专利名称:音视频红外通道分配器的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及一种视频信号分配技术,尤其涉及一种音视频红外通道分 配器。
背景技术:
目前,常用的视频播放设备或数字电视机顶盒一般仅仅具有一个音视频输 出,所以只能连接一台电视机。比如在家庭中的数字电视增加机顶盒,也只能 满足一台电视机使用,如果家庭中有多台电视机,将无法同时收看。当然,购 买多台数字机顶盒或视频播放设备可以解决问题,但花费太高,或数倍增加收 视费用, 一般家庭很难接受。
发明内容
本实用新型为了解决上述问题,使家庭内多台电视机共享一台数字电视机 顶盒或视频播放设备,提高播放设备的使用效率,并能够在其中任意一台电视 机上都可以随意使用遥控器遥控,使用方便,成本低廉,并且每一台电视机都 能够达到相同的收视效果。
本发明提供了一种音视频红外通道分配器,包括输入接口、输出接口、 内部电路模块、红外接口,
其中,内部电路模块包括视频缓冲放大分配模块,音频缓冲放大分配模块 及红外调制模块,输入接口为一组音视频接入接口,输出接口为多组音视频输 出接口 ;所述音视频输入接口分别与所述音频缓冲放大分配模块和视频缓冲放 大分配模块相连;所述音视频输出接口分别与音频缓冲放大分配模块和所述视 频缓冲放大分配模块相连;所述红外接口包括多路红外输入接口和一路红外发 射接口;所述红外调制模块与红外输入接口相连,所述红外发射接口与所述红 外调制模块相连。
还包括输出双电压的电源模块,其中一个电压连接到视频缓冲放大分配模块和音频缓冲放大分配模块,另外一个电压连接到红外调制模块。
所述电源模块包括稳压管7810和稳压管7805。
视频缓冲放大分配模块包括依次连接信号耦合、整形电路、高频放大电路 和视频信号驱动分配电路。
所述视频缓冲放大分配模块中, 一路视频信号经过电阻R1匹配,电容E1 耦合,得到视频信号的交流分量,再经过电阻R2、 R3钳位Ql信号整形,Q2 信号放大,Q3信号驱动电路,经Q4、 Q5作多路信号分配,原来的一路视频信 号分配为多路信号。
所述音频缓冲放大分配模块包括隔直流电路和音频信号耦合驱动分配电路。
所述音频缓冲放大分配模块中, 一路音频信号通过E4和E7隔直电路,得 到音频信号的交流分量,经电阻R16、 R17和电阻R22、 R23钳位处理加入标准 的直流分量,再经Q6、 R18和Q7、 R24射随驱动电路,E6、 E8音频信号耦合 电阻R19、 R20、 R21和电阻R25、 R26、 R27作信号分配,得到多路音频信号。
所述红外调制模块包括红外接收组件、红外信号处理电路和红外发射组件。
所述内部电路模块还包括方波发生器模块,所述方波发生器模块与红外调 制模块相连。
所述方波发生器模块的输出频率为38KHz。
本发明能够使家中多台电视机同时收看相同数字电视节目,并且可以应用 到电视卖场中以便于顾客收看电视节目。
图1为本实用新型的构成框图2为本实用新型的视频缓冲放大分配模块示意图3为本实用新型的音频缓冲放大分配模块示意图4为本实用新型的红外调制模块示意图5为本实用新型的电源模块示意图6为本实用新型的方波模块示意图7为本实用新型的与电视机的连接关系图。
下面根据附图和实施例,对本实用新型做详细说明
本实用新型主要包括4大部分输入接口、输出接口、红外接口、内部电 路模块,其中,输入接口为一组音频视频接入接口,输出接口为多组音视频输 出,红外接口包括多路红外输入接口和一路红外发射接口 ;内部电路模块包括: 视频缓冲放大分配模块、音频缓冲放大分配模块、红外调制模块、方波发生器 模块和电源模块,见图l。
1.视频缓冲放大分配模块的工作流程如下见图2
一路视频信号经过电阻Rl匹配,电容El耦合,得到视频信号的交流分量,
再经过电阻R2、 R3钳位Q1信号整形,Q2信号信号放大,Q3信号驱动电路, 经Q4、 Q5作多路信号分配,将原来的一路视频信号分配为多路信号。 具体的电路如下,它们依次连接
信号耦合,包括电阻R1,用于进行视频信号匹配;电容E1,用于进行 隔直流电平处理;
整形电路,包括电阻R2, R3,用于直流电平钳位;三极管或场效应管
Ql,用于视频信号整形;
高频放大电路,包括三极管或场效应管Q2,用于信号放大; 视频信号驱动电路,包括三极管或场效应管Q3,用于视频信号驱动; 视频信号补偿分配电路,包括三极管或场效应管Q4, Q5,用于视频信
号补偿分配;
在本实用新型的一个实施例电路中,各元器件的参数和型号如下 R1-75欧姆 C1二100UF/16V R2二39K欧姆,R3-22K欧姆,
R4二820欧姆,R5二1K欧姆,R6二1.3K欧姆,Ql=9014, R7二100欧姆,Q2=9015,
Q3-9014, R8-1K欧姆,R9=220欧姆,R10二220欧姆 Rll二200欧姆,R12-75欧姆,
R13二75欧姆,R14二200欧姆,R15=75欧姆,Q4=9015, Q5=9015,
2. 音频缓冲放大分配模块的工作流程如下,见图3 一路音频信号通过E4和E7隔直电路,得到音频信号的交流分量,经电阻
R16、 R17和电阻R22、 R23钳位处理加入标准的直流分量,再经Q6、 R18和Q7、 R24射随驱动电路,E6、 E8音频信号耦合电阻R19、 R20、 R21和电阻R25、 R26、 R27作信号分配,得到多路音频信号。 隔直流电路,包括电容E4、 E7
音频信号耦合驱动分配电路,包括三极管Q6、电阻R18、电容E6、电阻 R19、电阻R20、电阻R21和三极管Q7、电阻R24、电容E8、电阻R25、电阻 R26、电阻R27。
在本实用新型的实施例电路中,各元器件的参数和型号如下(以右声道为
例)
E4=100UF/16V,
R16-22K欧姆,R17二33K欧姆, Q6=945, R18320欧姆,E6=100UF/16V R19二1K欧姆,R20二1K欧姆,R21^1K欧姆。
左声道各元器件的参数和型号相同,如下 E7=100UF/16V,
R2232K欧姆,R23二33K欧姆, Q6=945, R24320欧姆,E8=100UF/16V R25-1K欧姆,R26二1K欧姆,R274K欧姆。
3. 红外调制模块的工作流程如下
红外调制模块包括红外接收组件、红外信号处理电路和红外发射组件。
红外信号通过反向驱动器U1E、 U1D进行反相整形,再经过U2A和U2B与 非门驱动器得到信号载波调制输出,得到的两路信号经U2C与非门驱动器合并 输出并驱动红外发射组件。
在本实用新型的实施例电路中,各元器件的参数和型号如下,见图4:
R29, R34二51欧姆,为红外接收头提供电源。
E9、 E10:100UF/16V, Cl、 C8二0.1UF,用于电源滤波消噪。
R30, R31:10K, U1E, U1D=4069,用于信号反向驱动。
U2A, U2B=4011。信号载波调制
U2C=4011, R32300欧姆,用于信号合并输出并驱动红外发射组件
图中,仅仅给出了两路红外输入接口的红外调制模块电路图。 U1F, U2D,用于保护性连接
4. 方波发生器模块
方波发生器模块包括晶体振荡器CY1,反向驱动器U1A、 U1B、 U1C。其中 反向驱动器U1A、 U1B和晶体振荡器CY1、电阻R28、电容C2低频振荡器,经 U1C整形成方波输出,C3为温湿度补偿电容。方波发生器模块输出频率为 38KHz,具体电路见图6。
关元器件参数和型号如下
R28二1M, U1A,U1B二4069, CYl二38KHz, C2=270PF,
C3=270PF, U1C=4069
5. 电源模块可以提供两种直流电压, 一是为音频分配电路和视频分配电 路提供+10V的电源,二是为红外接收载波发射提供+5V的电源。电源模块,其 中一个电压连接到视频缓冲放大分配模块和音频缓冲放大分配模块,另外一个 电压连接到红外调制模块。
具体电路见图5:
Dl, D2, D3, D4采用4001型号二极管组成桥式整流电路, R33二100欧姆,C4=0. 1UF, C13二470UF/25V, C5二0.1UF,
U3稳压电路或者稳压管7810, C11=470UF/25V, C6二0. 1UF, U4稳压电路或者稳压管7805, C12二470UF/16V, C7二0. 1UF。 下面通过本实用新型与视频播放设备或数字电视机顶盒的连接关系及电 视音视频信号的流程,对本实用新型做一系统说明,见图7。
从视频播放设备或数字电视机顶盒输出的音视频信号,通过音视频电缆线 接入到本实用新型的音视频输入接口,经过图1所示的音视频红外通道分配 器,分配产生多组标准音视频信号,其中分出一组直接连接本地电视机的音视 频输入接口 ,其它组音视频输出接口通过信号电缆连接远端电视机的音视频输 入端。在远端电视机附近选择一处便于红外信号接收的位置,将本实用新型提 供的红外接收组件牢固粘贴,红外接收组件的连接电缆线(长线)接入本实用 新型的红外输入接口,经红外调制模块,红外调制信号被合并到红外信号输出
接口;将本实用新型提供的红外发射组件连接到本实用新型的红外发射接口, 红外发射组件的发射头就近安装在数字机顶盒或视频播放设备的红外接收窗 口附近(以能够接收到发射头的信号,不影响本地红外遥控为宜)。这样所有 连接的电视机调整到AV播放,就可以正常遥控和收看数字机顶盒或视频播放 设备播放的节目了。
权利要求1.一种音视频红外通道分配器,其特征在于,包括输入接口、输出接口、内部电路模块、红外接口,其中,内部电路模块包括视频缓冲放大分配模块,音频缓冲放大分配模块及红外调制模块,输入接口为一组音视频接入接口,输出接口为多组音视频输出接口;所述音视频输入接口分别与所述音频缓冲放大分配模块和视频缓冲放大分配模块相连;所述音视频输出接口分别与音频缓冲放大分配模块和所述视频缓冲放大分配模块相连;所述红外接口包括多路红外输入接口和一路红外发射接口;所述红外调制模块与红外输入接口相连,所述红外发射接口与所述红外调制模块相连。
2. 如权利要求1所述的音视频红外通道分配器,其特征在于,还包括输 出双电压的电源模块,其中一个电压连接到视频缓冲放大分配模块和音频缓冲 放大分配模块,另外一个电压连接到红外调制模块。
3. 如权利要求2所述的音视频红外通道分配器,其特征在于,所述电源 模块包括稳压管7810和稳压管7805。
4. 如权利要求1所述的音视频红外通道分配器,其特征在于,视频缓冲 放大分配模块包括依次连接的信号耦合、整形电路、高频信号放大电路和视频 信号补偿分配电路。
5. 如权利要求4所述的音视频红外通道分配器,其特征在于,所述视频 缓冲放大分配模块中, 一路视频信号经过电阻R1匹配,电容E1耦合,得到视 频信号的交流分量,再经过电阻R2、 R3钳位Q1信号整形,Q2信号信号放大, Q3信号驱动电路,经Q4、 Q5作多路信号分配,原来的一路视频信号分配为多 路信号。
6. 如权利要求1所述的音视频红外通道分配器,其特征在于,所述音频 缓冲放大分配模块包括隔直流电路和音频信号耦合驱动分配电路。
7. 如权利要求6所述的音视频红外通道分配器,其特征在于,所述音频 缓沖放大分配模块中, 一路音频信号通过E4和E7隔直电路,得到音频信号的 交流分量,经电阻R16、 R17和电阻R22、 R23钳位处理加入标准的直流分量, 再经Q6、 R18和Q7、 R24射随驱动电路,E6、 E8音频信号耦合电阻R19、 R20、R21和电阻R25、 R26、 R27作信号分配,得到多路音频信号。
8. 如权利要求1所述的音视频红外通道分配器,其特征在于,所述红外 调制模块包括红外接收组件、红外信号处理电路和红外发射组件。
9. 如权利要求8所述的音视频红外通道分配器,其特征在于,所述内部 电路模块还包括方波发生器模块,所述方波发生器模块与红外调制模块相连。
10. 如权利要求9所述的音视频红外通道分配器,其特征在于,所述方波 发生器模块的输出频率为38KHz。
专利摘要本实用新型涉及一种音视频红外通道分配器,包括输入接口、输出接口、内部电路模块、红外接口,内部电路模块包括视频缓冲放大分配模块,音频缓冲放大分配模块及红外调制模块,输入接口为一组音视频接入接口,输出接口为多组音视频输出接口;所述音视频输入接口分别与所述音频缓冲放大分配模块和视频缓冲放大分配模块相连;所述音视频输出接口分别与音频缓冲放大分配模块和所述视频缓冲放大分配模块相连;所述红外接口包括多路红外输入接口和一路红外发射接口;所述红外调制模块与红外输入接口相连,所述红外发射接口与所述红外调制模块相连。本实用新型能够使家中多台电视机同时收看相同数字电视节目,并且可应用到电视卖场中。
文档编号H04N5/00GK201057662SQ20072014940
公开日2008年5月7日 申请日期2007年5月31日 优先权日2007年5月31日
发明者张义民, 捷 王 申请人:北京智利通和科技有限公司