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与pc机的接口时采用usb2.0技术。对usb的设计与开发,我们是基于cypress公司的ez-usb fx2系列的cy7c68013芯片及其fx2开发包。 1、 硬件设计 传统的采用pci接口的mpeg视频卡, 不但占用了有限的pci插槽,安装不方便,而且不支持热插拔和即插即用。所以,在本设计中,我们选用usb2.0接口芯片对传统的mpeg视频卡进行了改进。 改进后的usb2.0接口的方案如图1所示。 该usb2.0接口的mpeg视频卡的工作原理为:音视频信号经ak4550音频处理芯片及aa7113视频处理芯片进行a/d转换,将模拟信号转换成8bit的pcm格式的数字信号,传入sz1510音视频压缩采集芯片进行处理,将编码调制pcm格式的数据转化为符合格式mpeg-1的混合影视文件,最后mpeg-1数据经usb接口芯片送给pc机作进一步的处理,如存储、显示等。 设计中,我们选用的usb接口芯片是ez-usb fx2 系列的cy7c68013芯片。该芯片是针对usb2.0的,而且和usb1.1兼容,它支持两种传输速率:全速(full_speed)12mbps和
,但其数据量很大,不利于传输和存储,从而使其应用受到不少限制。为解决音视频数据的存储和传输,唯一的途径就是对音视频数据进行压缩。 基于z1510专用音视频压缩芯片设计的具有usb接口的实时mpeg-1音视频压缩卡,较传统的pci接口的mpeg-1音视频卡具有支持热插拔和即插即用等特点,同时该系统还具备很好的可扩展性。本文就来介绍这个系统的设计与实现。 1 硬件设计 本系统主要由音视频a/d转换单元、音视频压缩单元、系统控制单元和ubs接口单元四大部分组成,如图1所示。模拟音视频信号经ak4550、saa7113音视频a/d转换器后送入z1510音视频压缩芯片,压缩编码后生成的mpeg-1码流经usb端口输出。整个压缩系统的控制由tms320f2812和epm7128ae共同完成,压缩后的数据通过usb接口芯片pdiusbd12输出。 1.1 音视频压缩部分的电路设计 本系统中的mpeg-1压缩芯片选用以色列emblaze semiconductor公司的z1510。z1510是一款高性能低成本的音视频压缩编码芯片,它可完成mpeg-1音视频压缩、mjpeg视频编码以及全分辨
是实现对输入的音视频信号解码、数字化和压缩编码,产生mpeg1程序流和传输流;控制部分由arm最小系统组成,用于实现对整个系统的控制、数据流管理和ide接口控制;存储部分由大容量硬盘或cf存储卡组成,实现对压缩数据的实时长时间记录。 系统启动时,arm处理器对整个压缩系统进行初始化,首先通过host接口对sz1510内部寄存器进行配置,并使用sz1510的串行接口模拟i2c总线对视频解码器saa7113h进行初始化。当设置好mpeg-1的压缩格式及数据速率后,系统开始正常工作,音视频信号经ak4550音频处理芯片和saa7113视频处理芯片进行a/d转换,输出8位的pcm格式数字音频信号和4∶2∶0的ycbcr数字视频信号,传入sz1510音视频压缩采集芯片进行处理,将数字音视频数据转化为符合mpeg-1格式的混合影视文件,最后mpeg1数据流在arm处理器的控制下通过ide接口写入硬盘或cf卡。在工作时,arm还将不断监视相关信号,并在图像中加入相应的标志,直到接收到关机信号,系统自动结束压缩工作。 2 硬件电路设计 由于mpeg-1压缩算法需要很大的运算量,用软件实时完成比较
是实现对输入的音视频信号解码、数字化和压缩编码,产生mpeg1程序流和传输流;控制部分由arm最小系统组成,用于实现对整个系统的控制、数据流管理和ide接口控制;存储部分由大容量硬盘或cf存储卡组成,实现对压缩数据的实时长时间记录。 系统启动时,arm处理器对整个压缩系统进行初始化,首先通过host接口对sz1510内部寄存器进行配置,并使用sz1510的串行接口模拟i2c总线对视频解码器saa7113h进行初始化。当设置好mpeg-1的压缩格式及数据速率后,系统开始正常工作,音视频信号经ak4550音频处理芯片和saa7113视频处理芯片进行a/d转换,输出8位的pcm格式数字音频信号和4∶2∶0的ycbcr数字视频信号,传入sz1510音视频压缩采集芯片进行处理,将数字音视频数据转化为符合mpeg-1格式的混合影视文件,最后mpeg1数据流在arm处理器的控制下通过ide接口写入硬盘或cf卡。在工作时,arm还将不断监视相关信号,并在图像中加入相应的标志,直到接收到关机信号,系统自动结束压缩工作。 2 硬件电路设计 由于mpeg-1压缩算法需要很大的运算量,用软件实时完成比较