Dans la vidéosurveillance du monde réel et les systèmes embarqués, une Convertisseur vidéo CVBS en IP est souvent plus qu'un simple encodeur. De nombreux projets exigent qu'il agisse comme un centre de contrôle, intégrer du matériel externe tel que des illuminateurs IR, relais, et appareils contrôlés par UART.
Dans cet article, nous allons parcourir une véritable demande de client, analyser les exigences techniques, et expliquer comment ces fonctionnalités peuvent être implémentées via un développement personnalisé.

Demande client (Message original)
Un client utilisant notre carte encodeur CVBS a soulevé les questions suivantes:
1. Sortie d'alarme/contrôle via GPIO:
Je souhaite utiliser la sortie d'alarme (GPIO) pour contrôler une lampe de poche externe/un éclairage IR. Je dois pouvoir l'allumer en envoyant une commande (via n'importe quelle interface prise en charge - API HTTP, MQTT, ou autre), et laissez-le rester allumé jusqu'à ce que j'envoie une autre commande pour l'éteindre. Cette fonctionnalité est-elle prise en charge? Existe-t-il une documentation ou une référence API pour le contrôle à distance de la sortie d'alarme?
2. Sélecteur vidéo contrôlé par UART:
Je peux voir que l'interface Web a un “Paramètres UART” section avec un “Test UART” fonction. Je prévois de connecter un sélecteur vidéo contrôlé par UART à la carte. Toutes les caméras connectées au sélecteur produisent une vidéo au même format (CVBS), la carte elle-même n'aura donc pas besoin de gérer un changement de format - les commandes UART modifieront uniquement l'entrée active sur le sélecteur.
Est-il possible d'envoyer à distance des commandes UART au sélecteur (via l'API HTTP, MQTT, ou toute autre méthode prise en charge)? Existe-t-il une documentation pour ce cas d'utilisation?Cartes de modules d'encodeur
Cartes de modules de décodeur
Disponible pour la personnalisation
Nouveaux produits d'encodeurs
Non. Nom du produit Configuration Principales caractéristiques Statut 1 Encodeur vidéo à lumière visible USB UVC double canal 2× Entrée USB Prend en charge l'encodage vidéo de la double caméra USB, et streaming RTSP; sortie CVBS/HDMI locale; modes d'affichage commutables Production de masse 2 Encodeur double canal (1× Lumière visible USB + 1× Caméra d'imagerie thermique USB) 2× Entrée USB Prend en charge une double caméra USB (visible + thermique) capturer, codage, et streaming RTSP; sortie CVBS/HDMI locale; modes d'affichage commutables Production de masse 3 Module d'affichage HDMI/CVBS du décodeur RTSP HDMI + Sortie CVBS Prend en charge le décodage de flux RTSP jusqu'à 4 × 1080P à 30 ips; Prise en charge du transfert de protocole de streaming vidéo; Affichage de la sortie HDMI/CVBS Échantillon disponible 4 Décodeur RTSP Module d'affichage HDMI/CVBS avec 4.3"/5" LCD sortie HDMI + écran LCD Prend en charge le décodage de flux RTSP jusqu'à 4 × 1080P à 30 ips; transfert de protocole; Affichage de la sortie HDMI/CVBS Débogage 5 Encodeur double canal (1× Lumière visible USB + 1× CVBS analogique) 1× CVBS + 1× Entrée USB-UVC Double vidéo (USB + CVBS), encodage et streaming RTSP; sortie CVBS/HDMI locale; modes d'affichage commutables Débogage 6 Encodeur double canal (1× USB-UVC + 1× AHD analogique) 1× AHD + 1× Entrée USB-UVC Double capture vidéo (USB + AHD), encodage et streaming RTSP; sortie CVBS/HDMI locale; modes d'affichage commutables Débogage 7 Encodeur double canal (1× CVBS + 1× Vidéo analogique AHD) CVBS + AHD 2 entrée vidéo Double capture vidéo analogique, encodage et streaming RTSP; sortie CVBS/HDMI locale; modes d'affichage commutables Débogage 8 Encodeur double canal (1× Caméra CMOS + 1× Caméra d'imagerie thermique USB) 1×Interface USB Prend en charge le CMOS + Capture par caméra thermique USB, encodage et streaming RTSP; sortie CVBS/HDMI locale; modes d'affichage commutables Production de masse Pour des solutions de conversion d'entrée/sortie vidéo personnalisées non répertoriées dans nos produits, veuillez nous contacter pour le support OEM/ODM. Nous pouvons développer des produits sur mesure en fonction de vos besoins.
Analyse des exigences techniques
Cette demande va au-delà de l'encodage vidéo de base. Le client essaie essentiellement de construire un système embarqué contrôlé par réseau avec les capacités suivantes:
Table des matières
1. Contrôle GPIO à distance (Sortie numérique)
Le client veut:
- Contrôle ON/OFF à distance d'une broche GPIO
- Contrôle via les interfaces réseau (HTTP, MQTT, etc.)
- État persistant (pas seulement une impulsion de déclenchement)
Cela signifie que le GPIO doit fonctionner comme un sortie numérique verrouillée, semblable à un relais.
Les cas d'utilisation typiques incluent:
- Contrôle de l'illuminateur IR
- Dispositifs d'alarme
- Systèmes d'éclairage extérieur
2. UART sur réseau (Transmission transparente)
La deuxième exigence est plus avancée.
Architecture du système:
Plusieurs caméras → Sélecteur vidéo (Contrôlé par UART) → CVBS → Encodeur → Flux IP
L'encodeur ne change pas lui-même les entrées vidéo. Plutôt:
- UNE Sélecteur vidéo contrôlé par UART détermine quelle caméra est active
- L'encodeur doit transférer les commandes à distance vers UART
Cela nécessite un pont réseau-UART capacité.
3. Attentes en matière d'API et d'intégration
Le client attend clairement:
- API HTTP ou interface MQTT
- Contrôle basé sur des commandes
- Documentation pour l'intégration
Cela indique que le client est susceptible:
- Un intégrateur système
- Développer une solution évolutive ou commerciale
Ce dont le client a réellement besoin
Résumer la demande:
- GPIO en tant que interrupteur télécommandé
- UART en tant que canal de commande à distance
- L'encodeur agissant comme un passerelle de contrôle, pas seulement un appareil vidéo
Autrement dit:
UNE Convertisseur vidéo CVBS vers IP avec capacités de contrôle à distance
Notre solution
Nous avons confirmé avec notre équipe d'ingénierie que:
✔ Télécommande GPIO
- Pris en charge via un firmware personnalisé
- L'état ON/OFF peut être maintenu
- Peut être contrôlé via des commandes réseau
✔ Transmission de commande à distance UART
- Pris en charge via un firmware personnalisé
- Les commandes à distance peuvent être envoyées aux appareils UART
- Convient pour contrôler des sélecteurs vidéo ou d'autres périphériques
Approche de mise en œuvre
Pour activer ces fonctionnalités, Nous fournissons développement de firmware personnalisé, qui comprend:
- API de contrôle GPIO
- Interface de transmission de données UART
- Définition du protocole (HTTP ou autre)
- Documentation d'intégration
Conditions commerciales
Parce que ces fonctionnalités sont spécifique au projet, un effort de développement ponctuel est requis.
- Coût de développement: USD X,000
- Politique de remboursement: Entièrement remboursable lorsque la commande totale atteint 1,000 unités
Ce modèle assure:
- Personnalisation rapide pour votre projet
- Rentabilité pour un déploiement à grande échelle
Pourquoi le développement personnalisé est important
Les produits disponibles dans le commerce ne peuvent souvent pas répondre aux besoins d'intégration avancés tels que:
- Logique de contrôle matériel
- Pontage de protocole
- Automatisation au niveau du système
Un firmware personnalisé permet à votre encodeur de devenir:
- UNE appareil de bord intelligent
- UNE concentrateur d'interface de contrôle
- UNE solution évolutive pour le déploiement
Conclusion
Cette affaire met en évidence une tendance importante:
Les systèmes vidéo modernes ne se limitent plus au streaming, ils concernent contrôle, intégration, et le renseignement.
Avec la bonne personnalisation, une Convertisseur vidéo CVBS en IP peut servir de:
- Un encodeur vidéo
- Un contrôleur matériel
- Un pont de communication
Nous contacter
Si vous avez des exigences similaires pour le contrôle GPIO, Intégration UART, ou gestion des appareils à distance, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes heureux de soutenir votre projet du concept à la production en série.
FAQ
Q: Je dois envoyer des nombres binaires et des commandes de contrôle dans les deux sens. Votre carte de conversion peut-elle prendre en charge cela?
UNE: Oui, notre convertisseur (encodeur) la carte prend entièrement en charge la communication bidirectionnelle des données binaires et des commandes de contrôle.
Comment ça marche:
- Le tableau est équipé d'un interface série standard:
TX (Transmettre), RX (Recevoir), et GND (Sol). - Il peut être connecté à un ordinateur distant via un Câble Ethernet (LAN).
- Grâce à cette connexion, le système permet transmission bidirectionnelle de données série, y compris les valeurs binaires et les commandes de contrôle.
Exigences:
- Logiciel de communication série
Vous devrez exécuter un outil de communication série sur votre ordinateur (par ex., un terminal ou un logiciel personnalisé) pour envoyer et recevoir des commandes. - Configuration de l'adresse IP
- La carte convertisseur et l'ordinateur doivent être configurés l'un avec l'autre Adresses IP.
- Une configuration réseau appropriée garantit une communication fiable entre les deux appareils.
Principales caractéristiques:
- Les soutiens Un duplex plein (bidirectionnel) communication
- Compatible avec données binaires et protocoles basés sur des commandes
- Intégration facile avec les systèmes série existants
- Communication à distance sur une infrastructure réseau standard
Cas d'utilisation typiques:
- Contrôle des appareils à distance
- Systèmes d'automatisation industrielle
- Acquisition et surveillance des données
- Communication système embarquée

Poser une question
Merci pour votre réponse. ✨