RF/AV/SVIDEO/YUV/VGA/RGB/RGBS/DVI/HDMI/
視頻信號是我們接觸最多的顯示信號,但您并不一定對各種視頻信號有所了解。因為國內(nèi)用到的視頻信號格式和端子非常有限,一般就是復合視頻和S端子,稍高級一些的就是色差及VGA。對于那些經(jīng)常接觸國外電器和二手設備的朋友,就會遇到各種希奇古怪的信號端子,我們也經(jīng)常接到讀者這方面的提問。請讀者注意:我們這里所說的視頻信號并不是嚴格意義上的帶寬只有5MHz的視頻信號,而是泛指能作為輸入輸出的顯示信號。本文試圖把常用視頻信號做一簡單敘述,有不全和不對的地方請讀者朋友指出。
一、各種視頻信號
復合視頻信號(Video)
復合視頻信號是我們?nèi)粘I钪凶顬槌R姷囊曨l信號,它在一個傳輸信號中包含了亮度、色度和同步信號。由于彩色編碼的不同,復合視頻又有PAL、NTSV、SECAM制式之分。復合視頻信號本身的帶寬只有5MHz(NTSC制式帶寬僅4.5MHz),中間又加了彩色副載波信號(NTSC制為3.58MHz,PAL和SECAM制為4.43MHz),正好落在亮度信號帶寬之內(nèi),占去了一部分亮度信號,又造成亮度和色度的相互干擾,使得復合視頻成為最差的視頻信號。復合視頻信號一般用RCA插頭連接,就是通常說的蓮花插頭,見圖1。歐洲也用SCART接口,老式的視頻設備也有用BNC插頭連接。
S視頻信號(S-Video)
S視頻信號俗稱S端子信號,它同時傳送兩路信號:亮度信號Y和色度信號C。由于將亮度和色度分離,所以圖象質(zhì)量優(yōu)于復合視頻信號,色度對亮度的串擾現(xiàn)象也消失。由于S視頻信號亮度帶寬沒有改變,色度信號仍須解調(diào),所以其圖象質(zhì)量的提高是有限的,但肯定解決了亮色串擾,消除圖象的爬行現(xiàn)象。S端子用四芯插頭,見圖2。歐洲也用SCART插頭,老式的視頻設備也有用兩個BNC插頭連接,計算機顯卡也有用七芯插頭,其外形與S端子一樣,只是又包含了復合視頻信號。
隔行色差信號(Y、Cr、Cb)
色差信號也叫分量信號(Component Video),同時傳送三路信號:Y是亮度信號,只包含黑白圖象信息;Cr是R-Y信號,即紅色信號與亮度信號的差;Cb是B-Y信號,即藍色信號與亮度信號的差。色差信號實際也是亮色分離信號,與S端子不同的是色度信號不用解調(diào),之所以用R-Y和B-Y是要避免傳輸G綠信號,因為G信號占據(jù)色度信號的59%,不利于數(shù)據(jù)壓縮,用R-Y和B-Y通過矩陣運算同樣可以得到G信號。由于VCD和DVD用的MPEG1和MPEG2數(shù)字壓縮信號就是用色差信號編碼的,所以色差信號圖象質(zhì)量大大提高,完全優(yōu)于S視頻信號。色差信號用RCA插頭,用綠、紅、藍標識,綠代表Y信號,見圖3。
逐行色差信號(Y、Pr、Pb)
逐行色差信號含義與逐行色差信號相同,只是對應的是逐行掃描信號,包含在Y里的行同步信號頻率為31KHz,而前述的幾種視頻信號行頻只有15KHz。逐行色差信號須配具有逐行顯示功能的設備,圖象質(zhì)量高于隔行色差信號,主要表現(xiàn)在圖象更穩(wěn)定。逐行色差所用端子與隔行色差相同,只是C換成P。
RGB信號
我們知道圖象中的各種色彩都是由R、G、B三基色組成,顯象管電子槍是R、G、B三槍組成,投影機三片液晶板也是R、G、B三色。R、G、B三路信號中,行、場的同步信號加在G信號中,RGB信號的帶寬可以到幾十兆,只要顯示設備能兼容。所以RGB信號又優(yōu)于色差信號,是最好最直接的顯示信號。RGB信號同樣也分為逐行和隔行,逐行信號要優(yōu)于隔行信號。RGB信號所用端子為RCA插頭,歐洲用SCART插頭,老式設備用BNC插頭。
RGB+S信號
此信號就是在前述的RGB信號基礎上,把加在G信號中的同步信號拿出來,再加一個復合同步信號,共四路信號傳輸。復合同步信號中包含了水平同步和垂直同步信號。此信號在老式設備中用的較多,一般用BNC插頭。
RGB+Hs、Vs信號
這個信號是在上述信號基礎上把復合同步信號分成水平同步信號和垂直同步信號,在老式三槍投影機用的較多,一般用BNC插頭。現(xiàn)在17寸以上的高端顯示器也此輸入端子。電腦顯示用的15針D型VGA插座,就是這5根線起作用。老式的EGA和CGA顯示器行頻只有15KHz,用的是9針D型接口。現(xiàn)代視聽設備逐行掃描的RGB+Hs、Vs信號是以VGA端子輸出的,是視頻信號的最高級,與電腦640×480分辨率是兼容的。
二、各種視頻信號接口及定義
SCART端子定義

SCART接口見圖4。不同信號有不同的定義,有的設備雖然只有一個SCART口,但通過菜單設置可以定義不同的功能。表1、2、3分別表示SCART口做復合視頻、S視頻、RGB信號的定義。
四針和七針S端子

定義四針接口比較常見,七針接口常用在顯卡上,見圖5和表4。
VGA接口

定義15針VGA接口及定義見圖6及表5,9針EGA、CGA接口及定義見圖7及表6。
8針多功能接口
這種接口多用在SONY老式投影設備上。其接口及定義見圖8和表7。
10針多功能接口
這種接口一般用在老式JVC攝象機上。其接口及定義見圖9和表8。
常用視頻信號格式及端子接口定義
- 各種視頻(5478)
- 端子介紹(5594)
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視頻信號干擾的產(chǎn)生原因及解決方法
關鍵詞:電源 , 基帶傳輸 , 視頻 一、視頻信號干擾的產(chǎn)生 1、前端電源的干擾:電梯的變頻電機,工廠的大功率電機,變電站等。 2、傳輸過程的干擾:主要是電磁波干擾,如廣播電臺、電信基站等,還有電纜
2018-10-12 18:32:01
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3916視頻信號處理技術及應用
關鍵詞:技術 , 視頻信號 , 應用 視覺是人類最重要的感覺,也是人類獲取信息的主要來源。據(jù)統(tǒng)計,人類從外界獲取的信息中,75%來自視覺。與其他的信息形式相比,視頻信息具有直觀、具體、生動等諸多顯著
2019-03-09 09:41:02
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2890高性能視頻信號處理器和HDMI收發(fā)器
CES專稿:了解ADI最新高性能視頻信號處理器和HDMI收發(fā)器,支持UHD (4K),包括旁路、從低分辨率格式上調(diào)到UHD以及從UHD下調(diào)到各種低分辨率格式。
2019-07-30 06:04:00
3713
3713視頻信號將如何延長其傳輸距離
視頻延長器是為了解決視頻信號較長距離的傳輸時,發(fā)生的圖像重影,顏色失真等問題,是專為安防監(jiān)控等系統(tǒng)工程中高質(zhì)量視頻信號長距離傳輸?shù)男枨蠖鴮I(yè)設計的集視頻信號發(fā)射、分配、驅動、接收和還原功能為一身
2020-03-20 17:20:00
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1692DVSG數(shù)字視頻信號源的性能特點及應用分析
DVSG數(shù)字視頻信號源支持對最新一代電視機和投影機的研發(fā)和質(zhì)量認證。它作為一種最經(jīng)濟的解決方案,可以在單臺設備中產(chǎn)生用于測試的各類音視頻信號。
2020-12-31 16:50:46
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3462視頻接口的分類
視頻接口的主要作用是將視頻信號輸出到外部設備,或者將采集的視頻信號收集起來。五花八門的視頻接口按照視頻信號類型可以分為模擬接口和數(shù)字接口,常見視頻接口的外觀參見下表。
2022-05-30 09:50:41
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6507基于FPGA的數(shù)字視頻信號處理器設計
今天給大俠帶來基于FPGA的數(shù)字視頻信號處理器設計,由于篇幅較長,分三篇。 今天帶來第一篇,上篇,視頻信號概述和視頻信號處理的框架。 話不多說,上貨。
2023-05-19 10:56:17
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視頻信號處理:無縫高清矩陣切換器的核心技術解析
來百度APP暢享高清圖片 無縫高清矩陣切換器的核心技術主要包括視頻信號處理、高速傳輸和矩陣切換技術。其中,視頻信號處理技術是切換器的核心技術之一,直接影響著切換器的性能和效果。 視頻信號處理技術是指
2024-01-24 14:26:18
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攝像頭能接N型端子嗎
德索工程師說道攝像頭通常通過BNC或RCA等接口傳輸視頻信號。這些接口與N型端子的結構和性能存在顯著差異,因此直接連接是不現(xiàn)實的。然而,在某些特殊情況下,如需要將攝像頭的視頻信號傳輸?shù)礁哳l設備上進行處理時,可以通過適當?shù)霓D換器或適配器將視頻信號轉換為N型端子可接受的格式。
2024-10-10 15:56:46
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RCA接口的定義和應用
端子,用于傳輸模擬音頻和視頻信號。它由一個圓形的插頭和一個相應的插座組成,插頭上有多個孔,每個孔對應不同的信號通道。常見的RCA接口數(shù)量通常為三個,分別用于左聲道音頻、右聲道音頻和視頻信號的傳輸。其中,紅色代表右聲道音頻,白色代表左聲道音頻,黃色代表視頻信號。 二
2025-02-17 15:25:15
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10893視頻信號延長方案
長距離傳輸解決方案。為實現(xiàn)音視頻信號的遠距離傳輸,而信號不受損。 1 HDMI網(wǎng)線延長器 HDMI網(wǎng)線延長器通過將HDMI信號放大后,再通過網(wǎng)線進行發(fā)射和接收,實現(xiàn)對HDMI高清信號的遠距離傳輸。每個
2025-08-29 10:42:20
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圖像采集卡重要功能解析:打通視頻信號處理全鏈路
在視頻采集與處理的產(chǎn)業(yè)鏈中,圖像采集卡是連接前端設備與后端計算機的關鍵樞紐,其功能覆蓋信號轉換、接口適配、格式兼容等多個重要環(huán)節(jié),為直播、監(jiān)控、影視制作等場景提供穩(wěn)定高效的技術支撐。一、視頻信號轉換
2025-10-20 16:57:52
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