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    基于CPLD的異步ASI/SDI信號電復(fù)接光傳輸設(shè)備設(shè)計(jì)

    作者: 時(shí)間:2014-08-05 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

      引言

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/256486.htm

      近年來,隨著計(jì)算機(jī)、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)和電視技術(shù)的飛速發(fā)展,人們對高質(zhì)量電視圖像的需求不斷提高,我國廣播電視事業(yè)日新月異、迅猛發(fā)展。四年前開通的數(shù)字電視衛(wèi)星廣播,目前已形成相當(dāng)規(guī)模。數(shù)字?jǐn)z錄、數(shù)字特技、非線性編輯系統(tǒng)、虛擬演播室、數(shù)字轉(zhuǎn)播車、網(wǎng)絡(luò)硬盤陣列以及機(jī)械手?jǐn)?shù)字播放系統(tǒng)等設(shè)備,已陸續(xù)進(jìn)入中央電視臺和各省市級電視臺。標(biāo)準(zhǔn)高清晰度數(shù)字電視SDTV/HDTV已列為國家重大科研產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目,試驗(yàn)播出已在中央廣播電視塔上進(jìn)行。目前,我國數(shù)字電視節(jié)目制作和數(shù)字電視地面廣播已在緊鑼密鼓地推進(jìn),而“十一五”將是我國數(shù)字電視整體平移的準(zhǔn)備期,是廣播電視系統(tǒng)從模擬向數(shù)字化過渡的重要階段。

      本設(shè)計(jì)正是為應(yīng)對這一趨勢,并為滿足市場對于多路數(shù)字視頻信號的巨大需求而設(shè)計(jì)的。它是通過時(shí)分復(fù)用技術(shù)實(shí)現(xiàn)在一根光纖中同時(shí)傳輸兩路數(shù)字視頻信號的,該項(xiàng)設(shè)計(jì)可為今后開發(fā)更多路更高速的異步數(shù)字信號打好基礎(chǔ)。

      系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案

      該信號光傳輸設(shè)備的工作原理見圖1。

      

     

      圖1 系統(tǒng)原理圖

      由圖1可知,ASI/SDI串行信號通過均衡電路后得到整形,轉(zhuǎn)變成為一組差分信號;再經(jīng)過時(shí)鐘恢復(fù)電路將信號中的時(shí)鐘提取出來,以便在接下來的解碼和同步信號時(shí)使用;再通過解碼電路后,串行的高速信號轉(zhuǎn)變成并行的低速信號,為接下來的電復(fù)接過程做好準(zhǔn)備;最后通過FIFO電路的調(diào)整實(shí)現(xiàn)異步信號跟本地的電復(fù)接時(shí)鐘同步,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)本地的電復(fù)接;再通過光模塊電/光轉(zhuǎn)換后傳輸?shù)绞斩耍斩耸盏叫盘柡蠼?jīng)過一系列逆向變換電路后,恢復(fù)出原始的ASI/SDI串行信號,完成整個(gè)傳輸過程。

      本設(shè)計(jì)中ASI/SDI信號的電復(fù)接技術(shù)是整個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵。由于項(xiàng)目中需電復(fù)接的ASI/SDI信號速率很高,標(biāo)準(zhǔn)速率達(dá)到270Mbit/s,并且不是同源的信號復(fù)接,所以直接對該信號電復(fù)接很困難且不經(jīng)濟(jì),需要先恢復(fù)出各個(gè)信號的時(shí)鐘,把高速串行信號變換成低速并行信號,然后再通過FIFO芯片電路來調(diào)整各個(gè)信號的時(shí)鐘步伐,實(shí)現(xiàn)跟本地的時(shí)鐘同步,然后再通過可編程芯片進(jìn)行兩路電信號復(fù)接,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)時(shí)分復(fù)用傳輸。只有經(jīng)過這一系列的信號處理過程后,在接收端才可以實(shí)現(xiàn)順利的解復(fù)接過程,這也是該設(shè)計(jì)的主要技術(shù)攻關(guān)點(diǎn)。

      另外,電復(fù)接的鎖定也是一個(gè)問題。信號路數(shù)越多,速率越高,越難鎖定,對PCB板的排版技術(shù)要求較高。通過對各個(gè)元器件的合理放置和科學(xué)的濾除雜波等各項(xiàng)處理,這個(gè)問題可以得到很好的解決。

      硬件電路

      在該設(shè)計(jì)中,主要使用的是美國國家半導(dǎo)體公司最新推出的功能強(qiáng)大且性能穩(wěn)定的數(shù)字視頻芯片組。其中解碼及串/并轉(zhuǎn)換芯片選用CLC011;編碼及并/串轉(zhuǎn)換芯片選用CLC020;時(shí)鐘恢復(fù)芯片選用LMH0046;自適應(yīng)電纜均衡芯片選用CLC014;芯片采用LATTICE公司的 LC4256V;FIFO芯片采用IDT公司的IDT72V2105。

      均衡部分電路處理過程如圖2所示。由圖2可知單端輸入的ASI/SDI串行信號通過均衡電路后得到整形,轉(zhuǎn)變成一組差分信號,為接下來的時(shí)鐘恢復(fù)過程作好了準(zhǔn)備。通過均衡電路以后,信號質(zhì)量大大提高,輸入輸出信號波形比較如圖3。

      

     

      圖2 均衡部分電路處理過程

      

     

      圖3 均衡電路波形比較

      時(shí)鐘恢復(fù)部分電路處理過程由圖4所示。通過圖4可以看到,正確地設(shè)置好芯片的工作模式,由本地提供一個(gè)27M的時(shí)鐘供時(shí)鐘恢復(fù)芯片使用,將均衡后的高速差分信號輸入到芯片中,通過芯片處理后恢復(fù)出串行信號之中的時(shí)鐘信號,以便下面解碼部分電路使用。同時(shí),該芯片也可支持高清信號的時(shí)鐘恢復(fù)功能。

      

     

      圖4 時(shí)鐘恢復(fù)部分電路處理過程

      解碼部分電路處理過程由圖5所示。通過圖5可以看到,由時(shí)鐘恢復(fù)芯片恢復(fù)出來的串行時(shí)鐘和串行數(shù)據(jù)輸入到解碼芯片,通過串/并轉(zhuǎn)換后輸出10位并行數(shù)據(jù)和27M的并行時(shí)鐘,以備下面FIFO電路的時(shí)鐘調(diào)整使用。具體各個(gè)工作模式下信號的時(shí)序圖見圖6。

      

     

      圖5 解碼部分電路處理過程

      

     

      圖6 各模式信號時(shí)序圖

      FIFO 部分電路處理過程如圖7所示。其中讀時(shí)鐘使用編碼電路恢復(fù)出來的27M并行時(shí)鐘,寫時(shí)鐘使用本地的27M時(shí)鐘,通過調(diào)整實(shí)現(xiàn)經(jīng)過FIFO的10位并行信號與本地時(shí)鐘同步,為接下來輸入到進(jìn)行電復(fù)接做好準(zhǔn)備。的電復(fù)接部分程序如下,其中2BP-S為復(fù)接程序,2BS-P為解復(fù)接程序。

      

     

      圖7 FIFO部分電路處理過程

      architecture SCHEMATIC of 2BP-S is

      SIGNAL gnd : std_logic := '0';

      SIGNAL vcc : std_logic := '1';

      signal N_25 : std_logic;

      signal N_12 : std_logic;

      signal N_13 : std_logic;

      signal N_15 : std_logic;

      signal N_16 : std_logic;

      signal N_17 : std_logic;

      signal N_21 : std_logic;

      signal N_22 : std_logic;

      signal N_23 : std_logic;


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