JPS63244977A - 同期信号分離回路 - Google Patents

同期信号分離回路

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JPS63244977A
JPS63244977A JP7588687A JP7588687A JPS63244977A JP S63244977 A JPS63244977 A JP S63244977A JP 7588687 A JP7588687 A JP 7588687A JP 7588687 A JP7588687 A JP 7588687A JP S63244977 A JPS63244977 A JP S63244977A
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JP
Japan
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circuit
level
signal
output
video signal
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JP7588687A
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Yoichiro Sato
洋一郎 佐藤
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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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】 [発明の目的] (産業上の利用分野) この発明は映像信号に対する同期分離回路に係り、特に
映像信号の直流レベルがフラッタリング等により低周波
で変動した場合にあっても安定に同期信号を分離し得る
同期信号分離回路に関する。
(従来の技術) 一般に映像信号から同期信号を分離する場合には、一旦
ペデスタルレベルを揃えてから所定レベルでスライス処
理をしてから同期分離を行なう。
同期分離が正確に分離されないと水平同期、或は垂直同
期が乱れ正常な再生映像信号は得られない。
このことを利用すれば、例えば水平同期信号に対してラ
ンダム或いは全てのタイミングで直流的オフセット処理
をして伝送映像信号に対してスクランブル処理を行なう
ことができる。
しかし、このように水平同期信号に対して直流的オフセ
ット処理をランダムに行ない映像信号をスクランブルす
るようなスクランブルシステムにおいてデスクランブル
処理をする場合、伝送系の歪等に起因してデステンプル
信号が逆オフセツト処理により得た同期信号とその処理
をせずに得た同期信号とではペデスタルレベルを基準に
して得た同期信号先端レベルが異なる。
即ち、第3図に示す様に逆オフセツト処理により再生さ
れた水平同期信号Aとオフセット処理をせずに得た水平
同期信号Nとではペデスタルレベルは一致しても、同期
信号先端レベルにはレベルaだけ偏差が発生する。この
ようにして得たデスクランブル映像信号に対して同期信
号先端レベルにクランプ処理を施しRF変調を行ない、
一般テレビジョン受像機で映像再生した場合、ペデスタ
ルレベルが上記レベル偏差により変動する。このため再
生画像を得るためのAGC動作、例えばキードAGC動
作が上記レベル偏差aにもとすき誤動作し、結果的に水
平ライン毎に輝度が変化し横スジのノイズとなって現わ
れる。
このノイズは、ペデスタルレベルが結果的に低周波で、
直流変動を伴なう場合に発生する。
また、このようなノイズは上記第3図に示した場合以外
に、第4図に示す様にデスクランブル信号の同期信号部
分にサグが著しく発生した場合にも誘発される。
このような再生画における横スジノイズを低減すべく、
同期信号のペデスタルレベルを揃えた上で、一旦同期信
号を伸張し、その後所定レベルで同期信号部分、をスラ
イスするということが考えられる。
このことによって、同期信号を処理する例を第5図に示
す。
第5図中の入力端子INには映像信号VAが正極性で印
加されており、この段階では同期信号の先端レベルは不
揃いの状態である。
抵抗1,2及びトランジスタは反転増幅器を構成し、上
記入力端子INに入力された映像信号■いを反転増幅す
る。この増幅器のコレクタ側にはエミッタホロア形態の
トランジスター2が接続されエミッタホロア抵抗13に
設けた出力端子OUTに映像出力信号VBを得る。
また、上記増幅器3のコレクタと上記トランジスタ12
のベースの接続点と基準電位間には抵抗4とトランジス
タ5のコレクタ、エミッタ電流路が接続されており、こ
のトランジスタ5のベースは電源端子V。と基準電位間
に直列接続された抵抗6,7,8.9のうちの抵抗6と
7の接続点に接続されている。
なお、上記抵抗7と抵抗8の接続点はコンデンサ14を
介して基準電位に接続されている。
更に、上記抵抗7と8の接続点にベースが接続され、コ
レクタが上記電源端子V 、エミッタが上記出力端子に
接続されたトランジスター0を設けである。
このような回路構成の従来の同期信号分離回路において
回路動作について説明すると、上記入力端子INに人力
された映像信号VAは増幅器3で反転増幅され、抵抗2
に出力される。このときトランジスタ5は0〜20IR
E程度の輝度レベルで導通する。即ち、同期信号部分で
、同期信号のレベルが201REに満たない場合にトラ
ンジスタ5が導通する。
このように同期信号の先端レベルが201RE程度に満
たないと、上記トランジスタ5が導通し、出力端子OU
Tには上記抵抗7と8の接続点、電位■ からvF (
トランジスターoのベース、エミツタ電圧)を差引いた
電圧(VP−VF)が現れる。
つまり、上記トランジスタ5が導通する期間に、上記出
力端子OUTの電圧レベルを上記電圧(V、−VF)は
、同期信号の上記201RE程度の電位よりも低いレベ
ルであることからトランジスタ12はオフ状態となる。
この結果、同期信号が20IRE程度に満たないときに
、上記トランジスタ5が導通して、上記電圧(V  −
V、)l:対応する−40IRE程度にクランプされ伸
張された信号が上記出力端子OUTに得られる。
この出力端子OUTに得られる同期信号先端レベルが所
定レベル以上に揃えられた映像信号からは、次段のスラ
イス回路(図示せず。)により所定レベルでスライスす
ることにより同期信号が分離される。
(発明が解決しようとする問題) 上記した従来の同期分離回路にあっては、フラッタ等が
生じて第6図に示すように、直流レベルが低周波で変化
すると、スライスレベルVsでスライスして同期分離し
た場合に絵柄信号までスライスする場合がある。
このため、同期分離動作に際して絵柄を損なう場合があ
り再生画像が劣化する場合が発生する問題がある。
この発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、映像
信号にフラッタ等が生じても同期分離動作の誤動作を軽
減し得る同期分離回路を提供することを目的とする。
[発明の構成] (問題を解決するための手段) この発明では、映像信号のフラッタ等による直流レベル
の変動をレベル変動検出手段90゜100によって検出
し、この検出レベルに応じて同期信号の先端レベルが所
定レベルに満たない場合に同期信号を伸張する。この後
に、所定レベルでスライスして同期信号を分離すること
により、同期信号の分離に際して絵柄信号を損なうこと
を防止する。
この結果、映像信号中の同期信号を安定に分離し得る同
期信号分離回路を得る。
(実施例) 以下、この発明の実施例を図面を参照して説明する。
第1図は、この発明に係る同期分離回路の一実施例を示
す。
第1図において、入力端子INに入力された映像信号は
増幅器50に印加される。この増幅器50はトランジス
タ16.17.抵抗14,15゜18.19で構成され
、入力された映像信号と同極性の信号を出力する。
この増幅器50の出力はエミッタフォロア形態のトラン
ジスタ28.抵抗29で構成される出力回路60に加え
られる。
また、上記増幅器50の出力側には、スイッチングトラ
ンジスタ21.抵抗21を介して上記増幅器50の出力
端子を基準電位に選択的に接続するスイッチ回路70を
設けである。
また、このスイッチ回路70のスイッチ動作に呼応して
上記出力回路50の出力レベルを所定変動電位にクラン
プするクランプ回路80が設けられており、このクラン
プ回路80のトランジスタ27は抵抗23と25の接続
点電位によってバイアスされ、そのエミッタは上記トラ
ンジスタ28と共通接続されている。
なお、上記抵抗25と基準電位間には抵抗26が接続さ
れ、上記抵抗23と25の接続点と基準電位間にはコン
デンサ24が接続され、更に上記抵抗23に接続された
抵抗22は後述するレベル変動検出手段90の出力端に
接続しである。
このレベル変動検出手段90には、上記入力端子INに
入力された映像信号のペデスタルレベルをサンプルホー
ルドするペデスタルレベルサンプル手段100の出力が
加える構成としである。
そしてこのペデスタルレベルサンプル手段100は、映
像信号中の同期信号に追従した水平同期信号に同期した
タイミング信号を発生するAFC回路110の出力を用
いてタイミング発生回路120で得たタイミング信号に
よって制御される。
次に上記第1図に示した回路の動作を第2図に示す。動
作波形図を参照して説明する。いま、第1図中の入力端
INに第2図(a)に示すフラッタを呈した映像信号が
入力されるとする。
この入力映像信号は上記出力回路50.ペデスタルレベ
ルサンプリング回路100.及びAFC回路110に加
えられる。
AFC回路110では分離され得た水平同期信号に同期
したタイミング信号を出力し、タイミング発生回路12
0はペデスタルレベルをサンプリングするには必要なタ
イミングパルス(第2図(b))を発生する。
上記ペデスタルレベルサンプリング回路100は、上記
タイミングパルス(第2図(b))に応じスイッチ31
を駆動することによりコンデンサ32にペデスタルレベ
ルをサンプルする。このサンプル電圧はオペアンプ33
で増幅された後、コンデンサ34を介してレベル変動検
出手段90に加えられる。
このレベル変動検出回路90の逆相入力端子には、電源
端子V。と基準電位間に介在接続した抵抗35.37の
分圧点電位VRが加えられており、正相入力端子には上
記ペデスタルレベルサンプリング回路100の出力が加
えられる。このためオペアンプ39は上記電位VRと上
記ペデスタルレベルサンプリング回路100の出力との
レベル差に応じた電圧を出力する。このときの電圧利得
には抵抗36,40.41が関係する。この結果、上記
クランプ回路80を構成するトランジスタ27のベース
に加えられる。即ち、上記トランジスタ27のベース電
位Vcは、第2図(C)に示すレベル変動を呈すること
になる。
一方、上記入力端子INに印加された映像信号VAは上
記増幅器50で増幅された後、出力回路60に加えられ
たが、同期信号先端部分のレベルが20IRE程度に満
たないレベルではスイッチ回路70のトランジスタ21
が導通を開始する。
このとき、上述したように上記クランプ回路80のトラ
ンジスタ27のベースは上記レベル変動検出回路90の
出力によってバイアスされているので、上記スイッチ回
路70がスイッチングしてトランジスタ21が導通した
ときにクランプ回路80によってクランプされるレベル
は上記レベル変動検出回路90の出力に応じて変化する
。
いいかえると、上記レベル変動検出回路90で検出した
レベル変動を伴なう出力電位を基準に略201RE程度
に満たない同期信号部分は、上記クランプ回路80によ
って401RE程度にまで伸張される。
また、この場合クランプ電圧自体も上記レベル変動検出
回路90で検出したレベル変動量に呼応するので、これ
に同期信号伸張量も追従する。
この結果、上記出力回路には、上記スイッチ回路70の
トランジスタ21が導通したときには、上記レベル変動
検出回路90で検出された変動量に応じて伸張した同期
信号が得られ、上記トランジスタ21が遮断していると
きには増幅器50の出力に得られた同期信号がそのまま
出力される。
このようにして上記出力回路60の出力端子に得られる
映像信号V、は次段のスライス回路130で所定レベル
でスライスすることにより出力端子OUTに同期信号が
得られる。
なお、上述した同期信号の伸張量は、レベル変動検出回
路90の可変抵抗41を調整することにより適量変化さ
せることができる。また、抵抗22の抵抗値を制御する
ことによっても伸張量の制御をなし得る。
更に、上記出力端子OUTに得られた同期信号はAFC
回路110に加えて、AFC回路110で同期信号を分
離できなかった場合における補完的な動作をなさせてA
FC動作を安定にすることもできる。
(発明の効果) 以上、述べたように、この発明に係る同期分離回路によ
れば、映像信号にフラッタ等が生じても安定に同期信号
を分離し得、通常の映像信号に対してだけでなく、同期
信号に対してオフセット処理により映像シスクランプル
した映像信号に対しても適用し得る同期信号分離回路を
提供し得るものである。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明に係る同期信号分離回路を示す回路図
、第2図は第1図の動作を説明するための波形図、第5
図は従来の同期信号分離回路を示す回路図、第3図、第
4図及び第6図は第5図に示す回路の動作を説明するた
めの波形図である。 50・・・増幅回路、60・・・出力回路。 70・・・スイッチ回路、80・・・クランプ回路。 90.100・・・レベル変動検出手段。 130・・・スライス回路。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 入力映像信号が入力され、これを所定の利得で増幅する
    増幅回路と、 この増幅回路の出力を入力とするエミッタフォロアトラ
    ンジスタで構成される出力回路と、この出力回路の出力
    信号を所定レベルでスライスするスライスし、同期信号
    を分離するスライス回路と、 入力映像信号中の同期信号レベルの変化を検出するレベ
    ル変動検出手段と、 このレベル変動検出手段の出力電圧によりベース側のベ
    ースバイアス電圧が制御され、前記出力回路のエミッタ
    フォロアトランジスタのエミッタとエミッタが共通接続
    され前記レベル変動検出手段で検出されるレベル変動量
    に応じ同期信号を伸張するクランプ回路と、 このクランプ回路による同期信号伸張動作に前記増幅回
    路の出力が前記出力回路に加わるのを遮断するスイッチ
    回路と少なくとも具備したことを特徴とする同期信号分
    離回路。
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