多媒体通信终端

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1、这一方法的主要优点在于利用极为普及的PC,降低实现成本,但对于视音频信号的采集,与各种通信网络接口之类的任务,还需要配置一定的辅助硬件设备完成,如视频采集卡、声卡、调制解凋器等等。另外一种是单机型,它又分为基于专用芯片的解决方案和基于通用DSP芯片的解决方案。采用专用芯片可以大大减少软件的工作量,加快开发进度,但是成本也大幅度增加,而且设计方案不灵活,不便于继承应用;DSP的独立机型的多媒体通信系统,音视频信息的压缩编解码、用户控制等完全由DSP来完成;由于音、视频信号输人/帛翕出设备、通信模块的一体化,应用十分方便,在很多场合得到应用,如可视电

2、话、数字机顶盒、VCD等。因此,设计了一种基于DSP芯片的单机型嵌入式多媒体通信终端。该终端由摄像头、接收液晶显示器、控制器和电话机所组成。硬件设计本方案的硬件平台以Philips公司的TM1300[1]芯片为中心处理芯片,通过芯片上的专用接口与其它外围电路相连。TM1300是一种专门为高性能多媒体应用而设计的微处理器。该芯片有一个超长指令字(VLIW)结构的CPU,在一个指令周期内能同时执行5个操作。FM1300特别针对数字视频和音频应用进行12多媒体通信终端[内容摘要]提出基于DSP芯片的嵌入式多媒体通信终端的设计方案,并重点阐述了终端的硬件

3、设计及软件设计。该终端硬件平台采用Philips公司的TM1300芯片为中心处理芯片,通过芯片上的专用接口与其它外围电路相连;软件采用pSOS嵌入式实时操作系统,实现高效、可靠的嵌入式实时软件。该单机型终端可应用于可视电话、网络监控等,其实现具有很高的应用前景。关键字:[关键词]嵌入式多媒体通信PSOS一、多媒体终端设计目前,实现多媒体通信终端系统的方式主要有2种。一是基于PC机的CPU方式,这实际上是以软件为主的实现技术,系统主要是由PC机完成特大运算量的音、视频编解码及通信控制等工作。前四页页码错乱,按顺序整理即可12第4页TM1300以多媒

4、体处理和通信功能为主,融合了CPU。芯片原有的计算功能,已广泛应用于多媒体专用设备、家电及宽带通信设备。总体框架其系统框架如图1所示。图1系统总体框架结构视频输入处理和编码的核心是视频输入处理器。视频输入处理器内部包含了两通道的模拟预处理电路,时钟发生电路.多制式数字编码器,亮度~对比度一饱和度控制电路和一个色彩空间前四页页码错乱,按顺序整理即可12第3页了结构优化,集成视频输入、输出接口,音频输入、输出接口以及SSI接口,PCI接口,主存接口以及定时器等,其核心32位的处理器,能够进行32位的线性寻址,寻址能力可达到4GB;同时,它含有128个

5、通用寄存器,这些寄存器不像其它DSP的寄存器那样分段,所有的操作都可以使用这些寄存器,其核心处理器采用的是VLIW(VeryLongInstructionWord)结构,可以在每一个时钟周期内同时进行5个操作。VLIW结构还可以减少处理器的工作量,核心CPU的运行由实时操作系统内核进行控制。另外,TM1300的指令集中还包括许多高效的多媒体类操作。利用这些多媒体类操作,可以大大提高图像和声音的压缩和解压缩算法的处理速度。这种集成了多个片上外围的单片化的微处理器,大大降低了硬件电路板的体积,同时还降低了功耗和开发成本,提高了可靠性。TM1300还带

6、有一些专用的协处理器和专用的多媒体指令,其内部和功能单元之间通过一个高性能的总线和存储系统进行通信。变长解码协处理器(VLDCoprocessor)[2]可以完成H.261,H.263,MPEG一1,blPEG一2和MPEG一4码流的哈夫曼解码;图像协处理器(ICP,ImageCoprocessor)可以在不需CPU参与的情况下对图像进行缩放和滤波处理。以下顺序都是正确的,前四页自己排一下就行了12变换矩阵。它最多可以处理4路信号源,其中包括N/PAL制的亮度和色度信号以及S—VIDEO(射频)电视信号。它还包含一个I2C接口,通过这个接口它可以

7、接受TM1300处理器的控制信号,设置和调整自己的工作状态(主要是完成初始化配置,使输出满足系统的要求),以及向处理器报告自己的工作状况。视频信号输出和解码的核心是数字视频输出处理器。视频输出处理器的内部包含一个同步时钟发生电路和D/A转换器。它接受数字化的亮度和色度信号,经D/A转换形成NTSC/PAL制的或S-Video信号。由于它输入CCIR601兼容的视频数据流(720像素/每行,4:2:2复合格式,例如MPEG解码数据),因此它可以直接和TM1300处理器的VideoOut单元相连,接受处理器输出的YUV复合视频数据流,它还从处理器接受

8、水平同步、垂直同步以及行锁定时钟信号。音频信号输入输出处理器。音频信号输入输出处理器高集成度语音信号处理器,集成了声音回音抵消、线性回音

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