JPH1152934A - 映像表示装置および映像表示方法 - Google Patents
映像表示装置および映像表示方法Info
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- JPH1152934A JPH1152934A JP9205591A JP20559197A JPH1152934A JP H1152934 A JPH1152934 A JP H1152934A JP 9205591 A JP9205591 A JP 9205591A JP 20559197 A JP20559197 A JP 20559197A JP H1152934 A JPH1152934 A JP H1152934A
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Abstract
によらずに正確で応答性の良い映像表示が可能な映像表
示装置および映像表示方法を提供する。 【解決手段】 不揮発性メモリ12に、ビデオ信号の種
別(同期信号の周波数および極性)ごとにタイミングデ
ータを登録して構成したタイミングデータテーブル12
aを設ける。主制御部11は、入力されたビデオ信号の
種別を検索キーとしてタイミングデータテーブル12a
を検索して、該当するタイミングデータを取得し、この
タイミングデータを用いて必要な調整パラメータ(水平
位置調整パラメータ、水平サイズ調整パラメータ、垂直
位置調整パラメータ、垂直サイズ調整パラメータ)を演
算により求めて、水平偏向制御回路14および垂直偏向
制御回路15に出力する。
Description
号に対応して映像表示が可能な映像表示装置および映像
表示方法に関する。
報処理装置においては、CRT(陰極線管)やLCD
(液晶表示装置)等の様々な映像表示装置が使用される
が、これらの情報処理装置はメーカや型式等によって様
々な種類の映像信号を出力するようになっているため、
近年では、これらの種々の映像信号に対応し得る機能を
もった映像表示装置として、いわゆるマルチスキャン型
モニタと呼ばれる装置が登場している。
て、一般の情報処理装置から映像表示装置に入力される
映像信号について説明する。ここで、図11は一水平走
査期間の波形を表し、図12は一垂直走査期間の信号波
形を表す。
一定周期の水平同期信号SYNCHによって区画されて
いる。そして、一水平走査期間は、水平同期信号SYN
CHのパルス幅区間と、バックポーチ区間BPHと、水
平アクティブ区間ACTHと、フロントポーチ区間FP
Hとから構成されている。ここで、水平アクティブ区間
は画面の左右方向において実際に映像が表示される区間
であり、バックポーチ区間BPHおよびフロントポーチ
区間FPHは、画面上では左右端の黒枠として表示され
る区間である。
期間は一定周期の垂直同期信号SYNCVによって規定
されている。そして、一垂直走査期間は、垂直同期信号
SYNCVのパルス幅区間と、バックポーチ区間BPV
と、垂直アクティブ区間ACTVと、フロントポーチ区
間FPVとから構成されている。ここで、垂直アクティ
ブ区間は、画面の上下方向において実際に映像が表示さ
れる区間であり、バックポーチ区間BPVおよびフロン
トポーチ区間FPVは、画面上では上下端の黒枠として
表示される区間である。
信号はいくつかのタイミング要素(以下、タイミングデ
ータという。)を有しており、これらのうちの1つでも
異なると、別の種類の映像信号となる。例えば、水平同
期信号SYNCHの周波数や極性が異なる映像信号で
は、バックポーチ区間BPH、水平アクティブ区間AC
THあるいはフロントポーチ区間FPHも異なるのが一
般的である。垂直方向についても同様である。
するコンピュータやビデオカード等等によって様々に異
なり、その種類は数百種類に及ぶと考えられる。そし
て、上記したマルチスキャン型モニタにおいては、どの
ような種類の映像信号が入力されても、これを画面上に
正しいサイズで正しい位置に表示することができること
が要求される。そのために、従来は、以下のような手法
によってその要求に対応するようになっていた。
なわち、予め工場において、タイミングデータが既知で
ある映像信号を映像表示装置に実際に入力して、その画
面上の表示映像が所定のサイズおよび位置となるように
調整を行い、そのときの調整値(調整パラメータ)を、
その映像信号の種別に対応付けて不揮発性メモリ等に書
き込む。このような調整および調整値書込み処理を、使
用が想定されるすべての既知の映像信号について行う。
一方、実際の使用時においては、ユーザのコンピュータ
から入力された映像信号の種別を調べ、その種別に対応
した調整パラメータを不揮発性メモリ等から読み出し
て、これを用いて表示を行う。
なわち、実際の使用時において、入力された映像信号に
係るすべてのタイミングデータを計測し、これらのタイ
ミングデータを基に所定の演算を行って調整パラメータ
を求め、これを用いて表示を行う。この場合には、第1
の手法のように、予め工場で調整を行う必要がない。
た第1の手法では、工場において、1種類の映像信号に
ついて数個の調整パラメータの調整を行う必要があった
ので、対応しようとする映像信号が数百種類に及ぶとき
には、入力する映像信号を切り替えるごとに調整を行わ
なければならず、それに多大の時間と労力が費やされる
という問題点があった。この問題の対策として、例え
ば、画面上の表示領域のサイズと位置とをセンサで検出
し、これらが最適状態となるように自動調整を行うとい
う方法も考えられる。しかしながら、これにはそのため
の自動調整機が必要であり、製造コストを増大させる要
因となる。
号に係るすべてのタイミングデータを計測し、その計測
値を基に調整パラメータを算出するようにしているた
め、計測誤差が生じたときには、調整の精度が低下する
という問題点があった。特に、周波数が高い場合や、ア
クティブ区間が短い映像信号(点または線等)について
は、計測誤差が大きくなる可能性があり、調整精度の低
下が顕著になることが予想される。さらに、映像信号に
係るタイミングデータの計測には相応の時間を要するた
め、映像信号を入力してから画面上に適正な映像が表示
されるまでの時間が長くなるという問題点もあった。
ので、その目的は、工場における調整に要する工数を低
減できると共に、入力される映像信号の種類によらずに
正確で応答性の良い映像表示を行うことができる映像表
示装置および映像表示方法を提供することにある。
装置は、映像信号の種別ごとに、それぞれの信号波形に
係るタイミングデータを記憶するタイミングデータ記憶
手段と、入力された映像信号の種別を検出する検出手段
と、検出手段により検出された映像信号の種別を検索キ
ーとしてタイミングデータ記憶手段を検索する検索手段
と、検索手段によって得られたタイミングデータを用い
て、映像表示状態を調整するための調整パラメータを算
出する演算手段と、演算手段によって求められた調整パ
ラメータに基づいて映像表示を行う映像表示手段とを備
えている。
の種別ごとに、それぞれの信号波形に係るタイミングデ
ータを記憶するタイミングデータ記憶手段と、入力され
た映像信号の種別を検出する検出手段と、検出手段によ
り検出された映像信号の種別を検索キーとしてタイミン
グデータ記憶手段を検索する検索手段と、検索手段によ
って得られたタイミングデータと、予め実測された、そ
の映像表示装置固有の表示特性を示す特性データとを用
いて、映像表示状態を調整するための調整パラメータを
求める演算手段と、演算手段によって求められた調整パ
ラメータに基づいて映像表示を行う映像表示手段とを備
えている。
の種別ごとに、それぞれの信号波形に係るタイミングデ
ータを記憶するタイミングデータ記憶手段と、映像信号
の種別ごとに、映像表示状態を調整するための調整パラ
メータを記憶するための調整パラメータ記憶手段と、入
力された映像信号の種別を検出する検出手段と、検出手
段により検出された映像信号の種別を検索キーとして調
整パラメータ記憶手段を検索すると共に、この検索の結
果、該当する種別の映像信号に係る調整パラメータが得
られなかったとき、さらに、タイミングデータ記憶手段
を検索する検索手段と、検索手段によってタイミングデ
ータ記憶手段から該当する種別の映像信号に係るタイミ
ングデータが得られたとき、このタイミングデータを用
いて、その種別の映像信号に係る調整パラメータを算出
する演算手段と、演算手段によって求められた調整パラ
メータを調整パラメータ記憶手段に追加して書き込む書
込手段と、検索手段によって調整パラメータ記憶手段か
ら得られた調整パラメータまたは演算手段によって求め
られた調整パラメータに基づいて映像表示を行う映像表
示手段とを備えている。
の種別ごとに、それぞれの信号波形に係るタイミングデ
ータを記憶しておき、入力された映像信号の種別を検出
し、検出された映像信号の種別をキーとして、記憶され
ているタイミングデータを検索し、検索によって得られ
たタイミングデータを用いて、映像表示状態を調整する
ための調整パラメータを算出し、算出された調整パラメ
ータに基づいて映像表示を行うように構成したものであ
る。
5記載の映像表示方法では、ある種別の映像信号が入力
されると、その種別が検出され、この検出された種別を
検索キーとして、予め映像信号の種別ごとに記憶された
タイミングデータの検索が行われ、該当するタイミング
データが取り出される。そして、得られたタイミングデ
ータを基に調整パラメータが算出され、この調整パラメ
ータに基づいて映像表示が行われる。
ラメータは、検索により得られたタイミングデータと、
その映像表示装置固有の特性データとを用いて演算され
る。
号の種別を検索キーとした調整パラメータ記憶手段の検
索の結果、該当する種別の映像信号に係る調整パラメー
タが得られなかったときには、さらに、タイミングデー
タ記憶手段が検索される。そして、タイミングデータ記
憶手段から得られたタイミングデータを用いて調整パラ
メータが算出され、調整パラメータ記憶手段に追記され
ると共に、この調整パラメータに基づいて映像表示が行
われる。一方、調整パラメータ記憶手段の検索の結果、
該当する種別の映像信号に係る調整パラメータが得られ
たときには、この調整パラメータに基づいて映像表示が
行われる。
いて図面を参照して詳細に説明する。
示装置の概略回路構成を表すものである。なお、本発明
の一実施の形態に係る映像表示方法は、この映像表示装
置によって具現化されるので、以下併せて説明する。
(以下、ビデオ信号という。)に対応可能なマルチスキ
ャンモニタとして構成されたもので、図1に示したよう
に、システムバス10によって相互に接続された主制御
部11、不揮発性メモリ12、ビデオ出力回路13、水
平偏向制御回路14、垂直偏向制御回路15、およびビ
デオ信号計測回路16を備えている。ここで、ビデオ信
号の種別とは、同期信号の周波数および極性によって特
定され得るビデオ信号の種類を意味する。
コンピュータ本体側とを接続するための入出力インタフ
ェイス(I/F)回路17と、水平偏向制御回路14の
出力端に接続された水平偏向パルス出力回路18と、垂
直偏向制御回路15の出力端に接続された垂直偏向パル
ス出力回路19と、ビデオ出力回路13、水平偏向パル
ス出力回路18および垂直偏向パルス出力回路19によ
る制御により映像を表示するCRT(陰極線管)20と
を備えている。ここで、主制御部31が本発明における
「検索手段」、「演算手段」および「書込手段」に対応
し、水平偏向制御回路14、垂直偏向制御回路15、水
平偏向パルス出力回路18、垂直偏向パルス出力回路1
9、およびCRT20が本発明における「映像表示手
段」に対応する。また、ビデオ信号計測回路16が本発
明における「検出手段」に対応する。
11aと、CPU11aが実行するための制御プログラ
ムや必要なデータを格納しているROM(Read Only Me
mory)11bと、CPU11aによってワークメモリと
して用いられるRAM(Random Access Memory)11c
とを含んで構成され、映像表示装置の各部の動作を制御
するようになっている。
M(電気的に消去可能なプログラム可能ROM)等から
なり、少なくとも、タイミングデータテーブル12a
と、調整パラメータテーブル12bと、固有特性データ
記憶エリア12cとを含むように構成される。これらの
うち、タイミングデータテーブル12aは、工場におい
て予めビデオ信号の種別ごとに各種のタイミングデータ
を対応付けて格納して作成したもので、例えば後述する
図2のような構成となっている。調整パラメータテーブ
ル12bは、ユーザが本装置を使用することによってそ
の構成データ(調整パラメータ)が順次追加されるとい
う性質をもったユーザテーブルであり、例えば後述する
図3のような構成となっている。固有特性データ記憶エ
リア12cは、予め工場においてその映像表示装置につ
いて計測された固有の表示特性を示す特性データを格納
した領域であり、例えば後述する図4のような内容とな
っている。ここで、タイミングデータテーブル12aが
本発明における「タイミングデータ記憶手段」に対応
し、調整パラメータテーブル12bが本発明における
「調整パラメータ記憶手段」に対応する。また、固有特
性データ記憶エリア12cに記憶された特性データが本
発明における「特性データ」に対応する。
を介して主制御部11から与えられる指示に基づいて、
ビデオ入力信号21に所定の信号処理を施してRGBの
ビデオ信号22を作成し、CRT20に供給するという
制御を行う。
ら与えられた制御データ(具体的には、水平サイズ調整
パラメータと水平位置調整パラメータ)に従って、CR
T20における水平方向の電子ビーム偏向を制御するた
めの偏向制御信号を水平偏向パルス出力回路18に供給
し、一方、垂直偏向制御回路15は、主制御部11から
与えられた制御データ(具体的には、垂直サイズ調整パ
ラメータと垂直位置調整パラメータ)に従って、CRT
20における垂直方向の電子ビーム偏向を制御するため
の偏向制御信号を垂直偏向パルス出力回路19に供給す
るようになっている。水平偏向パルス出力回路18は、
水平偏向制御回路14から入力された偏向制御信号に対
して波形成形等の所定の信号処理を行い、水平偏向パル
ス23としてCRT20の水平偏向ヨーク(図示せず)
に印加する一方、垂直偏向パルス出力回路19は、垂直
偏向制御回路15から入力された偏向制御信号に対して
波形成形等の所定の信号処理を行い、垂直偏向パルス2
4としてCRT20の垂直偏向ヨーク(図示せず)に印
加するようになっている。水平偏向パルス23は、後述
するように、ビデオ入力信号21における水平同期信号
の周波数と同一の周波数を持つように設定され、その1
パルスがCRT20の水平偏向ヨークに印加されるごと
に、1水平ラインの走査が行われるようになっている。
垂直偏向パルス24は、ビデオ入力信号21における垂
直同期信号の周波数と同一の周波数を持つように設定さ
れ、その1パルスがCRT20の垂直偏向ヨークに印加
されるごとに、1フレーム分の走査が行われるようにな
っている。
び垂直偏向制御回路15にも入力されるようになってい
る。主制御部11は、水平偏向制御回路14および水平
偏向パルス出力回路18と共にフィードバックループを
形成しており、ビデオ出力回路13に入力されたビデオ
入力信号の種別(周波数や同期信号の極性等)に応じて
適正な水平偏向制御を行うようになっている。垂直偏向
制御回路15は、1フレーム分の水平偏向パルス23ご
とに、上記した偏向制御信号を垂直偏向パルス出力回路
19に供給するようになっている。
路13からビデオ入力信号21と同じ信号が入力される
ようになっている。そして、ビデオ信号計測回路16は
ビデオ信号21における同期信号の周波数および極性を
計測することで信号種別を検出し、その検出結果を主制
御部11に送出するようになっている。
ミングデータテーブル12aの内容を表すものである。
この図に示したように、タイミングデータテーブル12
aは、工場等において予め作成されて不揮発性メモリ1
2に書き込まれたもので、予め使用が想定されるビデオ
信号の種別(種別データ121)ごとに、各ビデオ信号
の波形に係るタイミングデータ122と信号タイプとを
それぞれ対応付けて構成されている。種別データ121
には、水平および垂直の各同期信号の周波数および極性
が含まれ、タイミングデータ122には、水平タイミン
グデータt1,t2,t3と、垂直タイミングデータL
1,L2,L3と、目標とする水平および垂直方向の映
像領域の物理サイズを示すデータDT,ETとが含まれ
ている。図示の例では、例えば周波数が81.9kHz
で負極性の水平同期信号と周波数が75Hzで負極性の
垂直同期信号とを有するビデオ信号等に係るタイミング
データが記録されている。なお、信号タイプとしては、
水平同期信号および垂直同期信号がビデオ信号本体部
(アクティブ区間)と分離している分離タイプ(SE
P)や、水平同期信号および垂直同期信号とビデオ信号
本体部とが混じっているコンポジットタイプ(COM
P)等がある。
タイミングデータt1,t2,t3、垂直タイミングデ
ータL1,L2,L3、およびサイズデータSH,SV
について説明する。なお、図5(a)は水平同期信号S
YNCHを含めて描いたビデオ入力信号21の波形を表
し、同図(b)は水平偏向パルス23のタイミングを表
し、図6は垂直同期信号SYNCVをも含めて描いたビ
デオ入力信号21の波形を表すものである。
グデータt1は水平同期信号SYNCHの前側のフロン
トポーチFPHの長さを表すデータであり、水平タイミ
ングデータt2は水平同期信号SYNCHとその後側の
バックポーチBPHとを併せた長さを表すデータであ
る。水平タイミングデータt3は、バックポーチBPH
とフロントポーチFPHとで挟まれたアクティブ区間、
すなわちビデオ信号の実体部分の長さを表すデータであ
る。このアクティブ区間がCRT20の画面の左右方向
における映像領域の幅に対応する。これらのデータの単
位としては、例えばナノ秒(nsec)が用いられる。
以下の説明では、フロントポーチFPH、水平同期信号
SYNCHおよびバックポーチBPHの区間(t1+t
2)を水平非アクティブ区間と呼ぶ。なお、水平同期信
号SYNCHの周期tH(=t1+t2+t3)は、図
2に示した水平同期信号の周波数から決まる値である。
ス23は一定のパルス幅t4を有するが、その周期は水
平同期信号SYNCHの周期tHと等しくなるように設
定される。但し、その位相はビデオ信号に対してδHだ
けずれるように設定されるようになっている。具体的に
は、ビデオ信号の非アクティブ区間の中心と水平偏向パ
ルス23のパルス幅中心との間にオフセット量δHが存
在するように設定される。このオフセット量δHが0で
あれば、ビデオ信号の水平アクティブ区間ACTHの中
心と水平偏向パルス23のパルス間隔の中心とが一致
し、この一致状態が画面の中心と映像表示領域の中心と
を一致させる上で理想的である。ところが、実際には、
水平偏向ヨークがもつ遅延特性により、水平方向ビーム
の走査開始位置は水平偏向パルス23の位置に対してδ
Hだけずれる。しかも、このオフセット量δHは、水平
偏向パルス23の周波数の大小に依存する。したがっ
て、後述するように、映像表示領域を正確に画面の中央
にもってくるためには、水平偏向パルス23の周波数、
すなわち水平同期信号SYNCHの周波数に応じてオフ
セット量δHを適切に設定しなければならない。
タL1は垂直同期信号SYNCVの前側部分のフロント
ポーチFPVの長さを表すデータであり、垂直タイミン
グデータL2は垂直同期信号SYNCVとその後側のバ
ックポーチBPVとを併せた長さを表すデータである。
垂直タイミングデータL3は、バックポーチBPVとフ
ロントポーチFPVとで挟まれた垂直アクティブ区間A
CTV、すなわちビデオ信号の実体部分の長さを表すデ
ータである。この垂直アクティブ区間ACTVがCRT
20の画面の上下方向における映像領域に対応する。こ
れらのデータの単位としては、例えばライン数が用いら
れる。以下の説明では、フロントポーチFPV、水平同
期信号SYNCVおよびバックポーチBPVの区間(L
1+L2)を垂直非アクティブ区間と呼ぶ。なお、垂直
同期信号SYNCVの周期LV(=L1+L2+L3)
は、図2に示した水平同期信号の周波数から決まる値で
ある。
ラメータテーブル12bの内容を表すものである。この
調整パラメータテーブル12bは、ビデオ信号の種別
(種別データ123)ごとに各種の調整パラメータ12
4および信号タイプを対応付けて格納したもので、新た
な種別のビデオ信号が入力されるたびに新たなデータ
(1組の調整パラメータ)が追加登録されるようになっ
ている。ここで、種別データ123は図2に示した種別
データ121と同じ要素から構成され、図示の例では、
既に、例えば周波数が31.5kHzで負極性の水平同
期信号と周波数が60Hzで負極性の垂直同期信号とを
有するビデオ信号等が登録されている。信号タイプもま
た図2で説明したものと同じである。調整パラメータ1
24は、CRT20の画面の水平方向における映像領域
サイズを調整するための水平サイズパラメータSHと、
水平方向における映像領域位置を調整するための水平位
置パラメータPHと、垂直方向における映像領域サイズ
を調整するための垂直サイズパラメータSVと、垂直方
向における映像領域位置を調整するための垂直位置パラ
メータPVとを含んでいる。
たな種別のビデオ信号が入力されるたびに主制御部11
によって参照され、そこから検索された調整パラメータ
を基に、CRT20の画面への映像表示が行われるよう
になっている。但し、調整パラメータテーブル12bの
中に、該当する種別のビデオ信号に関する調整パラメー
タが登録されていなかったときは、主制御部11は、さ
らにタイミングデータテーブル12aを検索し、そこか
ら読み出したタイミングデータを用いて調整パラメータ
を演算により求め、その求めた調整パラメータを基に、
CRT20の画面への映像表示を行うようになってい
る。
特性データ記憶エリア12cの内容を表すものである。
この固有特性データ記憶エリア12cは、上述のよう
に、その映像表示装置についての固有の表示特性を示す
特性データを格納した領域である。これらの特性データ
は、予め工場で実際にテスト用のビデオ信号を入力して
計測することにより取得したデータである。
は、テスト用のビデオ信号を入力した場合における画面
の水平方向の映像領域幅の物理サイズD1,D2と水平
サイズ調整パラメータSH1、SH2との対応関係を表
すデータと、そのビデオ信号のアクティブ率r0(周期
tHから水平偏向パルス23のパルス幅t4を差し引い
た区間の長さ(tH−t4)に対する水平アクティブ区
間ACTHの長さt3の比)とが含まれている。これら
のデータは、後述するように、目標の水平サイズ調整パ
ラメータSHTを求めるときに用いられるようになって
いる。
は、水平オフセット率δrHの水平同期周波数依存特性
を表すデータも含まれている。ここで、水平オフセット
率δrHとは、後述するように、水平周期tHに対する
水平オフセット量δHの比である。例えば、図4に示し
た例では、水平同期信号SYNCHの周波数fHがそれ
ぞれfH1,fH2,fH3,fH4である場合におい
て、映像領域が画面の左右方向の中央に来るようにする
ためには、水平オフセット率δrHをそれぞれδrH
1,δrH2,δrH3,δrH4に設定しなければな
らないことを示すデータが記憶されている。さらに、同
図に示したように、特性データには、図5における水平
同期信号SYNCHの先端から水平偏向パルス23の終
端までの時間(以下、遅延量という。)ΔHとしてのΔ
H1,ΔH2と水平位置パラメータPH1,PH2とを
対応付けたものが含まれている。これらのデータは、後
述するように、目標の水平位置調整パラメータPHTを
求めるときに用いられるようになっている。
のみを図示して説明したが、この固有特性データ記憶エ
リア12cには垂直方向に係る同様の特性データも格納
されており、垂直サイズ調整パラメータSVや垂直位置
調整パラメータPVを求める際に参照されるようになっ
ている。
映像表示装置の動作を説明する。ここでは、主制御部1
1の動作を中心として説明するものとし、他の部分の説
明は省略する。
力されるビデオ入力信号21を常に監視して、新たなビ
デオ信号の入力を検出すると(ステップS101;
Y)、そのビデオ信号の同期周波数と同期信号極性とを
計測することによりそのビデオ信号の種別を検出する
(ステップS102)。
(種別データ123)を検索キーとして調整パラメータ
テーブル12b(図3)を検索する(ステップS10
3)。この結果、その種別のビデオ信号が既に調整パラ
メータテーブル12bに登録されていて、これが検索に
より発見されたときには(ステップS104;Y)、そ
の種別データ123に対応して格納されている調整パラ
メータ124を読み出して、出力する(ステップS10
8)。具体的には、読み出した水平サイズ調整パラメー
タSHおよび水平位置調整パラメータPHを水平偏向制
御回路14に出力し、垂直サイズ調整パラメータSVお
よび垂直位置調整パラメータPVを垂直偏向制御回路1
5に出力する。
に目的の種別のビデオ信号が登録されておらず、これを
発見できなかったときには(ステップS104;N)、
主制御部11は、さらに、タイミングデータテーブル1
2a(図2)を検索する。具体的には、検出した信号種
別(種別データ121)を検索キーとしてタイミングデ
ータテーブル12aを検索する(ステップS105)。
この結果、タイミングデータテーブル12aの中から目
的の種別のビデオ信号を発見したときは、その種別デー
タ121に対応するタイミングデータ122を読み出
し、これを用いて所定の演算を行うことにより調整パラ
メータを算出する(ステップS106)。主制御部11
は、求めた調整パラメータ124を、そのビデオ信号の
種別データ123と共に調整パラメータテーブル12b
に追加登録する(ステップS107)と共に、水平偏向
制御回路14および垂直偏向制御回路15に出力する
(ステップS108)。
らも、該当する種別のビデオ信号を発見できなかったと
きは、不揮発性メモリ12に予め記憶させておいたディ
フォルトの調整パラメータ(固定値)を読み出して水平
偏向制御回路14および垂直偏向制御回路15に出力す
る(ステップS108)。
タSHと水平位置調整パラメータPHとを供給された水
平偏向制御回路14は、これらの調整パラメータに従っ
たタイミングで水平偏向制御信号を水平偏向パルス出力
回路18に出力し、水平偏向パルス出力回路18はこの
水平偏向制御信号に信号処理を施して水平偏向パルス2
3を出力し、CRT20の水平偏向ヨーク(図示せず)
に印加する。一方、主制御部11から垂直サイズ調整パ
ラメータSVと垂直位置調整パラメータPVとを供給さ
れた垂直偏向制御回路15は、これらの調整パラメータ
に従ったタイミングで垂直偏向制御信号を垂直偏向パル
ス出力回路19に出力し、垂直偏向パルス出力回路19
はこの垂直偏向制御信号に信号処理を施して垂直偏向パ
ルス24を出力し、CRT20の垂直偏向ヨーク(図示
せず)に印加する。
ビデオ入力信号の種別にかかわらず、常に最適なサイズ
および位置の映像が表示されることとなる。
の算出方法を説明する。
ズ調整パラメータSHと水平位置調整パラメータPHと
は、次の(1),(2)式に示したような関数として定
義される。 SH=f(t1,t2,t3,D1,D2)…(1) PH=g(t1,t2,t3,δrH1,δrH2,δrH3,δrH4,ΔH 1,ΔH2,fH)…(2)
た量であり、図2のタイミングデータテーブル12aに
格納されている。D1,D2は、テスト用のビデオ信号
を入力して2点調整を行ったときの画面上の水平方向に
おける映像領域幅の物理サイズを表し、δrH1,δr
H2,δrH3,δrH4は、水平周期tHに対する水
平オフセット量δHの比である水平オフセット率を表
し、ΔH1,ΔH2は、図5に示した遅延量ΔHを表
す。これらのデータは、図4に示した固有特性データ記
憶エリア12cに格納されている。fHは水平同期信号
SYNCHの周波数であり、入力されたビデオ信号を計
測することで得られる。
は、その信号の同期信号の周波数と極性とを調べて信号
種別を検出し、この信号種別を検索キーとしてタイミン
グデータテーブル12aを検索してタイミングデータt
1,t2、t3を読み出すと共に固有特性データ記憶エ
リア12cからD1,D2等を読み出して、上記の
(1),(2)式を適用することにより、水平サイズ調
整パラメータSHと水平位置調整パラメータPHとを得
ることができる。そして、これらの調整パラメータを水
平偏向制御回路14に出力することにより、水平方向に
ついて、映像領域のサイズおよび位置が適正に調整され
ることとなる。以下、図8〜図10を参照して、さらに
詳細に説明する。
ラメータSHの求め方を説明する。まず、不揮発性メモ
リ12の固有特性データ記憶エリア12c(図4)か
ら、画面の水平方向の映像領域幅の物理サイズD1,D
2と、これらに対応する水平サイズ調整パラメータSH
1,SH2と、アクティブ率r0とを読み出し、これら
の値を基に、2つの調整点における水平ラスターサイズ
D1/r0,D2/r0を算出する。ここで、水平ラス
ターサイズとは、水平方向の走査幅を意味する。これに
より、図8に示したような水平ラスターサイズ対水平サ
イズ調整パラメータSHの補間直線を得る。ここで、水
平ラスターサイズは水平サイズ調整パラメータに対して
リニアに変化するものとしている。
別を検索キーとしてタイミングデータテーブル12a
(図2)を検索し、そこからそのビデオ入力信号につい
てのタイミングデータを読み出す。そして、次の(3)
式によって、そのビデオ入力信号についてのアクティブ
率rを計算する。 r=t3/(tH−t4)=t3/(t1+t2+t3−t4)…(3) そして、タイミングデータテーブル12aから読み出し
た目標とする水平方向の映像領域幅の物理サイズDTを
(3)式で求めたアクティブ率rで割って、目標とする
ラスターサイズDT/rを求める。
ーサイズが上記のようにして求めたDT/rとなるとき
の水平サイズ調整パラメータSHTを求める。そして、
この水平サイズ調整パラメータSHTを水平偏向制御回
路14に出力することにより、画面の左右方向の映像領
域のサイズが適正に調整されることとなる。
位置調整パラメータPHの求め方を説明する。まず、不
揮発性メモリ12の固有特性データ記憶エリア12c
(図4)から、水平オフセット率の水平同期周波数依存
特性を表すデータ、すなわち、図4に示した例では、水
平同期信号SYNCHの周波数fH1,fH2,fH
3,fH4に対応した水平オフセット率δrH1,δr
H2,δrH3,δrH4を読み出し、これらの値を基
に、図9に示したような水平同期周波数fH対水平オフ
セット率δrHの補間直線を得る。
周波数(すなわち、入力されているビデオ入力信号の水
平同期周波数)fHTに対応する水平オフセット率δr
HTを求める。
量(すなわち、水平同期信号SYNCHの先端から水平
偏向パルス23の終端までの時間)ΔHは、次の(4)
式で表される。 ΔH=(t2−t1+t4)/2−δrH×tH…(4) そこで、(4)式のオフセット率δrHとして目標値δ
rHTを代入することにより、目標の遅延量ΔHTを求
める。ここで、(4)式におけるt1,t2,tH(=
t1+t2+t3)は、タイミングデータテーブル12
a(図2)から読み出された、そのビデオ入力信号につ
いてのタイミングデータである。
憶エリア12c(図4)から、遅延量ΔH1,ΔH2
と、これらに対応する水平位置パラメータPH1,PH
2とを読み出し、図10に示したような遅延量ΔH対水
平位置パラメータPHの補間直線を得る。ここで、遅延
量ΔHは水平位置パラメータPHに対してリニアに変化
するものとしている。
延量ΔH対水平位置パラメータPHの補間直線から、
(4)式で求めた目標の遅延量ΔHTに対応する水平位
置調整パラメータPHTを求める。そして、この水平位
置調整パラメータPHTを水平偏向制御回路14に出力
することにより、画面の左右方向における映像領域の位
置が適正に調整されることとなる。
の求め方であるが、垂直走査についての調整パラメータ
についても、基本的な手順は同様である。以下、簡単に
説明する。
ズ調整パラメータSVと垂直位置パラメータPVとは、
次の(5),(6)式のような関数として定義される。 SV=F(L1,L2,L3,E1,E2)…(5) PV=G(L1,L2,L3,fV)…(6)
た量であり、図2のタイミングデータテーブル12aに
格納されている。E1,E2は、実際にビデオ信号を入
力して2点調整を行ったときの画面の垂直方向における
映像領域の物理サイズを表すもので、図4に示した固有
特性データ記憶エリア12cに格納されている(但し、
図4では図示を省略している)。fVは垂直同期信号S
YNCVの周波数であり、入力されたビデオ信号を計測
することで得られる。新たに未知のビデオ信号が入力さ
れたときは、その信号の同期信号の周波数と極性とを調
べて信号種別を検出し、この信号種別を検索キーとして
タイミングデータテーブル12aを検索してタイミング
データL1,L2、L3と、垂直方向における目標の映
像領域の物理サイズETとを読み出すと共に、固有特性
データ記憶エリア12cからE1,E2(図示せず)を
読み出して、上記の(5),(6)式を適用することに
より、垂直サイズ調整パラメータSVと垂直位置パラメ
ータPVとを得ることができる。そして、これらの調整
パラメータを垂直偏向制御回路15に出力することによ
り、垂直方向についても、映像領域のサイズおよび位置
が適正に調整されることとなる。
装置では、ビデオ信号の種別ごとにタイミングデータを
登録して構成したタイミングデータテーブルを設けると
共に、入力されたビデオ信号の種別を検索キーとしてタ
イミングデータテーブルを検索して該当するタイミング
データを取得し、このタイミングデータを用いて必要な
調整パラメータを求めるようにしたので、ビデオ信号の
種別ごとにその装置固有の調整パラメータを記憶させて
おき必要に応じてこの調整パラメータの中から該当する
ものを読み出して使用するという従来方法に比べると、
工場での調整等に要する工数を大幅に削減することがで
きる。調整パラメータテーブル12bはすべての装置に
ついて共通の内容のものを1つだけ作成して記憶させれ
ばよいからである。また、新たなビデオ信号が入力され
るごとにその信号に係るすべてのタイミングデータを計
測し、その計測値を用いて調整パラメータを求めるとい
う従来方法に比べると、本実施の形態ではタイミングデ
ータの計測が不要なので、その分処理が簡単となると共
に、計測誤差による調整精度の低下を防止することがで
きる。
いて図4に示したような各装置固有の特性データを計測
して不揮発性メモリ12に記憶させておき、実際の使用
の際に、この特性データを用いて調整パラメータを求め
るようにしているので、装置間のハードウェアのばらつ
きによる機差をも考慮に入れた適正な調整パラメータを
得ることができる。しかも、この場合の特性データはテ
スト用のビデオ信号について1組だけあればよいので、
工場等における計測に要する工数は僅かなもので済む。
ータが算出されたビデオ信号については、その求めた調
整パラメータをそのビデオ信号の種別に対応付けて調整
パラメータテーブル12bに保存しておき、同じ種別の
信号が再度入力されたときには、タイミングデータテー
ブル12aの検索と調整パラメータを求めるための演算
とを行わずに、調整パラメータテーブル12bから直ち
に目標の調整パラメータを読み出して出力するようにし
たので、調整パラメータの演算が不要となり、入力から
表示までの時間が短くなる。
たが、本発明はこの実施の形態に限定されず、その均等
の範囲内で種々変更可能である。例えば、上記実施の形
態では、図4に示したような各装置固有の特性データを
用いて調整パラメータを求めるようにしたが、本発明は
これに限られるものではなく、装置間の機差が僅かであ
れば、すべての装置について一律に同じ固定データを特
性データとして用いるようにしてもよい。
沿って説明した手順によって調整パラメータを求めるよ
うにしたが、その他の手順によることも可能である。
ビデオ信号種別についてのタイミングデータを不揮発性
メモリ12のタイミングデータテーブル12aに予め記
憶させた上で工場等より出荷することを前提としている
が、この不揮発性メモリ12のタイミングデータテーブ
ル12aの内容をユーザサイドで書き替えることができ
るようにしてもよい。例えば、従来存在していなかった
新たな種別のビデオ信号を出力するようなビデオボード
を映像表示装置とは別個にオプションとして販売する場
合、そのビデオボードが出力するビデオ信号の種別とタ
イミングデータとを対応付けて例えばフロッピーディス
ク等の記憶媒体に記憶させ、このフロッピーディスクを
製品であるビデオボードに添付しておく。そして、ユー
ザがそのフローピーディスクをコンピュータにセットし
て所定のインストール操作を行うことにより、その新た
な種別のビデオ信号に関するタイミングデータがフロッ
ピーディスクから読み出されて、入出力I/F17(図
1)を介して映像表示装置に転送され、主制御部11に
よって不揮発性メモリ12のタイミングデータテーブル
12aに追加登録される。こうすることにより、映像表
示装置が市場に出荷された時点で登録されていなかった
種別のビデオ信号に対しても対応可能となり、適正な映
像表示を行うことができる。この場合、フロッピーディ
スクには、追加しようとする種別のビデオ信号に係るタ
イミングデータだけでなく、新たに更新された内容のタ
イミングデータテーブル全体を格納しておき、必要に応
じて不揮発性メモリ12内のタイミングデータテーブル
12aをフロッピーディスク内のタイミングデータテー
ブルに置き換えることができるようにしてもよい。これ
により、例えば、信号種別(同期周波数と極性)が全く
同一であるがタイミングデータが異なるような複数のビ
デオ信号に対応することも可能となる。
表示装置または請求項5記載の映像表示方法によれば、
入力された映像信号の種別を検出すると共に、この検出
された種別を検索キーとして、予め映像信号の種別ごと
に記憶されたタイミングデータを検索して該当するタイ
ミングデータを取得し、このタイミングデータを基に調
整パラメータを算出し、これを基に映像表示を行うよう
にしたので、ビデオ信号の種別ごとにその装置固有の調
整パラメータを記憶させておき必要に応じてこの調整パ
ラメータの中から該当するものを読み出して使用すると
いう従来方法に比べると、工場での調整等に要する工数
を大幅に削減することができる。また、タイミングデー
タの計測が不要なので、新たなビデオ信号が入力される
ごとにその信号に係るすべてのタイミングデータを計測
し、その計測値を用いて調整パラメータを求めるという
従来方法に比べて処理が簡単になると共に、計測誤差に
起因する調整精度の低下を防止することができるという
効果がある。
ば、検索により得られたタイミングデータとその映像表
示装置固有の特性データとを用いて調整データを算出す
るようにしたので、上記の効果に加えてさらに、装置間
のハードウェアのばらつきによる機差をも考慮に入れた
適正な調整パラメータを得ることができ、調整精度を一
層向上させることができるという効果がある。しかも、
この場合の特性データはある種のビデオ信号について1
組だけあればよいので、工場等における計測に要する工
数は僅かなもので済むという効果もある。
像信号の種別を検索キーとした調整パラメータ記憶手段
の検索の結果、該当する種別の映像信号に係る調整パラ
メータが得られなかったときには、さらにタイミングデ
ータ記憶手段を検索してそこから得たタイミングデータ
を用いて調整パラメータを算出し、調整パラメータ記憶
手段に追記すると共に、この調整パラメータに基づいて
映像表示を行う一方、調整パラメータ記憶手段の検索の
結果、該当する種別の映像信号に係る調整パラメータが
得られたときには、この調整パラメータに基づいて映像
表示を行うようにしたので、同じ種別の信号が再度入力
されたときには、調整パラメータ記憶手段から目的の調
整パラメータを直ちに取得できる。このため、上記の請
求項1および請求項5について記載した効果に加えてさ
らに、タイミングデータの検索および調整パラメータを
求めるための演算が不要となって入力から表示までの時
間が短くなるので、応答性が良くなるという効果があ
る。
ば、タイミングデータ記憶手段の内容を外部から供給さ
れるデータに基づいて書き替えることができるようにし
たので、上記の請求項1および請求項5について記載し
た効果に加えてさらに、映像表示装置が市場に出荷され
た時点で登録されていなかった種別のビデオ信号に対し
ても対応可能となるという効果がある。また、信号種別
が同一であるがタイミングデータが異なるような複数の
ビデオ信号が存在する場合にも対応できるようになると
いう効果もある。
略構成を表すブロック図である。
タテーブルの内容を表す図である。
テーブルの内容を表す図である。
記憶エリアの内容を表す図である。
ルスとのタイミング関係を表すタイミング図である。
走査期間のビデオ信号を表すタイミング図である。
の流れ図である。
ための図である。
めの図である。
ための他の図である。
を示す図である。
を示す図である。
ミングデータテーブル、12b…調整パラメータテーブ
ル、12c…固有特性データ記憶エリア、13…ビデオ
出力回路、14…水平偏向制御回路、15…垂直偏向制
御回路、17…入出力インタフェイス、18…水平偏向
パルス出力回路、19…垂直偏向パルス出力回路、20
…CRT、21…ビデオ入力信号、23…水平偏向パル
ス、24…垂直偏向パルス、SYNCH…水平同期信
号、SYNCV…垂直同期信号
Claims (5)
- 【請求項1】 映像信号の種別ごとに、それぞれの信号
波形に係るタイミングデータを記憶するタイミングデー
タ記憶手段と、 入力された映像信号の種別を検出する検出手段と、 前記検出手段により検出された映像信号の種別を検索キ
ーとして前記タイミングデータ記憶手段を検索する検索
手段と、 前記検索手段によって得られたタイミングデータを用い
て、映像表示状態を調整するための調整パラメータを算
出する演算手段と、 前記演算手段によって求められた調整パラメータに基づ
いて映像表示を行う映像表示手段とを備えたことを特徴
とする映像表示装置。 - 【請求項2】 映像信号の種別ごとに、それぞれの信号
波形に係るタイミングデータを記憶するタイミングデー
タ記憶手段と、 入力された映像信号の種別を検出する検出手段と、 前記検出手段により検出された映像信号の種別を検索キ
ーとして前記タイミングデータ記憶手段を検索する検索
手段と、 前記検索手段によって得られたタイミングデータと、予
め実測された、その映像表示装置固有の表示特性を示す
特性データとを用いて、映像表示状態を調整するための
調整パラメータを求める演算手段と、 前記演算手段によって求められた調整パラメータに基づ
いて映像表示を行う映像表示手段とを備えたことを特徴
とする映像表示装置。 - 【請求項3】 映像信号の種別ごとに、それぞれの信号
波形に係るタイミングデータを記憶するタイミングデー
タ記憶手段と、 映像信号の種別ごとに、映像表示状態を調整するための
調整パラメータを記憶するための調整パラメータ記憶手
段と、 入力された映像信号の種別を検出する検出手段と、 前記検出手段により検出された映像信号の種別を検索キ
ーとして前記調整パラメータ記憶手段を検索すると共
に、この検索の結果、該当する種別の映像信号に係る調
整パラメータが得られなかったとき、さらに、前記タイ
ミングデータ記憶手段を検索する検索手段と、 前記検索手段によって前記タイミングデータ記憶手段か
ら該当する種別の映像信号に係るタイミングデータが得
られたとき、このタイミングデータを用いて、その種別
の映像信号に係る調整パラメータを算出する演算手段
と、 前記演算手段によって求められた調整パラメータを前記
調整パラメータ記憶手段に追加して書き込む書込手段
と、 前記検索手段によって前記調整パラメータ記憶手段から
得られた調整パラメータまたは前記演算手段によって求
められた調整パラメータに基づいて映像表示を行う映像
表示手段とを備えたことを特徴とする映像表示装置。 - 【請求項4】 前記タイミングデータ記憶手段の内容
は、外部から供給されるデータに基づいて書き替え可能
であることを特徴とする請求項1記載の映像表示装置。 - 【請求項5】 映像信号の種別ごとに、それぞれの信号
波形に係るタイミングデータを記憶しておき、 入力された映像信号の種別を検出し、 検出された映像信号の種別をキーとして前記記憶されて
いるタイミングデータを検索し、 前記検索によって得られたタイミングデータを用いて、
映像表示状態を調整するための調整パラメータを算出
し、 算出された前記調整パラメータに基づいて映像表示を行
うことを特徴とする映像表示方法。
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