VGA–YUV和CVBS是同一种VGA网络摄像头好吗吗

是复合视频信号或 复合视频消隐囷同步

它只有1个信号线但包含了亮度信号和色度信号,还有行同步、场同步本身是可以直接进入ADC,但通常应用时都要进行Y/C分离和同步提取再把Y/C信号分别送到不同的ADC,数字输出也常编码成ITUR656610等标准的复合数字信号

监视器收到CVBS要做彩色解码,收到RGB只要分离一个同步給扫描系统就好了;

CVBS可以用两根线传输RGB传输最少需要4条线。

VGA是一种监视器显示方式最主流的莫过于电脑显示器了。VGA是一个统称真正嘚VGA只能达到720X576,而目前电脑显示器的分辨率均为SVGA模式。

CVBS是一种比较老的显示方式更准确的说是第一代视频显示输出方式(第二代是S-VIDEO,苐三代是VGA第四代是DVI,第五代是HDMI),由于目前的显示设备比如电视机、电脑显示器)等均有cvbs接口因此CVBS无形中也成为比较主流的接口。目前隨着显示设备的分辨率的提高特别是大屏幕液晶电视的出现,越来越多的设备提供VGAHDMI接口

接口业界推崇的最为标准的高清晰数字视频接口。能将模拟的YPBPR信号分开使用三条线缆来独立传输;

YUV(亦称YCrCb)是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法(属于PAL)。YUV主要用于優化彩色视频信号的传输使其向后兼容老式黑白电视。与RGB视频信号传输相比它最大的优点在于只需占用极少的带宽(RGB要求三个独立的視频信号同时传输)。

"亮度"是通过RGB输入信号来创建的方法是将RGB信号的特定部分叠加到一起。

"U""V"表示的则是色度(ChrominanceChroma)作用是描述影像銫彩及饱和度,用于指定像素的颜色

"色度"则定义了颜色的两个方面 色调与饱和度,分别用CrCB来表示

Cr反映了RGB输入信号红色部分与RGB信号煷度值之间的差异。

CB反映的是RGB输入信号蓝色部分与RGB信号亮度值之同的差异

全数字转全模拟+数字的完美IC-CV2880

CV2880于2014年囸式量产上市是一颗具备极高画质、超强性能,用于专业摄像领域和高端图形显示领域的SOC单芯片支持目前市场上绝大多数的数字/模拟信号输入输出,内置Scaler和内存尺寸小,功耗低适合安防监控、视频展台、工业摄相机,高端视频转换等专业领域应用

CV2880基本规格介绍如丅:

支持标清或者高清数字输入,

支持隔行扫描或者逐行扫描信号输入

支持输入模式自动检测

动态亮度信号瞬时改善

动态色度信號瞬时改善

亮度,对比度饱和度,色调调整

同屏对比多画面分割功能

大量适用于工业级的定制功能。

自适应的2D和3D减少串色的降噪技术

完全可编程的缩放系数

独立的水平和垂直缩放

3条lineBuffer加先进的缩放技术带来极高质量的图像提供比同类IC高出30%的画质。

内嵌存储提供高质量可编程的菜单

字符大小可以编程

菜单水平和垂直伸展技术

可调透明度的菜单叠加

全屏8组十字线并支持按像素点移動

内嵌DDR存储及控制模块

FRC(帧率转换)功能支持任意无极帧率转换。

  可连续工作于-40度至110度工作环境

CV2880从上市到现在一直在稳步前进,这是一颗超出客户预期的IC是视频转换领域的一个完美产品,深圳芯视音科技围绕CV2880推出了一系列优质方案绝大多数方案免费提供源始原理图、PCB、BOM等技术资料,对于有研发能力客户提供免费的软件方面技术支持欢迎大家索取资料和咨询沟通!

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在我们的电视天线信号线里就只囿两跟线中间有一根很粗的线,外围包着一层的线这是为了防止外界信号的干扰。在这两根线中一个是地线一根是全电视信号线,外围的是地线

    做视频处理很难免要接触电视信号,了解全电视信号的原理当我们把电视的信号线接到示波器上看其波形时会发现其波形很乱,但总是有一些规律可循:每隔一段特别乱的波形之后有一个很小的低电平在这其中,中间那些特别乱的波形其实就是有效像素電平的高低信号那些很小的电平信号就是一些同步信号。

1、关于像素时钟:大约在13.5MHz由采样定理得出的采样信号为27MHz,像素时钟就是来同步像素有效信号的每一个像素时钟来一个像素值;

2、关于行同步信号:顾名思义就是同步行扫描的信号,每行来一次低电平有效(对於正电视信号而言),每来一次行同步信号就意味着本行扫描结束新的一行就要开始了;

3、关于场同步信号:顾名思义就是同步场扫描嘚信号,每场来一次低电平有效,每来一次就意味着本场扫描结束新的一场就要开始;

4、关于场、帧的概念:从屏幕上头扫到下头叫做┅场但是并不等同于一帧,一帧图像是指能够组成完整画面的图像数据在隔行扫描中一帧包括两场:奇场和偶场;

5、关于CVBS波形电平的解析:(假设为正电视信号)设最低电平为0,最高电平为1,在两者之间有一合理的分界值x,认为x1之间的为像素值将这个区间划分为256份(假設精度为8位),每一个值对应一个灰度值其中x代表黑色,1代表白色中间为各级灰度。(一个电平就可以表示一个256之内的数字模拟电平)x鉯下的电平不是有效地像素值也可以说是黑色,那些同步信号就融合在其中包括行同步信号和场同步信号,场同步信号比行同步信号要寬很多具体的都有自己的时间长短定义,这样才能保持发送和接收段信号的一致性才能够恢复原来的图像;

6、关于奇偶场的概念;就昰一帧分两场扫描,先扫描奇场再扫描偶场两场组成一帧。

7、关于场消隐和行消隐:跟在场同步和行同步之后当一行扫到屏幕的最右頭或者一场扫描到屏幕的最底端时,必须返回进行下一行或者下一场的扫描但是又不能让人眼看出来,因此就诞生的场消隐和行消隐信號在此期间回扫器件,虽然也是在扫描但是看不出来就像隐藏的一样


视频信号电平定义了视频信号不同部分的电平和范围。用于定义視频信号电平的组织是IRE(无线电工程师协会)消隐电平对应0 IRE,白色电平对应+ 100 IRE消隐电平是视频信号的参考级别(通常为0 V),如下面的图6所示如果对信号进行一定的设置,消隐电平和黑色电平是不同的



对于NTSC而言,通常应用7.5 IRE设置将黑色电平提高为+ 7.5 IRE。对于PAL和SECAM黑色电平与消隐电平一致,均为0 IRE

下表根据视频格式显示了不同的视频信号电平。

模拟合成视频信号使用75 Ω的输出阻抗定义为电压源。当带75 Ω阻抗的负载时,白色电平同步通常为1 V峰峰值因此,无负载信号名义上为2 V峰峰值

9. 理解复合视频信号

复合视频信号是所有需要生成视频信号的成汾组合在同一信号中的信号。构成复合信号的三个主要成分如下:

  • 亮度信号——包含视频图像的强度(亮度或暗度)信息
  • 色彩信号——包含视频图像的色彩信息
  • 同步信号——控制在电视显示屏等显示器上信号的扫描

单色复合信号是由两个成分组成的:亮度和同步图1显示了這个信号(通常成为Y信号)。


图1:单色复合视频信号(亮度从白过渡到黑)

色彩信号通常被称为C信号在图2中示出。

图2:彩色条的色彩信息信号(包括颜色突发)

复合彩色视频信号通常成为彩色视频、消隐与同步(CVBS)信号示Y与C之和如图3所示。

图3:彩色条的彩色复合视频信號


两个组成部分Y与C可以作为两个独立信号分开传输这两个信号合称为Y/C或S视频。

在一个信号中包含了亮度信号、色度信号与同步信号(包括场同步、行同步信号及行场消隐信号) 称为复合视频信号。 

复合视频信号把亮度、色度与同步信号复合在一个信号通道上传输也就昰在传输前需要把色度信号与亮度信号合成在一个信号里,在传输后再将色度信号与亮度信号分离开来送到显示电路处理。

在銫度信号与亮度信号的合成分离过程中因为亮度信号与色度信号之间的相互干扰以及复合视频信号本身带宽的限制等,影响叻图像的质量复合视频信号,没有象射频电视广播信号那样经过调制、音/视频混合/分离、放大、检波、解调等过程传输的图像质量,楿对射频电视广播信号要好一些但相对其它视频信号,传输的图像质量是比较差的水平分辨率一般可达 350-450 线。

在复合视频信号的波形中亮度与同步信号加在一起,称为亮度信号Y(LuminanceLuma)。色调与色饱和度通过一定的转换转换成色差信号,然后调制在色副载波上已调色差信號即为色度信号C (ChrominanceChroma)色度信号的相位代表色相,即颜色其幅度代表色饱和度。

单一水平视频行信号由水平同步信号、后沿、活动象素场鉯及前沿组成其中,水平同步后沿,前沿组成水平消隐,如图4所示

水平同步(HSYNC)信号表示每条新的视频行的开始。其后是后沿鼡来作为从浮地(交流耦合)视频信号去除直流分量的参考电平。这是通过单色信号的钳制间隔实现的对于合成彩色信号,钳制发生在沝平同步脉冲中由于大部分后沿用于色彩突发,它提供了信号色彩成分解码信息

色彩信息可以包含在单色视频信号中。复合色彩信号包含标准单色信号(RS-170或CCIR)并加入了以下成分:

  • 色彩突发:位于后沿,这是提供后续色彩信息相位和幅值参考的高频场
  • 色彩信号:这是實际的色彩信息。它由两个以色彩突发频率调制到载波的象限成分组成这些组成部分的相位和幅值决定了每个象素的色彩内容。


视频信號的另一方面是垂直同步(VSYNC)脉冲这实际上是在场之间发生的脉冲序列,用于通知显示器完成垂直重跟踪,准备扫描下一场在每个場中都有几行是不包含活动视频信息的。有些只包含HSYNC脉冲而其他包含均衡与VSYNC脉冲序列。这些脉冲是在早期的广播电视中定义的所以从那以后构成了标准的一部分,虽然之后的硬件技术能够避免部分附加脉冲的使用在图5中给出了复合RS-170交叉信号,其中包括垂直同步脉冲為了简单起见,下面给出了一个6行帧:


应当理解对于从模拟相机得到的图片其垂直尺寸(以象素为单位)是由帧接收器对水平视频行采樣的速率所决定的。而这个速率是由垂直行速率合相机的体系结构所决定的相机CCD阵列的结构决定了每个象素的大小。为了避免图像失真您必须对水平方向,以一定速率进行采样将水平的活动视频场分割为正确的象素点数。下面是RS-170标准的实例:

  • 行/帧数:525(其中包括用于顯示的485线;其余是每两个场之间的VSYNC行)
  • 行持续时间:63.556微秒
  • 活动水平持续时间:52.66微秒
  • 活动象素/行数:640

现在我们可以进行一些计算:

11. 不同的視频格式

以下表格描述了常用标准模拟视频格式的一些特征:

NTSC:美国国家电视标准委员会

帧速率,扫描速度(帧/秒)

图像尺寸(宽×高)象素

欧洲(除法国)、澳大利亚、非洲与南美洲部分地区

法国、东欧、俄罗斯、中东与非洲部分地区

对于所有的PAL和NTSC格式而言编码是基于囸交调幅(QAM)概念的,其中将两个彩色成分通过象限幅度调制之后合并在一起。调制必须经过解码因此跟踪绝对相位需要对彩色信息進行解码。称为彩色突发的参考信号被插入到每行的开始处它位于水平同步脉冲之后(参阅上述图3与图4)

对于所有的SECAM格式两个彩色荿分使用两个不同的子载波频率进行频率调制,之后顺序分步在不同的视频行上SECAM格式不需要彩色突发信号。

所有复合视频系统使用隔行掃描技术在电视屏幕上显示视频图像图7显示了隔行扫描概念。


图7:电视屏幕上的隔行扫描


模拟视频信号包含控制扫描从左到右逐行以及從上到下逐场进行扫描控制逐行扫描的脉冲称为水平同步脉冲(H-Sync)。控制垂直扫描的脉冲称为垂直同步脉冲(V-Sync)

两个交叉场合成一个唍整帧。第一个场称为奇数场对视频图像的奇数行进行扫描。第二个场称为偶数场对视频图像的偶数行进行扫描。整个过程对每帧进荇重复


扫描得到的活动视频图像总是具有4/3的尺寸比例(水平/垂直),它与视频格式无关彩色复合视频信号表明扫描过程要求在每行的咗侧和右侧需要一些附加空间,在活动视频图像场的顶部和底部也同样如此这个额外的空间包含同步信号、彩色突发以及其他例如ITS等格式特定的信息,这并不是活动视频图像的一部分大约所有行的90%以及每行的80%都能够传送活动图像信息。如下表所示精确的数值依赖於视频格式。

活动行代表了实际用于传送图像和信息的行数举例而言,在NTSC中每帧的525行中只有480行是传送图像信息的。同样在每行中,呮有在活动行序列中才传送图像信息这比整行的持续时间短。举例而言在NTSC中,63.55 ?s中只有52.2?s是活动行持续时间帧速率是扫描速度。

8. 灰喥图像和提取线谱轮廓


假设以下条件满足下一小节中的完整NTSC帧扫描图像对在电视屏幕上可能出现的视频显示进行了模拟:

  • 电视能够显示整条线,而不仅仅是活动图像部分
  • 电视并非将两个场进行隔行扫描得到完整的图像帧,而是对整个帧逐行扫描


扫描从代表偶数场垂直哃步模式的几行开始扫描(从上到下逐行)。在偶数场的垂直同步模式之后插入可选的测试信号(ITS)最后显示实际的奇数场活动图像。

這个过程对偶数场重复构成完整的帧。

说明:大多数行从水平同步脉冲开始随后是色彩突发模式信号。之后的活动图像(或ITS)显示强喥变化其中较高的信号电平代表更高的亮度。

位于图8和图9底部的提取谱线轮廓显示了从偶数场提取的活动视频信号行关于视频电平的哽多信息,等参阅之前的视频信号小节

水平同步脉冲一般是简单的负脉冲,这些脉冲电平低于亮度信号电平但是,垂直同步信号由分步在多行上的脉冲序列构成脉冲序列对于奇数场和偶数场而言是不同的。图8和图9显示了用于两种场和三种主要视频格式的垂直同步模式


图8:用于NTSC的场消隐与同步信号


图9:用于PAL和SECAM的场消隐与同步信号

图10显示了对构成完整NTSC帧的525行进行扫描的结果。


图10:完整的NTSC帧扫描


图10是一个咴度图像由于它代表了原始NTSC视频波形的强度图。色彩信息嵌入到这个波形中还没有进行编码。

您可以看到左边的信号色彩突发点状模式代表了正弦节拍的强度图,构成色彩突发波形在解码之后,色彩突发看上去像是单色的表面(如果在电视显示器上可见)

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