CN203352722U - 一种使用图形库中间件支撑平台的液晶电视接收机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种使用图形库中间件支撑平台的液晶电视接收机,其包括卫星接收器(201)和液晶显示部件(202),液晶显示部件(202)包括液晶显示器(126),逆变器(202a)和扬声器(202c);所述卫星接收器(201)包括调谐器(201a)、调质解调器(201b)、音频解码器(201c)、视频解码器(201d)、嵌入式图形后处理器(124)和音频接收器(201f);嵌入式图形后处理器(124)与液晶显示器(126)通过VGA接口相连接;音频接收器(201f)与扬声器(202c)相连接;所述视频解码器(201d)包括取样率转换器(114)、滤波器(116)、缓冲器(118)、输出取样率转换器(120)、并行到串行转换器(122)、多维滤波器(106)、色度解调器(108)、时序控制器(110)和缓冲器(112)。该接收机将信号接收、解码、显示功能融为一体。
Description
技术领域
本实用新型涉及音频视频处理及液晶显示领域,具体地说,尤其涉及一种将信号接收、解码、显示融为一体的液晶电视接收机。
背景技术
随着生活水平的日益提高,用户对电视机的要求也越来越高,数字电视也应运而生。所谓数字电视,就是将图像画面的每一个像素、伴音的每一个音节都用二进制数编成多位数码,并以非常高的比特率进行数码流发射、传输、接收的系统工程。也就是说在数字电视这个系统工程中发射台发射的电视信号是一种高比特率的数码脉冲串;空中或有线电缆中传输的电视信号也是高比待率的数码脉冲串;数字电视接收机,从接收到视频放大、色度解码、音频放大等所有过程均为数码流的处理过程。在这个过程中没有数/模或模/数转换,仅在显像管激励终端经数/模转换为负极性图像信号,扬声器功率推动终端经数/模转换为正弦波音频信号,使显像管荧屏显示高清晰画面,扬声器还原出近似临场的立体声或丽音效果。
目前大多数的数字电视接收机只能接收数字电视信号,而不能对其接收到的数字信号进行输出。然而现在的用户家庭基本上都有一台以上的电视机,对于那些不能直接接收数字电视的电视机来说,需要安装一台数字电视机顶盒才能接收数字电视信号和收看数字电视。而如果用户家庭不仅有普通的模拟电视机,还有数字电视接收机,那么如果这台数字电视接收机能够将接收到的数字电视信号输出给普通的模拟电视机,则用户不需要为这台普通的模拟电视机配备一台数字电视机顶盒,节省了开支。另外,如果用户需要对数字电视接收机接收到的电视节目进行录制,也可以通过数字电视接收机的输出接口进行数据接收。
目前的数字电视一体机只是支持数字化处理和输出的显示终端,必须依靠其他接收设备进行信号转换后才能收看数字电视节目,并非真正意义上的数字电视。大量的多功能卫星接收机出现在市场,但它们都只是一个单独的接收装置,其转换后的节目信号还需利用其音视频输出接口通过AV线传输 其解码的节目流到显示装置才能收看到节目。绝大多数用户都采用接收设备和电视机分离的接收系统接收卫星节目信号、收看电视节目,节目频道的选择需要用接收机的遥控器,而音量、画面控制等又需要用电视遥控器,使用起来非常不方便,而且增加了接收机与电视机的连接、相关测试及调试信号的程序。
实用新型内容
本实用新型针对目前接收设备和电视机分离所带来的安装和使用不方便的问题,提供一种将信号接收、解码、显示功能融为一体的液晶电视接收机。收看电视节目时,液晶电视接收机不需要另外增加额外接收机就可以独立完成接收信号到画面显示的一系列工作。
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种液晶电视接收机,其包括卫星接收器201和液晶显示部件202,液晶显示部件202包括液晶显示器126,逆变器202a和扬声器202c;
所述卫星接收器201包括调谐器201a、调质解调器201b、音频解码器201c、视频解码器201d、嵌入式图形后处理器124和音频接收器201f;
嵌入式图形后处理器124与液晶显示器126通过VGA接口相连接;
音频接收器201f与扬声器202c相连接;
所述视频解码器201d包括取样率转换器114、滤波器116、缓冲器118、输出取样率转换器120、并行到串行转换器122、多维滤波器106、色度解调器108、时序控制器110和缓冲器112。
有益的技术效果
本实用新型提供的液晶电视接收机将信号接收、解码、显示功能融为一体。收看电视节目时,液晶电视接收机不需要另外增加额外接收机就可以独立完成接收信号到画面显示的一系列工作。
附图说明
图1为本实用新型液晶电视接收机的示意图;
图2为本实用新型的图形库中间件支撑平台系统其开发环境结构示意图;
图3为视频解码器的范例方块示意图。
具体实施方式
为了防止各信号之间的干扰,对I、Q信号线进行差分线走线和多处包地处理;同时RGB信号线三线等长,避免视频因线路延时而出现失真;另一方面液晶屏的外壳进行多点接地处理,消除空间辐射,防止点亮液晶屏的灯管所需的需1KV/60KHz的交流信号对视频信号引起水纹干扰。
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种液晶电视接收机,如图1所示,其包括卫星接收器201和液晶显示部件202,液晶显示部件202包括液晶显示器126,逆变器202a和扬声器202c;
所述卫星接收器201包括调谐器201a、调质解调器201b、音频解码器201c、视频解码器201d、嵌入式图形后处理器124和音频接收器201f;
嵌入式图形后处理器124与液晶显示器126通过VGA接口相连接;
音频接收器201f与扬声器202c相连接。
本发明调谐器201a接收RF信号进行调谐选台后产生I、Q信号,送入调质解调器201b解调输出TS节目流,再送入音视频解码器201c和视频解码器201d进行音频解码和视频解码;解码后的视频信号被输送入嵌入式处理器124,嵌入式视频处理器124对输入的视频信号进行处理,将视频图像进行分解,解出RGB信号和时钟信号,同时产生同步信号,形成液晶显示器126可以接受的视频数据,解码后的音频信号被输送入音频接收器201f,音频接收器201f将音频信号送入扬声器202c后正常播出声音,逆变器202a产生1KV/60KHz的高压交流信号,用来点亮液晶屏的背光灯管。
嵌入式图形后处理器124可以采用传统的Linux嵌入式操作系统,烧写在flash存储器上,插在嵌入式底板插槽内。linux是一种嵌入式操作系统,其在跨平台嵌入式图形库中间件开发时,通常是一对一的专用的图形库中间件平台,最大的优点是非常好的稳定性,非常适合野外使用。由于linux操作系统开放源代码,相应的开发资源非常多,特别是有很多有用的硬件驱动程序,不必自行开发硬件驱动程序,保证了底层软件的可靠性,同时保证了系统的功能扩展不受限制。
进一步,本实用新型还提出在嵌入式图形后处理器124中采用新型的图 形库中间件支撑平台系统代替传统的一对一的专用的图形库中间件平台系统,克服效率低、工作量大和平台可移植性差的缺点,从而满足实际开发工作的需要。
如图2所示,所述图形库中间件支撑平台系统基础平台1设有底层图形库接口模块2、编程API接口模块3和视频解码模块4;所述图形库中间件支撑平台系统还设有现有图形库模块5;所述图形库中间件支撑平台系统设为封装结构;所述图形库中间件支撑平台系统还包括设有操作系统模块6的上位机7;所述上位机7还设有图形库中间件生成模块8;所述操作系统模块6为Linux系统模块。
这样在实际开发工作中,本实用新型的图形库中间件支撑平台系统,无需像以往的嵌入式设备在进行图形开发的时候一样,还要对于不同的操作系统,开发者必须选择不同的开发环境、开发语言。其图形库中间件支撑平台系统针对各个嵌入式操作系统开发了对应的底层图形库接口模块2,对上层则提供统一的编程API接口模块3,除此之外,还简化了原操作系统图形应用程序的开发步骤。当开发者使用图形库中间件平台系统进行开发的时候,能够使用此平台提供的统一接口,无需进行交叉编译,直接将图形库中间件导入嵌入式设备即可,实现快速进行程序的开发和移植,从而降低开发难度。
图3为视频解码器的范例方块示意图。模数转换器(Analog-to-DigitalConverter,以下简称为ADC)102以取样率为2×R将模拟视频信号转换为多个样本。模拟视频信号可为复合视频信号(composite video signal),例如复合视频广播信号(Composite Video Broadcast Signal,以下简称为CVBS),或者其它非标准视频信号。主要处理路径104收集多个奇数样本以提供第一解码视频输出与同步信息(T),其中第一解码视频输出包含第一Y信号(Y代表亮度分量)、Cb信号(Cb代表一色度分量)、以及Cr信号(Cr代表另一色度分量),或者其它满足彩色电视标准(例如NTSC、PAL、SECAM或者相似标准)的信号。一实施方式中,主要处理路径104包含多维滤波器106、色度解调器108、时序控制器110与缓冲器112等。多维滤波器106将多个奇数样本分离为亮度信息(Y)与色度信息(C)。色度解调器108将色度信息解调以取得Cb信号与Cr信号。时序控制器110从第一Y信号、Cb信号与Cr信号撷取时序信息,例 如从第一Y信号、Cb信号与Cr信号所包含的多个同步脉冲撷取。时序可为水平同步脉冲或者垂直同步脉冲。缓冲器112可为线缓冲器或者帧缓冲器,储存第一Y信号、Cb信号与Cr信号。第一Y信号、Cb信号与Cr信号响应时序信息,从缓冲器112被读取,以保证每条线包含不同电视系统所需要的样本数量,并且连续的在线的样本形成四方格子状。图2为模拟视频信号、第一Y信号、Cb信号与Cr信号的范例。Cb信号与Cr信号由彩色载波频率调变并且接着加至第一Y信号上。彩色载波频率同步信号中,线同步脉冲SYNC后,突发直接被传送。时序控制器110撷取线同步脉冲SYNC与突发以产生时序信息。
视频解码器更包含取样率转换器114、滤波器116、缓冲器118、输出取样率转换器120、与并行到串行转换器(parallel-to-serial converter)122。取样率转换器114在第一预定频率以一半取样率R将多个偶数样本转换为多个第一转换样本。第一预定频率可根据奈奎斯特定理(Nyquist Theorem)选择,也就是说,预定频率至少为信号频率的二倍。例如,假设第一预定频率是彩色子载波频率Fsc的四倍(4×Fsc)。不同视频编码程序的区别在于色度调变,并且特别在于使用不同的彩色子载波频率。例如,在NTSC系统中,彩色子载波频率是3.58MHz,并且在PAL系统中,彩色子载波频率是4.4MHz。
滤波器116将多个第一转换样本滤波,以取得第二Y信号。缓冲器118储存第二Y信号,其中第二Y信号响应时序信息作为缓冲输出从缓冲器被读取,并且第二Y信号与第一Y信号同步。输出取样率转换器120以第二预定频率将缓冲输出转换为多个第二转换样本,其中第二预定频率与第一Y信号的频率大致相同。一些实施方式中,第二预定频率是13.5MHz。并行到串行转换器122接收第一解码视频输出以及多个第二转换样本以驱动第二解码视频输出,其中第二解码视频输出的输出率等于第一解码视频输出结合多个第二转换样本的输出率。第一解码视频输出的输出率较佳地为13.5MHz,并且第二解码视频输出的输出率是27MHz。
与色度分量相比,人眼对视频信号的亮度分量更敏感。由此,模拟视频信号的取样被加倍以增强视频信号的亮度分量,并且与Y(Y代表亮度分量)贡献一起,静态图像的分辨率可以大幅增加。
第一解码视频输出与第二解码视频输出可被输入后处理器124,接着被 输入显示器126。
第一解码视频输出是适用于世界范围标准的视频数据分量。备选地,使用复用器128选择性地输出第一解码视频输出或者第二解码视频输出作为解码视频数据。复用器128由移动侦测器130控制,例如由移动侦测器130输出的信号F控制。移动侦测器130决定当前帧为静止帧或者移动帧。当移动侦测器130决定当前帧为静止帧时,复用器128选择第二解码视频输出作为解码视频数据。此状况下,主要处理路径104使用三维滤波器(即多维滤波器106是三维滤波器)来分离亮度信息与色度信息。另一些实施方式中,移动侦测器130可由非标准信号侦测器取代。当非标准信号侦测器决定当前信号来自非标准信号时,复用器128选择第二解码视频输出作为解码视频数据。
一些实施方式中,主要处理路径104更包含第一场消隐区间(VerticalBlanking Interval,以下简称为VBI)模块132。第一VBI模块132接收多个奇数样本以产生第一VBI信息。并且视频解码器更包含第二VBI模块134与组合器136。第二VBI模块134接收多个偶数样本以产生子VBI信息。其中,第一VBI信息与子VBI信息结合以形成第二VBI信息。
滤波器116可为陷波滤波器(notch filter)(带止滤波器(band-stop filter))或者高通滤波器,以滤除多个偶数样本的色度信息。滤波器116可为二维亮度/色度分离器或者三维梳形滤波器,以产生第二Y信号。为减少成本,陷波滤波器是较佳的。
所有上述的首要实施这一知识产权,并没有设定限制其他形式的实施这种新产品和/或新方法。本领域技术人员将利用这一重要信息,上述内容修改,以实现类似的执行情况。但是,所有修改或改造基于本实用新型新产品属于保留的权利。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。
Claims (1)
1.一种使用图形库中间件支撑平台的液晶电视接收机,其特征在于:包括卫星接收器(201)和液晶显示部件(202),液晶显示部件(202)包括液晶显示器(126),逆变器(202a)和扬声器(202c);
所述卫星接收器(201)包括调谐器(201a)、调质解调器(201b)、音频解码器(201c)、视频解码器(201d)、嵌入式图形后处理器(124)和音频接收器(201f);
嵌入式图形后处理器(124)与液晶显示器(126)通过VGA接口相连接;
音频接收器(201f)与扬声器(202c)相连接;
所述视频解码器(201d)包括取样率转换器(114)、滤波器(116)、缓冲器(118)、输出取样率转换器(120)、并行到串行转换器(122)、多维滤波器(106)、色度解调器(108)、时序控制器(110)和缓冲器(112)。
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