本实用新型专利技术适用于数字电视信号传输技术领域,提供了一种多通道数字卫星电视广播高速解调电路,包括中央处理单元、控制模块、若干解串解码模块、若干串行编码器和解调译码模块,解调译码模块接收数字卫星电视广播信号并进行解调和译码,输出DVB-ASI信号;控制模块与解调译码模块相连,配置解调译码模块的信号参数;解串解码模块接收DVB-ASI信号进行解串解码;中央处理单元与解串解码模块相连,将解串后的数据重新排列后打包为IP数据包输出给使用者;串行编码器与中央处理器单元相连,接收处理后的数据,再将数据重新编码还原为DVB-ASI信号输出给使用者。该多通道数字卫星电视广播高速解调电路实现了并行多合一、串行一分多的电路结构,达到提高效率和速度的目的。
【技术实现步骤摘要】
本技术属于数字电视信号传输
,尤其涉及一种多通道数字卫星电视广播高速解调电路。
技术介绍
随着数字电视技术的迅速发展,在电视节目的制作设计方面已经有很大一部分实现了数字处理。在节目的传输方面,我们从卫星上已经可以接收到多套数字压缩编码的节目。这种传输方式,不但保证了节目的高清晰质量,也降低了电视节目传输、发送、接收的成本。而大量的收发设备采用的是ASI(Asynchronous Serial Interface,异步串行接口)接口标准,ASI接口是一种用于传送码流的一个标准DVB接口,设计实现基于PC机和ASI接口标准的电视节目传输流的收发设备,在广播分配服务、数字电视回传和卫星新闻采集(SNG,Satellite News Gathering)、专业服务和交互式服务等方面有大量的应用。但是在现有的技术应用中,实现的均是单台设备单个通道处理DVB_S/S2(数字卫星电视广播信号)信号,当需要处理多个数字视频卫星信号时,也只能是将多个单台设备堆叠在一起使用,这样既增加了设备的采购和维护成本,又会使整个的信号处理流程复杂度高、资源占用大、效率低以及速度慢的问题凸显。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题在于提供一种多通道数字卫星电视广播高速解调电路,旨在解决现有的卫星数字电路不能同时处理多个数字视频卫星信号的问题。本技术是这样实现的,一种多通道数字卫星电视广播高速解调电路,包括中央处理单元、控制模块、若干解串解码模块、若干串行编码器和解调译码模块,所述解调译码模块用于接收数字卫星电视广播信号,并将所述数字卫星电视广播信号进行解调和译码,输出数字视频广播-异步串行接口信号;所述控制模块与所述解调译码模块相连接,所述控制模块根据数字卫星电视广播信号的类型和特性配置所述解调译码模块的各项参数,并接收所述解调译码模块的工作状态参数;所述解串解码模块与所述中央处理单元相连接,接收数字视频广播-异步串行接口信号,并对所述数字视频广播-异步串行接口信号进行码校准和8B/10B解码,对输出的数据进行位校准并转换为并行低电压差分信号传输给所述中央处理单元;所述中央处理单元接收到所述并行低电压差分信号后,首先搜索K28.5同步字,接着进行8B/10B解码,之后再检索数据包帧头47H,并对数据进行重新排列,最后将数据由字节转换为比特流并输出;所述串行编码器与所述中央处理单元相连接,通过并行的若干高速低电压差分信号接口接收所述中央处理单元输出的数据,并重新对其进行8B/10B编码,将其还原为数字视频广播-异步串行接口信号输出给使用者。进一步地,所述多通道数字卫星电视广播高速解调电路还包括电平转换芯片,所述解调译码模块通过所述电平转换芯片与所述控制模块相连接,所述电平转换芯片将所述解调译码模块的TTL电平信号转换为可远距离传输的RS232电平信号。进一步地,所述多通道数字卫星电视广播高速解调电路还包括千兆位以太网物理层芯片,所述千兆位以太网物理层芯片通过GMII总线与所述中央处理单元相连接,将所述中央处理单元传输来的数据转换为符合IEEE802.3以太网标准的差分信号,之后通过以太网口输出。进一步地,所述多通道数字卫星电视广播高速解调电路还包括百兆位以太网芯片,所述百兆位以太网芯片通过EBI总线与所述控制模块相连接,将网络应用层的信息经过协议解析后转换为EBI总线数据发送给所述控制模块。进一步地,所述解调译码模块包括解调译码控制模块和八个解调译码器,所述八个解调译码器分别与所述解调译码控制模块相连接;所述八个解调译码器同时接入八组卫星信号,并实时解调输出八组数字视频广播-异步串行接口信号;所述解调译码控制模块接收来自所述控制模块的总配置参数信息,并将总配置参数信息分解为对应的八组控制信息,同时配置八个解调译码器的参数,并将同时获取到的八个解调译码器的工作状态参数合并为一组总工作状态参数输出给所述控制模块。进一步地,所述解串解码模块为八个,同时解串解码八组数字视频广播-异步串行接口信号。进一步地,所述串行编码器为八个,同时输出八组数字视频广播-异步串行接口信号。进一步地,所述控制模块对外提供EBI总线接口、串行接口、GP10接口。进一步地,所述解串解码模块包括自适应电缆均衡器和解串解码器,所述均衡器将输入的数字视频广播-异步串行接口信号进行增益放大,使传输通道频率响应趋于平坦,来改善信号的眼图和抖动,并对信号波形整形,之后转换为差分信号输出;所述解串解码器与所述均衡器相连接,将接收到的差分信号通过内部时钟恢复电路进行锁定,从中提取出正确的时钟并去除信号中的高频抖动,并进行解串。本技术与现有技术相比,有益效果在于:所述的多通道数字卫星电视广播高速解调电路将若干解串解码模块和若干串行编码器与中央处理单元相连接,整个系统的数据均由中央处理单元进行处理,实现了并行多合一、串行一分多的电路结构,通过中央处理单元实现同时解串解码多路数据,串行编码合路输出的功能,以达到减小信号处理复杂度、减少占用外部资源、提高效率和速度。【附图说明】图1是本技术实施例提供的多通道数字卫星电视广播高速解调电路的示意图。【具体实施方式】为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。结合图1所示,为本技术一较佳的实施例,一种多通道数字卫星电视广播高速解调电路,包括中央处理单元10、控制模块50、若干解串解码模块30、若干串行编码器40和解调译码模块20。解调译码模块20用于接收数字卫星电视广播信号(S卩DVB-S/S2信号),并将数字卫星电视广播信号进行解调译码后输出DVB-ASI(Digital Video Broadcasting-Asynchronous Serial Interface,数字视频广播-异步串行接口)信号。控制模块50与解调译码模块20相连接,控制模块50根据数字卫星电视广播信号的类型和特性配置解调译码模块20的各项参数,之后对解调译码模块20的工作状态进行监控,实时接收解调译码模块20的工作状态参数。解串解码模块30与中央处理单元10相连接,用于将接收到的DVB-ASI (DigitalVideo Broadcasting-Asynchronous Serial Interface,数字视频广播-异步串行接口)信号进行码校准和8B/10B(—种编码方式)解码。把码校准为K28.5(—种测验码型)同步格式后,进行8Β/10Β解码,之后对输出的数据进行位校准,最后将数据转换为并行LVDS(Low-Voltage Differential Signaling,低电压差分信号)高速数字信号传输给中当前第1页1 2 3 本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种多通道数字卫星电视广播高速解调电路,其特征在于,包括中央处理单元、控制模块、若干解串解码模块、若干串行编码器和解调译码模块;所述解调译码模块用于接收数字卫星电视广播信号,并将所述数字卫星电视广播信号进行解调和译码,输出数字视频广播‑异步串行接口信号;所述控制模块与所述解调译码模块相连接,所述控制模块根据数字卫星电视广播信号的类型和特性配置所述解调译码模块的各项参数,并接收所述解调译码模块的工作状态参数;所述解串解码模块与所述中央处理单元相连接,接收数字视频广播‑异步串行接口信号,并对所述数字视频广播‑异步串行接口信号进行码校准和8B/10B解码,对输出的数据进行位校准并转换为并行低电压差分信号传输给所述中央处理单元;所述中央处理单元接收到所述并行低电压差分信号后,首先搜索K28.5同步字,接着进行8B/10B解码,之后再检索数据包帧头47H,并对数据进行重新排列,最后将数据由字节转换为比特流并输出;所述串行编码器与所述中央处理单元相连接,通过并行的若干高速低电压差分信号接口接收所述中央处理单元输出的数据,并重新对其进行8B/10B编码,将其还原为数字视频广播‑异步串行接口信号输出给使用者。...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:王鑫,苏洪涛,滕晓兵,李名,
申请(专利权)人:深圳市统先科技股份有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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