JPS647544B2 - - Google Patents

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JPS647544B2
JPS647544B2 JP14958481A JP14958481A JPS647544B2 JP S647544 B2 JPS647544 B2 JP S647544B2 JP 14958481 A JP14958481 A JP 14958481A JP 14958481 A JP14958481 A JP 14958481A JP S647544 B2 JPS647544 B2 JP S647544B2
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JP
Japan
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agc
signal
sync
output
capacitor
Prior art date
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JP14958481A
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English (en)
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JPS5851675A (ja
Inventor
Mitsukumo Kono
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Toshiba Corp
Original Assignee
Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Publication date
Application filed by Tokyo Shibaura Electric Co Ltd filed Critical Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Publication of JPS5851675A publication Critical patent/JPS5851675A/ja
Publication of JPS647544B2 publication Critical patent/JPS647544B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/52Automatic gain control

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Television Receiver Circuits (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明はAGC回路に係り、特にテレビジヨン
受像機、映像信号磁気記録再生装置等に適用され
るAGC回路に関する。
テレビジヨン受像機、映像信号磁気記録再生装
置等のビデオ信号を扱う装置に適用されるAGC
回路の一つとして、画像の明暗で変化しない同期
信号の振幅を検出し、これが一定に保たれるよう
に映像信号の振幅を制御するAGC回路がある。
これをシンクAGC回路と称し、その概要を説明
すると、第1図に示すようにビデオ信号S1
AGC増幅器3に入力端子1を介して印加され、
このAGC増幅器3の出力が色信号除去回路4に
供給され、ここで色信号が除去されて輝度信号Y
成分のみとなる。そして同期分離器6及びシンク
チツプクランプ器5に入力される。輝度信号Yは
第2図に示すように1つの走査線の初めから次の
走査線の初めまでの1Hの間に、同期信号先端レ
ベルVCを有する水平同期信号部分PHが信号幅TS
の間形成され、その直後ペデスタル期間TPがペ
デスタルレベルVPに設定され引続き映像信号部
分が形成されている。同期分離器6で同期信号が
分離され、シンクチツプクランプ器5では、その
分離された同期信号によつてその信号幅TSの間、
輝度信号Yが一定レベルにクランプされる。すな
わち輝度信号Yの同期信号部分先端(シンクチツ
プ)が一定レベルにクランプされる。シンクチツ
プクランプ器5の出力はAGC検波器8に供給さ
れる。AGC検波器8にはさらに検出パルス発生
器7によつてペデスタルの位置に遅延された同期
信号によつて形成される検出パルスBGが加えら
れ、ペデスタル期間TPにおいて、輝度信号Yの
ペデスタルレベルVPと基準電圧Vrefとが比較さ
れ、その差電圧が検出される。この検波出力はシ
ンクAGCフイルタ9を介してAGC増幅器3の制
御端子に印加され、その利得が制御される。
AGC検波器8の具体例を第3図を参照して説
明すると、シンクチツプクランプされた映像信号
がトランジスタQ1のベースに入力され、検出パ
ネル発生器7により供給される検出パルスBGの
存在する期間において、映像信号とトランジスタ
Q2のベースバイアス電圧を形成している基準電
圧Vrefとの差を、トランジスタQ3及びQ4のコレ
クタに出力する。トランジスタQ3のコレクタ電
流I1は端子10aを介してカレントミラー回路1
0に流入し、トランジスタQ4のコレクタ電流I2
シンクAGCフイルタ9及び端子10bを介して
カレントミラー回路10に流入する。このとき、
端子10aに流れる電流と略同じ電流が端子10
bを流れる。したがつて、トランジスタQ5の直
流電流増幅率hfeが大きいとすれば、トランジス
タQ3,Q4のコレクタ電流の差の電流(I1−I2)が
シンクAGCフイルタ9に流入し(I1<I2のとき)、
あるいはその差の電流(I1−I2)がシンクAGCフ
イルタ9のコンデンサC1より流出し(I1>I2のと
き)トランジスタQ5を介して流れる。トランジ
スタQ3,Q4のコレクタ電流I1、I2が等しい平衝状
態においては、端子10bに流れる電流はトラン
ジスタQ4のコレクタ電流I2と等しくなるためシン
クAGCフイルタ9のコンデンサC1には電流はほ
とんど流れない。また当然ながら検出パルスBG
が供給されない期間においては、トランジスタ
Q1〜Q5がすべてオフとなるためシンクAGCフイ
ルタ9のコンデンサC1の充電電荷の変動はない。
AGC制御電圧が大でAGC増幅回路3の利得が
小さく制御されている状態のとき、振幅の小さな
映像信号が到来すると、その瞬間においては
AGC増幅器3の出力の振幅が非常に小さくなる。
この状態では同期分離器6が正常に働かず、同期
信号が分離されないことがあり、したがつて検出
パルスBGも発生されず、AGC検波器8が正常に
働かなくなる。例えば同期分離器6として、第2
図に示す同期信号部分P″Hの先端をクランプレベ
ルVAでクランプして、その同期信号先端レベル
VCを(VC=VA)とし、その後一定のクリツプレ
ベルVBでクリツプして同期信号P″Hを得る方式の
ものを適用した場合には、前述のようなAGC増
幅器3の出力振幅が極めて小さくなつて映像信号
の振幅が1水平走査期間すべてにわたつてクラン
プレベルVAとクリツプレベルVBの間に存在する
ような状態になるとすべて同期信号とみなされ分
離されなくなる。この状態では、AGC検波器8
も動作しないため、シンクAGCフイルタ9のコ
ンデンサC1の充電電荷は変化せず、AGC制御電
圧が依然としてAGC増幅器3を最小利得に制御
する直ちに保持され、いわゆるロツクアウト状態
となる。
この欠点を除去するため、コンデンサC1に並
列に抵抗を接続して、ロツクアウトを解除するこ
とが提案されているが、AGC検波器8の検波感
度が低下する等、AGC機能が不充分となる欠点
を有する。
本発明の目的は同期分離が出来ない状態のとき
でもシンクAGCの可能なAGC回路を提供するこ
とにある。
本発明は同期分離回路の出力で、AGC検波器
の検波出力信号により充電されるコンデンサの電
荷を放電するようになされたものである。
以下、本発明によるAGC回路の一実施例を図
面と共に詳述する。第3図において12は同期分
離出力バイパス回路である。同期分離出力バイパ
ス回路は抵抗R1で形成され、この抵抗R1の一端
12aは同期分離器6バツフア用エミツタフオロ
ワトランジスタQ6のエミツタに接続され、他端
12aはカレントミラー回路10のトランジスタ
Q5のベースに接続してある。なお、図中X′とX、
Y′とYは本実施例において夫々結線されたこと
を示す。
ここで、第2図の水平同期部分PHの信号巾TS
の期間において、コンデンサC1から放出される
電流ISは IS=VS−VJ1/R1+R2 ………(1) 但し、 VS;トランジスタQ6のエミツタに発生する同期
信号のピーク電圧値。
VJ1;は抵抗R2を流れる電流I3によるダイオード
D1の電圧降下、トランジスタQ5のhfe≒1 (1)式に示すとおりでコンデンサC1の電荷は放
出される。
第2図水平同期信号部分PHのペデスタル期間
TPに発生する検出パルスBGの期間TBにコンデン
サC1に流入する電流IBは以下のようにして求ま
る。すなわち、 R2I′3+VJ2=(R1+R4)(I1−I′3) ………(2) 但し、I′3は抵抗R2を流れる電流、端子10a
及び10bを流れる電流は夫々等しい。
VJ2は抵抗R2を流れる電流I′3によるダイオード
D1の電圧降下 (2)式となる。そして、IB=I′3−I2であるからI1
=I2として、IBは IB=−(R2I1+VJ2/R1+R2+R4)………(3) (3)式となる。このため、コンデンサC1の電荷
は同期信号巾TSの期間で放出、検出パルスBGの
パルスの期間TBでは蓄積され、相互に電荷を打
ち消す方向である。また、同期信号巾TSの期間
にコンデンサC1から放出される電流IS、及び検出
パルスBGの期間TBにコンデンサC1に流入する電
流IBが ISTS+IBTB=O ………(4) (4)式を満足すればI1=I2が通常時には維持され
る。又、I1、I2に比べてコンデンサC1の電流IS
びIBは充分小さいことが望ましく、このためには
同期分離出力バイパス回路12の抵抗R1の抵抗
値を大となし、更に同期信号のピーク電圧値VS
あるいは抵抗R4の数値を前記(4)式を満足するよ
うに選択する。
前記のように同期分離器6に同期信号部分また
は歪んで判別できないような同期信号部分を有す
る映像信号が入力されたときに、同期分離器6は
それらをすべて同期信号として判別し、その存在
する期間高レベルの信号を出力し、トランジスタ
Q6のエミツタ電位をVSに設定する。これによつ
てカレントミラー回路10に電流を流し、コンデ
ンサC1の電荷を引抜くからロツクアウトが発生
しても、通常の状態に戻すことが出来る。また前
述したように、(4)式を満足するように回路を設定
しておけば、I1=I2の状態に落ち着くため検波出
力は偏位しない(コンデンサC1に並列に抵抗を
接続してロツクアウトを解除する方法ではI1>I2
の状態で落ち着くため、検波出力が偏位する)。
本発明になるAGC回路は、同期分離手段で得
た信号に応じて、AGC検波出力を蓄積するコン
デンサの電荷を制御する電荷制御手段を具備した
構成としてあるから同期信号の波形及び間隔に係
わらずAGC動作を行なう特長を有している。こ
のため、AGC動作が中断されるロツクアウト状
態の発生を防止出来る。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来のAGC回路のブロツク図、第2
図は同期信号の説明図、第3図は本発明のAGC
回路の一実施例の一部ブロツク図で示す回路図で
ある。 図中符号3はAGC増幅器、6は同期分離器、
9はシンクAGCフイルタ、10はカレントミラ
ー回路、12は同期分離出力バイパス回路、Q1
〜Q6はトランジスタ、D1はダイオードである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 映像信号から同期信号を分離する同期分離手
    段と、この同期分離手段で分離された同期信号に
    もとづき同期信号部分先端(シンクチツプ)を一
    定レベルにクランプするシンクチツプクランプ手
    段と、シンクチツプクランプされた映像信号のペ
    デスタルレベルを検波する検波手段と、この検波
    手段で得た検波出力により入力映像信号の利得が
    制御されるAGC増幅手段と、検波手段の出力端
    とAGC増幅手段の制御入力端との経路中に一端
    が接続され、検波手段の検波出力を蓄積するコン
    デンサと、同期分離手段の出力端とこのコンデン
    サとの間に接続され、同期分離手段で分離された
    同期信号出力にもとづき前記コンデンサの蓄積電
    荷を放電させる電荷放電手段とを具備したことを
    特徴とするAGC回路。
JP14958481A 1981-09-24 1981-09-24 Agc回路 Granted JPS5851675A (ja)

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JPS5851675A JPS5851675A (ja) 1983-03-26
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JPH0736617B2 (ja) * 1984-01-19 1995-04-19 松下電器産業株式会社 自動利得制御装置
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JPH0686587B2 (ja) * 1990-03-19 1994-11-02 工業技術院長 リチウムイオン導電性ガラス電解質
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KR950011658B1 (ko) * 1992-04-22 1995-10-07 삼성전자주식회사 자동이득조정회로

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