一种视频信号缓冲电路的制作方法

文档序号:29503254发布日期:2022-04-06 17:36阅读:297来源:国知局
一种视频信号缓冲电路的制作方法

1.本实用新型涉及车载监控设备技术领域,特别涉及一种视频信号缓冲电路。


背景技术:

2.人们在开车时,尤其是在倒车、泊车过程中,经常需要观察车辆周围的情况,一般车辆上都设置有后视镜,但是仅借助后视镜,稍有不慎就会发生碰撞、追尾等安全事故。因此,各种汽车辅助驾驶系统应运而生,比如超声波测距倒车系统、倒车影像系统以及车载360 度环视监控系统等。
3.然而视监控系统,输出视频信号有干扰时,信号不稳定,输出画面也就不稳定,需要设计一种可以滤除干扰信号,保证视频信号完整性,不失真的电路。


技术实现要素:

4.有鉴于此,本实用新型提供一种视频信号缓冲电路,针对现有技术的问题,设计缓冲电路,滤除干扰信号,解决现有的技术问题。
5.本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:
6.一种视频信号缓冲电路,包括阻抗匹配电阻r289、高频滤波电容c337、π型滤波电路、耦合电容c336 、缓冲器三极管q25、3.3v电源、分压电阻r285、滤波电容c334、反馈电阻r286、发射极电阻r288、限流电阻r287;
7.视频信号dvr_cvbs0输入后与所述阻抗匹配电阻r289、高频滤波电容c337、π型滤波电路正极分别电连接,所述阻抗匹配电阻r289、高频滤波电容c337负极分别接地,视频信号dvr_cvbs0经过π型滤波电路后经过耦合电容c336与缓冲器三极管q25基极电连接;
8.所述3.3v电源经过分压电阻r285后分别与缓冲器三极管q25集电极、滤波电容c334正极、反馈电阻r286正极电连接,所述滤波电容c334负极接地,所述反馈电阻r286负极与缓冲器三极管q25基极电连接;
9.所述缓冲器三极管q25发射极经过限流电阻r287输出信号,同时缓冲器三极管q25发射极并联发射极电阻r288接地。
10.进一步的是,所述π型滤波电路包括对地电容c338、滤波电容c335、电感l19、对地电容c339,输入信号经由并联的滤波电容c335和电感l19后输出,同时输入信号经对地电容c338接地,输出信号经由对地电容c339接地。
11.进一步的是,所述对地电容c338电容值为100pf,滤波电容c335电容值为12pf,对地电容c339电容值为100pf,电感l19电感值为8.2uh。
12.进一步的是,所述阻抗匹配电阻r289电阻值为75ω,高频滤波电容c337电容值为22pf,耦合电容c336电容值为10uf。
13.进一步的是,所述分压电阻r285电阻值为2ω,滤波电容c334电容值为10uf、反馈电阻电阻值为22kω。
14.进一步的是,所述发射极电阻r288电阻值为220ω、限流电阻r287电阻值为75ω。
15.本实用新型的有益效果在于:
16.本实用新型在视频信号传输过程中设计一种缓冲电路,通过此电路可以滤除干扰信号,信号稳定,输出阻抗低,负载能力强,不失真,保证视频信号完整性。
附图说明
17.图1为本实用新型中视频信号缓冲电路电路图。
具体实施方式
18.下面结合附图对本公开实施方式进行详细描述。
19.以下通过特定的具体实例说明本公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本公开的其他优点与功效。显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。本公开还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本公开的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
20.为了滤除干扰信号,信号稳定输出,本实用新型具体内容如下所示。
21.结合图1所示,本实用新型的实施例是一种视频信号缓冲电路,重要的是,包括阻抗匹配电阻r289、高频滤波电容c337、π型滤波电路、耦合电容c336 、缓冲器三极管q25、3.3v电源、分压电阻r285、滤波电容c334、反馈电阻r286、发射极电阻r288、限流电阻r287;
22.视频信号dvr_cvbs0输入后与阻抗匹配电阻r289、高频滤波电容c337、π型滤波电路正极分别电连接,阻抗匹配电阻r289、高频滤波电容c337负极分别接地,视频信号dvr_cvbs0经过π型滤波电路后经过耦合电容c336与缓冲器三极管q25基极电连接;
23.3.3v电源经过分压电阻r285后分别与缓冲器三极管q25集电极、滤波电容c334正极、反馈电阻r286正极电连接,滤波电容c334负极接地,反馈电阻r286负极与缓冲器三极管q25基极电连接;
24.缓冲器三极管q25发射极经过限流电阻r287输出信号,同时缓冲器三极管q25发射极并联发射极电阻r288接地。
25.π型滤波电路包括对地电容c338、滤波电容c335、电感l19、对地电容c339,输入信号经由并联的滤波电容c335和电感l19后输出,同时输入信号经对地电容c338接地,输出信号经由对地电容c339接地。
26.缓冲电路的具体实现方式为:视频信号dvr_cvbs0输入,经过阻抗匹配电阻r289对地,进行阻抗匹配,高频滤波电容c337对地电容进行高频滤波,再送给后一级π型滤波电路,π型电路由对地电容c338、滤波电容c335和电感l19串联后、再对地电容c338对地电容组成,进行高频杂波滤出后,经过耦合电容c336耦合送给缓冲器三极管q25基极;
27.信号从缓冲器三极管q25基极输入,缓冲器电路供电由3.3v经过分压电阻r285电阻隔离分压,再经过滤波电容c334滤波,加到缓冲器三极管q25集电极供电,同时也给反馈电阻r286,提供给缓冲器三极管q25基极,反馈电阻r286同时也是负反馈电阻;
28.缓冲器三极管q25发射极接发射极电阻r288接地,缓冲器三极管q25发射极通过限
流电阻r287分压限流输出信号,这样就能滤除干扰信号,信号稳定输出。
29.其中具体到应用中,π型滤波电路中对地电容c338电容值为100pf,滤波电容c335电容值为12pf,对地电容c339电容值为100pf,电感l19电感值为8.2uh;
30.信号输入电路中阻抗匹配电阻r289电阻值为75ω,高频滤波电容c337电容值为22pf,耦合电容c336电容值为10uf;
31.电压输入电路中分压电阻r285电阻值为2ω,滤波电容c334电容值为10uf、反馈电阻电阻值为22kω;
32.信号输出电路中发射极电阻r288电阻值为220ω、限流电阻r287电阻值为75ω。
33.以上仅为说明本实用新型的实施方式,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,凡在本实用新型的精神和原则之内,不经过创造性劳动所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。


技术特征:
1.一种视频信号缓冲电路,其特征在于:包括阻抗匹配电阻r289、高频滤波电容c337、π型滤波电路、耦合电容c336 、缓冲器三极管q25、3.3v电源、分压电阻r285、滤波电容c334、反馈电阻r286、发射极电阻r288、限流电阻r287;视频信号dvr_cvbs0输入后与所述阻抗匹配电阻r289、高频滤波电容c337、π型滤波电路正极分别电连接,所述阻抗匹配电阻r289、高频滤波电容c337负极分别接地,视频信号dvr_cvbs0经过π型滤波电路后经过耦合电容c336与缓冲器三极管q25基极电连接;所述3.3v电源经过分压电阻r285后分别与缓冲器三极管q25集电极、滤波电容c334正极、反馈电阻r286正极电连接,所述滤波电容c334负极接地,所述反馈电阻r286负极与缓冲器三极管q25基极电连接;所述缓冲器三极管q25发射极经过限流电阻r287输出信号,同时缓冲器三极管q25发射极并联发射极电阻r288接地。2.根据权利要求1所述的视频信号缓冲电路,其特征在于:所述π型滤波电路包括对地电容c338、滤波电容c335、电感l19、对地电容c339,输入信号经由并联的滤波电容c335和电感l19后输出,同时输入信号经对地电容c338接地,输出信号经由对地电容c339接地。3.根据权利要求2所述的视频信号缓冲电路,其特征在于:所述对地电容c338电容值为100pf,滤波电容c335电容值为12pf,对地电容c339电容值为100pf,电感l19电感值为8.2uh。4.根据权利要求1所述的视频信号缓冲电路,其特征在于:所述阻抗匹配电阻r289电阻值为75ω,高频滤波电容c337电容值为22pf,耦合电容c336电容值为10uf。5.根据权利要求1所述的视频信号缓冲电路,其特征在于:所述分压电阻r285电阻值为2ω,滤波电容c334电容值为10uf、反馈电阻电阻值为22kω。6.根据权利要求1所述的视频信号缓冲电路,其特征在于:所述发射极电阻r288电阻值为220ω、限流电阻r287电阻值为75ω。

技术总结
本实用新型提供一种视频信号缓冲电路,包括阻抗匹配电阻R289、高频滤波电容C337、π型滤波电路、耦合电容C336、缓冲器三极管Q25、3.3V电源、分压电阻R285、滤波电容C334、反馈电阻R286、发射极电阻R288、限流电阻R287,其中π型滤波电路包括对地电容C338、滤波电容C335、电感L19、对地电容C339,通过此电路可以滤除干扰信号,信号稳定,输出阻抗低,负载能力强,不失真,保证视频信号完整性。保证视频信号完整性。保证视频信号完整性。


技术研发人员:易高辉
受保护的技术使用者:深圳市鑫昱鼎电子科技有限公司
技术研发日:2021.11.11
技术公布日:2022/4/5
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