,其中,所述遥控器经由设置在PCB板上的红外接收器与所述SOC芯片进行通讯,且所述遥控器上设置有与所述第一投影头对应的第一操控面板,还设置有与所述第二投影头对应的第二操控面板。
如上所述的无屏电视,其中,还包括所述第一投影头对应的第一投影区,及与第二投影头对应的第二投影区。
如上所述的无屏电视,其中,还包括:
音视频输入端口,所述音视频输入端口设置在所述无屏电视本体上,用于通过有线或无线的方式接收射频电视信号;
高频放大混频及检波模块,用于将射频电视信号进行放大、混频和检波,过滤高频载波分量,得到复合全电视信号;
伴音与视频分离模块,用于对全电信信号进行分离,得到伴音信号和视频信号;
视频信号处理模块,用于将视频信号经视频放大,并把亮度、色度信号分离开得到YC分量信号,将YC分量信号转换成YUV后再转换成RGB分量信号并发送至第一投影头和第二投影头进行投影;
音频处理电路,用于接收伴音与视频分离模块输出的音频信号进行处理,并将处理后的音频信号输出至扬声器输出;
所述音视频输入端口、所述高频放大混频及检波模块、所述伴音与视频分离模块、所述视频信号处理模块及所述音频处理电路均与所述SOC芯片连接,所述音视频输入端口还与所述高频放大混频及检波模块连接,所述高频放大混频及检波模块还与所述伴音与视频分离模块连接,所述视频信号处理模块、所述音频处理电路均与所述伴音与视频分离模块连接。
如上所述的用于铁罐制作的定位装置,其中,所述音视频输入端口为AV信号接口。
如上所述的无屏电视,其中,所述音视频输入端口为HDMI信号接口。
如上所述的无屏电视,其中,所述音视频输入端口为VGA信号接口。
如上所述的无屏电视,其中,所述音视频输入端口为HDTV信号接口。
如上所述的无屏电视,其中,所述分屏器上设有与投影感应装置。
本发明所提供的无屏电视,其优点在于:通过SOC芯片将音视频输入端口输入的RF射频经频放大混频及检波模块、伴音与视频分离模块及视频信号处理模块的处理经分屏器将多个电视视频画面,发送到第一投影头和第二投影头进行放大处理后投影到投影区。此无屏电视不受屏幕大小的限制,最大可投出300寸大小的画面。克服现有,有屏电视不能同时观看多个电视画面和受屏幕大小限制造成分屏后电视画面过小的缺陷,实现了将多个画面分别投影至不同的位置进行大屏幕的观看,可即同时观看两个不同的投影,方便多人观看不同的节目。
附图说明
图1是本发明所述无屏电视较佳实施例的功能结构框图;
图2是本发明所述无屏电视遥控器的功能结构框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参见图1和图2,其为本发明所述无屏电视较佳实施例的功能结构框图。如图1所示,本发明实施例提供的所述无屏电视,包括:无屏电视本体10,及与本体10配合安装的前面板11及所述本体10内固定于底板上的PCB板20和设置在PCB板20上的分屏器21。
所述前面板11上开有两个孔,所述的两个孔里分别安装有第一投影头110和第二投影头120,所述的第一投影头110和第二投影头120能够用于放大、投射出2D画面或3D画面,所述的第一投影头110和第二投影头120相对倾斜成30度,这样就会使通过这两个投影镜头投出的放大后的图像在离幕布的一定距离不会重合。
在PCB板20上设置有一定制的SOC芯片22,所述SOC芯片通过所述分屏器21与所述第一投影头110和第二投影头120通信连接;所述分屏器22能够使多频道视频画面分配到不同的投影镜头,并通过调节其上的光学分屏头的角度,可改变所对应的投影镜头投出的图像角度。
在PCB板20上还设有一红外接收器30,所述红外接收器30通过红外线连接一外接遥控器31,红外接收器30通过电路与所述SOC芯片22通讯连接,其中,所述遥控器31经由设置在PCB板20上的红外接收器30与所述SOC芯片22进行通讯,在所述遥控器31上设有能够操纵所述的第一投影头110的画面播放及频道切换的第一操控面板311,和能够操纵所述的第二投影头120的图像播放及频道切换的第二操控面板312.这样就可以通过一个遥控器分别控制该无屏电视的两个投影镜头,使该无屏电视操作更简单。
进一步的,所述第一投影头110将SOC芯片处理过的图像投影到对应的第一投影区111,所述的第二投影头120将SOC芯片处理过的图像投影到对应的第二投影区121,所述的第一投影区与第二投影区并排的投影在在一个大的投影面上。
进一步的,如上所述的所述PCB板上还设有还包括:
音视频输入端口40,所述音视频输入端口40设置在所述无屏电视本体上10,用于通过有线或无线的方式接收射频电视信号。
高频放大混频及检波模块50,所述高频放大混频及检波模块50设置于所述PCB板20上,用于将射频电视信号进行放大、混频和检波,过滤高频载波分量,得到复合全电视信号。
伴音与视频分离模块60,用于对全电信信号进行分离,得到伴音信号和视频信号。
具体的实施例中,视频信号处理模块70,所述伴音与视频分离模块70设置于所述PCB板20上,用于将视频信号经视频放大,并把亮度、色度信号分离开得到YC分量信号,将YC分量信号转换成YUV后再转换成RGB分量信号并发送至第一投影头110和第二投影头120进行投影。
音频处理电路80,所述音频处理电路80设置于所述PCB板20上,用于接收伴音与视频分离模块60输出的电子音频信号,进行处理并通过音频处理器处理后,将电子音频信号变为喇叭识别的一个模拟信号,再将模拟信号放大后的音频信号输出至扬声器输出。
所述音视频输入端口40、所述高频放大混频及检波模块50、所述伴音与视频分离模块60、视频信号处理模块70及所述音频处理电路80均与所述SOC芯片连接,所述音视频输入端口40还与所述高频放大混频及检波模块50连接,所述高频放大混频及检波模块50还与所述伴音与视频分离模块连接60,所述视频信号处理模块70、所述音频处理电路80均与所述伴音与视频分离模60块连接。
进一步的,所述音视频输入端口40的连接口为AV信号接口,AV信号是对RF信号的改进,也是最常见的音视频连接方式。一般来说,传输AV信号用三根信号线,AV信号的改进之处在于将视频信号和音频信号分离传输,在成像方面很大程度避免了视频与音频相互干扰对画质的影响,提高传输画面的清晰度。
进一步的,所述音视频输入端口为HDMI信号接口,所述的HDMI高清晰度多媒体接口,采用全数字方式传输,HDMI接口不但可以提供全数字的视频信号,而且还可以同时传输音频,而数字化的传输不会像射频那样出现视频与音频干扰导致画质不佳的情况。HDMI接口可提供高达5Gbps的数据传输带宽,最远可传输15米,传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号,支持同时传输一个1080p的视频和一个8声道的音频信号,能有效解决系统连线杂乱的问题。
上述接口仅用于举例,所述音视频输入端口并不局限于上述接口。这样,确保了无屏电视兼容多种视频信号的输入。
进一步的,所述音视频输入端口为VGA信号接口,所述VGA接口又称D-Sub接口,常用于电脑显卡的输出接口,是电脑主机与显示器之间的桥梁,负责向显示器输出相应的图像信号,这样可以使该双画面投影的无屏电视直接连接电脑等设备,进一步扩展该视频源。
进一步的,所述音视频输入端口为HDTV信号接口。
进一步的,所述分屏器上21上设有与光学分屏头,所述的投影感应装置能够感应到所述的第一投影头与第二投影头对应投射的第一投影区和第二投影区的位置关系,由于经过第一投影头与第二投影头投影头的图像是随着距离的变化而改变大小的,所述的第一投影区和第二投影区会在一定区域重合,所述的投影感应装置就是能够感应第一投影区与第二投影区的图像边界,进而与储存的值对比判断是否有重合及重合的区域有多大,通过SOC芯片的运算移动光学分屏头的位置,通过改变光学分频头的位置改变图像进入第一投影头与第二投影头投影头的角度,从而改变经第一投影头与第二投影头投影头投影的第一投影区与第二投影区的位置,使其自动对齐,可以两个图像并列投影到一块屏幕上观看,图像之间的重合及对齐。
综上所述,本发明所提供的无屏电视,其优点在于:通过SOC芯片将音视频输入端口输入的RF射频经频放大混频及检波模块、伴音与视频分离模块及视频信号处理模块的处理经分屏器将多个电视视频画面,发送到第一投影头和第二投影头进行放大处理后投影到投影区。此无屏电视不受屏幕大小的限制,最大可投出300寸大小的画面。克服现有,有屏电视不能同时观看多个电视画面和受屏幕大小限制造成分屏后电视画面过小的缺陷,实现了将多个画面分别投影至不同的位置进行大屏幕的观看,可即同时观看两个不同的投影,方便多人观看不同的节目。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (8)
1.一种无屏电视,其特征在于,包括:
无屏电视本体,及设置在本体上的前面板及所述本体内设置的PCB板和分屏器;
所述前面板上设有用于投影2D画面或3D画面的第一投影头和第二投影头,所述的第一投影头和第二投影头成预设角度;
所述PCB板上设置有SOC芯片,所述SOC芯片通过所述分屏器与所述第一投影头和第二投影头通信连接;
所述PCB板上还设有红外接收器,所述红外接收器红外连接一遥控器,所述红外接收器与所述SOC芯片通讯连接,其中,所述遥控器经由设置在PCB板上的红外接收器与所述SOC芯片进行通讯,且所述遥控器上设置有与所述第一投影头对应的第一操控面板,还设置有与所述第二投影头对应的第二操控面板。
2.根据权利要求1所述无屏电视,其特征在于:还包括所述第一投影头对应的第一投影区,及与第二投影头对应的第二投影区。
3.根据权利要求1所述无屏电视,其特征在于,还包括:
音视频输入端口,所述音视频输入端口设置在所述无屏电视本体上,用于通过有线或无线的方式接收射频电视信号;
高频放大混频及检波模块,所述高频放大混频及检波模块设置于所述PCB板上,用于将射频电视信号进行放大、混频和检波,过滤高频载波分量,得到复合全电视信号;
伴音与视频分离模块,所述伴音与视频分离模块设置于所述PCB板上,用于对全电信信号进行分离,得到伴音信号和视频信号;
视频信号处理模块,所述视频信号处理模块设置于所述PCB板上,用于将视频信号经视频放大,并把亮度、色度信号分离开得到YC分量信号,将YC分量信号转换成YUV后再转换成RGB分量信号并发送至第一投影头和第二投影头进行投影;
音频处理电路,所述音频处理电路设置于所述PCB板上,用于接收伴音与视频分离模块输出的音频信号进行处理,并将处理后的音频信号输出至扬声器输出;
所述音视频输入端口、所述高频放大混频及检波模块、所述伴音与视频分离模块、所述视频信号处理模块及所述音频处理电路均与所述SOC芯片连接,所述音视频输入端口还与所述高频放大混频及检波模块连接,所述高频放大混频及检波模块还与所述伴音与视频分离模块连接,所述视频信号处理模块、所述音频处理电路均与所述伴音与视频分离模块连接。
4.根据权利要求3所述无屏电视,其特征在于,所述音视频输入端口为AV信号接口。
5.根据权利要求3所述无屏电视,其特征在于,所述音视频输入端口为HDMI信号接口。
6.根据权利要求3所述无屏电视,其特征在于,所述音视频输入端口为VGA信号接口。
7.根据权利要求3所述无屏电视,其特征在于,所述音视频输入端口为HDTV信号接口。
8.根据权利要求1所述无屏电视,其特征在于,所述分屏器上设有光学分屏头与投影感应装置。
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