信路达XD1881全新原装国产视频ICDIP-8,信路达,IC集成电路,驱动IC

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信路达XL1881全新原装国产视频ICSOP8,信路达,IC集成电路,驱动IC

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现场可编程门阵列在播送视频体系中的使用剖析

现场可编程门阵列在广播视频系统中的应用分析-视频资源的丰富。与以前只有在特别的演播室制作和重大事件的报道相比,现在可在每个社区和商家制作。视频资源的数量飞快增长,出现了一个全新的低端广播设备市场。

FPGA技能的长处和缺陷,怎么进行规划验证

FPGA技术的优点和缺点,如何进行设计验证-设计的复杂度并不是唯一的限制因素。Altera公司技术营销高级经理Phil Simpson指出,如果设计本身就需要大量数据来进行验证,即使在块的级别模拟也会变得不实用。他以视频编解器为例说明这个问题。在视频编解器中内部状态非常之多,所以可能只有在15分钟的视频短片中间才能表露出问题。但是,对15分钟高清视频压缩和解压的模拟会非常费劲。

根据FPGA的视频图画画面分割器的软硬件规划与完成

基于FPGA的视频图像画面分割器的软硬件设计与实现-随着计算机、DSP、超大规模集成电路等技术的发展,画面分割器开始采用硬件设计。首先,将各路视频信号转换成数字视频信号;然后,在数字领域对各路视频信号进行处理。使电路的设计、调试得到了很大的改善。但是,设计中所使用的独立的逻辑电路较多,有的甚至使用专用的DSP芯片去处理视频画面的分割。虽然可以满足对视频图像数据处理速度的要求,但是还需要外加CPU去协调系统工作,使得整个系统仍显得体积较大,而且系统成本较高。随着半导体加工工艺的不断发展,FPGA在结构、速度、工艺、集成度和性能方面都取得了很大的进步和提高。本文将详细介绍基于FPGA开发技术的视频图像画面分割器的软硬件设计与实现。

一种根据FPGA的高速多路视频数据收集体系规划详解

一种基于FPGA的高速多路视频数据采集系统设计详解-数字图像处理技术广泛地应用在信息处理领域,如何高效、灵活地将现实世界图像数字化是信息处理的关键技术之一。本文基于FPGA技术设计了一个高速多路视频数据采集系统。基于Altera Cyclone II芯片,构建一个集成NiosII软核处理器、存储器、I/O接口、自定义外设的可编程片上系统系统(System On Programmable Chip,SOPC)。利用FPGA高速并行处理能力,可同时对多路视频数据进行视频解码,大大提高系统数据采集前端的处理能力。

为完成超高清视频,Xilinx首先引进完好HDMI2.1体系

为实现超高清视频,Xilinx率先引入完整HDMI2.1系统-实现8K UHD超高清视频支持赛灵思器件,打造新一代视频采集、视频显示、视频处理和机器学习。

视频编解码使用 视频处理中的fpga使用

视频编解码应用 视频处理中的fpga应用-视频处理是目前多媒体领域最热门的技术,主要分为视频编解码和目标信息识别两大类。前者为了节省视频数据的传输带宽,主要依靠传统的信息论理论,目前已经比较成熟;后者则为了提取用户信息,是了人工智能、计算机以及信息论等多门学科研究成果的交集,目前还处于快速发展阶段。

选用现场可编程逻辑阵列技能完成防视频信息走漏体系的规划

采用现场可编程逻辑阵列技术实现防视频信息泄漏系统的设计-系统简化结构如图1所示,采用AD公司高性能视频专用模数转换器件(ADC) AD9883,采集三路R,G,B模拟视频信号,以高性能、高集成度、低功耗系列FPGA作为核心部件,利用FPGA的在系统可编程以及控制逻辑实现方式灵活等特点,产生系统需要的时序,完成数字视频信号的读取和两片SDRAM的交替读写,并将以像素为单位的视频信息转换为位平面格式。

选用FPGA与嵌入式CPU大容量数据存储完成航空视频收集记载体系规划

采用FPGA与嵌入式CPU大容量数据存储实现航空视频采集记录系统设计-在航空视频采集记录系统中,摄像头把载机任务系统的实时画面视频数据按预定格式组帧,通过LVDS信号总线传输给视频采集模块;经过视频采集模块对LVDS信号电平进行变换处理后,将单端视频数字信号送给可编程逻辑器件(FPGA)进行视频解码处理。解码后的数字视频,一方面通过SAA7121视频编码器直接送给监视器,让飞行员实时掌握训练情况与效果:另一方面通过高速PCIe总线传送给嵌入式CPU模块进行视频数据压缩存储,供事后分析。航空视频采集记录系统总体结构如图1所示。

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