JPH0628465B2 - Pal映像システムにおけるカラ−フイ−ルド判別回路 - Google Patents

Pal映像システムにおけるカラ−フイ−ルド判別回路

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JPH0628465B2
JPH0628465B2 JP58007659A JP765983A JPH0628465B2 JP H0628465 B2 JPH0628465 B2 JP H0628465B2 JP 58007659 A JP58007659 A JP 58007659A JP 765983 A JP765983 A JP 765983A JP H0628465 B2 JPH0628465 B2 JP H0628465B2
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JP
Japan
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signal
circuit
sync signal
sync
color
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JP58007659A
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敏彦 深井
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/79Processing of colour television signals in connection with recording
    • H04N9/87Regeneration of colour television signals

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はPAL映像システムにおけるカラーフイールド
判別回路に関するものである。
従来例の構成とその問題点 映像信号を記録するためにVTRが用いられているが、
最近ではVTRを複数台用いて編集作業を行つて1本の
番組を作ることが多い。PAL映像システムでは、信号
がPAL方式であるために編集時にカラーフイールドを
合わせて編集したほうが美しくつながる。このカラーフ
イールド合わせのために、まずカラーフイールドを判別
する回路が必要であるが、従来はカラーバースト信号の
位相判別によりカラーフィールド判別を行っていたため
高精度の発振回路が必要となっていた。
発明の目的 本発明は上記従来の欠点を解消するもので、PAL映像
システムのカラーフイールドを判別する回路を提供する
ことを目的とする。
発明の構成 上記目的を達成するため、本発明のPAL映像システム
におけるカラーフイールド判別回路は、垂直同期信号付
近の同期信号波形、同期信号間隔及びカラーバースト信
号の有無をサンプリングする手段と、前記サンプリング
手段によりサンプリングされた信号をメモリに取込む手
段と、前記メモリ内の同期信号波形から垂直同期信号の
終端を抽出する手段と、抽出した垂直同期信号の終端を
基準点として前記メモリ内の同期信号波形、同期信号間
隔及びカラーバースト信号の有無のデータを並べかえる
手段と、並べかえたデータと予め決めておいたカラーフ
ィールド判別のための定パターンとを比較して結果を出
力する手段とを備えた構成である。
実施例の説明 以下、本発明の一実施例について、図面に基づいて説明
する。
第1図はPAL映像システムのカラーフイールド波形で
あり、第4フィールド、第1フィールド、第2フィール
ド、第3フィールドと順次くりかえしている。ここで矢
印(1)(2)はカラーバースト信号であり、それぞれ+135
度,−135度の位相である。第1図のAの期間が垂直同
期信号の部分であり、その付近に32μsec間隔で等価パ
ルスが存在する。
第2図は第1図に示す4種の波形を判別するためのカラ
ーフイールド判別回路の回路ブロツク図で、(3)はカラ
ーバースト信号分離回路、(4)はカラーバースト波形整
形回路、(5)はSYNC分離回路、(6)はV−SYNC分
離回路、(7)はSYNC立下り検出回路、(8)は遅延回
路、(9)はパルス整形回路、(10)は遅延回路、(11)はク
ロツクパルス発生回路、(12)はデイジタルカウンタ、(1
3)は基準値発生回路、(14)はデイジタル比較器、(15)は
マイクロコンピユータ、(16)はメモリ、(a)は映像信
号、(b)はカラーバースト信号、(c)はカラーバーストパ
ルス、(d)は同期信号、(e)は垂直同期信号、(f)はサン
プルパルス、(g)はカウントリセットパルス、(h)はH−
SYNC間隔測定データ、(i)はカラーフイルド判別データ
である。
同期信号を含んだPAL映像信号(a)は、カラーバース
ド信号分離回路(3)及びSYNC分離回路(5)に入力され、カ
ラーバースト信号(b)及び同期信号(d)が得られる。カラ
ーバースト信号(b)は、カラーバースト波形整形回路(4)
で波形整形され、カラーバーストパルス(c)が得られ
る。同期信号(d)は、V−SYNC分離回路(6)に加えられ、
垂直同期信号(e)が得られる。またSYNC立下り検出回路
(7)は同期信号(d)の立下りを検りを検出してパルスを作
り、このパルスは遅延回路(8)で遅延され、パルス整形
回路(9)で波形整形されてサンプルパルス(f)となる。サ
ンプルパルス(f)はマイクロコンピユータ(15)に加えら
れるとともに、遅延回路(10)に加えられ、カウンタリセ
ツトパルス(g)となる。この信号はデイジタルカウンタ
(12)のリセツト端子に加えられ、デイジタルカウンタ(1
2)をリセツトする。デイジタルカウンタ(12)はクロツク
パルス発生回路(11)で常に発生しているクロツクパルス
を、リセツトパルス(g)が入力されるまでカウントアツ
プし、デイジタル比較器(14)にカウント中のデータを出
力している。デイジタル比較器(14)はデイジタルカウン
タ(12)の出力データと基準値発生回路(13)からの基準値
とを比較し、基準値より小さければ「ロー」レベル、大
きければ「ハイ」レベルを出力する。デイジタルカウン
タ(12)は上記のようにリセツトされるまでカウントアツ
プをつづけるので、前のリセツトから次のリセツトまで
のクロツクパルス数、すなわち同期信号(d)の立下りか
ら次の立下りまでの間隔を測定することになる。そして
H−SYNC間隔測定データ(h)を出力する。マイクロコン
ピユータ(15)にはカラーバーストパルス(c)、同期信号
(d)、垂直同期信号(e)、サンプルパルス(f)、H−SYNC
間隔測定データ(h)が入力され、第3図に示すアルゴリ
ズムにより4種類のカラーフイルド判別データ(i)を出
力する。
マイクロコンピユータ(15)は第3図に示すアルゴリズム
で動作しており、まずV−SYNC(垂直同期信号)を検出
したかどうかチエツクし、もしV−SYNCを検出すると、
サンプルパルス(f)に同期して、カラーバーストパルス
(c)、同期信号(d)、H−SYNC間隔測定データ(h)を取り
込む。
次に第4図に示すタイミング波形図を参照しながらフイ
ールド判別の動作を説明する。第4図はカラーフイール
ド判別回路のタイミング波形図であり、第4フイールド
の場合を示している。映像信号(a)には映像信号の他に
同期信号とカラーバースト信号が含まれており、矢印は
カラーバースト信号を表現している。またH−SYNCは64
μsecの部分と32μsecの等価パルス部分とからできてい
る。第2図に示す回路により、映像信号(a)からカラー
バーストパルス(c)、同期信号(d)、垂直同期信号(e)、
サンプルパルス(f)、H−SYNC間隔測定データ(h)を作
り、マイクロコンピユータ(15)に加える。ここでH−SY
NC間隔測定データ(h)はデイジタルカウンタ(12)で一定
周期のパルスをカウントした値と基準値とを比較した出
力であるから、基準値を32μsecと64μsecとの中間に選
んでおくことにより、第4図(h)の様にH−SYNCの間隔
の長い部分で必ずパルスが出る。マイクロコンピユータ
(15)は第3図に示すアルゴリズムにより、垂直同期信号
検出後、サンプルパルス(f)に同期して〇印の点のデー
タをとり込む。第5図(a)に収集したデータを、また同
図(b)に並べかえたデータを示す。ところで垂直同期信
号(e)は同期信号(d)を積分して作るので、積分定数のば
らつきにより、1発目のサンプル点が前後に移動する。
この移動の影響をなくすために同期信号(d)をサンプリ
ングして得られたデータに注目し(第5図(a)の収集し
たデータを参照)、0から1に変化したとき(A点)を
基準点にしてシフトし、並べかえ(本実施例では8サン
プルに仮定)、整理すると、第5図(b)に示す並べかえ
たデータのようになる。このデータは、PALでは第1
から第4までの4種類のパターンが存在し、あらかじめ
決めておいた第6図に示す4種類の定パターンと比較す
ることにより、第1から第4までのカラーフイールドの
判別がつき、フイールド判別データ(i)として出力す
る。
発明の効果 以上説明したように本発明によれば、メモリ内の同期信
号波形そのものから垂直同期信号の終端を抽出している
ので、積分回路を用いて垂直同期信号を分離するという
従来の方式が持っていた欠点、すなわち定数のバラツキ
によるタイミングの変化は全くなく、自動的に正確なタ
イミングが決まり、温度変化、湿度変化、経時変化が起
こらないという効果がある。
ところで、実施例ではカラーフィールド処理開始のトリ
ガとして外部から垂直同期信号を与えたが、常に同期信
号波形をメモリに取り込んで処理すれば、外部から垂直
同期信号を与える必要はない。
また、カラーバースト信号はその有無だけをとらえて処
理しているので、位相を比較するという従来方式が持っ
ていた欠点、すなわち位相判別回路の温度変化、湿度変
化、経時変化が全くなく、しかも簡単な回路で実現でき
るという効果もあるなど、その工業的利用価値は極めて
大である。
【図面の簡単な説明】
第1図はPALシステムのカラーフイールド波形図、第
2図は本発明の一実施例におけるカラーフイールド判別
回路のブロツク図、第3図はカラーフイールド判別アル
ゴリズムの説明図、第4図はカラーフイールド判別回路
の各部波形図、第5図は収集データの説明図、第6図は
カラーフイールド定パターンの説明図である。 (3)……カラーバースト信号分離回路、(4)……カラーバ
ースト波形整形回路、(15)……SYNC分離回路、(6)……
V−SYNC分離回路、(7)……SYNC立下り検出回路、(8)…
…遅延回路、(9)……パルス整形回路、(10)……遅延回
路、(11)……クロツクパルス発生回路、(12)……デイジ
タルカウンタ、(13)……基準発生回路、(14)……デイジ
タル比較器、(15)……マイクロコンピユータ、(16)……
メモリ

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】PAL映像システムにおいて、垂直同期信
    号付近の同期信号波形、同期信号間隔及びカラーバース
    ト信号の有無をサンプリングする手段と、前記サンプリ
    ング手段によりサンプリングされた信号をメモリに取込
    む手段と、前記メモリ内の同期信号波形から垂直同期信
    号の終端を抽出する手段と、抽出した垂直同期信号の終
    端を基準点として前記メモリ内の同期信号波形、同期信
    号間隔及びカラーバースト信号の有無のデータを並べか
    える手段と、並べかえたデータと予め決めておいたカラ
    ーフィールド判別のための定パターンとを比較して結果
    を出力する手段とを備えたPAL映像システムにおける
    カラーフィールド判別回路。
JP58007659A 1983-01-19 1983-01-19 Pal映像システムにおけるカラ−フイ−ルド判別回路 Expired - Lifetime JPH0628465B2 (ja)

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JP58007659A JPH0628465B2 (ja) 1983-01-19 1983-01-19 Pal映像システムにおけるカラ−フイ−ルド判別回路

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JPS59132293A JPS59132293A (ja) 1984-07-30
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS57125592A (en) * 1981-01-28 1982-08-04 Nec Corp Color frame detector

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JPS59132293A (ja) 1984-07-30

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