引言

模拟器件公司(ADI)的解码器最初被设计用来支持标准清晰度复合、S-视频、分量视频输入接口格式。它也支持所有的PAL、SECAM和NTSC 格式。这一组件不支持具有快速消隐的欧州SCARTRGB标准。欧洲SCARTRGB需要对RGB和CVBS输入同时进行数字化,以处理来自任意一个输入的数据,这取决于已经被施加的快速消隐信号的电平。 快速消隐被用作控制信号,这些信号用于以逐个像素为基础的交换处理。在这种模式中,同步信息始终CVBS输入提取。这种形式的RGB支持被称为动态快速消隐。当需要SD RGB支持的时候,并且不需要逐个像素进行交换,这被称为静态快速消隐。可被配置为支持标准清晰度RGB输入模式,该模式具有静态快速消隐。

硬件配置

图1所示为一建议硬件配置。红色建议输入为AIN3 (Pin 46)、绿色建议输入为AIN1 (Pin 35) 、蓝色建议输入为AIN5 (Pin 48)。脚本配置采用手工混合把这些输入送到相应ADC;可选的输入配置也是可行的,但在这里并不建议采用它,而在色彩空间转换功能块中随后的处理路径也需要重新配置。同步需要从同步CVBS输入中提取。切记CVBS输入极有可能含有色彩脉冲和有效视频数据。在这种情况下, 唯一的要求是数据的同步提取;CVBS信号的某些方面如果出现在同步限幅器(slicer)中,可能造成错误或不正确的提取。


图1 硬件配置

特别是扩展到消隐电平以下的色彩脉冲信息会造成一些问题。基于这一点原因,建议插入低通滤波器来削弱色彩脉冲,以及任何其它可能造成同步提取问题的有效视频元素。图2所示为滤波器操作的一个图示。在100 kHz具有3 dB点的基本单阶滤波器应当足以实现这一功能。被过滤的CVBS输入借助Pin 50 (在数据表中显示的是没有连接)被反馈到内部同步限幅器。来自解码器的输出数据可在具有嵌入式和/或外部同步8比特16比特输出格式中获得。在一些情况下,同步信息以绿色通道表示;在这些情况下,可执行如图3所示的配置。


图2 滤波器使用


图3

内部处理

手工混合把输入RGB信号发送到各个ADC,然后再发送到特定RGB处理模块。用户控制允许单独调节增益和偏置。这一模块包括一个可编程色域转换器,在这一转换器中RGB输入被转换到YPrPb格式,并且随后又被转换到后端输出格式程序。具有同步的已滤波的CVBS输入能通过特定RGB模式同步限幅器模块进行处理。同步输入在下降沿被取样;调节可以在限幅电平上,但对于归一化无噪声输入,这不应当成为一个必要条件。图4略述了限幅电平调整控制。


图4

软件配置

本节提供了固定功能的实例。所提供的所有的数值均是十六进制的。第一个数值是器件ID,在这一情况下0x42针对解码器。下一个数值表示解码器内的子地址,最后,这一数值被编程;写入顺序必须按如下执行。


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