ITU-RBT.656视频标准接口
ITU-RBT.656视频标准接口PAL制式(720*576)每场由四部分组成。
● 有效视频数据,分为奇场和偶场,均由288行组成。每行有1440个字节,其中720个字节为Y分量,360个字节为Cb分量,360个字节为Cr分量。Y分量的取值为16~235;Cb和Cr分量的取值为16~240。
● 水平消隐,有280个字节。
● 垂直消隐。
● 控制字。
对于有效数据行,其格式如图1所示。EAV和SAV为嵌入式控制字,分别
表
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示有效视频的终点和起点。EAV和SAV均为4个字节构成,前3个字节FF、00、00为固定头,“XY”为控制字。“XY”的8个bit含义如下:
● Bit7(Const),常数,总为1。
● Bit6(F),场同步信号,表示该行数据处于奇场还是偶场。
● Bit5(V),垂直同步信号,表示处于场消隐区间还是正程区间(有效数据行)。
● Bit4(H),水平同步信号,表示是“SAV”还是“EAV”。
● Bit3-0(P3P2P1P0),纠错位。P3=V(XOR)H;P2=F(XOR)H;P1=F(XOR)V;P0=F(XOR)V(XOR)H。
EAV与SAV的详细定义如表1所示。
表1
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3-0(P3P2P1P0)
Hex
Description
1
0
0
0
0000
0x80
Even,Active,SAV
1
0
0
1
1101
0x9d
Even, Active,EAV
1
0
1
0
1011
0xab
Even,Blank, SAV
1
0
1
1
0110
0xb6
Even, Blank, EAV
1
1
0
0
0111
0xc7
Odd, Active, SAV
1
1
0
1
1010
0xda
Odd, Active, EAV
1
1
1
0
1100
0xec
Odd, Blank, SAV
1
1
1
1
0001
0xf1
Odd, Blank, EAV
Blanking为水平消隐区,通常由80H/10H来填充。
图1
对于图1中的Valid data(有效数据)区,其数据排列顺序如图2所示。即Y : Cb : Cr="4" : 2 : 2。从图像的像素点上来理解,就是每个像素点有一个单独的Y值,而相邻的两个像素点的Cb和Cr数据是一样的。
图2
PAL一场的数据行格式如图3所示。
图3
工程实践中就是通过EAV和SAV对行、场信息进行检测,分离出有效数据。而EAV和SAV的差别只在控制字XY数据有别。因此表2对控制字XY和行、场之间的关系做了映射,并且理论上控制字XY数据流也是按照表2的上到下、左到右的顺序出现的。但是在实际工程中,特权同学发现奇场和偶场的顺序好像和这里的定义刚好反了。
表2
行数
F
V
EAV
SAV
1~22
0
1
0xb6
0xab
23~310
0
0
0x9d
0x80
311~312
0
1
0xb6
0xab
313~335
1
1
0xf1
0xec
336~623
1
0
0xda
0xc7
624~625
1
1
0xf1
0xec
总结
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以上是720*576图片的大小,要是针对其他不同的图片大小,应该算法是一致的。比如640*480图片(VGA),
该图中的HSY部分是不变的,而一行的数据Valid data要改成640+240(YUV420,Y:U:V= 4:1:1)或者640+240+240(YUV422:Y:U:V= 4:2:2,色度空间中正常一个像素点含有4个Y,4个U和4个V分量,YUV为压缩格式,)。
对于下图应该理解的是在模拟电路中可以分成寄偶场的概念,但是在数字电路中,一场就是一帧,也就是说在两个Blanking中间就是一帧数据。
表2
行数
F
V
EAV
SAV
1~22
0
1
0xb6
0xab
23~310
0
0
0x9d
0x80
311~312
0
1
0xb6
0xab
313~335
1
1
0xf1
0xec
336~623
1
0
0xda
0xc7
624~625
1
1
0xf1
0xec
● Bit6(F),场同步信号,表示该行数据处于奇场还是偶场。
● Bit5(V),垂直同步信号,表示处于场消隐区间还是正程区间(有效数据行)。
● Bit4(H),水平同步信号,表示是“SAV”还是“EAV”。
图中蓝色数据为有效的数据行号,控制器判断依据就是V垂直同步信号为0时即为帧数据有效行号,