JPH0681324B2 - 複合映像信号処理回路 - Google Patents
複合映像信号処理回路Info
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- JPH0681324B2 JPH0681324B2 JP62054071A JP5407187A JPH0681324B2 JP H0681324 B2 JPH0681324 B2 JP H0681324B2 JP 62054071 A JP62054071 A JP 62054071A JP 5407187 A JP5407187 A JP 5407187A JP H0681324 B2 JPH0681324 B2 JP H0681324B2
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- 101000860173 Myxococcus xanthus C-factor Proteins 0.000 description 13
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- Color Television Systems (AREA)
- Processing Of Color Television Signals (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は複合映像信号処理回路に係り、テレビジョン受
像機等における信号処理において、入来する複合映像信
号の色副搬送波周波数(以下、fscという)と水平走査
周波数(以下、fhという)との周波数関係、及び、fsc
とフレーム周波数(以下、frという)との周波数関係が
夫々カラーテレビジョンの標準方式(例えばNTSC方式)
で定められた関係にあるか否かを判別し、非標準方式の
場合はYC分離回路や順次走査変換回路を動画モードに固
定する回路に関する。
像機等における信号処理において、入来する複合映像信
号の色副搬送波周波数(以下、fscという)と水平走査
周波数(以下、fhという)との周波数関係、及び、fsc
とフレーム周波数(以下、frという)との周波数関係が
夫々カラーテレビジョンの標準方式(例えばNTSC方式)
で定められた関係にあるか否かを判別し、非標準方式の
場合はYC分離回路や順次走査変換回路を動画モードに固
定する回路に関する。
従来の技術 第5図は一般の複合映像信号デジタル処理装置の一例の
ブロック図を示す。端子1に入来した複合映像信号はAD
変換器2にてデジタル信号に変換され、続いてYC分離回
路3にて輝度信号(以下、Y信号という)と複合色信号
(以下、C信号という)とに分離される。分離されたY
信号及びC信号は夫々順次走査変換回路4にて走査線数
を倍密度に(即ち、インタレース走査を1フィールド宛
525本の順次走査に)変換され、マトリクス及びDA変換
器5にてマトリクス演算処理され、かつ、アナログ信号
に変換され、例えば、R,G,Bの各色信号(又はY信号と
2つの色差信号)として端子6より取出される。
ブロック図を示す。端子1に入来した複合映像信号はAD
変換器2にてデジタル信号に変換され、続いてYC分離回
路3にて輝度信号(以下、Y信号という)と複合色信号
(以下、C信号という)とに分離される。分離されたY
信号及びC信号は夫々順次走査変換回路4にて走査線数
を倍密度に(即ち、インタレース走査を1フィールド宛
525本の順次走査に)変換され、マトリクス及びDA変換
器5にてマトリクス演算処理され、かつ、アナログ信号
に変換され、例えば、R,G,Bの各色信号(又はY信号と
2つの色差信号)として端子6より取出される。
ここで、YC分離回路3の動作について説明する。第6図
(A),(B)及び第7図(A),(B)は夫々静止画
及び動画の場合のNTSC方式におけるY信号及びC信号の
スペクトラムを示す。同図中、7はC信号,8はY信号の
夫々のスペクトラムであり、f1は水平空間周波数、f2は
垂直空間周波数、f3は時間周波数である。
(A),(B)及び第7図(A),(B)は夫々静止画
及び動画の場合のNTSC方式におけるY信号及びC信号の
スペクトラムを示す。同図中、7はC信号,8はY信号の
夫々のスペクトラムであり、f1は水平空間周波数、f2は
垂直空間周波数、f3は時間周波数である。
第6図(A),(B)より明らかな如く、静止画の場
合、フレームメモリを用いたフレームくし型フィルタに
よってY信号及びC信号を完全に分離し得る一方、第7
図(A),(B)より明らかな如く、動画の場合、Y信
号及びC信号のスペクトラムは時間周波数f3軸方向に広
がるので、フレームくし型フィルタでは分離できなくな
り、この場合はラインメモリを用いたラインくし型フィ
ルタによって分離を行なう。そこで、動き検出回路によ
って動画モード及び静止画モードの判別を行ない、これ
らの種別に応じてフレームくし型フィルタ,ライン型く
し型フィルタを選定して適応的にY信号及びC信号を分
離することが知られている。
合、フレームメモリを用いたフレームくし型フィルタに
よってY信号及びC信号を完全に分離し得る一方、第7
図(A),(B)より明らかな如く、動画の場合、Y信
号及びC信号のスペクトラムは時間周波数f3軸方向に広
がるので、フレームくし型フィルタでは分離できなくな
り、この場合はラインメモリを用いたラインくし型フィ
ルタによって分離を行なう。そこで、動き検出回路によ
って動画モード及び静止画モードの判別を行ない、これ
らの種別に応じてフレームくし型フィルタ,ライン型く
し型フィルタを選定して適応的にY信号及びC信号を分
離することが知られている。
ところで、Y信号及びC信号のスペクトラムが第6図
(A),(B)、第7図(A),(B)に示すようにな
る(NTSC方式の場合)のは、fsc,fh,frが次の関係にあ
るからである。即ち、 fcs/fh=455/2 (1) fh/fr=525 (2) 従って、(1)式,(2)式の関係を満たしていない非
標準NTSC方式の信号(回転むら等によるジッタ等をもつ
家庭用VTR,ビデオディスク等の再生信号の場合)が入来
した場合、C信号のスペクトラムは第6図(A),
(B)の様に配置されなくなり、つまり、主として時間
周波数軸方向に移動することになり、特に、静止面モー
ドの場合、YC分離回路3において上記した如きフレーム
くし型フィルタではY信号及びC信号の分離ができなく
なる。非標準NTSC方式の場合、fr/fsc及びfh/fscの標準
値からのずれによるC信号スペクトラムの移動を比較す
ると、fr/fscの方が大きくなる。
(A),(B)、第7図(A),(B)に示すようにな
る(NTSC方式の場合)のは、fsc,fh,frが次の関係にあ
るからである。即ち、 fcs/fh=455/2 (1) fh/fr=525 (2) 従って、(1)式,(2)式の関係を満たしていない非
標準NTSC方式の信号(回転むら等によるジッタ等をもつ
家庭用VTR,ビデオディスク等の再生信号の場合)が入来
した場合、C信号のスペクトラムは第6図(A),
(B)の様に配置されなくなり、つまり、主として時間
周波数軸方向に移動することになり、特に、静止面モー
ドの場合、YC分離回路3において上記した如きフレーム
くし型フィルタではY信号及びC信号の分離ができなく
なる。非標準NTSC方式の場合、fr/fsc及びfh/fscの標準
値からのずれによるC信号スペクトラムの移動を比較す
ると、fr/fscの方が大きくなる。
一方、順次走査変換について第8図と共に説明する。第
8図はテレジジョン受像機画面におけるライン概略図を
示す。第8図において、実線は現フィールドのライン、
破線は1フィールド前のラインを示しており、インタレ
ース走査となっている。順次走査変換回路4において、
525本/フィールドの順次走査変換に際してはfhを2倍
にし、静止画の場合263ライン遅れのラインと現ライン
とを順次に走査させる一方、動画の場合1ライン遅れの
信号と現ラインの信号とから内挿処理したものと現ライ
ンとを順次に走査させる。そこで、動き検出回路によっ
て動画及び静止画の判別を行ない、これらの種別に応じ
て適応的に順次走査変換することが知られている。
8図はテレジジョン受像機画面におけるライン概略図を
示す。第8図において、実線は現フィールドのライン、
破線は1フィールド前のラインを示しており、インタレ
ース走査となっている。順次走査変換回路4において、
525本/フィールドの順次走査変換に際してはfhを2倍
にし、静止画の場合263ライン遅れのラインと現ライン
とを順次に走査させる一方、動画の場合1ライン遅れの
信号と現ラインの信号とから内挿処理したものと現ライ
ンとを順次に走査させる。そこで、動き検出回路によっ
て動画及び静止画の判別を行ない、これらの種別に応じ
て適応的に順次走査変換することが知られている。
ところで、フレームくし型フィルタのための1フレーム
遅延メモリは、クロック周波数をfscの4倍の周波数と
すると、前記(1)式,(2)式より、 fsc/fr=455×525/2 が得られ、これより、 455×525×2=477750 (3) の数のクロック分遅延となる。ここで、263ライン遅延
をメモリで行なう場合、4fscのクロックで前記(1)式
より、 4×(455/2)×263 =910×263=239330 (4) の数のクロック分遅延となる。
遅延メモリは、クロック周波数をfscの4倍の周波数と
すると、前記(1)式,(2)式より、 fsc/fr=455×525/2 が得られ、これより、 455×525×2=477750 (3) の数のクロック分遅延となる。ここで、263ライン遅延
をメモリで行なう場合、4fscのクロックで前記(1)式
より、 4×(455/2)×263 =910×263=239330 (4) の数のクロック分遅延となる。
従って、前記(1)式,(2)式の関係を満たしていな
い非標準NTSC方式の信号が入来した場合、上記(4)式
で示す数のクロック分の遅延を263ライン分の遅延とす
ることができなくなり、静止画の順次走査変換ができな
くなる。
い非標準NTSC方式の信号が入来した場合、上記(4)式
で示す数のクロック分の遅延を263ライン分の遅延とす
ることができなくなり、静止画の順次走査変換ができな
くなる。
発明が解決しようとする問題点 上記の如く、従来、標準NTSC方式に対象にした第5図に
示すデジタル処理装置が知られているが、前記の(1)
式,(2)式の関係を満たさない非標準NTSC方式の信号
が入来しあ場合には、前記したように静止画の場合のY
信号及びC信号の分離、静止画の場合の順次走査変換が
できなくなる。従来の装置は標準NTSC方式及び非標準NT
SC方式を判別する手段がなく、Y信号及びC信号の分
離、順次走査変換ができない問題点があった。
示すデジタル処理装置が知られているが、前記の(1)
式,(2)式の関係を満たさない非標準NTSC方式の信号
が入来しあ場合には、前記したように静止画の場合のY
信号及びC信号の分離、静止画の場合の順次走査変換が
できなくなる。従来の装置は標準NTSC方式及び非標準NT
SC方式を判別する手段がなく、Y信号及びC信号の分
離、順次走査変換ができない問題点があった。
本発明は、標準NTSC方式及び非標準NTSC方式を判別し、
非標準NTSC方式の信号入来が判別された時、第5図に示
すYC分離回路3及び順次走査変換回路4を動画,静止画
に関係なく動画モードに固定する(即ち、ラインくし型
フィルタを用い、時間周波数による信号処理を行なわな
くし、又、動画の順次走査変換を行なう)複合映像信号
処理回路を提供することを目的とすることを目的とす
る。
非標準NTSC方式の信号入来が判別された時、第5図に示
すYC分離回路3及び順次走査変換回路4を動画,静止画
に関係なく動画モードに固定する(即ち、ラインくし型
フィルタを用い、時間周波数による信号処理を行なわな
くし、又、動画の順次走査変換を行なう)複合映像信号
処理回路を提供することを目的とすることを目的とす
る。
問題点を解決するための手段 本発明回路は、第1図に示す如く、入来する複合映像信
号から色副搬送波,水平同期信号,垂直同期信号を夫々
分離する回路10と、上記垂直同期信号と上記色副搬送波
との周波数関係が、カラーテレビジョンの標準方式に規
定された所定の関係にあるかを判別する第1の判別回路
12と、上記水平同期信号と上記色副搬送波との周波数関
係が、上記標準方式に規定された所定の関係にあるかを
判別する第2の判別回路13と、上記第1の判別回路及び
上記第2の判別回路が上記夫々の所定の周波数関係を同
時に満足する時のみ上記複合映像信号が上記標準方式で
あると判別する第3の判別回路14と、第3の判別回路14
にて標準方式でないことが判別された場合、輝度信号・
色信号分離動作及び走査線数を倍密度にする順次走査変
換動作を夫々動画モードに強制的に固定する回路3,4と
よりなる。
号から色副搬送波,水平同期信号,垂直同期信号を夫々
分離する回路10と、上記垂直同期信号と上記色副搬送波
との周波数関係が、カラーテレビジョンの標準方式に規
定された所定の関係にあるかを判別する第1の判別回路
12と、上記水平同期信号と上記色副搬送波との周波数関
係が、上記標準方式に規定された所定の関係にあるかを
判別する第2の判別回路13と、上記第1の判別回路及び
上記第2の判別回路が上記夫々の所定の周波数関係を同
時に満足する時のみ上記複合映像信号が上記標準方式で
あると判別する第3の判別回路14と、第3の判別回路14
にて標準方式でないことが判別された場合、輝度信号・
色信号分離動作及び走査線数を倍密度にする順次走査変
換動作を夫々動画モードに強制的に固定する回路3,4と
よりなる。
作用 判別回路12,13にて複合映像信号が前記(1)式,
(2)式の関係を満たしているか否かを判別し、非標準
方式と判別された場合、YC分離回路3及び順次走査変換
回路4を動画モードに固定する。
(2)式の関係を満たしているか否かを判別し、非標準
方式と判別された場合、YC分離回路3及び順次走査変換
回路4を動画モードに固定する。
実施例 第1図は本発明回路の一実施例の基本ブロック図を示
す。端子1に入来した複合映像信号は分離回路10にて水
平同期信号,垂直同期信号の2倍の周期をもつフレーム
パルス、色副搬送波の基準となるバースト信号を夫々分
離される。バースト信号は連続波生成回路11にて連続波
とされ、かつ、周波数を4逓倍されて4fscの周波数をも
つパルス(以下,4fscパルスという)とされる。
す。端子1に入来した複合映像信号は分離回路10にて水
平同期信号,垂直同期信号の2倍の周期をもつフレーム
パルス、色副搬送波の基準となるバースト信号を夫々分
離される。バースト信号は連続波生成回路11にて連続波
とされ、かつ、周波数を4逓倍されて4fscの周波数をも
つパルス(以下,4fscパルスという)とされる。
4fscパルス及びフレームパルスは判別回路12に供給さ
れ、ここで、fscとfrとの周波数関係が標準NTSC方式の
条件を満たすか否かを判別される。一方、4fscパルス及
び水平同期信号は判別回路13に供給され、ここで、fsc
とfhとの周波数関係が標準NTSC方式の条件を満たすか否
かを判別される。
れ、ここで、fscとfrとの周波数関係が標準NTSC方式の
条件を満たすか否かを判別される。一方、4fscパルス及
び水平同期信号は判別回路13に供給され、ここで、fsc
とfhとの周波数関係が標準NTSC方式の条件を満たすか否
かを判別される。
判別回路12,13からは標準NTSC方式の信号と判別された
時のみ夫々Hレベル信号が取出され、アンドゲート14よ
り判別回路12,13の両方が標準NTSC方式の信号と判別さ
れた時のみHレベルの判別信号が取出され、判別回路1
2,13のいずれか一方でも非標準NTSC方式の信号と判別さ
れるとLレベルの判別信号が取出される。特に、非標準
NTSC方式の判別時、Lレベルの判別信号によりYC分離回
路3及び順次走査変換回路4を強制的に動画モードに固
定し、ライン型くし型フィルタによって時間周波数によ
る信号処理を行なわなくし、又、動画の順次走査変換を
行なう。
時のみ夫々Hレベル信号が取出され、アンドゲート14よ
り判別回路12,13の両方が標準NTSC方式の信号と判別さ
れた時のみHレベルの判別信号が取出され、判別回路1
2,13のいずれか一方でも非標準NTSC方式の信号と判別さ
れるとLレベルの判別信号が取出される。特に、非標準
NTSC方式の判別時、Lレベルの判別信号によりYC分離回
路3及び順次走査変換回路4を強制的に動画モードに固
定し、ライン型くし型フィルタによって時間周波数によ
る信号処理を行なわなくし、又、動画の順次走査変換を
行なう。
なお、判別回路12,13に供給する4fscパルスは、fscの周
波数をもつパルスでもよい。又、判別回路12に供給する
フレームパルスは、これの2倍の周波数をもつ垂直同期
信号でもよい。
波数をもつパルスでもよい。又、判別回路12に供給する
フレームパルスは、これの2倍の周波数をもつ垂直同期
信号でもよい。
このように、本発明回路はfscとfrとの周波数関係、fsc
とfhとの周波数関係を夫々調べるだけの動作で標準NTSC
方式か否かを容易に判別し得、非標準NTSC方式の信号入
来時、自動的に動画モードに固定してライン型くし型フ
ィルタによるYC分離、及び順次走査変換を行なう。
とfhとの周波数関係を夫々調べるだけの動作で標準NTSC
方式か否かを容易に判別し得、非標準NTSC方式の信号入
来時、自動的に動画モードに固定してライン型くし型フ
ィルタによるYC分離、及び順次走査変換を行なう。
第2図は判別回路12の一実施例の具体的回路図を示す。
端子20に入来したフレームパルスはフロントエッジ検出
回路21にてフロントエッジ部分を検出されてパルスa
(第3図(A))とされ、カウンタ22をリセットする。
カウンタ22は端子23に入来した4fscパルスをクロックと
してカウントし、リセット動作直後から前記(3)式で
示す910×525±αのカウント範囲内のとき正極正ウィン
ドパルスb(第3図(B))を出力する機能をもつ。こ
こで、上記αはウィンドパルスbのパルス幅を決めるも
のであり、入来する複合映像信号のSN比が悪い場合やフ
レームパルスのジッタ等を考慮して例えばα=4のよう
に若干大きくとる。
端子20に入来したフレームパルスはフロントエッジ検出
回路21にてフロントエッジ部分を検出されてパルスa
(第3図(A))とされ、カウンタ22をリセットする。
カウンタ22は端子23に入来した4fscパルスをクロックと
してカウントし、リセット動作直後から前記(3)式で
示す910×525±αのカウント範囲内のとき正極正ウィン
ドパルスb(第3図(B))を出力する機能をもつ。こ
こで、上記αはウィンドパルスbのパルス幅を決めるも
のであり、入来する複合映像信号のSN比が悪い場合やフ
レームパルスのジッタ等を考慮して例えばα=4のよう
に若干大きくとる。
ウィンドパルスbはナンドゲート25に供給されると共
に、インバータ24にて極性反転されてパルスc(第3図
(C))とされ、ナンドゲート26に供給される。パルス
aはナンドゲート25,26に供給されると共に、カウンタ2
7,28にクロックとして供給されてここでカウントされ、
カウント27,28の出力はRSフリップフロップのリセット
端子R,セット端子Sに供給される。RSフリップフロップ
29のQ出力はナンドゲート25に供給される一方、出力
はナンドゲート26に供給される。ここで、RSフリップフ
ロップ29の出力Q,は標準NTSC方式の場合夫々Hレベ
ル,Lレベルに、一方、非標準方式の場合夫々Lレベル,H
レベルになるように以下の動作によって行なわれる。
に、インバータ24にて極性反転されてパルスc(第3図
(C))とされ、ナンドゲート26に供給される。パルス
aはナンドゲート25,26に供給されると共に、カウンタ2
7,28にクロックとして供給されてここでカウントされ、
カウント27,28の出力はRSフリップフロップのリセット
端子R,セット端子Sに供給される。RSフリップフロップ
29のQ出力はナンドゲート25に供給される一方、出力
はナンドゲート26に供給される。ここで、RSフリップフ
ロップ29の出力Q,は標準NTSC方式の場合夫々Hレベ
ル,Lレベルに、一方、非標準方式の場合夫々Lレベル,H
レベルになるように以下の動作によって行なわれる。
RSフリップフロップのQ出力がHレベル,出力がLレ
ベルで、入来する複合映像信号が標準NTSC方式の場合、
パルスa(第3図(A))がウィンドパルスb(同図
(B))のHレベル内に存在するため、ナンドゲート25
のLレベル出力(パルスaに同期)でカウンタ27は毎フ
レームリセットされる。カウンタ27のクロックはフレー
ム周期のパルスaであるが、カウント数が所定値(例え
ば4)を越えることがないのでRSフリップフロップ29の
出力はそのままのレベル状態を保持される。RSフリップ
フロップ29のHレベルのQ出力は端子30より標準NTSC方
式判別信号として取出される。
ベルで、入来する複合映像信号が標準NTSC方式の場合、
パルスa(第3図(A))がウィンドパルスb(同図
(B))のHレベル内に存在するため、ナンドゲート25
のLレベル出力(パルスaに同期)でカウンタ27は毎フ
レームリセットされる。カウンタ27のクロックはフレー
ム周期のパルスaであるが、カウント数が所定値(例え
ば4)を越えることがないのでRSフリップフロップ29の
出力はそのままのレベル状態を保持される。RSフリップ
フロップ29のHレベルのQ出力は端子30より標準NTSC方
式判別信号として取出される。
一方、非標準NTSC方式の場合、パルスaはウィンドパル
スbのLレベルに存在することになるため、ナンドゲー
ト25はHレベル出力となってカウンタ27はリセットされ
ず、カウンタ27は毎フレームカウント数を1増加する。
4フレーム非標準NTSC方式が連続するとカウンタ27から
パルスが取出され、RSフリップフロップ29がリセットさ
れる。これにより、RSフリップフロップ29のQ出力、
出力は夫々Lレベル,Hレベルに反転される。RSフリップ
フロップ29のQ出力,出力が夫々Lレベル,Hレベルの
とき、このまま非標準NTSC方式が継続すればパルスaが
パルスcのHレベル内に存在するのでナンドゲート26の
Lレベル出力(パルスaに同期)でカウンタ28は毎フレ
ームリセットされる。カウンタ28のカウント検出値を例
えば8とすると、カウント数がこの値を越えることがな
いのでRSフリップフロップ29の出力はそのままのレベル
状態を保持される。
スbのLレベルに存在することになるため、ナンドゲー
ト25はHレベル出力となってカウンタ27はリセットされ
ず、カウンタ27は毎フレームカウント数を1増加する。
4フレーム非標準NTSC方式が連続するとカウンタ27から
パルスが取出され、RSフリップフロップ29がリセットさ
れる。これにより、RSフリップフロップ29のQ出力、
出力は夫々Lレベル,Hレベルに反転される。RSフリップ
フロップ29のQ出力,出力が夫々Lレベル,Hレベルの
とき、このまま非標準NTSC方式が継続すればパルスaが
パルスcのHレベル内に存在するのでナンドゲート26の
Lレベル出力(パルスaに同期)でカウンタ28は毎フレ
ームリセットされる。カウンタ28のカウント検出値を例
えば8とすると、カウント数がこの値を越えることがな
いのでRSフリップフロップ29の出力はそのままのレベル
状態を保持される。
ここで、複合映像信号が標準NTSC方式に変化した場合、
パルスaがパルスcのLレベル内に存在するためにカウ
ンタ28はリセットされず、8フレーム標準NTSC方式が連
続するとカウンタ28からパルスが取出され、RSフリップ
フロップ29がセットされる。これにより、RSフリップフ
ロップ29のQ出力,出力は夫々Hレベル,Lレベルに反
転される。
パルスaがパルスcのLレベル内に存在するためにカウ
ンタ28はリセットされず、8フレーム標準NTSC方式が連
続するとカウンタ28からパルスが取出され、RSフリップ
フロップ29がセットされる。これにより、RSフリップフ
ロップ29のQ出力,出力は夫々Hレベル,Lレベルに反
転される。
このようにカウンタ27によって標準NTSC方式判別から非
標準NTSC方式判別への切換えに4フレーム、カウンタ28
によって非標準NTSC方式判別から標準NTSC方式判別への
切換えに8フレームの夫々の連続検出を行なうようにし
ているのは、入来する複合映像信号のノイズ成分等によ
る誤検出を防止するためであり、上記4フレーム,8フレ
ームの数値は一実施例であって自由に設定可能である。
標準NTSC方式判別への切換えに4フレーム、カウンタ28
によって非標準NTSC方式判別から標準NTSC方式判別への
切換えに8フレームの夫々の連続検出を行なうようにし
ているのは、入来する複合映像信号のノイズ成分等によ
る誤検出を防止するためであり、上記4フレーム,8フレ
ームの数値は一実施例であって自由に設定可能である。
一方、第1図に示す判別回路13の具体的回路図も第2図
に示す回路と全く同一の構成である。以下の説明では図
面内の番号,符号の重複による混同を避けるためにダッ
シュ(′)を付す。この場合、端子20′に入来する信号
はフレームパルスでなくて水平同期信号であり、カウン
タ22′は910±β(例えばβ=4)のカウント範囲内の
とき正極性ウィンドパルスb′を出力する機能とする点
が異なっており、基本動作は前述の通りであるので、そ
の説明を省略する。
に示す回路と全く同一の構成である。以下の説明では図
面内の番号,符号の重複による混同を避けるためにダッ
シュ(′)を付す。この場合、端子20′に入来する信号
はフレームパルスでなくて水平同期信号であり、カウン
タ22′は910±β(例えばβ=4)のカウント範囲内の
とき正極性ウィンドパルスb′を出力する機能とする点
が異なっており、基本動作は前述の通りであるので、そ
の説明を省略する。
第4図は判別回路12,13の他の実施例の具体的回路図を
示し、同図中、第2図と同一構成部分には同一番号を付
す。同図中、31はリセット回路で、RSフリップフロップ
29の出力及びパルスaを供給されるナンドゲート32、
RSフリップフロップ29のQ出力及びカウンタ22の分周パ
ルスdを供給されるナンドゲート33、ナンドゲート32,3
3の出力を供給されるナンドゲート34にて構成されてお
り、ナンドゲート34の出力にてカウンタ22をリセットす
る機能をもつ。
示し、同図中、第2図と同一構成部分には同一番号を付
す。同図中、31はリセット回路で、RSフリップフロップ
29の出力及びパルスaを供給されるナンドゲート32、
RSフリップフロップ29のQ出力及びカウンタ22の分周パ
ルスdを供給されるナンドゲート33、ナンドゲート32,3
3の出力を供給されるナンドゲート34にて構成されてお
り、ナンドゲート34の出力にてカウンタ22をリセットす
る機能をもつ。
第2図に示す回路ではカウンタ22のリセット22をパルス
aで直接行なっていたのに対し、第4図に示す回路で
は、カウンタ22のリセットを、標準NTSC方式判別時には
分周パルスdのタイミングによって行なう一方、非標準
NTSC方式判別時にはパルスaのタイミングで行なう。な
お、カウンタ22の分周パルスdを出力するための分周数
は判別回路12に適用する場合は前記(3)式の値の4777
50、判別回路13に適用する場合は910である。
aで直接行なっていたのに対し、第4図に示す回路で
は、カウンタ22のリセットを、標準NTSC方式判別時には
分周パルスdのタイミングによって行なう一方、非標準
NTSC方式判別時にはパルスaのタイミングで行なう。な
お、カウンタ22の分周パルスdを出力するための分周数
は判別回路12に適用する場合は前記(3)式の値の4777
50、判別回路13に適用する場合は910である。
このようにすることで、標準NTSC方式判別時にはカウン
タ22が分周動作となり、パルスaとウィンドパルスbと
の位相関係を継続的,累積的に検出し得、より正確な検
出を行ない得る。
タ22が分周動作となり、パルスaとウィンドパルスbと
の位相関係を継続的,累積的に検出し得、より正確な検
出を行ない得る。
発明の効果 本発明によれば、入来する複合映像信号が標準方式が非
標準方式かを容易に判別し得、非標準方式判別の場合、
時間周波数による信号処理でなく、空間周波数による2
次元信号処理に固定することで、静止画の場合も確実な
YC分離及び順次走査変換を行ない得る等の特長を有す
る。さらに、第1の判別回路及び第2の判別回路を、所
定の周波数関係が所定期間以上連続した時に判別を行う
回路とした場合には、ノイズ等の影響を受けず、より正
確な判別ができる。
標準方式かを容易に判別し得、非標準方式判別の場合、
時間周波数による信号処理でなく、空間周波数による2
次元信号処理に固定することで、静止画の場合も確実な
YC分離及び順次走査変換を行ない得る等の特長を有す
る。さらに、第1の判別回路及び第2の判別回路を、所
定の周波数関係が所定期間以上連続した時に判別を行う
回路とした場合には、ノイズ等の影響を受けず、より正
確な判別ができる。
第1図は本発明回路の一実施例の基本ブロック図、第2
図及び第3図は夫々第1図に示す判別回路の一実施例の
具体的回路図及びその信号波形図、第4図は第1図に示
す判別回路の他の実施例の具体的回路図、第5図は一般
の映像信号デジタル処理回路、第6図及び第7図はNTSC
方式におけるY信号及びC信号のスペクトラムを示す
図、第8図は順次走査変換を説明するためのテレビジョ
ン受像機画面におけるラインの概略図である。 1……複合映像信号入力端子、3……YC分離回路、4…
…順次走査変換回路、10……分離回路、12,13……判別
回路、14……アンドゲート、20……フレームパルス入力
端子、22,27,28……カウンタ、23……4fscパルス入力端
子、24……インバータ、25,26……ナンドゲート、29…
…RSフリップフロップ。
図及び第3図は夫々第1図に示す判別回路の一実施例の
具体的回路図及びその信号波形図、第4図は第1図に示
す判別回路の他の実施例の具体的回路図、第5図は一般
の映像信号デジタル処理回路、第6図及び第7図はNTSC
方式におけるY信号及びC信号のスペクトラムを示す
図、第8図は順次走査変換を説明するためのテレビジョ
ン受像機画面におけるラインの概略図である。 1……複合映像信号入力端子、3……YC分離回路、4…
…順次走査変換回路、10……分離回路、12,13……判別
回路、14……アンドゲート、20……フレームパルス入力
端子、22,27,28……カウンタ、23……4fscパルス入力端
子、24……インバータ、25,26……ナンドゲート、29…
…RSフリップフロップ。
Claims (4)
- 【請求項1】入来する複合映像信号から色副搬送波、水
平同期信号、垂直同期信号を夫々分離する回路と、 上記垂直同期信号と上記色副搬送波との周波数関係が、
カラーテレビジョンの標準方式に規定された所定の関係
にあるかを判別する第1の判別回路と、 上記水平同期信号と上記色副搬送波との周波数関係が、
上記標準方式に規定された所定の関係にあるかを判別す
る第2の判別回路と、 上記第1の判別回路及び上記第2の判別回路が上記夫々
の所定の周波数関係を同時に満足する時のみ上記複合映
像信号が上記標準方式であると判別する第3の判別回路
とよりなることを特徴とする複合映像信号処理回路。 - 【請求項2】該第1の判別回路及び該第2の判別回路
は、 夫々の所定の周波数関係が所定期間以上連続した時にそ
の判別を行なう回路を具備してなることを特徴とする特
許請求の範囲第1項記載の複合映像信号処理回路。 - 【請求項3】入来する複合映像信号から色副搬送波、水
平同期信号、垂直同期信号を夫々分離する回路と、 上記入来する複合映像信号が動画であるか静止画である
かを判別する動き検出回路と、 上記入来する複合映像信号から輝度信号と複合色信号と
を、時間周波数による信号処理により夫々分離する静止
画モードと、空間周波数により信号処理により夫々分離
する動画モードとを有し、上記動き検出回路の判別結果
に応じて2つの動作モードを適応的に切り換えるY/C分
離回路と、分離された輝度信号と複合色信号との走査線
数を、倍密度に変換する静止画モードと動画モードとを
有し、上記動き検出回路の判別結果に応じて2つの動作
モードを適応的に切り換える順次走査変換回路とを備え
た複合映像信号処理回路において、 上記垂直同期信号と上記色副搬送波との周波数関係が、
カラーテレビジョンの標準方式に規定された所定の関係
にあるかを判別する第1の判別回路と、 上記水平同期信号と上記色副搬送波との周波数関係が、
上記標準方式に規定された所定の関係にあるかを判別す
る第2の判別回路と、 上記第1の判別回路及び上記第2の判別回路が上記夫々
の所定の周波数関係を同時に満足する時のみ上記複合映
像信号が上記標準方式であると判別する第3の判別回路
と、 該第3の判別回路にて上記標準方式でないことが判別さ
れた場合、上記の輝度信号と複合色信号との分離動作、
及び上記の走査線数を倍密度にする順次走査変換動作を
夫々上記動画モードに強制的に固定する回路とよりなる
ことを特徴とする複合映像信号処理回路。 - 【請求項4】該第1の判別回路及び該第2の判別回路
は、 夫々の所定の周波数関係が所定期間以上連続した時にそ
の判別を行なう回路を具備してなることを特徴とする特
許請求の範囲第3項記載の複合映像信号処理回路。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62054071A JPH0681324B2 (ja) | 1987-03-11 | 1987-03-11 | 複合映像信号処理回路 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62054071A JPH0681324B2 (ja) | 1987-03-11 | 1987-03-11 | 複合映像信号処理回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS63221792A JPS63221792A (ja) | 1988-09-14 |
| JPH0681324B2 true JPH0681324B2 (ja) | 1994-10-12 |
Family
ID=12960386
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62054071A Expired - Lifetime JPH0681324B2 (ja) | 1987-03-11 | 1987-03-11 | 複合映像信号処理回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0681324B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2523886B2 (ja) * | 1989-08-04 | 1996-08-14 | 松下電器産業株式会社 | ドット妨害除去装置及び色副搬送波垂直相関検出装置 |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0787596B2 (ja) * | 1986-06-20 | 1995-09-20 | 株式会社日立製作所 | 信号処理回路 |
-
1987
- 1987-03-11 JP JP62054071A patent/JPH0681324B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS63221792A (ja) | 1988-09-14 |
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