JPH03227176A - 映像信号処理装置 - Google Patents
映像信号処理装置Info
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- JPH03227176A JPH03227176A JP2021504A JP2150490A JPH03227176A JP H03227176 A JPH03227176 A JP H03227176A JP 2021504 A JP2021504 A JP 2021504A JP 2150490 A JP2150490 A JP 2150490A JP H03227176 A JPH03227176 A JP H03227176A
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- JP
- Japan
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- signal
- level
- channel
- reference signal
- signals
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- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
- Television Systems (AREA)
- Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
- Picture Signal Circuits (AREA)
- Studio Circuits (AREA)
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]
この発明は、例えば1チャネルの映像信号を分割して複
数チャネルの映像信号を得るのに使用して好適な映像信
号処理装置に関する。
数チャネルの映像信号を得るのに使用して好適な映像信
号処理装置に関する。
[従来の技術]
現行のテレビ方式であるNTSC方式は、走査線数が5
25本/フレーム、インターレース比2:1、アスペク
ト比が4=3である。この場合、映像信号帯域が数M
Hzのため、映像信号を複数チャネルに分割し、処理ス
ピードの向上を計る必要がなかった。
25本/フレーム、インターレース比2:1、アスペク
ト比が4=3である。この場合、映像信号帯域が数M
Hzのため、映像信号を複数チャネルに分割し、処理ス
ピードの向上を計る必要がなかった。
[発明が解決しようとする課題]
これに対して、高品位テレビ方式である、いわゆるハイ
ビジョンは、走査線数が1125木/フレーム、インタ
ーレース比が2:1、アスペクト比が16: 9であり
、その情報量はNTSC方式の約5倍である。映像信号
帯域も最大30MHzと広くなっている。
ビジョンは、走査線数が1125木/フレーム、インタ
ーレース比が2:1、アスペクト比が16: 9であり
、その情報量はNTSC方式の約5倍である。映像信号
帯域も最大30MHzと広くなっている。
このような高品位−テレビ方式の映像信号による画像を
表示するのに、例えば液晶デイスプレィを用いる場合に
は、画素数の大幅な増大に伴って、映像信号を極めて高
速にサンプリングして液晶パネルの各画素部分を駆動す
る画素信号を得る必要がある。
表示するのに、例えば液晶デイスプレィを用いる場合に
は、画素数の大幅な増大に伴って、映像信号を極めて高
速にサンプリングして液晶パネルの各画素部分を駆動す
る画素信号を得る必要がある。
しかしながら、現行のソースドライバ(水平走査用)に
おけるサンプルホールド回路のスピードが限界にあるこ
とから、1チャネルの映像信号を分割して複数チャネル
の映像信号を形成し、この複数チャネルの映像信号を順
次繰り返しサンプリングして画素信号を形成することが
考えられる。
おけるサンプルホールド回路のスピードが限界にあるこ
とから、1チャネルの映像信号を分割して複数チャネル
の映像信号を形成し、この複数チャネルの映像信号を順
次繰り返しサンプリングして画素信号を形成することが
考えられる。
これによれば、各チャネルでのサンプルホールド回路の
スピードを低く抑えながら、画素信号を良好に形成する
ことができる。例えば、1チャネルの映像信号を分割し
てnチャネルの映像信号を形成することにより、各チャ
ネルでのサンプルホールド回路のスピードを1/nとす
ることができる。
スピードを低く抑えながら、画素信号を良好に形成する
ことができる。例えば、1チャネルの映像信号を分割し
てnチャネルの映像信号を形成することにより、各チャ
ネルでのサンプルホールド回路のスピードを1/nとす
ることができる。
ところで、このように1チャネルの映像信号を分割して
複数チャネルの映像信号を形成して処理する場合、各チ
ャネル間に偏差があると、表示される各画素間にバラツ
キが生じ、画質が劣化する。
複数チャネルの映像信号を形成して処理する場合、各チ
ャネル間に偏差があると、表示される各画素間にバラツ
キが生じ、画質が劣化する。
そこで、この発明では、各チャネル間に偏差を生ぜずに
複数チャネルの映像信号を形成できる映像信号処理装置
を提供するものである。
複数チャネルの映像信号を形成できる映像信号処理装置
を提供するものである。
[課題を解決するための手段]
この発明による映像信号処理装置は、入力映像信号の振
幅内の第1および第2のレベルの信号で構成される基準
信号を発生する基準信号発生手段と、入力映像信号のブ
ランキング期間に基準信号発生手段からの基準信号を挿
入する信号切換手段と、この信号切換手段より出力され
る1チャネルの映像信号を複数チャネルに分割する信号
分割手段と、この信号分割手段より出力される複数チャ
ネルの映像信号のそれぞれのオフセットレベルおよびフ
ルスケールレベルを調整する複数のレベル調整手段と、
この複数のレベル調整手段より出力される複数チャネル
の映像信号に挿入されている基準信号の第1および第2
のレベルを検出する基準信号検出手段と、この基準信号
検出手段で検出される複数チャネルにおける第1のレベ
ルに基づいて複数のレベル調整手段に供給されるオフセ
ットレベルの制御データを形成する第1の制御データ形
成手段と、基準信号検出手段で検出される複数チャネル
における第2のレベルに基づいて複数のレベル調整手段
に供給されるフルスケールレベルの制御データを形成す
る第2の制御データ形成手段とを備えるものである。
幅内の第1および第2のレベルの信号で構成される基準
信号を発生する基準信号発生手段と、入力映像信号のブ
ランキング期間に基準信号発生手段からの基準信号を挿
入する信号切換手段と、この信号切換手段より出力され
る1チャネルの映像信号を複数チャネルに分割する信号
分割手段と、この信号分割手段より出力される複数チャ
ネルの映像信号のそれぞれのオフセットレベルおよびフ
ルスケールレベルを調整する複数のレベル調整手段と、
この複数のレベル調整手段より出力される複数チャネル
の映像信号に挿入されている基準信号の第1および第2
のレベルを検出する基準信号検出手段と、この基準信号
検出手段で検出される複数チャネルにおける第1のレベ
ルに基づいて複数のレベル調整手段に供給されるオフセ
ットレベルの制御データを形成する第1の制御データ形
成手段と、基準信号検出手段で検出される複数チャネル
における第2のレベルに基づいて複数のレベル調整手段
に供給されるフルスケールレベルの制御データを形成す
る第2の制御データ形成手段とを備えるものである。
そして、第1および第2の制御データ形成手段は、それ
ぞれ制御データとして、初期段階は予め設定された初期
データを出力すると共に、その後は基準信号検出手段で
検出される第1および第2のレベルとその基準値との比
較結果に応じて初期データを順次変更して出力するよう
にしたものである。
ぞれ制御データとして、初期段階は予め設定された初期
データを出力すると共に、その後は基準信号検出手段で
検出される第1および第2のレベルとその基準値との比
較結果に応じて初期データを順次変更して出力するよう
にしたものである。
C作 用コ
上述構成において、各チャネルの映像信号に挿入されて
いる基準信号の第1のレベルがその基準値範囲(基準値
を含む許容範囲)にないときには、第1の制御データ形
成手段ではオフセットレベルの制御データが順次変更さ
れ、レベル調整手段ではオフセットレベルが調整される
。
いる基準信号の第1のレベルがその基準値範囲(基準値
を含む許容範囲)にないときには、第1の制御データ形
成手段ではオフセットレベルの制御データが順次変更さ
れ、レベル調整手段ではオフセットレベルが調整される
。
また、各チャネルの映像信号に挿入されている基準信号
の第2のレベルがその基準値範囲にないときには、第2
の制御データ形成手段ではフルスケールレベルの制御デ
ータが順次変更され、レベル調整手段ではフルスケール
レベルが調整される。
の第2のレベルがその基準値範囲にないときには、第2
の制御データ形成手段ではフルスケールレベルの制御デ
ータが順次変更され、レベル調整手段ではフルスケール
レベルが調整される。
そのため、複数チャネルの映像信号のオフセットレベル
およびフルスケールレベルは、それぞれ一定値となるよ
うに自動的に調整される。
およびフルスケールレベルは、それぞれ一定値となるよ
うに自動的に調整される。
これにより、各チャネル間に偏差を生ぜずに複数チャネ
ルの映像信号を形成し得る。
ルの映像信号を形成し得る。
[実 施 例]
以下、第1図を参照しながら、この発明の一実施例につ
いて説明する。本例は高品位テレビ方式の画像を表示す
る液晶デイスプレィを構成する液晶パネルに供給する画
素信号を形成するために、1チャネルの赤色信号R1緑
色信号Gおよび青色信号Bをそれぞれ分割してnチャネ
ル、例えば6チャネルにする映像信号処理装置の例に適
用したものである。
いて説明する。本例は高品位テレビ方式の画像を表示す
る液晶デイスプレィを構成する液晶パネルに供給する画
素信号を形成するために、1チャネルの赤色信号R1緑
色信号Gおよび青色信号Bをそれぞれ分割してnチャネ
ル、例えば6チャネルにする映像信号処理装置の例に適
用したものである。
まず、赤色信号Rの系について説明する。
同図において、入力端子】Rに供給される赤色信号Rは
アッテネータ2およびクランプ回wIi3を介して切換
スイッチ4のalllの固定端子に供給される。
アッテネータ2およびクランプ回wIi3を介して切換
スイッチ4のalllの固定端子に供給される。
この切換スイッチ4のb側の固定端子には、基準信号発
生器20より基準信号S refが供給される。
生器20より基準信号S refが供給される。
この基準信号S refは、第2図に示すように、それ
ぞれ2n水平期間(2n H)の第1のレベルおよび第
2のレベルの信号でもって構成される。
ぞれ2n水平期間(2n H)の第1のレベルおよび第
2のレベルの信号でもって構成される。
この第1のレベルは映像信号のブラックレベルに相当し
、第2のレベルは映像信号のホワイトレベルに相当する
。なお、本例では以後第1のレベルをオフセットレベル
、第2のレベルをフルスケールレベルと表現する。
、第2のレベルは映像信号のホワイトレベルに相当する
。なお、本例では以後第1のレベルをオフセットレベル
、第2のレベルをフルスケールレベルと表現する。
実際には、オフセットレベルの信号およびフルスケール
レベルの信号として、それぞれ実際のブラックレベルお
よびホワイトレベルより数量子化ステップだけホワイト
側およびブラック側にずれた信号が使用される。このよ
うにする理由は、ブラックレベルおよびホワイトレベル
そのものとすると、それぞれブラックレベル方向および
ホワイトしベル方向にレベル変動を生じるときに、その
変動の検出が不可能となるからである。
レベルの信号として、それぞれ実際のブラックレベルお
よびホワイトレベルより数量子化ステップだけホワイト
側およびブラック側にずれた信号が使用される。このよ
うにする理由は、ブラックレベルおよびホワイトレベル
そのものとすると、それぞれブラックレベル方向および
ホワイトしベル方向にレベル変動を生じるときに、その
変動の検出が不可能となるからである。
基準信号発生1120はコントローラ22によって制御
され、基準信号S refは垂直ブランキング訪問内に
発生される。また、切換スイッチ4はコントローラ22
によって制御され、そのbsの固定端子に基準信号S
refが供給される期間はbmに接続され、その他の期
間はa側に接続される。
され、基準信号S refは垂直ブランキング訪問内に
発生される。また、切換スイッチ4はコントローラ22
によって制御され、そのbsの固定端子に基準信号S
refが供給される期間はbmに接続され、その他の期
間はa側に接続される。
つまり、この切換スイッチ4からは、垂直ブランキング
期間に基準信号S refが挿入された赤色信号Rが出
力される(第2図参N)。
期間に基準信号S refが挿入された赤色信号Rが出
力される(第2図参N)。
なお、コントローラ22には水平同期信号HD、垂直同
期信号VD、システムクロックCKおよび一フレームパ
ルスFPが供給され、上述したクランプ回路3へのクラ
ンプパルスもこのコントローラ22より供給される。
期信号VD、システムクロックCKおよび一フレームパ
ルスFPが供給され、上述したクランプ回路3へのクラ
ンプパルスもこのコントローラ22より供給される。
切換スイッチ4の出力信号は折り返し歪を防止するため
にローパスフィルタ5で帯域制限されたのち、A/D変
換器6でディジタル信号に変換される。
にローパスフィルタ5で帯域制限されたのち、A/D変
換器6でディジタル信号に変換される。
A/D変換器6の出力信号はガンマ補正回#I7および
ガンマスルー回路8に供給され−る。ガンマ補正回路7
は、例えばROMで構成され、ガンマ補正をした非直線
性データを出力する回路である。
ガンマスルー回路8に供給され−る。ガンマ補正回路7
は、例えばROMで構成され、ガンマ補正をした非直線
性データを出力する回路である。
ガンマスルー回WIiBは、ガンマ補正をしない直線性
データを出力する回路である。
データを出力する回路である。
ガンマ補正回路7およびガンマスルー回路8にはコント
ローラ22より制御信号が供給され、基準信号S re
fの期間はガンマスルー回路8より直線性データが出力
され、その他の期間はガンマ補正回路7より非直線性デ
ータが出力される。
ローラ22より制御信号が供給され、基準信号S re
fの期間はガンマスルー回路8より直線性データが出力
され、その他の期間はガンマ補正回路7より非直線性デ
ータが出力される。
ここて、基準信号S refの期間にガンマスルー回路
8より直線性データを出力させるのは、後述するように
基準信号S refを使用して行なう演算処理を容易と
するためである。
8より直線性データを出力させるのは、後述するように
基準信号S refを使用して行なう演算処理を容易と
するためである。
ガンマ補正回路7およびガンマスルー回路8の出力信号
は、それぞれD/A変換器91〜9nに供給されてアナ
ログ信号に変換される。これらD/A変換器91〜9o
にはコントローラ22より制1aIl信号が供給され、
l水平期間ことに信号反転が行なわれる。この信号反転
は液晶の交流駆動のためである。
は、それぞれD/A変換器91〜9nに供給されてアナ
ログ信号に変換される。これらD/A変換器91〜9o
にはコントローラ22より制1aIl信号が供給され、
l水平期間ことに信号反転が行なわれる。この信号反転
は液晶の交流駆動のためである。
D/A変換器91〜9.の出力信号は、それぞれオフセ
ット調整用の加算器11+ 〜11.、ローパスフィル
タ121〜12□、アッテネータ16、〜16o1 バ
ッファ171〜!?nおよび抵抗器191〜19、の直
列回路を介して、出力端子27R1〜27Rnにnチャ
ネルの赤色信号R1〜R,として出力される。
ット調整用の加算器11+ 〜11.、ローパスフィル
タ121〜12□、アッテネータ16、〜16o1 バ
ッファ171〜!?nおよび抵抗器191〜19、の直
列回路を介して、出力端子27R1〜27Rnにnチャ
ネルの赤色信号R1〜R,として出力される。
また、バッファ171〜17.の出力信号は、それぞれ
接続スイッチ1B+〜18、およびローパスフィルタ2
4を介してA/D変換器23に供給されてディジタル信
号に変換されたのちマイクロコンピュータ(以下「マイ
コン」という)21に供給される。
接続スイッチ1B+〜18、およびローパスフィルタ2
4を介してA/D変換器23に供給されてディジタル信
号に変換されたのちマイクロコンピュータ(以下「マイ
コン」という)21に供給される。
垂直ブランキング期間において接続スイッチ181〜1
日□にはマイコン21より制御信号が供給され、接続ス
イッチ18+ 〜1B、は、それぞれ基準信号S re
fのオフセットレベルおよびフルスケールレベルの期間
で2水平期間(2H)ごとに順次切り換えられる。
日□にはマイコン21より制御信号が供給され、接続ス
イッチ18+ 〜1B、は、それぞれ基準信号S re
fのオフセットレベルおよびフルスケールレベルの期間
で2水平期間(2H)ごとに順次切り換えられる。
垂直ブランキング期間に挿入されている基準信号S r
efが信号回路に供給されているdnH間においては、
D/A変換器91〜9oでの1水平期間ごとの信号反転
動作は行なわれずに、同極性の基準信号S refとな
り、例えば正極性固定の場合は正極オフセットレベルB
+が2nH間、正極フルスケールレベルW+が2nH間
となってる(第3図に図示)。
efが信号回路に供給されているdnH間においては、
D/A変換器91〜9oでの1水平期間ごとの信号反転
動作は行なわれずに、同極性の基準信号S refとな
り、例えば正極性固定の場合は正極オフセットレベルB
+が2nH間、正極フルスケールレベルW+が2nH間
となってる(第3図に図示)。
マイコン21では、基準信号S refの正極オフセッ
トレベルB+および正極フルスケールレベルW+がそれ
ぞれ正極性信号のオフセットレベル(黒)およびフルス
ケールレベル(白)として検出されると共に、基準信号
S refの負極オフセットレベルB−および負極フル
スケールレベルW−がそれぞれ負極性信号のオフセット
レベル(黒)およびフルスケールレベル(白)として検
出される。
トレベルB+および正極フルスケールレベルW+がそれ
ぞれ正極性信号のオフセットレベル(黒)およびフルス
ケールレベル(白)として検出されると共に、基準信号
S refの負極オフセットレベルB−および負極フル
スケールレベルW−がそれぞれ負極性信号のオフセット
レベル(黒)およびフルスケールレベル(白)として検
出される。
上述したようにマイコン21には2水平期間ごとに各チ
ャネルの基準信号S refが切り換えられて供給され
るが、切り換え直後のデータは不安定であるため、デー
タの検出は1番目の水平期間では行なわれずに2番目の
水平期間でのみ行なわれる。
ャネルの基準信号S refが切り換えられて供給され
るが、切り換え直後のデータは不安定であるため、デー
タの検出は1番目の水平期間では行なわれずに2番目の
水平期間でのみ行なわれる。
マイコン21ては、赤色信号Rの他に、後述する緑色信
号Gおよび青色信号Bに間する処理も行なわれる。した
がって、各色信号R−Bに間して各チャネルにおける正
極性信号と負極性信号のオフセットレベルおよびフルス
ケールレベルを検出するためには6フイールドの期間を
要するため、この検出は6フイ一ルド周期の繰り返しを
もって行なわれる。
号Gおよび青色信号Bに間する処理も行なわれる。した
がって、各色信号R−Bに間して各チャネルにおける正
極性信号と負極性信号のオフセットレベルおよびフルス
ケールレベルを検出するためには6フイールドの期間を
要するため、この検出は6フイ一ルド周期の繰り返しを
もって行なわれる。
例えば、第4図に示すように、第1フイールドにおいて
は、赤色信号Rに間して各チャネルにおける正極性信号
のオフセットレベルおよびフルスケールレベルの検出が
行なわれる。第2および第3フイールドにおいては、緑
色信号Gおよび青色信号Bに間してそれぞれ同様に正極
性信号のオフセットレベルおよびフルスケールレベルの
検出が1テなわれる。第4フイールドにおいては、赤色
信号Rに間して各チャネルにおける負極性信号のオフセ
ットレベルおよびフルスケールレベルの検出が行なわれ
る。第5および第6フイールドにおいては、緑色信号G
および青色信号Bに間してそれぞれ同様に負極性信号の
オフセットレベルおよびフルスケールレベルの検出が行
なわれる。
は、赤色信号Rに間して各チャネルにおける正極性信号
のオフセットレベルおよびフルスケールレベルの検出が
行なわれる。第2および第3フイールドにおいては、緑
色信号Gおよび青色信号Bに間してそれぞれ同様に正極
性信号のオフセットレベルおよびフルスケールレベルの
検出が1テなわれる。第4フイールドにおいては、赤色
信号Rに間して各チャネルにおける負極性信号のオフセ
ットレベルおよびフルスケールレベルの検出が行なわれ
る。第5および第6フイールドにおいては、緑色信号G
および青色信号Bに間してそれぞれ同様に負極性信号の
オフセットレベルおよびフルスケールレベルの検出が行
なわれる。
上述せずも、第1〜第3フイールドにおいては、コント
ローラ22は、基準信号S refの発生期間において
D/A変換器91〜911およびスイッチ151〜15
o、26+〜26.に与える信号反転制御信号を正極性
となるように供給する。また、第4〜第6フイールドに
おいては、負極性となるように供給する。
ローラ22は、基準信号S refの発生期間において
D/A変換器91〜911およびスイッチ151〜15
o、26+〜26.に与える信号反転制御信号を正極性
となるように供給する。また、第4〜第6フイールドに
おいては、負極性となるように供給する。
マイコン21では、検出された正極性信号のオフセット
レベルB+、正極性信号のフルスケールレベルW+、負
極性信号のオフセットレベルB−負極性信号のフルスケ
ールレベルW−と基準値との大小比較が各チャネルごと
に行なわれる。
レベルB+、正極性信号のフルスケールレベルW+、負
極性信号のオフセットレベルB−負極性信号のフルスケ
ールレベルW−と基準値との大小比較が各チャネルごと
に行なわれる。
レベルB+とその基準値との比較結果によって正極性信
号のオフセットレベルのセットデータが調整され、レベ
ルW+とその基準値との比較結果によってD/A変換器
91〜9oの正極側のフルスケールレベルのセットデー
タが調整され、レベルB−とその基準値との比較結果に
よって負極性信号のオフセットレベルのセットデータが
調整され、レベルW−とその基準値との比較結果によっ
てD/A変換器91〜9oの負極側のフルスケールレベ
ルのセットデータが調整される。
号のオフセットレベルのセットデータが調整され、レベ
ルW+とその基準値との比較結果によってD/A変換器
91〜9oの正極側のフルスケールレベルのセットデー
タが調整され、レベルB−とその基準値との比較結果に
よって負極性信号のオフセットレベルのセットデータが
調整され、レベルW−とその基準値との比較結果によっ
てD/A変換器91〜9oの負極側のフルスケールレベ
ルのセットデータが調整される。
この調整は、大小結果によって、例えば量子化ステップ
てrlJ増すか、あるいは「1」減らす動作をもって行
なわれる。基準値と検出レベルとの差が微小で許容でき
る範囲のときは、セットデータは前回のままとされる。
てrlJ増すか、あるいは「1」減らす動作をもって行
なわれる。基準値と検出レベルとの差が微小で許容でき
る範囲のときは、セットデータは前回のままとされる。
このようなセットデータの調整は垂直ブランキング期間
内で行なわれる。
内で行なわれる。
マイコン21で調整された正極側および負極側のフルス
ケールレベルのセットデータは、それぞれ非反転時フル
スケール用のD/A変換器101〜10.および反転時
フルスケール用のD/A変換器251〜25.に供給さ
れてアナログ信号とされたのち切換スイッチ261〜2
6.のalllおよびb側の固定端子に供給される。そ
して、この切換スイッチ261〜26.lの出力信号は
、それぞれD/A変換器91〜9.Iのフルスケールを
決める電圧端子に供給される。
ケールレベルのセットデータは、それぞれ非反転時フル
スケール用のD/A変換器101〜10.および反転時
フルスケール用のD/A変換器251〜25.に供給さ
れてアナログ信号とされたのち切換スイッチ261〜2
6.のalllおよびb側の固定端子に供給される。そ
して、この切換スイッチ261〜26.lの出力信号は
、それぞれD/A変換器91〜9.Iのフルスケールを
決める電圧端子に供給される。
切換スイッチ261〜26.にはコントローラ22より
制御信号が供給され、D/A変換器91〜9oで信号反
転が行なわれない水平期間ではa側に接続され、信号反
転が行なわれる水平期間ではb側に接続される。つまり
、D/A変換器91〜9oのフルスケールレベルは、D
/A変換器91〜9.で信号反転が行なわれない水平期
間では正極側のフルスケールレベルのセットデータをも
って設定され、信号反転が行なわれる水平期間では負極
側のフルスケールレベルのセットデータをもって設定さ
れる。
制御信号が供給され、D/A変換器91〜9oで信号反
転が行なわれない水平期間ではa側に接続され、信号反
転が行なわれる水平期間ではb側に接続される。つまり
、D/A変換器91〜9oのフルスケールレベルは、D
/A変換器91〜9.で信号反転が行なわれない水平期
間では正極側のフルスケールレベルのセットデータをも
って設定され、信号反転が行なわれる水平期間では負極
側のフルスケールレベルのセットデータをもって設定さ
れる。
マイコン21で調整された正極側および負極側のオフセ
ットレベルのセットデータは、それぞれ非反転時オフセ
ット用のD/A変換器131〜13nおよび反転時オフ
セット用のD/A変換器141〜14.に供給されてア
ナログ信号とされたのち切換スイッチ161〜15□の
allllおよびb側の固定端子に供給される。そして
、この切換スイッチ151〜15.の出力信号は、それ
ぞれ加算器11+ 〜11.に供給される。
ットレベルのセットデータは、それぞれ非反転時オフセ
ット用のD/A変換器131〜13nおよび反転時オフ
セット用のD/A変換器141〜14.に供給されてア
ナログ信号とされたのち切換スイッチ161〜15□の
allllおよびb側の固定端子に供給される。そして
、この切換スイッチ151〜15.の出力信号は、それ
ぞれ加算器11+ 〜11.に供給される。
切換スイッチ151〜15.にはコントローラ22より
制御信号が供給され、D/A変換器91〜90で信号反
転が行なわれない水平期間ではa側に接続され、信号反
転が行なわれる水平期間ではb側に接続される。これに
より、nチャネルの赤色信号R1〜R1+のオフセット
レベルは、D/A変換器91〜9oで信号反転が行なわ
れない水平期間では正極側のオフセットレベルのセット
データをもって設定され、信号反転が行なわれる水平期
間では負極側のオフセットレベルのセットデータをもっ
て設定される。
制御信号が供給され、D/A変換器91〜90で信号反
転が行なわれない水平期間ではa側に接続され、信号反
転が行なわれる水平期間ではb側に接続される。これに
より、nチャネルの赤色信号R1〜R1+のオフセット
レベルは、D/A変換器91〜9oで信号反転が行なわ
れない水平期間では正極側のオフセットレベルのセット
データをもって設定され、信号反転が行なわれる水平期
間では負極側のオフセットレベルのセットデータをもっ
て設定される。
このようにnチャネルの赤色信号R1〜R,より検出さ
れる正極性信号と負極性信号のオフセットレベルおよび
フルスケールレベルと基準値とが比較され、その結果に
よってD/A変換器91〜9、のフルスケールレベルの
セットデータが調整されると共にオフセットレベルのセ
ットデータが調整されるので、結果的に、出力端子27
R+〜27R,に得られるnチャネルの赤色信号R8〜
R,は、フルスケールレベルおよびオフセットレベルが
等しいものとなり、偏差が自動的に補正されたものとな
る。
れる正極性信号と負極性信号のオフセットレベルおよび
フルスケールレベルと基準値とが比較され、その結果に
よってD/A変換器91〜9、のフルスケールレベルの
セットデータが調整されると共にオフセットレベルのセ
ットデータが調整されるので、結果的に、出力端子27
R+〜27R,に得られるnチャネルの赤色信号R8〜
R,は、フルスケールレベルおよびオフセットレベルが
等しいものとなり、偏差が自動的に補正されたものとな
る。
第5図は、nチャネルの赤色信号R1〜R,lに間する
補正前および補正後における正極性信号のオフセットレ
ベルおよびフルスケールレベルと負極性信号のオフセッ
トレベルおよびフルスケールレベルの変化例を示したも
のである。
補正前および補正後における正極性信号のオフセットレ
ベルおよびフルスケールレベルと負極性信号のオフセッ
トレベルおよびフルスケールレベルの変化例を示したも
のである。
この図からも明らかなように、補正後には各チャネルの
オフセットレベルおよびフルスケールレベルは、全て基
準値に等しく揃えられる。
オフセットレベルおよびフルスケールレベルは、全て基
準値に等しく揃えられる。
第6図は、nチャネルの赤色信号R1〜Rnの補正後に
おける波形例を示したものである。正極性信号のオフセ
ットレベルを、例えば−8,OVそのフルスケールレベ
ルを、例えば−5,OV、負極性信号のオフセットレベ
ルを、例えば−1゜Ov、そのフルスケールレベルを、
例えば−4゜0■とした例である。
おける波形例を示したものである。正極性信号のオフセ
ットレベルを、例えば−8,OVそのフルスケールレベ
ルを、例えば−5,OV、負極性信号のオフセットレベ
ルを、例えば−1゜Ov、そのフルスケールレベルを、
例えば−4゜0■とした例である。
上述せずも、マイコン21におけるレベル検出動作およ
びセットデータの調整動作は、第7図に示すフローチャ
ートに沿って行なわれる。
びセットデータの調整動作は、第7図に示すフローチャ
ートに沿って行なわれる。
同図において、電源投入時には、ステップ101て、各
種初期設定を行なわれる。
種初期設定を行なわれる。
次いて、ステップ102で、各色信号R〜Bの各チャネ
ルにおける正極性信号のオフセットレベル、正極性信号
のフルスケールレベル、負極性信号のオフセットレベル
および負極性信号のフルスケールレベルの初期基準セッ
トデータが出力され、D/A変換器91〜9oおよび加
算器11+〜11゜によって各色信号R−Bの各チャネ
ルにおける正極性信号と負極性信号のフルスケールレベ
ルおよびオフセットレベルが設定される。
ルにおける正極性信号のオフセットレベル、正極性信号
のフルスケールレベル、負極性信号のオフセットレベル
および負極性信号のフルスケールレベルの初期基準セッ
トデータが出力され、D/A変換器91〜9oおよび加
算器11+〜11゜によって各色信号R−Bの各チャネ
ルにおける正極性信号と負極性信号のフルスケールレベ
ルおよびオフセットレベルが設定される。
次いで、ステップ103で、割込みが許可される。
次いて、ステップ104で、割込みがあるかとうか判断
される。割込み信号は垂直ブランキング期間においてコ
ントローラ22より2水平期間の開門をもって連続して
供給される。この場合、各フィールドの垂直ブランキン
グ期間に挿入される4nHの基準信号S refの偶数
番目の水平期間に対応して供給される。
される。割込み信号は垂直ブランキング期間においてコ
ントローラ22より2水平期間の開門をもって連続して
供給される。この場合、各フィールドの垂直ブランキン
グ期間に挿入される4nHの基準信号S refの偶数
番目の水平期間に対応して供給される。
割込みがあるときには、ステップ105で、nチャネル
分のオフセットレベルおよびフルスケールレベルのデー
タ(2n個)の先頭データであるかどうか判断される。
分のオフセットレベルおよびフルスケールレベルのデー
タ(2n個)の先頭データであるかどうか判断される。
この場合、各フィールドの垂直ブランキング期間に挿入
される4nHの基準信号S ref02番目の水平期間
に対応してコントローラ22より先頭データであること
を示すフラグが供給され、割込みがあるときフラグが供
給されているかどうかをみることで判断される。
される4nHの基準信号S ref02番目の水平期間
に対応してコントローラ22より先頭データであること
を示すフラグが供給され、割込みがあるときフラグが供
給されているかどうかをみることで判断される。
先頭データであるときには、ステップ106で、その先
頭データの取込みが行なわれる。この場合、第1フイー
ルドでは、接続スイッチ181が接続され、赤色信号R
の第1チャネルに間する正極性信号のオフセットレベル
B+が検出される。第2および第3フイールドでは、そ
れぞれ同様に緑色信号Gおよび青色信号Bの第1チャネ
ルに間する正極性信号のオフセットレベルB+が検出さ
れる。
頭データの取込みが行なわれる。この場合、第1フイー
ルドでは、接続スイッチ181が接続され、赤色信号R
の第1チャネルに間する正極性信号のオフセットレベル
B+が検出される。第2および第3フイールドでは、そ
れぞれ同様に緑色信号Gおよび青色信号Bの第1チャネ
ルに間する正極性信号のオフセットレベルB+が検出さ
れる。
第4フイールドでは、接続スイッチ1B+ が接続され
、赤色信号Rの第1チャネルに間する負極性信号のオフ
セットレベルB−が検出される。第5および第6フイー
ルドでは、それぞれ同様に緑色信号Gおよび青色信号B
の第1チャネルに間する負極性信号のオフセットレベル
B−が検出される。
、赤色信号Rの第1チャネルに間する負極性信号のオフ
セットレベルB−が検出される。第5および第6フイー
ルドでは、それぞれ同様に緑色信号Gおよび青色信号B
の第1チャネルに間する負極性信号のオフセットレベル
B−が検出される。
なお、データの取込みが行なわれたのちの水平ブランキ
ング期間に、次回に検出すべきチャネルに対応した接続
スイッチが接続される。例えば、接続スイッチ181の
次には接続スイッチ182が接続される。
ング期間に、次回に検出すべきチャネルに対応した接続
スイッチが接続される。例えば、接続スイッチ181の
次には接続スイッチ182が接続される。
次いて、ステップ】07で、割込みがあるかどうか判断
される。割込みがあるときには、ステップ108で、R
,G、 B各色信号の第2〜nチャネルの正/負極性
信号のオフセットレベルB+。
される。割込みがあるときには、ステップ108で、R
,G、 B各色信号の第2〜nチャネルの正/負極性
信号のオフセットレベルB+。
B−および第1〜nチャネルの正/負極性信号のフルス
ケールレベルW+、W−のデータの取込みが行なわれる
。そして、ステップ109て、nチャネル分のオフセッ
トレベルおよびフルスケールレベルのデータ(2n個)
が全て検出されたかどうか判断され、2n個のデータが
全て検出されるまで、ステップ107および108でも
ってデータの取込みが繰り返し行なわれる。
ケールレベルW+、W−のデータの取込みが行なわれる
。そして、ステップ109て、nチャネル分のオフセッ
トレベルおよびフルスケールレベルのデータ(2n個)
が全て検出されたかどうか判断され、2n個のデータが
全て検出されるまで、ステップ107および108でも
ってデータの取込みが繰り返し行なわれる。
これにより、第1フイールドでは、赤色信号Rの第1〜
第nチャネルに間する正極性信号のオフセットレベルB
+およびフルスケールレベルW+が検出される。第2お
よび第3フイールドでは、それぞれ同様に緑色信号Gお
よび青色信号Bの第1〜第nチャネルに間する正極性信
号のオフセットレベルB+およびフルスケールレベルW
+が検出される。第4フイールドでは、赤色信号Rの第
1〜第nチャネルに間する負極性信号のオフセットレベ
ルB−およびフルスケールレベルW−が検出される。第
5および第6フイールドでは、それぞれ同様に緑色信号
Gおよび青色信号Bの第1〜第nチャネルに間する負極
性信号のオフセットレベルB−およびフルスケールレベ
ルW−が検出される。
第nチャネルに間する正極性信号のオフセットレベルB
+およびフルスケールレベルW+が検出される。第2お
よび第3フイールドでは、それぞれ同様に緑色信号Gお
よび青色信号Bの第1〜第nチャネルに間する正極性信
号のオフセットレベルB+およびフルスケールレベルW
+が検出される。第4フイールドでは、赤色信号Rの第
1〜第nチャネルに間する負極性信号のオフセットレベ
ルB−およびフルスケールレベルW−が検出される。第
5および第6フイールドでは、それぞれ同様に緑色信号
Gおよび青色信号Bの第1〜第nチャネルに間する負極
性信号のオフセットレベルB−およびフルスケールレベ
ルW−が検出される。
ステップ109で、2n個のデータが全て検出されたと
判断されるときには、ステップ110のサブルーチンを
経てステップ104に戻り、次のフィールドの動作が開
始される。つまり、第1〜第6フイールドにおけるデー
タの検出動作がこの順番で繰り返し行なわれる(第4図
参照)。
判断されるときには、ステップ110のサブルーチンを
経てステップ104に戻り、次のフィールドの動作が開
始される。つまり、第1〜第6フイールドにおけるデー
タの検出動作がこの順番で繰り返し行なわれる(第4図
参照)。
ステップ110のデータ処理は、第8図に示すように行
なわれる。
なわれる。
まず、ステップ111で、第1チャネルに間するレベル
B十とその基準値との比較が行なわれ、その差が許容範
囲内にあるかどうか判断される。
B十とその基準値との比較が行なわれ、その差が許容範
囲内にあるかどうか判断される。
許容範囲内にないときには、ステップ112で、基準値
以下であるかどうか判断される。基準値以下であるとき
には、ステップ113て、第1チャネルに間する正極性
信号のオフセットレベルのセットデータが「1」量子化
ステップだけ増加するようにされたのち、ステップ】1
4で、メモリに格納される。ステップ112で、基準値
以下でないときには、ステップ115で、第1チャネル
に間する正極性信号のオフセットレベルのセットデータ
がrlJ量子化ステップだけ減少するようにされたのち
、ステップ114で、メモリに格納される。
以下であるかどうか判断される。基準値以下であるとき
には、ステップ113て、第1チャネルに間する正極性
信号のオフセットレベルのセットデータが「1」量子化
ステップだけ増加するようにされたのち、ステップ】1
4で、メモリに格納される。ステップ112で、基準値
以下でないときには、ステップ115で、第1チャネル
に間する正極性信号のオフセットレベルのセットデータ
がrlJ量子化ステップだけ減少するようにされたのち
、ステップ114で、メモリに格納される。
また、ステップ111で、許容範囲内であるときには、
ステップ116で、セットデータが前回と同じとされた
のち、ステップ114で、メモリに格納される。
ステップ116で、セットデータが前回と同じとされた
のち、ステップ114で、メモリに格納される。
以上のような処理は、正極性のフルスケールレベルW+
と負極性のオフセットレベルB−についても行なわれる
。負極性のフルスケールレベルW−についてはステップ
113.115の加減の関係が逆となる。
と負極性のオフセットレベルB−についても行なわれる
。負極性のフルスケールレベルW−についてはステップ
113.115の加減の関係が逆となる。
ステップ114で、セットデータがメモリに格納された
のち、ステップ117で、各フィールドで検出される2
0個のデータの全てに対する処理が終了したかどうか判
断される。全て終了していないときには、ステップ11
1〜116でもって全ての処理が行なわれる。
のち、ステップ117で、各フィールドで検出される2
0個のデータの全てに対する処理が終了したかどうか判
断される。全て終了していないときには、ステップ11
1〜116でもって全ての処理が行なわれる。
これにより、第1フイールドでは、赤色信号Rの第1〜
第nチャネルに間する正極性信号のオフセットレベルお
よびフルスケールレベルの新たなセットデータがメモリ
に格納される。第2および第3フイールドでは、それぞ
れ同様に緑色信号Gおよび青色信号Bの第1〜第nチャ
ネルに間する正極性信号のオフセットレベルおよびフル
スケールレベルの新たなセットデータがメモリに格納さ
れる。第4フイールドでは、赤色信号Rの第1〜第nチ
ャネルに間する負極性信号のオフセットレベルおよびフ
ルスケールレベルの新たなセットデータがメモリに格納
される。第5および第6フイールドでは、それぞれ同様
に緑色信号Gおよび青色信号Bの第1〜第nチャネルに
間する負極性信号のオフセットレベルおよびフルスケー
ルレベルの新たなセットデータがメモリに格納される。
第nチャネルに間する正極性信号のオフセットレベルお
よびフルスケールレベルの新たなセットデータがメモリ
に格納される。第2および第3フイールドでは、それぞ
れ同様に緑色信号Gおよび青色信号Bの第1〜第nチャ
ネルに間する正極性信号のオフセットレベルおよびフル
スケールレベルの新たなセットデータがメモリに格納さ
れる。第4フイールドでは、赤色信号Rの第1〜第nチ
ャネルに間する負極性信号のオフセットレベルおよびフ
ルスケールレベルの新たなセットデータがメモリに格納
される。第5および第6フイールドでは、それぞれ同様
に緑色信号Gおよび青色信号Bの第1〜第nチャネルに
間する負極性信号のオフセットレベルおよびフルスケー
ルレベルの新たなセットデータがメモリに格納される。
ステップ117で、20個のデータの全てに対する処理
が終了したと判断されるときには、ステップ119で、
上述した処理によってメモリに格納されたセットデータ
が出力され、フルスケールレベルおよびオフセットレベ
ルが新たに設定されつまり、第1〜第3フイールドでは
、それぞれ色信号R−Hの第1〜第nチャネルに間する
正極性信号のオフセットレベルおよびフルスケールレベ
ルが新たに設定される。第4〜第6フイールドでは、そ
れぞれ色信号R〜Bの第1〜第nチャネルに間する負極
性信号のオフセットレベルおよびフルスケールレベルが
新たに設定される。
が終了したと判断されるときには、ステップ119で、
上述した処理によってメモリに格納されたセットデータ
が出力され、フルスケールレベルおよびオフセットレベ
ルが新たに設定されつまり、第1〜第3フイールドでは
、それぞれ色信号R−Hの第1〜第nチャネルに間する
正極性信号のオフセットレベルおよびフルスケールレベ
ルが新たに設定される。第4〜第6フイールドでは、そ
れぞれ色信号R〜Bの第1〜第nチャネルに間する負極
性信号のオフセットレベルおよびフルスケールレベルが
新たに設定される。
なお、第8図に示すデータ処理は、垂直ブランキング期
間内に行なわれる。
間内に行なわれる。
以上では、赤色信号Rの系について述べたが、緑色信号
Gおよび青色信号Bの系についても同様に構成される。
Gおよび青色信号Bの系についても同様に構成される。
第1図においては、これらの系の処理回路をブロック1
00Gおよび100Bで示している。入力端子1Gおよ
びIBに緑色信号Gおよび青色信号Bが供給されると、
出力端子27G1〜27G。
00Gおよび100Bで示している。入力端子1Gおよ
びIBに緑色信号Gおよび青色信号Bが供給されると、
出力端子27G1〜27G。
および27B1〜27B、には、それぞれ偏差のないn
チャネルの緑色信号01〜G、およびB1〜Bnが得ら
れる。
チャネルの緑色信号01〜G、およびB1〜Bnが得ら
れる。
二のように本例によれば、D/A変換器9【〜9nでは
1水平期間ことに信号反転が行なわれるので、液晶デイ
スプレィを交流駆動するに適したnチャネルの信号R1
〜Ro−G+〜GllおよびB1−B11を得ることが
できる。
1水平期間ことに信号反転が行なわれるので、液晶デイ
スプレィを交流駆動するに適したnチャネルの信号R1
〜Ro−G+〜GllおよびB1−B11を得ることが
できる。
また、D/A変換器91〜90、加算器111〜11、
では負極性信号と正極性信号におけるオフセットレベル
およびフルスケールレベルが一定となるように調整され
るので、1チャネルの信号R1GおよびBより、それぞ
れ偏差のないnチャネルの信号R+−R−1G1〜Gn
およびBl −B。
では負極性信号と正極性信号におけるオフセットレベル
およびフルスケールレベルが一定となるように調整され
るので、1チャネルの信号R1GおよびBより、それぞ
れ偏差のないnチャネルの信号R+−R−1G1〜Gn
およびBl −B。
を得ることができ、画質の劣化を防止することができる
。
。
また、本例によれば、長時間使用したときに温度、湿度
等により回路動作が変化しても、各チャネルの信号のオ
フセットレベルおよびフルスケールレベルは一定となる
ようにW@整されるので、画質の劣化を防止することが
できる。
等により回路動作が変化しても、各チャネルの信号のオ
フセットレベルおよびフルスケールレベルは一定となる
ようにW@整されるので、画質の劣化を防止することが
できる。
なお、上述せずも、A/D変換器6の分解能をMビット
、A/D変換器23の分解能をNビットとするとき、M
< Nとすることにより、正確な補正を行なうことが
できる。例えば、M=8、N=10とされる。
、A/D変換器23の分解能をNビットとするとき、M
< Nとすることにより、正確な補正を行なうことが
できる。例えば、M=8、N=10とされる。
[発明の効果]
以上説明したように、この発明によれば、複数チャネル
の映像信号のオフセットレベルおよびフルスケールレベ
ルは、各チャネルの映像信号に挿入された基準信号に基
づいて自動的に調整されるので、各チャネル間に偏差の
ない複数チャネルの映像信号を良好に得ることができる
。また、同一チャネルにおける経時変化によるオフセッ
トレベルおよびフルスケールレベルの変動も除去するこ
とができる。
の映像信号のオフセットレベルおよびフルスケールレベ
ルは、各チャネルの映像信号に挿入された基準信号に基
づいて自動的に調整されるので、各チャネル間に偏差の
ない複数チャネルの映像信号を良好に得ることができる
。また、同一チャネルにおける経時変化によるオフセッ
トレベルおよびフルスケールレベルの変動も除去するこ
とができる。
第1図はこの発明の一実施例を示す構成図、第2図およ
び第3rgJは基準信号の構成を示す図、第4図はオフ
セットレベルおよびフルスケールレベルの検出順位を示
す図、第5図はチャネル間偏差の補正動作を示す図、第
6図はレベル補正後の信号波形の一例を示す図、第7図
および第8図はマイコンのレベル検出動作およびセット
データ調整動作を示すフローチャートである。 l R,I G、I B・・・入力端子4.1 5t〜
15n、2B+〜26゜・争・切換スイッチ 6.23−・◆A/D変換器 91〜9I+、10+〜10゜、131〜13、。 141〜14..251〜25゜ ・・・D/A変換器 11+〜111・・・加算器 18、〜18n・・・接続スイッチ 20・・・基準信号発生器 21◆拳・マイクロコンピュータ 22・・・コントローラ 27R1〜27Ro、27G1〜27Gn。 27G1〜27G、・・・出力端子
び第3rgJは基準信号の構成を示す図、第4図はオフ
セットレベルおよびフルスケールレベルの検出順位を示
す図、第5図はチャネル間偏差の補正動作を示す図、第
6図はレベル補正後の信号波形の一例を示す図、第7図
および第8図はマイコンのレベル検出動作およびセット
データ調整動作を示すフローチャートである。 l R,I G、I B・・・入力端子4.1 5t〜
15n、2B+〜26゜・争・切換スイッチ 6.23−・◆A/D変換器 91〜9I+、10+〜10゜、131〜13、。 141〜14..251〜25゜ ・・・D/A変換器 11+〜111・・・加算器 18、〜18n・・・接続スイッチ 20・・・基準信号発生器 21◆拳・マイクロコンピュータ 22・・・コントローラ 27R1〜27Ro、27G1〜27Gn。 27G1〜27G、・・・出力端子
Claims (1)
- (1)入力映像信号の振幅内の第1および第2のレベル
の信号で構成される基準信号を発生する基準信号発生手
段と、 上記入力映像信号のブランキング期間に上記基準信号発
生手段からの基準信号を挿入する信号切換手段と、 この信号切換手段より出力される1チャネルの映像信号
を複数チャネルに分割する信号分割手段と、 この信号分割手段より出力される複数チャネルの映像信
号のそれぞれのオフセットレベルおよびフルスケールレ
ベルを調整する複数のレベル調整手段と、 この複数のレベル調整手段より出力される複数チャネル
の映像信号に挿入されている上記基準信号の第1および
第2のレベルを検出する基準信号検出手段と、 この基準信号検出手段で検出される複数チャネルにおけ
る第1のレベルに基づいて上記複数のレベル調整手段に
供給されるオフセットレベルの制御データを形成する第
1の制御データ形成手段と、上記基準信号検出手段で検
出される複数チャネルにおける第2のレベルに基づいて
上記複数のレベル調整手段に供給されるフルスケールレ
ベルの制御データを形成する第2の制御データ形成手段
とを備え、 上記第1および第2の制御データ形成手段は、それぞれ
制御データとして、初期段階は予め設定されている初期
データを出力すると共に、その後は上記基準信号検出手
段で検出される第1および第2のレベルとその基準値と
の比較結果に応じて上記初期データを順次変更して出力
することを特徴とする映像信号処理装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2021504A JPH03227176A (ja) | 1990-01-31 | 1990-01-31 | 映像信号処理装置 |
| EP90119063A EP0421428B1 (en) | 1989-10-03 | 1990-10-04 | Sampled video signal generating device for improving deviation based on difference of circuit characteristics among channels |
| DE69021816T DE69021816T2 (de) | 1989-10-03 | 1990-10-04 | Vorrichtung zur Erzeugung eines abgetasteten Videosignals für die Verbesserung der auf Schaltungseigenschaftenunterschied zwischen den Kanälen basierenden Abweichung. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2021504A JPH03227176A (ja) | 1990-01-31 | 1990-01-31 | 映像信号処理装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03227176A true JPH03227176A (ja) | 1991-10-08 |
Family
ID=12056802
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2021504A Pending JPH03227176A (ja) | 1989-10-03 | 1990-01-31 | 映像信号処理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH03227176A (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6432782A (en) * | 1987-07-29 | 1989-02-02 | Mitsubishi Electric Corp | Magnetic recording and reproducing device |
| JPH0219084A (ja) * | 1988-07-07 | 1990-01-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 記録再生装置 |
-
1990
- 1990-01-31 JP JP2021504A patent/JPH03227176A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6432782A (en) * | 1987-07-29 | 1989-02-02 | Mitsubishi Electric Corp | Magnetic recording and reproducing device |
| JPH0219084A (ja) * | 1988-07-07 | 1990-01-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 記録再生装置 |
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