多通道自動箝位視頻處理混合集成電路的制作方法
【專利說明】多通道自動箝位視頻處理混合集成電路
[0001]
技術領域
[0002]本發明涉及一種視頻信號處理電路,特別是一種自動箝位、輸出增益精度高且連續可調、體積小和結構簡單、多通道的視頻處理混合集成電路,屬于電子技術領域。
【背景技術】
[0003]如圖1所示,現有的用于視頻類電子設備中的視頻信號處理電路多采用耦合電路、同步分離電路、視頻放大電路、偏置調整電路和視頻輸出電路組成,輸入視頻信號經耦合電路后輸入同步分離電路,視頻信號中的同步信號被分離和輸出。同時,視頻放大電路和偏置調整電路分別對輸入視頻信號的幅度和偏置電壓進行放大和調整,視頻信號最終經輸出電路進入顯示終端。其中視頻放大電路和偏置調整電路多由多級晶體管組成,各級晶體管的靜態工作點和視頻輸出增益調試復雜,偏置電壓精度低。
[0004]如在專利號為ZL201320348897.8的專利中公開了一種視頻信號處理電路,如圖2所示,其中包含耦合電路、箝位電路、隔離電路、放大電路和視頻輸出電路。但電路主要由晶體管組成,其靜態工作點和輸出視頻增益調試復雜,同時,晶體管組成的箝位電路使得電路的輸出視頻偏置電壓精度低。
[0005]目前,視頻信號處理電路輸出偏置電壓調試復雜、精度低。設計一種輸出偏置電壓自動箝位且精度高、輸出增益連續可調、多通道的視頻處理集成電路顯得尤為重要。
【發明內容】
[0006]本發明的目的在于提供一種輸出偏置電壓自動箝位且精度高、輸出增益連續可調、體積小和結構簡單、多通道的視頻處理集成電路。
[0007]實現本發明目的的技術解決方案是:
一種多通道自動箝位視頻處理混合集成電路,其特征是,包括多個相同的、獨立的通道,多個輸入視頻和箝位電平分別對應輸入其中一個通道后輸出同步信號、同步信號后沿脈沖、輸出視頻;
每個通道中包括耦合電路、同步分離電路、RC濾波電路、視頻自動箝位和放大電路和視頻輸出電路;
輸入視頻通過所述的耦合電路以交流耦合方式將視頻信號輸入所述的同步分離電路,所述的同步分離電路將輸入的視頻信號中的同步信號和同步信號后沿脈沖分離后輸出,同時,同步信號后沿脈沖通過所述的RC濾波電路濾波后,輸入所述的視頻自動箝位和放大電路;
同時,輸入視頻通過所述的耦合電路以直接耦合方式輸入所述的視頻自動箝位和放大電路,所述的視頻自動箝位和放大電路在所述的同步信號后沿脈沖的控制下,將輸入的視頻信號的偏置電壓自動鉗制在所述的箝位電平上,無需手動調試;經箝位后的視頻信號輸入所述的視頻輸出電路,經所述的視頻輸出電路耦合后得到輸出視頻;同時,所述的視頻自動箝位和放大電路對輸入視頻的增益進行調節,最終得到輸出增益和輸出偏置電壓均滿足顯示終端要求的視頻信號。
[0008]所述耦合電路包括第一電阻、第二電阻、第一電容;第一電阻的一端與第二電阻串聯后接地,輸入視頻從第一電阻的另一端輸入;第一電阻和第二電阻的共同端通過第一電容連接至同步分離電路,同時,第一電阻和第二電阻的共同端與所述的視頻自動箝位和放大電路相連。
[0009]所述同步分離電路包括同步分離器、第二電容、第三電容、第五電阻;同步分離器的視頻輸入端與所述耦合電路相連接;同步分離器電源端接+5V電源;第二電容的一端接同步分離器的電源端,第二電容的另一端接地;第五電阻與第三電容并聯后一端與同步分離器的充電電流設置端相連接,另一端接地;同步分離器的接地端接地;同步分離器的同步信號輸出端與外部相連接,用于輸出同步信號;同步分離器的后沿脈沖輸出端與外部相連接,用于輸出同步信號后沿脈沖,同時還與所述的RC濾波電路連接。
[0010]所述的RC濾波電路包括第四電阻、第四電容;第四電阻的一端與第四電容串聯后接地,第四電阻的另一端與同步分離電路相連;第四電阻和第四電容的共同端與視頻自動箝位和放大電路。
[0011]所述視頻自動箝位和放大電路包括視頻自動箝位放大器、第五電容、第六電容、第七電容、第三電阻、第六電阻、第一電位器;視頻自動箝位放大器的視頻放大同相端經過第三電阻與所述耦合電路相連接;第六電阻的一端與視頻自動箝位放大器的采樣/保持輸出端和視頻放大反相端相連,第六電阻另一端與視頻自動箝位放大器的采樣/保持同相端和視頻輸出端相連,同時與所述的視頻輸出電路相連;第一電位器的一端與視頻自動箝位放大器的采樣/保持輸出端相連,第一電位器的另一端接地;視頻自動箝位放大器的采樣/保持反相端與外界相連,輸入所述的箝位電平;視頻自動箝位放大器的負電源端接-5V,第五電容的一端與視頻自動箝位放大器的負電源端相連,第五電容的另一端接地;第六電容的一端與視頻自動箝位放大器的采樣電容端相連,第六電容的另一端接地;視頻自動箝位放大器的模擬地端和數字地端接地;視頻自動箝位放大器的正電源端接+5V,第七電容的一端與視頻自動箝位放大器的正電源端相連,第七電容的另一端接地;視頻自動箝位放大器的箝位設置端與所述的RC濾波電路相連。
[0012]所述視頻輸出電路包括第八電阻和第八電容;第八電容的一端與第八電阻串聯后接地,第八電容的另一端與所述視頻自動箝位和放大電路相連接;第八電阻和第八電容的公共端與外界相連,作為輸出視頻端。
[0013]本發明的原理是:
輸入視頻通過耦合電路中的第一電容以交流耦合方式將輸入視頻信號輸入同步分離器,同步分離器將輸入視頻信號中的同步信號和同步信號后沿脈沖分離后輸出,同時,該同步信號后沿脈沖輸入所述的RC濾波電路,經濾波后和所述的箝位電平同時輸入所述視頻自動箝位和放大電路。
[0014]同時,輸入視頻以直接耦合方式輸入所述的視頻自動箝位和放大電路,被所述的視頻自動箝位放大器箝位、放大處理后經所述的視頻輸出電路的第八電容耦合輸出,所述的視頻自動箝位放大器在所述的同步信號后沿脈沖的控制下,將輸入的視頻信號的偏置電壓自動鉗制在所述的箝位電平上,無需手動調試;同時,所述的視頻自動箝位放大器的第二腳接有第一電位器,對輸出視頻的增益進行精確調節,最終得到輸出增益和輸出偏置電壓均滿足顯示終端要求的視頻信號。
[0015]本發明與現有技術相比,其有益效果為:
1.輸出視頻信號自動箝位,無需手動調節;
1.電路體積小,結構簡單,容易實現;
2.視頻輸出增益精度高且連續可調;
3.多通道同時工作且通道間相互獨立,某一通道出現故障,不會影響其它通道正常工作,可靠性高。
【附圖說明】
[0016]圖1現有的視頻信號處理電路的結構方塊圖。
[0017]圖2現有技術一種視頻信號處理電路。
[0018]圖3是本發明典型的四通道自動箝位視頻處理混合集成電路結構方塊圖。
[0019]圖4是本發明典型的四通道自動箝位視頻處理混合集成電路通道12的結構方塊圖。
[0020]圖5是本發明典型的四通道自動箝位視頻處理混合集成電路通道12的原理圖。
【具體實施方式】
[0021]以下結合附圖,詳細說明本發明的實施方式。
[0022]實施例一:
以如圖3所示的典型的四通道自動箝位視頻處理混合集成電路來說,所述的四通道自動箝位視頻處理混合集成電路包括四個相同的、獨立的通道,每個通道的構成和工作原理相同,輸入視頻10和箝位電平11經通道12后輸出同步信號13、同步信號后沿脈沖14、輸出視頻15,輸入視頻20和箝位電平21經通道22后輸出同步信號23、同步信號后沿脈沖24、輸出視頻25,輸入視頻30和箝位電平31經通道32后輸出同步信號33、同步信號后沿脈沖34、輸出視頻35,輸入視頻40和箝位電平41經通道42后輸出同步信號43、同步信號后沿脈沖44、輸出視頻45。
[0023]典型的四通道自動箝位視頻處理混合集成電路通道12的結構方塊圖如圖4所示,所述的四通道自動箝位視頻處理混合集成電路包括耦合電路121、同步分離電路122、RC濾波電路123、視頻自動箝位和放大電路124、視頻輸出電路125。
[0024]輸入視頻10通過所述的耦合電路121以交流耦合方式將視頻信號輸入所述的同步分離電路122,所述的同步分離電路122將輸入的視頻信號中的同步信號13、同步信號后沿脈沖14分離后輸出,同時,同步信號后沿脈沖14輸入所述的RC濾波電路123,濾波后,輸入所述的視頻自動箝位和放大電路124。同時,箝位電平11直接輸入所述的視頻自動箝位和放大電路124。
[0025]同時,輸入視頻10通過所述的耦合電路121以直接耦合方式輸入所述的視頻自動箝位和放大電路124,所述的視頻自動箝位和放大電路124對輸入的視頻信號進行自動箝位、放大處理后,輸入所述的視頻輸出電路125,經所述的視頻輸出電路125耦合后得到輸出視頻15。所述的視頻自動箝位和放大電路在所述的同步信號后沿脈沖14的控制下,將輸入的視頻信號的偏置電壓自動鉗制在所述的箝位電平11上,無需手動調試;同時,所述的視頻自動箝位和放大電路對輸出視頻的增益進行精確調節,最終得到輸出增益和輸出偏置電壓均滿足顯示終端要求的視頻信號。
[0026]典型的四通道自動箝位視頻處理