JPS59116693A - カラ−エンコ−ダ - Google Patents

カラ−エンコ−ダ

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JPS59116693A
JPS59116693A JP57234487A JP23448782A JPS59116693A JP S59116693 A JPS59116693 A JP S59116693A JP 57234487 A JP57234487 A JP 57234487A JP 23448782 A JP23448782 A JP 23448782A JP S59116693 A JPS59116693 A JP S59116693A
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JP
Japan
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color
signal
phase
generator
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JP57234487A
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JPH0250477B2 (ja
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八木 広満
上田 博生
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Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
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Priority to US07/534,305 priority patent/US5125671A/en
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  • Color Television Systems (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Controls And Circuits For Display Device (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明は、ディジタル信号として入力されるカラーコー
ド信号からビデオ信号を発生するカラーエンコーダに関
する。
従来技術 カラーエンコーダはカラーコーダまたはカラープレクサ
とも称され、赤、緑及び青の三原色信号をテレビジョン
受像機の周波数帯域内の1つの信号に合成する機能を有
する。
従来のカラーエンコーダとしてビデオプロセッサ番こ使
用されている例を第1図に示す。
1はアナログ信号として入力される赤、緑、青の三原色
信号R,G、Bを輝度信号Y1色差信号R−Y及びB−
Y(又は具及びQ)に変換するマトリクス回路であり、
輝度信号及び色差信号はそれぞれ、 Y= 0.3R+0.59G+0.1=IB     
  (1)R−Y=0.7R−0,59G−0,11B
      (21B−Y=0.89B−0,3R−0
,59G      (3)1=0.6R−0,28G
−0,32B        (4)Q=0.2−IR
−0,52G+0.31 B        (5)と
表わされる。色差信号としてR−YとB−Yを用いるか
lとQを用いるかは、後段のシステムの型式により適宜
選択される事項である。
2は例えば3.58MCの第1の色副搬送波Scmをマ
トリクス回路1からの色差信号R−Y(又は笛 送波とは位相が90度異なる第2の色副搬送波SC2を
マl−I)クス回路1からの色差信号B−Y(又はQ)
により振幅変調する変調器である。変調器2及び3によ
りそれぞれ振幅変調された第1及び第2の色副搬送波を
加算回路4で加算して色信号とすると共にバースト信号
を加算し、更にこの色信号にバースト信号が加算された
信号に、加算回路5において同期信号とマ) IJクス
回路1からの輝度信号Yとを加算してビデオ信号を得る
第1図は三原色信号がアナログ信号として入力される装
置におけるカラーエンコーダの例であるが、マイクロコ
ンピュータを応用した装置のように、ディスプレーに表
示される色相数が少なく三原色信号がディジタル信号と
して入力される装置においても、カラーエンコーダだけ
は第1図に示されるようなアナログ1言号用のものを使
用しているのが現状である。
しかしながら、第1図のようなアナログ信号用のカラー
エンコーダでは、変調器2.3が平衡変調器であってバ
イポーラトランジスタを必要とし、かつ構成も複雑であ
るので、カラーエンコーダ回路自体が大型化する問題が
ある。
目的 本発明は、上記問題に鑑み、カラーコード信号がディジ
タル信号として入力される装置において、簡単な構成の
カラーエンコーダを提供することを第1の目的とするも
のである。
本発明はまた、カラーデータ信号のビット長により制約
される種類よりも多数の種類の色彩を使−用することが
できるカラーエンコーダを提供することを第2の目的と
するものである。
構成 以下、本発明の実施例について詳細に説明する。
一実施例を示す第2図において、10は表示装置に表示
されるデータ信号を発生するカラーデータ発生器で、い
まその出力信号は1ドツト当り5ビツトで表わされるも
のとする。11はRAM(ランダムアクセスメモリ)に
てなるカラージェネレータで、6ビツト構成のカラーフ
ード信号を32個記憶することができ、カラーデータ発
生器10からのカラーデータ信号により選択されてその
うちの1個のカラーコード信号を出力する。カラージェ
ネレータ11に記憶されているカラーコード信号はcp
ul 2により書き換えることができる。
13は色副搬送波(Sc)の周波数の6倍(3,58M
Hzx6)を分周し、12種類の位相の異なる色副搬送
波を発生する位相シフト器、14は位相選択器で、カラ
ージェネレータ11から送出される6ビツトのカラーコ
ード信号のうちの4ビツトを入力し、位相シフト器13
から送出される位相の異なる12種類の色副搬送波のう
ちの1種類を選択して出力する。15はカラージェネレ
ータ11から送出されるカラーコード信号のうちの2ビ
ツトを入力し、4段階のレベル選択信号に変換するデコ
ーダである。
16は抵抗ラダーで、電源Vccとグランド(GND)
間に9個の抵抗17−1〜17−9を直列に接続し、各
抵抗により分配された電圧レベル位置からはトランスミ
ッションゲート用MOSトランジスタ18−1〜18−
8を経て出力信号が取り出されるようになっている。ト
ランジスタ18−1〜18−8は、ゲート回路19−1
〜19−4により2個ずつ制御されるようになっている
ケート回路19−1〜19−4はそれぞれ2個のNAN
D回路20.21を備え、同一ゲート回路内の両NAN
D回路20.21の一方の入力端子にはデコーダ15か
らの所定のレベル選択信号が共通に入力される。また、
各ゲート回路19−1〜19−4の一方のNAND回路
20の他方の入力端子には、位相選択器14から送出さ
れる所定位相の色副搬送波信号が共通に入力され、他方
のNAND回路21の他方の入力端子には一方のNAN
D回路20の出力信号が入力される。そして、各NAN
D回路20.21の出力端子はそれぞれトランジスタ1
8−1〜18−8のゲートに接続されている。
本実施例の動作を第2.3図を参照して説明する。
カラーデータ発生器10から1個のデータが出力される
と、カラージェネレータ11から1個のカラーコード信
号(6ビツト)が出力させる。位相選択器14はそのカ
ラーコード信号のうちの4ビツトを入力して、12種類
の位相の異なる色副搬送波の中から1種類を選択して、
全てのゲート回路19−1〜19−4へ送出する。また
、デコーダ15は同カラーコード信号のうちの2ビツト
を入力して、ゲート回路19−1〜19−4のうちの1
個のゲート回路へレベル選択信号を送出する。
いま、例えば、デコーダ15によりゲート回路19−1
が選択されたとすると、ゲート回路19−1内のNAN
D回路20.21のそれぞれの一方の入力端子にはロー
レベル信号が印加され、他のゲート回路19−2〜19
−4内のNANI)回路20.21のそれぞれの一方の
入力端子にはハイレベル信号が印加されることになる。
そこで、位相選択器14からの色副搬送波信号がローレ
ベルのときは、ゲート回路19−1においてNAND回
路20の出力がハイレベル、NAND回路21の出力が
ローレベルとなって抵抗ラダーの電圧vルーベルの位置
に接続されたトランジスタ18−1がオン、電圧■2レ
ベルの位置に接続されたトランジスタ18−2がオフと
なる。また、色副搬送波信号がハイレベルのときは、同
ゲート回路19−1においてNAND回路20の出力が
ローレベルとなるためNAND回路21の出力がノ1イ
レベルとなり、電圧v2レベルの位置に接続されたトラ
ンジスタ18−2がオン、電圧vルーベルの位置に接続
されたトランジスタ18−1がオフとなる。他のゲート
回路19−2〜19−4からの出力は全てローレベルで
、トランジスタ18−3〜18−8はオフとなっている
その結果、出力端子22から出力される信号は、第3図
のA部分で表わされるように、所定の位相をもつ色副搬
送波が、電圧レベルV□と■2で振動する振幅をもつ信
号に変換され、その振幅の中心レベルが輝度を表わす電
圧レベルとなっている色信号となる。この色信号におい
て、振幅は彩度を表わし、位相は色相を表わす。
他のカラーデータ信号によりデコーダ15により他のレ
ベルが選択されたとき、例えばゲート回路19−2が選
択されたとすれば、第3図のB部分で表わされるように
電圧レベルv3と■4間の振幅をもち、その中心電圧の
電圧レベルをもつ色信号が出力される。他のカラーコー
ドのレベルについても同様に、第3図C,D部分で表わ
される振幅と電圧レベルの色信号が得られる。
また、他のカラーデータ信号の位相選択用の4ビツトの
コード信号により、他の位相の色副搬送波が選択された
ときは、第3図のA〜Dのいずれかの振幅(彩度)と電
圧レベル(輝度)をもつ他の位相(色相)の色信号が出
力される。
このようして出力される色信号に、バースト信号と同期
信号を加算すれば、カラービデオ信号となる。
本実施例では位相の異なる12種類の各色副搬送波がそ
れぞれ4段階のレベル(振幅と電圧レベル)をとること
ができるので、48種類の色彩を発生することができる
。しかし、カラーデータ発生器10からのカラーデータ
信号は5ビツト構成であるので、一度には32種類の色
彩しか選択することができない。そこで、本実施例では
6ビツト構成のカラーコード信号を32個記憶するカラ
ージェネレータ11を設け、カラーデータ発生器10に
より選択できるのは32種類ではあるが、カラージェネ
レータ11の記憶内容をC:PUl 2(こより書き換
えることにより、6ビツトのカラーコード信号により最
大48種類(本実施例の方式テハカラーは48種類が最
大である。残ったコードのうち4個は白→灰色(2)→
黒として割り当てることができる。)までの色彩を選択
できる。
」UL 以上のように、本発明は、カラーコード信号を発生する
RAMにてなるカラージェネレータと、色副搬送波の位
相を複数種類に変化させる位相シフト器と、前記カラー
ジェネレータからのカラーコード信号のうちの位相選択
用コードにより前記位相シフト器から所定位相の色副搬
送波を選択して出力する位相選択器と、前記カラージェ
ネレータからのカラーフード信号のうちのレベル選択用
コードをレベル選択信号に変換するデコーダと、前記デ
コーダからのレベル選択信号により所定の2電圧レベル
を選択し、前記位相選択器において選択された所定位相
の色副搬送波の振幅をその2電圧レベル間の振幅に変換
して出力する変換手段とを備えて構成されているので、
構成が簡単になって集積回路化するのに有利であるだけ
でなく、RAMにてなるカラージェネレータの記憶内容
を書き換えることにより、カラーデータのビット数によ
り選択できる色彩の種類よりも多種類の色彩を発生させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来のカラーエンコーダを示すブロック図、第
2図は本発明の一実施例を示すブロック図、第3図は同
実施例により発生する色信号のレベルを模式的に示す波
形図である。 10・・・カラーデータ発生器、  11・・・カラー
ジェネレータ、 、12・・・CPU、  13・・・
位相シフト器、  14・・・位相選択器、  15・
・・デコーダ、16・・・琳抗ラダー、  18−1〜
18−8・・・トランスミッションゲート用MOSトラ
ンジスタ、19−1〜19−4・・・ゲート回路。 特許出願人 株式会社リコー 代 理 人 弁理士 青白 葆 外2名第1図 第2図 i

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)色副搬送波の位相選択用コードとレベル選択用コ
    ードとからなるカラーコード信号を発生するRAMにて
    なるカラージェネレータと、色副搬送波の位相を複数種
    類に変化させる位相シフト器と、前記カラージェネレー
    タからのカラーコード信号の位相選択用コードにより前
    記位相シフト器から特定位相の色副搬送波を選択して出
    力する位相選択器と、前記カラージェネレータからのカ
    ラーコード信号のレベル選択用コードをレベル選択信号
    に変換するデコーダと、前記デコーダからのレベル選択
    信号により所定の2電圧レベルを選択し、前記位相選択
    器において選択された所定位相の色副搬送波の振幅をそ
    の2電圧レベル間の振幅に変換して出力する変換手段と
    、を備えたことを特徴とするカラーエンコーダ。
JP57234487A 1982-12-22 1982-12-22 カラ−エンコ−ダ Granted JPS59116693A (ja)

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HK200/88A HK20088A (en) 1982-12-22 1988-03-17 Colour encoder
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US07/901,030 US5308086A (en) 1982-12-22 1992-06-19 Video game external memory arrangement with reduced memory requirements
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