什么是视频矩阵?
视频矩阵是一种集视频切换、音频切换、报警管理、跟随控制、IP网络选配控制于一体的完善的视频系统设备,可以把任何接入矩阵的视频信号显示在想看的监视器上面,也可以用矩阵自带的控制键盘实现对前端有可控制功能的摄像,视频矩阵是指通过阵列切换的方法将M路视频信号任意输出至N路设备上的电子装置,一般情况下矩阵的输入大于...
文本标签:矩阵切换器
视频矩阵是一种集视频切换、音频切换、报警管理、跟随控制、IP网络选配控制于一体的完善的视频系统设备,可以把任何接入矩阵的视频信号显示在想看的监视器上面,也可以用矩阵自带的控制键盘实现对前端有可控制功能的摄像,视频矩阵是指通过阵列切换的方法将M路视频信号任意输出至N路设备上的电子装置,一般情况下矩阵的输入大于输出即m>n,有一些视频矩阵也带有音频切换功能,能将视频和音频信号进行同步切换,这种矩阵也叫做视音频矩阵,目前的视频矩阵就其实现方法来说有模拟矩阵和数字矩阵两大类。视频矩阵一般用于各类场合。
(一)视频矩阵的概念
矩阵的概念引用高数中的线性代数的概念,一般指在多路输入的情况下有多路的输出选择,视频矩阵切换器用于对计算机显示器信号进行切换和分配,可将多路信号从输入通道切换输送到输出通道中的任一通道上,并且输出通道间彼此立,简单的说,就是可以将进来的多路输入信号中的任意一个显示到任意一个你的显示器。
输出1=输入1,输出2=输入2,而输出3=输出4=输入3,或者说,每一路输出可"立"地在输入中进行选择,而不必关心其它通道的输出情况,即可以与其它输出不同,也可以相同。举例说,8选4是指有4个立的输出,每个输出可在8个输入中任选,或者说有4个立的8选1,只是8个输入是相同的。经常与此混淆的是分配的概念,比如8选1分4,是指在8个输入中选择出1个输出,并将其分配成4个相同的输出,虽然外观上看有4个输出,但这4个输出是相同的,而不是立的。
一般习惯中,将形成M×N的结构称为矩阵,而将M×1的结构称为切换器或选择器,其实不过N=1而已,我们在讨论时都当作矩阵对待。
(二)视频矩阵的作用
视频矩阵的作用主要是利用有限的设备可以看到更多的画面,同时可以遥控相关的云台和镜头,以便清楚的看到需要监视的情况,还利用随机带的键盘可以把输入的图象任意切换到任意输出端上,同时可以控制云台的上下、左右,镜头的远近、长短以及摄象机的开关。目前的视频矩阵就其实现方法来说有模拟矩阵和数字矩阵两大类。视频矩阵可以运用在很多场合,如安防行业的中心,教育行业的多媒体教室、会议室等,相对来说,行业使用的视频矩阵(也叫矩阵、视频矩阵、视频矩阵)较多。
(三)视频矩阵的特性
视频矩阵主机采用大规模音、视频切换芯片作为音、视频切换矩阵电路的多路多通道切换设备,融合了的矩阵切换技术和计算机技术,可以给用户提供的整体性能。主机采用模块化插板,用户可选择各种插板组合成系统所需要容量和功能的切换设备。
在一个标准19英寸机箱中实现音频切换、视频切换、报警输入及警后联动录像等多种功能,大大简化了系统的构成,提高了拥护系统的可靠性,矩阵主机具有完备的矩阵切换能力,可以在任意监视器上显示任意摄象机的图象和与之对应的声音,而且这种控制可以通过手动操作和自动切换方式来实现,用户可使用一个功能完备、按人机工程学原理设计的键盘对系统进行操作和编程。系统中多可以使用16个键盘或多媒体终端,矩阵主机融合了多种控制协议,可以直接控制市面流行的、高速球,并能由数字硬盘录象机共同控制,用户可选择多种不同配置的系统。
(四)矩阵切换器
矩阵切换器用于对计算机显示器信号进行切换和分配,可将多路信号从输入通道切换输送到输出通道中的任一通道上,并且输出通道间彼此立。 简单的说,就是可以将进来的多路输入信号中的任意一个显示到任意一个你的显示器 “矩阵”本身是一个数学概念,它在电子行业里是一类电子产品的简称,它的全名叫做“矩阵切换器”。矩阵切换器中的“矩阵”两字,是引用了高等数学线性代数中的矩阵概念。具体到矩阵切换器这个电子产品中,一般指在多路输入的情况下有多路的输出选择,形成矩阵结构。
在生产和生活中,广大劳动的智慧是强大的,因此它就被简称做了“矩阵”,总的来说,矩阵切换器是一类切换多路信号输入输出的设备。
通俗的讲,矩阵切换器其实就是是将一路或多路音视频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如:两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意切换到同一个或多个显示器上,矩阵切换器,按信号源可以分为:VGA、 AV、 DVI矩阵切换器等等。
目前,矩阵切换器主要应用是大屏幕拼接,视频会议工程,音视频工程、等等需要用到多路音视频信号交替使用的工程中。
(五)视频矩阵的分类
矩阵种类选择,广电和视讯会议应用,应选用广播级产品,应用可采用类产品,视频信号(有些人也将其视为视频)要采用信号矩阵,矩阵大小选择:在一个工程中,应将音频信号和视频信号和VGA信号看成三种不同的媒体。
按实现视频切换的不同方式,视频矩阵分为模拟矩阵和数字矩阵:
视频切换在数字视频层完成,这个过程可以是同步的也可以是异步的。数字矩阵的核心是对数字视频的处理,需要在视频输入端增加AD转换,将模拟信号变为数字信号,在视频输出端增加DA转换,将数字信号转换为模拟信号输出。视频切换的核心部分由模拟矩阵的模拟开关,变将成了对数字视频的处理和传输。
视频矩阵在我们的日常系统中可以说已经应用的很广泛了,通过信号的切换把任何一路输入显示到设置的显示终端上面,而可以进行放大、缩小、拉近拉远、切换镜头等一系列操作。这样做既能起到的作用,还能很大程度避免一个显示终端对应一个输入信号的浪费。这便是视频矩阵带来的操作便捷作用。
根据接口数量来划分视频矩阵的种类:
根据接口数量来划分,常见的有8路-16路-24路-32路-48路-64路-80路-96路-112路-128路-144路-160路-176路-192路-208路-224路-240路-256路-384路-512路等;
还可根据处理的信号类型划分为模拟矩阵与数字矩阵,当然还有混合矩阵。模拟矩阵,视频切换在模拟视频层完成。信号切换主要是采用单片机或更复杂的芯片控制模拟开关实现;数字矩阵,视频切换在数字视频层完成,这个过程可以是同步的也可以是异步的。
数字矩阵的核心是对数字视频的处理,需要在视频输入端增加AD转换,将模拟信号变为数字信号,在视频输出端增加DA转换,将数字信号转换为模拟信号输出,视频切换的核心部分由模拟矩阵的模拟开关,变将成了对数字视频的处理和传输。
高清混合矩阵是什么
高清混合矩阵是多个模拟和数字矩阵整合于一个真正模块化、可扩展、可现场配置的矩阵切换器。其的特点是采用插卡式机箱设计,非常适合于在短的时间内,花费少的人力成本来安装新的或替换已有的矩阵切换器板卡。规格从8、16/17、36、72、可配置为 144x144。可选择HDMI、DVI、VGA/RGB、3G-SDI、CVBS、YPBPR、Fiber、HDBaseT等接口形式作为输入输出,解决了视音频会议项目中由于视频信号源种类繁多,各种信号不兼容的困难,并程度的节省成本,利于系统升级、扩容及维护。
高清混合矩阵功能
●多路VGA、DVI、DP、3G-SDI、HDMI、CVBS、YPBPR、Fiber、HDBaseT等接口形式作为输入;
●多路VGA、DVI、DP、3G-SDI、HDMI、CVBS、YPBPR、Fiber、HDBaseT等接口形式作为输出;
●数模高清混插矩阵, 交换核心信号传输速率高达12.80Gbps,采用4:4:4采样技术,1920x1080P60点对点交换,数字信号运用了点对点无压缩传输方式,有力保证了图像信号的高输出;
高清混合矩阵
●使用驱动芯片,支持长线传输;高达12.8GBPS的电讯级交换核心,确保支持4Kx2K无压缩传输高清分辨率显示效果;
●电讯级数字交换芯片,支持多种模拟和数字信号无缝切换,的抗干扰及全天候工作能力;
●采用特的嵌入式结构设计,内部嵌入全功能信号拼接处理功能,方便工程应用;
●具有宽带、高速、高精度、高输出电流、低噪声、低功耗的良好性能,故障率低,高速的工业处理器,让高清、全高清、**清数字图像的交换、处理变得更加轻松与稳定;
●输入、输出板卡采用单卡单通道设计,特的信号链路屏蔽设计技术,支持多种接口信号格式混入混出功能,保证了信号的完整性。输入端过电压保护,降低了设备被损坏的概率;
●矩阵采用双电源冗余备份设计,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源设计充分实现矩阵系统的高可用性;
●所谓断电保护功能,即切换设备在正常工作时可存储后的通道切换命令,当因突况发生断电后,设备仍将保存此命令,待接电后设备自动恢复为原有的切换状态;
●提供多32个用户自定义的输出通道配置方案,并可对方案进行储存与调用,免去在多组预定模式间切换时的繁琐操作,在客户端可以轻松管理预案的调用与管理;
●高集成度的电子元器件设备日益增多的同时也导致敏感而昂贵的芯片使用,由于存在外部接口的 浪涌而遭到损坏的风险也在增长,所以ESD保护就显得尤为重要;
●具备掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。提供多种管理方式:面板管理、RS232管理、网络管理及计算机软件管理;
●支持面板管理、RS232管理、网络管理及计算机软件管理,使对矩阵的控制变得随心所。
高清混合矩阵应用
高清混合矩阵主要应用在音视频会议系统、数字系统、应急指挥中心等场合的音视频信号切换处理的领域。
HDMI高清信号长距离传输的方式
概述:HDMI高清信号可以使图像更清晰的展示,对于较大的显示设备来说HDMI信号图像的质量更优越于VGA和A号,但是HDMI信号的传输的距离是有限的,HDMI信号源的信号强度的不同,HDMI线材质量的不同,HDMI图像处理设备不同,导致传输距离也是不同的,下面所说的距离均为从HDMI信号源开始计算到终的显示设备的线材长度,非直线距离,而是布线距离,对于不同的距离我们有不同的解决传输的方式。
HDMI信号传输30米以内
一般的HDMI信号可以传输近30米,那么对于质量一般的线材大约传输的距离15米至20米左右,对于质量好的线比如秋叶原的HDMI线可以传输25米以上,甚至30米,如果只是单纯的传输HDMI信号到显示设备上,HDMI信号不经过其他设备的话,总长度在30米以内的话,建议距离越长需要选择越好的线材。
HDMI信号传输30米 — 60米
HDMI信号一般无法直接用HDMI线材传输到30米以上,市场上也几乎没有30米以上的HDMI成品线,这种情况下如果只是单纯的传输HDMI信号到显示设备上,HDMI信号不经过其他设备的话,我们可以采用网线延长信号的方法,用HDMI网线延长器来将信号延长,HDMI网线延长器分为发送端(HDMI输入,网线输出)和接收端(网线输入,HDMI输出),可以延长100米(5类网线)、120米(6类网线)。
如果从信号源到显示屏中间需要经过HDMI图像处理设备的话(如HDMI分配器,HDMI切换器,HDMI矩阵等等),一般情况下,我们建议将HDMI图像处理设备放在中间,使得信号源到HDMI图像处理设备的距离和HDMI图像处理设备到显示屏之间的距离尽量相等,如果是HDMI图像处理设备具有信号增益功能的话,可以随意改变输入和输出HDMI图像处理设备的线材长短,比如启耀的部分HDMI分配器、HDMI切换器、HDMI矩阵具有信号增强放大功能,可以延长信号传输的距离,我们的这些设备支持输入30米的HDMI线,支持输出30米的HDMI线,一共可以传输60米,产品本身带有增强和放大HDMI信号,能够保证图像高质量和长距离的传输。
HDMI信号传输60米 — 120米
HDMI信号不经过其他设备的话,我们可以采用网线延长信号的方法,用HDMI网线延长器来将信号延长,HDMI网线延长器分为发送端(HDMI输入,网线输出)和接收端(网线输入,HDMI输出),可以延长100米(5类网线)、120米(6类网线)。
如果从信号源到显示屏中间需要经过HDMI图像处理设备的话(如HDMI分配器,HDMI切换器,HDMI矩阵等等),而总距离为60米到120米的话,建议在方便的情况下尽量使得HDMI图像处理设备的话(如HDMI分配器,HDMI切换器,HDMI矩阵等等)靠近信号源或者显示设备,不建议放在中间,这样可以减少HDMI网线延长器的使用数量,节约成本。
HDMI信号传输120米 — 20千米
HDMI网线延长器可以延长的距离多为120米左右,不建议级串使用HDMI网线延长器,串联图像,如果中间有HDMI图像处理设备的话,前端和后端都只能加一对HDMI网线延长器,这样的话,长的传输距离大约200米左右,如果**过这样的距离就需要使用HDMI光端机了,利用光纤来传输HDMI信号,HDMI光端机的使用方式和HDMI网线延长器一样,也分为发送端和接收端。
液晶拼接处理器常见问题及处理办法解析
液晶拼接处理器会在使用过程中常见的问题有:不工作,点不亮屏;串口不受控;有干扰;颜色不良;信号显示不满屏;不对接。这些现象大部分为操作使用不当或准备不完善所致,现就其常见原因为您分析如下:
一、不工作,点不亮屏:
1、电源不通电:在没有通电的情况下机器不会工作,此现象由电源指示灯(绿灯为正常工作,红灯为关机状态)可以看出,检查所有线路,在保证接线正确、接触良好的情况下打开电源看指示灯是否亮启;
2、背光线(高压线)没接好:此时电源指示灯亮,风扇转动但屏幕的背光源不亮而显示黑屏。这种情况下要从拼接盒电源到屏之间检查,确保背光线每一根线线序没有错,两头都没有插反,没有错位,两头的连接处没有弯针、少针现象切接触良好,有的液晶屏需要两组背光,所以一定要接两条背光线。
3、屏线没有接好:此时打开电源启动后显示的是白屏。此现象常有屏线漏插、插反、错位、弯针、少针所致,或是屏的逻辑板不良,所以安装调试之前要确保屏线的型号规格安装正确以免烧坏液晶屏。
4、电压不够:常规的处理器插屏线1—5脚供电部分电压没有12V,背光线电压不足24V都会点不亮屏。屏线电源端电压不足12V此时可检查拼接板子上的12V供电IC是否损坏,从电源到24V输出接线是否正确。
5、短路(该现象较严重):拼接盒从测板到成品出货经过反复测试,该现象基本不存在,但屏本身的短路用户很容易忽略,在没有检查就通电的瞬间短路就可能把屏烧坏或拼接盒烧坏,此时有可能出现黑屏(背光线短路或拼接盒烧坏所致)和白屏(屏线短路所致)。建议广大用户在安装完毕认真检查无误之后,通电之前用万用表量一下屏线和高压线电压部分是否对地短路,以免引起不必要的麻烦、经济上的损失和人员上的浪费。
6、屏或者拼接盒本身不良(该现象存在几率甚微但也不能完全排除),由于运输或是撞击而产生的不良风险是潜存的
二、串口不受控(可控制一下拼接盒是否能够开关机):
1、线材不良:可更换一条串口线控制一台好机来确认(此时控制软件与所控机盒地址一定要对应),单项来排查线材不良或是控制端口选择不对应,或是线材线序错误或断路。
2、串口环出中断或接线不良会造成中间一台或几台机不受控,确保地址正确后可由受控的好机环出一条好的串口线分别控制一下不受控的拼接盒,从而检查出是线材的问题还是拼接盒的问题。
3、控制软件不良或电脑本身的输出端口坏:用一条好的串口线材和一台好的拼接盒地址正确无误而不受控,此时可检查一下控制软件---连接---串口设置---端口的使用是否正确。插拔一下串口输出接头看电脑中的串口显示是否变化(鼠标右击我的电脑—属性—硬件—设备管理器—端口--展开),变化的端口和控制软件使用的端口要对应,确定不良原因后作出相应的对策。拼接盒本身串口坏,电脑本身静电很强,建议使用时电源端接好地线予以消除,否则长期使用会烧坏串口IC(因所有的信号切换和拼接盒的控制都是通过串口完成)。
4、实际工程运用中常遇到接上VGA信号后,或是插上VGA分配器或是VGA矩阵而导致控制失效,此时可将VGA线材从处理器端口拔出,在确保控制软件配置正确,对应的地址码一致的情况下看一下控制效果。该情况下通常由于VGA分配器或是矩阵机的模拟信号(1-R、2-G、3-B、13-H、14-V)之外的引脚(我司处理器常使用12脚和15脚作为升级软件的端口)部分升级端口对地短路而引起控制失效,如果是由于VGA信号线的原因而引起的控制不良,此时可将VGA信号线的12脚、15脚拔掉或是剪断来检验一下控制效果,通常情况下去掉12脚控制就恢复正常。
三、颜色不良
1、同一个工程屏的质量不过关或不是同一客户同一批次的产品都可能引起色彩的微小偏差:此时在同一背光亮度的前提下可用控制软件VGA/RGBHV/DVI---相位自动调整---色彩自动调整(调整后色差基本正常)---系统---系统保存,此后再切换信号就是保存时的效果。如果调整后仍有个别存在偏差可通过软件或者遥控选定一个为标准选定相应的屏进行VGA/RGBHV/DVI---ADC通过三基色匹配调整。(可以试用在灰阶的画面下去色彩自动调整。多调整可以颜色跳到大致相同。小差异可以通过通过三基色匹配调整)也可以通过交换信号线去检验排查出不良问题点所在。
2、程序不对:此时屏的图像出现几条色带循环(自检)或是黑屏或是鬼影,拼接盒的程序大小与所点屏不匹配,此时可以更换程序或者选择相对应的屏来使用。
3、屏线没插好或接触不良或是信号线不完整:此时晃动屏线画面会出现抖动,根据画面的反应从而作出相应的对策。
4、屏线与屏不匹配:此时可能出现花屏或者是点不亮屏,更换相应规格的屏线即可,建议通电之前进一步确认所使用屏的规格和所配备的屏线在完全正确的情况下再通电,以免引起液晶屏的逻辑板烧坏。
5、屏或者拼接盒本身不良:对换一个好的相同型号的屏或者机盒可判定所用屏或者机盒是否良好。
6、信号线不良、信号线线阻较大或是误差较大、信号分配器或是矩阵的信号端误差较大,由于信号设备I/O原理其上下信号I/O端口连接线路误差可引起分配器的上下端口之间出现亮暗不同的误差,工程使用上会引起不同的液晶屏亮暗差异。
四、有干扰
1、拼接盒或者信号输出源没有接地线会出现干扰:此时拼接盒或电脑与地之间有一定的静电电压,用万用表即可量出静电电压值的大小,该情况下接上地线即可消除。
2、屏线没有接地会出现干扰:此时检查所有屏线的接地端并把它固定在机盒外壳上即可消除。
3、信号接触点接触不良会出现干扰:手动信号接入点,屏上出现明显的抖动现象用手压紧就会消失,此时干扰说明是由接触不良所致。
4、信号线过长会出现干扰:信号线过长信号会出现衰减,(拖尾)此时会产生干扰,该情况下接一个信号放大器就可以消除。(建议买信号线时要带磁环的质量好的信号线。)
5、拼接盒或线材不良会出现干扰:用好的拼接盒或线材更换后干扰消除,此时要更换拼接盒或者线材。
6、背光亮度不够会出现干扰:此时可以通过把背光亮度调高去减少或消除干扰。
五.信号显示不满屏
如果是整个拼接画面显示不满屏可以通过自动调整调回。调不回满屏的情况下可以检查:
1、电脑输出的分辨率是否正确。把分辨率调到1024*768.60HZ输出。看是否满屏。
2、把电脑的信号线直接通到处理器。如果显示显示满屏那就说明是信号线所经过的路线所产生的结果。
画面不对接
1、自动调节不起作用,可以交换分配器的信号线看画面是否有变化;
2、更改分辨率:有些液晶屏由于尺寸规格不同,其所需要的分辨率也会存在差异,在某一个分辨率下出现画面错位,可考虑更改通用的分辨率来检验效果。
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