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SOIC8/0948+
进口原装现货
LM1881MX
610
SOP16/22
代理库存直销现货供应
LM1881
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LM1881
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LM1881M
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LM1881MX
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SOIC8/23+
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LM1881MX
10058
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原厂渠道可追溯,精益求精只做原装
LM1881MX
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LM1881M/NOPB
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SOP8/22+
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LM1881MX/NOPB
36950
SOP8/23+
代理渠道,价格优势
LM1881M
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SOP/-
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LM1881MX
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全新原装,假一罚十,优势热卖
摘要:本文根据发射激光信号的要求,采用cpld产生了频率及占空比可调的激光调制信号,利用视频同步分离器lm1881实现了激光调制信号与视频输入信号的同步,保证了激光光束多参数测量中测量设备的同步工作,在实际应用中取得了良好效果。 在激光光束多参数测量系统中,需要对不同频率和占空比条件下的调制激光光束在目标靶板处的多种参数和图像进行测量。为了保证测量数据的同步获取,所有参数的测量都必须与发射激光同步。本论文采用视频同步信号分离电路lm1881,提取ccd输出的奇偶场输出信号作为系统各测量装置的外同步控制信号,同时控制cpld器件的工作。利用cpld的可编程特点,系统可以根据不同应用场合对激光调制信号的要求,产生不同形式的调制信号。 系统设计思路 在本系统中,系统时钟频率是24mhz,仅为纳秒量级,而所需信号的周期最高已达到秒量级,这对于计数器的触发器数量要求是很高的。由于cpld的资源有限,所以,如何合理设计cpld的资源分配从而保证能够在一片cpld芯片上产生所有所需信号,便成为系统设计的关键所在。 在实际设计中,对同步信号和系统时钟分别予以计数。由于所需信号最低频率为
阵列红外探头和ccd或cmos图像传感器来实现,前者的特点是价格低廉、电路简单、应用方便,缺点是性能有限,对复杂环境的适应能力较弱,效果较差。而ccd或coms图像传感器(摄像头)就能弥补阵列红外探头的各种缺点。 为了能快速采集图像数据并且兼顾开发的难易程度,在此次设计中将采用输出标准tv视频信号的黑白监控摄像头。这种摄像头可以配合行、场同步信号分离电路和单片机自身的a/d转换电路,可以将图像方便地采集进来,从而回避数字型摄像头复杂的总线协议和数据处理过程。 2.2 硬件设计 lm1881视频同步信号分离芯片可以从摄像头信号中提取信号的时序信息,lm1881的同步分离电路如图2所示。 图2 lm1881 同步分离电路图 引脚2为视频信号输入端,摄像头信号即由此输入lm1881,引脚3为场同步信号输出端,当摄像头信号的场同步脉冲到来时,该端将变为低电平,一般维持 230μs,然后重新变回高电平,引脚7为奇一偶场同步信号输出端,当摄像头信号处于奇场时,该端为高电平,当处于偶场时,为低电平。奇一偶场的交替处与场同步信号的下降沿同步,也就是和场同步脉冲后的上升沿同步。
图像信号一起被发送出去。在接收端,使行扫描锯齿波电流只有当行同步脉冲到达进才开始逆程期,而场扫描齿波电流也只有在场同步脉冲到达时才开始逆程期。这样就保证了同步。为了使扫描逆程光栅不显示(消隐),还需要加入行、场消隐脉冲,这时的图像信号电平成为消隐电平。摄像头输出的是将图像信号,同步信号,行、场消隐信号这三种信号组合起来形成的黑白全电视信号。我国电视规定:行频为15625hz,行同步脉宽为4.7μs;场频为50hz,场同步脉宽为2.5×1/15625=160μs。在该方案中,使用专用芯片lm1881将行、场同步脉冲分离出来。lm1881是正极性图像信号输入、ttl电平输出芯片,从而简化了电路。图4是lm1881的连接图以及工作波形示意图。正极性图像信号从2脚输入,在1脚和3脚分别输出复合同步信号和场同步信号。5脚输出后沿脉冲信号,作为钳位放大器的钳位脉冲输入。7脚输出奇偶场指示信号。 2.2 钳位放大器反极性图像信号加到解集成电路an5612的1脚,在其内部进行视频放大,增益由18脚外接对比度电位器r1控制。频率特性由r3、c7组成的网络进行高频补偿。4脚的外接膏药度电位器r5调节黑
场,每场包含312线,那么,每条线的扫描时间大约为64 μs。 通常,摄像头横向(行方向)的像素数远多于对单行视频信号a/d采样的点数。真正决定赛车图像采样模块实际横向分辨能力的不是摄像头横向的像素数,而是a/d采样单行视频信号的点数。所以,把摄像头旋转了90°使用,把以前的线信号组合起来,变成行信号,所以在一行的赛道信息上最多采集到312个点,这样就可以满足路径识别的需要了。 摄像头使用12 v的电源供电,所以设计了升压电路,如图5所示。 图5 升压电路 在方案中,使用lm1881视频分离芯片来辅助采样视频。lm1881提取摄像头信号的行同步脉冲、消隐脉冲和场同步脉冲,并将它们转换成数字电平直接输给单片机的i/o口,可以使用s12单片机i/o口的中断功能来接收这些信号。图6为lm1881的电路图。 图6 lm1881的电路图 引脚1为行同步信号输出端,它输出的信号波形只是输入的摄像头信号在黑屏电位之下的波形的简单复制。引脚2为视频信号输入端,摄像头信号即由此输入lm1881。引脚3为场同步信号输出端,当摄像头信号的场同步脉冲到来时,该端将变为低电平,一般维持
本原理是按照像元显示位置与行场扫描有相同的映射关系,把每一个图形或者字符抽象成m×n(m和n一般为偶数,决定了图形显示的大小) 的字模,在ram 空间开辟对应点阵,用黑白电平覆盖对应像元点,然后将多个字模组合拼接,在同一场叠加实现视频信号叠加。 2 系统硬件电路设计 系统采用pic16c73单片机作为主控器,用于实现upd6453的控制及焊接操作人员的相关操作功能,通过串行通讯模块与上位机(plc)通讯,对焊接相关参数进行实时显示。系统硬件结构框图如图1所示,cd4538双单稳电路对lm1881分离出的行场同步信号进行单稳态延时以完成分划线的二维可控定位,暂稳态时间由数字电位器控制,延时输出后送入osd 芯片中进行十字线的同步叠加,由upd6453串行输出具有相对同步延时的视频脉冲叠加控制信号,触发开启模拟开关74hc4053来切换视频信号与白电平信号,屏幕上就会在视频信号中叠加出现可移动瞄准十字线图形。 2.1 行场同步分离单元 在电视系统中,为了能正确地重现图像,要求收端(监视器)与发端(摄像头)同步扫描,因此,在视频叠加过程中需要把同步信号分离出来实现同步叠加。
d6453进行汉字字符叠加,其硬件结构框图如图1所示。 该硬件结构由以下8个部分组成: 2.1.1 视频输入电路 由于外部视频输入信号的基线为0v左右,要与由upd6453芯片生成的字符信号进行叠加,必须提升基线值到2v左右,其设计电路如图2所示。该电路输出信号video in与外部视频输入信号相比较,只是基 线不同,二者波形形状完全一致。 2.1.2 行场同步分离模块 又称视频同步信号提取电路。现在市场上已有不少可实现行场同步信号分离的专用集成电路,如lm1881等,但成本较高。文章使用分立模拟元件设计该电路,性能十分稳定可靠,同时大大降低了成本,其设计电路如图3所示。 2.1.3 字符生成模块 如图1所示,四片upd6453芯片的cs端分别与pic16c73的rb0,rb1,rb2,rb3相连接;四片upd6453芯片的busy端口共用,与pic16c73的rc1端口连接;四片upd6453芯片的clk端口共用,与pic16c73的rc3端口连接;四片upd6453芯片的data端口共用,与pic16c73的rc5端口连接。微处理器pic16c73
这样的组合同步模板和通用视频接口可以为您解决很多问题,其中包括许多接口,视频覆盖范围和电视画面锁定。配件,全面测试单位和定制电缆组件都可以采用雷德蒙电缆。本机采用了lm1881(ns)同步分离器ic。 来源:zhengwei
新手请教一个关于lm1881芯片的问题请教一个关于lm1881芯片的问题 现在想做一个字符显示系统,要用lm1881 ,我查的它的技术资料,那上面附有两个实用电路,是lm1881和74c193, 4066共同组合成的视频线选电路,那位高手可以指点一下这两个电路完成的是什么功能,它们用在什么情况下?在线求解答,谢谢! 电路图
求助:upd6453和lm1881现在小弟在用lm1881和upd6453作视频叠加,遇到以下问题,麻烦各位大虾抽空解答一下:1、lm1881输出的复合同步信号是否可以当作行同步信号使用。2、lm1881输出的同步信号与upd6453的水平/垂直同步信号相连时是否需要接反相器,因为6453的输入的管脚的名称上是加了一杠的,应该是低电平有效吧?
对,就用lm1881,如果多路信号的话,可用单片机控制1个多路开关,轮流检测视频信号的有无。因为lm1881价格较高,约7元左右,如果每路都需加个lm1881的话,太浪费票票,哈哈。
请教一个关于lm1881芯片的问题 现在想做一个字符显示系统,要用lm1881 ,我查的它的技术资料,那上面附有两个实用电路,是lm1881和74c193, 4066共同组合成的视频线选电路,那位高手可以指点一下这两个电路完成的是什么功能,它们用在什么情况下?在线求解答,谢谢!
lm1881作同步分离,只有行同步,没有场同步,为什么?我用lm1881作视频同步信号分离,为什么用示波器只看见了复合同步信号、输入信号,却没有看见场同步信号和奇偶场信号呢?请不吝赐教