CN2669523Y - 加密信号同步分离电路 - Google Patents

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CN2669523Y CNU2003201215489U CN200320121548U CN2669523Y CN 2669523 Y CN2669523 Y CN 2669523Y CN U2003201215489 U CNU2003201215489 U CN U2003201215489U CN 200320121548 U CN200320121548 U CN 200320121548U CN 2669523 Y CN2669523 Y CN 2669523Y
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刘旭凤
高兆峰
王松丽
王继东
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Abstract

一种加密信号同步分离电路,主要包括高速信号切换电路、加密信号同步分离电路和模数转换器,通过在高清信号输入端与模数转换器之间增设加密信号同步分离电路,有效地将加密信号场同步期间叠加在行同步上的干扰脉冲与正常的行同步脉冲进行了分离,实现了对具有分量输入格式的特定加密信号的解密。此电路结构简单、效果显著、成本低廉,使加密信号在经过后端的模数转换、缩放控制等处理后能够在液晶电视上稳定、正常地显示。

Description

加密信号同步分离电路
技术领域
本实用新型涉及一种电视机电路,具体地说,是一种可实现加密信号在液晶电视机上正常显示的同步分离电路。
背景技术
液晶电视作为平板显示技术在彩电中有着广泛的应用,在画面质量方面有着无闪烁、无辐射、分辨率高、图像清晰、色彩艳丽等特点。但是,在显示防止模拟拷贝的加密信号的时候,由于特定加密格式的特点是把幅度随时间随机变化的尖峰脉冲叠加在行同步上,这样就使自动增益的控制和行、场同步信号的锁定受到干扰,画面在间隔一定时间会出现忽明忽暗、忽闪忽现、条纹干扰等现象,从而在很大程度上影响了画面质量,使其无法正常收看。
发明内容
本实用新型为了克服现有技术中液晶电视不能正常显示具有特定加密格式的视频信号的不足,提供了一种同步分离电路,此电路主要针对高清分量输入(Y/Cb/Cr、Y/Pb/Pr)的加密信号(如480P、480I格式),从硬件电路上考虑去除干扰脉冲以实现行、场同步信号的分离,达到解密的目的。
为解决上述技术问题,本实用新型采取以下方案予以实现:
一种加密信号同步分离电路,包括高速信号切换电路和模数转换器,其中,所述的高速信号切换电路接收两路R、G、B信号,一路来自视频信号解码后输出的R、G、B信号,另一路来自高清信号输入端,并通过总线在CPU的控制下完成对两路信号的选择输出;所述模数转换器接收来自高速信号切换电路输出的R、G、B信号,对其进行模数转换,并对G信号中的同步信号进行分离,输出行、场同步信号;在所述高清信号输入端与数模转换器之间连接有一加密信号同步分离电路,其同步信号输入端接收高清信号输入端输出的Y信号,对其中的加密信号进行解密,向所述模数转换器输出标准的行、场同步信号。
所述高清信号输入端输出的Y信号经一耦合电容与所述加密信号同步分离电路中的同步信号输入端相连。
在所述加密信号同步分离电路中包含有总线控制端,通过总线在CPU的控制下实现对加密信号格式的辨别。
此外,在所述加密信号同步分离电路中至少还包含有一组行、场同步信号输入端,可分别接收外部直接输入的行同步信号和场同步信号。
上述加密信号同步分离电路采用一行场同步处理芯片TA1317N实现。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过在高清信号输入端与模数转换器之间增设加密信号同步分离电路,有效地将加密信号场同步期间叠加在行同步上的干扰脉冲与正常的行同步脉冲进行了分离,实现了对具有分量输入格式的特定加密信号的解密。此电路结构简单、效果显著、成本低廉,使加密信号在经过后端的模数转换、缩放控制等处理后能够在液晶电视上稳定、正常地显示。
附图说明
图1是本实用新型加密信号同步分离电路的具体电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。
现有的同步分离电路主要包含有一高速信号切换电路,可采用一片P15V330芯片实现。高速信号切换芯片P15V330接收两路输入信号,一路通过S1B、S1C、S1D脚分别接收来自视频解码输出的R、B、G信号,另一路通过S2B、S2C、S2D脚分别接收来自高清信号输入端输出的PR_CR、PB_CB、Y信号,CPU对两路输入信号进行选择,向其控制信号端IN发出命令,控制P15V330芯片输出选定的R、B、G信号(若CPU输出高电平,则输出S1B、S1C、S1D脚接收的R、B、G信号;若CPU输出低电平,则输出S2B、S2C、S2D脚接收的PR_CR、PB_CB、Y信号)。A/D转换器一方面接收P15V330芯片DB、DC、DD端输出的R、B、G信号,对其进行模数转换,另一方面对G信号中包含的同步信号进行分离,生成行、场同步信号,控制画面稳定输出。
虽然A/D转换器可实现对同步信号地有效分离,但对于含有加密成分的信号(如480P和480I格式的信号)却无法分离出标准的行、场方波信号,以致影响画面质量,甚至导致无法正常收看。
本实用新型提出的加密信号同步分离电路对现有技术进行改进,在高清信号输入端与A/D转换器之间增设了一加密信号同步分离电路,通过对含有加密格式的Y信号进行同步处理,使之输出标准的行、场同步信号,从而达到了解密的目的。其中,所述的加密信号同步分离电路采用了一片行场同步处理芯片TA1318N实现,其具体连接关系参见图1所示。
高清分量输入中的Y信号通过耦合电容C1耦合后,由TA1318N芯片的同步信号输入端SYNCl进入芯片内部进行同步分离,并把检测到的行、场频率写到其内部相应的寄存器中,CPU通过总线(与TA1318N芯片的SCL、SDA脚相连)读取寄存器中存入的值,并查找其内部的模式表,找出输入信号对应的格式,如果是480P和480I格式即含有加密成分的信号,则由TA1318N芯片内部对其同步信号进行处理,分离出标准的行、场方波信号,自输出端HOUT1和VOUT1输出给A/D转换器。如果是其它格式,如1080I、720P格式或者是外部直接输入的行、场同步信号(可由TA1318N芯片的HD1、VD1~HD3、VD3端输入),则CPU控制TA1318N芯片使输入信号处于直通状态,由后端的A/D转换器对Y信号中的同步信号进行行、场处理。
此外,所述TA1318N芯片还包含有自动频率控制端AFC,可对TA1318N芯片内的行同步信号进行滤波,使其输出一个稳定的行频;HVCO端与晶振相连,提供内部电路的基准频率。
本实用新型通过采用上述结构,解决了加密信号显示画面出现干扰的问题,随着液晶电视应用的日益广泛,功能日益齐全,其在整个工业领域均有着广阔的应用意义。当然,上述举例并非是对本实用新型的限制,普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的一些变化、改进、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种加密信号同步分离电路,包括高速信号切换电路和模数转换器,其中,
所述的高速信号切换电路接收两路R、G、B信号,一路来自视频信号解码后输出的R、G、B信号,另一路来自高清信号输入端,并通过总线在CPU的控制下完成对两路信号的选择输出;
所述模数转换器接收来自高速信号切换电路输出的R、G、B信号,对其进行模数转换,并对G信号中的同步信号进行分离,输出行、场同步信号;其特征在于:在所述高清信号输入端与数模转换器之间连接有一加密信号同步分离电路,其同步信号输入端接收高清信号输入端输出的Y信号,对其中的加密信号进行解密,向所述模数转换器输出标准的行、场同步信号。
2.根据权利要求1所述的加密信号同步分离电路,其特征在于:所述高清信号输入端输出的Y信号经一耦合电容与所述加密信号同步分离电路中的同步信号输入端相连。
3.根据权利要求1或2所述的加密信号同步分离电路,其特征在于:所述加密信号同步分离电路中包含有总线控制端,通过总线在CPU的控制下实现对加密信号格式的辨别。
4.根据权利要求3所述的加密信号同步分离电路,其特征在于:所述加密信号同步分离电路中至少包含有一组行、场同步信号输入端,分别接收外部直接输入的行同步信号和场同步信号。
5.根据权利要求4所述的加密信号同步分离电路,其特征在于:所述加密信号同步分离电路采用一行场同步处理芯片TA1317N实现。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN100464567C (zh) * 2005-02-04 2009-02-25 董涛 一体式视频信号交换装置及方法

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