JPH01103322A - 通信装置 - Google Patents

通信装置

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JPH01103322A
JPH01103322A JP62261007A JP26100787A JPH01103322A JP H01103322 A JPH01103322 A JP H01103322A JP 62261007 A JP62261007 A JP 62261007A JP 26100787 A JP26100787 A JP 26100787A JP H01103322 A JPH01103322 A JP H01103322A
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JP
Japan
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transmission
power
circuit
switch
data
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Application number
JP62261007A
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English (en)
Inventor
Masahiro Takei
武井 正弘
Tadashi Takayama
正 高山
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は通信装置に関する。
〔従来の技術〕
従来、例えば記録媒体に記録された画像信号を読み出し
て、例えば電話回線の如き伝送路を介して送信する通信
装置としては、本出願人からも、例えば特願昭61−1
16974号として提案されている。
〔発明の解決しようとする問題点〕
しかしながら、上述の通信装置として、例えば携帯用の
装置を考えた場合、電源の制約がらその省電力消費化を
達成することが必須となる。
この点について、上述の装置においては未だ改善の余地
があった。
本発明はかかる点に鑑みて電力消費を出来るだけ減少さ
せ、かつ充分な動作を行わせる様にした通信装置を提供
することを目的とする。
〔問題点を解決するための手段〕
本出願の第1の発明は上述の問題点を解消するため、媒
体に記録された信号を読み出す手段、該読み出す手段に
より読み出された信号を一旦蓄積し、順次伝送路を介し
て伝送する伝送手段、前記、読み出す手段に電力を供給
する手段であって、前記伝送手段の伝送動作の際には、
前記読み出す手段の少なくとも一部への電力の供給を制
御する手段とを有する。
〔作 用〕
上記構成に於いて、前記電力を供給する手段により、前
記伝送手段の伝送動作の際には読み出す手段の少なくと
も一部への電力供給が制御される。
〔実施例〕 以下、図面を用いて説明する本実施例においては、磁気
ディスク(以下ビデオフロッピーとも称す)上の夫々の
トラックに記録されたカラーあるいはモノクロ画像を再
生し、−旦半導体メモリに蓄え、これを内蔵したモニタ
で確認することが出来、このメモリから順次画像信号の
読み出しを行い、電話回線の様な伝送路を介して送信を
行う装置が開示されるが、本発明はかかる装置に限定さ
れるものではないことは明らかである。
〈実施例装置の構成〉 第1図は、本発明を適用する静止画伝送装置の前面を示
すものである。
第1図においてlはモニタでビデオフロッピーから再生
された再生映像信号を可視像として再生し、伝送前に確
認して選択するためのものである。
18は伝送のための一手段である音響カプラーを収納す
るための収納部で、2は音響カプラーを収納したときに
、その内部に含まれるスピーカー等の磁性体による磁気
でモニタlが悪影響を受けないためのレールド板である
。これは本体内に配置されているため破線で示しである
3はビデオフロッピー再生時、再生トラックをトラック
Noが増加する方向に移動させるためのスイッチ、4は
トラックNOが減少する方向に移動させるためのスイッ
チである。5はデイスプレィスイッチで、後述する様に
再生トラックNo又は伝送トラックNO等をモニタ1上
に表示させるためのスイッチである。6はパワースイッ
チで、これを押すごとに本装置の電源のオン・オフが行
われる。9はパワーLEDで電源が入っている間、点燈
する機制御される。
7は伝送スタートスイッチ、8は伝送を途中で中止する
ための伝送ストップスイッチ、10.11. 12は後
述するが伝送のシーケンス進行に応じて点燈するLED
である。
13は本伝送装置の電源電圧をモニタするためのバッテ
リーメーター、14はビデオフロッピージャケットを取
り出すためのイジェクトスイッチである。
’15は伝送モードを決定するためのスイッチで、これ
にて選択されるモードは、カラーフィールドモードとし
て示したモードに3カラー(R,G、 B)、2カラー
(Y及び(R−Y)/ (B−Y)の圧縮データ)、白
黒モードとして示したモードに、フレーム及びフィール
ドモードがある。16は再生モード選択スイッチで、フ
レーム再生、又はフィールド再生が選択できる。
17は、レベル選択スイッチで、音響カプラー伝送を行
った場合に、そのスピーカー出力を調整するためのもの
である。18は前記収納室である。100はビデオフロ
ッピーを挿入するための挿入部であり、第1図には挿入
するに際して挿入部が開けられた状態を示しており、使
用者がビデオフロッピーを挿入した後、矢印方向に扉を
閉めて装填が終了する。
第2図は、本実施例の装置の電気系のシステム構成を説
明するためのブロック図である。
第2図において31はビデオフロッピーに内蔵される磁
気シートであり、この磁気シート31にはlフィールド
単位の映像信号が同心円状トラックを形成して記録され
ている。磁気シート31は、モータ駆動回路33により
制御されるモータ32により回転駆動される。モニタ駆
動回路33はまたシステムコントロール回路39により
制御される。HA。
HBは再生ヘッドであり、例えばインライン・ヘッドと
なっており、フィールド再生又はフレーム再生を行う。
再生ヘッドHAはスイッチ20のA端子に接続し、再生
ヘッドHBはスイッチ20のB端子に接続する。スイッ
チ20はシステムコントロール回路39からの切換信号
により切り換えられる。スイッチ20の出力は再生アン
プ21を介して再生プロセス回路23に供給され、再生
プロセス回路23は、再生輝度信号(Y)、線順次色差
信号((R−Y)/ (B−Y))、水平同期信号(H
8)、垂直同期信号(VS)、再生エンベロープの欠如
に応じて生じるドロップアウト・パルス(DOP)、及
び再生映像信号がカラーか白黒かを示す信号(C/M)
を形成する。
また、再生アンプ21の出力はエンベロープ検出回路2
2にも供給されている。エンベロープ検出回路22では
、再生エンベロープを常時検知しており、再生エンベロ
ープがある場合には、例えば“H”レベル、再生エンベ
ロープが無い、即ち未記録トラックの場合には、例えば
“L”レベルを出力するものである。エンベロープ検出
回路22の出力信号は、システムコントロール回路39
に供給されている。
再生プロセス回路23からの再生輝度信号Yと線順次色
差信号(R−Y)/ (B−Y)は、夫々A/D変換回
路24. 25を介してメモリ回路26に一旦記憶され
、また再生輝度信号Yは、映像のモニタのために、加算
器28を介してモニタ回路1にも供給される。加算器2
8には、モニタ回路1での映像にトラック番号等の表示
を重畳するために、キャラクタ・ジェネレータ回路29
からフォント・パターン信号が供給されている。このキ
ャラクタ・ジェネレータ回路29は、システムコントロ
ール回路39の制御の下で指定キャラクタのためのデー
タの書換えがデータライン40.書換え制御ライン41
により行われる。またメモリ回路26には後述する第1
表に示す様にフィールドメモリM。9M、が2つ設けら
れている。
メモリ回路26を制御するメモリ制御回路2゛7には、
再生プロセス回路23から水平同期信号HS。
垂直同期信号vS及びドロップアウト・パルスDOPが
供給される。42がアドレス・バス、43がデータ・バ
ス、44が制御線である。磁気シート31には、回転位
相検出用に磁性片(図示せず)を固定してあり、磁気ヘ
ッドHCでそれを読み取る。アンプ34は磁気ヘッドH
Cの出力信号(PGパルス)を増幅し、アンプ34の出
力は、モータ駆動回路33にフィードバックして磁気シ
ー)31の回転位相を制御するために利用されると共に
、メモリ制御回路27にも供給され、メモリ回路26の
制御に利用される。
更に、PGパルスはシステムコントロール回路39にも
供給され、システムプログラムの進行及びタイマーカウ
ント用に用いられる。
メモリ制御回路27はまた、制御線47、データ・バス
46及びアドレス・バス45を介してシステムコントロ
ール回路39にも接続する。再生プロセス回路23から
メモリ回路26に書き込まれた再生映像信号は、データ
・バス43、メモリ制御回路27及びデータライン46
を介してシステムコントロール回路39に取り込まれ、
システムコントロール回路39はその映像データを伝送
制御回路35に送出する。伝送制御回路35は入力され
た映像データを送信に適した信号形態(AM、FM等)
に変換し、レベル調整回路36を介して出力端子37か
ら伝送路に送り出す。
レベル調整回路36にはレベル設定スイッチ17の出力
が入力され、この設定レベルに応じて、出力レベルが変
化する。更に、レベル調整回路36には、出力端子37
が、例えば、電話回線に直接接続されているのか、又は
、音響カプラーに接続されているかでオン・オフされる
スイッチ38の出力も入力されており、前者の場合には
先に説明したレベル設定スイッチ17の出力如何にかか
わらず、常に一部レベルで出力する様制御されるもので
ある。
システムコントロール回路39には、本装置の動作を指
定するための各種のスイッチが接続されている。トラッ
クアップ・スイッチ3は、再生ヘッドHA、HBをトラ
ック番号の増加方向に移動す、るように指示し、トラッ
クダウン・スイッチ4は逆に減少方向に移動するよう指
示する。デイスプレィスイッチ5はモニタ回路1にスー
パーインポーズする文字を押される毎に順次変化させる
ためのもので、動作シーケンス、表示文字形態について
は後述する。7はメモリ回路26に書き込んである再生
映像信号を出力端子37から送出する伝送動作のスター
ト・スイッチである。8は、伝送途中で伝送を中止する
ための前述のスイッチである。スイッチ15は伝送モー
ドを指定するためのスイッチであり、図1で示した4つ
のポジションのうちのどれか1つが選択されることによ
り、システムコントロール回路39で伝送モードが認識
される。
スイッチ16は、再生モード(フィールド再生又はフレ
ーム再生)を選択するためのもので、システムコントロ
ール回路39はこれに応じて、スイッチ18をA端子又
はB端子の何れか一方に継続的に接続するか、又はlフ
ィールド毎に交互に切り換える様制御する。
LEDIO〜12は、伝送中点燈する第1図にも示した
LEDであり、後述するがフェーズモードではLED 
10が、ホワイトモードではLEDIIが、そしてデー
タモード(映像信号部)ではLED12が夫々点燈制御
される。
30は電源供給回路で、システムコントロール回路39
の制御により、ビデオフロッピー再生部にDECKPW
R,再生プロセス回路部にPB  PWR,A/D変換
回路部にAD  PWR,メモリー回路部にMEMPW
R1モニ9回路部1.:MONI  PWR,伝送制御
回路部にTX  PWR,システムコントロール回路部
にSYS  PWRを夫々供給し、電源のオン・オフ制
御を行う。
電源供給回路30には、第22図に示す様に電源電池V
BAT、その制御用トランジスタTr1 トランジスタ
Trを制御するための電源コントローラCが含まれる。
又該回路30にはパワースイッチ6の出力が供給されて
おり、電源オフ状態でパワースイッチ6が押されると、
電源供給回路3o内のコントローラCが動作を開始し、
次にSYS  PWRをオン状態とすべく制御用トラン
ジスタTrを制御し、システムコントロール回路39の
動作を開始させる。
パワースイッチ6の出力はシステムコントロール回路3
9にも供給されており、−旦システムが動作した後は、
後述する様にシステムコントロール回路39がこの入力
レベルを検出し、装置の電源オン・オフ制御を行う。9
はパワーLEDで、装置の一部にでも電源が入っている
間(但し第22図に示すコントローラCは除<)、シス
テムコントロール回路39により点燈制御される。41
はビデオフロッピーが挿入されているか否かを判別する
ためのフォトカブラからなる検出回路、35は伝送制御
回路であり、第3図に示すコード信号、同期信号、ホワ
イトレベル等をシステムコントロール回路の指示に応じ
て作るとともに、画像信号を例えばAM、FM変調する
第3図は本実施例の静止画伝送データ波形を示すもので
ある。かかる伝送においては第2図で示したメモリー回
路26を用いて後述するシーケンスに従ってデータの読
出し、伝送を行ったときのその単色についての伝送波形
を示している。第3図において横軸は時間軸であり、縦
軸は伝送データのレベルを示している。尚、横軸に付し
た符号X及びYは伝送されているデータに対応するメモ
リの水平及び垂直アドレスを示す。かかるデータ波形の
構成としては、IHからなる伝送データからなるコード
部(If(は画面の水平lラインを伝送するのに要する
時間)、3Hからなる同期部、2Hからなるホワイトレ
ベル部、2Hからなるデータスタート検出部、そして映
像部で成り立っている。
データ部の伝送データはフレーム伝送又はフィールド伝
送のどちらの伝送モードかを示すデータ、伝送カラーモ
ード(モノクロ or 単色、2色、3色、4色)を区
別するためのデータから成る。
同期部は、lHの周期(lラインO〜XEドツトをIH
で読み出して同期部を発生すると第0−4ドツトを白レ
ベル、第5−XEドツトを黒レベルとする)でくり返さ
れるもので映像信号部のラインの区切りを知るための同
期用信号である。ホワイトレベルは映像部の白レベルに
相当するレベルで、伝送回線状態で左右される伝送レベ
ル変化を補正するための基準レベル用信号である。尚、
かかるデータ波形において同期部、ホワイトレベル部の
期間は例えば10秒の様な長時間を設定してもよい。
また2Hのデータスタート検出部は映像信号のデータ開
始をより正確に得るために設けられている。
第4図は、映像部のデータを2次元的に配列して表わし
たものである。水平方向は、X=0〜XEドツト、垂直
方向はY=O−YEラインで、計(XE十1)X (Y
E+1)  ドツトから成る。
〈実施例の動作〉 次に本発明の実施例の動作をフローチャートを用いて説
明する。
第5図は本実施例の全体のフローである。本図における
スタートは、システムの電源オフ状態から、パワースイ
ッチ6が押され、電源供給回路30から、システムコン
トロール回路39に電源SYS  PWRが供給されて
から始まるものとする。
まず最初に、システムの初期設定ルーチン5tep5−
1にて必要なパラメータの初期化を行う。具体的には、
伝送中であることを示すフラグTX  FLGをクリア
、ビデオフロッピーが挿入部100に挿入された後、シ
ステムコントロール回路39が現在再生しているトラッ
クがどこであるかを認識するための再生イニシャライズ
動作をする必要があるか否かを示すフラグINIFLG
をセット、伝送動作を行うため、インターラブド処理を
行うが、これを開始するか否かを決定するフラグIRQ
FLGをセットし、インターラブド処理を禁止する。ま
た、電源が入っている間、もしも一定時間(例えば10
分間)何もトラックのアップ、ダウン、伝送動作が行わ
れなかった場合に、自動的に電源をオフするためのタイ
マーOFFTIMをプリセットする。またモニタに多重
するトラック情報の状態を決定するためのパラメータD
ISP  STSをリセットする。
更に、前述したPB  PWRSDECK  PWRS
MOMIPWR,MEM  PWR,TX  PWRを
、電源供給回路を制御することにより全てオフする。ま
た、パワーLEDを点燈し、伝送シーケンス表示用LE
DIO〜12を全て清澄してお(。
初期設定を終えると、プログラムを開始するためのプロ
グラムインターラブド要求が発生したか否かを判断する
(step5−2)。プログラムインターラブドは、前
述した様に、例えばシステムコントロール回路39内の
20m5ecの内部カウンタによるも、のもしくは、ビ
デオフロッピー再生に伴うPG倍信号よるもので、いず
れもタイマー動作用にも用いられる。これらはビデオフ
ロッピーが無い場合には前者が、有る場合には後者が選
択される。
プログラムインターラブドが発生すると、パワースイッ
チ6が押されたか否かを検出し、押された場合には電源
供給回路30を制御し、各回路部に供給される電源を全
てオフした後、5YSPWR電源をもオフとし、システ
ムの電源をオフする。
パワースイッチ6が押されていなければ、第6図で詳述
する再生ルーチン(step5−4)に入り、ビデオフ
ロッピー回りの再生デツキ制御を行う。更に、第7図で
詳述する伝送動作を制御するための伝送ルーチン(st
ep5−5)に入る。そして第14図で詳述するモニタ
上にトラック情報を多重するためのキャラクタ−ルーチ
ン(step5 6)、再生プロセス回路部及びデツキ
部の電源を主に制御する電源制御ルーチン(step5
−7)を通過し、再び、5teps−2に戻り、次のプ
ログラムインターラブドを待つ。
く再生ルーチン〉 次に、第6図を用いて第5図における再生ルーチンを説
明する。
まずビデオフロッピーが装着されているか否かを検出回
路41の出力から判断しく5tep6−1)、装着され
ていなければ、再生プロセス部のPB  PWR。
デツキ回りのDECK  PWR,そしてモニタ部のM
ONIPWRを夫々電源オフしく5tep6−23)、
再生イニシャライズフラグINI  FLGをセットす
る(step6−24)。
5tep6−1でフロッピージャケットが装着されてい
れば再生イニシャライズフラグINI  FLGの状態
を調べ、“0“即ち再生イニシャライズの必要がない場
合は、5tep6−9以降へ、“l”即ち、再生イニシ
ャライズの必要が有る場合には、再生プロセス部のPI
3  PWR,デツキ部のDECK  PWR。
そしてモニタ部のMONI  PWRを夫々電源オンす
る(step6−3)。その後再生イニシャライズを行
う(step6−4)。これは−旦、再生ヘッドHA。
)(Bをジャケットの最内周へ移動させ、絶対トラック
位置を認識したら、第1トラツクまで移動させるもので
ある。通常、この動作が終了するにはプログラムインタ
ーラブド周期よりも長くかかるが、本実施例ではモータ
ー駆動回路33、ヘッド駆動回路19に対し、−度、再
生イニシャライズの指令を与えると、その後は、これら
回路が上述の動作を自動的に行う。再生イニシャライズ
動作を終えると、再生トラックNo変数PBTRNOを
1にセットする(step6−5)。伝送動作中、再生
動作に関連した操作が行われなかったら、再生プロセス
部、デツキ部の電源をオフする低消費電力モードに入る
が、このためのタイマーであるLPTIMをプリセット
する(step6−6)。尚、このタイv−LPTIM
はlO秒程度が設定されている。このタイマーの値は、
例えば、10秒程度とすれば良い。次に前述した一定時
間操作がなかった場合に電源をオフするためのタイマー
OFF TIMをプリセットしく5tep6−7)、再
生イニシャライズ要求フラグINIFLGをクリアする
(step6−8)。尚、このタイv −OFF TI
MはLPTIMよりも長い時間例えばio分程度に設定
されている。
5tep6−9では、現在低消費電力モードに入ってい
るか否かを判断し、入っていれば以下のトラックのアッ
プ、ダウンルーチンを無視するために5tep6−9以
下を実行せずにリターンする。低消費電力モードでなけ
れば、トラックアップスイッチ3が押されているかどう
かを調べる(step6−10)。押されていれば、O
FFTIMをプリセットしく5tep6−12)、現在
の再生トラックNoが50(最大トラックNo)より小
さいかを調べ(step6−13)、50トラツクなら
ば以下のステップを無視するために、5tep6−22
へ分岐し、50より小さければ、PBTRNOが増加す
る方向(内周方向)に1トラツク、トラック送りをしく
5tep6−14)、PBTRNOをインクリメントし
たあと、LP TIMをプリセットする(step6−
16)。
5tep6−10でトラックアップスイッチ3が押され
ていなければトラックダウンスイッチ4の状態を調べる
(step6−11)。押されていなければPBTRN
Oのトラックを再生しく5tep6−22)、押されて
いれば、OFF TIMをプリセットしく5tep6−
17)、トラックアップ時のルーチンと同様に5tep
6−18〜21でPBTRNOが1よりも大きいときに
限って(step6−18)、PBTRNOが減少する
方向(外周方向)にトラック送りを行う(step6−
19〜21)。
この様にトラック送り動作が行われると、5tep6−
22でPBTRNO)ラックの再生を行う。尚、このア
ップダウンが行われた際にはOFFTIM、LPTIM
がプリセットされるので、この時点から改めて計時が行
われることになる。
く伝送ルーチン〉 次に、第7図を用いて、第5図5tep5−5伝送ルー
チンを説明する。
TXFLGの状態をみて“0”即ち、伝送中でない場合
は、伝送スタートスイッチ7が押されているかどうかを
判断しく5tep7−2)、押されていなければ伝送制
御回路35及び回路26.27からなるメモリ一部の電
源TX  PW電、MEM  PWRをオフする(st
ep7−16)。押されていれば、OFF  TIMを
プリセットしく5tep7−3)、第1フイールドの再
生エンベロープの有無をエンベロープ検出回路22の出
力レベルを検出することにより判断する(step7−
4)。エンベロープが無ければ5tep7−16へ、有
ればフレーム再生か否かを再生モードスイッチ16によ
り判断する。フィールド再生であれば第1フイールドに
エンベロープが有ることを確認すれば画像の再生が行え
るので、5tep7−7へ分岐し、フレーム再生であれ
ば、もう片方のフィールドの再生が行えるか否かを調べ
るため、第2フイールドの再生エンベロープの有無を調
べる(step7−6)。
5tep7−4.7−6で再生エンベロープが無ければ
伝送すべき画像がないことになるのでフローは5tep
7−16へ分岐し、伝送を禁止する。一方、伝送すべき
画像が有れば5tep7−7以下のルーチンへ入り、伝
送動作に移る。
5tep7−7では伝送を開始するのに必要なパラ゛メ
ータを初期化する。具体的には、第3図で示した伝送ラ
インを示す変数である2及びYlそして水平方向ドツト
位置を示す変数であるXをクリアする。また伝送モード
スイッチ15、再生モードスイッチ16、更に再生プロ
セス回路23から得られるカラー/モノクロ信号により
、実際に伝送に際して実行される伝送モード、また第4
図で示した1画面の最終ラインNo、YE、更には第3
図で示される伝送シーケンスが繰り返される回数、即ち
、枚数Nが表1に示される様に決定される。
表   1 ここで再生信号がモノクロであるにかかわらず、伝送モ
ードスイッチ15がカラーモードに設定されている場合
には、同じ情報を複数回送ることになるため、本実施例
では実際の伝送モードをモノクロフィールドモードとし
て無駄を避けている。したがって画像の性質に応じて最
適な伝送モードを選択することが出来る。
また5tep7−7では、伝送トラックNoである変数
TXPBNOに、再生トラックNOであるPBTRNO
の値を代入する。
こうして伝送パラメータの初期化が行われると、A/D
変換器24.25の電源AD  PWR及びメモリ一部
の電源MEM  PERを夫々オン状態にする(ste
p7−8)。その後、表2に従ってメモリフリーズ動作
を行う。尚、第2図に示したメモリー回路にはフィール
ドメモリが2枚分あり、これをMo。
Mlとして下記の表に示している。
表   2 ここでy 1stは第1フイールドのY信号、Y 2n
dは第2フイールドのY信号、(RY ) 1st /
 (B  Y ) litは第1フイールドの色差線順
次信号を表わす。
第20図はカラーフィールドモード時(2COLOR/
3COLOR)のフリーズ状態を、第21図はモノクロ
フレームモード時のフリーズ状態を模式的に示すもので
、YのサフィックスはラインNOを示す。
またモノクロフィールド及びモノクロキジフレームモー
ド時は、第21図のメモリMOのみにフリーズされるこ
とになる。
以上の様にメモリに再生信号がフリーズされると、A/
D変換器24.25の電源AD  PW、R,及びデツ
キ部の電源DECK  PWRをオフしく5tep7−
10)、次に再生プロセス回路23からメモリー制御回
路27に供給されるドロップアウトパルスDOPをもと
にドロップアウト補償が行われる(step7−11)
。本実施例の補償の具体的方法は、例えば前置補間に依
ればよいが、他の方法としては、例えば本出願人により
既に提案されている特願昭62−19463号に示され
る方法を採れば良い。
ドロップアウト補償を終えると、伝送制御回路35の電
源TX PWRをオン状態にしく5tep7−12)、
伝送中であることを示すフラグTXFLGをセットする
(step7−13)。更に伝送モードに入ったので、
LPTIMをプリセットしく5tep7−14)、第8
図に示す伝送インターラブドルーチンを開始すべくイン
ターラブドリクエストマスクIRQMSKをクリアする
(step7− i5)。
5tep7−1でTXFLGが“l”、即ち伝送中であ
ると判断された場合には、伝送ストップスイッチ8が押
されたか否かを調べ(step7−17)押されていな
ければ、5tep7−22に分岐し、伝送終了後直ちに
電源をオフしない様に所定時間経過してから電源をオフ
する様にするためOFFTIMをプリセットする。
これに依り、伝送動作が終了しても直ちに電源がオフす
ることがないので、使用者としては次の操作が直ちに行
え都合が良い。
5tep7−17で伝送ストップスイッチ8が押された
のを検知すると、伝送インターラブドルーチンが開始し
ない様に、IRQMSKをセットしく5tep7−18
)、伝送中フラグTXFLGをクリア(step7−1
9)、更に、伝送回路部及びメモリー回路部の電源をオ
フすルタメ、TX  PWR,MEM  PWRをオフ
にする(step7−20)。これによって不要な電源
消費を出来るだけ押えることが出来る。次いで、伝送シ
ーケンスの進行を示すLEDIO〜12を全てオフしく
5tep7−21)、伝送ストップスイッチ8が押され
なかった時と同様、OFFTIMをプリセットする(s
tep7−22)。
次に第8図を用いてインターラブド処理による伝送処理
を説明する。第8図は伝送インターラブドルーチンを説
明するものである。伝送を開始した後、第3図で説明し
た様にZ二〇のときは(step8−1)、伝送モード
等、受信に必要なパラメータを含んだコードに応じて送
信データD(X、Y)を決定する(step8−26)
。この具体的なデータとしては第1表に示した8通りの
伝送手順に対応した3ビツトのデータとすればよい。
次に、Zが1〜3のときは(step8−2)、同期部
であるのでフェーズLEDIOを点燈させた後(ste
p8−35)、水平方向のアドレスXにより(step
8−27)、0≦X≦4なら伝送データを“FF”、即
ち最高白レベルに(step8−28)、4<Xならば
“00”、即ち黒レベルに設定する(step8−29
)。
Zが4又は5のときは(step8−3)、基準白レベ
ル部であるので、送信データD(X、Y)を“FF”に
する(step8−30)。それと同時にフェーズLE
DIOを消燈、ホワイトLEDIIを点燈制御する(s
tep8−33)。Z=6のときは(step8−4)
、データスタート検出部の最初のIHであるので“00
”、即ち黒レベル(step8−31)、Z=7のとき
は(step8−5)、次のIHであるので“FF”、
即ち白レベルに設定する(step8−32)。Z=8
、即ち映像部の場合はホワイトLEDIIを消燈した後
、データLED12を点燈制御して(step8−34
)、表1で決定された実際の伝送モードにより、各ルー
チン(step8−7〜8−11) ヘ分岐する(st
ep8−6)。
第9図は、5tep8−7のモノクロフィールドルーチ
ンである。このモードにおいては表2に示した通り、メ
モリM。のみに画像データが格納されているので、メモ
リM。を読み出す様に設定後(step9−1)、アド
レス(X、 Y) (7)データD(X、Y)をアクセ
スする(step9−2)。
第10図は5tep8−8のモノクロギジフレームルー
チンである。このモードもモノクロフィールド時と同様
表2に示した通り、メモリM。のみに画像データが格納
されているので、メモリM。を設定した後(stepl
O−1)、垂直ラインNoが奇数か偶数かを調べ(st
eplO−2)、偶数ラインであればメモリデータD 
(X、Y/2)を直接読出しく5teplo−3)、奇
数ラインであればライン補間をするためメモリデータD
 (X、  (Y−1) /2)とD (X、(Y+1
)/2)、即ち上下ラインの平均値を演算する(ste
plo−4)。
第11図は5tep8−9のモノクロフレームモートル
ーチンである。このモードでは第2表に示した通りメモ
リM。9M、に夫々1フイールドづつ記憶されているの
で垂直ラインNOが偶数ラインか奇数ラインかを判別し
く5tepH−1)、偶数ラインであれば第1フイール
ド側のデータを読出すためメモリM。
を設定しく5tepH−2)、アドレス(X、Y/2)
のデータD (X、  Y/2)をアクセスする(st
epll−3)。5tepH−1で奇数フィールドであ
れば第2フイールド側のデータを読出すためメモリM1
を設定し (stepH−4)、アドレス(X、(Y−
1)/2)のデータD (X、(Y−1)/2)をアク
セスする(stepl 1−5)。
第12図は、第8図に示した5teps−10の2カラ
ーモートルーチンであるが、第17図に2カラーモード
において実際に伝送されるデータの形態を模式的に示す
。(a)は1色目で、水平640画素、垂直256ライ
ンのY信号である。(b)は2色目で、水平320画素
分の水平方向に1画素おきにまびいた(R−Y)信号と
(B−Y)信号を1ライン内に同時化して伝送する。図
中分数で表わしたのは、1画素おきにまびいたことを示
し、(′)は存在しないラインを上下ラインの平均値等
で補間したことを示す。
第12図、5tep12−1で何色口かを示す変数Nが
2、即ち1色目のときはY信号であるのでメモリMoを
設定しく5tep12−2)、アドレス(x、  y)
のデータD(X、Y)をアクセスする(stepl2−
3)。
また、5tep12−1でNが1即ち2色目のときはメ
モリM、を設定した後(stepl2−4)、現在のラ
インが(R−Y)ラインか(B−Y)ラインかを判断し
く5tep12−5)、(R−Y)ラインであれば水平
方向の伝送アドレスXが(XE−1)/2以下、即ち前
半320画素内かどうかを調べ(stepl2−6)、
以下ならば実際アクセスするメモリ上のアドレス(2*
X、Y)を求め、そのデータD (2kX、Y)をアク
セスする(stepl2−7)。尚、本実施例中“*”
は乗算を示す。5tep12−6で、それ以外の場合、
即ち、後半320画素内の場合は存在しない(B−Y)
データを求めるため上下ラインの平均値補間を求めるた
め実際のメモリアドレス(2* (X−(XE−1) 
/2)、 Y−1)と(2*[X−(XE−1) /2
)、 Y+1)の色差信号をアクセスし、両者の平均値
を演算する(stepl2−8)。
5tep12−5で現在のラインが(B−Y)ラインの
ときは、5tep12−9でXが(XE−1)/2以下
、即ち、前半320画素内の場合は存在しない(R−Y
)データを求めるため、実際のアドレス(2* X。
Y)と(2*X、 Y+1)のメモリデータの平均値を
演算する(stepl2−10)。5tep12−9で
それ以外の場合はメモリアドレス(2* (X−(XE
−1)/2]、 Y)のデータをアクセスする(ste
pl2−11)。
第13図は3力ラーモード時のルーチンを詳細に示すも
のである。まず現ラインのY信号データを得るためメモ
リM。のD(X、Y)をアクセスし、その結果を変数A
に格納する(stepl3−1)。
次にNの値jこ応じて第18図に示す様にR,G。
Bと面順次に伝送してい((stepl3−2)。
N=3、即ちR信号の場合は現ラインがメモリ内の色差
信号レベルで(R−Y)ラインか(B−Y)ラインかを
判断しく5tep13−3)、(R−Y)ラインならば
メモリM、からそのままD(X、Y)を読出しく5te
p13−4)、(B−Y)ラインならば、上下ラインか
ら補間するためメモリM1のD(X、 Y−1)とD 
(X、 Y+1)とを読出し、これらの平均値を演算す
る(stepl3−5)。5tep13−4と5tep
13−5での結果は変数Bに格納し、次の5tep13
−6で変数AとBとを加算し、R信号を得る。
5tep13−2でN=2、即ちG信号の場合は、同様
に現ラインが(R−Y)ラインか(B−Y)ラインかを
判断しく5tep13−7)、(R−Y)ラインの場合
はメモリM1のアドレス(x、y)のデータを読出し、
(R−Y)データとして変数Bに格納しく5tep13
−8)、(B−Y)データはメモリM、の上下ラインデ
ータD(X、Y−1)とD(X、Y+1)との平均値を
演算し、(B−Y)データとして変数Cに格納する(s
tepl3−9)。5tep13−7で現ラインが(B
−Y)ラインの場合には、メモリM、の上下ラインのデ
ータD(X、 Y−1)、D(X、Y+1)の平均値を
求め、(R−Y)ラインデータとして変数Bに格納する
(stepl3−10)。また( B−Y )データは
、メモリM1のD(X、Y)の続出しデータとする(s
tepl3−11)。こうして求めたA、B、C即ちY
、(R−Y)、(B−Y)データからy = 0.59
G −) 0.3OR+ 0.IIB、’、  G=(
Y−0,3OR−0,IIB)10.59= [0,5
9*Y−0,30* (R−Y)−0,11* (B−
Y)] 10.59= (0,59*A −0,30*
B −0,11IC) 10.59を演算する(ste
pl3−12)。
5tep13−2でN=1.即ちB信号の場合は、st
ep13−3〜5tep13−6のR信号を求めるとき
と全く同様の方法で得ることができる(step13−
13〜5tep13−16)。
以上の様に第8図5tep8−1〜5tep8−11で
求められた伝送データD (X、Y)はシステムコント
ロール回路39から伝送制御回路35に供給される(s
tep8−12)。そして伝送の水平アドレスXをイン
クリメントしく5tep8−13)、これが最終ドツト
アドレスXE以下ならば(step8−14)ルーチン
を終了し、XEを越えればXをクリアしく5tep8−
15)、Z1即ち映像部以外の垂直カウンター値が8よ
りか小さいかどうか、即ち、映像部に入っているかいな
いかを判断しく5tep8−16)、映像部でない場合
はZをインクリメントしく5tep8−17)、映像部
であれば、垂直カウンターYをインクリメントしく5t
ep8−18)、その結果が最終の垂直ラインNo、Y
Eを越えたか否かを調べ(step8−19)、越えて
いなければルーチンを終了し、そうでなければ、1枚分
の映像データを終了したことになるので、垂直ラインN
o、Yをクリアしく5tep8−20)、枚数を表わす
変数Nをデクリメントする(step8−21)。そし
てNが0でなければ(step8−22)、次の画面の
伝送を最初から進めるため、Z=1を代入してルーチン
を終える(step8−25)。これは、2枚目以降は
第3図に示した同期信号部から開始するためである。5
tep8−22で、N=Oになると、全ての伝送を終了
したことになるので、伝送中フラグTXFLGをクリア
しく5tep8−23)、伝送インターラブドを停止す
るためI RQ M S Kをセットする(step8
−24)。
くキャラクタ−ルーチン〉 次に、第14図を用いて第5図5tep5−6に示した
キャラクタ−ルーチンを説明する。
このルーチンでは再生プロセス部の電源状態、即ち、ビ
デオフロッピーが再生状態にあるか否かを調べ(ste
p14−1)、オフ状態であれば、キャラクタ−表示は
行わない様制御される。本実施例では上述の様にモニタ
l上に再生画像とともにキャラクタ−を表示する様にし
たが、これに限らず、再生画像を表示することなく、キ
ャラクタ−のみを表示させる様に制御してもよい。尚、
この場合PB  PWRがオフ状態であれば、伝送中の
トラックナンバーのみを表示させる様にする。5tep
14−1でPB  PWRがオン状態であれば、DIS
Pスイッチ5が押されたかどうかを検出しく5tep1
4−2)、押されていなければ、5tep14−8へ分
岐し、押されていればOFF TIMをプリセットした
後(step14−3)、伝送中かどうかを調べる(s
tep14−4)。伝送中でない、即ち、単なる再生モ
ード状態のときはキャラクタ−表示状態変数であるDI
SP  STSをモジュロ2でインクリメントする(s
tep14−5)。伝送中であれば伝送が開始された後
に、−度でもジャケットが取り出されたか否かを調べ(
step14−9)、出されていなければ5tep14
−6以下へ分岐し、出されたと判断されたら、記憶され
ていた伝送トラックN00TXTRNOを意味のない記
号4−一”にする(step14−10)。これはTX
TRNOが伝送開始時点に装着されていたジャケットで
のトラックNOであるので、−度、ジャケットが取り出
されると次に挿入されたジャケットが取り出される前の
ジャケットと同一のものだという保証がないためである
したがって、5tep14−9. 14−10を実行す
ることによって、表示されているトラックNo、TXT
RNO1即ち伝送しようとしている画像が装置に挿入さ
れているジャケットのどのトラックに記録されている画
像であるかを正確に知ることが出来る。DISPSTS
をモジュロ3でインクリメントしく5tep14−6)
、LP TIMをプリセットする(step14−7)
5tep14−8では、DISP  STSに応じてキ
ャラクタ−表示が行われる。第15図は、第1図に示し
たモニタl上で行われるキャラクタ−表示を模式的に示
したものである。(a)はDISP 5TS=0の状態
で、キャラクタ−を表示しないモードで、モニタl上に
は画像のみが可視像として再生されている。
(b)はDISPsTs=tのときであり、再生トラッ
クNoを表示している場合の一例である。(C)はDI
SPSTS=2で、伝送トラックNOを表示している場
合の一例である。5tep14−8で表示する内容は具
体的には表3に示す様に決定される。
表   3 ここで、××はPBTRNOが2桁で挿入され、△△は
TXTRNOが2桁で表示される。、またTX△△(h
)は、1画面に2色存在するので、一定周期でもって(
例えば0.5Hz)RとBを交互に表示するものである
。本実施例においては一例として上述の様な表示を行っ
たが、これに限るものではなく種々の変形表示が可能で
ある。
く電源制御ルーチン〉 次に、第16図を用いて第5図5tep5−7の電源制
御ルーチンを説明する。
まず、TX FLGの値を調べ、伝送中か否かを判断し
く5tep16−1)、伝送中でなければ5tep16
−11以下へ、伝送中であればビデオフロッピーが装着
されているかどうかを検知する(step16−2)。
装着されていなければ5tep16−11以下へ分岐す
る。5tep16−2においてフロッピーが有ることが
検出されれば、再生と伝送を同時に行っている状態であ
るので、まずモニタlの表示を停止させるためにLPT
IMの値を調べる(step16−3)。値がOでなけ
れば、再生プロセス部、デツキ部等は電源を入れた状態
を保持しなければならないので、LP TIMをデクリ
メント計時した後(step16−8)、5tep16
−10へ分岐する。一方、5tep16−3でLPTI
Mが0であれば低消費電力モードであるので、このモー
ドから復帰するための再生系制御に関するスイッチ、即
ち、トラックアップスイッチ3、トラックダウンスイッ
チ4、及びデイスプレィスイッチ5が押されたかどうか
を順次検知する(step  16−4〜5tep16
−6)。
何れも押されていなければ再生プロセス部、デツキ部、
モニタ部の電源PB  PWR,DECK  PWR。
MONI  PWRを夫々オフする(step16−7
)。また、5tep16−4〜5tep16−6でいず
れかが押されたことが検知されると、LP TIMをプ
リセットした後(step16−9)、PB PWR,
DECK PWRSMONIPWR,夫々の電源をオン
する(step16−10)。
以上の低消費電力モードに関するルーチンを終えると最
終操作から一定時間で装置電源をオフするためのルーチ
ンである5tep16−11に入る。ここでOFF  
TIMが0と判断されると、システムコントロール回路
39は、電源供給回路30を制御し、各回路部へ向かう
電源をすべてオフした後、SYS  PWRをもオフに
する(step16−13)。5tep16−11でO
FFTIMがOでなければ、OFF TIM計時のため
OFFTIMをデクリメントする(step16−12
)。
以上のフローを実行することに依って動作に必要のない
部分の電力消費を削除し、低消費電力化を図ることが出
来る。
また本実施例に依れば、低消費電力モードにおいては通
常トラックUP  DOWNのためのスイッチをオンす
ることにより、再生部、モニタ部の電源が自動的にオン
されるので使い勝手が良い。また、第15図に示す表示
のためのスイッチを操作するだけで再生部、モニタ部の
電源が自動的にオンとなるので使い勝手が良いという効
果を奏する。
〔他の実施例〕
以上本実施例では、2カラーモー−ドで第17図に示す
様にY信号及び時分割線同時の色差信号としたが、これ
に限ることなく、第19図に示す様にG信号及び時分割
線同時R/B信号としても良い。
また本実施例では、伝送信号は一定時間の同期信号部、
基準ホワイトレベル部が先行するもので、送信側が一方
的に動作するものとしたが、同期信号部を受信側が検知
したらアンサ−信号を返し、これを送信側が検知して次
の基準ホワイト部へ進むというシステムにも適用できる
ことは言うまでもな(、この場合には映像部に入ってか
ら低消費電力モードの制御を行う様にしても良い。
以上説明した実施例においては媒体に記録された信号を
読み出す手段を第2図に示したモニタ駆動回路33、ヘ
ッドHA、HB、再生プロセス回路23、A/D変換器
24. 25とした。
また、読み出す手段により読み出された信号を一旦蓄積
し、順次伝送路を介して伝送する伝送手段をメモリー回
路26、メモリ駆動回路27、伝送制御回路35とした
又伝送手段の伝送動作の際に読み出す手段の少なくとも
一部への電力の供給を制御する手段として第7図に示す
5tep7−1−step7−20を実行するコントロ
ーラとしたが、上述した読み出す手段を構成する一部の
電力の供給を低下させてもよいし、全部の電力の供給を
低下させる様にしてもよい。
〔発明の効果〕
以上説明した様に本発明に依れば伝送中、必要のない電
力供給を制御することにより、無駄゛な電力消費を低減
することが出来る。
【図面の簡単な説明】 第1図は本実施例の正面パネル図、 するための図、 第22図は第1図に示した電源供給回路30の構成を示
すブロック図である。 5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・デイスプレィスイッチ23・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・再生プロセス回路26・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メモリー回路
27・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・メモリー制御回路39・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シ
ステムコントロール回路る11図 尭72図 (α) (b) (C) 飼う16図 (α)            (b)−6禰1 1−
6鴫−−間h (α)           (1))       
    (C)ζα)            (b)
第19図 第20図

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)媒体に記録された信号を読み出す手段、該読み出
    す手段により読み出された信号を一旦蓄積し、順次伝送
    路を介して伝送する伝送手段、前記、読み出す手段に電
    力を供給する手段であって、前記伝送手段の伝送動作の
    際には、前記読み出す手段の少なくとも一部への電力の
    供給を制御する手段とを有することを特徴とする通信装
    置。
  2. (2)前記、読み出す手段は媒体に記録された信号を再
    生する再生部、該再生部により再生された信号を処理す
    る処理部を含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項
    記載の通信装置。
  3. (3)供給された信号を可視再生するためのモニタ手段
    、 前記モニタ手段に供給された信号を一旦蓄積し、順次伝
    送路を介して伝送する伝送手段、 前記モニタ手段に電力を供給する手段であって、前記伝
    送手段の伝送動作の際には、前記モニタ手段への電力の
    供給を低下させる手段とを有することを特徴とする通信
    装置。
JP62261007A 1987-10-16 1987-10-16 通信装置 Pending JPH01103322A (ja)

Priority Applications (2)

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JP62261007A JPH01103322A (ja) 1987-10-16 1987-10-16 通信装置
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5276809A (en) * 1975-12-22 1977-06-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd Transmitter for data
JPS62122425A (ja) * 1985-11-22 1987-06-03 Sharp Corp 送信装置

Patent Citations (2)

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