简介
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后视摄像头为汽车后部区域提供了一个光滑的视野。这些摄像头通常用于汽车应用程序,驾驶员能够安全地倒车。安装后视镜摄像头时,视频源信号和视频驱动电路是典型的交流耦合信号,为设备提供隔离处理。视频信号的直流电平代表黑色显示等级,必须恒定才能适应视频处理电路。
本应用说明了恢复复合视频信号的正确直流电平方法。
图1.使用ADA直流恢复电路原理图4433-1
复合视频信号说明
复合视频信号又称颜色、视频、隐藏和同步(CVBS),它是电子中最复杂的波形之一。亮度信息、颜色信息和同步信号组合形成复合视频信号。图2显示了美国国家电视系统委员会的全白(NTSC)典型的复合视频信号波形。
图2.全白NTSC复合视频波形
视频信号相当于图2中的水平扫描线。扫描线由有效视频部分和水平消隐部分组成。有效视频包括图片的亮度信息(亮度)和颜色信息(色度)。亮度是信号的瞬时振幅,色度是正弦波。为了识别图片的颜色(黄色、青色、绿色、品红色、红色和蓝色),可以比较正弦波相位和之间的差异。亮度信号上施加了色度。图中显示了电视彩条的扫描线。
图3.电视彩条扫描线
有效视频部分的范围对应于颜色量(饱和度),颜色度与颜色同步之间的相位差表示颜色的色调。水平隐藏部分包括水平同步脉冲和同步脉冲上升沿部的颜色同步(称为后沿)。
交流耦合
视频源输出电容器(CS)进行交流耦合。该方法可防止电池意外短路或直流电流等潜在损坏。
CS存储电压信号的平均值。视频内容会影响视频波形的平均电压信号,例如,黑色电平随场景亮度而变化。根据视频内容,如NTSC或逐行倒相制(PAL),必须考虑时间常数,因为CS滤波器与放大器的高输入阻抗相结合的时间通常是τ = R × CS,截止频率(fC)计算如下:
其中,R是放大器的输入阻抗。
CS和R值是可能导致信号幅度下降的变量。
下降是从视频左侧到右侧的亮度变化,导致显示器暂时闪烁或褪色。下降幅度必须低于人类感知。为了尽量减少下降,交流耦合电路的时间常数必须尽可能短。在电路中添加一个或多个电容器,以补偿短时间常数。因此,电容值必须适当调整。在选择正确的电容时,低泄漏比等效串联电阻(ESR)指标更重要。
输入共模电平应正确设置,滤波器或驱动器需要钳位和偏置电路。
肖特基二极管的直流恢复
交流耦合视频设备的输出时,直流内容会丢失。为了恢复直流偏置电平,视频源的交流耦合输出必须使用直流恢复或夹位电路到基准直流电压。使用交流耦合时,最大限度地减少电源需求的一种方法是使用肖特基二极管进行直流钳位。与普通硅或锗二极管相比,肖特基二极管的使用具有显著的优点。小特基二极管具有低正向电压和快速恢复或开关时间。射频(RF)导通电压低的小特基二极管。具有30 mV在单电源应用中,导电压的二极管可以提供令人满意的结果。
当耦合电容器上的负载较高时,如ADA输入阻抗缓冲器,耦合电容上的平均电压沿正电压向上渗透。低压肖特基二极管提供同步端位功能。当二极管压高于零时,二极管用作单向开关。因此,信号的最低部分被强制为基准电压,即肖特基二极管阳极的电压电平。耦合电容的值也取决于终端电阻。如果75 Ω如果终端电阻与肖特基二极管并联,耦合电容必须很大(~100 μF或更大)。如果终端电阻高,则为1 μF或者更低的耦合电容是合适的。该电路有一个缺点,即由于二极管导电流,同步端有轻微损失。因此,系统中低漏电流比高ESR更重要。
ADA4432-1的32-1.3 V,放大器输出的增益为2。因此,典型的1 V pAD中文官网-p NTSC复合信号有以下设计余量:
其中:
VOH是高压输出。
VOL是低压输出。
图4.夹位复合信号
结论
当将视频源交流耦合到接收器时,恢复复合信号的适当直流电平对于提供传输视频信号的正确亮度至关重要。因此,必须考虑正确的电容值,以避免降低电压范围,并使用低压肖特基二极管来减少同步端的损失。由于二极管为同步端提供恒定的基准电压,因此直流位置也可以防止同步信号漂移。
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