JPS6123708B2 - - Google Patents

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JPS6123708B2
JPS6123708B2 JP56151923A JP15192381A JPS6123708B2 JP S6123708 B2 JPS6123708 B2 JP S6123708B2 JP 56151923 A JP56151923 A JP 56151923A JP 15192381 A JP15192381 A JP 15192381A JP S6123708 B2 JPS6123708 B2 JP S6123708B2
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JP
Japan
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horizontal
signal
input
phase
frequency
Prior art date
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JP56151923A
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Inventor
Yuujiin Fuaansura Ronarudo
Henri Uirisu Donarudo
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RCA Corp
Original Assignee
RCA Corp
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Publication date
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Publication of JPS6123708B2 publication Critical patent/JPS6123708B2/ja
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    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00—Details of television systems
    • H04N5/04—Synchronising
    • H04N5/12—Devices in which the synchronising signals are only operative if a phase difference occurs between synchronising and synchronised scanning devices, e.g. flywheel synchronising
    • H04N5/126—Devices in which the synchronising signals are only operative if a phase difference occurs between synchronising and synchronised scanning devices, e.g. flywheel synchronising whereby the synchronisation signal indirectly commands a frequency generator

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Synchronizing For Television (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 この発明はテレビジヨンの水平自動周波数位相
制御(以後AFPCと呼ぶ)方式、特に2ループ間
に遅延を持つ2ループ水平AFPC方式に関する。
水平AFPC方式の目的は、水平同期信号と位相
および周波数同期した偏向電流を水平偏向回路に
生成させる水平偏向回路用偏向駆動信号を生成す
ることであるが、この同期が得られると、走査期
間中に映像管に供給されるビデオ駆動信号により
映像管の表示面に対して水平中心合せされた画像
が生成される。これは水平線の始めに映像管に処
理されたビデオ情報が印加されるとき、新しい走
査期間の準備として水平偏向巻線の電流を反転す
る必要があることを意味する。
例えば米国特許願第129841号明細書(西ドイツ
国公開特許明細書第2940461号に対応する開示の
ような公知のAFPC方式は、水平同期信号と水平
偏向回路から取出された帰線パルスとの位相同期
を維持する傾向を有する1個以上のAFPCループ
を有し、その水平偏向回路に対する電力供給また
はビーム電流装荷のような因子により帰線パルス
が進相または遅相を生ずると、このAFPC方式が
水平駆動信号の発生タイミングを調節して帰線パ
ルスを水平同期信号に対する所要の位相同期に引
き戻すようになつている。
映像管の表示面にビデオ情報の中心合せをする
には、ビデオ処理回路と水平AFPCおよび偏向回
路の双方において信号の蒙る遅延を決定する必要
がある。クロミナンスチヤンネルの帯域幅が狭い
ため、ビデオ処理の遅延が水平同期処理の遅延を
超えることが多く、ビデオチヤンネルの輝度クロ
ミナンス分離に櫛型フイルタを用いると、ビデオ
処理系にさらに遅延が導入される。これらの遅延
が決まると、処理されたビデオ信号が映像管に印
加される瞬間に各線走査が始まるように水平駆動
信号のタイミングを調節する必要がある。
水平AFPC系は位相検波前に信号の波形整形に
よる自身の遅延を示すから、偏向のタイミングは
この公称遅延から始めてさらに進相または遅相さ
せ、ビデオ表示と偏向との精密な所要の同期を得
なければならない。
偏向のタイミングは通常AFPCループへの帰線
パルス帰還路中の微分器または積分器を用いて調
節される。微分器はAFPCループの入力に帰線パ
ルスが現れる時点を進め、そのループがこれに応
じて偏向のタイミングを遅らせるようにする。ま
た積分器は帰線パルスを遅らせて偏向のタイミン
グを進める。従つてビデオ信号処理において追加
された遅延を等化するには、微分器を用いて偏向
のタイミングを遅らせる。
考慮すべき他の要因は垂直同期パルスから水平
同期信号を分離するのに通常用いられるこの微分
器である。この微分器は水平同期信号のタイミン
グを進めるが、この進みは帰線微分の増加による
帰線パルスの進みと一致しなければならない。
帰線パルスの微分は不都合な結果を3つ生じ
る。その第1は帰線パルスを微分するとAFPC系
の利得の低下を起し得る幅の狭いパルスを生じ、
帰線位相の変化を追跡して画像の中心位置を維持
するAFPCの作用を限定することである。第2は
微分器が高電圧変成器の同期によつて生ずる帰線
周波数の高周波数高調波を強勢する傾向のある高
域フイルタであることで、AFPCループはこの高
周波数情報に応動して、特に大ビーム電流負荷時
にラスタの位相を乱すことがある。第3は帰線パ
ルスをあまり微分し過ぎると微分されたパルスの
中点が大負荷状態で真の帰線パルスの中点の変化
に追随せず、これまたラスタの位相を乱すことで
ある。
帰線微分の増大の代りに水平同期信号の微分を
減ずることができる。水平同期信号の微分を減ず
ると垂直同期パルス期間に水平位相情報の損失を
生じて画像上部が垂れ下ることがある上、水平
AFPCループの雑音不感特性を劣化させて水平位
相のジツタを生ずることがある。
この発明の原理によつて両ループ間に遅延のあ
る2ループ水平AFPC方式を用いることにより、
帰線微分の必要なく確実に画像の中心位置を維持
することができる。
この発明は、合成ビデオ信号の供給源(例えば
映像検波器14)と、上記合成ビデオ信号に応じ
てその合成ビデオ信号から水平同期信号を分離す
る手段(例えば同期分離器18)と、水平帰線パ
ルスと映像管上に画線を表示するための水平偏向
波形とを生成する水平偏向回路(例えば水平偏向
回路100)と、を含むテレビ受像機における水
平自動周波数位相制御方式であつて、 上記水平同期信号を受入れるように結合された
第1の入力と第2の入力とを有する第1の位相検
波器(例えば検波器42)と、この位相検波器に
結合されていて上記水平同期信号と実質的に位相
および周波数同期した実質的な水平周波数信号を
生成する手段(例えばフイルタ44、発振器4
6、計数器50)とを含み、上記実質的な水平周
波数信号が上記第1の位相検波器の第2の入力に
供給されるようにされた第1の自動周波数位相制
御ループ(例えばループ40)と;上記実質的な
水平周波数信号を受入れるように結合された入力
と、上記合成ビデオ信号の処理によつて生じた上
記ビデオ信号に対する上記水平同期信号の移相量
に従つて移相された水平周波数信号を生成する出
力とを有する手段(例えばFF5)と;上記水平
偏向回路に結合されていて、上記移相された水平
周波数信号を受入れる第1の入力と上記帰線パル
スを受入れる第2の入力とを明する第2の位相検
波器(例えば検波器94)を含み、上記映像管上
に上記画像を中心合せするようにタイミングを定
められた上記水平偏向回路用の偏向駆動信号を生
成する第2の自動周波数位相制御ループ(例えば
ループ90)と;を具備している。
この発明の1実施例では、第1のループの高周
波発振器の出力信号から分周して得られた低周波
数信号がその信号に対して所定の時間だけ遅らさ
れて第2のループの水平周波数信号を生成する。
この所定の遅延は映像管上の画像が水平方向に中
心合せされるようにビデオ信号処理回路の遅延に
一致する正味偏向遅延を設定するように選ばれ
る。またこの所定遅延は、ビデオ信号処理の遅れ
よりも大きくて別な補償を行わない限り映像管上
に中心のずれた画像を形成する偏向の遅れが生ず
るように選ぶこともできる。ビデオ信号の遅れに
合せるに要する遅延以上の遅れを生成することに
より、低域フイルタを用いて帰線パルスを第2の
ループに供給することができる。この低域フイル
タは第2ループの位相検波器への帰線パルス入力
を遅延させ、これに応じて第2ループが偏向のタ
イミングを進め、第1、第2ループ間の余分の遅
延を補償して画像を中心に戻すようにする。この
低域フイルタはまた水平偏向回路から無用の高周
波情報を濾別し、これによつて高周波数の高調波
に対する第2ループの異常応答が防止される。そ
の上濾波後の帰線パルスは持続時間が長くなつ
て、微分した帰線パルスを用いる場合より第2ル
ープの利得が高くなり、第2ループが帰線パルス
の位相変化に迅速に応動するようになる。
第1図のテレビ受像機はその同調中間周波数
(IF)回路網12に無線周波数(RF)信号を印
加するアンテナ10を含み、IF信号は映像検波
器14に印加されて合成ビデオ信号を生ずる。こ
の合成ビデオ信号の映像情報は輝度およびクロミ
ナンス処理回路網16により処理され、映像駆動
信号となつて映像管20に印加される。
合成ビデオ信号はまた同期分離器18に印加さ
れ、ここで映像情報から水平および垂直の同期信
号が分離されて合成同期信号が形成される。この
合成同期信号は直列抵抗32と分路コンデンサ3
4を含む積分器30を介して垂直偏向回路36に
印加される。この積分器30は積分された垂直同
期パルスを垂直偏向回路に供給して、映像管20
の垂直偏向巻線38に印加される垂直偏向波形の
タイミングを設定する。
微分器22は合成同期信号から水平同期情報を
分離して、水平AFPC系の第1ループ40に水平
同期信号を供給する。この微分器22は直列コン
デンサ24、分路抵抗26およびこの抵抗26に
並列のクリツプダイオード28を含む。水平同期
信号は第1の位相検波器42の一方の入力に印加
され、その第2の入力には計数器50の出力信号
が印加される。これら2つの信号の位相比較によ
り生じた出力信号はフイルタ44で濾波され、所
要の水平走査周波数の16倍の公称周波数を持つ1
6H発振器46に制御信号として供給される。こ
の発振器46の出力信号は計数器50に印加され
る。
計数器50は発振器の出力信号を16で割つて
第1の位相検波器に対する基本水平周波数の信号
を生成する。この計数器50は縦続接続された4
個の「データ」型フリツプフロツプFF1〜FF4
を含み、各フリツプフロツプは出力をそのD入
力に接続されてそのC入力に印加されるクロツク
信号を2で割るようになつている。また各フリツ
プフロツプは互いに内部的に緩衝されてその1つ
を接地しても他の出力レベルに影響しないように
なつた多数のQ出力を有する。
フリツプフロツプFF1はそのC入力に発振器
の出力信号を受け、その3つの出力をそれぞれイ
ンバータ60の入力と、インバータ62の入力
と、他のフリツプフロツプFF5のC入力に印加
すると共に、出力をフリツプフロツプFF2の
C入力と、フリツプフロツプFF6のC入力に印
加する。フリツプフロツプFF2の3つのQ出力
はそれぞれインバータ60の入力と、インバータ
62の入力と、インバータ72の入力に結合され
ている。インバータ60の出力はそれぞれインバ
ータ62の入力とインバータ72の入力に結合さ
れた2つのQ出力を持つフリツプフロツプFF3
のC入力に結合されている。インバータ62の出
力はフリツプフロツプFF4のC入力に結合さ
れ、そのFF4の第1のQ出力はインバータ66
の入力とフリツプフロツプFF5のD入力に結合
され、第2のQ出力はインバータ72の入力に結
合されている。インバータ66の出力は水平周波
数信号を第1の位相検波器42に供給する。
インバータ72の出力は他のインバータ74を
介してフリツプフロツプFF6のD入力に結合さ
れている。フリツプフロツプFF6のQ出力は出
力が比較回路97の入力に結合されたランプ発生
器76の入力に結合されている。フリツプフロツ
プFF5の出力は第2のAFPCループ90の第
2の位相検波器94の一方の入力に結合されてい
る。
第2の位相検波器94の出力はフイルタ96に
より濾波され、濾波出力信号は比較回路97の第
2の入力に印加される。比較回路97の出力はパ
ルス発生器98に結合合され、そのパルス発生器
は水平偏向駆動信号を水平偏向回路100に供給
する。この水平偏向回路100は映像管の水平偏
向巻線110に水平偏向波形を供給し、第2の位
相検波器94に帰線パルスを供給する。この帰線
パルスは第1直列抵抗104、分路コンデンサ1
06および第2直列抵抗108を含む低域フイル
タ102により濾波される。抵抗108は濾波さ
れた帰線パルスを整形して第2の位相検波器94
の第2入力に印加するパルス整形器92の入力に
結合されている。
第1図の回路の動作を第1図と共に第2図の波
形を参照しつつ説明する。第2図の波形は第1図
の大文字で示された各点の信号号波形を表わすそ
の小文字で示されている。
第2図aは点Aにおいて微分器22から第1の
位相検波器42の入力に印加される水平同期パル
ス200を示す。各同期パルス200は時点T7
で始まつて時点T1で終る。第2図下端の時点記
号はすべて各水平同期パルスの中点で反復する時
点T0を基準とする。第1図の実施例では、5.1μ
秒の持続時間の標準水平同期パルスが、第2図a
に示すように微分器22によつて3.8〜4.0μ秒の
パルス幅に狭められる。
第1のAFPCループ40が同期されると、16
H発振器46が第2図bのような約251KHzの出
力波形202を生成する。第2図bのパルス列は
フリツプフロツプFF1により2分されて第2図
cの波形204になる。この実施例のフリツプフ
ロツプは全部クロツクパルスの立上りで状態を変
えるが、立下りで状態を変えるフリツプフロツプ
を使用することもできる。
フリツプフロツプFF2はフリツプフロツプFF
1の出力から波形204の反転したものを受信
して第2図dの波形206を生成する。この波形
206はインバータ60の入力で波形204とア
ンド処理されて、第2図eの波形208で示すよ
うに、両入力信号が高レベルにあるときに限り低
レベルの出力信号を発生する。波形204とのア
ンド処理のため、フリツプフロツプFF3はFF1
の出力信号に同期して切換えられる。
フリツプフロツプFF3は波形208の立上り
で転換して第2図fに示すような出力波形210
を生成する。この波形はインバータ62の入力に
おいて波形204,206とアンド処理され、第
2図gに示すように、波形204とその立上りで
同期する波形をそのインバータの出力に生ずる。
フリツプフロツプFF4は波形212の立上りで
状態を変え、第2図hで示す水平周波数の出力波
形214を生成する。
波形214はインバータ66で反転されて第2
図pに示す水平周波数の波形230を生成する。
この波形230は第1の位相検波器42に印加さ
れる。第1のループ40は波形230の立上りを
同期パルス200の中点である時点T0に位置決
めする働らきをする。
上記米国特許願第129841号明細書記載のような
従来法の構成では、水平周波数の出力波形214
が第2のAFPCループの位相検波器に印加され
る。するとこの第2ループが帰線パルスの中点を
時点T0に生ずる波形214の遷移に整合させ
る。この発明の原理によつて波形214は波形2
04をクロツク信号として受けるフリツプフロツ
プFF5のD入力に印加される。波形204は時
点T2,T5においてフリツプフロツプFF5の状態
を変え、これによつて時点T0.T4で起る波形21
4の遷移に追随する。フリツプフロツプFF5は
第2図iに示すように波形214に対して波形2
04の同期の1/2だけ遅れた出力波形216を生
成し、この遅延波形216の反転波形が第2ルー
プに対する時間基準信号としてフリツプフロツプ
FF5の出力から第2の位相検波器94に印加
される。
第2の位相検波器94は波形216を第2図j
の帰線パルス220と比較して、第2図kに示す
ように時点T2の波形216の遷移前は上昇型ラ
ンプ出力信号222を、遷移後は下降型ランプ出
力信号224を生成する。この両ランプ信号はフ
イルタ96で濾波され、比較回路97の一方の入
力に印加される。この両ランプ信号の持続時間が
等しければ、濾波信号に正味の変化はなく、波形
216の遷移は帰線パルス220に対してその中
心に来る。第2図jに破線パルス220′で示す
ように帰線パルスの位相が変ると、位相検波器9
4が不等ランプ信号222′,224′を生じ、濾
波信号の正味変化が新レベル226を形成する。
この新レベルの効果を次に説明する。
フリツプフロツプFF6はそのD入力にアンド
処理された波形206,210,214の和を受
ける。このフリツプフロツプFF6は波形204
の反転波形でクロツキングされて第2図lに示す
出力パルス228を生成する。このパルスは第2
図mに示すようにランプ発生器76をリセツト
し、図示のランプ信号波形240はパルス228
の終了後回復する。ある時間後このランプ信号波
形240が濾波出力信号のレベルに達すると、比
較器97はパルス発生器98をトリガして第2図
nのような水平駆動信号250を生成する。パル
ス発生器98は時点T3で終る所定持続時間のパ
ルスを生成する。
パルス220′で示すように帰線パルスが遅れ
ると、濾波出力信号が第2図kに示すようにレベ
ル226まで低下する。この低いレベル226は
時点T6より早くランプ波形240に交わり、次
の水平駆動信号250を早期に生成する。従つて
次の偏向信号およびそれによる帰線パルスが前の
帰線パルスに対して進み、次の帰線パルスがこの
ようにして時点T2における遅延波形216の遷
移に対して中心決めした関係に戻される。
第1図の実施例において波形216は全体の水
平偏向遅れがビデオ信号の全遅延よりも大きくな
るような量だけ波形214よりも遅らされる。こ
の余分の遅延の選択によつて設計者は帰線パルス
電路には時間的な進みより等化用の遅延が必要な
ことを保証する。等化用遅延の必要性の保証は帰
線タイミングを進め且つ第2ループに高周波数信
号を結合する微分器の必要性を排除する。このと
き波形216の過剰の遅延を補償する等化用遅延
が帰線パルスの帰還路に生ずるように低域フイル
タを選ぶ。すると全水平偏向遅延は全ビデオ信号
処理遅延と合つて映像管の画像が中心に位置し、
その低域フイルタが帰線パルスの帰還路の高周波
信号を減衰させる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の原理によつて構成されたテ
レビ受像機のビデオ信号処理部を示す部分ブロツ
ク回路図、第2図は第1図の受像機の部分の動作
を説明する波形図である。 14…合成ビデオ信号源、18…水平同期信号
分離手段、20…映像管、40…第1ループ、4
2…第1位相検波器、90…第2ループ、94…
第2位相検波器、100…水平偏向回路、200
…水平同期信号、220…帰線パルス、230…
水平周波数信号、250…偏向駆動信号。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 合成ビデオ信号の供給源と、上記合成ビデオ
    信号に応じてその合成ビデオ信号から水平同期信
    号を分離する手段と、水平帰線パルスと映像管上
    に画像を表示するための水平偏向波形とを生成す
    る水平偏向回路と、を含むテレビ受像機におい
    て、 上記水平同期信号を受入れるように結合された
    第1の入力と第2の入力とを有する第1の位相検
    波器と、この位相検波器に結合されていて上記水
    平同期信号と実質的に位相および周波数同期した
    実質的な水平周波数信号を生成する手段とを含
    み、上記実質的な水平周波数信号が上記第1の位
    相検波器の第2の入力に供給されるようにされた
    第1の自動周波数位相制御ループと、 上記実質的な水平周波数信号を受入れるように
    結合された入力と、上記合成ビデオ信号の処理に
    よつて生じた上記ビデオ信号に対する上記水平同
    期信号の移相量に従つて移相された水平周波数信
    号を生成する出力とを有する手段と、 上記水平偏向回路に結合されていて、上記移相
    された水平周波数信号を受入れる第1の入力と上
    記帰線パルスを受入れる第2の入力とを有する第
    2の位相検波器を含み、上記映像管上に上記画像
    を中心合せするようにタイミングを定められた上
    記水平偏向回路用の偏向駆動信号を生成する第2
    の自動周波数位相制御ループと、 を具備する水平自動周波数位相制御方式。
JP56151923A 1980-09-29 1981-09-24 Automatic horizontal frequency phase control system Granted JPS5787680A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/192,332 US4317133A (en) 1980-09-29 1980-09-29 Two-loop horizontal AFPC system

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Publication Number Publication Date
JPS5787680A JPS5787680A (en) 1982-06-01
JPS6123708B2 true JPS6123708B2 (ja) 1986-06-06

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ID=22709206

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Application Number Title Priority Date Filing Date
JP56151923A Granted JPS5787680A (en) 1980-09-29 1981-09-24 Automatic horizontal frequency phase control system

Country Status (5)

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US (1) US4317133A (ja)
EP (1) EP0049965B1 (ja)
JP (1) JPS5787680A (ja)
CA (1) CA1168354A (ja)
DE (1) DE3173210D1 (ja)

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