当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]赛灵思公司在2013年美国广播电视设备展览会(NAB 2013)上宣布推出2.1版实时视频引擎(Real-Time Video Engine(RTVE)),助力广播设备OEM厂商加速开发新一代smarter解决方案。RTVE 2.1运行在赛灵思联盟计划 (Xilinx Alli

赛灵思公司在2013年美国广播电视设备展览会(NAB 2013)上宣布推出2.1版实时视频引擎(Real-Time Video Engine(RTVE)),助力广播设备OEM厂商加速开发新一代smarter解决方案。RTVE 2.1运行在赛灵思联盟计划 (Xilinx Alliance Program)认证成员OmniTek公司推出的OZ745 Zynq®-7045 All Programmable片上系统(SoC)基础开发板上。RTVE 2.1是赛灵思All Programmable Smarter 视觉(Smarter Vision)解决方案的关键组件,其将Zynq-7000 All Programmable SoC、Vivado® 高层次综合(HLS)与IP integrator软件工具、OpenCV库、SmartCORE™ IP核和硬件开发套件完美整合在一起,用以加速那些要求丰富视频分析功能和极高实时性能应用的开发。

赛灵思公司在2013年美国广播电视设备展览会上推出2.1版实时视频引擎(RTVE),RTVE 2.1参考设计支持多个视频处理流水线、10位色深运行以及完全4:4:4色彩次级采样,现在还采用基于Web的GUI,能更方便地控制参考设计。

赛灵思公司广播和消费市场总监Ben Runyan表示:“RTVE 2.1是赛灵思与OmniTek公司联合开发的一款综合而全面的视频系统参考设计,用于帮助OEM厂商开发新型专业显示器、数字影院投影仪、路由器、制作切换器、多画面处理器、摄像机以及其它要求高性能视频处理(尤其是多个视频流处理)功能的重要广播设备。RTVE 2.1采用Zynq-7000 All Programmable SoC架构设计,可实现一款可扩展的解决方案 -- 不仅能在单个器件中集成多达8个同步1080p60视频通道,而且采用ARM®双核Cortex™-A9 MPCore™处理器能支持更多功能。此外,RTVE 2.1还成为了填补ASIC和ASSP在视频应用领域日益扩大的市场空白的最佳平台。”

RTVE 2.1参考设计支持多个视频处理流水线、10位色深运行以及完全4:4:4色彩次级采样,现在还采用基于Web的GUI,能更方便地控制参考设计。最新推出的RTVE 2.1还提供了一些提升效率和易用性的增强功能,其中包括:

支持多达8个视频通道,在芯片面积不变的情况下提升了系统性能。

OmniTek可扩展视频处理器(OSVP)结合使用集成逐行扫描/缩放器以及稳健可靠的多端口视频直接存储器访问(VDMA)技术,可最小化资源占用,同时保持高性能。

在NAB展会期间,赛灵思和OmniTek公司在各自展台演示了运行于OmniTek OZ745 Zynq-7000 All Programmable SoC开发平台的RTVE 2.1。

供货情况

RTVE 2.0版本现已供下载。RTVE 2.1版本将于2013年第二季度推出。如需了解更多信息,敬请访问赛灵思广播网页或OmniTek网站。

赛灵思Smarter Vision解决方案

赛灵思Smarter Vision解决方案包括各种Smarter系统构建模块(统称SmartCORE™ IP核)。由赛灵思及其生态系统共同开发的SmartCORE IP组合包括面向All Programmable逻辑的IP硬核和针对高性能ARM处理器开发的IP软核。SmartCORE IP能通过Vivado IPI(IP Integrator)快速集成。此外,还能通过Vivado高层次综合工具(HLS)用C、C++或SystemC语言生成新的IP核,现在还采用业界标准的OpenCV库,得到常见操作系统和软件开发环境的支持。丰富的设计套件则进一步提高了Smarter系统设计的生产力。

赛灵思Smarter Vision解决方案采用赛灵思FPGA、3D IC和Zynq-7000 All Programmable SoC。赛灵思All Programmable SoC被设计人员视为理想的平台,能快速推出高度集成的解决方案,不仅支持可编程逻辑的实时像素处理,而且还针对Smarter视频广播、机器视觉和浸入式显示的要求提供基于ARM处理器的分析功能。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭