NTSC 测试信号发生器
时间:2024-11-14 06:37:11
采样频次至多为4 fsc(约 14.3MHz) 。这是 NTSC 视频体系上的典型值。然而,当应用4fsc举行视频丈量时,需求一个优异的视频 ,它拥有异常锋利的截止、平整的群耽误和孔径效应赔偿。这是异常低廉且难以取得的。我为这个项目抉择了8 fsc(约 28.6MHz),以缩小对后置滤波器的请求,比方过采样手艺。

为了将测试模式存储到小存储器中,需求任何数据收缩进程。我注意到视频测试旌旗灯号往往会重复沟通的路线模式。当仅存储帧中应用的线条图案并为每条线条抉择所需的线条图案时,存储器巨细和下载时候将能够大大缩小。除了垂直变迁的模式(比方图象、单像管和垂直扫描)以外,十个行组能够餍足大多数测试模式。亮度重量和色度重量被分红两个通道。亮度旌旗灯号在垂直消隐地区有多种模式,色度旌旗灯号每行翻转。将NTSC旌旗灯号分手成亮度和色度重量能够进步压缩比的服从。可同时发生Y/C旌旗灯号。
这类收缩手艺只能应用于 NTSC 花样,由于 PAL 体系的色度副载波 fh*283.75+25 Hz 每帧以 360 度的速度滑动其 SC-H 相位,帧中的每一个色度线模式不是沟通的。SECAM 是不可能的。关于这些视频花样,需求残缺的帧存储器。别问我:-p
控制器
Atmel ATmega161 用作控制器。它治理用户界面,将波形数据下载到行存储器并为行序列列表下的每行抉择波形。基于其亮度的单调性和色度的周期性,线图案被缩小到1/2-1/50,减少的数据被存储到串行EEPROM中并在下载时扩大,59帧(100MB)被打包成40KB。是以,应用了两次收缩进程并获得了约莫的总压缩比。1/2500。
模仿输入
应用三通道 DAC。一个通道分配给亮度通道,右边两个通道分配给色度通道。两个DAC通道分配到色度的缘故原由是为了支撑Y/C B /C R重量输入。当然NTSC模式和重量模式不克不及同时应用。DAC 输入经由滤波、缓冲后输入。CR元件搁置在反相输出端,是为了赔偿孔径效应造成的频次呼应。
操纵面板
两位数字 指导以后输入的帧模式,而且响应连接器处的两种视频花样指示灯之一亮起。应用转盘抉择框架图案并经由过程单击转盘举行配置。抉择模式时期数字 LED 会闪耀。