JPH0635407A - Display device - Google Patents

Display device

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Publication number
JPH0635407A
JPH0635407A JP11597993A JP11597993A JPH0635407A JP H0635407 A JPH0635407 A JP H0635407A JP 11597993 A JP11597993 A JP 11597993A JP 11597993 A JP11597993 A JP 11597993A JP H0635407 A JPH0635407 A JP H0635407A
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JP
Japan
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video signal
circuit
focusing
display device
signal
Prior art date
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Pending
Application number
JP11597993A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Paulus Antonius Houben
アントニウス ホウベン パウルス
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Electronics NV
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Filing date
Publication date
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Abstract

PURPOSE: To resolve the defect that most suitable focusing cannot be realized in all cases with respect to a conventional correction circuit which has this defect though being dependent upon two parameters, namely a parameter changed by an average beam current and a parameter changed by the position of a spot on a display screen. CONSTITUTION: A display device is provided with a display tube 3 having at least one control electrode 2 and a focusing electrode means 4, a video signal processing circuit 1 which receives, processes, and applies a video signal Vo to the control electrode 2, and a correction circuit 5 which corrects a focusing voltage F to be applied to the focusing electrode means 4 with the help of a circuit for generation of the focusing voltage. The correction circuit of this display device is provided also with a means, which detects the variation of the luminance component of the video signal, and a means which corrects the focusing voltage generated by the circuit for generation of the focusing voltage with respect to the determined variation.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、少なくとも1個の制御
電極と合焦電極手段とを有する表示管と、前記制御電極
へビデオ信号を受信し、処理し且つ印加するためのビデ
オ信号処理回路、及び合焦電圧を発生するための回路の
助けにより前記合焦電極手段へ印加されるべき合焦電圧
を補正するための補正回路を具えている表示装置に関す
るものである。
FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to a display tube having at least one control electrode and focusing electrode means, and a video signal processing circuit for receiving, processing and applying a video signal to said control electrode. And a correction circuit for correcting the focus voltage to be applied to the focus electrode means with the aid of a circuit for generating the focus voltage.

【0002】[0002]

【従来の技術】こ種類の表示装置は米国特許明細書第US
-A-4,258,298号から既知である。この既知の表示装置は
この表示装置の表示管の陰極のビーム電流の平均値に依
存し、且つその表示管の表示スクリーン上の(ビーム電
流の)スポットの位置にも依存して、合焦電圧を補正す
るための補正回路を含んでいる。合焦電圧が表示スクリ
ーン上の位置に依存して適合されない場合には、その表
示スクリーン上のスポットはその表示スクリーンの縁に
向けて増加して大きくなるであろう。その上、陰極のも
っと大きいビーム電流(=表示スクリーン上ではもっと
大きい明るさ(輝度))の場合には、合焦電圧が適合さ
れない場合には表示スクリーン上のスポットがもっと大
きくなるであろう。
2. Description of the Related Art This type of display device is disclosed in US Pat.
-Known from A-4,258,298. This known display device depends on the average value of the beam current of the cathode of the display tube of this display device and also on the position of the spot (of the beam current) on the display screen of the display tube. It includes a correction circuit for correcting. If the focusing voltage is not adapted depending on the position on the display screen, the spots on the display screen will increase and grow towards the edges of the display screen. Moreover, in the case of a larger beam current of the cathode (= greater brightness on the display screen), the spot on the display screen will be larger if the focusing voltage is not adapted.

【0003】この既知の表示装置は、合焦電圧が二つの
パラメータによって適合され且つ補正される補正回路を
含んでいる。これらのパラメータはゆっくりと変化する
パラメータであり、すなわち平均ビーム電流により(従
ってビデオ信号の平均輝度成分により)変化し、且つ一
つのパラメータはフィールド周波数とライン周波数とで
変化し、すなわち表示スクリーン上の(ビーム電流の)
スポットの位置により変化する。
This known display device comprises a correction circuit in which the focusing voltage is adapted and corrected by two parameters. These parameters are slowly varying parameters, that is, they vary with the average beam current (and thus with the average luminance component of the video signal), and one parameter varies with the field frequency and the line frequency, ie on the display screen. (Of beam current)
It changes depending on the position of the spot.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】この既知の補正回路
は、二つの上述のパラメータへの依存にもかかわらず、
最適合焦がすべての場合に達成されないと言う欠点を有
している。
This known correction circuit, despite its dependence on two above-mentioned parameters,
It has the disadvantage that the best-fit focus is not achieved in all cases.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上述の欠点を有しない表
示装置を提供することが、特に本発明の目的である。こ
の目的のために本発明による表示装置は、前記補正回路
がビデオ信号の輝度成分の変動を決定するための手段及
び決定された変動に関して、合焦電圧を発生するための
回路により発生されるべき合焦電圧を補正するための手
段をも具えていることを特徴としている。
It is a particular object of the present invention to provide a display device which does not have the above-mentioned drawbacks. To this end, the display device according to the invention should be generated by means for the correction circuit to determine the variation of the luminance component of the video signal and by a circuit for producing a focusing voltage with respect to the determined variation. It is characterized in that it also comprises means for correcting the focusing voltage.

【0006】例えばフィールドに対するビデオ信号の平
均値を決定する代わりに、ビデオ信号(変動)の差が今
や決定される。
Instead of determining the mean value of the video signal over the field, for example, the difference of the video signal (variation) is now determined.

【0007】ビデオ信号の輝度成分の変動は表示スクリ
ーンへの陰極のビーム電流の変動を意味すると理解され
る。この変動は、例えば、YUV信号の輝度成分(Y)
に関して測定されてもよい。
Fluctuations in the luminance component of the video signal are understood to mean fluctuations in the cathode beam current to the display screen. This variation is, for example, the luminance component (Y) of the YUV signal.
May be measured.

【0008】合焦電圧の測定は、小さい細部(例えば、
書簡、文書)に対する合焦電圧の最適値が、明−暗遷移
(例えば、明るさの異なるレベルを有する二つの範囲)
における最適値と本質的に異なることを証明した。約 1
00〜150Vの差が二つの最適合焦電圧の間に生じた。合焦
電圧を設定するためにビデオ信号の平均値を用いる、上
述の米国特許明細書から既知の補正回路は、最適画像
(合焦)を生じないであろう。前記の二つの例(細部と
二つの範囲と)はビデオ信号の同じ平均値を有し得る
が、上記で示されたような合焦電圧は最適合焦に対して
明らかに異ならねばならない。確かに高精細度テレビジ
ョン(HDTV)において及びコンピュータモニタ(C
MT)においては、これらの応用に課せられる要求が満
足させられねばならぬ場合には、ビデオ信号の輝度成分
の各(低周波数又は高周波数)変動における合焦電圧を
補正回路が適合しなくてはならぬであろう。ビーム電流
の変動(表示スクリーン上の明るさ、ビデオ信号の輝度
成分の変動)へ合焦電圧を適合することにより、異なる
画像内容(小さい細部、範囲、その他)に対して最適で
ある合焦電圧が得られる。
The focus voltage measurement is a small detail (eg,
The optimum value of the focusing voltage for a letter, document) is a light-dark transition (eg, two ranges with different levels of brightness).
It proves to be essentially different from the optimal value at. About 1
A difference of 00-150V occurred between the two optimum focusing voltages. The correction circuit known from the above-mentioned U.S. patent specification, which uses the average value of the video signal to set the focus voltage, will not produce an optimum image (focus). The two examples above (details and two ranges) can have the same average value of the video signal, but the focusing voltage as shown above must be clearly different for optimum focusing. Certainly in high definition television (HDTV) and computer monitors (C
In MT), if the demands placed on these applications have to be met, the correction circuit must adapt the focusing voltage at each (low frequency or high frequency) variation of the luminance component of the video signal. It will not happen. Optimum focusing voltage for different image content (small details, range, etc.) by adapting the focusing voltage to the fluctuations of the beam current (brightness on the display screen, fluctuations of the luminance component of the video signal) Is obtained.

【0009】本発明による表示装置の一実施例は、変動
を決定するための手段がビデオ信号を受信し且つ合焦電
圧を発生するための回路へ補正信号として、ビデオ信号
の導関数に関連する信号を印加するように適合されてい
る微分器を具えていることを特徴としている。
One embodiment of the display device according to the invention relates to the derivative of the video signal as a correction signal to the circuit for the means for determining the variation receiving the video signal and generating the focusing voltage. It is characterized in that it comprises a differentiator adapted to apply a signal.

【0010】微分器へビデオ信号(の輝度成分)を印加
することにより、それの導関数が決定される。この導関
数に関連する信号がこのビデオ信号(これらの画像内
容)に対して最適である合焦電圧を発生するために、合
焦電圧を発生するための回路によって用いられる。
By applying (the luminance component of) the video signal to the differentiator, its derivative is determined. The signal associated with this derivative is used by the circuit for generating the focus voltage to generate the focus voltage that is optimal for this video signal (these image contents).

【0011】[0011]

【実施例】本発明のこれらの、及びその他の態様を以下
に説明する実施例から明らかにすると共に、以下に説明
する実施例を参照して解明しよう。
These and other aspects of the invention will be apparent from the examples described below and will be elucidated with reference to the examples described below.

【0012】図1は表示装置Wの一実施例のブロック線
図であり、その表示装置においてはビデオ信号処理回路
1が入力ビデオ信号Vi を受信し且つ、表示管3の制御
電極例えば陰極2へ印加されるのに適する(出力)ビデ
オ信号VO へ既知の方法で処理された後に、この出力ビ
デオ信号VO が陰極2へ印加される。
FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of a display device W in which a video signal processing circuit 1 receives an input video signal V i and a control electrode of a display tube 3, for example a cathode 2. This output video signal V O is applied to the cathode 2 after being processed in a known manner into an (output) video signal V O which is suitable to be applied to.

【0013】ビデオ信号処理回路の第2出力信号が、表
示管3の合焦電極4へ印加されるべき合焦電圧Fを補正
するための補正回路5へ印加される。この第2出力信号
はビデオ信号の輝度成分の尺度である信号を含んでい
る。この信号は、例えばビデオ信号処理回路1により受
信されるYUV信号のY成分から(カラー表示スクリー
ンの場合には)得られてもよい。
The second output signal of the video signal processing circuit is applied to a correction circuit 5 for correcting the focusing voltage F to be applied to the focusing electrode 4 of the display tube 3. This second output signal contains a signal that is a measure of the luminance component of the video signal. This signal may for example be obtained (in the case of a color display screen) from the Y component of the YUV signal received by the video signal processing circuit 1.

【0014】この実施例においては、補正回路5がビデ
オ信号処理回路の第2出力信号を受信する微分器51を具
えている。この微分器が出力端子においてこの信号の導
関数を供給し、整流器52における整流とピーク検出器53
におけるピーク検出の後に、補正信号Cが得られる。こ
の補正信号Cが合焦信号を発生するための回路7へ印加
され、その回路が、この補正信号Cに関して、前記導関
数に関する(及びそれ故に関連するビデオ信号に関す
る)最適合焦電圧を決定し、且つ出力端子においてこの
最適合焦電圧Fを表示管3の合焦電極4へ供給する。
In this embodiment, the correction circuit 5 comprises a differentiator 51 which receives the second output signal of the video signal processing circuit. This differentiator provides the derivative of this signal at the output terminal, and the rectifier in rectifier 52 and the peak detector 53
The correction signal C is obtained after the peak detection at. This correction signal C is applied to a circuit 7 for generating a focus signal, which circuit determines the optimum focus voltage for this derivative (and therefore for the associated video signal) with respect to this correction signal C. The optimum focusing voltage F is supplied to the focusing electrode 4 of the display tube 3 at the output terminal.

【0015】この補正回路は表示されるべき画像ライン
のあらゆる瞬間に最適補正値を決定する。ビデオ信号の
輝度成分の導関数のあらゆる変動が最適合焦のための合
焦電圧の変動を強いる。
This correction circuit determines the optimum correction value at every instant of the image line to be displayed. Any variation in the derivative of the luminance component of the video signal imposes a variation in the focusing voltage for optimum focusing.

【0016】例えば、表示されるべき画像が異なる光強
度の二つの範囲を有する場合には、これは二つの範囲の
間の強度差と遷移の鋭さとに依存するピークの高さを有
するピーク形状の導関数となる。(整流とピーク検出と
の後に)このピークの高さが直流信号(補正信号C)と
なる。補正信号の値に依存して、合焦電圧Fが二つの範
囲の遷移(縁)へ適合される。遷移の前と後とでこの合
焦電圧はちょうどの範囲に関して最適値を有する。
For example, if the image to be displayed has two ranges of different light intensities, this is a peak shape with a peak height that depends on the intensity difference between the two ranges and the sharpness of the transition. Is the derivative of. The height of this peak (after rectification and peak detection) becomes the DC signal (correction signal C). Depending on the value of the correction signal, the focusing voltage F is adapted to the transitions (edges) of the two ranges. Before and after the transition, this focusing voltage has optimum values for just the right range.

【0017】表示されるべき画像が多くの小さい細部を
具える場合には、これは今や各細部に対するピークによ
らずに、再びピーク形状の導関数となる。しかしなが
ら、これらのピークは前記二つの範囲に対するピーク形
状の導関数よりも非常に低い。今やこの導関数は再び
(整流とピーク検出との後に)(直流形状の)補正信号
となる。この補正信号はこの状態では急速に変わり且つ
二つの範囲の間の遷移における上述の例におけるよりも
非常に小さく、且つ従って異なる合焦電圧Fを生じる。
導関数は正又は負のいずれかであるので、及び同じ補正
信号が両方の状態において合焦電圧を発生するための回
路へ印加されるべきであるから、整流が必要である。
If the image to be displayed has many small details, this is again the derivative of the peak shape, rather than the peak for each detail. However, these peaks are much lower than the peak shape derivatives for the two ranges. This derivative is now again (after rectification and peak detection) the (DC-shaped) correction signal. This correction signal changes rapidly in this state and is much smaller than in the above example at the transition between the two ranges, and thus produces a different focusing voltage F.
Rectification is necessary because the derivative is either positive or negative, and the same correction signal should be applied to the circuit to generate the focusing voltage in both states.

【0018】画像のビデオ情報の平均値は二つの上述の
例においてほぼ等しくてもよいけれども、合焦電圧は最
適合焦に対しては本質的に異ならねばならない。
Although the average value of the video information of the image may be approximately equal in the two above examples, the focus voltage must be essentially different for optimum focus.

【0019】この表示装置が、例えば画像メモリ(又は
幾つかのラインメモリ)を含む場合には、表示されるべ
き異なるラインの間のビデオ信号の輝度成分の導関数の
変動は決定され得て、且つ合焦電圧はそれに適合され得
る。例えば、補正回路5がビデオ信号処理手段を具えて
もよく、その手段は図1に示した(アナログ)微分器5
1、整流器52及び積分器(ピーク検出器)53の代わり
に、隣接する画素に関してビデオ信号の輝度成分の導関
数をディジタル的に決定する。例えば、位置(x,y)
におけるビデオ信号の輝度成分の導関数をディジタル的
に決定するために、位置(x−1,y),(x,y)及
び(x+1,y)におけるビデオ信号が用いられてもよ
い。位置(x,y)におけるビデオ信号の輝度成分の導
関数を決定するために位置(x−1,y),(x,
y),(x+1,y),(x,y−1),(x,y+
1)及び(x,y)におけるビデオ信号が代わりに用い
られ得る。この導関数を決定するために用いられる画素
の数は、既知の方法で拡張されてもよい。すべての種類
の既知のアナログ及びディジタルビデオ信号処理方法
が、ビデオ信号輝度成分の導関数を決定するために用い
られ得る。
If the display device comprises, for example, an image memory (or several line memories), the variation of the derivative of the luminance component of the video signal between the different lines to be displayed can be determined, And the focusing voltage can be adapted to it. For example, the correction circuit 5 may comprise video signal processing means, which means is the (analog) differentiator 5 shown in FIG.
1, instead of the rectifier 52 and the integrator (peak detector) 53, digitally determine the derivative of the luminance component of the video signal with respect to the adjacent pixel. For example, position (x, y)
The video signal at positions (x-1, y), (x, y) and (x + 1, y) may be used to digitally determine the derivative of the luminance component of the video signal at. To determine the derivative of the luminance component of the video signal at location (x, y), location (x-1, y), (x,
y), (x + 1, y), (x, y-1), (x, y +
Video signals at 1) and (x, y) may be used instead. The number of pixels used to determine this derivative may be expanded in known ways. All kinds of known analog and digital video signal processing methods can be used to determine the derivative of the video signal luminance component.

【0020】この補正回路5は代わりに、補正信号が二
つの成分、水平方向でのビデオ信号輝度成分の導関数に
対する成分と垂直方向でのビデオ信号輝度成分の導関数
に対する成分を具えるような方法で実行されてもよい。
This correction circuit 5 is instead such that the correction signal comprises two components, one for the derivative of the video signal luminance component in the horizontal direction and one for the derivative of the video signal luminance component in the vertical direction. May be performed in a method.

【0021】合焦電圧を発生するための回路7は合焦電
圧の位置依存変動をも発生しなくてはならない。これ
は、例えば既知の水平及び垂直放物線によって達成され
てもよい。代わりに、合焦電圧を発生するための回路
は、例えば表示スクリーン上の位置に依存して合焦電圧
の必要な変動を決定するために、(同期信号により制御
される)ルックアップ表を具えてもよく、その合焦電圧
変動は両方のパラメータに対して最適である合焦電圧を
得るように、ビデオ信号輝度成分の導関数の変動に依存
して合焦電圧の必要な変動と組み合わされる。
The circuit 7 for generating the focusing voltage must also generate a position-dependent variation of the focusing voltage. This may be achieved, for example, by the known horizontal and vertical parabolas. Instead, the circuit for generating the focusing voltage comprises a look-up table (controlled by a synchronization signal), for example to determine the required variation of the focusing voltage depending on the position on the display screen. The focusing voltage variation may be combined with the required variation of the focusing voltage depending on the variation of the derivative of the video signal luminance component so as to obtain the focusing voltage that is optimal for both parameters. .

【0022】合焦電圧を発生するための回路7は、補正
信号(それ故に導関数)が予定されたしきい値より下で
ある場合には合焦電圧が補正されず(画像内容に対して
は補正されないが、表示スクリーン上の位置に対しては
補正される)且つ補正信号がこのしきい値より上である
場合には合焦電圧が適合されるしきい回路を含んでもよ
い。
The circuit 7 for generating the focusing voltage is such that the focusing voltage is not corrected if the correction signal (and hence the derivative) is below a predetermined threshold (for the image content Is not corrected, but is corrected for position on the display screen) and a focusing voltage may be adapted if the correction signal is above this threshold.

【0023】表示管3が二つの合焦電極を有する場合に
は、合焦電圧を発生するための回路は二つの合焦電圧、
例えば水平成分及び垂直成分を供給しなくてはならない
であろう。例えば、動的自動焦点(DAF;dynamic aut
omatic focus)銃においては合焦電圧は表示スクリーン
上の位置に依存する合焦を得るために、合焦電圧が表示
スクリーン上の位置に依存して変えられ、その合焦電圧
は二つの成分、一つは急速に変化する水平成分、及び一
つはゆっくりと変動する垂直成分を具え、且つ合焦電圧
は二つの合焦電極へ印加される。上述のように、ビデオ
信号輝度成分の導関数の変動による合焦電圧を補正する
ための補正信号Cは、水平及び垂直成分を具えてもよ
い。合焦電圧を発生するための回路において、各特定位
置(水平,垂直)に対する及びビデオ信号の輝度成分の
各導関数(の変動)に対する(同期信号より制御され
る)最適合焦電圧がこの(二重の)補正信号に関して及
びルックアップ表内に記憶されたデータに関して発生さ
れて、且つ表示管3のそれぞれの合焦電極へ印加され
る。
If the display tube 3 has two focusing electrodes, the circuit for generating the focusing voltage has two focusing voltages,
For example, horizontal and vertical components would have to be supplied. For example, dynamic auto focus (DAF)
In a gun, the focusing voltage is varied depending on the position on the display screen in order to obtain the focusing depending on the position on the display screen, and the focusing voltage has two components, One has a rapidly varying horizontal component, one has a slowly varying vertical component, and a focusing voltage is applied to the two focusing electrodes. As described above, the correction signal C for correcting the focusing voltage due to the variation of the derivative of the video signal luminance component may include horizontal and vertical components. In the circuit for generating the focusing voltage, the optimum focusing voltage (controlled by the synchronizing signal) for each specific position (horizontal, vertical) and for each derivative (variation) of the luminance component of the video signal is It is generated for the (double) correction signal and for the data stored in the look-up table and is applied to the respective focusing electrode of the display tube 3.

【0024】図2は、合焦電圧に対する補正回路を含ん
でいる表示装置の第2実施例を示している。図1と同じ
参照符号を有する構成要素は図1と同じ構成要素であ
る。合焦電圧を発生するための回路7へ印加されるべき
補正信号Cに加えて、補正回路5′はこの実施例では第
2出力端子において制御信号Sも供給し、その制御信号
はビデオ信号補正回路9へ印加される。この実施例にお
いては補正回路5′が検出回路54を具えている。この検
出回路が合焦電圧を発生するための回路7へも補正信号
Cとして印加され、且つこの信号(その信号はビデオ信
号輝度成分の導関数の尺度である)に関してビデオ信号
が補正されるべきかどうかを決定する信号を受信する。
この検出回路は、例えばしきい回路であってもよく、そ
のしきい回路は導関数が予定されたしきい値より下であ
る場合には「0」のディジタル値を有する制御信号Sを
供給し、且つしきい回路は導関数がしきい値より上であ
る場合には「1」のディジタル値を有する制御信号を供
給する。二つ以上のレベルを区別することがこの検出回
路に対して代わりに可能であるから、ビデオ信号補正回
路は二つ以上の状態を示す制御信号Sを受信する。この
制御信号に依存して、ビデオ信号補正回路9がビデオ信
号が補正されなくてはならないかどうか、及び補正され
なくてはならない場合には、ビデオ信号がどのように補
正されなければならないかを決定する。例えば、ビデオ
信号は(特別)雑音を除去するか又はビデオ信号を平滑
化するように(ビデオ信号補正回路の一部を形成する)
特別フィルタを介して出力端子へ印加されてもよい。こ
の制御信号は代わりに、例えば改善された定義を得るよ
うに明−暗遷移においてビデオ信号を増強するために用
いられてもよい。
FIG. 2 shows a second embodiment of a display device including a correction circuit for the focusing voltage. Components having the same reference numerals as in FIG. 1 are the same components as in FIG. In addition to the correction signal C to be applied to the circuit 7 for generating the focusing voltage, the correction circuit 5'also supplies a control signal S at the second output terminal in this embodiment, which control signal is a video signal correction. It is applied to the circuit 9. In this embodiment, the correction circuit 5'includes a detection circuit 54. This detection circuit is also applied as a correction signal C to the circuit 7 for generating the focusing voltage, and the video signal should be corrected with respect to this signal, which signal is a measure of the derivative of the video signal luminance component. Receive a signal to determine if.
This detection circuit may be, for example, a threshold circuit, which provides a control signal S having a digital value of "0" if the derivative is below a predetermined threshold value. , And the threshold circuit provides a control signal having a digital value of "1" if the derivative is above the threshold value. Since it is alternatively possible for this detection circuit to distinguish between two or more levels, the video signal correction circuit receives a control signal S indicating two or more states. Depending on this control signal, whether the video signal correction circuit 9 has to correct the video signal and, if so, how the video signal has to be corrected. decide. For example, the video signal may remove (extra) noise or smooth the video signal (forming part of the video signal correction circuit).
It may be applied to the output terminal through a special filter. This control signal may instead be used to enhance the video signal in the light-dark transition, for example to obtain an improved definition.

【0025】付加的な動作が必要であるか又は必要でな
いかは、ビデオ信号輝度成分の決められた導関数に依存
している。
Whether or not additional action is required depends on the determined derivative of the video signal luminance component.

【0026】上述の(補正回路5の一部を形成してい
る)微分器の代わりに異なる種類の高域通過フィルタ
が、ビデオ信号輝度成分の(低周波数又は高周波数)変
動に依存して、合焦電圧を発生するための回路7へ補正
信号Cを印加するために用いられてもよい。帶域通過フ
ィルタが補正回路5,5′内に用いられてもよい。カラ
ーバースト及び同期信号のような、表示されるべきビデ
オ信号に無関係の成分は、これらの成分により、合焦電
圧を発生するための回路が誤って合焦を適合することを
防止するように、帶域通過フィルタによって濾波されて
もよい。
Instead of the differentiator (which forms part of the correction circuit 5) described above, a different type of high-pass filter depends on the (low frequency or high frequency) variation of the video signal luminance component, It may be used to apply the correction signal C to the circuit 7 for generating the focusing voltage. A bandpass filter may be used in the correction circuit 5, 5 '. Components unrelated to the video signal to be displayed, such as color bursts and sync signals, prevent these components from inadvertently focusing on the circuit for generating the focusing voltage. It may be filtered by a bandpass filter.

【0027】上述の問題を防止するために、活性ライン
期間の間だけ補正回路と合焦電圧を発生するための回路
との双方又はいずれか一方を活性化することもその代わ
りに可能である。
In order to prevent the above-mentioned problems, it is alternatively possible to activate the correction circuit and / or the circuit for generating the focusing voltage only during the active line period.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明による合焦電圧を補正するための補正回
路を含んでいる表示装置の一実施例のブロック線図であ
る。
FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of a display device including a correction circuit for correcting a focusing voltage according to the present invention.

【図2】本発明による補正回路を含んでいる表示回路の
第2実施例を示している。
FIG. 2 shows a second embodiment of a display circuit including a correction circuit according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ビデオ信号処理回路 2 陰極 3 表示管 4 合焦電極 5,5′補正回路 7 合焦電圧を発生するための回路 9 ビデオ信号補正回路 51 微分器 52 整流器 53 ビーク検出器 54 検出回路 C 補正信号 F 合焦電圧 S 制御信号 Vi 入力ビデオ信号 Vo ,Vo ′出力ビデオ信号 W 表示装置1 video signal processing circuit 2 cathode 3 display tube 4 focusing electrode 5, 5'correction circuit 7 circuit for generating focusing voltage 9 video signal correction circuit 51 differentiator 52 rectifier 53 beak detector 54 detection circuit C correction signal F Focusing voltage S Control signal V i Input video signal V o , V o ′ Output video signal W Display device

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 少なくとも1個の制御電極(2)と合焦
電極手段(4)とを有する表示管(3)と、前記制御電
極へビデオ信号 (V0)を受信し、処理し且つ印加するた
めのビデオ信号処理回路(1)、及び合焦電圧を発生す
るための回路(7)の助けにより前記合焦電極手段へ印
加されるべき合焦電圧(F)を補正するための補正回路
(5)を具えている表示装置において、 前記補正回路(5)がビデオ信号の輝度成分の変動を決
定するための手段及び決定された変動に関して、合焦電
圧を発生するための回路により発生されるべき合焦電圧
を補正するための手段をも具えていることを特徴とする
表示装置。
1. A display tube (3) having at least one control electrode (2) and focusing electrode means (4), and receiving, processing and applying a video signal (V 0 ) to said control electrode. And a correction circuit for correcting the focus voltage (F) to be applied to the focus electrode means with the help of a video signal processing circuit (1) for generating the focus voltage and a circuit (7) for generating the focus voltage. In a display device comprising (5), said correction circuit (5) is provided with means for determining a variation of the luminance component of the video signal and with respect to the determined variation generated by a circuit for generating a focusing voltage. A display device, characterized in that it also comprises means for correcting the focusing voltage to be applied.
【請求項2】 変動を決定するための手段がビデオ信号
を受信し且つ合焦電圧を発生するための回路へ補正信号
として、ビデオ信号の導関数に関連する信号を印加する
ように適合されている微分器を具えていることを特徴と
する請求項1記載の表示装置。
2. The means for determining the variation is adapted to apply a signal related to the derivative of the video signal as a correction signal to a circuit for receiving the video signal and generating the focusing voltage. 2. A display device according to claim 1, further comprising a differentiator.
【請求項3】 前記微分器が整流器とピーク検出器とを
介して合焦電圧を発生するための回路へ結合されている
ことを特徴とする請求項2記載の表示装置。
3. The display device according to claim 2, wherein the differentiator is coupled to a circuit for generating a focusing voltage via a rectifier and a peak detector.
【請求項4】 前記微分器が表示されるべき一つのライ
ン上にあるビデオ信号の画素に関してビデオ信号輝度成
分の変動を決定することを特徴とする請求項2又は3記
載の表示装置。
4. A display device according to claim 2, wherein the differentiator determines the variation of the luminance component of the video signal with respect to the pixels of the video signal which are on one line to be displayed.
【請求項5】 前記微分器が表示されるべき異なるライ
ン上にあるビデオ信号の画素に関してビデオ信号輝度成
分の変動を決定することを特徴とする請求項2又は3記
載の表示装置。
5. The display device according to claim 2, wherein the differentiator determines a variation of a video signal luminance component with respect to pixels of the video signal which are on different lines to be displayed.
【請求項6】 前記補正回路がビデオ信号輝度成分の測
定された変動に依存してビデオ信号補正回路へ制御信号
を印加するように適合されていることを特徴とする請求
項1記載の表示装置。
6. The display device of claim 1, wherein the correction circuit is adapted to apply a control signal to the video signal correction circuit depending on the measured variation of the video signal luminance component. .
JP11597993A 1992-05-21 1993-05-18 Display device Pending JPH0635407A (en)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
NL92201455:0 1992-05-21
EP92201455 1992-05-21

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JPH0635407A true JPH0635407A (en) 1994-02-10

Family

ID=8210620

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JP11597993A Pending JPH0635407A (en) 1992-05-21 1993-05-18 Display device

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TW (1) TW249854B (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0374254A4 (en) * 1988-04-08 1991-07-03 Fanuc Ltd Method and apparatus for generating spatial curve

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0374254A4 (en) * 1988-04-08 1991-07-03 Fanuc Ltd Method and apparatus for generating spatial curve

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TW249854B (en) 1995-06-21

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