JPH03201686A - 磁気記録再生装置およびその再生回路 - Google Patents
磁気記録再生装置およびその再生回路Info
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- JPH03201686A JPH03201686A JP1338172A JP33817289A JPH03201686A JP H03201686 A JPH03201686 A JP H03201686A JP 1338172 A JP1338172 A JP 1338172A JP 33817289 A JP33817289 A JP 33817289A JP H03201686 A JPH03201686 A JP H03201686A
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- frequency
- circuit
- signal
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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。
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TV等の映像および音声信号を記録再生する磁
気記録再往装置C以下V T Rという)およびその再
生回路に係り、磁気テープに記録された情報を高速で他
のVTR等の記録装置の未記録媒体に複写する高速ダビ
ングの際に、その再生情報をTV画面でモニタすること
ができるモニタ機構に関する。
気記録再往装置C以下V T Rという)およびその再
生回路に係り、磁気テープに記録された情報を高速で他
のVTR等の記録装置の未記録媒体に複写する高速ダビ
ングの際に、その再生情報をTV画面でモニタすること
ができるモニタ機構に関する。
複数のVTRを接続し再生機と記録機のシリンダおよび
テープ走行速度を共にN倍速で回転および走行させると
共に、再生機の既記録テープから再生して得た低域変換
搬送色信号と被周波数変調輝度信号をそのまま記録機の
未記録テープ・\記録する入力記録信号としてN倍速複
写(ダビング)する方法が知られているが、この方法で
はダビング中の映像をモニタできないという重大な問題
点があった。
テープ走行速度を共にN倍速で回転および走行させると
共に、再生機の既記録テープから再生して得た低域変換
搬送色信号と被周波数変調輝度信号をそのまま記録機の
未記録テープ・\記録する入力記録信号としてN倍速複
写(ダビング)する方法が知られているが、この方法で
はダビング中の映像をモニタできないという重大な問題
点があった。
そこで、この問題を解決するために特開昭625788
号公報記載のように、再生復調映像信号をLフィールド
分(l≦L≦N)記憶するディジクルメモリを有し、そ
の記憶された映像信号のうち1フイ一ルド分の映像信号
と垂直同期信号をN分周して得た垂直同期信号を出力す
るVTRおよびモニタ装置が提案されている。
号公報記載のように、再生復調映像信号をLフィールド
分(l≦L≦N)記憶するディジクルメモリを有し、そ
の記憶された映像信号のうち1フイ一ルド分の映像信号
と垂直同期信号をN分周して得た垂直同期信号を出力す
るVTRおよびモニタ装置が提案されている。
しかし、上記従来技術では高速再生された再生信号の周
波数は標準速度で再生された信号のN倍になるため、F
M復調器のダイナミックレンジがN倍のものを使用しな
ければならず、復調器の大幅な性能向上が必須となるた
め装置が高価なものになるという問題点があった。
波数は標準速度で再生された信号のN倍になるため、F
M復調器のダイナミックレンジがN倍のものを使用しな
ければならず、復調器の大幅な性能向上が必須となるた
め装置が高価なものになるという問題点があった。
また、色信号について何ら考慮されていないという問題
点もあった。
点もあった。
本発明は高速ダビングとダビング中の映像信号をモニタ
するモニタ信号の出力が可能なVTRおよびその再生回
路において、高速再生時の再生回路と標準再生時の再生
回路、特に復調回路を兼用し、できるだけ少い追加回路
で高速ダビング中のカラー映像をモニタできるVTRお
よびその再生回路を提供することを目的とする。
するモニタ信号の出力が可能なVTRおよびその再生回
路において、高速再生時の再生回路と標準再生時の再生
回路、特に復調回路を兼用し、できるだけ少い追加回路
で高速ダビング中のカラー映像をモニタできるVTRお
よびその再生回路を提供することを目的とする。
本発明のVTRおよびその再生回路は、N倍の高速再生
時には既記録テープより再生された被周波数変調輝度信
号をカウントダウン回路で周波数を1/Hに低域させた
被周波数変調輝度信号に切換えて周波数復調器へ入力さ
せるようにした。
時には既記録テープより再生された被周波数変調輝度信
号をカウントダウン回路で周波数を1/Hに低域させた
被周波数変調輝度信号に切換えて周波数復調器へ入力さ
せるようにした。
また、再生された低域変換色信号を高域搬送色信号に変
換する周波数変換器に入力される発振信号の周波数をf
sc+Nft (fsc;高域搬送色信号周波数、f、
低域変換色信号周波数)となるようにした。
換する周波数変換器に入力される発振信号の周波数をf
sc+Nft (fsc;高域搬送色信号周波数、f、
低域変換色信号周波数)となるようにした。
さらに被周波数変調輝度信号に含まれる水平および垂直
同期信号をN個の入力信号を1個の同期信号に間引いた
信号に付換える同期信号付換え回路を備えた。
同期信号をN個の入力信号を1個の同期信号に間引いた
信号に付換える同期信号付換え回路を備えた。
N倍の高速再生時に既記録テープから再生された被周波
数変調輝度信号の周波数は標準再生時のN倍となってい
るが、カウントダウン回路によって1/H倍に低域され
るので標準再生時と同じ搬送波の周波数となる。
数変調輝度信号の周波数は標準再生時のN倍となってい
るが、カウントダウン回路によって1/H倍に低域され
るので標準再生時と同じ搬送波の周波数となる。
同様に被周波数変調輝度信号に含まれる水平および垂直
同期信号は標準再生時の同期信号の周期の1/Nに圧縮
されているが、入力同期信号を1/Nに間引く同期信号
付換え回路により標準再生時と同じ周期の同期信号が得
られる。
同期信号は標準再生時の同期信号の周期の1/Nに圧縮
されているが、入力同期信号を1/Nに間引く同期信号
付換え回路により標準再生時と同じ周期の同期信号が得
られる。
また、再生された低域変換色信号が周波数変換器で周波
数変換された高域搬送色信号の搬送波の周波数は標準再
生時の周波数と同じrscとなる。
数変換された高域搬送色信号の搬送波の周波数は標準再
生時の周波数と同じrscとなる。
以下図面を参照して本発明の詳細な説明する。
第1図はダビング状態の本発明による一実施例のVTR
回路ブロック図、第2図ないし第4図は第1図に示した
ブロック図の要部回路要素の詳細図である。
回路ブロック図、第2図ないし第4図は第1図に示した
ブロック図の要部回路要素の詳細図である。
第1図において破線で囲んだ部分が各VTRを示してお
り、1の再生機から2の記録機へ接続線C+、Czで接
続されている。
り、1の再生機から2の記録機へ接続線C+、Czで接
続されている。
本実施例で説明するVTRはVH3方式のもので、高速
ダビングモードとして倍速モードを選択可能としたもの
である。
ダビングモードとして倍速モードを選択可能としたもの
である。
装置の構成要素または主要回路について説明する。3,
4は各々回転制御されているシリンダ、5および6はそ
れぞれ既記録テープおよび未記録テープ、7,8は記録
テープを定速走行させるキャプスタン、9.10はシリ
ンダと共に高速回転する記録再生磁気ヘッド、11は倍
速および標準モード再生回路(以下H/SPB回路とい
う〉、12は標準モードおよびモニタ出力回路(以下S
/MOP回路という)、13は標準モード記録回路、1
4.15は回転駆動系を制御するサーボ回路、16.1
7は標準および倍速のモードに従って切換を制御するモ
ードコントロール回路(以下MC回路という)、18お
よび19はそれぞれプリアンプおよび記録アンプ、20
.21は再生および記録テープのトラックを切換えるチ
ャネルスイッチ、22.23はそれぞれ倍速用輝度信号
イコライザおよび倍速用色信号イコライザ、24゜25
は記録信号モード切換スイッチ、26は、Y/C混合器
、T、ないしT、は外部端子である。
4は各々回転制御されているシリンダ、5および6はそ
れぞれ既記録テープおよび未記録テープ、7,8は記録
テープを定速走行させるキャプスタン、9.10はシリ
ンダと共に高速回転する記録再生磁気ヘッド、11は倍
速および標準モード再生回路(以下H/SPB回路とい
う〉、12は標準モードおよびモニタ出力回路(以下S
/MOP回路という)、13は標準モード記録回路、1
4.15は回転駆動系を制御するサーボ回路、16.1
7は標準および倍速のモードに従って切換を制御するモ
ードコントロール回路(以下MC回路という)、18お
よび19はそれぞれプリアンプおよび記録アンプ、20
.21は再生および記録テープのトラックを切換えるチ
ャネルスイッチ、22.23はそれぞれ倍速用輝度信号
イコライザおよび倍速用色信号イコライザ、24゜25
は記録信号モード切換スイッチ、26は、Y/C混合器
、T、ないしT、は外部端子である。
次に動作について説明する。
まず標準モードが選択された時は、サーボ回路14およ
び15の制御に従ってシリンダ3.4およびテープ5.
6は標準速度で回転および走行が行われる。再生機l側
では記録テープ5に記録された画像情報は磁気ヘッド9
で再生され、プリアンプ18およびチャネルスイッチ2
0を経て再生画像信号がH/S P 8回路へ入力され
る。ここで再生画像信号はY/C分離処理されてY/C
分離信号となり、それらはそれぞれFM復調および周波
数変換されて元の輝度信号と搬送色信号に復元し、次の
S/MOP回路でサブエンファシス・雑音減衰処理など
の後処理を受けて外部端子T2へ出力される。
び15の制御に従ってシリンダ3.4およびテープ5.
6は標準速度で回転および走行が行われる。再生機l側
では記録テープ5に記録された画像情報は磁気ヘッド9
で再生され、プリアンプ18およびチャネルスイッチ2
0を経て再生画像信号がH/S P 8回路へ入力され
る。ここで再生画像信号はY/C分離処理されてY/C
分離信号となり、それらはそれぞれFM復調および周波
数変換されて元の輝度信号と搬送色信号に復元し、次の
S/MOP回路でサブエンファシス・雑音減衰処理など
の後処理を受けて外部端子T2へ出力される。
一方記録機2側では、入力端子T、より人力されたY/
C分離映像信号は標準モード記録回路13でFM変調お
よび低域搬送変換処理を受は標準(S)側が選択されて
いるスイッチ24.25を経て混合器26で重畳されて
記録複合映像信号となり、スイッチ21、記録アンプ1
9を経て未記録テープ6に記録される。
C分離映像信号は標準モード記録回路13でFM変調お
よび低域搬送変換処理を受は標準(S)側が選択されて
いるスイッチ24.25を経て混合器26で重畳されて
記録複合映像信号となり、スイッチ21、記録アンプ1
9を経て未記録テープ6に記録される。
倍速モードが選択されてダビングする時はシリンダ3.
4および記録テープ5.6はMC回路の制御を受けたサ
ーボ回路14.15の制御により標準モードの倍の速度
で回転および走行する。この時再生磁気ヘッド9で再生
された再生映像信号は時間軸が圧縮されて周波数が標準
モードの倍になっている。H/S P 8回路ではMC
回路の制御によって処理回路が切換えられ、再生Y/C
分離信号は倍速ダビングに適した信号処理を受けて外部
端子T1に出力される。
4および記録テープ5.6はMC回路の制御を受けたサ
ーボ回路14.15の制御により標準モードの倍の速度
で回転および走行する。この時再生磁気ヘッド9で再生
された再生映像信号は時間軸が圧縮されて周波数が標準
モードの倍になっている。H/S P 8回路ではMC
回路の制御によって処理回路が切換えられ、再生Y/C
分離信号は倍速ダビングに適した信号処理を受けて外部
端子T1に出力される。
記録機2側では入力端子T4から入力された倍速再生Y
/C分11iI信号は倍速イコライザ22.23で高域
補正を施され、MC回路の制御により倍速側が選択され
たスイッチ24.25を経て混合器26で重畳されて記
録複合映像信号となり、記録磁気ヘッドIOにより記録
チー16に記録される。
/C分11iI信号は倍速イコライザ22.23で高域
補正を施され、MC回路の制御により倍速側が選択され
たスイッチ24.25を経て混合器26で重畳されて記
録複合映像信号となり、記録磁気ヘッドIOにより記録
チー16に記録される。
一方、H/S P 8回路で倍速ダビングのモニタ用に
分離された倍速再生映像信号はFM復調及び周波数高域
変換処理されると共に標準モードと同じ周波数の搬送波
に復元された信号としてS/MOP回路12に出力され
る。S/MOP回路では再生映像信号の時間軸が1/2
に圧縮されているので同期信号の付は換えが行われてモ
ニタ出力として外部端子T3より出力される。
分離された倍速再生映像信号はFM復調及び周波数高域
変換処理されると共に標準モードと同じ周波数の搬送波
に復元された信号としてS/MOP回路12に出力され
る。S/MOP回路では再生映像信号の時間軸が1/2
に圧縮されているので同期信号の付は換えが行われてモ
ニタ出力として外部端子T3より出力される。
上記の倍速再生映像信号処理の詳細を第2図ないし第4
図に示した要部回路要素の詳細図を参照して説明する。
図に示した要部回路要素の詳細図を参照して説明する。
第2図はH/S P 8回路の詳細図を示したものであ
り、27.28は倍速用および標準用高域濾波器(以下
!(PFという)、29.30は倍速用および標準用低
域濾波器(以下LPFという)、31.32は倍速用お
よび標準用再生イコライザ(以下EQという)、33.
34は振幅を制限するリミッタ、35は倍速用ピーキン
グ回路、36は入力信号の周波数を1/2にするカウン
トダウン回路、37はFM復調回路、38.39は倍速
用および標準用デイエンファシス回路(以下DEF回路
という)、40は自動色度制御回路(以下ACC回路と
いう)、41.42は主および側周波数変換器、43は
IH毎に位相を推移させる位相推移回路、44は周波数
を半減させる2分周器、45は可変電圧制御発振器(以
下VCOという〉、46はバースト信号を分離するパー
ストゲート、47は発振器(以下OSCという)、48
は位相比較器、49ないし53は倍速標準モード切換え
スイッチである。
り、27.28は倍速用および標準用高域濾波器(以下
!(PFという)、29.30は倍速用および標準用低
域濾波器(以下LPFという)、31.32は倍速用お
よび標準用再生イコライザ(以下EQという)、33.
34は振幅を制限するリミッタ、35は倍速用ピーキン
グ回路、36は入力信号の周波数を1/2にするカウン
トダウン回路、37はFM復調回路、38.39は倍速
用および標準用デイエンファシス回路(以下DEF回路
という)、40は自動色度制御回路(以下ACC回路と
いう)、41.42は主および側周波数変換器、43は
IH毎に位相を推移させる位相推移回路、44は周波数
を半減させる2分周器、45は可変電圧制御発振器(以
下VCOという〉、46はバースト信号を分離するパー
ストゲート、47は発振器(以下OSCという)、48
は位相比較器、49ないし53は倍速標準モード切換え
スイッチである。
次に動作について説明する。
再生モードで標準モードが選択されている時は、スイッ
チ49ないし53はMC回路の制御により標準(S)側
が選択される。入力された再生映像信号はHPFおよび
LPFでY/C分離され、輝度信号はEQ32で高域補
正を受けた後リミッタ33でA M波成分を除去され、
FM復調器37に入力される。FM復調器37で復調さ
れた輝度信号は記録時、強調されていた高域成分がDE
F回路39で元に戻されて再生輝度信号として出力され
る。
チ49ないし53はMC回路の制御により標準(S)側
が選択される。入力された再生映像信号はHPFおよび
LPFでY/C分離され、輝度信号はEQ32で高域補
正を受けた後リミッタ33でA M波成分を除去され、
FM復調器37に入力される。FM復調器37で復調さ
れた輝度信号は記録時、強調されていた高域成分がDE
F回路39で元に戻されて再生輝度信号として出力され
る。
一方LPF30で分離された色度信号はACC回路でレ
ベル制御を受けた後、主周波数変換器41で高周波発振
信号とのヘテロゲインプロセスにより高周波帯域13号
に周波数変換されて搬送色度信号として出力される。
ベル制御を受けた後、主周波数変換器41で高周波発振
信号とのヘテロゲインプロセスにより高周波帯域13号
に周波数変換されて搬送色度信号として出力される。
主周波数変換器41に加えられる高周波発振信号は以下
に述べる自動位相制御(A P C)および位相推移処
理が施される。
に述べる自動位相制御(A P C)および位相推移処
理が施される。
即ち、パーストゲート46で抜き取られたバースト信号
とO20から出力された副搬送波と同じ周波数tscを
持つ発振信号とが位相比較器48で位相比較され、位相
差電圧をVCO45に供給する。VCO45はその位相
差電圧に従って水平同期信号f)Iの80倍の周波数を
中心として周波数制御された発振信号を2分周器44に
出力する。
とO20から出力された副搬送波と同じ周波数tscを
持つ発振信号とが位相比較器48で位相比較され、位相
差電圧をVCO45に供給する。VCO45はその位相
差電圧に従って水平同期信号f)Iの80倍の周波数を
中心として周波数制御された発振信号を2分周器44に
出力する。
2分周H44で周波数が4Of、に半減された発振信号
は位相推移回路43でIH毎に位相が90’ずつシフト
され、03C47より出力された周波数f3cの発振信
号と側周波数変換器42でヘテロダイン結合され、周波
数fsc+4of□の高周波信号を主周波数変換器41
に出力する。
は位相推移回路43でIH毎に位相が90’ずつシフト
され、03C47より出力された周波数f3cの発振信
号と側周波数変換器42でヘテロダイン結合され、周波
数fsc+4of□の高周波信号を主周波数変換器41
に出力する。
次に倍速モードが選択された場合について説明する。
前述のように倍速再生された再生信号は標準再生時の倍
の周波数となっているから、HPF、LPF、EQ、D
EFはMC回路の制御により全て倍速用に切り換えられ
る。
の周波数となっているから、HPF、LPF、EQ、D
EFはMC回路の制御により全て倍速用に切り換えられ
る。
Y/C分離されす込ツタ33から出力されたFM輝度信
号はEQ31によって劣化した周波数特性をピーキング
回路35で補正され、リミッタ34でAM威分が除去さ
れて記録出力として外部端子T、に出力される。
号はEQ31によって劣化した周波数特性をピーキング
回路35で補正され、リミッタ34でAM威分が除去さ
れて記録出力として外部端子T、に出力される。
同様に、ACC回路40から出力された低域変換色度信
号はそのまま記録出力として外部端子T1に出力される
。
号はそのまま記録出力として外部端子T1に出力される
。
一方モニタ信号としてリミッタ33の出力から分離され
たFM輝度信号はカウントダウン回路36で周波数が1
/2にされて出力されるので、標準上−1と同じF M
復調回路37で復調することができる。
たFM輝度信号はカウントダウン回路36で周波数が1
/2にされて出力されるので、標準上−1と同じF M
復調回路37で復調することができる。
また、ACC回路出力から分離された低域変換色度モニ
タ信号は周波数変換器41で周波数変換される際にヘテ
ロゲイン結合される高周波発振信号の周波数を切換える
ことにより、標準モードと同じ周波数の副搬送波に搬送
されて出力される。
タ信号は周波数変換器41で周波数変換される際にヘテ
ロゲイン結合される高周波発振信号の周波数を切換える
ことにより、標準モードと同じ周波数の副搬送波に搬送
されて出力される。
即ち、倍速モードでは側周波数変換器42で0SC47
から出力された周波数fscの発振信号とヘテロゲイン
結合されるVCO45からの発振信号はMC回路16の
制御により切換えられて、2分周器44を経ることなく
側周波数変換器42に入力されるので、ヘテロゲイン結
合により出力される発振信号の周波数はfsc+40f
Hx2となる。
から出力された周波数fscの発振信号とヘテロゲイン
結合されるVCO45からの発振信号はMC回路16の
制御により切換えられて、2分周器44を経ることなく
側周波数変換器42に入力されるので、ヘテロゲイン結
合により出力される発振信号の周波数はfsc+40f
Hx2となる。
ACC回路40から主周波数変換器41に入力される再
生低域変換色度信号周波数は前述のように4Of□×2
となっているから主周波数変換器41から出力される搬
送色信号は(fsc+40hX2)−(40fg X2
)=fseの周波数の搬送波で搬送される。
生低域変換色度信号周波数は前述のように4Of□×2
となっているから主周波数変換器41から出力される搬
送色信号は(fsc+40hX2)−(40fg X2
)=fseの周波数の搬送波で搬送される。
本実施例ではモード切換え可能なAPC回路を側周波数
変換器と2分周器を用いて構成したが、第3図に示す変
形例のように周波数の異なる(fse+40fH)およ
び(fsc+4of□×2)の周波数の発振信号を出力
する2つ発振器54.55を用いて構成することもでき
る。
変換器と2分周器を用いて構成したが、第3図に示す変
形例のように周波数の異なる(fse+40fH)およ
び(fsc+4of□×2)の周波数の発振信号を出力
する2つ発振器54.55を用いて構成することもでき
る。
第4図はS/MOP回路の詳細図を示したものである。
第4図において56は時間軸変換回路、57は色度信号
を2つの色差信号に変換するデコーダ、58は搬送色信
号に戻すエンコーダ、59は色度処理回路、60は輝度
処理回路、61.62はモード切換えスイッチである。
を2つの色差信号に変換するデコーダ、58は搬送色信
号に戻すエンコーダ、59は色度処理回路、60は輝度
処理回路、61.62はモード切換えスイッチである。
動作について説明する。標準モードが選択された時はス
イッチ61.62が標準(S)側が選択され前述の輝度
および色度信号の後処理が施されて再生Y/C分離信号
として外部端子T2に出力される。
イッチ61.62が標準(S)側が選択され前述の輝度
および色度信号の後処理が施されて再生Y/C分離信号
として外部端子T2に出力される。
倍速モードが選択された時は入力再生Y/C分離信号に
時間軸変換回路56で時間軸変換処理が施される。時間
軸変換回路56は例えばA/D変換器、フィールドメモ
リ、メモリ制御回路、D/A変換器で構成される公知の
変換回路を用いることができ、メモリされた画像信号を
フィールド毎に選択出力することにより、時間軸圧縮さ
れた入力画像信号を標準モードと同じ時間軸の出力信号
に変換する。
時間軸変換回路56で時間軸変換処理が施される。時間
軸変換回路56は例えばA/D変換器、フィールドメモ
リ、メモリ制御回路、D/A変換器で構成される公知の
変換回路を用いることができ、メモリされた画像信号を
フィールド毎に選択出力することにより、時間軸圧縮さ
れた入力画像信号を標準モードと同じ時間軸の出力信号
に変換する。
以上のように本実施例では再生映像信号を770分離し
、FM輝度信号をカウントダウン回路で周波数を1/2
にした後FM復調し、低域変換色度信号を周波数変換す
る変換器に入力する局部発振器からの入力信号周波数を
fsc+40fHx2とし、得られたY/C分離映像信
号を時間軸変換しているのでFM復調器を始め、多くの
回路要素を標準モードと倍速モードで兼用することがで
きる。従って、わずかな付加回路の追加によって倍速ダ
ビング中の映像を通常のTV受像機でモニタすることが
できる。時間軸変換回路に用いるフィールドメモリをノ
イズリダクションタイムベースコレクタなどの各種ディ
ジタル処理回路と兼用すれば上記効果はさらに増大する
。
、FM輝度信号をカウントダウン回路で周波数を1/2
にした後FM復調し、低域変換色度信号を周波数変換す
る変換器に入力する局部発振器からの入力信号周波数を
fsc+40fHx2とし、得られたY/C分離映像信
号を時間軸変換しているのでFM復調器を始め、多くの
回路要素を標準モードと倍速モードで兼用することがで
きる。従って、わずかな付加回路の追加によって倍速ダ
ビング中の映像を通常のTV受像機でモニタすることが
できる。時間軸変換回路に用いるフィールドメモリをノ
イズリダクションタイムベースコレクタなどの各種ディ
ジタル処理回路と兼用すれば上記効果はさらに増大する
。
第5図はS/MOP回路12を簡便な回路要素を用いて
構成した本発明の他の実施例を示したものである。
構成した本発明の他の実施例を示したものである。
同図(a)において、63.64は水平および垂直同期
信号分離回路(以下H3SおよびVSS回路という)、
65.66は2分周器、67は同期信号付換え回路、6
8はモード切換えスイッチであり、他は第1図および第
4図のものと同一なので同一の符号を付して説明を省略
する(以下同じ)。
信号分離回路(以下H3SおよびVSS回路という)、
65.66は2分周器、67は同期信号付換え回路、6
8はモード切換えスイッチであり、他は第1図および第
4図のものと同一なので同一の符号を付して説明を省略
する(以下同じ)。
動作について説明する。
標準モードが選択された時はスイッチ68は標準(S)
側が選択されるので、再生映像信号は第4図で説明した
ものと同一の後処理を施されて再生Y/C分離信号とし
て外部出力端子T2に出力される。
側が選択されるので、再生映像信号は第4図で説明した
ものと同一の後処理を施されて再生Y/C分離信号とし
て外部出力端子T2に出力される。
再生モードが倍速モードの時はスイッチ68は倍速(H
)側が選択され、H/SPB回路で復調された輝度信号
からH3S回路63およびVSS回路64でそれぞれ水
平および垂直同期信号が分離抽出された後、2分周器6
5および66で周波数が半分にされて標準モードとそれ
ぞれ同じ周期の同期信号が形成され、同期付換え回路6
7で新たな同期信号に置換えられる。得られた倍速モニ
タ出力は外部端子T、より出力される。
)側が選択され、H/SPB回路で復調された輝度信号
からH3S回路63およびVSS回路64でそれぞれ水
平および垂直同期信号が分離抽出された後、2分周器6
5および66で周波数が半分にされて標準モードとそれ
ぞれ同じ周期の同期信号が形成され、同期付換え回路6
7で新たな同期信号に置換えられる。得られた倍速モニ
タ出力は外部端子T、より出力される。
第6図(a)は本実施例による倍速モニタ出力をTV受
像機のY/C分離入力端子に入力し受像管に表示させた
画像を示したものである。本実施例では再生画像信号の
フィールド毎の間引き処理等は施されないので図のよう
に4分割されたほぼ同一の画像72が表示される。
像機のY/C分離入力端子に入力し受像管に表示させた
画像を示したものである。本実施例では再生画像信号の
フィールド毎の間引き処理等は施されないので図のよう
に4分割されたほぼ同一の画像72が表示される。
本実施例ではディジタル処理による時間軸変換処理を行
わないので、高価な大容量メモリを用いることなく回路
構成できるメリットがある。
わないので、高価な大容量メモリを用いることなく回路
構成できるメリットがある。
第5図(b)は第5図(a)に示した実施例において、
第6図(a)に示した4分割された画像のうち一部の画
像を文字表示画像又は無表示画像に置換えることを可能
にした変形例を示したものである。
第6図(a)に示した4分割された画像のうち一部の画
像を文字表示画像又は無表示画像に置換えることを可能
にした変形例を示したものである。
同図において、69はブランキングパルス発生器、70
はブランキング文字重畳回路、71はブランキング回路
である。動作について説明すると、ブランキングパルス
発生器は水平および垂直同期信号に同期したブランキン
グパルスを発生させ、ブランキング文字重畳回路70お
よびブランキング回路71へ供給する。ブランキング文
字重畳回路70およびブランキング回路71はそれぞれ
輝度信号および色度信号にパルス信号を重畳し、表示画
面の消去すべき画像領域にブランキングパルスを、また
文字情報を重畳する領域には文字情報パルスを重畳する
。従って、この例によれば第6図(b)に示したように
例えば4分割表示画面のうち1分割画面72′だけを残
して他の画像領域は消去し、倍速ダビングが行われてい
る旨の文字情報73を画面上に表示させることができる
。
はブランキング文字重畳回路、71はブランキング回路
である。動作について説明すると、ブランキングパルス
発生器は水平および垂直同期信号に同期したブランキン
グパルスを発生させ、ブランキング文字重畳回路70お
よびブランキング回路71へ供給する。ブランキング文
字重畳回路70およびブランキング回路71はそれぞれ
輝度信号および色度信号にパルス信号を重畳し、表示画
面の消去すべき画像領域にブランキングパルスを、また
文字情報を重畳する領域には文字情報パルスを重畳する
。従って、この例によれば第6図(b)に示したように
例えば4分割表示画面のうち1分割画面72′だけを残
して他の画像領域は消去し、倍速ダビングが行われてい
る旨の文字情報73を画面上に表示させることができる
。
こうすれば1/4画面サイズのモニタ画像を異和感なく
表示でき、また動作状態も分り易くなる。
表示でき、また動作状態も分り易くなる。
以上性べてきた実施例では、高速ダビングモードが2倍
速を選択可能なもののみについて述べてきたが、磁気ヘ
ッドと記録テープ間の摺動条件等が許せば、もちろんN
(N>2)倍速ダビングが可能である。例えば3倍速
ダビングする場合はカウントダウン回路36での周波数
低減を1/3にし、VCOの発振周波数を40fttx
3.2分周器44を3分周器とし、第1の実施例では時
間軸変換回路56の変換比を3倍にし、第2の実施例で
は2分周器65.66を3分周器に換えてやれば良い。
速を選択可能なもののみについて述べてきたが、磁気ヘ
ッドと記録テープ間の摺動条件等が許せば、もちろんN
(N>2)倍速ダビングが可能である。例えば3倍速
ダビングする場合はカウントダウン回路36での周波数
低減を1/3にし、VCOの発振周波数を40fttx
3.2分周器44を3分周器とし、第1の実施例では時
間軸変換回路56の変換比を3倍にし、第2の実施例で
は2分周器65.66を3分周器に換えてやれば良い。
また、実施例ではVTRとしてVH3方式によるものに
ついて説明したが、1フイールドおきに色度信号位相の
ライン毎の反転を行うβ方式、あるいは8ξリビデオに
も全く同様にして適用できる。
ついて説明したが、1フイールドおきに色度信号位相の
ライン毎の反転を行うβ方式、あるいは8ξリビデオに
も全く同様にして適用できる。
以上説明したように、本発明によればN倍速再生された
画像信号を、輝度信号については1/Nにカウントダウ
ンしてから周波数復調し、色度信号については周波数変
換器に入力される発振信号周波数を調整することにより
、それ以後の再生回路を標準モードのものと兼用できる
ので、高価な回路素子を用いることなく、高速ダビング
中のカラー画像をモニタできるVTRおよびその再生回
路を提供できる。
画像信号を、輝度信号については1/Nにカウントダウ
ンしてから周波数復調し、色度信号については周波数変
換器に入力される発振信号周波数を調整することにより
、それ以後の再生回路を標準モードのものと兼用できる
ので、高価な回路素子を用いることなく、高速ダビング
中のカラー画像をモニタできるVTRおよびその再生回
路を提供できる。
また、高速モードと標準モードの回路要素の兼用によっ
て回路設計をコンパクトにでき、コストダウンが図れる
。
て回路設計をコンパクトにでき、コストダウンが図れる
。
第1図は本発明の実施例のVTR回路ブロック図、第2
図ないし第4図はその要部回路要素の詳細図、第5図は
他の実施例の要部回路要素の詳細図、第6図は受像管に
表示されたモニタ画像を示したものである。 9、lO・・・・・・・・・磁気ヘッド、11・・・・
・・・・・倍速、標準モード再生回路、12・・・・・
・・・・標準モード、モニタ出力回路、13・・・・・
・・・・標準モード記録回路、41.42・・・・・・
・・・周波数変換器、45・・・・・・・・・可変電圧
制御発振器、63・・・・・・・・・水平同期分離回路
、64・・・・・・・・・垂直同期分離回路。 代 理 人 弁理士 武 顕次部(外1名)第5図 (0) tbノ 第6B1! 10ノ (b)
図ないし第4図はその要部回路要素の詳細図、第5図は
他の実施例の要部回路要素の詳細図、第6図は受像管に
表示されたモニタ画像を示したものである。 9、lO・・・・・・・・・磁気ヘッド、11・・・・
・・・・・倍速、標準モード再生回路、12・・・・・
・・・・標準モード、モニタ出力回路、13・・・・・
・・・・標準モード記録回路、41.42・・・・・・
・・・周波数変換器、45・・・・・・・・・可変電圧
制御発振器、63・・・・・・・・・水平同期分離回路
、64・・・・・・・・・垂直同期分離回路。 代 理 人 弁理士 武 顕次部(外1名)第5図 (0) tbノ 第6B1! 10ノ (b)
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、シリンダの回転速度および記録テープの走行速度を
標準モードとN(N>1)倍速モードに切換え可能な磁
気記録再生装置の再生回路において、 周波数復調器に入力される再生被周波数変調輝度信号を
1/Nの周波数に低減して出力するカウントダウン回路
を備えていることを特徴とする磁気記録再生装置の再生
回路。 2、シリンダの回転速度および記録テープの走行速度を
標準モードとN倍速モードに切換え可能な磁気記録再生
装置の再生回路において、 再生低域変換色度信号を高域搬送色度信号に変換する周
波数変換器に供給される発振信号の周波数を、 標準モードの高域搬送色度信号の周波数と、低域変換色
度信号の周波数をN倍した周波数との和の周波数 となる発振信号を発生させる発振信号発生回路を備えて
いることを特徴とする磁気記録再生装置の再生回路。 3、発振信号発生回路から発生される発振信号は、周波
数が標準モードの高域搬送色度信号の周波数の発振信号
と、低域変換色度信号の周波数のN倍の周波数の発振信
号とを周波数変換して得たものである請求項2記載の磁
気記録再生装置の再生回路。 4、N倍速モードで再生された輝度信号に含まれる水平
および垂直同期信号を1/Nに間引いた同期信号に変換
する同期信号付換え回路を備えた請求項1ないし3記載
の磁気記録再生装置の再生回路。 5、請求項1ないし4記載の再生回路を備えた磁気記録
再生装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1338172A JPH03201686A (ja) | 1989-12-28 | 1989-12-28 | 磁気記録再生装置およびその再生回路 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1338172A JPH03201686A (ja) | 1989-12-28 | 1989-12-28 | 磁気記録再生装置およびその再生回路 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03201686A true JPH03201686A (ja) | 1991-09-03 |
Family
ID=18315596
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1338172A Pending JPH03201686A (ja) | 1989-12-28 | 1989-12-28 | 磁気記録再生装置およびその再生回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH03201686A (ja) |
-
1989
- 1989-12-28 JP JP1338172A patent/JPH03201686A/ja active Pending
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