[实用新型]一种低功耗无线视频图像传输系统有效
| 申请号: | 201720025288.7 | 申请日: | 2017-01-10 |
| 公开(公告)号: | CN206596107U | 公开(公告)日: | 2017-10-27 |
| 发明(设计)人: | 李然;杨佳俊;周彩章 | 申请(专利权)人: | 深圳市迪威码半导体有限公司 |
| 主分类号: | H04N5/44 | 分类号: | H04N5/44;H04N5/38 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市南山区南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 功耗 无线 视频 图像 传输 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于无线通信控制技术领域,尤其涉及一种低功耗无线视频图像传输系统。
背景技术
自视频传输技术诞生发展以来,由于无线通信技术的易操作性、传输的高效性、低成本、无需铺设线路、便于快速施工等优良特性,逐渐成为一种广泛应用的视频图像短距离通信传输技术方案。此外,网络技术和电子设备技术的飞速发展,催生出各种功能的电子产品,为实现一系列功能,往往需要将多个电子产品整合出具有一定功能的新产品系统,在这些电子产品模块之间往往需要相互通信完成功能。特别地,由于在产品系统的使用过程中,某些模块可能长时间处于闲置状态,无需工作,为降低功耗以及控制各产品工作状态,往往需求在某一个模块端可以控制其余模块的工作状态。
在现有的无线视频图像传输系统功耗控制方案中,用户仅能在接收端通过数据传输通道反向发送指令给发射机,控制其工作参数,如镜头采集视频图像的分辨率,帧率,OFDM传输模式等,无法控制其发射机图像传输模块的工作开关状态,以及发射端功率放大器PA的工作开关状态。
为解决上述功耗控制问题,目前,已有采用基于硬件电路设计的方法,通常在电路硬件模块之间优化布局布线,优化方案选型,通过选用低功耗的器件,更加优化的器件布局,以及优化的系统方案,来达到降低功耗的目的。然而,该方案只是一定程度的降低功耗,在图像传输模块无需工作时仍然会损耗功率资源,无法实现该模块的零功率消耗。因此,迫切需要研究一种易于实施、真正意义上消除无线视频图像传输系统闲置模块的功耗控制方法。
发明内容
有鉴于此,本实用新型提供一种低功耗无线视频图像传输系统,以解决目前无线视频图像传输系统功耗高的技术问题。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
本实用新型采用如下技术方案:
在一些可选的实施例中,提供一种低功耗无线视频图像传输系统,包括:发射机及接收机,所述发射机包括:视频图像发射模块、功率放大模块、发射端数据传输模块及MOS管;所述MOS管设置在发射端电源模块为所述视频图像发射模块及功率放大模块进行供电的供电线路上,所述发射端数据传输模块包括MCU,所述MOS管与所述MCU的I/O接口连接,当所述发射端数据传输模块接收到来自所述接收机的控制指令后,所述MCU控制所述MOS管截止,将所述发射端电源模块为所述视频图像发射模块及功率放大模块进行供电的供电线路切断;
所述接收机包括:接收端数据传输模块,所述接收端数据传输模块与所述发射端数据传输模块无线连接,用于向所述发射端数据传输模块发送所述控制指令。
在一些可选的实施例中,所述发射机还包括:视频图像采集模块及OSD叠加模块,所述视频图像采集模块及OSD叠加模块连接至所述视频图像发射模块的输入端,所述功率放大模块连接至所述视频图像发射模块的输出端,所述视频图像采集模块所采集的视频图像数据经所述OSD叠加模块叠加OSD信息后,经过所述视频图像发射模块及功率放大模块后由天线发送至所述接收机。
在一些可选的实施例中,所述接收机还包括:视频图像接收模块及连接在所述视频图像接收模块输出端的显示模块;所述视频图像接收模块与所述视频图像发射模块无线连接,通过天线接收来自所述发射机的视频图像数据。
在一些可选的实施例中,所述接收端数据传输模块与所述发射端数据传输模块之间的通信方式为GFSK调制通信模式。
在一些可选的实施例中,所述视频图像接收模块与所述视频图像发射模块之间的通信方式为OFDM调制通信模式。
在一些可选的实施例中,所述接收机还包括:用于判断所述发射机是否需要传输所述视频图像数据的判断模块,所述判断模块与所述接收端数据传输模块的输入端连接,当所述判断模块判定所述发射机当前不需要传输所述视频图像数据后,通知所述接收端数据传输模块向所述发射机发送所述控制指令。
在一些可选的实施例中,所述接收端数据传输模块与所述发射端数据传输模块的工作频率为433MHz,所述视频图像接收模块与所述视频图像发射模块的工作频率为490MHz。
在一些可选的实施例中,所述功率放大模块的功率为5W。
在一些可选的实施例中,所述接收端数据传输模块与所述发射端数据传输模块均内置功率为500mW的功率放大器。
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