JPH0632441B2 - ホワイトバランスの自動調整回路 - Google Patents
ホワイトバランスの自動調整回路Info
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- JPH0632441B2 JPH0632441B2 JP59190269A JP19026984A JPH0632441B2 JP H0632441 B2 JPH0632441 B2 JP H0632441B2 JP 59190269 A JP59190269 A JP 59190269A JP 19026984 A JP19026984 A JP 19026984A JP H0632441 B2 JPH0632441 B2 JP H0632441B2
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- capacitors
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/80—Camera processing pipelines; Components thereof
- H04N23/84—Camera processing pipelines; Components thereof for processing colour signals
- H04N23/88—Camera processing pipelines; Components thereof for processing colour signals for colour balance, e.g. white-balance circuits or colour temperature control
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Color Television Image Signal Generators (AREA)
- Processing Of Color Television Signals (AREA)
- Endoscopes (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、ビデオカメラのホワイトバランスの自動調
整回路に関する。
整回路に関する。
ビデオカメラにおいては、ホワイトバランスの調整をし
ないと、被写体の色温度により再生画面の色相がずれて
しまう。
ないと、被写体の色温度により再生画面の色相がずれて
しまう。
そこで、ホワイトバランスの自動調整回路がいくつか考
えられている。そして、そのうちの1つとして「実願昭
59-86504号」のものがあるが、これは次の通りである。
えられている。そして、そのうちの1つとして「実願昭
59-86504号」のものがあるが、これは次の通りである。
すなわち、被写体を撮像するメインの撮像素子とは別
に、これと同じ分光特性を有する外部受光素子を設ける
と共に、この外部受光素子の前面に白色の半透明板を配
置してその外部受光素子から白色の被写体を撮像したと
きと等価な3原色信号を得、この3原色信号を使用して
メインの撮像素子からの3原色信号のレベル比が1:
1:1となるようにそのレベルを制御するものである。
に、これと同じ分光特性を有する外部受光素子を設ける
と共に、この外部受光素子の前面に白色の半透明板を配
置してその外部受光素子から白色の被写体を撮像したと
きと等価な3原色信号を得、この3原色信号を使用して
メインの撮像素子からの3原色信号のレベル比が1:
1:1となるようにそのレベルを制御するものである。
従って、そのレベル制御された3原色信号は、ホワイト
バランスがとれていることになる。
バランスがとれていることになる。
ところで、ビデオカメラには、一般に、光学式の自動絞
り機構が設けられ、被写体からメインの撮像素子に供給
される光量は、ほぼ一定とされているので、その3原色
信号のレベルも撮像条件にかかわらずほぼ一定である。
り機構が設けられ、被写体からメインの撮像素子に供給
される光量は、ほぼ一定とされているので、その3原色
信号のレベルも撮像条件にかかわらずほぼ一定である。
しかし、外部受光素子の入射光は、被写体の色温度を得
るためのものであるから、その入射光はできるだけ広い
範囲からの平均光でなければならず、自動絞り機構を通
じてメインの撮像素子に供給される光を利用することは
できない。このため、外光の変化範囲に対応して外部受
光素子の出力信号のレベルは、大幅に変化してしまう。
るためのものであるから、その入射光はできるだけ広い
範囲からの平均光でなければならず、自動絞り機構を通
じてメインの撮像素子に供給される光を利用することは
できない。このため、外光の変化範囲に対応して外部受
光素子の出力信号のレベルは、大幅に変化してしまう。
従って、外部受光素子の出力信号を使用してメインの3
原色信号のホワイトバランスをとるとき、外部受光素子
の出力信号は、自動絞り機構の特性に対応してレベルを
圧縮しておく必要がある。
原色信号のホワイトバランスをとるとき、外部受光素子
の出力信号は、自動絞り機構の特性に対応してレベルを
圧縮しておく必要がある。
そして、外部受光素子の出力信号のレベルを圧縮する場
合、外光の変化範囲に対応して80dB程度のレベル制御を
行う必要があるが、この80dBのレベル制御を行うには、
対数アンプを使用する方法と、一般のAGCアンプを多
段接続する方法とがある。
合、外光の変化範囲に対応して80dB程度のレベル制御を
行う必要があるが、この80dBのレベル制御を行うには、
対数アンプを使用する方法と、一般のAGCアンプを多
段接続する方法とがある。
対数アンプを使用した場合には、その出力信号が対数と
なるので、レベル比を1:1:1とするとき、逆対数の
処理が必要となり、そのためにはマイコンなどが必要と
なってしまう。また、AGCアンプを多段接続する場合
には、ゲインが非常に高くなるので、発振しやすくなっ
たり、発振しないまでも不安定になったりしてしまう。
さらに、いずれの場合も、ゲインにばらつきがあると、
レベル比を正確に1:1:1にすることができない。
なるので、レベル比を1:1:1とするとき、逆対数の
処理が必要となり、そのためにはマイコンなどが必要と
なってしまう。また、AGCアンプを多段接続する場合
には、ゲインが非常に高くなるので、発振しやすくなっ
たり、発振しないまでも不安定になったりしてしまう。
さらに、いずれの場合も、ゲインにばらつきがあると、
レベル比を正確に1:1:1にすることができない。
メインの撮像素子(11)の3原色光に対する分光特性と同
じ分光特性を有する3個の外部受光素子(21R)〜(21B)
と、この3個の外部受光素子(21R)〜(21B)の出力電流R
1〜B1を電圧R4〜G4に変換する3個のコンデンサ
(24R)〜(24B)と、この3個のコンデンサ(24R)〜(24B)の
うち、少なくとも緑の色光に対応するコンデンサ(24G)
の電圧G4と基準電圧V5とを比較する電圧比較回路(3
4)と、3個のコンデンサ(24R)〜(24B)の電圧をサンプリ
ング及びホールドする3組のサンプリング回路(27R)〜
(27B)及びホールド回路(28R)〜(28B)とを設け、所定の
周期ごとに3個の外部受光素子(21R)〜(21B)の出力電流
R1〜B1による3個のコンデンサ(24R)〜(24B)への充
電を開始し、電圧比較回路(34)の比較出力が得られたと
き、その充電を停止させ、かつ、この充電の終止電圧を
3組のサンプリング回路(27R)〜(27B)及びホールド回路
(28R)〜(28B)によりサンプリング及びホールドして取り
出し、この取り出したサンプルホールド電圧R8〜B8
によりメインの撮像素子(11)の出力信号における3原色
信号R〜Bのレベル比を1:1:1に制御してホワイト
バランスをとる構成としたものである。
じ分光特性を有する3個の外部受光素子(21R)〜(21B)
と、この3個の外部受光素子(21R)〜(21B)の出力電流R
1〜B1を電圧R4〜G4に変換する3個のコンデンサ
(24R)〜(24B)と、この3個のコンデンサ(24R)〜(24B)の
うち、少なくとも緑の色光に対応するコンデンサ(24G)
の電圧G4と基準電圧V5とを比較する電圧比較回路(3
4)と、3個のコンデンサ(24R)〜(24B)の電圧をサンプリ
ング及びホールドする3組のサンプリング回路(27R)〜
(27B)及びホールド回路(28R)〜(28B)とを設け、所定の
周期ごとに3個の外部受光素子(21R)〜(21B)の出力電流
R1〜B1による3個のコンデンサ(24R)〜(24B)への充
電を開始し、電圧比較回路(34)の比較出力が得られたと
き、その充電を停止させ、かつ、この充電の終止電圧を
3組のサンプリング回路(27R)〜(27B)及びホールド回路
(28R)〜(28B)によりサンプリング及びホールドして取り
出し、この取り出したサンプルホールド電圧R8〜B8
によりメインの撮像素子(11)の出力信号における3原色
信号R〜Bのレベル比を1:1:1に制御してホワイト
バランスをとる構成としたものである。
所定の周期ごとに3個の外部受光素子(21R)〜(21B)の出
力電流R1〜B1による3個のコンデンサ(24R)〜(24B)
への充電が開始され、電圧比較回路(34)の比較出力が得
られたとき、その充電が停止させられ、かつ、この充電
の終止電圧が3組のサンプリング回路(27R)〜(27B)及び
ホールド回路(28R)〜(28B)によりサンプリング及びホー
ルドされて取り出され、この取り出されたサンプルホー
ルド電圧R8〜B8によりメインの撮像素子(11)の出力
信号における3原色信号R〜Bのレベル比が1:1:1
に制御される。
力電流R1〜B1による3個のコンデンサ(24R)〜(24B)
への充電が開始され、電圧比較回路(34)の比較出力が得
られたとき、その充電が停止させられ、かつ、この充電
の終止電圧が3組のサンプリング回路(27R)〜(27B)及び
ホールド回路(28R)〜(28B)によりサンプリング及びホー
ルドされて取り出され、この取り出されたサンプルホー
ルド電圧R8〜B8によりメインの撮像素子(11)の出力
信号における3原色信号R〜Bのレベル比が1:1:1
に制御される。
第1図において、(10)はメインの撮像信号系、(20)はホ
ワイトバランスの制御回路を示し、第2図はその各部の
波形図である。そして、信号系(10)において、(11)はそ
の撮像管あるいは撮像板などの撮像素子で、この素子(1
1)のカラー撮像出力が映像処理回路(12)に供給されて
赤,緑,青の3原色信号R,G,Bとされ、これら信号
R〜Bがスイッチ回路(13)に供給される。このスイッチ
回路(13)には、端子(16)から垂直ブランキングパルスVB
LKが制御信号として供給され、スイッチ回路(13)は、垂
直走査期間には図の状態に接続され、垂直ブランキング
期間には図とは逆の状態に切り換えられる。従って、ス
イッチ回路(13)からは、垂直走査期間には、処理回路(1
2)からの信号R〜Bが取り出される。
ワイトバランスの制御回路を示し、第2図はその各部の
波形図である。そして、信号系(10)において、(11)はそ
の撮像管あるいは撮像板などの撮像素子で、この素子(1
1)のカラー撮像出力が映像処理回路(12)に供給されて
赤,緑,青の3原色信号R,G,Bとされ、これら信号
R〜Bがスイッチ回路(13)に供給される。このスイッチ
回路(13)には、端子(16)から垂直ブランキングパルスVB
LKが制御信号として供給され、スイッチ回路(13)は、垂
直走査期間には図の状態に接続され、垂直ブランキング
期間には図とは逆の状態に切り換えられる。従って、ス
イッチ回路(13)からは、垂直走査期間には、処理回路(1
2)からの信号R〜Bが取り出される。
そて、この取り出された信号R〜Bのうち、信号Gがそ
のまま端子(15G)に取り出されると共に、信号R,Bが
ゲインコントロールアンプ(14R),(14B)を通じて端子(15
R),(15B)に取り出される。
のまま端子(15G)に取り出されると共に、信号R,Bが
ゲインコントロールアンプ(14R),(14B)を通じて端子(15
R),(15B)に取り出される。
また、制御回路(20)において、(21R)〜(21B)は外部受光
素子としてのフォトダイオードで、その前面には、撮像
素子(11)の3原色光に対応する分光特性と同じ分光特性
を有する、すなわち、赤色光,緑色光,青色光をそれぞ
れ透過光とする光学フィルタ(22R)〜(22B)が設けられる
と共に、図示はしないが、さらにその前面に拡散板とし
て白色の半透明板が設けられ、従って、ダイオード(21
R)〜(21B)からは被写体(図示せず)を照明する照明光
の三原色光成分の大きさに対応したレベルの電流R1〜
B1が取り出される。そして、この電流R1〜B1がス
イッチ回路(23R)〜(23B)に供給されると共に、スイッチ
回路(23R)〜(23B)の“1”側接点と接地との間に、積分
用ないし充電用コンデンサ(24R)〜(24B)及び常開のスイ
ッチ回路(25R)〜(25B)の並列回路が接続される。
素子としてのフォトダイオードで、その前面には、撮像
素子(11)の3原色光に対応する分光特性と同じ分光特性
を有する、すなわち、赤色光,緑色光,青色光をそれぞ
れ透過光とする光学フィルタ(22R)〜(22B)が設けられる
と共に、図示はしないが、さらにその前面に拡散板とし
て白色の半透明板が設けられ、従って、ダイオード(21
R)〜(21B)からは被写体(図示せず)を照明する照明光
の三原色光成分の大きさに対応したレベルの電流R1〜
B1が取り出される。そして、この電流R1〜B1がス
イッチ回路(23R)〜(23B)に供給されると共に、スイッチ
回路(23R)〜(23B)の“1”側接点と接地との間に、積分
用ないし充電用コンデンサ(24R)〜(24B)及び常開のスイ
ッチ回路(25R)〜(25B)の並列回路が接続される。
さらに、端子(31)を通じて垂直同期パルスVDが単安定
マルチバイブレータ(32)に供給されて波形図A,Bに示
すように、パルスVDの後縁(時点t1)でトリガさ
れ、かつ、所定の短い期間後の時間t2に立ち下がる遅
延パルスP2が形成され、このパルスP2がスイッチ回
路(25R)〜(25B)にその制御信号として供給されてP2=
“1”のとき、スイッチ回路(25R)〜(25B)はオンとされ
る。また、パルスP2がRSフリップフロップ(33)にセ
ット入力として供給されて波形図Cに示すようにパルス
P2の立ち下り時点t2に立ち上がるパルスP3が形成
され、このパルスP3がスイッチ回路(23R)〜(23B)にそ
の制御信号として供給されてP3=“1”のとき、スイ
ッチ回路(23R)〜(23B)は図の状態に接続される。
マルチバイブレータ(32)に供給されて波形図A,Bに示
すように、パルスVDの後縁(時点t1)でトリガさ
れ、かつ、所定の短い期間後の時間t2に立ち下がる遅
延パルスP2が形成され、このパルスP2がスイッチ回
路(25R)〜(25B)にその制御信号として供給されてP2=
“1”のとき、スイッチ回路(25R)〜(25B)はオンとされ
る。また、パルスP2がRSフリップフロップ(33)にセ
ット入力として供給されて波形図Cに示すようにパルス
P2の立ち下り時点t2に立ち上がるパルスP3が形成
され、このパルスP3がスイッチ回路(23R)〜(23B)にそ
の制御信号として供給されてP3=“1”のとき、スイ
ッチ回路(23R)〜(23B)は図の状態に接続される。
従って、パルスVDが供給されると、期間(t1〜
t2)にパルスP2よりスイッチ回路(25R)〜(25B)が一
時的にオンとされるので、波形図D〜Fに示すように、
期間(t1〜t2)にはコンデンサ(24R)〜(24B)の端子
電圧R4〜B4は放電して0となる。しかし、続く時点
t2以後、パルスP2によりスイッチ回路(25R)〜(25B)
がオフとされると共に、パルスP3によりスイッチ回路
(23R)〜(23B)が図の状態に接続されるので、時点t2以
後、ダイオード(21R)〜(21B)の出力電流R1〜B1によ
りコンデンサ(24R)〜(24B)は充電され、その端子電圧R
4〜B4は、時点t2以後、0から次第に上昇してい
く。なお、このとき、ダイオード(21R)〜(21B)の出力は
定電流特性なので、電圧R4〜B4は直線的に上昇して
いく。また、例えばダイオード(21G)の入射光量が大き
ければ、その出力電流G1も大きいので、波形図Eに破
線で示すように、電圧G4の上昇は急となり、入射光量
が小さければ、電流G1も小さいので、鎖線で示すよう
に、電圧G4の上昇は緩やかとなる。そして、このこと
は、電圧R4,B4についても同様である。
t2)にパルスP2よりスイッチ回路(25R)〜(25B)が一
時的にオンとされるので、波形図D〜Fに示すように、
期間(t1〜t2)にはコンデンサ(24R)〜(24B)の端子
電圧R4〜B4は放電して0となる。しかし、続く時点
t2以後、パルスP2によりスイッチ回路(25R)〜(25B)
がオフとされると共に、パルスP3によりスイッチ回路
(23R)〜(23B)が図の状態に接続されるので、時点t2以
後、ダイオード(21R)〜(21B)の出力電流R1〜B1によ
りコンデンサ(24R)〜(24B)は充電され、その端子電圧R
4〜B4は、時点t2以後、0から次第に上昇してい
く。なお、このとき、ダイオード(21R)〜(21B)の出力は
定電流特性なので、電圧R4〜B4は直線的に上昇して
いく。また、例えばダイオード(21G)の入射光量が大き
ければ、その出力電流G1も大きいので、波形図Eに破
線で示すように、電圧G4の上昇は急となり、入射光量
が小さければ、電流G1も小さいので、鎖線で示すよう
に、電圧G4の上昇は緩やかとなる。そして、このこと
は、電圧R4,B4についても同様である。
そして、コンデンサ(24G)の電圧G4がバッファアンプ
(26G)を通じて電圧比較回路(34)に供給されると共に、
電圧源(35)から基準電圧V5が比較回路(34)に供給さ
れ、その比較出力がフリップフロップ(33)のリセト入力
に供給され、G4≧V5のとき、フリップフロップ(33)
はリセットされる。
(26G)を通じて電圧比較回路(34)に供給されると共に、
電圧源(35)から基準電圧V5が比較回路(34)に供給さ
れ、その比較出力がフリップフロップ(33)のリセト入力
に供給され、G4≧V5のとき、フリップフロップ(33)
はリセットされる。
従って、電圧G4が上昇して時点t3にG4=V5にな
ったとすれば、この時点t3にフリップフロップ(33)は
リセットされてP3=“0”となる。
ったとすれば、この時点t3にフリップフロップ(33)は
リセットされてP3=“0”となる。
そして、P3=“0”になると、スイッチ回路(23R)〜
(23B)は図とは逆の状態に接続されるので、時点t3以
後、コンデンサ(24R)〜(24B)は充電されなくなり、以
後、時点t3におけるレベルを保持して一定のままとな
る。
(23B)は図とは逆の状態に接続されるので、時点t3以
後、コンデンサ(24R)〜(24B)は充電されなくなり、以
後、時点t3におけるレベルを保持して一定のままとな
る。
そして、次のフィールド期間にパルスVDが供給されれ
ば、以後、同様の動作が繰り返される。
ば、以後、同様の動作が繰り返される。
この場合、各フィールド期間において、時点t3は、G
4=V5となる時点であり、従って、この時点t3はダ
イオード(21G)の入射光量により変化するが、期間(t
3〜t1)には電圧G4はG4=V5で一定である。ま
た、電圧R4,B4も、期間(t3〜t1)には一定で
あると共に、そのレベルは時点t3のレベルであり、こ
れはダイオード(21R),(21B)の入射光量に比例してい
る。すなわち、期間(t3〜t1)における電圧R4〜
B4は、ダイオード(21R)〜(21B)の入射光量を示してい
ることになり、かつ、このとき、電圧R4,B4は、電
圧G4を基準として規格化されていると共に、電圧G4
も入射光量にかかわらず一定化されている。
4=V5となる時点であり、従って、この時点t3はダ
イオード(21G)の入射光量により変化するが、期間(t
3〜t1)には電圧G4はG4=V5で一定である。ま
た、電圧R4,B4も、期間(t3〜t1)には一定で
あると共に、そのレベルは時点t3のレベルであり、こ
れはダイオード(21R),(21B)の入射光量に比例してい
る。すなわち、期間(t3〜t1)における電圧R4〜
B4は、ダイオード(21R)〜(21B)の入射光量を示してい
ることになり、かつ、このとき、電圧R4,B4は、電
圧G4を基準として規格化されていると共に、電圧G4
も入射光量にかかわらず一定化されている。
そして、これら電圧R4〜B4は、バッファアンプ(26
R)〜(26B)を通じてサンプリング用のスイッチ回路(27R)
〜(27B)に供給されると共に、パルスVDがスイッチ回
路(27R)〜(27B)に制御信号として供給されて期間(t3
〜t1)内において電圧R4〜B4がサンプリングさ
れ、このサンプリングされた電圧R4〜B4がコンデン
サ(28R)〜(28B)に供給されて次のパルスVDまでホール
ドされる。従って、コンデンサ(28R)〜(28B)からは、各
フィールド期間においては一定で、かつ、期間(t3〜
t1)の電圧R4〜B4に等しいレベルの電圧R8〜B
8が取り出される。
R)〜(26B)を通じてサンプリング用のスイッチ回路(27R)
〜(27B)に供給されると共に、パルスVDがスイッチ回
路(27R)〜(27B)に制御信号として供給されて期間(t3
〜t1)内において電圧R4〜B4がサンプリングさ
れ、このサンプリングされた電圧R4〜B4がコンデン
サ(28R)〜(28B)に供給されて次のパルスVDまでホール
ドされる。従って、コンデンサ(28R)〜(28B)からは、各
フィールド期間においては一定で、かつ、期間(t3〜
t1)の電圧R4〜B4に等しいレベルの電圧R8〜B
8が取り出される。
そして、垂直ブランキング期間に、この電圧R8〜B8
によりアンプ(14R)〜(14B)のゲインがセットされて信号
R〜Bのホワイトバランスが調整される。すなわち、電
圧R8〜B8が、バッファアンプ(29R)〜(29B)を通じて
スイッチ回路(13)に供給されると共に、垂直ブランキン
グ期間にはパルスVBLKによりスイッチ回路(13)が図とは
逆の状態に接続されて電圧R8〜B8が取り出される。
そして、この取り出された電圧R8〜B8のうち、電圧
R8,B8がアンプ(14R),(14B)を通じて電圧比較回路
(17R),(17B)に供給されると共に、電圧G8が比較回路
(17R)、(17B)に基準電圧として供給され、従って、比較
回路(17R)、(17B)からは電圧G8に対する電圧R8,B
8の誤差分が比較出力R7,B7として取り出される。
によりアンプ(14R)〜(14B)のゲインがセットされて信号
R〜Bのホワイトバランスが調整される。すなわち、電
圧R8〜B8が、バッファアンプ(29R)〜(29B)を通じて
スイッチ回路(13)に供給されると共に、垂直ブランキン
グ期間にはパルスVBLKによりスイッチ回路(13)が図とは
逆の状態に接続されて電圧R8〜B8が取り出される。
そして、この取り出された電圧R8〜B8のうち、電圧
R8,B8がアンプ(14R),(14B)を通じて電圧比較回路
(17R),(17B)に供給されると共に、電圧G8が比較回路
(17R)、(17B)に基準電圧として供給され、従って、比較
回路(17R)、(17B)からは電圧G8に対する電圧R8,B
8の誤差分が比較出力R7,B7として取り出される。
そして、この出力電圧R7,B7がサンプリング用のス
イッチ回路(18R),(18B)に供給されると共に、パルスVBL
Kがスイッチ回路(18R),(18B)にその制御信号として供給
されて電圧R7,B7がサンプリングされ、このサンプ
リングされた電圧R7,B7がコンデンサ(19R),(19B)
に供給されて次のパルスVBLKまでホールドされると共
に、アンプ(14R),(14B)に制御信号として供給され、R
7=0,B7=0となるように、すなわち、垂直ブラン
キング期間に端子(15R)〜(15B)に得られる電圧R8〜B
8のレベル比が1:1:1となるようにアンプ(14R),(1
4B)のゲインが制御される。
イッチ回路(18R),(18B)に供給されると共に、パルスVBL
Kがスイッチ回路(18R),(18B)にその制御信号として供給
されて電圧R7,B7がサンプリングされ、このサンプ
リングされた電圧R7,B7がコンデンサ(19R),(19B)
に供給されて次のパルスVBLKまでホールドされると共
に、アンプ(14R),(14B)に制御信号として供給され、R
7=0,B7=0となるように、すなわち、垂直ブラン
キング期間に端子(15R)〜(15B)に得られる電圧R8〜B
8のレベル比が1:1:1となるようにアンプ(14R),(1
4B)のゲインが制御される。
従って、続いて垂直走査期間になったとき、処理回路(1
2)からの信号R〜Bは、アンプ(14R),(14B)によりレベ
ル比が1:1:1に制御され、すなわち、ホワイトバラ
ンスが正しく調整される。
2)からの信号R〜Bは、アンプ(14R),(14B)によりレベ
ル比が1:1:1に制御され、すなわち、ホワイトバラ
ンスが正しく調整される。
こうして、この発明によれば、自動追尾式のホワイトバ
ランスの調整を行うことができる。そして、この場合、
特にこの発明によれば、対数アンプや多段接続のAGC
アンプを必要としないので、これら対数アンプやAGC
アンプに起因する問題点をすべて回避できる。また、ホ
ワイトバランスのずれに対して信号R1,B1は大幅に
レベル変化するが、ホワイトレベルの変化に対してレベ
ルがあまり変化しない信号G1を基準にして信号R1,
B1を規格化しているので、この点からも動作が安定で
あり、正確にホワイトバランスをとることができる。
ランスの調整を行うことができる。そして、この場合、
特にこの発明によれば、対数アンプや多段接続のAGC
アンプを必要としないので、これら対数アンプやAGC
アンプに起因する問題点をすべて回避できる。また、ホ
ワイトバランスのずれに対して信号R1,B1は大幅に
レベル変化するが、ホワイトレベルの変化に対してレベ
ルがあまり変化しない信号G1を基準にして信号R1,
B1を規格化しているので、この点からも動作が安定で
あり、正確にホワイトバランスをとることができる。
なお、上述において、電圧G4に代えて、電圧R4〜B
4の加算電圧を比較回路(34)に供給してもよい。また、
上述においては、電圧R8〜B8により信号R〜Bに対
してクローズドループのゲインコントロールを行ってい
るが、オープンルームでもよい。
4の加算電圧を比較回路(34)に供給してもよい。また、
上述においては、電圧R8〜B8により信号R〜Bに対
してクローズドループのゲインコントロールを行ってい
るが、オープンルームでもよい。
所定の周期ごとに3個の外部受光素子(21R)〜(21B)の出
力電流R1〜B1による3個のコンデンサ(24R)〜(24B)
への充電が開始され、電圧比較回路(34)の比較出力が得
られたとき、その充電が停止させられ、かつ、この充電
の終止電圧が3組のサンプリング回路(27R)〜(27B)及び
ホールド回路(28R)〜(28B)によりサンプリング及びホー
ルドされて取り出され、この取り出されたサンプルホー
ル電圧R8〜B8によりメインの撮像素子(11)の出力信
号における3原色信号R〜Bのレベル比が1:1:1に
制御されるので、自動追尾式のホワイトバランスの調整
を行うことができる。そして、この場合、対数アンプや
多段接続のAGCアンプを必要としないので、これら対
数アンプやAGCアンプに起因する問題点をすべて回避
できる。また、ホワイトバランスのずれに対して信号R
1,B1は大幅にレベル変化するが、ホワイトレベルの
変化に対してレベルがあまり変化しない信号G1を基準
にして信号R1,B1を規格化しているので、この点か
らも動作が安定であり、正確にホワイトバランスをとる
ことができる。
力電流R1〜B1による3個のコンデンサ(24R)〜(24B)
への充電が開始され、電圧比較回路(34)の比較出力が得
られたとき、その充電が停止させられ、かつ、この充電
の終止電圧が3組のサンプリング回路(27R)〜(27B)及び
ホールド回路(28R)〜(28B)によりサンプリング及びホー
ルドされて取り出され、この取り出されたサンプルホー
ル電圧R8〜B8によりメインの撮像素子(11)の出力信
号における3原色信号R〜Bのレベル比が1:1:1に
制御されるので、自動追尾式のホワイトバランスの調整
を行うことができる。そして、この場合、対数アンプや
多段接続のAGCアンプを必要としないので、これら対
数アンプやAGCアンプに起因する問題点をすべて回避
できる。また、ホワイトバランスのずれに対して信号R
1,B1は大幅にレベル変化するが、ホワイトレベルの
変化に対してレベルがあまり変化しない信号G1を基準
にして信号R1,B1を規格化しているので、この点か
らも動作が安定であり、正確にホワイトバランスをとる
ことができる。
第1図はこの発明の一例の系統図、第2図はその説明の
ための図である。 (10)は映像信号系、(20)は制御回路である。
ための図である。 (10)は映像信号系、(20)は制御回路である。
フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭59−132321(JP,A) 特開 昭55−15010(JP,A) 実開 昭61−7177(JP,U)
Claims (1)
- 【請求項1】画像撮像用の撮像素子の3原色光に対する
分光特性と同じ分光特性を有する3個の外部受光素子
と、 この3個の外部受光素子の出力電流を電圧に変換する上
記各々の外部受光素子に対応した3個のコンデンサと、 この3個のコンデンサのうち、少なくとも緑の色光に対
応するコンデンサの電圧と基準電圧とを比較する電圧比
較回路と、 該電圧比較回路の比較出力により上記コンデンサの充電
を停止するスイッチ回路と、 上記3個のコンデンサの電圧をサンプリング及びホール
ドする3組のサンプリング回路及びホールド回路と、 所定の周期ごとに上記3個の外部受光素子の出力電流に
よる上記3個のコンデンサへの充電を開始し、上記電圧
比較回路の比較出力が得られたとき、上記充電を同時に
停止させ、かつ、この充電の終止電圧を上記3組のサン
プリング回路及びホールド回路によりサンプリング及び
ホールドして取り出し、このサンプルホールド電圧によ
り上記画像撮像用の撮像素子の出力信号における3原色
信号のレベル比を1:1:1に制御してホワイトバラン
スをとるようにしたホワイトバランスの自動調整回路。
Priority Applications (8)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59190269A JPH0632441B2 (ja) | 1984-09-11 | 1984-09-11 | ホワイトバランスの自動調整回路 |
| DE8585306172T DE3574553D1 (de) | 1984-09-11 | 1985-08-30 | Schaltung zum automatischen weissabgleich. |
| AT85306172T ATE48358T1 (de) | 1984-09-11 | 1985-08-30 | Schaltung zum automatischen weissabgleich. |
| EP85306172A EP0174784B1 (en) | 1984-09-11 | 1985-08-30 | Automatic white balance control circuit |
| CA000489929A CA1215168A (en) | 1984-09-11 | 1985-09-03 | Automatic white balance control circuit |
| US06/774,584 US4646161A (en) | 1984-09-11 | 1985-09-10 | Automatic white balance control circuit |
| ES546834A ES8700824A1 (es) | 1984-09-11 | 1985-09-10 | Un circuito automatico para el control del equilibrio del color blanco |
| BR8504390A BR8504390A (pt) | 1984-09-11 | 1985-09-11 | Circuito de controle de equilibrio do branco automatico |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59190269A JPH0632441B2 (ja) | 1984-09-11 | 1984-09-11 | ホワイトバランスの自動調整回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6167383A JPS6167383A (ja) | 1986-04-07 |
| JPH0632441B2 true JPH0632441B2 (ja) | 1994-04-27 |
Family
ID=16255337
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59190269A Expired - Fee Related JPH0632441B2 (ja) | 1984-09-11 | 1984-09-11 | ホワイトバランスの自動調整回路 |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4646161A (ja) |
| EP (1) | EP0174784B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0632441B2 (ja) |
| AT (1) | ATE48358T1 (ja) |
| BR (1) | BR8504390A (ja) |
| CA (1) | CA1215168A (ja) |
| DE (1) | DE3574553D1 (ja) |
| ES (1) | ES8700824A1 (ja) |
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| JP2632817B2 (ja) * | 1986-10-30 | 1997-07-23 | キヤノン株式会社 | 測色回路 |
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| US4805010A (en) * | 1987-05-29 | 1989-02-14 | Eastman Kodak Company | Still video camera with common circuit for color balance and exposure control |
| US4899212A (en) * | 1987-08-28 | 1990-02-06 | Fuji Photo Film Co., Ltd. | White balance adjusting device for a camera |
| JPH01106677A (ja) * | 1987-10-20 | 1989-04-24 | Sony Corp | 電荷転送素子の出力回路 |
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| JP2897214B2 (ja) * | 1988-04-15 | 1999-05-31 | ソニー株式会社 | テレビ受像機の自動レベル補正装置 |
| US5283635A (en) * | 1988-06-03 | 1994-02-01 | Canon Kabushiki Kaisha | White balance adjusting device with plural thresholds for range control |
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| US5198890A (en) * | 1989-03-30 | 1993-03-30 | Canon Kabushiki Kaisha | White balance correcting device for an image sensing |
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| JPH04279142A (ja) * | 1990-12-21 | 1992-10-05 | Olympus Optical Co Ltd | 内視鏡用tvカメラ装置 |
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| US9084001B2 (en) | 2011-07-18 | 2015-07-14 | At&T Intellectual Property I, Lp | Method and apparatus for multi-experience metadata translation of media content with metadata |
| US8861875B1 (en) | 2011-07-29 | 2014-10-14 | Teradici Corporation | Method and apparatus for encoding changed image regions |
| US9237362B2 (en) * | 2011-08-11 | 2016-01-12 | At&T Intellectual Property I, Lp | Method and apparatus for multi-experience translation of media content with sensor sharing |
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-
1984
- 1984-09-11 JP JP59190269A patent/JPH0632441B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1985
- 1985-08-30 AT AT85306172T patent/ATE48358T1/de not_active IP Right Cessation
- 1985-08-30 DE DE8585306172T patent/DE3574553D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1985-08-30 EP EP85306172A patent/EP0174784B1/en not_active Expired
- 1985-09-03 CA CA000489929A patent/CA1215168A/en not_active Expired
- 1985-09-10 US US06/774,584 patent/US4646161A/en not_active Expired - Lifetime
- 1985-09-10 ES ES546834A patent/ES8700824A1/es not_active Expired
- 1985-09-11 BR BR8504390A patent/BR8504390A/pt not_active IP Right Cessation
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| EP0174784B1 (en) | 1989-11-29 |
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| ATE48358T1 (de) | 1989-12-15 |
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