JPH0723407A - クロマ信号再生回路 - Google Patents
クロマ信号再生回路Info
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- JPH0723407A JPH0723407A JP5163432A JP16343293A JPH0723407A JP H0723407 A JPH0723407 A JP H0723407A JP 5163432 A JP5163432 A JP 5163432A JP 16343293 A JP16343293 A JP 16343293A JP H0723407 A JPH0723407 A JP H0723407A
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Abstract
処理を併用できる。 【構成】 アドレスカウンタ5とメモリ2と演算部6と
電圧制御発振器13等でAPCループを構成し、バース
ト信号に同期した基準クロックに基づきメモリ2にバー
ストデータを書き込み、メモリ2に書き込まれた特定ア
ドレスのバーストデータがAPCループのロック状態で
は特定の位相データとなるようフィードバック制御し、
メモリ2の位相データより位相の進み度合いデータをマ
イクロプログラミング処理により算出すると共に、掛算
器1とメモリ2と演算部6とROM15等でACCルー
プを構成し、メモリ2の特定アドレスには特定の位相デ
ータが書き込まれることを利用して振幅レベルの差分デ
ータをマイクロプログラミング処理により算出し、差分
データを用いてメモリ2に入力されるバースト信号の振
幅レベルを一定とするようフィードバック制御する。
Description
れたクロマ信号を復調するクロマ信号再生回路に関す
る。
図6に示されている。図6において、コンポジットビデ
オ信号がY/C分離回路20に供給され、Y/C分離回
路20にてコンポジットビデオ信号が輝度信号とクロマ
信号に分けられる。輝度信号は映像処理回路21にて所
定の処理が施されて下記するマトリックス回路22に供
給され、又、クロマ信号はクロマ信号再生回路Aの搬送
色信号増幅回路23に供給される。
レベルの大小にかかわらず一定レベルのクロマ信号を出
力するよう制御し、この出力クロマ信号を色同期回路
(APC)24と色復調回路25にそれぞれ出力する。
号に同期した基準副搬送波クロックfsc(ディジタルの
場合には4fsc)を作成し、このクロックfscを色復調
回路25に出力する。色復調回路25は基準副搬送波ク
ロックに基づきクロマ信号を色差信号R−Y,G−Y,
B−Yに変換し、この色差信号R−Y,G−Y,B−Y
をマトリックス回路22に出力する。マトリックス回路
22は輝度信号Yと色差信号R−Y,G−Y,B−Yと
から色信号R,G,Bを復調する。
色同期回路24の従来例が示されている。図7におい
て、位相比較器26とラグリードフィルタ27とD/A
変換器28と電圧制御発振器(VCO)29と分周器3
0とでループを構成し、位相比較器26にはディジタル
クロマ信号とパーストゲートパルスとが導かれている。
位相比較器26は、クロマ信号をバーストゲートパルス
で打ち抜いて得たバースト信号と分周器30の出力との
位相比較を行い、電圧制御発振器29からはバースト信
号に同期した副搬送波の4倍の周波数(4fsc)の基準
クロックを出力するようフィードバック制御される。基
準クロックを4fscとした場合、バーストロックした時
のサンプリング位置が図8に示す如くになり、R−Yと
B−Yの位相にサンプリング位置がくるため、復調も同
時に行われる利点があるためである。
搬送色信号増幅回路23の従来例が示されている。図9
において、掛算器31とバーストピーク検波器32と比
較器33と積分器34とでループを構成する。バースト
ピーク検波器32はバースト信号の最大レベル値を検出
し、比較器33はこの最大レベル値と基準レベルとを比
較する。この比較器33の差分データが積分器34で積
分され、時定数をもった差分データに基づく係数で掛算
器31が入力クロマ信号に掛算処理を行い、一定レベル
のバースト信号を出力するようフィードバック制御され
る。クロマ信号のレベルはバースト信号のレベルに比例
するからクロマ信号のレベルが常に一定に保持される。
ィジタル式の色同期回路24は、位相比較器26、ラグ
リードフィルタ27がディジタルの専用回路で構成され
るため、回路規模も膨大なものとなると共に他のクロマ
信号処理との共有化も不可能であるという欠点があっ
た。
回路23も、掛算器31、バーストピーク検波器32、
比較器33、積分器34がディジタルの専用回路で構成
されるため、上記と同様の欠点があった。
つ、他のクロマ信号処理も併用可能なクロマ信号再生回
路を提供することを課題とする。
の請求項1に係るクロマ信号再生回路は、電圧制御発振
器の基準クロックに基づきスタート及びカウントアップ
を行うアドレスカウンタと、このアドレスカウンタの書
き込みアドレスに基づきバースト信号を書き込むメモリ
と、このメモリに書き込まれた特定アドレスのバースト
データが、APCループのロック状態では特定の位相デ
ータとなることを利用して位相の進み度合いデータをマ
イクロプログラミング処理により算出する演算部と、こ
の演算部の位相の進み度合いデータに基づき制御される
前記電圧制御発振器とを備え、前記アドレスカウンタと
前記メモリと前記演算部と前記電圧制御発振器とでAP
Cループを構成したものである。
圧制御発振器の基準クロックに基づきスタート及びカウ
ントアップを行うアドレスカウンタと、このアドレスカ
ウンタの書き込みアドレスに基づきバースト信号を書き
込むメモリと、このメモリに書き込まれた特定アドレス
のバーストデータが、APCループのロック状態では特
定の位相データとなることを利用して位相の進み度合い
データをマイクロプログラミング処理により算出すると
共にバーストデータの絶対量最大値を求め、且つ、この
絶対量最大値と基準レベル値との差分データをマイクロ
プログラミング処理により算出する演算部と、この演算
部の位相の進み度合いデータに基づき制御される前記電
圧制御発振器と、前記演算部の差分データに基づく係数
で前記メモリに入力前のディジタルクロマ信号に掛算処
理を行う掛算器とを備え、前記アドレスカウンタと前記
メモリと前記演算部と前記電圧制御発振器とでAPCル
ープを構成すると共に、前記掛算器と前記メモリと前記
演算部とでACCループを構成したものである。
スには特定の位相データが常に書き込まれるようにフィ
ードバック制御され、マイクロプログラミングにより位
相の進み度合いを検出して基準クロック等を得るため色
同期回路そのものの回路規模を小さくできると共にメモ
リに書き込まれたバーストデータの位相が特定可能とな
ったためこの情報を用いて他のクロマ信号処理も可能で
ある。
説明にあるようにメモリの特定アドレスには特定の位相
データが常に書き込まれるようにフィードバック制御さ
れ、基準クロック等を得るAPCループを構成すると共
にメモリの特定アドレスには特定の位相データが書き込
まれていることからマイクロプログラミングにより差分
データを算出でき、この差分データに基づく係数で掛算
器が掛算処理を行い、出力バースト信号を一定レベルと
するようにフィードバック制御される。そして、マイク
ロプログラミングにより差分データも算出するため搬送
色信号増幅回路そのものの回路規模を小さくできると共
に色同期回路等と兼用できる。
る。図1から図5は本発明の一実施例を示す。図1には
クロマ信号再生回路の一部回路ブロック図が示されてい
る。図1において、コンポジットビデオ信号をY/C分
離処理して得たディジタルクロマ信号が掛算器1に導か
れ、掛算器1はこの入力クロマ信号にROM15の係数
データで掛算処理を行う。ディジタルクロマ信号はゼロ
クロス点をゼロとする2の補数表現でディジタル化され
ている。この掛算器1の出力クロマ信号はマイクロプロ
セッサBに導かれており、マイクロプロセッサBに入力
されたクロマ信号は切替スイッチSWを介してメモリ2
に供給されている。
トゲートパルス(BGP)と基準副搬送波クロックfsc
とが導かれている。バーストゲートパルス(図2の
(a)参照)はビデオ信号のバースト区間に同期したパ
ルスであり、この実施例のバーストゲートパルスの幅は
バースト信号(8サイクル)の前後に3サイクルのマー
ジンを見込んだ14サイクルの長さに設定されている。
基準副搬送波クロックfsc(図2の(b)参照)は下記
に説明するようにバースト信号に同期した同一周波数の
クロックであり、フリップフロップ回路3からはバース
トゲートパルスを基準副搬送波クロックfscでサンプリ
ングし直して得られる、ラッチされたバーストゲートパ
ルス(図2の(c)参照)が出力される。このラッチさ
れたバーストゲートパルスはリセット回路4、切替スイ
ッチSW及びメモリ2にそれぞれ導かれている。
ゲートパルスの立上りを検出してカウンタリセットパル
ス(図2の(d)参照)をアドレスカウンタ5に出力す
る。アドレスカウンタ5はこのカウンタリセットパルス
の立下りでカウントをスタートし、基準クロック4fsc
に基づきカウントアップする書き込みアドレスをメモリ
2に出力する。
子aと内部バス側の固定端子bとを選択的に切替えるも
ので、ラッチされたバーストゲートパルス区間は掛算器
1側の固定端子aに、それ以外の区間は内部バス側の固
定端子bにそれぞれ接続される。従って、メモリ2には
ラッチされたバーストゲートパルス区間だけクロマ信
号、即ち、バースト信号が入力され、バースト信号が基
準クロック4fscのタイミングで書き込まれる。
に演算部6、制御部7等を有し、制御部7はメモリ2の
書き込み・読み出し、演算部6の演算処理等を制御す
る。具体的には図4に示すAPC(色同期処理)のフロ
ーチャートを実行することによって位相の進み度合いデ
ータを算出すると共に図5に示すACC(搬送波増幅処
理)のフローチャートを実行することによって差分デー
タを算出するもので、詳しい説明は作用の箇所で行う。
8よりバス9を介してAPCレジスタ10に格納され、
APCレジスタ10に格納された位相の進み度合いデー
タはD/A変換器12を介して電圧制御発振器(VC
O)13に出力される。電圧制御発振器13は位相の進
み度合いデータがゼロとなるよう発振を制御するため、
電圧制御発振器13からはバースト信号にロックした4
fscの基準クロックが出力される。1/4分周器14は
この4fscの基準クロックを分周して基準副搬送波クロ
ックfscを出力する。即ち、アドレスカウンタ5とメモ
リ2と演算部6と電圧制御発振器13等でAPCループ
が構成されている。
を介してACCレジスタ11に格納され、ACCレジス
タ11に格納された差分データはROM15に出力され
る。ROM15には差分データと係数データとの対照デ
ータテーブルが格納され、ROM15は差分データに対
応する係数データを出力し、ROM15は差分データが
ゼロとなるよう係数データを制御する。即ち、掛算器1
とメモリ2と演算部6とROM15等でACCループが
構成されている。
1より出力されるディジタルクロマ信号の内、バースト
ゲートパルス区間の信号(バースト信号)のみがメモリ
2に供給され、アドレスカウンタ5の書込みアドレスに
よってバースト信号がメモリ2に書き込まれる。書込み
アドレスはバーストゲートパルスを基準副搬送波クロッ
クfsc(バースト信号にロック)でサンプリングし直し
たバーストゲートパルスによりスタートするため、バー
スト信号に対して一定の位相でバーストデータがメモリ
2に書き込まれる。
たバーストデータに対して図4のフローチャートで示す
処理を実行する。即ち、アドレス(4n)のデータより
アドレス(4n+2)のデータを引算し、これの1/2
値を求め(ステップS1)、このデータをバス9を介し
て一旦メモリ2に記憶する。全ての値を算出するとメモ
リ2にストアした全データの加算平均を取る(ステップ
S2)。このデータにラグリードフィルタ処理(ステッ
プS3)を施したものを位相の進み度合いデータとして
APCレジスタ10に記憶し(ステップS4)、このデ
ータによって電圧制御発振器13をコントロールする。
2の(e),(f)に示すように、基準クロック4fsc
がバースト信号に同期した4倍のクロック周波数である
ため、アドレス(4n)にはバースト信号のゼロクロス
点(R−Y位相)のデータが、又、アドレス(4n+
2)には逆方向のゼロクロス点(−(R−Y)位相)の
データが書き込まれ、位相の進み度合いデータはゼロと
なる。
クが外れると(黒丸がサンプリング位置、白丸がロック
時のサンプリング位置)、アドレス(4n)又は(4n
+2)にはゼロクロス点よりシフトしたデータが書き込
まれるため、位相の進み度合いデータがプラス側にずれ
る。すると、電圧制御発振器13のクロック周波数が上
がりアドレス(4n)と(4n+2)に書き込まれるデ
ータのサンプリング位置をゼロクロス点に近づけるよう
制御される。即ち、メモリ2の特定アドレスには常に特
定の位相データが書き込まれるようフィードバックがか
かる。
のロックが外れると(黒丸がサンプリング位置、白丸が
ロック時のサンプリング位置)、上記と反対に位相の進
み度合いデータがマイナス側にずれる。すると、電圧制
御発振器13のクロック周波数が下がり、アドレス(4
n)と(4n+2)に書き込まれるデータのサンプリン
グ位置をゼロクロス点に近づけるよう制御される。以上
よりAPCループはフィードバック制御によりアドレス
(4n)のデータは常にR−Y位相となり、バーストゲ
ートパルスをサンプリングしている基準副搬送波クロッ
クfscもバースト信号のR−Y位相となる。
5のフローチャートで示す処理も実行する。即ち、アド
レス(2n)とその隣りのアドレス(2n+1)との各
データの絶対値を加算し(ステップS5)、この各加算
値を一旦メモリ2に書き込む。そして、この各加算値を
比較演算してその内の最大値MMAXを求める(ステップ
S6)。次に、この最大値MMAXとリファレンス値Aとの
差分を求め(ステップS7)、この差分データXと前の
データYn-1との積分を行う(ステップS8)。そして、
積分演算後の差分データYnをACCレジスタ11に記
憶し(ステップS9)、この差分データYnに対応する係
数をROM15が出力して差分データYnがゼロとなる
よう制御される。即ち、バースト信号のレベルが一定値
となるようフィードバックがかかる。
対値の最大値はアドレス(2n±1)のデータとなるた
め、単にアドレス(2n±1)の各データの最大値を求
めれば良い。しかし、この実施例の如くアドレス(2
n)と(2n+1)の各データの加算値を求めれば、弱
電界でランダムノイズが乗った場合に差分データYnの
値が大きくなるため、その結果色がしぼられるという利
点がある。
ば、バースト信号に同期した基準クロックに基づきバー
ストデータをメモリに書き込み、メモリの特定アドレス
には特定の位相データが常に書き込まれるように位相の
進み度合いデータを検出して基準クロックの電圧制御発
振器にフィードバックをかけ、位相の進み度合いデータ
をマイクロプログラミング処理により算出するよう構成
したので、色同期回路そのものの回路規模を小さくでき
ると共にメモリに書き込まれたバーストデータの位相が
特定可能となったためこれを利用して他のクロマ信号処
理も可能になるという効果を奏する。
に加えて差分データを検出して掛算器にフィードバック
をかけ、差分データをマイクロプログラミング処理によ
り算出するよう構成したので、搬送色信号増幅回路その
ものの回路規模を小さくできると共に色同期回路等とも
兼用できるという効果を奏する。
の構成にあって、基準クロックをクロマ信号の副搬送波
の4倍の周波数としたので、サンプリング点の位相デー
タが90度間隔、即ち、R−Y,−(B−Y),−(R
−Y),B−Yとなるためマイクロプログラミングの演
算が単純化される等の効果を奏する。
例)。
クが外れた場合のサンプリング位置のずれを示す図(実
施例)。
例)。
来例)。
例)。
Claims (3)
- 【請求項1】 電圧制御発振器の基準クロックに基づき
スタート及びカウントアップを行うアドレスカウンタ
と、 このアドレスカウンタの書き込みアドレスに基づきバー
スト信号を書き込むメモリと、 このメモリに書き込まれた特定アドレスのバーストデー
タが、APCループのロック状態では特定の位相データ
となることを利用して位相の進み度合いデータをマイク
ロプログラミング処理により算出する演算部と、 この演算部の位相の進み度合いデータに基づき制御され
る前記電圧制御発振器とを備え、 前記アドレスカウンタと前記メモリと前記演算部と前記
電圧制御発振器とでAPCループを構成したことを特徴
とするクロマ信号再生回路。 - 【請求項2】 電圧制御発振器の基準クロックに基づき
スタート及びカウントアップを行うアドレスカウンタ
と、 このアドレスカウンタの書き込みアドレスに基づきバー
スト信号を書き込むメモリと、 このメモリに書き込まれた特定アドレスのバーストデー
タが、APCループのロック状態では特定の位相データ
となることを利用して位相の進み度合いデータをマイク
ロプログラミング処理により算出すると共にバーストデ
ータの絶対量最大値を求め、且つ、この絶対量最大値と
基準レベル値との差分データをマイクロプログラミング
処理により算出する演算部と、 この演算部の位相の進み度合いデータに基づき制御され
る前記電圧制御発振器と、 前記演算部の差分データに基づく係数で前記メモリに入
力前のディジタルクロマ信号に掛算処理を行う掛算器と
を備え、 前記アドレスカウンタと前記メモリと前記演算部と前記
電圧制御発振器とでAPCループを構成すると共に、前
記掛算器と前記メモリと前記演算部とでACCループを
構成したことを特徴とするクロマ信号再生回路。 - 【請求項3】 前記基準クロックは、クロマ信号の副搬
送波の4倍の周波数であることを特徴とする請求項1又
は請求項2に記載のクロマ信号再生回路。
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