高清数字电视音视频及电源设计技术

2020-06-18      1031 次浏览

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无论由摩尔定律或消费需求驱动,在当今电视中所要的性能水平可能似乎是势不可当的。


与标准清晰度电视格式(SDTV)相比,具有1080像素的高清晰(HD)格式的数字电视所驱动的数据量要大6倍,它要管理数字电视、IpTV、视频会议广播及处理杜比AC-3、MpEG和其它音频格式,这些功能都成为了数字电视(DTV)必须具备的功能。


从对音频、视频和输入信号格式的最高要求来说,存在若干可供选择观看的选项:正投、背投、DLp、LCD、等离子和CRT。无论是在嵌入到手表中的1英寸的显示器上观看电视,或是采用投影系统的显示屏在整块墙壁上观看电视,对尺寸和性能的组合要求几乎是无穷无尽的。


数字电视基础


即使目前在货架上的每一台电视可能从大小、外观、形状因子和销售人员给你的基本描述来看都非常不同,但是,当你考察其内部的时候,电视的基本构造模块都是非常相似的。


一般来说,数字电视可以被分解为不到10个重要的模块:显示器(和驱动器)、核心媒体引擎、音频编解码和处理、视频编解码和处理、调谐器、接口模块和电源。对每一个模块的绝对性能要求由你最喜欢的座位的舒适体验的性能水平来含义。


下图为典型的数字电视系统方块图。


图1:典型的数字电视系统方块图


在图1中,我们给出了HDTV的基本方框图,我们在功能方块图层面已经加以考虑。开发屏幕后面的电视机系统要采用许多工具,它们都可以从各类公司获得。然而,在把来自不同元器件供应商的解决方法整合在一起的过程中,既要加快设计周期以缩短产品上市时间,又要确保兼容性,那么,这种要求就会成问题。无论是采用DLp技术、基于DSp的数字媒体处理器、其它的核心处理解决方法或一些其它的高性能模拟元器件,都要为快速演进的数字电视市场设计出高度集成、灵活且便于使用的数字电视机。关于融合的应用来说,把高性能音视频CODEC、图形加速、通信和支持功能设计到家庭娱乐体验系统之中是至关重要的。


视频设计


消费者常常在观看电视的时候,对视频体验提出非常高的要求。正因为如此,分辨率、亮度、比较度和清晰度对看起来的逼真体验有着重要意义。关于电视机来说,支持多种ATSCTDV格式、NTSC和pAL解码、复合及S-Video输入和二维滤波都是至关重要的。随着高清晰电视的发展,以配备三维滤波的1080i分辨率支持全高清将是标准的配置。在接收如图1所示的视频信号链的过程中,重要的是选择具有混合各种性能的能力的视频解码器、模/数转换器(ADC)和视频缓冲器,以便于你能够根据系统的成本目标调节性能。


图2:视频解码器的数据流路径


图2所示为视频解码器的数据流路径,它负责处理NTSC、pAL、SECAM、S-Video、SCART、Ypbpr、RGB、480p和其它输入格式。在数字电视中,对这种级别的灵活性的支持是必需的,完全是为了让一个机型经过实际设置可以工作于任何格式。数字电视解码器的典型性能特点包括:同步、消隐、场、有源视频窗口、水平和垂直同步、时钟、同步锁相(用于下行视频编码同步)、主CpU中断和可编程逻辑I/O信号。这是对数字视频输出以及用于先进的垂直消隐期(VBI)数据恢复的补充。作为一种附加功能,一些视频解码器支持VBI数据处理器(VDp)在文字电视广播、传送字幕(CC)和其它VBI数据上进行数据分片、解析和执行误码校验。内置的FIFO存储多达11行文字电视广播数据,而适当的主接口同步及全屏幕文字电视广播恢复是当今系统中的几个常见要求。然而,一些实现方法要一种解码器,它能够为基于主CpU的VBI处理供应速度为已采样原始亮度数据两倍的输出格式化数据。


关于信号链中的ADC来说,个人电脑和HD视频输出要求其具有改进的抖动减低性能、在视频系统中的较高图像品质并能够支持日益上升的带宽需求。在数字电视实现方法中,一个8/10位三ADC通常供应165Msps的采样率,从而供应丰富的视频性能,并且也是商用投影仪、电视和机顶盒的理想选择。


最后,要把视频信号链的输出分辨率与显示器的性能及输入信号的分辨率匹配,从而优化视频的设计。在低分辨率的CRT电视时代,采用较低性能的前端可能一直都是可以接受的,但是,利用当今的高分辨率显示器,在模拟前端中的任何噪声或不规则信号都将清晰地显示在数字电视的屏幕上。


音频设计


过去,消费者可能要把电视连接到他们的家庭音频系统来增强音频体验,特别是在观看电影的时候。随着音频解决方法的进步,有可能把电视与家庭立体声分开放置在两个不同的地方,特别是对安装在墙壁上的数字电视,这就驱使人们把先进的音频解决方法直接集成到数字电视之中,以提高性能。但是,无论驱动表面扬声器或传统的扬声器,音频信号链在最大化音频体验中都是至关重要的。为了实现音频品质的进一步差异化,必须在数字电视中采用音频处理。音频处理使像电影、新闻和音乐这样的标准声音模式成为可能,此外,还有诸如环绕声虚拟、重低音增强和其他著名的音频算法之类的先进音频功能。


在音频解决方法中进行折衷与音频处理性能、音频输出功率、热耗散和整体的功耗有关。传统的音频方法由两到三个受AB类音频功率放大器驱动的扬声器构成。然而,相关于它的整个音频输出而言,AB类放大器的工作固有地生成大量的热。这些积聚起来的高温因为要大的散热片来散发热量,所以,在大多数薄形状因子的平面电视中禁止采用AB类放大器。为了解决这个问题,业界采用了D类放大器技术(图3)。目前,输出场效应三极管(FET)可以在截止区与饱和区之间切换,从而供应比AB类放大器更高的效率。现有的音频解决方法容许你完全利用数字信号路径。这不仅仅最大化音频效率,而且,它们也供应有效的处理和大于110dB的信噪比(SNR)。

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