传输系统设备-教学质量评价与监控系统课件.ppt
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- 传输 系统 设备 教学质量 评价 监控 课件
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1、第4章 传输系统设备 阐述传输系统中各类型传输设备的架构与原理,并且对其连接、测试与维护方法进行介绍。4.1 传输系统概述从前面所学知识可知,视频监控系统的前端设备和后端设备连接,需要通过传输系统进行,如图4-1所示。传输系统一方面将前端的摄像机、监听头、报警探测器或数据传感器捕获的视/音频信号及各种探测数据传往中心端;另一方面将中心端的各种控制指令传往前端多功能解码器。因此,传输系统应该是双方向的。但在大多数情况下,传输系统都是通过不同的单方向传输介质来实现的,如用同轴电缆传输视频信号,而用2芯屏蔽线传输反向控制信号。在某些场合,也可用单一传输介质来传输按多工(Multiplexing)方式
2、处理的视/音频及控制信号。最新的传输概念则是借用已有的通信传输线路或借助计算机网络来传输视频监控信号,在这种情况下,需要专用的信号格式转换、传输或接入设备。图4-1 传输系统结构 4.2 传输电缆 在局域性质的视频监控系统中,由于前端设备和中心端之间的距离比较短(一般不超过1 km),所以基本上都采用直接传输方式。从前端到中心端所需的各种电缆见图4-1。从系统主机发出的控制指令通过普通2芯线与前端解码器连接;由摄像机输出的视频信号采用同轴电缆连接;从监听头输出的音频信号采用 2芯屏蔽线连接;从报警探测器输出的开关量信号用普通2芯线连接。4.2.1 传输电缆的选用 1视频同轴电缆(1)视频同轴电
3、缆的结构视频同轴电缆的结构如图4-2所示,其中,外导体用铜丝编织而成。不同质量的视频电缆,其编织层的密度是不一样的,如80编、96编、120编,有的电缆编数少,但在纺织层外增加了一层铝箔。外导体接地、内导体接信号端。内、外导体之间填充有绝缘介质,电磁便被限制在内而不能向外界传输,降低了损耗,同时又避免外界杂散信号的干扰。绝缘介质外导体护套芯线(2)视频同轴电缆的特性物理知识告诉我们:如果有电流通过导线,导线就会发热,这是由于导线具有一定的电阻,消耗了有用功功率;又由于导线间绝缘不完全而存在漏电,即导线之间处处有一定的电导;导线中有电流流过时,导线周围就会有磁场产生,所以导线还有一定的电感;导线
4、与导线间的电位差将使其间形成电场,使得导线间存在一定的电容。上述这些分布在电路布线及其结构中的参数统称为“分布参数”,它使得线路中的任一点都呈现出已定的阻抗,这个阻抗即被称为特性阻抗。因此,特性阻抗的大小完全取决于电缆的结构。不同线径的同轴电缆对视频信号的衰减程度是不一样的,线径越粗,衰减越小。符合国家标准GB1226990的某种同轴电缆系列的特性参数见表4-1。从中可知,电缆的线径越粗,则衰减越小,越适合于长距离传输。但在实际应用中可能会遇到这样的情况,即虽然在长距离传输中直接使用电缆连接也可以得到稳定的图像,但因高频衰减会使图像的细节损失过多,分辨率下降,画面有些朦胧感,另外,高频损失还会
5、影响彩色的重现。在这种情况下,就需要使用视频放大器,并通过放大器的高频补偿功能增强图像的轮廓,使图像变得清晰、明快。表4-1 同轴电缆系列的特性参数 2视频电缆的选用 从电学知识可知,当传输线终端阻抗等于特性阻抗时,传输线传播的能量将全部被吸收,此时电源输出的功率最大,即阻抗匹配状态。广播电视标准规定传输线缆的特性阻抗及设备终端阻抗均为75。所以,视频电缆一般用75 的同轴电缆,当视频信号的无中继传输距离在300500 m时,常用SYV753和SYV755两种型号。若超过此距离,则应该选用SYV757、SYV759/12的粗型号同轴电缆,一般来说,传输距离越长则信号的衰减越大,频率越高则信号的
6、衰减也越大,但线径越粗则信号衰减越小。当长距离无中继传输时,由于视频信号的高频成分被过多地衰减而使图像变模糊,而当视频信号的同步头被衰减得不足以被监视器等视频设备捕捉时,图像就无法稳定地显示出来。视频信号实际传输的距离与同轴电缆的质量成正比,也和系统选用的摄像机、监视器有关。当摄像机输出电阻、同轴电缆特性阻抗、监视器输入电阻3个量不能完全匹配时,就会在同轴电缆中造成回波反射,因而长距离传输会使图像出现重影及波纹,甚至跳动。因此,在实际工程中,尽可能一根电缆一贯到底,中间不留接头,因为中间接头很容易改变接点处的特性阻抗,还会引入插入损耗。如西南某大型物流配送中心的视频监控系统的布线,其周界的边长
7、就达350 m,几个远端摄像机到主控室的距离达到了600900 m的范围,该工程事先定制SYV757和SYV759两种超长电缆,每一根电缆都直接引到主控室,没有使用视频放大器,得到了较好的图像质量。3连接器 连接器如图4-3所示,视频电缆与设备的连接通常为BNC连接器,个别设备也选用RCA连接器,还有些系统选用射频传输常用的F头。当接头与插座的规格不一致时,可以用转换器进行转换,如BNCRCA转换器或RCABNC转换器。图4-3 几种连接器4.2.2 音频、通信与控制电缆 音频、通信及控制电缆都是非同轴电缆,其中,音频及通信电缆为2芯线,而控制电缆为10芯线。显然,它们传输的信号内容不同,但电
8、缆的类型却可以是相同的。音频及通信电缆通常可选为同样的2芯屏蔽电缆;在非干扰环境下,也可选为非屏蔽双绞线,如在综合布线中常用的5类双绞线。1音频电缆及连接器(1)音频电缆音频电缆的结构如图4-4所示。在有干扰的情况下,一般选用2芯屏蔽线,因为长距离传输时易引入干扰噪声。音频电缆的屏蔽层有防止干扰的作用,还应在系统主机处单端接地。常用的音频电缆型号为RVVP2/0.3或RVVP2/0.5。学校、超市、车站等应根据自身的使用特点,要求其视频监控系统兼备公共广播或背景音乐的功能,这就同时需布置音频电缆。公共广播系统的声音是采用120 V定压小电流方式传输的,所以也可选用非屏蔽的2芯电缆,如RVV2/
9、0.5等。由于音频电缆采用总线式布线,所以它和监控系统采用的点对点式布线方式(用于将监听头的音频信号传送到监控中心)不一样。图4-4 音频电缆的结构(2)音频连接器的选用 音频电缆一般都配备RCA连接器,个别设备也有选用普通6.5 mm或3.5 mm的杰克插头/座的。对专业音频设备来说,多采用卡侬连接器;对公共广播/背景音乐系统的音频电缆来说,由于大多数直接将其接在喇叭、音箱的接线柱上,故不需要专门的连接器。2 通信电缆的选择、连接通信电缆是接于系统主机与解码器之间的2芯电缆,可以选用普通的2芯扩套线,但一般来说,带有屏蔽层的2芯线干扰性能要好些,更适合于强干扰环境下的远距离传输。可选用的通信
10、线如RVV2/0.15或RVVP2/0.3等。除少数系统在主机一端用DB9型连接器或RJ11型连接器外,通信电缆基本上不需要单独的连接器,通常都是直接将线头接在电路板的接线座上,并用螺钉拧紧即可。3控制电缆的连接、选用(1)连接控制电缆控制电缆是用于控制云台及电动三可变镜头的多芯电缆,其一端连接于控制器的云台、电动镜头控制接线端,另一端则直接接到云台、电动镜头的相应端子上。(2)选用控制电缆 从控制器到云台和电动镜头的距离最长有数百米,导线的直流电阻与导线的截面积平方成反比,而控制信号经长距离导线传输时会因导线电阻而产生压降,线径越小或传输距离越长则导线电阻越大,控制信号压降越大,以至于控制信
11、号到达云台或电动镜头时不能驱动负载电动机动作。这种现象对低电压控制信号尤为明显,如对于交流24 V驱动的云台及直流612 V驱动的电动镜头,云台会经常被卡住而导致电动镜头不动作。如图4-5所示,控制电流I会在导线电阻R上产生压降。实际上,控制器的输出电压是减去该压降后再加在云台或电动镜头上的。图4-5 导线电阻产生压降 综上所述,对控制信号进行长距离传输的电缆的线径必须要大,如选用RVV10/0.5或RVV10/0.75等。从摄像机到控制器相应端子,距离只有几米,并且控制电缆提供的是直流或交流电压,一般不存在干扰问题,所以其控制电缆不需要使用屏蔽线。常用的控制电线大多采用6芯或10芯电缆,如R
12、VV6/0.2、RVV10/0.12等。其中,6芯电缆分别接于云台的上、下、左、右、自动、公共6个接线端;10芯电缆所接端子除了接云台的6个接线端外还包括电动镜头的变倍、聚焦、光圈、公共4个接线端。4.2.3 供电方式与电源线的选择1交流供电方式相应电源线的选择电源线在监控系统中基本上都是单独布设,一般在监控中心设置总开关对整个监控系统直接控制。电源线是按交流220 V布线,到摄像机端经过适配器换成直流12 V,这样可采用总线式布线路,并且线径不需要很粗。2直流供电方式相应电源线的选择小型视频监控系统在监控中心用大功率的直流稳压电源,采用12 V直流电对整个系统供电的方式。这样,电源线就需要选
13、用线径粗的线,且距离不能太长,否则系统不能正常工作。4.2.4 单同轴电缆传输设备从前面的学习中我们知道,一般情况下,视频监控系统都使用同轴电缆传送视频信号,而摄像机电源、云台、镜头的控制信号等却要通过各独立的电缆分别传送。有些用户对这种方式从费用上无法接受,遇到这种情况时,就应该采用单同轴电缆作为传输设备。1单同轴电缆传输设备的结构电源、控制信号和复合视频信号经编码后由单一的同轴电缆来传送,在接收端将上述各种信号解调复原。如图4-6所示,其中,CH0 CH7分别表示远端的8台摄像机输出的视频信号。单根同轴电缆可以通过接口盒把电源传送到远端,选择远端的8个视频信号源之一,并将该视频信号回传到中
14、心控制端。图4-6 采用单根同轴电缆传送多种信号示意图2多路转换盒的原理多路转换盒的电路原理图如图4-7所示。其核心部件MAX455是一个8通道多路转换器和视频放大器的组合集成电路。电容C11的作用是隔直耦合,将多路转换器选择的基带视频信号输出耦合到同轴电缆,向中心端的接口盒传送,同时阻止由同轴电缆传来的直流电源分量。电感L1可看作是一个扼流圈。由它把中心端提供的、经由同轴电缆传来的直流电源分离出来,为多路转换盒中的所有电路供电,起高频扼流的作用。同时还可以把中心端提供并经由同轴电缆传来的低频控制信号耦合到晶体管VT1的发射极。此外,L1还可以阻止MAX455输出的视频信号窜回本电路中。图4-
15、7 多路转换盒的电路原理图多路转换盒的原理如下所述。通道选择信号在接口盒中产生,通道0为1个脉冲、通道7为8个脉冲,由同轴电缆传来10 Hz的速率把10 V电源降至8.8 V再返至10 V。VT1和多路转换盒内的有关元件把脉冲变换为5 V的逻辑电平,将其作为4位计数器74HC191(IC2)的时钟,并通过IC2的输出即可由IC1选择所需的多路转换器通道。脉冲串的第一脉冲选择通道0。后续的脉冲在延时网络R13C13放电前到达,每次使IC2的计数加1,于是通道0几乎立即出现,而通道7(当其被选择时)出现在0.8 s脉冲串的末尾附近。3接口盒信号电路的工作原理接口盒信号的电路如图4-8所示,已被选择
16、的通道要用3位编码,可以用开关设置,也可由外加的数字输入设置。图4-8 接口盒信号电路原理图(1)按下发送按钮瞬间,触发向下变换器IC1(IC 74HC191)和门振荡器IC2A以启动通道选择脉冲串。(2)电源电流通过VT1(正常情况下通且饱和)、R27及同轴线内的导体流至远程多路转换盒。R27经过C21也作为同轴线的终端负载。(3)当VT1瞬时截止时,VD3和VD4两端的正向偏置产生负1.2 V的通道选择脉冲(由于电源电压1.2 V的下降和远程多路转换器视频输出无关。故假如通道信号具有公共同步,即使在通道改变期间,视频监视器也不会出现翻转)。(4)由多路转换器盒的C11、R9和接口盒的R27
17、共同构成短时间常数(与视频耦合至同轴线有关),使任何通道的选择小于1 s,但是它也使合成视频的同步脉冲基线随图像内容而移动。4.2.5 双绞线视频传输设备 在视频监控系统中,视频信号还可以用双绞线传输,前提条件是需用双绞线传输设备。双绞线传输设备在视频监控系统中采用得比较少。然而若监控系统采用综合布线方式,且在建筑物内部已按EIA/TIA568综合布线标准铺设大量的双绞线;并在各相关房间内均留有RJ11/45等接口时,那么视/音频信号及控制数据都将通过已铺设的双绞线来传输了。此外,由于双绞线传输设备本身具有视频放大的作用,所以也适合长距离的信号传输。在信号传输距离达到1 km以上的视频监控系统
18、中,考虑到不用同轴电缆可减少其用量,同时又节省用同轴电缆传输所需的视频放大器及用单根5类线布线时可节约的工作量,也会用到双绞线传输设备。1双绞线视频传输设备的功能 双绞线视频传输设备是在前端将适合非平衡传输的视频信号转换为适合平衡传输的视频信号;在接收端则进行与前端相反的处理,将通过双绞线传来的视频信号重新转换为非平衡的视频信号。2双绞线传输设备的原理 如图4-9所示,双绞线传输设备由两部分电路组成,其中,在发送端电路中,放大器IC1和IC2先将组合彩色视频信号变换为差分信号,以减少在双绞线上的线路损耗和失真,同时也消除发、收两端两块印制电路板上地电位差带来的接地误差。此部分电路的增益设计为2
19、 dB,这样可以补偿终端6 dB的衰耗。调整电阻RG可使双绞线的衰耗最小。另外,RG还可以用作视频系统的对比度调整。在接收端电路中,放大器IC3将差分信号再变换回单端信号。此电路的增益也设计为2 dB,使视频放大器具有高的驱动能力。图4-9 双绞线传输设备 3双绞线传输设备的选择若用600 终端电阻,则由于电缆电容与终端电阻组成的时间常数可能使信号的变化部分劣化,因而造成图像模糊不清。所以,在电路中的双绞线两端的匹配电阻选用的是75 终端电阻。同样,为避免过高的分布电容增加RC时间常数,也不采用屏蔽双绞线。4.2.6 视频传输设备日常故障的处置在视频传输设备中,最容易出现两种故障。第一种故障现
20、象表现为:在监视器的画面上出现一条黑白杠,并且向上或向下慢慢滚动。第二种故障现象表现为:在监视器上出现木纹状的干扰。下面我们分别对这两种故障进行剖析。1出现一条黑白杠的故障原因及处置方法 在分析这类故障现象时,要分清产生故障的原因是电源的问题还是地环路的问题。一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机正常。然后用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。如有干扰,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其他原因造成的。2出现木纹状干扰的原因及处置方法 木纹状干扰的出现,轻微时不会淹没正
21、常图像,而严重时会因同步破坏图像而无法观察。此故障产生的原因较多且复杂。大致有如下几种原因:(1)视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75 及参数超出规定也是产生故障的原因之一。由于产生上述的干扰现象不一定就是视因为频线不良,因此在判断这种故障原因时要准确和慎重。只有当排除了其他可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。若电缆质量有问题,最好的办法是把所有的电缆全部换掉,换成符合要求的电缆。(2)由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。这里
22、所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。而其干扰信号多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重。若本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交/直流变换装置等,都会对电源产生污染。解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就可基本上解决问题。(3)系统附近有很强的干扰源。可以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,或者对视频电缆线的管道进行接地处理。3其他故障的处置(1)由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上
23、产生较深、较乱的大面积网纹干扰,以至使图像全部被破坏,无法形成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其他类型的视频接头上,即这种故障现象出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出现问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头,就可以找到故障原因。(2)由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75 而导致阻抗失配造成的。也可以说,产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求引起的。一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的
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