CN202334739U - 视频抗干扰器 - Google Patents

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赵章红
张样平
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Abstract

本实用新型涉及一种安防建设工程中监控系统的视频信号抗干扰设备。一种视频抗干扰器,包括发射端和接收端,发射端设有视频信号输入接口、视频信号输出接口和电源输入接口,接收端设有视频信号输入接口和视频信号输出接口,发射端电源电路通过升压电路为放大电路提供工作电源,视频输入信号经升压放大处理后输出信号连接发射端的视频信号输出接口;所述接收端的视频信号输入端连接其内部的信号调节电阻,通过所述信号调节电阻输出信号连接接收端的视频信号输出接口。本实用新型针对安防建设中由于监控点距离远,使用的视频线缆过长或者线缆质量较差导致的信号衰耗过大后图像效果不好、视频效果劣化问题而设计,能够有效保证视频信号的质量。

Description

视频抗干扰器
技术领域
本实用新型涉及一种安防建设工程中监控系统的视频信号抗干扰设备,特别是涉及一种视频抗干扰器。
背景技术
目前,随着城市数字化发展进程的加快,在城市的火车站、汽车站地区,道路、街道以及社区,商务建筑的走廊、电梯等场所,都安装了数字监控设备,用于社会治安或者灾害事故的监控。但由于地理环境、设备性能以及线路传输等诸多问题的限制,以及电梯、变电站、大型电力设备的干扰等,也因为摄像机输出的视频信号是复合视频,在传输过程中容易受到干扰的原因,致使监控设备的信号质量往往不尽人意,图像显示效果不是很理想,使监控设备的作用不能充分发挥,而且由于这些问题的存在,也给建设和施工单位带来了各种不必要的麻烦。而在这些问题中,引起监控系统效果较差的主要问题往往是由于信号质量差引起的,而这其中视频信号的拾取和线路传输过程中产生的信号干扰问题表现的尤为突出。因此,如果在安防建设中能够有效解决监控点同频干扰、工频干扰等干扰问题,则监控设备的作用就能够发挥的淋漓尽致,由于监控设备引发的投资和建设方的矛盾就不会那样突出。
实用新型内容
本实用新型视频抗干扰器,针对安防建设中由于监控点距离远,使用的视频线缆过长或者线缆质量较差导致的信号衰耗过大后图像效果不好、视频效果劣化问题而设计,能够有效保证视频信号的质量。
    本实用新型所采用的技术方案:
一种视频抗干扰器,包括发射端和接收端,所述发射端设有视频信号输入接口、视频信号输出接口和电源输入接口,接收端设有视频信号输入接口和视频信号输出接口,在发射端同所述电源输入接口连接设有电源电路,所述发射端含有信号放大电路,发射端电源电路包括升压电路,电源电路通过所述升压电路为放大电路提供工作电源,视频输入信号经升压放大处理后输出信号连接发射端的视频信号输出接口;所述接收端的视频信号输入端连接其内部的信号调节电阻,通过所述信号调节电阻输出信号连接接收端的视频信号输出接口。
所述的视频抗干扰器,电源电路采用集成稳压电路NE555,升压电路由集成稳压电路NE555,二极管(D1、D2、D4、D5),晶体管(Q4),以及电阻(R16、R20、R21)、可调电阻(W2)和电容(C6、C13、C11、C7)组成,所述集成稳压电路NE555的电源端及复位端(RESET)接12V电源正极,其接地端(GND)与控制端(CONT)之间连接有电容C5,其放电端(DISCH)连接到一可调电阻(W2)上,并通过该可调电阻(W2)及一电阻(R21)连接至阀值端(THRES),可调电阻(W2)另一端通过一限流电阻(R16)连接电源,所述集成稳压电路NE555的放电端(DISCH)通过一二极管(D5)与触发端(TRIG)连接,阀值端(THRES)通过一二极管(D4)与触发端(TRIG)连接,集成稳压电路NE555的输出端通过阻容耦合接入晶体管(Q4)的基极,所述晶体管(Q4)的集电极输出端通过稳压二极管(D1)及限流二极管(D2)输出电压源VCC,为放大电路提供工作电源。通过调节可调电阻(W2)可改变输出脉冲,实现升压电路输出电压可调整,从而达到改变视频的输出幅度的目的。
所述的视频抗干扰器,放大电路中由两个晶体管(Q1、Q2)组成两级放大电路,由两个晶体管(Q3、Q5)组成互补对称放大电路,视频信号经前置的两级放大电路放大后接入由两个晶体管(Q3、Q5)组成的互补对称放大电路,所述互补对称放大电路的输出连接接收端的视频信号输出接口。
本实用新型的有益积极效果:
1、本实用新型视频抗干扰器,在发射端将视频信号经过放大处理后输出一个视频幅度比较高的视频信号,在传输过程中能够有效的避免因视频幅度较低而容易被干扰的现象,解决了在安防建设中由于监控点距离远,使用的视频线缆过长或者线缆质量较差导致的信号衰耗过大后图像效果不好、视频效果劣化的问题。
2、本实用新型视频抗干扰器,对于因使用质量较差的线缆导致图像效果不好、影响监控系统正常使用问题,保证了监控系统的正常使用,且不用二次施工换线缆,降低了过程施工难度。同时,因放大后的视频信号幅度远高于干扰源,从而可以有效的避免因视频传输损耗而导致信号减弱产生的容易被干扰现象发生。
附图说明
图1:本实用新型视频抗干扰器发射端方框结构示意图;
图2:本实用新型视频抗干扰器接收端方框结构示意图;
图3:本实用新型视频抗干扰器发射端电路原理图;
图4:本实用新型视频抗干扰器电源电路原理图。
具体实施方式
实施例一:参见图1、图2。本实用新型视频抗干扰器,包括发射端和接收端,所述发射端设有视频信号输入接口、视频信号输出接口和电源输入接口,接收端设有视频信号输入接口和视频信号输出接口,在发射端同所述电源输入接口连接设有电源电路,所述发射端含有信号放大电路,发射端电源电路包括升压电路,电源电路通过所述升压电路为放大电路提供工作电源,视频输入信号经升压放大处理后输出信号连接发射端的视频信号输出接口;所述接收端的视频信号输入端连接其内部的信号调节电阻,通过所述信号调节电阻输出信号连接接收端的视频信号输出接口。
实施例二:参见图1、图2、图3、图4,本实施例的视频抗干扰器,与实施例一不同的是,所述的电源电路采用集成稳压电路NE555,升压电路由集成稳压电路NE555,二极管D1、D2、D4、D5,晶体管Q4,以及电阻R16、R20、R21、可调电阻W2和电容C6、C13、C11、C7组成,所述集成稳压电路NE555的电源端及复位端RESET接12V电源正极,其接地端GND与控制端CONT之间连接有电容C5,其放电端DISCH连接到可调电阻W2上,并通过可调电阻W2及电阻R21连接至阀值端THRES,可调电阻W2另一端通过限流电阻R16连接电源,所述集成稳压电路NE555的放电端DISCH通过二极管D5与触发端TRIG连接,阀值端THRES通过二极管D4与触发端TRIG连接,集成稳压电路NE555的输出端通过阻容耦合接入晶体管Q4的基极,所述晶体管Q4的集电极输出端通过稳压二极管D1及限流二极管D2输出电压源VCC,为放大电路提供工作电源。通过调节可调电阻W2可改变输出脉冲,实现升压电路输出电压可调整,从而达到改变视频的输出幅度的目的。前述描述见图4。
图3所示,本实用新型视频抗干扰器,放大电路中由两个晶体管Q1、Q2组成两级放大电路,由两个晶体管Q3、Q5组成互补对称放大电路,视频信号经前置的两级放大电路放大后接入由两个晶体管Q3、Q5组成的互补对称放大电路,所述互补对称放大电路的输出连接接收端的视频信号输出接口。

Claims (3)

1.一种视频抗干扰器,包括发射端和接收端,所述发射端设有视频信号输入接口、视频信号输出接口和电源输入接口,接收端设有视频信号输入接口和视频信号输出接口,在发射端同所述电源输入接口连接设有电源电路,其特征是:所述发射端含有信号放大电路,发射端电源电路包括升压电路,电源电路通过所述升压电路为放大电路提供工作电源,视频输入信号经升压放大处理后输出信号连接发射端的视频信号输出接口;所述接收端的视频信号输入端连接其内部的信号调节电阻,通过所述信号调节电阻输出信号连接接收端的视频信号输出接口。
2.根据权利要求1所述的视频抗干扰器,其特征是:电源电路采用集成稳压电路NE555,升压电路由集成稳压电路NE555,二极管(D1、D2、D4、D5),晶体管(Q4),以及电阻(R16、R20、R21)、可调电阻(W2)和电容(C6、C13、C11、C7)组成,所述集成稳压电路NE555的电源端及复位端(RESET)接12V电源正极,其接地端(GND)与控制端(CONT)之间连接有电容C5,其放电端(DISCH)连接到一可调电阻(W2)上,并通过该可调电阻(W2)及一电阻(R21)连接至阀值端(THRES),可调电阻(W2)另一端通过一限流电阻(R16)连接电源,所述集成稳压电路NE555的放电端(DISCH)通过一二极管(D5)与触发端(TRIG)连接,阀值端(THRES)通过一二极管(D4)与触发端(TRIG)连接,集成稳压电路NE555的输出端通过阻容耦合接入晶体管(Q4)的基极,所述晶体管(Q4)的集电极输出端通过稳压二极管(D1)及限流二极管(D2)输出电压源VCC,为放大电路提供工作电源。
3.根据权利要求1或2所述的视频抗干扰器,其特征是:放大电路中由两个晶体管(Q1、Q2)组成两级放大电路,由两个晶体管(Q3、Q5)组成互补对称放大电路,视频信号经前置的两级放大电路放大后接入由两个晶体管(Q3、Q5)组成的互补对称放大电路,所述互补对称放大电路的输出连接接收端的视频信号输出接口。
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