JPS6231353B2 - - Google Patents

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JPS6231353B2
JPS6231353B2 JP54043494A JP4349479A JPS6231353B2 JP S6231353 B2 JPS6231353 B2 JP S6231353B2 JP 54043494 A JP54043494 A JP 54043494A JP 4349479 A JP4349479 A JP 4349479A JP S6231353 B2 JPS6231353 B2 JP S6231353B2
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JP
Japan
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color
signal
level
gate
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Toshio Oora
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Nippon Electric Co Ltd
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Publication date
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Priority to US06/137,800 priority patent/US4360804A/en
Priority to DE8080101903T priority patent/DE3068655D1/de
Priority to CA000349576A priority patent/CA1153355A/en
Priority to EP80101903A priority patent/EP0017257B1/en
Publication of JPS55143588A publication Critical patent/JPS55143588A/ja
Priority to US06/673,135 priority patent/USRE32749E/en
Publication of JPS6231353B2 publication Critical patent/JPS6231353B2/ja
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed
    • G09G5/024Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed using colour registers, e.g. to control background, foreground, surface filling

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
本発明はラスタースキヤン方式により画面を走
査することによりカラーパターンを表示するパタ
ーン表示回路に関する。 従来マイクロプロセツサのようなプログラム処
理機能を有する制御機構により文字、図形、記号
の各パターンを画面中任意の位置にカラー表示す
る方式としては、パターン位置、パターンの形状
及びカラー情報等をプログラムによりメモリに格
納し、このメモリをアドレス指定することにより
順次指定された絵素にカラーパターンを表示する
方式が一般的である。ここで各パターンにカラー
情報を供給するには、パターンに対応する位置に
色情報が格納されているメモリから直接メモリ指
定方式(DMA:ダイレクトメモリアクセス)に
より色情報を色信号変換回路に読み出し、所定の
色信号を作り出し電子ビームの照射を制御するこ
とによつてカラー表示を達成していた。通常、色
情報を記憶するメモリには、赤、青、緑の各色情
報を記憶する少なくとも3個のメモリが必要とさ
れ、各メモリは画面に形成可能なパターン数に等
しい記憶容量を有していた。従つて、色情報格納
メモリとして赤用、青用、緑用の3個のメモリが
用意されている場合には、夫々のメモリ内のカラ
ーデータに応じて23=8色のカラー表示が可能で
あつた。即ち、赤、青、緑の3色と、赤+青=マ
ゼンタ、赤+緑=黄、青+緑=シアン、赤+青+
緑=白及び黒の5色である。しかしながら、パタ
ーン形成が複雑化している今日では、各パターン
を鮮明に映出できるように、使用されるカラーの
種類も多色化している。この要求を満足させるた
めには色情報格納メモリの数を増加して、赤、
青、緑の混合割合を変化させればよいが、メモリ
数を増加することはコスト高をまねく欠点があ
る。更に画面上に表示可能なパターン数が増加し
高分解能になるにつれ、1個のメモリに要求され
る容量が増え、一層の経済的負担がかかつてく
る。 本発明の目的は、メモリ容量を増加することな
く多色のカラーパターンが映出される新規なパタ
ーン表示回路を提供することにある。 本発明は赤信号入力端、緑信号入力端、青信号
入力端、第1乃至第3のフリツプ・フロツプ、複
数のインピーダンスをもつ振幅制御回路、複数の
輝度信号を有する輝度信号発生回路、赤、緑、青
の各信号に基いて色幅搬送波信号を発生する色信
号変換回路、前記入力端から入力された赤、緑、
青の各信号と前記第1乃至第3のフリツプ・フロ
ツプの状態に応じて前記振幅制御回路内の1つの
インピーダンスを選択するとともに前記輝度信号
発生回路の1つの輝度信号を選択するゲート回
路、および該ゲート回路で選択されたインピーダ
ンスと輝度信号とを用いて前記色幅搬送波信号を
変調してカラービデオ信号を作成する回路とを有
し、前記第1乃至第3のフリツプ・フロツプの状
態に応じて表示されるべきカラーの濃淡および明
暗を変化させることを特徴とするものである。 以下、図面を参照して本発明のパターン表示回
路の一実施例を詳細に説明する。 第1図は多色パターン発生部の要部を示すブロ
ツク図である。同図において各パターンに対応し
てカラー情報メモリ部から読み出される赤R、緑
G、青Bの3色の色情報は3ビツト並列に各入力
端IR,IG,IBから入力される。この入力端I
R,IG,IBの前段には色情報レジスタ(図示せ
ず)が付加されており、このレジスタには走査線
毎に編集された一水平走査線で表示可能なパター
ンの色情報が順次格納される。更にこれら色情報
入力端IR,IG,IBとともに優先パターン信号
入力端IPが設定されており、この入力端IPから
は、例えば同じ絵素に複数の色あるいは文字、図
形等が重なつて表示される場合、いずれを優先し
て表示するかを指定する信号が入力される。この
優先パターン信号は予めプログラムにより色情報
とともにパターンコマンド格納RAM(ランダム
アクセス メモリ)に設定されている信号デー
タであり、色情報を読み出すアドレスデータで入
力端IPに読み出される。従つてHレベルの優先
パターン信号とともに入力される色情報が最優先
されて絵素に表示される。R,G,B信号はOR
ゲート5,6,7を介して色信号変換回路23の
対応する入力端に入力される。この色信号変換回
路23は入力されるR,G,Bの各信号レベルを
マトリクス回路を介して、デコードし、R―Y,
B―Y出力端子から0,1,−1の3値レベルの
色信号を変調回路100へ出力する。これら3値
レベルはREF出力端から出力される基準0レベ
ル信号と比較されて、変調回路100内で夫々
1,−1及び0の判別がなされる。変調回路10
0は、色信号変換回路23から入力される色信号
で色幅搬送波信号を直角位置変調し、後述する端
子Zからのインピーダンス値に基いてその振幅を
制御してテレビのアンテナ端子にレベル発生器3
5からの輝度信号と合わせて搬送色信号101と
して送信する。 第1表にRGBの各入力信号に対応するR―
Y,B―Y出力信号の状態を示す。
【表】 更に、本カラーパターン発生部は、背景色と色
制御信号とが設定される6個のフリツプ・フロツ
プ群37を有しており、BGB,BGG,BGRには
夫々背景色として表示される青、緑、赤の色情報
が記憶される。一方、BWには黒あるいは白の色
表示を行なう時Hレベルが設定され、NBには優
先パターンを表示させたり、背景色を濃くする時
Hレベルが設定され、LTには明るい色表示を行
なう時Hレベルが設定される。ここで、背景色は
パターンが表示されない時、即ちR,G,B及び
P信号が全てLレベルの時、色信号変換回路23
の対応するマトリクス回路に入力され、背景色表
示信号としてB―Y,R―Y出力端から色信号に
変換されて変調回路100に出力されるものであ
る。この背景色の表示は、表示パターンのない絵
素に対してなされる。このためR,G,B,P信
号が全てLレベルであることを検出するNORゲ
ート1の出力によりゲートが開かれるANDゲー
ト2,3,4に夫々背景色BGB,BGG,BGRは
入力され、次段のORゲート5,6,7を介して
色信号変換回路23に入力される。 ここで、色信号変換回路23から変調回路10
0へ入力されるB―Y,R―Y信号に基づいて、
受像側画面に現われるカラーの種類をより具体的
に第2図のベクトル図を参照して説明する。第1
表に示したR,G,Bの各組合わせにより、B―
Y,R―Y出力端からは1,0,−1の3値レベ
ルが出力されるが、第2図においてR―Y軸を縦
軸、B―Y軸を横軸にとると、第1表より(B―
Y,R―Y)の組合わせが(1,0)の時は青、
(0,1)の時は赤、(−1,−1)の時は緑が
夫々表示され、(1,−1)でブルーシアン、
(0,−1)でグリーンシアン、(1,1)でマゼ
ンタ、(−1,0)で黄、(−1,1)でオレンジ
の計8色が表示される。本実施例ではこの8色の
カラーパターンを以下に詳述する制御操作によ
り、各々に濃、淡、明、暗をつけ32色のカラー表
示を行なうとともに、第2図のベクトル図の原点
に対応する位置では、白、灰、黒の3色が表示さ
れ、合計35色のカラーパターン表示を可能とす
る。 上記の35色のカラー表示を達成するために本実
施例では上述した回路要素の他に、ビデオ(VI
―DEO)出力端子へ、同期電圧レベルV1、黒色
表示用電圧レベル及びブランキング電圧レベル
V2暗(灰)電圧レベルV3、白以外の明電圧レベ
ルV4及び白の明電圧レベルV5の5つの電圧レ
ベル信号を発生するレベル発生回路35と、変調
回路100の色幅搬送波の振幅を制御するための
利得制御回路へ接続され、色信号の振幅を制御す
ることにより、その濃淡の制御を行うインピーダ
ンス端子Zとを有する。このインピーダンス端子
Zにはソース端が接地されたNチヤンネル絶縁ゲ
ート電界効果トランジスタ(以下、IGFETとい
う)Q1,Q2,Q3のドレイン端が夫々並列に接続
される。ここで、IGFET Q2,Q3のドレインは
抵抗R1,R2を介して端子Zに接続され、更に一
端が接地された抵抗R3も各トランジスタと並列
に端子Zへ接続される。ここで、抵抗R1,R2
R3及びIGFET Q1,Q2,Q3の動作抵抗rの大き
さは、R3≫R2>R1>rの関係を満足するものと
する。又、r=R1/4=R2/12=R3/100とす
る。従つてIGFET Q1,Q2,Q3のゲートに供給
される信号を選択することによつて、端子Zのイ
ンピーダンスが変化され、これによつて変調回路
の利得を制御し色幅搬送波の振幅が制御される。
即ち、端子Zのインピーダンスが大きい程、色幅
搬送波の振幅が大きくなり、色が濃くなる。逆
に、インピーダンスが小さい程、振幅が小さくな
り振幅0ではほとんど色がでなくなる。本実施例
ではIGFET Q1が導通状態になつた時、即ちZの
インピーダンスが最も小さくなりトランジスタ
Q1の動作抵抗rとなつた時、白色、灰色、黒色
のような色相のないパターン表示を行なう。又、
トランジスタQ2が導通状態となり、端子Zのイ
ンピーダンスがr+R1となつた時、カラーバー
スト信号が発生する。従つて、トランジスタQ1
の抵抗r=1/5(トランジスタQ2の抵抗r+R1
の値に設定し、カラーバーストに対してカラーキ
ラーが働らくようにすることにより色相のないパ
ターン表示が可能となる。更に、トランジスタ
Q3を導通せしめ、r+R2で決定されるインピー
ダンスとした時、淡い色のパターン表示を行な
う。又、濃い色のパターン表示を行なう時は全部
のトランジスタQ1,Q2,Q3を遮断して、Z端子
のインピーダンスをR3とすることにより、色幅
搬送波の振幅を最も大きくするように制御すれば
よい。 次に上述した色信号変換回路23、レベル発生
回路35及びインピーダンス変換出力端子へ入力
される制御信号について述べる。 制御信号はR,G,Bの色情報信号と優先パタ
ーン表示信号Pと、背景色表示信号BGB,
BGG,BGR及び色制御用信号BW,NB,LTの各
信号の他に水平、垂直ブランキング信号HBLK,
VBLKと同期信号SYNCとを第1図に示す論理ゲ
ート群に入力することによつて発生される。前述
したように、メモリから読み出されたR,G信号
は、ORゲート5,6を介して色信号変換回路2
3のR,G入力端子IR,IGに入力される。一方
B信号はORゲート7、ANDゲート19を介して
色信号変換回路23のB入力端子IBに入力され
る。このANDゲート19の他端に、インバータ
18を介して水平ブランキング信号HBLKを入力
することにより水平ブランキング信号HBLKがL
レベルの時のみB信号は色信号変換回路23への
入力を許可される。更に水平ブランキング信号
HBLKはR,G信号を入力とするORゲート5,
6に入力されており、HBLK信号がHレベルの時
はR,G信号として色信号変換回路23に入力さ
れ、水平ブランキング期間(バースト期間も含
む)には黄色が出力される。同時にHBLK信号は
トランジスタQ2のゲートに加えられており、r
+R1なるインピーダンスのバースト信号として
端子ZからR―F変調回路100の利得制御回路
に入力される。更に背景色表示用フリツプフロツ
プBGB,BGG,BGRからの各信号はNORゲート
14を介してANDゲート15に入力される。こ
のANDゲート15の他の入力端にはR,G,
B,Pの各信号が入力されるNORゲート1の出
力と色制御用フリツプ・フロツプBWの出力とが
入力される。R,G,B及び反転されたP信号を
入力とするNORゲート9の出力と色制御用フリ
ツプ・フロツプBWの出力とはANDゲート16に
入力され、このANDゲート16と前述のANDゲ
ート15との出力はORゲート17を介して次段
のORゲート21及び垂直ブランキング信号
VBLKを入力とするNORゲート30に入力され
る。ORゲート21の他の入力端にはBWフリツ
プ・フロツプの出力及びORゲート5,6、AND
ゲート19から出力されるR,G,Bの各信号が
入力されるANDゲート20の出力が入力され、
ORゲート21の出力は反転された水平ブランキ
ング信号HBLKとともにANDゲート22に入力
され、その出力は最も小さいインピーダンス値を
有するトランジスタQ1のゲートに加えられる。
一方トランジスタQ3のゲートに加えられる信号
はANDゲート28の出力で、このANDゲート2
8には反転された水平ブランキング信号HBLKと
ORゲート13との出力が供給される。ORゲート
13の入力には2個のNORゲート11,12の
出力が接続される。前者のNORゲート11には
白,黒等色相のないカラー表示を行なうBWフリ
ツプ・フロツプの出力と反転されたP信号及び
R,G,Bの各信号を入力とするNORゲート9
及びインバータ8により反転されたP信号が入力
に接続されるORゲート10の出力とが加えられ
る。後者のNORゲート12には、優先パターン
ではないパターンを表示したり、背景色を濃くす
る時、Hレベル信号が出力されるNBフリツプ・
フロツプの出力と優先パターン信号Pとが加えら
れる。更にORゲート38を介して入力される
NORゲート1,BW,NBフリツプ・フロツプか
らの出力信号はORゲート10からの出力信号と
ともにNANDゲート24に入力される。NORゲ
ート1及びBWフリツプ・フロツプの出力を入力
とする。NANDゲート25の出力と明るい表示を
行なうLTフリツプ・フロツプの出力とを入力と
するANDゲート26からの出力はNANDゲート
24からの出力とともに、NORゲート27に入
力される。NORゲート27の出力はANDゲート
31に入力され、インバータ29を介して反転さ
れたNORゲート27からの出力はANDゲート3
2,34に夫々入力される。更にBWフリツプ・
フロツプ及びR,G,B信号を入力とするAND
ゲート20からの出力はANDゲート34に入力
され、更に同入力はインバータ36により反転さ
れ、ANDゲート31,32に入力される。これ
らANDゲート31,32,34には又水平及び
垂直ブランキング信号HBLK,VBLKとORゲー
ト17とに接続されたNORゲート30からの出
力が加えられる。このNORゲート30からの出
力は等化パルスや同期パルスを含んだ信号SYNC
とともにNORゲート33にも供給され、NORゲ
ート33、ANDゲート31,32,34からの
出力は夫々前述したレベル発生回路35のV2
V3,V4,V5の各端子に入力される。V1端子には
同期パルス、等価パルスのSYNC信号が直接入力
される。このSYNC信号がHレベルの時は水平、
垂直ブランキング信号HBLK,VBLKのいずれか
がHレベルとなり同期レベルV1の電圧がレベル
発生回路35よりVIDEO端子に出力される。 又、SYNC信号がLレベル即ち、同期レベル信
号発生以外のブランキング(帰線消去)期間に
は、HBLK,VBLKのいずれかがHレベルとなつ
ており、NORゲート33で選択されたHレベル
を出力する。従つてレベル発生回路35の
VIDEO端子にはブランキング電圧レベルV2が出
力される。又、黒を表示する時にはORゲート1
7の出力をHレベルとし、NORゲート33を開
き、ANDゲート31,32,34を閉じること
によつてVIDEO端子にV2電圧レベルの黒色用レ
ベルを出力する。この時はANDゲート22を開
きトランジスタQ1を導通させることによりZ端
子には最も低いインピーダンスが現われる。更に
暗いパターン表示時には、NORゲート27をH
レベルとし、ANDゲート31のみを選択してV3
電圧レベルの暗(灰)レベルをVIDEO端子に出
力する。又白以外の明るいパターン表示の時は、
NORゲート27、ANDゲート20を閉じ、AND
ゲート32を開くことにより明るい色表示用電圧
レベルV3が出力され、NORゲート27を閉じ
ANDゲート20を開くことによつて、V5電圧レ
ベルを選択し白の明るいパターンを表示する。 この様な論理ゲート群の接続状態の下で、
RGB及びPが全てLレベルの時、即ち優先パタ
ーン表示もカラー表示もなされない時は、NOR
ゲート1がHレベルとなりANDゲート2,3を
開き背景色記憶用フリツプ・フロツプBGB,
BGG,BGRに設定されている信号が色信号変換
回路23のR,G,Bに対応する端子に入力され
る。この場合、色信号変換回路23はR,G,B
の組み合わせにより赤、マゼンタ、青、ブルーシ
アン、グリーンシアン、緑、黄、オレンジの8色
を表示させるB―Y,R―Yの出力信号状態を決
定する(第1表及び第2図参照)。一方、背景色
フリツプ・フロツプBGB,BGG,BGRが全てH
レベルで、かつ水平ブランキング信号HBLKがL
レベル(ブランキング期間以外)の時は色信号変
換回路23の出力(B―Y,R―Y)は、(−
1,1)となり、第2図のオレンジを表示する信
号が出力される。しかしながら、B,G,Rの各
Hレベル信号がBWフリツプ・フロツプからの出
力信号とともにANDゲート20にも入力されて
おり、BWフリツプ・フロツプがHレベル、即ち
白か黒の色表示を指定している時は、ANDゲー
ト20からHレベル信号が出力され、この信号は
レベル発生回路35の白の明るいパターンを表示
する信号レベルを発生する端子V5へ接された
ANDゲート34と、最も小さいインピーダンス
を選択するトランジスタQ1のゲートへ接続され
たANDゲート22とへ供給される。このANDゲ
ート22の他の入力端には水平ブランキング信号
HBLKの反転した信号が加えられるので、水平ブ
ランキング以外の期間にはトランジスタQ1が導
通されて、端子Zのインピーダンスは最も小さい
インピーダンスr(Q1の動作抵抗)となる。帰
線消去(ブランキング))期間以外にはビデオ
(VIDEO)端子から白の明るいレベル信号が出力
され、色信号変換回路23から出力されるオレン
ジを示す色信号は変調回路100で色幅搬送波信
号により直角位相変調し、一方Z端子から最も小
さいインピーダンスが入力されるので位相変調さ
れた搬送色信号の振幅がほとんど0となり、白の
明るい色が表示される。一方、背景色記憶用フリ
ツプ・フロツプから全てLレベルが出力された場
合には、ブランキング期間以外には色信号変換回
路23には信号の入力はなく、NORゲート14
の出力がHレベルとなり、白黒表示用フリツプ・
フロツプBWからのHレベル信号の制御により、
ANDゲート15が開きトランジスタQ1が導通さ
れるとともに、NORゲート30がLレベルとな
り、VIDEO端子からはV2レベルの黒レベル信号
が出力され、端子Zのインピーダンスも最も小さ
くなり色相のない黒のパターンが表示される。こ
こで、水平ブランキング信号HBLKがHレベルの
時、即ち水平ブランキング期間にはORゲート
5,6を介して色信号変換回路23のR,G入力
端子IR,IGに信号が入力され、黄色が出力され
る。この時、端子ZはトランジスタQ2が導通し
てr+R1のインピーダンス値となり、色信号変
換回路23からの黄色を示す色差信号が3.58MHz
の色幅搬送波信号を位相変調し、かつその振幅は
バースト信号の振幅(r+R1)に等しくなる。一
方、レベル発生回路からは同期パルスや等化パル
スを示すSYNC信号がLレベルの時は、V2のブラ
ンキングレベル信号がVIDEO端子に出力され
る。この様に、プログラムによつて予め設定され
た表示パターンをカラー表示するための色情報を
示すR,G,B及び優先パターン表示を制御する
P信号が全てLレベル、即ちパターン表示が行な
われない時で、かつ帰線消去期間(ブランキング
期間)以外の時には、背景色表示用フリツプ・フ
ロツプの記憶状態に応じて、BGB,BGG,BGR
の組み合わせにより8色の背景色表示と、白及び
黒の色相のない色表示が可能である。 一方、予め設定されたプログラムによりカラー
パターン表示を行なう時は、R,G,B,Pのう
ち少なくともいづれか1つはHレベル信号となる
ので、NORゲート1はLレベルとなり、背景色
を色信号変換回路23へ伝送するANDゲート
2,3,4は全て閉じられる。この時、R,G,
BがLレベルで、PがHレベルの時は、NORゲ
ート9がHレベルとなり、白黒表示用フリツプ・
フロツプBWがHレベルの時、ANDゲート16が
開き、ブランキング期間以外の表示期間には
ANDゲート22がHレベルとなり、端子Zは最
も低いインピーダンスとなる。更に、ORゲート
10を通してNANDゲート24へ加えられるHレ
ベル信号は、NANDゲート24の他の入力端に
は、BWフリツプ・フロツプからHレベルが入力
されているためにLレベルの出力となる。このL
レベル信号はNORゲート27へ供給されるが、
NORゲート27の他の入力端にはANDゲート2
6の出力が入力されており、白の明るいパターン
を表示するフリツプ・フロツプLTがLレベルを
出力することにより、ANDゲート26は閉じら
れ、Lレベル信号がNORゲート27に加えられ
る。従つて、NORゲート27の入力状態はL,
Lとなり、HレベルがANDゲート31を介して
レベル発生回路35のV2レベル入力端に供給さ
れ、VIDEO端子からはV2レベルの黒レベル信号
が出力され、R,G,B,PがL,L,L,Hの
時で、LTフリツプ・フロツプがLの時は黒色が
表示される。又、R,G,Bが全てHレベルの時
は、白黒表示用フリツプ・フロツプBWがHレベ
ルである限り、ANDゲート20が開き、この出
力Hレベルによりレベル発生回路35のV5入力
端と、トランジスタQ1とにHレベルが供給さ
れ、白の明るいパターンが表示される。 次に、R,G,Bが第1表に示す信号状態の時
には、色信号変換回路23からは同表に示される
論理レベルの色差信号が出力され、第2図のベク
トル図に示すカラー表示を行なうが、この時、色
制御用フリツプ・フロツプBW,NB,LT及び優
先パターン表示信号Pの信号状態を設定すること
によつて、VIDEO出力端子から出力されるレベ
ル信号及び端子Zから変調回路100の利得制御
回路に供給されるインピーダンス値を選択するこ
とによつて、第2表に示すようなカラーパターン
が表示できる。
【表】 第2表に示すように、例えば、RGBの各入力
信号が(H,L,L)の時、色信号変換回路23
の出力はR―Y,B―Yが夫々0.1となり、第2
図で赤色表示の色差信号が出力される。この時、
色制御用フリツプ・フロツプBW,NB,LTが全
てLで優先パターン信号PがHレベルの時はOR
ゲート10がLレベルとなり、端子Zのインピー
ダンスを決定するNORゲート11がHとなり、
トランジスタQ3が選択され、端子Zのインピー
ダンスはr+R2となり淡い色を表示する振幅値
が変調回路に入力される赤色表示の色差信号に対
して決定される。一方、レベル発生回路35で
は、ANDゲート32がHレベルとなり、V4レベ
ルが選択され、明レベルがVIDEO端子に出力さ
れる。この結果RGBPがHLLHの時でBW,NB,
LTフリツプフロツプが全てLの時は、赤の淡明
色が指定されたパターンを形成する絵素に表示さ
れる。更にRGBがHLLでPがLの時で、色制御
用フリツプ・フロツプBW,NB,LTが全てLの
時は、ORゲート10の出力がHレベルに変わ
り、NORゲート11は閉じられるが、NORゲー
ト12が開かれるので、Z端子は以前と同じ淡い
色を表示するインピーダンス値(r+R2)とな
り、レベル発生回路VIDEO端子に出力される信
号レベルはV4の明るい色レベルのままである。
この時、色制御用フリツプ・フロツプNBがHレ
ベルとなると、NORゲート12が閉じられるの
で、トランジスタQ3は遮断状態となる。従つて
この時は端子Zには最も高いインピーダンスR3
が現われ、色信号の振幅は最大になり、濃い色が
表示される。更にレベル発生回路の入力端子を選
択するNANDゲート24は閉じられ、NORゲー
ト27の出力はHレベルとなるので、V2レベル
の暗レベルがVIDEO端子から出力され、指定パ
ターンの絵素には赤の濃暗色が表示される。更に
色制御用フリツプ・フロツプLT、即ち明るい色
表示を指定する信号がHレベルとなれば、AND
ゲート26が開き、NORゲート27がLレベル
となる。従つてレベル発生回路のV4明るい色レ
ベルが選択され、VIDEO端子から出力されるの
で、色制御用フリツプ・フロツプBW,NB,LT
がL,H,Hの時は赤の濃明色が表示される。更
に色制御用フリツプ・フロツプBW,NB,LTが
夫々H,L,Hの時には、NORゲート11が開
き、Z端子はr+R2の淡い色用のインピーダン
スとなり、赤の淡明色が表示される。以下R,
G,Bの組み合わせにより、色信号変換回路23
から出力される色差信号(第2図のベクトル図に
おける8色)を色幅搬送波信号により位相変調し
た色信号に対して、夫々濃明、濃暗、淡明、淡暗
の色制御が可能となり、8×4=32色のカラー表
示が可能となるとともに、白、黒、及び灰色の3
色も表示できるので、合計35色のカラー表示がで
きる。 尚、灰色の表示は、R,G,BがHレベル、P
がLレベル、BWがHレベル、LTがLレベルの
時で、レベル発生回路からV3灰レベル信号が
VIDEO端子に出力される時である。 更に、本実施例によれば、R,G,Bからの色
情報がない時(パターン表示がない時)に表示さ
れる背景色に対しても、色制御用フリツプ・フロ
ツプBW,NB,LTの各々を第2表に示すような
論理状態に設定することによつて、濃淡明暗の別
をつけることもできることは第1図より明らかで
ある。 ここで、本実施例の表示色をR,G,B,P及
びBWの論理信号に従つて整理し、第3表に示
す。
【表】
【表】 第3表において、記号0はLレベル、1はHレ
ベル、−はH,Lいずれのレベルでも可を夫々示
すものとする。 ここで、R,G,B,Pはプログラムによつて
表示画面上のY,X座標や、パターン名等ととも
にRAMに予め設定され、走査順に読み出される
色情報データ及び優先パターン表示用データであ
る。一方、BWを初め、前述した色制御用フリツ
プ・フロツプNB,LTは制御装置(CPU)やソフ
トウエアプログラムあるいは手動操作等のあらゆ
る制御系で制御可能な一時記憶保持動作ができる
ものであればよい。 この様に、本実施例によれば、R,G,B,P
及びBWの信号状態に応じて第3表に明記した色
に対して、色制御用フリツプフロツプNB,LTか
らの制御により、色副搬送波信号の振幅を制御し
て表示色の濃淡を変化せしめたり、レベル発生回
路への入力信号を制御して表示色の明暗を変化せ
しめることにより、少ないメモリ容量で多色のカ
ラーパターン表示が可能となる。更にこれら濃淡
明暗の制御はデイスプレイ全画面に対して同時に
行なわれるのではなく、パターンが表示される各
絵素毎になされるため、色彩変化に基づく各パタ
ーンを立体的に表示せしめたり、より自然な色好
みの色に調整することができる。 更に、本発明の色制御用フリツプ・フロツプの
数を変化させることによつて、他の色制御が可能
となる。第3図に本発明の更に他の実施例として
色制御用フリツプ・フロツプとして更に1個追加
した場合の論理回路図を示す。 同図において、R,G,B,Pの各入力端子及
び背景色表示、色制御用フリツプ・フロツプ群3
7、インピーダンス出力端子Z、レベル発生回路
からのVIDEO出力端子は第1図に示した一実施
例と同一の機能を有し、破線ブロツク102内の
回路構成及び接続パターンも第1図と同一であ
る。即ち、本実施例では色制御用フリツプ・フロ
ツプとして新たにMDを付加し、この出力と優先
パターン表示信号Pの出力とを排他的論理和ゲー
ト40に接続し、その出力を色信号変換回路39
の入力端Mに接続したものである。ここで、色信
号変換回路39内の色変換マトリクス回路方式は
第1図のそれと基本的に同じであるが、その出力
端B―Y,R―Yからは夫々2,1,0,−1,−
2の5値レベルが出力される。即ち、4個の入力
信号の各論理状態に対応して16個の出力を得るこ
とができる。この入出力関係を第4表に示す。
【表】 第4表において、M,R,G,Bは色信号変換
回路39へ入力される入力信号で、B―Y,R―
Yはその出力色信号である。 この第4表に示す色信号の出力により表示可能
な色ベクトルを第4図に示す。 即ち、色信号変換回路39の入力信号を1個増
すことにより、第2図に示した各色ベクトルの中
間色を表示することが可能となる。ここで、色信
号変換回路39への入力信号Mが1となるのは、
色制御用フリツプ・フロツプMDがLレベル(0
レベル)で、優先パターン表示信号PがHレベル
(1レベル)の時、あるいはフリツプ・フロツプ
MDがHレベル(1レベル)で、優先パターン表
示信号PがLレベル(0レベル)の時のいづれか
である。それ以外のP,MDの組み合わせはすべ
て0となる。入力Mが0の時は、第2図に示すベ
クトル図において、1を2に、−1を−2に対応
させた論理状態をとり、入力Mが1の時は、第4
表に示すように、8色の各中間色を出力でき、合
計16色のカラー表示が可能となる。従つて、この
16色のカラーの各々に対応して濃明、濃暗、淡
明、淡暗の4通りの色制御ができ、64色のカラー
パターン及び白、黒、灰色の計67色の色を表示す
ることができる。この関係を第5図に示す。 この様に、色信号変換回路の出力状態を多値レ
ベルにすることにより、更に多くの自然色に近い
色を表示できる。 尚、本実施例で示した第1図、第3図の回路構
成において、論理ゲートを他のゲートと置き換え
ることによつて、本発明の色制御方式と同等の効
果を有する色の濃淡明暗の制御が行えることは明
白である。又、端子Zに現われるインピーダンス
を更に細分化することによつて、色振搬送波の振
副制御をより複雑に制御することも可能である。
更に、背景色を表示する必要のない場合には特に
背景色表示用フリツプ・フロツプを用いる必要は
なく、又優先パターン表示の必要がない場合には
P信号を省略しても、R,G,Bの色情報信号に
対して、色制御用フリツプ・フロツプの制御によ
り、インピーダンス値及びレベル発生回路を選択
制御できる回路構成により、少ないメモリ容量で
多くのカラー表示を可能とすることもできる。 更に本実施例では水平ブランキングの期間バー
スト信号を挿入しているが、水平同期信号の後に
バーストゲートを介して8〜10サイクルのバース
ト信号を挿入してもよい。又、NTSC方式のみな
らずPAL方式にも本発明は適用でき、その場合
にはバースト切換が可能なバースト発生ゲート
と、R―Yの位相切換が可能な色信号変換回路を
設ければよい。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明のパターン表示方式の一実施例
を示すカラーパターン発生部の回路図で、第2図
はその色副搬送波ベクトル図で、第3図は本発明
の他の実施例を示す回路図で、第4図はその色副
搬送波ベクトル図で、第5図は表示色の制御状態
を示す論理表である。 1,9,11,12,14,27,30,33
……NORゲート、2,3,4,15,16,1
9,20,22,26,28,31,32,3
4,……ANDゲート、5,6,7,10,1
3,17,21……ORゲート、8,18,2
9,36……インバータ、24,25……NAND
ゲート、40……排他的論理和ゲート、23,2
9……色信号変換回路、35……レベル発生回
路、37……フリツプ・フロツプ、R……赤用直
列信号、G……緑用直列信号、B……青用直列信
号、P……優先パターン表示用直列信号、BGB
……青色背景色記憶フリツプ・フロツプ、BGG
……緑色背景色記憶フリツプ・フロツプ、BGR
……赤色背景フリツプ・フロツプ、BW,ND,
LT,MD……色制御用信号記憶フリツプ・フロ
ツプ、HBLK……水平ブランキング信号、VBLK
……垂直ブランキング信号、SYNC……同期パル
ス,等化パルス信号、Z……インピーダンス出力
端子、VIDEO……ビデオ信号出力端子、B―
Y,B―Y……色差信号出力、REF……基準信
号出力、V1〜V5……電圧レベル選択信号入力
端。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 赤信号入力端、緑信号入力端、青信号入力
    端、第1乃至第3のフリツプ・フロツプ、複数の
    インピーダンスをもつ振幅制御回路、複数の輝度
    信号を有する輝度信号発生回路、赤、緑、青の各
    信号に基いて色幅搬送波信号を発生する色信号変
    換回路、前記入力端から入力された赤、緑、青の
    各信号と前記第1乃至第3のフリツプ・フロツプ
    の状態に応じて前記振幅制御回路内の1つのイン
    ピーダンスを選択するとともに前記輝度信号発生
    回路の1つの輝度信号を選択するゲート回路、お
    よび該ゲート回路で選択されたインピーダンスと
    輝度信号とを用いて前記色幅搬送波信号を変調し
    てカラービデオ信号を作成する回路とを有し、前
    記第1乃至第3のフリツプ・フロツプの状態に応
    じて表示されるべきカラーの濃淡および明暗を変
    化させることを特徴とするパターン表示回路。
JP4349479A 1979-04-10 1979-04-10 Pattern display system Granted JPS55143588A (en)

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