万能解码器、完美解码播放器、暴风影音解码器、DVD解码器、Divx解码器都是不错的视频解码器
1、万能解码器:万能解码器具有CPU 资源占用少的特点,还具有优化画面的功能,是一款Windows 平台多媒体播放的必备工具。安装了本解码器之后,可使用任何支持任何播放器来播放各种格式的媒体文件。以及各种主流转换器进行WMV/DVD/FLV/AVI/RMVB格式转换。
2、完美解码播放器是一款集成了视频播放和编码解码包于一体的多功能播放软件。能实现各种格式流行视频、HDTV回放及编码的全能型影音解码器,完美解码还自带Media Player Classic、KMPlayerBSPlayer三款流行播放器,支持简、英语言平台下安装,推荐安装环境是Windows XP、DirectX 9.0C、Windows Media Player 10/11,不支持Windows9x,如需在Vista系统下使用,请在安装前先关闭Vista的UAC功能。
3、暴风影音解码器是一个最新版本的完整解码器,能够支持大部分的视频格式文件。包括AVI、VCD、DVD、MPG、MP4、RMVB、TS、TP、EVO、M2TS、MKV、OGM、MOV、SCM、CSF、FLV等,另外还能够支持高清加速和迅雷边下边播。几乎支持市场上所有的视频文件,而且可独立播放。非常实用。
4、DVD解码器:完全免费,DVD解码器新版增加了对dvd视频的支持。若您的电脑没有安装任何解码器又苦于无法观看DVD视频,安装本解码器绝对是您的首选。此解码器没有任何附加组件,仅使用少量核心解码器,即可让您的电脑支持DVD。即使您没有安装任何播放器,也可以使用Microsoft Windows Media Player等视频播放软件来播放DVD视频。
5、Divx解码器:是一项由DivXNetworks公司发明的,类似于MP3的数字多媒体压缩技术。DivX基于MPEG-4标准,可以把MPEG-2格式的多媒体文件压缩至原来的10%,更可把VHS格式录像带格式的文件压至原来的1%。通过DSL或cable Moden等宽带设备,它可以让你欣赏全屏的高质量数字电影。
一、概念
解码器,是一种能将数字视音频数据流解码,还原成模拟视音频信号的硬件/软件设备。
像视频的mpeg4,音频的mp3,ac3,dts等,可以通过编码器将原始数据压缩存放,但这也还都是常用的编码格式,还有些专业的编码格式,一般家庭基本不会用到。在家用设备或者电脑上重放这些视频和音频,则需要用到解码软件,一般称之为插件。
二、解码器的主要作用
1、读取与清除故障码
有的解码器对故障码有比较详细的说明,比如是历史性故障码还是当前的故障码,故障码的次数出现几次。如果是历史性故障码就表示故障较早之前出现过。如今不出现了,但在控制单元ECU里面有一定的存储记忆。
2、执行器作动测试
可以利用解码器对一些执行器,像喷油嘴、怠速电机等进行人工控制,用以检测该执行器是否处于良好的工作状况。比如,当在发动机怠速运转的时候对怠速电机进行作动测试,可以控制其开度的大小。
3、示波器功能
因为在解码器的数据流功能中,很多传感器和执行器的信号是采用电压。频率或其它并以数字的形式表示的,在发动机实际运转过程中,由于信号变化很快,很难从这些不断变化的数字中发现问题所在,因此可以利用解码器自带的示波器功能,对电控发动机系统里的曲轴传感器信号。
扩展资料
一、解码器的分类
1、软件解码器
电脑里所说的解码器是软件解码器,即通过软件方法解出音频视频数据。与之相对应的是DVD和VCD机,它们属于硬件解码器。通常的,电脑所要播放某种格式视频,即需要支持该视频编码的解码器,视频解码器就应运而生。
2、硬件解码器
解码器的存在是因为音频视频数据存储要先通过压缩,否则数据量太庞大,而压缩需要通过一定的编码,才能用最小的容量来存贮质量最高的音频视频数据。因此,在需要对数据进行播放时,要先通过硬件解码器进行解码。
3、无线解码器
无线解码器在规定的失真度和额定输出功率条件下存在一定的工作频带宽度,即无线解码器的最低工作频率至最高工作频率之间有一个范围。无线解码器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。
二、解码器使用的注意事项
1、解码器到云台、镜头的连接线不要太长。因为控制镜头的电压为直流12伏左右,传输太远则压降太大,会导致镜头不能控制。另外,由于多芯控制电缆比屏蔽双绞线要贵,所以成本也会增加。
2、室外解码器要做好防水处理。在进线口处用防水胶封好是一种不错的方法,并且操作简单。
3、从主机到解码器通常采用屏蔽双绞线,一条线上可以并联多台解码器,总长度不超过1500米(视现场情况而定)。如果解码器数量太大,需要增加一些辅助设备,如增加控制码分配器或在最后一台解码器上并联一个匹配电阻。
参考资料来源:百度百科——解码器
解码器的主要功能:
1.读取与清除故障码:
有的解码器对故障码有比较详细的说明,比如是历史性故障码还是当前的故障码,故障码的次数出现几次。如果是历史性故障码就表示故障较早之前出现过。如今不出现了,但在控制单元ECU里面有一定的存储记忆。而当下故障码则表示时出现的故障,并且通过出现的次数来确定此故障码是否经常出现,当下故障码绝大部分和如今出现的系统故障有很大关系。
2.执行器作动测试功能:
我们可以利用解码器对一些执行器,像喷油嘴、怠速电机、继电器、电磁阀冷却风扇等进行人工控制,用以检测该执行器是否处于良好的工作状况,当我们在发动机怠速运转的时候对怠速电机进行作动测试,可以控制其开度的大小,随着怠速电机处于不同的开度,发动机怠速转速应该产生相应的高低变化,通过以上的作动测试我们就可以证实怠速电机本身及其控制线路处于正常状况。同样我们还可以在发动机运转时对燃油泵继电器进行控制,当断开燃油泵继电器时,发动机应会很快的熄火。
当然不同的解码器所能支持的作动测试功能是不一定相同的,有的支持较多的作动测试功能,有的就可能比较少,但不管是属于哪一种解码器,我们都应尽量利用其这种功能对工作情况有所怀疑的执行器进行动作测试,以便判断其是否属于正常工作状态。
3.示波器功能:
因为在解码器的数据流功能中,很多传感器和执行器的信号是采用电压。频率或其它并以数字的形式表示的,在发动机实际运转过程中,由于信号变化很快,我们很难从这些不断变化的数字中发现问题所在,所以我们可以利用解码器自带的示波器功能对电控发动机系统里的曲轴传感器信号。凸轮轴传感器信号、氧传感器信号。某些型号的空气流量计信号、喷油嘴信号、怠速电机控制信号。点火控制信号等一系列信号,用图示波形的方式直观的提供我们作参考。当我们拿所测信号波形与标准信号波形相比较,如有异常之处则表示该信号的控制线路或电子元件本身出现了问题,需要进一步详细检查。但如果利用示波器来检查电子信号也对维修技术人员提出了较高的汽车维修理论知识要求,需要维修技术人员能较熟悉被测传感器或执行器的工作、控制原理,并对示波器具有一定的操作技巧,能正确的观察波形(波峰、波幅等),否则很难利用好此项功能。
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解码器(decoder)是一类多输入多输出组合逻辑电路器件,其可以分为:变数解码和显示解码两类。 变数解码器一般是一种较少输入变为较多输出的器件,常见的有n线-2^n线解码和8421BCD码解码两类;显示解码器用来将二进制数转换成对应的七段码,一般其可分为驱动LED和驱动LCD两类。
概述,分类,变数解码,工作原理,阐述,解码器电路结构,用解码器实现逻辑功能,使能输入端(Enable Inputs),标准中规模解码器电路,常用的显示器件工作原理,LED解码驱动电路,LCD解码驱动器, 概述 解码是编码的逆过程,在编码时,每一种二进制代码,都赋予了特定的含义,即都表示了一个确定的信号或者对象。把代码状态的特定含义“翻译”出来的过程叫做解码,实现解码操作的电路称为解码器。或者说,解码器是可以将输入二进制代码的状态翻译成输出信号,以表示其原来含义的电路。 解码器 根据需要,输出信号可以是脉冲,也可以是高电平或者低电平。 分类 解码器的种类很多,但它们的工作原理和分析设计方法大同小异,其中二进制解码器、二-十进制解码器和显示解码器是三种最典型,使用十分广泛的解码电路。 解码器 二进制码解码器,也称最小项解码器,N中取一解码器,最小项解码器一般是将二进制码译为十进制码; 代码转换解码器,是从一种编码转换为另一种编码; 显示解码器,一般是将一种编码译成十进制码或特定的编码,并通过显示器件将解码器的状态显示出来。 变数解码 变数解码器是一个将n个输入变为2^n个输出的多输出端的组合逻辑电路。其模型可用下图来表示,其中输入变化的所有组合中,每个输出为1的情况仅一次,由于最小项在真值表中仅有一次为1,所以输出端为输入变数的最小项的组合。故解码器又可以称为最小项发生器电路。 工作原理 解码器是一种具有“翻译”功能的逻辑电路,这种电路能将输入二进制代码的各种状态,按照其原意翻译成对应的输出信号。有一些解码器设有一个和多个使能控制输入端,又成为片选端,用来控制允许解码或禁止解码。 在图1中,74138是一种3线—8线解码器 ,三个输入端CBA共有8种状态组合(000—111),可译出8个输出信号Y0—Y7。这种解码器设有三个使能输入端,当G2A与G2B均为0,且G1为1时,解码器处于工作状态,输出低电平。当解码器被禁止时,输出高电平。 图2时检测74ls138解码器时间波形的电路,使用的虚拟仪器为数字信号发生器和逻辑分析仪。数字信号发生器在一个周期内按顺序送出两组000—111的方波信号。 图3表明如何将两片3线—8线解码器连线成4线—16线解码器。其中第二片74138的使能端G1和第一片的使能端G2A接成D输入端。当D=0时,第一片74138工作,对0000—0111的输入信号进行解码输出。当D=1时,第二片74138工作,对1000—1111的输入信号进行解码输出。 在图4中 ,7442为二—十进制解码器,具有4个输入端和10个输出端。输入信号采用8421BCD码,二进制数0000—1001与十进制数0—9对应。当输入超过这个范围是无效,10个输出端均为高电平。7442电路没有使能端,因此只要输入在规定范围内,就会有一个输出端为低电平。 图5位BCD—七段显示解码器电路,LED数码管将显示与BCD码对应的十进制数0—9。因为显示解码器电路输出高电平,所以应该采用共阴极LED数码管。 编码与解码的过程刚好相反。通过编码器可对一个有效输入信号生成一组二进制代码。有的编码器设有使能端,用来控制允许编码或禁止编码。 优先编码器的功能是允许同时在几个输入端有输入信号,编码器按输入信号排定的优先顺序,只对同时输入的几个信号中优先权最高的一个进行编码。在图6中,74147为BCD优先编码器,输入和输出都是低电平有效。为了取得有效输出高电平,可在每个输出端连线一个反相器。7417只有1—9各输入端,0输入端不接入电路。这是因为7417约定,当无有效输入时,输出0的BCD代码0000。 图7是一个检测优先编码/解码功能的逻辑电路,对每一个接地的逻辑开关,数码管都会显示一个相应的十进制数。在输入端的8个逻辑开关中,代号为[7]的优先权别最高,代号为[0]的优先权别最低。 阐述 解码器电路结构 图1 在讨论解码器的功能前我们来看一下解码器的内部结构,下图是一个主要由与门电路构成的2输入解码器,其输出共有22个(即4),从图上可以每个其输出对应于一个最小项。在这电路中当输入BA的取值为10,即对应于十进制数的2时,其F2输出为高电平,其余的输出为0。 图2 下图同样是一个2输入的解码器,但由于其主要使用了与非门构成的,其每个输出对应于一个最小项的非。在这电路中,当输入BA的取会为10时,其输出F2不再为1,而是输出为0,其余的输出为1。 我们将下面这种解码器电路看作输出低电平有效(即当输入变数对应于十进制i时,其对应的第i个输出端为低电平,其余为高电平)。而前面的解码器当然就是高电平有效了。 图3 上面列出的两个电路为2输入的情况,对于输入为2个以上的情况也与此相同,同样可以有输出高电平有效的,也有输出低电平有效的。 用解码器实现逻辑功能 由于任何一组合逻辑电路都可以写成最小项表达式的形式,而解码器电路的输出列出了该电路的所有最小项表达式(或最小项的非表达式),故我们可能用解码器电路实现各种组合逻辑电路。 例 用解码电路实现F(X,Y,Z)=∑(0,1,4,6,7)=∏M(2,3,5) 我们实现该逻辑功能可以有几种方法,下图列出了四种方法,从这四个图中你应可以总结出其规律。 其中: 图a为高电平有效输出加或门的实现方法; 图b为低电平有效输出加与非门的实现方法; 图c为高电平有效输出加或非门的实现方法; 图d为低电平有效输出加与非门的实现方法; 图4 使能输入端(Enable Inputs) 在中规模集成电路中经常会碰到使能端(Enable Pin),使能端可以是输入,也可以是输出,其是用来扩展中规模积体电路功能的输入/输出端,下图a是一个2输入解码器上加上一个输入E,由于输入端E的加入,其功能发生了变化,当E=0时,其输出全部为0,而该解码器在没有加上E端时,其为高电平有效,这时其输出端没有一个处于有效工作状态,我们可以理解为E=0时,该解码器不工作;当E=1时,我们看到,其解码器可以正常工作,我们把这种输入端在E=1时能正常工作的使能端叫做高电平有效。下图b为其简化的逻辑符号。 图5 下图是使用使能端将两个2输入的解码器转变为3输入的解码器的例子,在下图中当I2为低电平时,第1个解码器的使能端为高电平,其正常工作,而第2个解码器此时不工作,于是解码器1的输出对应于输入I3I2I1的0~3;当I2为高电平时,解码器2工作,而解码器1不工作,故其输出对应于输入I2I1I0的4~7,故下图电路实现了利用使能端将2输入的解码器扩展为3输入的解码器。 图6 标准中规模解码器电路 在中规模集成电路中解码器有几种型号,使用最广的通常是74138,其是一个3到8的解码器,下图是其逻辑符号及管脚排布,下表中列出了该器件的逻辑功能,从表中可以看出其输出为低电平有效,使能端G1为高电平有效,/G2,/G3为低电平有效,当其中一个为低电平,输出端全部为1。 图7 例 试用74138实现函式F(X,Y,Z)=∑m(0,2,4,7) 用74138实现函式与前面讲到的解码器实现逻辑函式的方法相同,但须注意两点: 1.74138的输出是低电平有效,故实现逻辑功能时,输出端不可接或门及或非门(因为每次仅一个为低电平,其余皆为高电平); 2.74138与前面不同的是,其有使能端,故使能端必须加以处理,否则无法实现需要的逻辑功能。下图给出了其最终的电路。 图8 显示解码 常用的显示器件工作原理 在数字系统中常见的数码显示器通常有:发光二极体数码管(LED数码管)和液晶显示数码管(LCD数码管)两种。发光二极体数码管是用发光二极体构成显示数码的笔划来显示数字,由于发二极体会发光,故LED数码管适用于各种场合。液晶显示数码管是利用液晶材料在交变电压的作用下晶体材料会吸收光线,而没有交变电场作用下有笔划不会听吸光,这样就可以来显示数码,但由于液晶材料须有光时才能使用,故不能用于无外界光的场合(现在携带型电脑的液晶显示器是用背光灯的作用下可以在夜间使用),但液晶显示器有一个最大的优点就是耗电相当节省,所以广泛使用于小型计算器等小型设备的数码显示。 下图是LED数码管的内部结构及显示数码的情况,其是一个阳极连在一体的一种LED数码管,我们通常称为共阳极数码管。既然有共阳数码管,那么就有共阴数码管,这里没有画出其内部结构,请你自行画一下。 图9 LED解码驱动电路 发光二极体点亮只须使其正向导通即可,根据LED的公共极是阳极还是阴极分为两类解码器,即针对共阳极的低电平有效的解码器;针对共阴极LED的高电平输出有效的解码器。 4511是输出高电平有效的CMOS显示解码器,其输入为8421BCD码,下图和表分别4511的管脚排布、逻辑符号和逻辑功能表。 图10 图中: /LT:试灯极,低电平有效,当其为低电平时,所有笔划全部亮,如不亮表示该笔划有问题; /BL:灭灯极,低电平有效,当其为低电平时,不管输入的数据状态如何,其输出全为低电平,即所有笔划熄灭; /ST/LE:选通/锁存极,其是一个复用的功能端,当输入为低电平时,其输出与输入的变数有关;当输入为高电平时,其输出仅与该端为高电平前的状态,并且输入DCBA端不管如何变化,其显示数值保持不变。 D,C,B,A:8421BCD码输入,其D位为最位; a~g:输出端,为高电平有效,故其输出应与其阴极的数码管相对应。 LCD解码驱动器 LCD解码驱动器电路与LED的解码驱动电路不同,其输出不是高电平或低电平,而是脉冲电压,当输出有效时,其输出为交变的脉冲电压,否则为高电平或低电平。