CN1096789C - 监视器的输入信号转换电路及其转换方法 - Google Patents

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Abstract

一种具有一个BNC信号端和一个D-超信号端的监视器的自动输入信号转换电路及其转换方法,包括从BNC信号端和D-超信号端接收图象信号的图象信号开关;接收来自BNC信号端和D-超信号端的图象信号中的一个的图象信号处理器,该图象信号在图象信号开关被选定;同步信号开关,从BNC信号端接收一个垂直同步信号和一个水平同步信号,从D-超信号端接收一个垂直同步信号和一个水平同步信号;一个检测器,接收一个表示D-超信号端和PC间连接状态的检测信号;一个微机用于产生一个控制信号,以及用于控制图象信号开关和同步信号开关的转换控制器。

Description

监视器的输入信号转换电路 及其转换方法
本发明涉及一种监视器的输入信号转换电路及其转换方法,特别涉及一种带有一个BNC(二进制数码)信号端和一个D-超(D型超小型连接器)信号端的监视器的自动的输入信号转换电路及其转换方法。
参照图1,示出了一个常规的监视器输入信号转换电路,BNC输入端和D-超输入端的图象信号R,G和B以及水平和垂直同步信号H和V被分别连接到开关SW1的a端和b端,BNC信号或D-超信号被选定。这个被选定的信号被连接到开关SW1的一个公共端,然后被传输到一个图象信号和同步信号处理器1。
在该输入信号从D-超信号转换成BNC信号或相反的情况下,开关SW1不能进行自动转换,而是需要人工转换。
本发明的一个目的是提供一种具有两个输入端的监视器的自动输入信号转换电路及其转换方法。
根据本发明的一个目的,提供了一种带有一个BNC信号端和一个D-超信号端的监视器的自动的输入信号转换电路,该电路包括一个视频信号转换部件,用于接收一个BNC信号端的图象信号和一个D-超信号端的图象信号;一个图象信号处理部件,用于接收来自BNC信号端的图象信号和来自D-超信号端的图象信号中的一个,并且该图象信号在图象信号转换部件被选定;一个同步信号转换部件,用于接收来自BNC信号端的水平同步信号和垂直同步信号以及来自D-超信号端的垂直同步信号和水平同步信号;一个检测部件,用于接收一个表示D-超信号端与一个个人计算机之间连接状态的检测信号;一个微计算机用于接收检测部件输出信号,用以产生一个控制信号;以及一个接收该控制信号的转换控制部件,用以控制图象信号转换部件和同步信号转换部件。其中检测部件和转换控制部件中的每一个都包括一个诸如晶体管或二极管的元件,其与一个电压端和地线相连,并根据检测信号或控制信号来导通或截止。
根据本发明的另一个目的,提供了一种带有一个BNC信号端和一个D-超信号端的监视器的自动输入信号转换方法,该方法包括步骤:(a)确定BNC信号端的BNC信号或D-超信号端的D-超信号的水平同步信号是否被输入到一台微机;(b)确定来自BNC信号端的BNC信号或来自D-超信号端的D-超信号的垂直同步信号是否被输入到该微机;(c)如果在步骤(a)和(b)已输入了水平同步信号和垂直同步信号,则通过微机的控制以第一模式操作监视器;(d)如果在步骤(a)和(b)或者输入了水平同步信号,或者输入了垂直同步信号,则通过微机的控制以第二模式操作监视器;(e)如果在步骤(a)和(b)均未输入水平同步信号和垂直同步信号,则将BNC信号端或D-超信号端的初始连接状态存入微机中,并修改微机的逻辑输出电平以改变该初始连接状态;(f)在步骤(e)之后,一个具有预定周期用来检验水平同步信号和垂直同步信号输入状态的计时器和用来通过修改微机的逻辑输出电平检验输入到该微机的水平同步信号和垂直同步信号的修正模式分别加1,然后以第三模式操作监视器;(g)重复执行步骤(a)和(b),并依其结果执行步骤(c),(d)或(e);以及(h)在步骤(e)处于D-超信号连接状态时,如果D-超信号端被连接到一台与监视器相连的个人微机上,则以第三模式操作监视器,如果D-超信号端未被连接到一台与监视器相连的个人微机上,则以第四模式操作监视器。其中第一模式为普通模式,第二模式为省电模式1,第二模式为省电模式1,第三模式为省电模式2,第四模式为自检模式。
本发明的有益效果通过参照附图详细描述本发明的实施例而显而易见。
图1示出了常规的监视器中的BNC信号和D-超信号的输入信号转换电路。
图2示出了依据本发明的监视器中的BNC信号和D-超信号的输入信号转换电路。
图3A,3B和3C是分别说明个人微机与一D-超信号间的连接状态,二者之间的信号转换状态以及操作模式定义的图表。
图4是表示依据输入到监视器的信号,本发明输入信号转换电路的操作状态的图表。
图5是依据本发明的监视器中的BNC信号和D-超信号的转换方法流程图。
如图2所示,一种自动的D-超信号和BNC信号的输入信号转换电路包括一个图象信号开关SW10,用来接收来自BNC信号端和D-超信号端的图象信号;一个图象信号处理器10,用来从图象信号开关SW1接收一个选定的BNC信号或D-超信号;一个同步信号开关SW11,用来接收BNC信号和D-超信号的垂直和水平同步信号;一个检测器12,用来接收一个表示D-超信号与一个人微机间连接状态的检测信号;一个微机11,用来接收该检测信号以产生一个控制信号以及一个转换控制器13,用于控制图象信号开关SW10和同步信号开关SW11。
检测器12有一个从一自检端ST-in接收信号并与一电压端和地线相连的晶体管Q2和四个电阻R4,R5,R6和R7。转换控制器13具有一个从微机接收一个输出信号并与一电压端和地线相连的晶体管Q1,三个电阻R1,R2,R3和一个电容器C1。检测器12和转换控制器13中的晶体管可用二极管代替。
下面将参照图2,3A到3C和图5详细描述本发明的操作过程。
在初始状态,BNC信号或D-超信号的水平同步信号和垂直同步信号未被输入到微机11并且微机11的一个输出为一给定的逻辑电平。例如,如果一个来自微机11的一个输出端BD-out的信号为逻辑“高”,则转换控制器13控制图象信号开关SW10和同步信号开关SW11,将D-超信号的图象信号,水平同步信号和垂直同步信号加到图象信号处理器10和微机11上,如图3B所示,反之,如果一个来自微机11的一个输出端BD-out的信号为逻辑“低”,则转换控制器13控制图象信号开关SW10和同步信号开关SW11,将BNC信号的图象信号,水平同步信号和垂直同步信号加到图象信号处理器10和微机11上。微机11检测水平同步信号和/或垂直同步信号的输入是否正常进行以便于依其结果分成三种情况。第一种情况是水平同步信号和垂直同步信号都被输入,第二种情况是水平同步信号或垂直同步信号被输入,第三种情况是水平同步信号和垂直同步信号都未被输入。在第一种情况下,按普通模式操作监视器,在第二种情况下,按省电模式1操作,在第三种情况下按省电模式2操作,普通模式为100%功耗,省电模式1小于50%功耗,省电模式2小于5%功耗(图3C)。
如果一个初始控制信号,即微机11的一个输出为逻辑“高”,则结点Sa,Sb和Sc的逻辑电平为“低”并且D-超信号的水平同步信号和垂直同步信号被加到微机11中。这里,如果水平同步信号和垂直同步信号都被输入,则监视器按普通模式操作(图5的步骤20,21,22和23)。但是,如果只有水平同步信号或垂直同步信号被输入,则监视器按省电模式1操作(图5的步骤21,22和25;21,24和25)。同样,如果水平同步信号和垂直同步信号都未被输入,则监视器按省电模式2操作(图5的步骤21,24和27-34)。
当水平同步信号和垂直同步信号均未输入时,微机11存储在同步信号开关SW11的BNC信号或D-超信号的当前连接状态(图5的步骤29)并将其输出电平改至逻辑“低”,同时控制转换控制器13,因此,D-超信号连接被转换成BNC信号连接(图5的步骤30和31)。在用于检验垂直和/或水平同步信号的输入是否进行的修改计时器和用于修改微机输出电平的修改模式分别加1后(图5的步骤33),微机按省电模式2操作监视器(图5的步骤34)。
然后在返回起始步骤(图5的步骤20)之后重复上述步骤。即,在省电模式1和省电模式2中,如果水平和垂直同步信号都被输入,则监视器按普通模式操作并保持BNC连接,如果只有水平同步信号或垂直同步信号被输入,则监视器保持省电模式1。同样,如果在微机没有检测到水平和垂直同步信号的输入,则微机存储当前的连接状态(图5的步骤21,24,27,35,36和30)并将BNC连接状态转换成D-超连接状态(图5的步骤32)。计时器和修改模式被加1并且监视器按省电模式2操作,然后,在返回起始步骤(图5的步骤20)之后重复上述步骤。如果在微机没有检测到水平和垂直同步信号,则监视器根据自检端ST-in的逻辑电平按自检模式或省电模式2操作。如图3A所示,如果自检端ST-in的逻辑电平为逻辑“低”,即自检端与个人微机相连,则微机按省电模式2操作监视器。如果自检端ST-in的逻辑电平为逻辑“高”,即自检端未与个人微机相连,则微机按自检模式操作监视器(图3C)。
上述描述同样适用于来自微机的初始控制信号为逻辑“低”的情况。
图4示出了BNC信号和D-超信号都被输入到监视器的情况A,BNC信号或D-超信号被输入到监视器的情况B和C以及BNC信号和D-超信号都未被输入的情况D。
参照情况A,微机的初始输出信号为逻辑“高”,D-超信号端与微机11相连。但是,由于D-超信号未被加到微机,故D-超信号的水平和垂直同步信号没有被发送到微机11。从而,通过修改微机的输出电平,将D-超连接状态改为BNC连接状态,然后在计时器和修改模式加1之后,微机再次检验水平和垂直同步信号是否被加于其上。这里,由于BNC信号的水平和垂直同步信号没被加到微机11上,故该连接状态被存储并被变成D-超连接,而且监视器按省电模式2操作。另一方面,在初始状态为D-超连接的情况下,如上所述,监视器根据自检端ST-in的逻辑电平按自检模式或省电模式2操作。
参照情况B,其微机的初始输出信号为逻辑“高”,D-超信号端与微机11相连。这里,由于输入到微机的信号不是D-超信号而是BNC信号,故即使D-信号端与微机相连,其D-超信号的水平和垂直同步信号也不会输入到微机中。从而,通过修改微机的输出电平而将D-超连接状态改为BNC连接状态,然后在计时器和修改模式加1之后,策型机再次检验水平和垂直同步信号是否被加于其。这里,检测到BNC信号的水平和垂直同步信号向微机11的输入,在保持BNC连接状态的同时,按普通模式操作监视器。
情形C说明了D-超信号被输入到微机而BNC信号没有被输入。此处微机的电平为逻辑“高”。由于D-超信号的水平和垂直同步信号被加到微机上,故保持D-超连接状态并按普通模式操作监视器。
参照情形D,D-超信号和BNC信号的水平和垂直同步信号都与微机相连。因此,用户能够通过选择屏幕菜单上的一项来将D-超信号端或BNC信号端连接到监视器上。
微机的初始输出为逻辑“低”的情况具有相似的说明。换言之,微机的初始输出为逻辑“高”的情况以图4中的b),d),f)和g)来说明,而微机的初始输出为逻辑“低”的情况以图4中的a),c),e)和g)来说明。
如上所述,当通过监视器提供的BNC信号端和D-超信号端输入图象信号及水平和垂直同步信号时,微机确定是否输入了水平和垂直同步信号并根据确定的结果自动将D-超连接转换成BNC连接成反之。

Claims (8)

1.一种具有一个BNC信号端和一个D-超信号端的监视器的自动输入信号转换电路,所述电路包括:
一个图象信号转换部件,用于从所述BNC信号端接收一图象信号,从所述D-超信号端接收一图象信号,并在一个转换控制部件的控制下选择性地输出上述图象信号之一;
一个图象信号处理部件,用于接收来自所述BNC信号端的所述图象信号和来自所述D-超信号端的所述图象信号中的一个,所述被接收的图象信号在所述图象信号转换部件被选定;
一个同步信号转换部件,用于从所述BNC信号端接收一个垂直同步信号和一个水平同步信号,从所述D-超信号端接收一个垂直同步信号和一个水平同步信号,并在上述转换控制部件的控制下选择性地输出上述同步信号之一;
一个检测部件,用于接收一个表示所述D-超信号端与个人微机间连接状态的检测信号;
一个微机,用于接收所述检测部件的一个输出,并产生一个控制信号;以及
一个转换控制部件,用于根据微机的控制信号控制所述图象信号转换部件的转换状态和所述同步信号转换部件的转换状态。
2.如权利要求1所述的电路,其特征在于所述检测部件包括一个元件,该元件与一电压端和地线相连并根据所述检测信号而导通/截止。
3.如权利要求2所述的电路,其特征在于所述元件是从由一个晶体管和一个二极管构成的组中选定的一个。
4.如权利要求1所述的电路,其特征在于所述转换控制部件包括一个元件,该元件与一电压端和地线相连,并根据所述控制信号而导通/截止。
5.如权利要求4所述的电路,其特征在于所述元件是从由一个晶体管和一个二极管组成的组中选定的一个。
6.如权利要求1所述的电路,其特征在于根据所述转换控制部件的一个输出逻辑电平,在所述同步信号转换部件选择所述一个信号。
7.一种具有一个BNC信号端和一个D-超信号端的监视器自动输入信号转换方法,所述方法包括步骤:
(a)确定所述BNC信号端的BNC信号或D-超信号端的D-超信号的一个水平同步信号是否被输入到微机;
(b)确定所述BNC信号端的BNC信号或D-超信号端的D-超信号的一个垂直同步信号是否被输入到所述微机;
(c)如果在步骤(a)和(b)输入了所述水平同步信号和垂直同步信号,则通过所述微机的控制按第一模式操作所述监视器;
(d)如果在步骤(a)和(b)或者输入了所述水平同步信号,或者输入了所述垂直同步信号,则通过所述微机的控制,按第二模式操作所述监视器;
(e)如果在步骤(a)和(b)都没有输入所述水平和垂直同步信号,则在所述微机中存储所述BNC信号端或D-超信号端的一个初始连接状态,并修改所述微机的一个逻辑输出电平以改变所述的初始连接状态;
(f)在步骤(e)之后,一个有预定周期的,用于检验所述水平和垂直同步信号输入状态的计时器和一个用于通过修改所述微机的所述逻辑输出电平来检验输入到微机的所述水平同步信号和所述垂直同步信号的修改模式分别加1,然后按第三模式操作所述监视器;
(g)重复所述步骤(a)和(b),并依其结果执行步骤(c),(d)和(e);以及
(h)在步骤(e)中的D-超信号连接状态,如果所述D-超信号端被连接到与所述监视器相连的个人微机上,则按第三模式操作所述监视器,如果所述D-超信号端没有被连接到与所述监视器相连的个人微机上,则按第四模式操作所述监视器。
8.如权利要求7所述的方法,所述第一模式为100%功耗的普通模式,所述第二模式为小于50%功耗的省电模式1,所述第三模式为小于5%功耗的省电模式2,所述第四模式为一自检模式。
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