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来源:现代电子技术发布时间:2012-03-28312浏览
询问 AI摘要:为了设计一种具有条件接收功能的DVB_C数字电视,采用Trident SoC SXL为核心的处理芯片,DDR3 SDRAM采用NT5CB64M16DP,SPI FLASH为MX25L4006E,NAND FLASH为NAND512W3A2D。采用内置数字电视高频头进行接收和解码数字电视节目信号的方法,实现全程数字化,降低数字电视信号在传输过程中导致的干扰和损耗,提高了电视接收的信号质量。用户在使用该电视过程中。只需要使用一个遥控器,把原来机顶盒的遥控器省掉,增强方便使用等优点。
关键词:数字电视;条件接收;机顶盒;闪存
0 引言
数字电视涉及很多领域的标准,其中传输标准分为:地面传输(无线)、有线传输、卫星传输。随着数字电视广播的迅猛发展,数字电视技术的不断推广和发展,人们对电视的需求不仅仅停留在对声音、视频节目的需要,而是需要获取更多的信息。数据广播是传统声音和视频以外新的电视服务业务。数据广播系统能够为用户带来更多的图形、文本、游戏、数据下载、在线升级等功能。在中国拥有众多的电视用户,因此研究数据广播技术,发展符合地区特色的数据广播系统对提高我国信息化水平具有深远意义。未来几年,中国数字电视市场以有线数字电视为主,有线数字电视将长期保持主要地位,有线数字电视市场规模占据整体数字电视的主要市场。中国的有线电视网络一般采用的是欧洲标准DVB-C。本文介绍了一种基于带有CA功能的DVB-C数模一体数字电视的设计方案。
1 系统组成及硬件设计
带有CA功能的DVB-C的数字电视以Trident SoC SXL为核心处理芯片,并以Trident SoC SXL为中心设计视频解码、数据流MPEG解码、条件接收CA控制等功能。系统胡硬件主要有Trident SoC SXL,DDR3 SDRAM NT5CB64M16DP,SPI FLASH MX25L-4006E,NAND FLASH NAND512W3A 2D、电源管理芯片等。该系统的框图如图1所示。本文主要介绍了视频信号输入部分、外部存储器部分、视频信号输出部分。
Trident SoC SXL高度集成了众多组件的单芯片,其中包括符合生产要求的H.264/VCI/MPEG-4/MPEG-2解码器,集成ATSC/DVBT/C /Aanalog解调器,支持DVB_CI+,one PCMCIA卡,支持NICAM/BTSC/FM stereo radio,A2声音解调,支持CVBS/YC分离/HDMI/YPbPr /RGB信号输入,集成MCU,FLASH,Memory控制器,可以满足带有CA功能的DVB-C数模一体的数字电视的解决方案,可降低系统成本。
数字电视信号经过编码调制后进行传输,需要对经过数字化压缩的图像和声音信号进行解调解码还原,产生视频和声音信号,通过电视显示器和音响设备给观众提供高质量的电视节目。需要对DVB调制的数字电视信号进行信道解码,和MPEG-2的传输流分成视频、音频,使视频、音频和数据分离开。若现有的模拟电视要看数字电视节目,则需要外置数字电视机顶盒,它是一种将数字电视信号转换成模拟信号的变换设备,再由转换后的模拟信号输入到模拟电视显示。它的信号模式是数字化信号通过机顶盒转换为模拟信号AV输出,由AV连接到电视,而在电视内又转换为数字信号处理,这样“数-模-数”的多次转换对信号有损伤。
数字电视信号通常采用“数字电视机顶盒+模拟电视”的结构,数字电视机顶盒将数字电视信号转换成模拟信号的变换设备,它对经过数字化压缩的图像和声音信号进行解码还原,产生模拟的视频和声音信号。它所涉及的模块有开关电源、遥控器接收、按键控制面板、高频头Tuner、升级串口RS 232、闪存FLASH、音视频输出接口RCA以及条件接收系统CA模块。“数-数”转换模型的数字电视实质上是一种内置数字电视机顶盒、并能接收模拟信号的“双模”电视。它不必将数字电视信号转换成模拟信号,机顶盒的开关电源可以和电视的电源系统共用,遥控器接收和按键控制面板也采用电视的遥控器接收和按键控制面板,数字高频头Tuner要内置到电视的主板中,闪存FLASH也和电视中的闪存共用,不必对解码的数字音视频信号进行重新转换为模拟信号,通过RCA接口输出。Trident SoC SXL高度集成芯片可以满足“数-数”转换模型并带有CA功能。DVB-C数模一体的数字电视设计的需要。
1.1 视频信号输入设计
接收调谐器,一般称之为Tuner,主要作用是对射频信号进行QAM模拟解调,对信号下变频至中频信号。下变频的中频信号经过信道解码器芯片,进行信道处理,可输出符合DVB接口标准的并行或串行的TS流信号。SXL可以实现对输入的数据流处理,包括数据流的解复用、解压、解扰、同步、校验、缓存等。SXL和TURN BOARD的接口框图如图2所示。SXL先对传输流解复用,分离出各个独立的节目PES流以及SI等服务信息,接着对节目PES流进行解复用,分离出视频、音频、数据的ES流。MPEG-2主要包含视频的解压缩和音频解压缩两大部分。它们按照MPEG-2的解码算法分别对压缩的视频码流和音频码流进行解码,从而得到正常的视频数据和音频数据码流。
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图2中TS2_D[0..7]为数据输入引脚与FE_D[0..7]相连,实现8位数据信号数据的传输。TS2_SYNC和FE_START相连,是一位帧同步信号。TS2_DE和FE_VALID相连,是一位数据有效信号。TS2_CLK和FE_CLK相连,数据流传输的时钟信号。SDAM1和I2C_M1_SDA相连,实现I2C通信的数据传输。SCLM1和I2C_M1_SCL相连,实现I2C通信的时钟信号。RESET#和RESET相连,实现复位控制。帧同步信号对应TS包的同步字节047H,TS2_DE信号用来区分TS包的长度为188 B或204 B。当TS包长为188 B时,TS2_DE信号一直为高,同时所有信号都与时钟信号保持同步。
条件接收CA系统是一个综合性的系统,集成了数据加密和解密、加扰和解扰、智能卡等技术,同时也涉及到用户管理、节目信息管理、收费管理等信息应用管理技术,能实现各项数字电视广播业务的授权管理和接收控制。SXL和CI CARD的接口框图如图3所示。图3中TS2_D[0..7]数据引脚与CI_INDATA[0..7]相连,实现加密的数据输入到CA卡。TS2_SYNC和CI_INSYNC相连,是一位帧同步信号。TS2_DE和CI_ INVALID相连,是一位数据有效信号。TS2_CLK和CI_INCLK相连,数据流传输的时钟信号。TS1_D[0..7]数据引脚与CI_OUTDATA[0..7]相连,实现解密的数据输入到SXL。TS1_SYNC和CI_OUTSYNC相连,是一位帧同步信号。TS1_DE和CI_OUTVALID相连,是一位数据有效信号。TS1 _CLK和CI_OUTCLK相连,数据流传输的时钟信号。
条件接收的核心是控制字CW传输的控制。在采用MPEG-2标准的数字电视系统中,与节目流条件接收系统相关的有两个数据流:授权控制信息ECM(Entitle Control Message)和授权管理信息EMM(EntitleManage Message)。由业务密钥SK(Service Key)加密处理后的CW在ECM中传送,ECM中还包括节目来源、时间、内容分类和节目价格等节目信息。对CW加密的SK在EMM中传送,而SK在传送前要经过用户个人分配密钥PDK(Personal Distribute Key)的加密处理,EMM中还包含地址、用户授权信息。[!--empirenews.page--]
1.2 外部存储器设计
在该系统中,选用的外部存储器为两个DDR3SDRAM芯片,一个SPI FLASH芯片和一个NANDFLASH芯片。在该系统中,采用南亚科技Nanya公司的两颗1 GB DDR3 SDRAM作为主存储器,型号为NT5CB64-M16DP。SXL和NT5CB64-M16DP的接口框图如图4所示。
其中,CK和
图6中I/O0~I/O7为数据输入/输出引脚,与FRA0,FRA5~FRA12引脚相连,实现数据的传输。I/O引脚用于输入命令、地址和数据,还用于在读操作时输出数据,被锁在
嵌入式系统都有一个实时操作系统。视频设备的软件系统对实时性的要求较高,系统要完成的任务有:受理用户操作、设定调谐器工作状态、搜索PSI、SI表、解复用、条件接收、搜索节目指南(EPG)等。除实时操作系统外,系统中最复杂的模块是设备驱动。驱动层是连接软件系统与硬件系统的纽带。应用服务程序层主要包括FLASH分区管理模块、数据库管理模块、TUNER管理模块。应用服务模块的运行方式是同时向各种独立的应用模块提供调用服务。有时是几个应用模块都要调用,而且各个应用模块之间都是独立的,而且各应用模块的性能直接依赖向它提供服务调用模块的性能。用户应用程序层是用户应用软件的主体部分,也是软件开发的主要部分。与数字电视有关的所有上层功能的实现都在这层完成,如关于用户界面、用户信息输入/输出控制、节目搜索、节目播放、节目信息的分析处理和节目操作的管理等。人机交互程序层包含用户API函数,用户进行频点设置、搜索节目、选台操作的接口等。
3 结语
该系统根据数字电视信号流程建立“数-数”转换模型,该模型将作为系统设计的数据转换模型。它是数字化信号通过数字高频头直接解调数字信号输入到电视内数字处理器处理显示,不必通过外置的机顶盒进行解调解码,可以实现全程数字化。同时实现了全内置,避免了杂乱的接线,节省空间及成本。本文研发的样机已经经过实验运行验证了其有效性和实用价值,并已投入小批量试生产,具有良好的推广应用前景。
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