JPH10271357A - ダイナミック・フォーカス回路 - Google Patents

ダイナミック・フォーカス回路

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JPH10271357A
JPH10271357A JP9075235A JP7523597A JPH10271357A JP H10271357 A JPH10271357 A JP H10271357A JP 9075235 A JP9075235 A JP 9075235A JP 7523597 A JP7523597 A JP 7523597A JP H10271357 A JPH10271357 A JP H10271357A
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signal
circuit
converter
output signal
vertical
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JP9075235A
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Minoru Kudo
穣 工藤
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NEC IC Microcomputer Systems Co Ltd
Original Assignee
NEC IC Microcomputer Systems Co Ltd
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
    • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
    • H04N3/16Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
    • H04N3/26Modifications of scanning arrangements to improve focusing

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】マルチスキャン型CRT表示装置において、良
好なフォーカス性能を実現するダイナミック・フォーカ
ス回路を得る。 【解決手段】垂直・水平同期信号1・6の各々を入力と
する鋸波発生回路2・7と、前記鋸波を増幅し、その利
得がDA変換器12・13の出力により制御される増幅
回路3・8と、その出力信号102・202とDA変換
器4・9の出力信号103・203との差をとり2乗す
る乗算器5・10と、その出力104・204を加算す
る加算器11と、前記垂直・水平同期信号周波数に対応
した前記DA変換器4・9・12・13への設定データ
を格納したメモリ14と、前記メモリから該当のデータ
を読み出し前記のDA変換器4・9・12・13に設定
するように制御するCPU15と、微調整操作部17と
を備える。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、CRT表示装置の
フォーカス制御回路について、特にマルチスキャン型C
TR表示装置のように垂直・水平同期信号周波数が様々
に変化する場合に、それぞれの水平・垂直同期周波数に
おいて、画面の表示領域の全面で良好なフォーカス性能
を実現するためのダイナミック・フォーカス回路に関す
る。
【0002】
【従来の技術】従来、この種のCRT表示装置のダイナ
ミック・フォーカス回路として、例えば特開平1−13
2282号公報にあるように、カラーCRT用のピンク
ッション歪補正用のパラボラ波形発生回路方式を応用し
て水平・垂直パラボラ波形を発生してビームの画面位置
とパラボラ波形の位置を一致させるようにしてマルチス
キャン方式のCRTに対応できるようにした方式や、特
開平4−114589号公報にあるように、水平・垂直
同期信号の周期に合わせて鋸波を生成し、その鋸波の中
点電圧をグランド電圧に設定して同期周期の中心にパラ
ボラ波の頂点が一致するようにしてマルチスキャン化に
対応するようにした方式や、特開昭63−260365
号公報にあるように、水平・垂直同期信号の始点から表
示エリアの始点までの時間を設定するようにパルス幅を
調整し、表示エリアとパラボラ波一致させることにより
上下左右対称なフォーカス補正を可能とした方式などに
よるダイナミック・フォーカス回路が提案されている。
また、特開昭63−214791号公報にあるように、
操作部から所要の表示モードを選択して、その表示モー
ドに対応した表示パラメータ、例えばフォーカス特性パ
ラメータなどを選択制御してマルチスキャンCRTに対
応するようにした装置などが提案されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】前述したように、これ
らの従来のダイナミック・フォーカス回路あるいは制御
装置においては、画像の表示エリアに対して上下左右対
称なフォーカス補正信号を生成するのに、水平・垂直同
期信号の始点から表示エリアの始点までの時間幅を制御
ために回路定数を調整するなど煩雑な作業が必要で、ま
た、これを調整する回路などを必要としていた。
【0004】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するた
め、本発明では、CRT表示装置のダイナミック・フォ
ーカス回路において、垂直同期信号を入力として鋸波を
発生する第1の鋸波発生回路と、前記第1の鋸波発生回
路の出力信号を増幅する第1の増幅回路と、所要の定電
圧出力信号を発生する第1のDA変換器と、前記第1の
増幅回路の出力信号と前記第1のDA変換器の定電圧出
力信号との差をとり、前記差の信号を2乗して垂直パラ
ボラ信号を発生する第1の乗算器と、水平同期信号を入
力として鋸波を発生する第2の鋸波発生回路と、前記第
2の鋸波発生回路の出力信号を増幅する第2の増幅回路
と、所要の定電圧出力信号を発生する第2のDA変換器
と、前記第2の増幅回路の出力信号と前記第2のDA変
換器の定電圧出力信号との差をとり、前記差の信号を2
乗して水平パラボラ信号を発生する第2の乗算器と、前
記第1の乗算器の垂直パラボラ信号出力と前記第2の乗
算器の水平パラボラ信号出力とを加算してフォーカス制
御信号を発生する加算器とを備え、前記第1の増幅回路
の利得は第3のDA変換器の電圧出力信号により制御
し、前記第2の増幅回路の利得は第4のDA変換器の電
圧出力信号により制御するようにし、前記第1・第2・
第3及び第4のDA変換器の電圧出力信号は、前記垂直
同期信号・水平同期信号の各々に対応して、前記第1の
増幅回路の出力の鋸波信号と前記第1のDA変換器の定
電圧出力信号とが交わる時点が前記CRT表示装置の垂
直同期周期内の映像信号期間の中点の時点と一致するタ
イミングとなり、また、前記第2の増幅回路の出力の鋸
波信号と前記第2のDA変換器の定電圧出力信号とが交
わる時点が前記CRT表示装置の水平同期周期内の映像
信号期間の中点の時点と一致するタイミングとなるよう
に、各々予め定めた制御データをメモリに格納して、前
記垂直同期信号・水平同期信号の各々から表示モードを
判別して、前記メモリから垂直同期信号・水平同期信号
に対応する制御データを読み出して前記第1・第2・第
3及び第4のDA変換器に各々設定するように制御する
CPUとを備えて、ダイナミック・フォーカス回路を構
成した。
【0005】また、前記制御部CPUが、操作部からの
入力データに基づいて、前記第1・第2・第3・第4の
DA変換器へのデジタル入力データを変更して、フォー
カス制御信号を微調整するようにした。
【0006】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について、以
下に図面を参照して説明する。
【0007】図1は、本発明の実施の形態を説明するブ
ロック図である。以下にその構成を説明する。本発明の
ダイナミック・フォーカス回路は、垂直同期信号1を入
力として鋸波を発生する第1の鋸波発生回路2と、前記
第1の鋸波発生回路2の出力信号100を増幅する第1
の増幅回路3と、所要の定電圧出力信号103を発生す
る第1のDA変換器4と、前記第1の増幅回路3の出力
信号102と前記第1のDA変換器4の定電圧出力信号
103との差をとり、前記差の信号を2乗して垂直パラ
ボラ信号104を発生する第1の乗算器5と、水平同期
信号6を入力として鋸波を発生する第2の鋸波発生回路
7と、前記第2の鋸波発生回路7の出力信号200を増
幅する第2の増幅回路8と、所要の定電圧出力信号20
3を発生する第2のDA変換器9と、前記第2の増幅回
路8の出力信号202と前記第2のDA変換器9の定電
圧出力信号203との差をとり、前記差の信号を2乗し
て水平パラボラ信号204を発生する第2の乗算器10
と、前記第1の乗算器5の垂直パラボラ信号出力104
と前記第2の乗算器10の水平パラボラ信号出力204
とを加算してフォーカス制御信号16を発生する加算器
11とを備え、前記第1の増幅回路3の利得は第3のD
A変換器12の電圧出力信号101により制御し、前記
第2の増幅回路8の利得は第4のDA変換器13の電圧
出力信号201により制御するようにし、前記第1・第
2・第3及び第4のDA変換器4・9・12・13の電
圧出力信号103・203・101・201は、前記垂
直同期信号1・水平同期信号6の各々に対応して、前記
第1の増幅回路3の出力の鋸波信号102と前記第1の
DA変換器4の定電圧出力信号103とが交わる時点が
前記CRT表示装置の垂直同期周期内の映像信号期間の
中点の時点と一致するタイミングとなり、また、前記第
2の増幅回路8の出力の鋸波信号202と前記第2のD
A変換器9の定電圧出力信号203とが交わる時点が前
記CRT表示装置の水平同期周期内の映像信号期間の中
点の時点と一致するタイミングとなるように、各々予め
定めた制御データをメモリ14に格納して、前記垂直同
期信号1・水平同期信号6の各々から表示モードを判別
して、前記メモリ14から垂直同期信号1・水平同期信
号6に対応する制御データを読み出して前記第1・第2
・第3及び第4のDA変換器4・9・12・13に各々
設定するように制御するCPU15とを備えている。
【0008】以上に述べたように、CPU15は、垂直
同期信号1及び水平同期信号6から表示モードを判別し
て、メモリ14から表示モードに対応した制御データを
選択して第1・第2・第3・第4のDA変換器4・9・
12・13にデータを設定する。第1の鋸波発生回路2
及び第2の鋸波発生回路7は、それぞれ垂直同期信号周
期・水平同期信号周期に応じた鋸波100及び200を
発生する。これらの鋸波はそれぞれ、第3のDA変換器
12の出力信号101によりゲイン調整される第1の増
幅回路3及び、第4のDA変換器13の出力信号201
によりゲイン調整される第2の増幅回路8により、それ
ぞれ増幅され鋸波信号102及び鋸波信号202とな
る。第1のDA変換器4及び第2のDA変換器9から
は、それぞれ鋸波信号102及び鋸波信号202との交
点位置が、映像信号期間の中点の位置と一致するような
定電圧信号103及び定電圧信号203が出力される。
第1の乗算器5及び第2の乗算器10では、それぞれ鋸
波信号102と定電圧信号103との差をとり、及び、
鋸波信号202と定電圧信号203との差をとって、そ
れぞれの差信号を2乗してパラボラ波信号104及び2
04を生成する。加算器11は、前記パラボラ波信号1
04とパラボラ波信号204とを加算して、目的のフォ
ーカス制御信号16を生成している。
【0009】また、本実施の形態の操作部17で、フォ
ーカス制御信号16を微調整するとき、この操作部17
から調整データを入力し、CPU15はこの調整データ
に基づき第1・第2・第3・第4のDA変換器4・9・
12・13にデジタル制御データを与えて、それぞれの
定電圧出力信号103・203・101・201の定電
圧出力値を変更し、フォーカス制御信号16を微調整す
るようにしている。
【0010】
【実施例】次に本発明の実施例について図面を参照しな
がら説明する。
【0011】まず、図1の第1の鋸波発生回路2の一例
を図2に示す。この第1の鋸波発生回路2の構成と第2
の鋸波発生回路7の構成は同じである。図1の第1の乗
算器5の一例を図3に示す。この第1の乗算器5の構成
と第2の乗算器10の構成は同じである。図4に図1の
ブロック図に対応した各信号波形を示す。図5に垂直位
相制御信号103を変化させた時の各信号波形の変化を
示す。
【0012】垂直同期信号1が第1の鋸波発生回路2に
入力され、図2において、垂直同期信号1がhighの
期間(Ts)においてトランジスタ21は容量22にチ
ャージされた電荷を放電させる動作をし、垂直同期信号
1がLowの期間(Ta)においてはトランジスタ21
は動作せず、オペアンプ23の出力電圧により制御され
る可変定電流源24により容量22に電荷が充電され
る。可変定電流源24はオペアンプ23の出力電圧が高
くなると電流を小さくするように制御される。この容量
22に充放電された電圧をバッファアンプ27を介して
鋸波出力信号100として出力している。且つ、この鋸
波出力信号100は抵抗25、容量26によって構成さ
れるローパスフィルターにより、DC電圧に変換され鋸
波出力信号100の振幅情報としてオペアンプ23の非
反転入力端子に入力され、オペアンプ23の反転入力端
子には電源電圧V1が入力される。そして前述したよう
にオペアンプ23の出力は可変定電流源24を制御し、
オペアンプ23の非反転入力の電圧は電源電圧V1とな
るよう帰還をかけ、振幅一定な鋸波出力信号100を発
生させている。
【0013】鋸波出力信号100は第1の増幅回路3に
入力され、DA変換器12からの垂直振幅制御信号10
1により振幅制御される。この第1の増幅回路3の出力
信号102の鋸波振幅は垂直振幅制御信号101の変化
に比例する。つまりDA変換器12からの垂直振幅制御
信号101がAのときの振幅制御回路出力信号102の
鋸波振幅をVsawとすると、垂直振幅制御信号101
がBのときの振幅制御回路出力信号102の鋸波振幅は
(B/A)*Vsawとなる。
【0014】振幅制御回路出力信号102とDA変換器
12からの垂直位相制御信号103は第1の乗算器5に
入力され、振幅制御回路出力信号102と垂直位相制御
信号103との差電圧を2乗し出力する。
【0015】いま、振幅制御回路出力信号102と垂直
位相制御信号103との差電圧をXとすると、図3にお
けるトランジスタ32、33、34、35のコレクタ電
流はそれぞれ、I1+X/R2、I1−X/R2、I1
+X/R3、I1−X/R3と表され、さらにトランジ
スタ36、37、38、39のコレクタ電流はそれぞ
れ、1/(2*I1)*(I1+X/R2)*(I1+
X/R3)、1/(2*I1)*(I1−X/R2)*
(I1+X/R3)、1/(2*I1)*(I1−X/
R2)*(I1−X/R3)、1/(2*I1)*(I
1+X/R2)*(I1−X/R3)となり、これから
出力電流Ioutは(IcQ8+IcQ10)−(Ic
Q9+IcQ11)=2/(I1*R2*R3)*X2
となり、垂直パラボラ信号出力104はV3−2*R4
/(I1*R2*R3)*X2 と出力される。パラボラ
波振幅値は2*R4/(I1*R2*R3)*X2 と表
せる。
【0016】ここで、垂直振幅制御信号101を変化さ
せたときの垂直パラボラ波信号104の変化を説明す
る。いま、垂直位相制御信号103が振幅制御回路出力
信号102の中点電圧にあるとしたら、乗算器5に入力
される差電圧Xは(B/A)*Vsaw/2となり、パ
ラボラ波振幅値は2*R4/(I1*R2*R3)*
(Vsaw/2)2 *(B/A)2 となり、パラボラ波
振幅は垂直振幅制御信号101の変化率(B/A)の2
乗に比例することがわかる。
【0017】次に垂直位相制御信号103を変化させた
ときの垂直パラボラ波信号104の変化を、図5を用い
て説明する。図5より、垂直同期信号1のパルス立ち上
がりからビデオ信号の中心までの時間TcentはTc
ent=Ts+Tc+Tv/2である。ビデオ信号の中
心に垂直パラボラ波信号104の最頂点を一致させるこ
とにより、垂直パラボラ波信号104をビデオ信号の表
示期間に対して対称にすることが可能となる。垂直パラ
ボラ波信号104の最頂点は差電圧X=0のとき、すな
わち垂直位相制御信号103と増幅回路出力信号102
との交点となる。増幅回路出力信号102の立ち上がり
時間(Ts≦t≦T)における信号Vsaw(t)は、
増幅回路出力信号102の鋸波振幅をVo、中点電圧を
VsawcentとするとVsaw(t)=Vo/(T
−Ts)*(t−Ts)と表せる。t=Tcentにお
ける振幅制御回路出力信号102の電圧が垂直位相制御
信号103と等しくなればよいので、Vsaw(Tce
nt)=Vo*(Tc+Tv/2)/(T−Ts)とな
ればよい。ここでTs、Tc、Tvを周期Tの比で表す
とTs=α*T、Tc=β*T、Tv=γ*Tとなり、
Vsaw(Tcent)=Vo*(β+γ/2)/(1
−α)となる。
【0018】垂直パラボラ波信号104は、DA変換器
12及び4からの垂直振幅制御信号101、垂直位相信
号103により、上に説明したように動作し、水平同期
信号入力から水平パラボラ波信号204を得る過程にお
いても同様の動作をする。
【0019】
【発明の効果】以上のように、本発明の、ダイナミック
・フォーカス回路によれば、垂直・水平同期信号の始点
と表示エリアの始点との位置を調整する回路や、表示エ
リア幅に応じたパルス幅信号を生成する回路を必要とし
ないので、回路構成を簡単化できるという効果がある。
また、フォーカス制御信号の生成をデジタル信号により
制御しているので、微調整も容易にできるという効果が
ある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態を示すダイナミック・フォ
ーカス回路のブロック図である。
【図2】本発明の第1及び第2の鋸波発生回路の実施例
を示すブロック図である。
【図3】本発明の第1及び第2の乗算器の実施例を示す
ブロック図である。
【図4】本発明の実施の形態のダイナミック・フォーカ
ス回路の各信号波形を示す図である。
【図5】本発明の実施の形態のダイナミック・フォーカ
ス回路の動作を説明する図である。
【符号の説明】
1 垂直同期信号 2 第1の鋸波発生回路 3 第1の増幅回路 4 第1のDA変換器 5 第1の乗算器 6 水平同期信号 7 第2の鋸波発生回路 8 第2の増幅回路 9 第2のDA変換器 10 第2の乗算器 11 加算器 12 第3のDA変換器 13 第4のDA変換器 14 メモリ 15 制御部CPU 16 フォーカス制御信号 17 操作部 21 トランジスタ 22 容量 23 オペアンプ 24 可変定電流源 25 抵抗 26 容量 27 バッファ 32、33、34、35、36、37、38、39
トランジスタ 100 第1の鋸波発生回路の出力信号 101 第3のDA変換器の出力の利得制御信号 102 第1の増幅回路の出力信号 103 第1のDA変換器の位相制御用の定電圧出力
信号 104 垂直パラボラ信号 200 第2の鋸波発生回路の出力信号 201 第4のDA変換器の出力の利得制御信号 202 第2の増幅回路の出力信号 203 第2のDA変換器の位相制御用の定電圧出力
信号 204 水平パラボラ信号 300 映像信号
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H04N 9/28 H04N 9/28

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 CRT表示装置のダイナミック・フォー
    カス回路において、垂直同期信号を入力として鋸波を発
    生する第1の鋸波発生回路と、前記第1の鋸波発生回路
    の出力信号を増幅する第1の増幅回路と、所要の定電圧
    出力信号を発生する第1のDA変換器と、前記第1の増
    幅回路の出力信号と前記第1のDA変換器の定電圧出力
    信号との差をとり、前記差の信号を2乗して垂直パラボ
    ラ信号を発生する第1の乗算器と、水平同期信号を入力
    として鋸波を発生する第2の鋸波発生回路と、前記第2
    の鋸波発生回路の出力信号を増幅する第2の増幅回路
    と、所要の定電圧出力信号を発生する第2のDA変換器
    と、前記第2の増幅回路の出力信号と前記第2のDA変
    換器の定電圧出力信号との差をとり、前記差の信号を2
    乗して水平パラボラ信号を発生する第2の乗算器と、前
    記第1の乗算器の垂直パラボラ信号出力と前記第2の乗
    算器の水平パラボラ信号出力とを加算してフォーカス制
    御信号を発生する加算器とを備え、前記第1の増幅回路
    の利得は第3のDA変換器の電圧出力信号により制御
    し、前記第2の増幅回路の利得は第4のDA変換器の電
    圧出力信号により制御するようにし、前記第1・第2・
    第3及び第4のDA変換器の電圧出力信号は、前記垂直
    同期信号・水平同期信号の各々に対応して、前記第1の
    増幅回路の出力の鋸波信号と前記第1のDA変換器の定
    電圧出力信号とが交わる時点が前記CRT表示装置の垂
    直同期周期内の映像信号期間の中点の時点と一致するタ
    イミングとなり、また、前記第2の増幅回路の出力の鋸
    波信号と前記第2のDA変換器の定電圧出力信号とが交
    わる時点が前記CRT表示装置の水平同期周期内の映像
    信号期間の中点の時点と一致するタイミングとなるよう
    に、各々予め定めた制御データをメモリに格納して、前
    記垂直同期信号・水平同期信号の各々から表示モードを
    判別して、前記メモリから垂直同期信号・水平同期信号
    に対応する制御データを読み出して前記第1・第2・第
    3及び第4のDA変換器に各々設定するように制御する
    CPUとを備えたことを特徴とするダイナミック・フォ
    ーカス回路。
  2. 【請求項2】 前記制御部CPUが、操作部からの入力
    データに基づいて、前記第1・第2・第3・第4のDA
    変換器へのデジタル入力データを変更して、フォーカス
    制御信号を微調整するようにしたことを特徴とする請求
    項1記載のダイナミック・フォーカス回路。
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