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移动电视系统设计挑战及解决方案大扫描|华体会体育app官网下载

产品时间:2022-05-29 00:03

简要描述:

移动电视是指使用数字广播技术播映,接管终端一是加装在公交汽车、地铁、列车、出租车、私家车等交通工具上的车载移动电视,二是手机、PMP、笔记本电脑、超强便携PC等便携式设备,以符合移动人群的收听电视节目市场需求的电视系统。 针对车载移动电视应用于的地面传输数字电视标准主要还包括DVB-T、ATSC和ISDB-T。DVB-T标准主要集中于在欧洲,ISDB-T只有日本使用,ATSC主要产于在北美。中国地面传输标准基本确认,但确实实行有待时日。...

详细介绍
本文摘要:移动电视是指使用数字广播技术播映,接管终端一是加装在公交汽车、地铁、列车、出租车、私家车等交通工具上的车载移动电视,二是手机、PMP、笔记本电脑、超强便携PC等便携式设备,以符合移动人群的收听电视节目市场需求的电视系统。 针对车载移动电视应用于的地面传输数字电视标准主要还包括DVB-T、ATSC和ISDB-T。DVB-T标准主要集中于在欧洲,ISDB-T只有日本使用,ATSC主要产于在北美。中国地面传输标准基本确认,但确实实行有待时日。

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移动电视是指使用数字广播技术播映,接管终端一是加装在公交汽车、地铁、列车、出租车、私家车等交通工具上的车载移动电视,二是手机、PMP、笔记本电脑、超强便携PC等便携式设备,以符合移动人群的收听电视节目市场需求的电视系统。  针对车载移动电视应用于的地面传输数字电视标准主要还包括DVB-T、ATSC和ISDB-T。DVB-T标准主要集中于在欧洲,ISDB-T只有日本使用,ATSC主要产于在北美。中国地面传输标准基本确认,但确实实行有待时日。

目前,中国的数字电视地面传输标准中已转入产业化的有清华大学的DMB-T、上海交大的ADTB-T、广播科学研究院(广科院)STiMi以及欧洲的DVB-T。中国大约有43个省市已播出或试验了地面传输移动电视,在这些地区中以使用清华的DMB-T与欧洲DVB-T标准最多,使用上海交大ADTB-T标准的改以上海居多。  构建传输手机电视节目网络有两种,一是基于移动通信网络,二是基于广播网络。这两种手机电视各有好坏,移动通信网较为便利获取个性化的服务,但它的比特率受限,成本较高。

广播电视网络的发展要迟至移动通信网络,但它的仅次于问题有可能就是多种标准的争纷大大。目前全球主要的手执设备电视广播标准还包括欧洲的DVB-H、韩国的T-DMB、日本的ISDB-T、美国高通的MediaFLO。

  中国的手机电视标准有多样化趋势,还包括国家广电总局发售的行业标准CMMB(STiMi是其核心)、北京新的岸线公司的T-MMB、清华大学的DMB-T/H、华为明确提出的CMB、通信广播标准化委员会明确提出的CDMB以及欧洲标准DVB-H、韩国标准T-DMB和高通的MediaFLO。由于现在还无法确认哪种(或哪几种)标准不会沦为中国的手机电视标准,所以手执电视方案提供商仍以多模多频段谋求切入点。  表格1所列了主要的移动电视标准及其主要特性。

从目前获取的前端解决方案来看,以反对DVB-H标准的半导体公司最多数,还包括如Freescale、TI、Microtune、Samsung、Broadcom、DiBcom、FrontierSilicon、SianoMobile、NewportMedia、NXP等。反对T-DMB标准的厂商主要有FrontierSilicon、Sinao、NewportMedia、卓胜微电子等。

反对ISBD-T的厂商主要是一些日本厂商和TI、NewportMedia和高通等公司。反对MediaFLO的厂商有高通、NewportMedia等。

    表格1:主要的移动电视标准及其主要特性。  本文将重点辩论移动电视系统的设计挑战以及设计方法和技巧,并全面讲解主要半导体厂商的移动电视方案,还包括调谐器、解调器、媒体处理器以及单芯片和多芯片的整体方案。  移动电视:手机电视系统,功耗、接收灵敏度、移动速度限制是三大难题  从最早期纯粹不具备语音通信功能到能播出MP3音乐、视频录放、百万像素照片、再行到目前最风行反对双模/多模、GPS定位导航、基于Wi-Fi的VoIP、RFID自动收费,如今人们随身携带的小小手机完全涵盖了所有小型电子设备的主要功能。

这使得手机的系统设计显得愈发简单。设计工程师不仅要在轻巧短小的手机里摆放更好的天线、RF电源、功率放大器(PA)、滤波器,还要处置更为不利的功耗问题,并要面对如何解决问题多模手机的转换和射频隔绝、如何提升接收灵敏度、如何构建缩短电池用于时间等等问题。

而移动电视功能的重新加入毫无疑问令其这些一切显得愈发不利。    飞兆产品市场经理韩晓勇。  移动数字电视的设计不存在四个关键挑战:小外形因子、功率效率、低线性度和构建先进设备的性能。

NewportMedia公司营销及销售副总裁JamesKamke回应。飞兆半导体公司信号路径产品线产品市场经理韩晓勇也认为功耗、接收灵敏度、移动速度限制是三大难题。  首先,由于移动电视客户拒绝最少3-4个小时的倒数运行时间,设计人员必需考虑到产品的电池寿命问题。

其次,移动电视能否成功接管到广播信号十分关键,否则将造成其它竞争方案(如卫星方案)重新加入竞争并夺得了部分的支持者。最后,由于移动电视设备和客户一起以较高的速度移动,信号配上时将因多普勒(Doppler)效应而不得不转变,这不会造成接管和解码艰难。    Siano中国区总经理王渭。  为最大限度地减少移动电视系统的功耗,DVB-H的功耗目标是将天线、调谐器和解调器等的总功耗掌控在100mW以下,以确保让手机电池一次能接管8小时以上的电视节目。

目前主要的方法是在媒体终端层(MAC)使用时间切片(time-slicing)技术对于DVB-H来说,提升抗干扰性、强化移动接管性能的主要方法是使用多协议PCB-前向数据流(MPE-FEC)技术。  如何将MTV模块与现有的电话模块无缝构建在一起是电视手机设计的另众多挑战。北京希图视鼎(C2Microsystems)科技有限公司市场部经理刘明璋指出,对于PMP和PC,处理器有更加强劲的处置视频和音频的能力,构建移动TV功能将较为更容易。此外移动TV标准还没确认,使得很多设计公司维持从容态度。

  为解决问题这些挑战,为MTV子系统应当使用小尺寸的模块化设计,但这种模块在有所不同的终端产品中可以有有所不同的架构。对于手机,构建MTV功能的最差架构有可能是使用手机芯片+MTVSoC。

MTVSoC一般来说构建了多个解法复用器和ARM处理器,可以修理手机芯片的负荷。对于PMP,最差的架构是使用较非常简单的MTV芯片(如仅构建RF和解调器)+媒体处理器,或者RF+解调器+媒体处理器。

这样可以减少系统级成本。对于笔记本电脑,最差的方式是使用具备MTV功能的USB软件狗。

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  韩晓勇认为,构建移动电视的最差架构是经由SDIO模块相连便携式主CPU的电视模块(还包括调谐器、解调器和A/V解码器),因为这种解决方案对现有系统上的转变最多。某种程度地,可以在原始的系统上加到或除去功能性模块,以尽量地减少设计的艰难度。

  思亚诺移动芯片有限公司(SianoMobileSilicon)公司中国区总经理王渭指出芯片架构必需要在系统级具备可行性和高效率。高效率意味著芯片可以构建低功耗,并且体积小,可行性意味著芯片能获取标准化硬件模块和灵活多样的软件模块,以便与有所不同的移动数字电视(MDTV)标准、有所不同的后台处理器和操作系统相匹配。  下面分析系统各个功能块面对的技术挑战、构建难题以及主流的半导体解决方案。

  如图2右图,具备移动电视广播功能的手机系统主要由三个子系统包含:通信子系统、应用于子系统和移动接管子系统。移动电视接收系统主要由天线、调谐器、解码器构成,此外与移动电视功能涉及的部分还有应用于处理器、控制器和显示屏。    图2:电视手机系统主要由通信子系统、应用于子系统和移动接管子系统构成。

  1.天线  信号链开始于天线,这对依赖地面广播信号的移动电视而言十分最重要。如果设备既接管VHF(2-13频道),又接管UHF(14-83频道),那么天线必需处置5.5米至34厘米的波长。因此,即便就波长一半或四分之一而言,设备尺寸都无法充足大到反对几乎构建的天线,尤其就VHF频段而言更是如此。  天线设计十分具备挑战性,尤其是设计笔记本电脑中的DVB-T天线。

内置天线是便携式电子设备很热门的移动TV功能之一,但设计一个能符合VHF和UHF频段的增益拒绝的天线却很艰难。Broadcom公司移动电视产品市场经理ChrisCytera回应。    Broadcom市场经理ChrisCyter。

  如今的技术趋势是朝全构建天线的方向发展,这对设计明确提出了更高拒绝。一种提升系统增益的方法是用于可回声天线,这种天线能确保在各频带都有最佳增益。

FrontierSilicon公司的业务发展总监MarkHopgood回应。  当布置移动TV的天线时,考虑到所持着电话观看电视的使用者的体效应很关键。使用智能可回声天线设计有助随着环境大大变化而优化信号接管。

为使增益仅次于,并同时最大限度减少手机噪声的阻碍,在构建天线周围维持合理的空间距离也很最重要。  2.分离出来的调谐器和解调器方案  调谐器、解码器是移动电视接收子系统的最重要部分。天线将RF信号传输给调谐器,其可缩放输出,并将其切换为限于于解码器级的视频信号。

调谐器的重要性还在于它对设备整体大小和电池耗电量影响相当大。信号链坐落于调谐器之后的下一部分就是解码器,它将电视信号数字化,并有可能展开某些处置。  回声和调制有两种方案:一种是两者是分离出来芯片,另一种是单芯片构建。

在早期,为了很快发售方案,一些厂商自由选择了分离出来方案。


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