CN100346652C - 视频信号判别装置和视频信号判别方法 - Google Patents

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Abstract

本发明的目的在于,与以往相比提高判别构成输入视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号的准确度。假定构成输入视频信号的信号是RGB信号,取得R信号和B信号中的作为最大值的RB最大值,并取得与上述RB最大值的大小程度对应的RGB概率。假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,取得作为色差信号的最小值的色差最小值,并取得与上述色差最小值的大小程度对应的色差概率。通过比较取得的上述RGB概率与上述色差概率而判别构成上述输入视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号。

Description

视频信号判别装置和视频信号判别方法
技术领域
本发明涉及判别输入的视频信号是RGB信号还是Y/色差信号的技术。
背景技术
在液晶显示器(LCD)或等离子体显示器(PDP)等的直视型的视频显示装置(也称为“图像显示装置”)、或者使用液晶显示器(LCD)面板(也简称为“液晶面板”)或数字微反射镜器件(称为“DMD”,TI公司的商标)等的投影型的视频显示装置(投影机)中,通常可以显示用各种视频信号方式表现的图像。
对于视频信号(图像信号)的种类来说,例如作为与图像源对应的种类,有从计算机输出的信号(以下称为“计算机系统信号”)、现行的电视或高清晰电视中利用的信号(以下称为“视频系统信号”)。另外,作为构成视频信号的信号的种类,有由R(红)、G(绿)、B(蓝)的3原色的色信号构成的RGB信号、由Y(辉度,亮度)信号和Cr(R-Y)以及Cb(B-Y)的2个色差信号构成的Y/色差信号(以下也会简称为“色差信号”)等。进而,由视频信号表现的图像的分辨率(解像度)也存在多个种类。例如,计算机系统信号就有VGA、SVGA、XGA、SXGA等种类。视频系统信号有525i、525p、625i、750p、1125i等种类。
因此,为了可以在1个视频显示装置上显示由各种视频信号表现的图像,要求根据输入视频信号的种类调整内部处理的条件设定。为此,在这样的视频显示装置中,具备自动地判别输入视频信号的种类的功能,可以进行输入视频信号的种类的判别。
作为视频信号的判别方法,往往是利用检测表示视频信号的定时的同步信号的水平频率或垂直频率、表示水平同步信号的数量的垂直行数等的具有随视频信号的种类不同而不同的值的同步信号的信息(以下也称为“同步信号信息”),根据检测出的同步信号信息判别对应的视频信号的种类的方法(以下也称为“同步信号判别方法”)。这样的同步信号判别方法的例子已在特开平7-87457号公报和特开平10-312182号公报中公开。
然而,对于上述同步信号判别方法来说,存在难以判别的视频信号的种类。例如,包含在计算机系统信号中的VGA模式的视频信号与包含在视频系统信号中的525p模式的视频信号,由于垂直行数相同、水平同步信号的频率(水平频率)、垂直同步信号的频率(垂直频率)以及垂直行数也基本上相同,所以如果考虑水平频率或垂直频率的测定精度,往往难以判别。
因此,作为VGA模式的视频信号与525p模式的视频信号的判别方法,考虑利用VGA模式的视频信号是RGB信号而525p模式的视频信号是Y/色差信号的不同来判别视频信号是Y/色差信号还是RGB信号的方法(以下也称为“RGB/色差信号判别方法”)。这样的RGB/色差信号判别方法,已在特开平11-155149号公报和特开2002-320243号公报中公开。
这种RGB/色差信号判别方法,利用了以区分电平(ペデスタルレベル)箝位视频信号时,在Y/色差信号中存在电平比箝位电平低的视频信号、而在RGB信号中不存在电平比箝位电平低的信号这一点。即,该RGB/色差信号判别方法是将略低于箝位电平的设定值与视频信号进行比较,如果存在电平比设定值低的信号就判定是Y/色差信号。
然而,在上述RGB/色差信号判别方法中,有可能由于重叠在视频信号中的噪音等而产生误判别。特别是当视频信号的电平低时,误判别的可能性就高。
发明内容
本发明就是为了解决现有技术中的上述问题而提出的,其目的在于提供可以与以往相比提高判别构成视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号的准确度的技术。
为了达到上述目的,本发明提供一种视频信号判别装置,该视频信号判别装置判别构成输入视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号,其特征在于,具有:
以使上述输入视频信号的区分电平成为指定的信号电平的方式将上述输入视频信号箝位并输出的箝位电路;
输入从上述箝位电路输出的视频信号的AD变换电路;
根据来自上述AD变换电路的输出视频信号取得指定的视频信号信息的视频信号信息取得部;以及
根据取得的上述指定的视频信号信息,取得表示构成上述输入视频信号的信号是RGB信号的概率的RGB概率和表示是Y/色差信号的概率的色差概率,并通过比较取得的上述RGB概率和上述色差概率判别构成上述输入视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号的视频信号判别部。
按照本发明的视频信号判别装置,通过比较RGB概率和色差概率而判别构成视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号,与在现有技术中说明的RGB/色差信号判别相比,可以降低误判别的可能性而提高判别的准确度。
其中,优选上述视频信号判别部,假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号,在上述箝位电路中将上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的R信号和B信号中的最大值的RB最大值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述RB最大值的大小程度对应的RGB概率;
上述视频信号判别部,假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,在上述箝位电路中将对于色差信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致中心电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的色差信号的最小值的色差最小值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述色差最小值的大小程度对应的色差概率。
这样,就可以容易地取得RGB概率和色差概率。
另外,优选上述视频信号判别部,假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号,在上述箝位电路中将上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的R信号和B信号中的最大值的RB最大值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述RB最大值的大小程度对应的RGB概率;
上述视频信号判别部,假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,在上述箝位电路中将对于色差信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致中心电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路中输出的色差信号的最小值的色差最小值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述色差最小值的大小程度对应的第1色差概率,
进而,在上述视频信号信息取得部中,取得上述RB最大值并且取得G信号的最大值的G最大值作为上述指定的视频信号信息,取得与相对于上述RB最大值的G最大值的大小程度对应的第2色差概率,
上述视频信号判别部,将取得的上述第1色差概率与上述第2色差概率的相加值作为与上述RGB概率进行比较的上述色差概率。
或者,也可以是,上述视频信号判别部,假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号,在上述箝位电路中将上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的最低电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的R信号和B信号中的最大值的RB最大值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述RGB最大值的大小程度对应的RGB概率;
上述视频信号判别部,假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,在上述箝位电路中将对于色差信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的中心电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的色差信号的最小值的色差最小值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述色差最小值的大小程度对应的第1色差概率,
进而,在上述视频信号信息取得部中,取得上述色差最小值并且将对于Y信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平,取得上述Y信号的最小的信号值的Y最小值作为上述指定的视频信号信息,取得与相对于上述色差最小值的Y最小值的大小程度对应的第2色差概率,
上述视频信号判别部,将取得的上述第2色差概率与上述第1色差概率的相加值作为与上述RGB概率进行比较的上述色差概率。
采用上述任何一种结构,由于都可以进一步地提高色差概率的准确度,所以可以进一步地降低误判别的可能性而可以提高判别的准确度。
另外,本发明可以用以下所示的各种方式实现。
(1)视频信号判别装置、视频信号判别方法。
(2)具有上述装置的视频信号处理装置、视频显示装置。
(3)用于实现上述装置或方法的计算机程序。
(4)记录了用于实现上述装置或方法的计算机程序的记录媒体。
在作为计算机程序或记录了该程序的记录媒体等构成本发明的情况下,可以作为控制上述装置的动作的程序整体而构成,也可以仅作为发挥本发明的功能的部分而构成。另外,作为记录媒体,可以利用软盘、CD-ROM、DVD-ROM/RAM、光磁盘、IC卡、盒式ROM、穿孔卡、印刷了条码等符号的印刷物、计算机的内部存储装置(RAM或ROM等存储器)和外部存储装置等的计算机可读的各种媒体。
附图说明
图1是表示作为应用本发明的视频显示装置的1个实施例的投影机的主要部分的框图。
图2是表示视频信号判别处理的流程图。
图3是表示视频信号的种类的视频信号一览信息的一例的说明图。
图4是表示使箝位电路110在RGB信号的动作条件下动作时从箝位电路110输出的视频信号的说明图。
图5是表示RB最大值对RGB概率信息的说明图。
图6是表示使箝位电路110在Y/色差信号的动作条件下动作时从箝位电路110输出的视频信号的说明图。
图7是表示色差最小值对色差概率信息的说明图。
图8是表示视频信号是RGB信号时根据RGB概率与色差概率的比较得到的判别结果的例子的说明图。
图9是表示视频信号是Y/色差信号时根据RGB概率与色差概率的比较得到的判别结果的例子的说明图。
图10是表示构成视频信号的信号是Y/色差信号时通过实施例1的RGB/色差信号判别误判别为RGB信号时的例子的说明图。
图11是表示G比例对色差概率信息的说明图。
图12是表示视频信号是显示黑白图像的Y/色差信号时根据RGB概率与色差概率(A+B)的比较得到的判别结果的例子的说明图。
图13是表示视频信号是RGB信号时根据RGB概率与色差概率(A+B)的比较得到的判别结果的例子的说明图。
具体实施方式
下面,根据实施例按以下的步骤说明本发明的实施方式。
A.实施例1.
A.1.视频显示装置的整体结构
A.2.视频信号判别处理。
A.2.1.利用同步信号信息的视频信号的判别。
A.2.2.判别结束判断。
A.2.3.利用RGB/色差信号判别结果的视频信号的判别。
A.3.RGB/色差信号判别。
A.3.1.RGB概率的取得。
A.3.2.色差概率的取得。
A.3.3.根据RGB概率与色差概率比较进行的RGB/色差信号判别。
B.实施例2的RGB/色差判别.
B.1.色差概率B的取得.
B.2.根据RGB概率与色差概率(A+B)的比较进行的RGB/色差信号判别.
C.变形例.
A.实施例1.
A.1.视频显示装置的整体结构.
图1是表示作为应用本发明的视频显示装置的实施例1的投影机的主要部分的框图。该投影机1000具有接口部100、视频信号处理部200、显示部300和控制器400。接口部100将包含在输入信号S1中的视频信号VS1变换为可以输入到视频信号处理部200的信号VS3,并输出包含变换的视频信号VS3的信号S3。视频信号处理部200对视频信号VS3显示的图像进行各种处理,并且将视频信号VS3变换为可以输入显示部300的视频信号VS4,输出包含变换的视频信号VS4的信号S4。显示部300显示与输入信号S4对应的图像。控制器400通过控制线与各构成部分连接,控制各构成部分的动作。
作为输入信号S1,是可以输入包含RGB信号或Y/色差信号的信号。即,包含在输入信号S1中的视频信号VS1有时是由R信号、G信号、B信号的3个信号构成的分量视频信号,而有时是由Y信号、Cr信号、Cb信号的3个信号构成的分量信号,RGB信号或Y/色差信号的任意一种视频信号都输入接口部100。另外,向接口部100输入视频信号的信号线,通常是R信号与Cr信号、G信号与Y信号、B信号与Cb信号各自相同。作为输入信号S1的同步信号,有时是水平同步信号与G信号或Y信号重叠的信号,有时是作为独立的信号HD1包含在输入信号S1中的信号。另外,垂直同步信号有时也与G信号或Y信号重叠,而有时作为独立的信号VD1包含在输入信号S1中。另外,垂直同步信号有时也与水平同步信号重叠。
下面,将包含在信号S1中的构成视频信号VS1的R信号、G信号、B信号分别表示为VS1-R、VS1-G、VS1-B,将Y信号、Cr信号、Cb信号分别表示为VS1-Y、VS1-Cr、VS1-Cb。但是,当不特别地区别R信号和Cr信号、G信号和Y信号、B信号和Cb信号时,有时也将视频信号VS1的3个信号分别表示为VS1-R/Cr、VS1-G/Y、VS1-B/Cb。另外,当不特别地区别信号S1的视频信号和同步信号时,有时也称为视频信号S1。另外,对于其它的信号S2~S5,也与上述信号S1一样地进行表示。
接口部100具有箝位电路110、AD变换(ADC)电路120、同步分离电路130、箝位脉冲电路140和PLL电路150。
同步分离电路130检测作为输入信号S1是否水平同步信号HD1或垂直同步信号VD1独立地包含在其中、水平同步信号或垂直同步信号是否与视频信号VS1-G/Y重叠。另外,当同步信号与视频信号VS1-G/Y重叠时,将重叠的同步信号分离并作为水平同步信号HD3和垂直同步信号VD3而输出。检测的结果可以通过控制线供给控制器400。另外,当水平同步信号HD1或垂直同步信号VD1独立地包含在输入信号S1中时,就将这些同步信号原样地作为水平同步信号HD3或垂直同步信号VD3输出。
箝位电路110根据箝位脉冲信号CLP用区分电平(所谓的黑电平)箝位3个视频信号VS1-R/Cr、VS1-G/Y、VS1-B/Cb并供给ADC电路120。另外,当视频信号为RGB信号时,被箝位的直流电平被偏置调整为ADC电路120的输入动态范围的最低电平(LL)。另外,当视频信号为Y/色差信号时,对于Cr信号和Cb信号,被箝位的直流电平被偏置调整为ADC电路120的输入动态范围的中心电平(LC),对于Y信号与RGB信号一样进行偏置调整。偏置调整的切换由从控制器400供给的箝位控制信息所控制。
箝位脉冲电路140根据从同步分离电路130输出的水平同步信号HD3生成表示箝位电路110的动作定时的箝位脉冲信号CLP。
PLL电路150根据从同步分离电路130输出的水平同步信号HD3生成表示ADC电路120的动作定时的采样时钟信号SCK。生成的采样时钟信号SCK的频率由从控制器400供给的时钟控制信息所控制。
ADC电路120根据采样时钟信号SCK将从箝位电路110输入的3个视频信号VS2-R/Cr、VS2-G/Y、VS2-B/Cb采样而量化,并作为3个数字化的视频信号VS3-R/Cr、VS3-G/Y、VS3-B/Cb输出。另外,在本例中,作为ADC电路120使用8位的AD变换电路。
这样,从接口部100输出的数字视频信号VS3-R/Cr、VS3-G/Y、VS3-B/Cb、采样时钟信号SCK、水平同步信号HD3以及垂直同步信号VD3就作为输入信号S3输入视频信号处理部200。
另外,也可以采用上述箝位脉冲电路140或PLL电路150不是包含在接口部100而是包含在视频信号处理部200中的结构。
当视频信号处理部200根据输入信号S3生成显示部300的输入信号S4时,在RGB变换部210、图像质量修正部220、图像尺寸变换部230、频率变换部240和视频信号信息取得部250等的各种构成部分中执行与各个构成部分对应的各种处理。
RGB变换部210在包含输入信号S3中的视频信号VS3是Y/色差信号时具有将Y/色差信号变换为RGB信号的功能。在RGB变换部210中是否进行RGB变换的切换由从控制器400供给的RGB变换控制信息所控制。该RGB变换控制信息根据后述的视频信号的判别结果来决定。
图像质量修正部220具有对输入的视频信号的显示图像数据进行亮度、对比度、锐度、噪音过滤等各种图像质量修正的功能。在图像质量修正部220中进行哪一种图像质量修正由从控制器400供给的图像质量修正信息所控制。
图像尺寸变换部230具有对输入的视频信号的显示图像数据进行放大、缩小、梯形畸变修正等的处理的功能。在图像尺寸变换部230中进行的图像尺寸变换由从控制器400供给的图像尺寸信息所控制。
频率变换部240具有将由同步信号的频率等规定的视频信号的更新定时变换为可以供给显示部300的定时的功能。在频率变换部240中进行的更新定时的变换由从控制器400供给的更新定时信息所控制。该更新定时信息根据后述的视频信号的判别结果来决定。
视频信号信息取得部250取得在后述的视频信号的判别利用的视频信号的信息或同步信号的信息。例如,取得输入的视频信号的最大值的信息或最小值的信息。另外,取得输入的同步信号的周期或频率和消隐期间等的信息。取得的信息可以通过控制线供给控制器400。
另外,水平同步信号的周期(或频率)可以通过用周期(或频率)已知的测量用的基准时钟计数例如1周期的长度而容易地进行测量。另外,垂直同步信号的周期(或频率)可以通过计数包含在垂直同步信号的1周期中的水平同步信号的数量、即垂直行数而容易地进行测量。
显示部300具有液晶面板(LCD)驱动器310、作为光阀的液晶面板320、照明装置330和投影光学系统340。
液晶面板驱动器310根据来自视频信号处理部200的输入信号S4生成用于驱动液晶面板320的驱动信号S5。
液晶面板320作为通过根据来自液晶面板驱动器310的驱动信号S5调制从照明装置330射出的照明光而形成图像的光阀(光调制器)发挥功能。
在液晶面板320中调制的照明光,作为显示图像的光(图像光)通过投影光学系统340朝向图中未示出的屏幕射出。这样,图像被投影到屏幕上。
另外,虽然图示省略了,液晶面板320包括与R、G、B的3色对应的3个液晶面板。因此,照明装置330具有将光源光分离为3色的光的色光分离光学系统,另外,投影光学系统340具有将3色的图像光合成而生成显示彩色图像的图像光的合成光学系统和投影镜头。由于这样的投影机的光学系统的结构可以利用各种一般的投影机的光学系统的结构,所以在此省略其说明。
控制器400具有图中未示出的CPU、RAM、ROM等,其通过控制接口部100、视频信号处理部200和显示部300的处理动作而控制投影机1000的图像显示。
在此,控制器400通过执行在图中未示出的ROM存储的软件而特别是作为视频信号判别部410和处理控制部420发挥功能。视频信号判别部410根据由视频信号信息取得部250取得的信息进行从外部输入的视频信号的种类的判别。处理控制部420根据判别结果对上述接口部100的箝位电路110、ADC电路120和PLL电路150、视频信号处理部200的RGB变换部210和频率变换部240f分别地设定适当的控制信息,控制其各自的处理动作。另外,关于该视频信号的判别在后面进行说明。
另外,图1所示的投影机的结构主要是用于说明本发明的结构,当然其可以具有一般的投影机所具有的其它各种功能。
A.2.视频信号判别处理。
图2是表示视频信号的判别处理的流程图。起动投影机1000可以开始进行图像的投影动作,当视频信号的输入开始时,如图2所示,图1的视频信号判别部410依次地执行利用同步信号的视频信号的判别、判别结束的判断和利用RGB/色差信号判别结果的视频信号的判别。
A.2.1.利用同步信号信息的视频信号的判别。
在利用同步信号信息的视频信号的判别中,首先,在步骤S10执行同步信号信息的取得。这时,视频信号判别部410对于视频信号信息取得部250指示取得水平同步信号的频率、垂直行数和垂直同步信号的频率等同步信号信息。视频信号信息取得部250取得同步信号信息并供给视频信号判别部410。由此,视频信号判别部410就可以取得同步信号信息。并且,在步骤S20中,根据取得的同步信号信息执行视频信号的判别。
在此,对判别的视频信号的种类进行说明。图3是表示视频信号的种类的视频信号一览信息的一例的说明图。
视频信号根据与图像源对应的信号的种类而分为多个种类。在图3的例中,作为与图像源对应的信号的种类,如在以往例子中说明的那样例示出了计算机系统信号和视频系统信号这2种信号。
另外,视频信号也可以根据视频信号的显示图像的分辨率进行分类。在图3的例中,例示出作为计算机系统信号的图像分辨率分为VGA模式、SVGA模式、XGA模式、SXGA模式的4种,作为视频系统信号的图像分辨率分为525i模式、525p模式、625i模式、750p模式、1125i模式的5种。
各种分辨率的视频信号进而根据水平频率、垂直频率和垂直行数进行分类。但是,在图3的例中,为了便于说明,只例示出了对于1种分辨率的1组的水平频率、垂直频率和垂直行数。
另外,各种分辨率的视频信号也可以根据构成视频信号的信号的形式、例如根据是分量信号的形式还是合成信号的形式进行分类,进而在分量信号的情况下也可以根据是RGB信号的形式还是Y/色差信号(Y/Cb/Cr信号、Y/Pb/Pr信号等)的形式进行分类。但是,在图3的例中,为了便于说明,设构成计算机系统信号的视频信号的信号是RGB信号、构成视频系统信号的视频信号的信号是Y/色差信号。
另外,图3所示的分类只是一例,实际的视频信号有时也根据同步信号的极性、同步信号的脉冲宽度等其它各种参数进行分类。但是,由于在以下说明的视频信号的判别中没有特别的需要,所以在此省略其说明。
另外,图3所示的视频信号一览信息作为表或数据库存储在控制器400内的图中未示出的存储区域,视频信号的判别参照该视频信号一览信息执行。
因此,在上述步骤S20中,视频信号判别部410可以参照视频信号一览信息判别与取得的同步信号信息对应的视频信号的种类。例如,对于计算机系统信号的SVGA模式、XGA模式、SXGA模式以及视频系统信号的525i模式、625i模式、750p模式、1125i模式,如图3所示,可以根据作为同步信号信息的水平频率、垂直频率和垂直行数中的至少1个来特定是哪一种模式的视频信号。这样,就可以判别视频信号的种类。
A.2.2.判别结束的判断.
在步骤S10和S20利用同步信号信息的视频信号的判别结束时,在步骤S30,如以下所示地进行是结束还是继续视频信号的判别处理的判断。
在利用同步信号信息的视频信号的判别中,当特定了视频信号的种类而完成了视频信号的判别时,在步骤S30就判定视频信号的判别处理结束,从而结束视频信号的判别处理。
另一方面,在利用同步信号信息的视频信号的判别中,当来特定视频信号的种类而未完成视频信号的判别时,在步骤S30就判定不结束视频信号的判别处理,并进入下一步骤而继续进行视频信号的判别处理。
例如,如图3所示,由于计算机系统信号的VGA模式与视频系统信号的525p模式的垂直行数相同,都是525条,而且水平频率和垂直频率都具有非常接近的值,所以,如以下的说明,在利用上述同步信号信息的视频信号的判别中,很难特定是哪一种模式的视频信号。
通常,对各个视频信号的种类的水平频率和垂直频率考虑测量的精度而设置一定的宽度。例如,VGA模式的水平频率相对于规定值31250±1Hz设置了约±1~2kHz左右的宽度,而525p模式的水平频率相对于规定值31468.5±1Hz设置了约±1~2kHz左右的宽度。因此,存在水平频率的范围相互重叠的区域。另外,对于它们各自的垂直频率也一样。因此,对于计算机系统信号的VGA模式和视频信号的525p模式就产生难以根据水平频率、垂直频率和垂直行数的任意一个参数特定是哪种模式的视频信号的情况。
在此,如图3所示,对于VGA模式的视频信号与525p模式的视频信号来说,构成视频信号的信号种类不同。具体而言,VGA模式的视频信号是RGB信号,而525p模式的视频信号是Y/色差信号。
于是,当根据同步信号不能特定视频信号的种类而视频信号的判别未完成时,如以下的说明,进行是RGB信号还是Y/色差信号的判别(以下,简称为“RGB/色差信号判别”),而根据该判别结果进行视频信号的判别。
A.2.3.利用RGB/色差信号判别结果的视频信号的判别.
在利用RGB/色差信号判别结果的视频信号的判别中,首先,在步骤S40中假定构成视频信号的信号是RGB信号而取得R、G、B各信号的视频信号信息。这时,视频信号判别部410对于箝位电路110供给与RGB信号对应的箝位控制信息,使箝位电路110在RGB信号的动作条件下动作。
接着,在步骤S50中,假定构成视频信号的信号是Y/色差信号(Y/Cb/Cr信号)而取得Y、Cb、Cr各信号的视频信号信息。这时,视频信号判别部410对于箝位电路110供给与Y/色差信号对应的箝位控制信息,使箝位电路110在Y/色差信号的动作条件下动作。
然后,在步骤S60中,如后述,取得构成视频信号的信号是RGB信号的概率(以下称为“RGB概率”)和构成视频信号的信号是Y/色差信号的概率(以下称为“色差概率”),并通过比较取得的RGB概率和色差概率,判别构成视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号。
进而,在步骤S70中,利用在步骤S60得到的RGB/色差信号判别的结果判别视频信号的种类。例如,在利用步骤S10和S20的同步信号的视频信号的判别中,当不能判别是图3所示的VGA模式的视频信号还是525p模式的视频信号,而在步骤S60判定构成视频信号的信号是RGB信号时,则可以判定是VGA模式的视频信号,而当判定是Y/色差信号时则可以判定是525p模式的视频信号。
并且,如果利用上述RGB/色差信号判别的结果的视频信号的判别结束,则与此对应地视频信号的判别处理结束。
如上所述,当利用同步信号信息的视频信号的判别或利用RGB/色差信号判别的结果的视频信号的判别结束后,与判定的视频信号的种类对应的控制信息由处理控制部420对各个对应的构成部分进行设定,开始进行与其对应的动作。
在此,上述视频信号的判别处理的特征是通过比较RGB概率和色差概率而判别构成视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号的RGB/色差信号判别。接下来,在以下详细地说明该RGB/色差信号判别的方法。
A.3.RGB/色差信号判别.
下面,按照RGB概率的取得、色差概率的取得、利用RGB概率与色差概率的比较的判别的顺序说明实施例1的RGB/色差信号判别。
A.3.1.RGB概率的取得.
图4是表示使箝位电路110(参见图1)在RGB信号的动作条件下动作时从箝位电路110输出的视频信号的说明图。图的左侧表示RGB信号的情况、右侧表示Y/色差信号的情况。
在RGB信号的情况下,R、G、B各信号的最低电平被箝位为与ADC电路120(参见图1)的输入动态范围中的最低电平LL相等。因此,R、G、B各信号的变化范围成为ADC电路120的输入动态范围中从最低电平LL到最高电平LH的范围。这时,如上所述,当设ADC电路120是8位的AD变换电路时,包含在从ADC电路120输出的数字的R信号和B信号中的数据取从最小值DL=0到最大值DH=255的值。
另一方面,在Y/色差信号(Y/Cb/Cr信号)的情况下,假定为R信号的Cr信号和假定为B信号的Cb信号的中心电平被箝位为ADC电路120的输入动态范围中的最低电平LL。因此,假定为R信号的Cr信号和假定为B信号的Cb信号的变化范围就在ADC电路120的输入动态范围中的中心电平LC以下。这时,包含在从ADC电路120输出的数字信号中的数据不论是假定为R信号的Cr信号和假定为B信号的Cb信号中的哪一个信号都取从最小值DL=0到中心值DC=128的值。另外,假定为G信号的Y信号与RGB信号的情况一样,作为包含在从ADC电路120输出的数字信号中的数据取从最小值DL=0到最大值DH=255的值。
因此,当假定构成视频信号的信号是RGB信号时,如果R信号或B信号的最大值(以下称为“RB最大值”)比中心值DC=128大,就可以认为构成视频信号的信号是RGB信号。
但是,在实际的输入信号上重叠有噪音。另外,箝位电路110的箝位电平或ADC电路120的输入动态范围会产生设定误差等的各种偏差。因此,即使视频信号是Y/色差信号,作为假定为R信号的Cr信号或假定为B信号的Cb信号的最大值而取得的值也有可能取比中心值DC=128大的值。因此,即使取得的RB最大值是比中心值DC=128大的值,也有可能不是RGB信号而是Y/色差信号。
但是,RB最大值越比中心值DC=128大,则视频信号是RGB信号的可能性越高。
因此,在本实施例中,按以下方式取得RGB概率。即,预先准备表示对于以使RB最大值比中心值DC越大则RGB概率越高的方式设定的RB最大值的RGB概率的信息(以下也称为“RB最大值对RGB概率信息”)。并且,在图2的步骤S40中作为视频信号的信息而取得输入视频信号中的RB最大值,并参照RB最大值对RGB概率信息取得与取得的RB最大值对应的RGB概率。
图5是表示RB最大值对RGB概率信息的说明图。图5所示的RB最大值对RGB概率信息只是一例,但并不局限于该例。RB最大值对RGB概率信息只要根据输入的有可能的视频信号的种类通过实验获得即可。
另外,RB最大值对RGB概率信息通常存储在控制器400的图中未示出的存储区域,在求RGB概率时作为参照。
A.3.2.色差概率的取得.
图6是表示使箝位电路110在Y/色差信号的动作条件下动作时从箝位电路110输出的视频信号的说明图。图的左侧表示RGB信号的情况,右侧表示Y/色差信号的情况。
在Y/色差信号(Y/Cb/Cr信号)的情况下,由于Cr信号和Cb信号的中心电平被箝位为ADC电路120(参见图1)的输入动态范围的中心电平LC,所以Cr信号和Cb信号的变化范围是以ADC电路120的输入动态范围的中心电平LC为中心的从最低电平LL到最高电平LH的范围。因此,包含在从ADC电路120输出的数字的Cr信号和Cb信号中的数据取从最小值DL=0到最大值DH=255的值。
另一方面,在RGB信号的情况下,假定为Cr信号的R信号和假定为Cb信号的B信号的最低电平被箝位为ADC电路120的输入动态范围的中心电平LC。因此,假定为Cr信号的R信号和假定为Cb信号的B信号的变化范围就在ADC电路120的输入动态范围的中心电平LC或以上。这时,包含在从ADC电路120输出的数字信号中的数据不论是假定为Cr信号的R信号还是假定为Cb信号的B信号中的哪一个信号都取从中心值DC=128到最大值DH=255的值。
因此,当假定构成视频信号的信号是Y/色差信号时,如果Cr信号或Cb信号的最小值(以下称为“色差最小值”)比中心值DC=128小,则可以认为视频信号是Y/色差信号。
但是,如在RGB概率的说明中所述的那样,在实际的输入信号上重叠有噪音。另外,箝位电路110的箝位电平或ADC电路120的输入动态范围也产生设定误差等的各种偏差。因此,即使视频信号是RGB信号,作为假定为Cr信号的R信号或假定为Cb信号的B信号的最小值而取得的值也有可能取比中心值DC=128小的值。因此,即使取得的色差最小值是比中心值DC=128小的值,由于噪音等的影响也有可能不是Y/色差信号而是RGB信号。
但是,可以说色差最小值比中心值DC=128越小则视频信号是Y/色差信号的可能性越高。
因此,在本实施例中,按以下方式取得色差概率。即,预先准备表示对于以使色差最小值比中心值DC越小则色差概率越高的方式设定的色差最小值的色差概率的信息(以下也称为“色差最小值对色差概率信息”)。然后,作为在图2的步骤S50中取得的视频信号的信息而取得输入视频信号中的色差最小值,并参照色差最小值对色差概率信息取得与取得的色差最小值对应的色差概率。
图7是表示色差最小值对色差概率信息的说明图。图7所示的只是色差最小值对色差概率信息的一例,但并不局限于该例。色差最小值对色差概率信息只要根据输入的有可能的视频信号的种类通过实验获得并设定即可。
另外,色差最小值对色差概率信息通常存储在控制器400的图中未示出的存储区域,在求色差概率时进行参照。
A.3.3.利用RGB概率与色差概率的比较的RGB/色差信号判别.
RGB/色差信号判别通过比较上述求获得RGB概率和色差概率而进行。即,如果RGB概率高,则判定构成视频信号的信号的种类是RGB信号,如果色差概率高,则判定构成视频信号的信号的种类是Y/色差信号。
图8是表示视频信号是RGB信号时根据RGB概率与色差概率的比较得到的判别结果的例子的说明图。图中例示了R、G、B各信号的变化范围用8位的数值表示的0~64、0~128、0~153、0~191、0~255的5种情况。
各种情况下的RB最大值根据RGB信号的最大值的变化依次地成为64、128、153、191、255。因此,各种情况的RGB概率参照RB最大值对RGB概率信息(参见图5)而依次成为0%、0%、30%、70%、100%。
另外,各种情况下的色差最小值,如果不考虑假定为Cr信号的R信号或假定为Cb信号的B信号的噪音等的误差,则不论信号变化的范围如何,任意一种情况下都保持在中心值DC=128为一定。因此,参照色差最小值对色差概率信息(参见图7)后,色差概率在任意一种情况下都是-10%。
并且,对各种情况将RGB概率与色差概率进行比较时,在任意一种情况下都是RGB概率比色差概率高。因此,可以正确地判定在各种情况下的构成视频信号的信号是RGB信号。
图9是表示视频信号是Y/色差信号时根据RGB概率与色差概率的比较得到的判别结果的例子的说明图。图中例示了Y信号的变化范围用8位的数值表示为0~255,而Cr信号和Cb信号的变化范围为64~192、32~224、0~255的3种情况。
各种情况下的色差最小值根据Cr信号或Cb信号的最小值依次成为64、32、0。因此,各种情况下的色差概率参照色差最小值对色差概率信息(参见图7)后依次成为40%、90%、100%。
另外,虽然各种情况下的RB最大值根据假定为R信号的Cr信号或假定为B信号的Cb信号的最大值依次地变化为64、96、128,但都是上述中心值DC=128以下的值。因此,各种情况下的RGB概率参照RB最大值对RGB概率信息(参见图5)后任何一种情况都是0%。
并且,在各种情况下比较RGB概率和色差概率时,任何一种情况都是色差概率高于RGB概率。因此,可以判定各种情况的构成视频信号的信号是Y/色差信号。
另外,当RGB概率与色差概率相等时,只要判定预先决定的那一方的概率高即可。
如上所述,在本实施例的RGB/色差信号判别中,通过比较RGB概率和色差概率,可以判别构成视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号。另外,在本实施例的RGB/色差信号判别中,通过比较表示是RGB信号的可能性的RGB概率和表示是Y/色差信号的可能性的色差概率而进行判别。这样,与在现有技术中说明的RGB/色差信号判别中,通过比较比箝位电平略低的设定值和视频信号而根据是否存在电平比设定值低的信号判别是RGB信号还是Y/色差信号的情况相比,可以降低误判别的可能性而提高判别的准确度。
B.实施例2的RGB/色差判别.
由于实施例2的视频显示装置的整体结构和视频信号判别处理与实施例1完全相同,所以这里省略其说明,下面,仅说明实施例2的RGB/色差判别的方法。
实施例2的RGB/色差信号判别,在通过比较RGB概率和色差概率而判别构成视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号这一点上与实施例1相同。但是,如以下所述,实施例2是取得与在实施例1求出的色差概率(以下称为“色差概率A”)不同的色差概率(以下称为“色差概率B),并把将2个色差概率A、B相加后的色差概率(A+B)作为与RGB概率比较的色差概率,在这一点上与实施例1不同。
因此,下面省略对RGB概率的说明,对色差概率B的取得和利用RGB概率与色差概率(A+B)的比较的判别进行说明。
B.1.色差概率B的取得.
如上所述,实施例1的色差概率A是在假定视频信号是Y/色差信号时,通过参照以使色差最小值比中心值DC越小则色差概率越高的方式设定的色差最小值对色差概率信息而取得的。
但是,当作为色差信号的Cr信号或Cb信号的最小值为中心值DC附近的值时或者为在中心值DC或以上的值时,如以下所示,难以判别是RGB信号还是Y/色差信号,从而降低了判别的准确度。
图10是表示构成视频信号的信号是Y/色差信号时通过实施例1的RGB/色差信号判别而误判别为RGB信号时的例子的说明图。图中例示了视频信号是Y/色差信号的黑白图像并具有70%、60%、50%、40%、30%、20%的6种辉度变化的情况。
当是Y/色差信号的黑白图像时,虽然Y信号根据辉度而变化,但Cr信号和Cb信号是8位的数值保持为一定的中心值DC=128。因此,如果不考虑噪音等的误差,则任意一种情况的色差最小值都是一定的值128,而参照色差最小值对色差概率信息(参见图7)后,则色差概率A在任意一种情况都是-10%。
另外,如果不考虑噪音等的误差,则任意一种情况的RB最大值都成为一定值的最小值DL=0。因此,参照RB最大值对RGB概率信息(参见图5)后,则RGB概率在任意一种情况都是0%。
并且,由于比较RGB概率与色差概率A时,任意一种情况的RGB概率都是0%,而色差概率都是-10%,所以判定为RGB概率高。即,尽管构成输入视频信号的信号是Y/色差信号也会误判别为RGB信号。
另外,如图8所示,即使视频信号是RGB信号,当RB最大值比中心值DC=128小时也存在以下的问题。即,如果不考虑噪音等的误差,则由于不论RGB信号的变化范围如何色差最小值都与中心值DC=128相等,所以参照色差最小值对色差概率信息(参见图7)后,色差概率在任意一种情况都成为-10%。但是,当考虑噪音等的误差时,实际取得的色差最小值有可能在中心值DC=128或以下,从而求出的色差概率有可能不是-10%而在0%或以上。另一方面,当RB最大值比128小时,参照RB最大值对RGB概率信息(参见图5)后,则RGB概率成为0%。因此,即使视频信号是RGB信号,当RB最大值小于128时,尽管构成输入视频信号的信号是RGB信号,也有可能被误判别为Y/色差信号。
在此,如图4所示,假定为RGB信号时,当在从箝位电路110(参见图1)输出的视频信号中为Y/色差信号时,相对于Y信号的变化范围是从最低电平LL到最高电平LH,Cr信号和Cb信号则仅在中心电平LC或以下变化。
因此,当Y/色差信号被假定为RGB信号时,G信号的最大值(以下称为“G最大值”)比RB最大值大的可能性高,这时显示的图像的绿色增强。
由此可知,当假定为RGB信号时,与取得的RB最大值相比G最大值越大构成视频信号的信号是Y/色差信号的可能性越高。
因此,在本实施例中,按以下方式取得色差概率B。即,预先准备表示对于以使后述的G比例越大则色差概率越高的方式设定的G比例的色差概率B的信息(以下称为“G比例对色差概率信息”)。G比例表示对RB最大值的G最大值的大小程度,可以根据下式求出。
G比例(%)=[(G最大值-RB最大值)/RGBMAX]×100  ...(1)
其中,RGBMAX表示R、G、B各信号所能取的值的最大值。在本实施例中,RGBMAX=255。
并且,取得输入视频信号中的RB最大值和G最大值作为在图2的步骤S40中取得的视频信号的信息,并且根据(1)式求G比例。并参照G比例对色差概率信息取得与所求出的G比例对应的色差概率B。
图11是表示G比例对色差概率信息的说明图。为了正确地判别图10所示的显示黑白图像的Y/色差信号,图11所示的色差概率B被设定为根据Y信号的大小、即根据辉度变化而变化。
但是,由上述(1)式求出的G比例,当RB最大值大于G最大值时有时会小于0%。图11的G比例对色差概率信息的例子仅表示了与0%~100%的G比例对应的色差概率B的值,未表示与比0%低的G比例对应的色差概率B的值。因此,在这种情况下,当G比例低于0%时只要置换为0%即可。
另外,在图11的例子中,色差概率B,在G比例在40%或以上时被设定为随着其大小的增大而高于0%,而在G比例小于40%时被设定为随着其大小的减小而低于0%。
如上所述,以G比例的40%为界限设定色差概率B是基于以下的理由。即,即使是RGB信号的视频信号,有时也会输入只有G信号变化的绿色的视频信号。特别是输入具有30%~40%的亮度的视频信号的可能性高。然而,显示绿色图像的RGB信号形式的视频信号与显示黑白图像的Y/色差信号形式的视频信号难以根据信号进行区别。因此,在本例中,设定的G比例与色差概率B的关系以使当G比例低于40%时判别为RGB信号,而当G比例在40%或以上时判别为Y/色差信号。具体而言,当G比例在40%或以上时,根据大小设定色差概率B增高,当G比例低于40%时,根据低的程度设定色差概率B低于0%。
B.2.利用RGB概率与色差概率(A+B)的比较的RGB/色差信号判别.
图12是表示视频信号是显示黑白图像的Y/色差信号时根据RGB概率与色差概率(A+B)的比较得到的判别结果的例子的说明图。图12与图10一样,例示了视频信号为Y/色差信号的黑白图像并具有70%、60%、50%、40%、30%、20%6种辉度变化的情况。
RGB概率与图10一样,任意一种情况都是0%。
另外,色差概率A也与图10的色差概率一样,任意一种情况都是-10%。
各种情况的G比例根据70%、60%、50%、40%、30%、20%的辉度的不同而依次地变化为70%、60%、50%、40%、30%、20%。因此,参照G比例对色差概率信息(参见图9)后,各种情况的色差概率B依次为100%、100%、50%、20%、0%、-10%。
通过将各种情况的色差概率A与色差概率B相加,色差概率(A+B)成为90%、90%、40%、10%、-10%、-20%。
并且,对各种情况比较RGB概率与色差概率(A+B)后,可以将在图10中误判别为RGB信号的黑白图像的Y/色差信号正确地判别为辉度在40%或以上时是Y/色差信号。
图13是表示视频信号是RGB信号时根据RGB概率与色差概率(A+B)的比较得到的判别结果的例子的说明图。图13与图8一样,例示了R、G、B各信号的变化范围是8位的数值的0~64、0~128、0~153、0~191、0~255的5种情况。
RGB概率与图8一样,依次成为0%、0%、30%、70%、100%。
另外,色差概率A也与图8的色差概率一样,任意一种情况都是-10%。
由于任意一种情况R、G、B各信号的最大值相等,所以各种情况的G比例都为0%。因此,参照G比例对色差概率信息(参见图9)后,各种情况的色差概率B都是-30%。
通过将各种情况的色差概率A与色差概率B相加,色差概率(A+B)在任意一种情况都为-40%。
并且,对各种情况比较RGB概率与色差概率(A+B)后,由于任意一种情况下都可以使色差概率(A+B)低于色差概率A,所以与比较色差概率A与RGB概率时相比可以提高判别为RGB信号的准确度。
如上所述,在本实施例的RGB/色差信号判别中,通过比较RGB概率与色差概率(A+B),可以判别构成视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号。另外,在本实施例的RGB/色差信号判别中,通过比较表示是RGB信号的可能性的RGB概率与表示是Y/色差信号的可能性的色差概率(A+B)进行判别。这样,与在现有技术中说明的RGB/色差信号判别、即通过比较比箝位电平略低的设定值与视频信号并根据是否存在比设定值低的电平的信号来判别是RGB信号还是Y/色差信号的情况相比,可以降低误判别的可能性而可以提高判别的准确度。进而,由于通过使用将与实施例1的色差概率相当的色差概率A和根据G比例求出的色差概率B相加后的色差概率(A+B),可以进一步地提高表示是Y/色差信号的概率的色差概率的准确度,所以可以进一步地降低误判别的可能性而可以提高判别的准确度。
C.变形例.
另外,本发明不限于上述实施例或实施方式,在不脱离其宗旨的范围内可以实施各种形式,例如可以进行以下的变形。
(1)虽然上述实施例的视频信号的判别处理是以投影机起动时进行的情况为例进行了说明,但不限于上述情况,也可以在投影机工作时在各种定时进行视频信号的判别处理。例如,也可以通过检测同步信号的频率的变化而检测视频信号的变化,从而以此为启动点而开始进行视频信号的判别处理。
(2)在上述实施例2中,虽然以当假定构成输入视频信号的信号是RGB信号时,将与对于取得的RB最大值的G最大值的大小程度(绿的程度)对应的色差概率作为色差概率B求出的情况为例进行了说明,但本发明不限于此。例如,也可以是当假定构成输入视频信号的信号是Y/色差信号时,将与对于取得的色差最小值的Y最小值的大小程度(紫的程度)对应的色差概率作为色差概率B求出。
(3)在上述实施例中,也可以将利用硬件实现的结构的一部分置换为软件,反之,也可以将利用软件实现的结构的一部分置换为硬件。例如,可以用硬件电路进行图1所示的视频信号判别部的处理。
(4)在上述实施例中,虽然以作为光调制装置使用称为光阀的液晶面板的情况为例进行了说明,但本发明不限于此,例如,也可以适用于使用数字微反射镜器件(DMD)的投影机。
(5)在上述实施例中,虽然以投影机为例进行了说明,但也可以适用于液晶显示器(LCD)、等离子体显示器(PDP)等各种直视型的视频显示装置。进而,不只是限于视频显示装置,也可以适用于处理扫描变换等的视频信号的各种图象处理装置。

Claims (10)

1.一种视频信号判别装置,该视频信号判别装置判别构成输入视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号,其特征在于,具有:
在假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号的情况下,以使上述输入视频信号的区分电平成为与上述RGB信号对应的指定的信号电平的方式,在假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号的情况下,以使上述输入视频信号的区分电平成为与上述Y/色差信号对应的指定的信号电平的方式,将上述输入视频信号箝位并输出的箝位电路;
输入从上述箝位电路输出的视频信号的AD变换电路;
根据来自上述AD变换电路的输出视频信号取得指定的视频信号信息的视频信号信息取得部;以及
包括根据取得的上述指定的视频信号信息取得表示构成上述输入视频信号的信号是RGB信号的概率的RGB概率和表示是Y/色差信号的概率的色差概率的单元、比较取得的上述RGB概率和上述色差概率的单元和判别构成上述输入视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号的单元的视频信号判别部。
2.如权利要求1所述的视频信号判别装置,其特征在于:
上述视频信号判别部包括:
假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号,在上述箝位电路中将上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平的单元,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的R信号和B信号中的最大值的RB最大值作为上述指定的视频信号信息的单元以及取得与上述RB最大值的大小程度对应的RGB概率的单元,
假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,在上述箝位电路中将对于色差信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致中心电平的单元,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的色差信号的最小值的色差最小值作为上述指定的视频信号信息的单元以及取得与上述色差最小值的大小程度对应的色差概率的单元。
3.如权利要求1所述的视频信号判别装置,其特征在于:
上述视频信号判别部包括:
假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号,在上述箝位电路中将上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平的单元,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的R信号和B信号中的最大值的RB最大值作为上述指定的视频信号信息的单元以及取得与上述RB最大值的大小程度对应的RGB概率的单元,
假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,在上述箝位电路中将对于色差信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致中心电平的单元,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路中输出的色差信号的最小值的色差最小值作为上述指定的视频信号信息的单元以及取得与上述色差最小值的大小程度对应的第1色差概率的单元,
进而,上述视频信号判别部包括:
在上述视频信号信息取得部中,取得上述RB最大值并且取得G信号的最大值的G最大值作为上述指定的视频信号信息、取得与相对于上述RB最大值的G最大值的大小程度对应的第2色差概率的单元;以及
将取得的上述第1色差概率与上述第2色差概率的相加值作为与上述RGB概率进行比较的上述色差概率的单元。
4.如权利要求1所述的视频信号判别装置,其特征在于:
上述视频信号判别部包括:
假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号,在上述箝位电路中将上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平的单元,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的R信号和B信号中的最大值的RB最大值作为上述指定的视频信号信息的单元以及取得与上述RGB最大值的大小程度对应的RGB概率的单元;
假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,在上述箝位电路中将对于色差信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致中心电平的单元,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的色差信号的最小值的色差最小值作为上述指定的视频信号信息的单元以及取得与上述色差最小值的大小程度对应的第1色差概率的单元,
进而,上述视频信号判别部包括:
在上述视频信号信息取得部中,取得上述色差最小值并且将对于Y信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平、取得上述Y信号的最小的信号值的Y最小值作为上述指定的视频信号信息、取得与相对于上述色差最小值的Y最小值的大小程度对应的第2色差概率的单元;以及
将取得的上述第2色差概率与上述第1色差概率的相加值作为与上述RGB概率进行比较的上述色差概率的单元。
5.一种视频信号处理装置,该视频信号处理装置进行与输入视频信号的种类对应的视频信号处理,其特征在于,具有:
权利要求1所述的视频信号判别装置;以及
控制以使在与上述视频信号判别部的判别结果对应的动作条件下进行上述视频信号处理的处理控制部。
6.一种视频显示装置,该视频显示装置进行与输入视频信号的种类对应的视频信号处理并显示上述输入视频信号表示的图像,其特征在于,具有:
权利要求5所述的视频信号处理装置;以及
用于显示从上述视频信号处理装置输出的视频信号表示的图像的显示部。
7.一种视频信号判别方法,该视频信号判别方法判别构成输入视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号,其特征在于:
在假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号的情况下,以上述输入视频信号的区分电平成为与上述RGB信号对应的指定的信号电平的方式,在假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号的情况下,以使上述输入视频信号的区分电平成为与上述Y/色差信号对应的指定的信号电平的方式,箝位,并根据进行了AD变换的视频信号取得指定的视频信号信息;
根据取得的上述指定的视频信号信息,取得表示构成上述输入视频信号的信号是RGB信号的概率的RGB概率和表示是Y/色差信号的概率的色差概率,通过比较取得的上述RGB概率与上述色差概率而判别构成上述输入视频信号的信号是RGB信号还是Y/色差信号。
8.如权利要求7所述的视频信号判别方法,其特征在于:
假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号,将上述指定的电平设定为上述AD变换的动态范围的大致最低电平,取得进行上述AD变换获得的上述视频信号中的R信号和B信号中的最大值的RB最大值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述RB最大值的大小程度对应的RGB概率;
假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,将对于色差信号的上述指定的电平设定为上述AD变换的动态范围的大致中心电平,取得进行上述AD变换获得的上述视频信号中的色差信号的最小值的色差最小值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述色差最小值的大小程度对应的色差概率。
9.如权利要求7所述的视频信号判别方法,其特征在于:
假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号,在上述箝位电路中将上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的R信号和B信号中的最大值的RB最大值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述RB最大值的大小程度对应的RGB概率;
假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,在上述箝位电路中将对于色差信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致中心电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路中输出的色差信号的最小值的色差最小值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述色差最小值的大小程度对应的第1色差概率,
进而,在上述视频信号信息取得部中,取得上述RB最大值并且取得G信号的最大值的G最大值作为上述指定的视频信号信息,取得与相对于上述RB最大值的G最大值的大小程度对应的第2色差概率,
将取得的上述第1色差概率与上述第3色差概率的相加值作为与上述RGB概率进行比较的上述色差概率。
10.如权利要求7所述的视频信号判别方法,其特征在于:
假定构成上述输入视频信号的信号是RGB信号,在上述箝位电路中将上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路输出的R信号和B信号中的最大值的RB最大值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述RB最大值的大小程度对应的RGB概率;
假定构成上述输入视频信号的信号是Y/色差信号,在上述箝位电路中将对于色差信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致中心电平,在上述视频信号信息取得部中取得从上述AD变换电路中输出的色差信号的最小值的色差最小值作为上述指定的视频信号信息,取得与上述色差最小值的大小程度对应的第1色差概率,
进而,在上述视频信号信息取得部中,取得上述色差最小值并且将对于Y信号的上述指定的电平设定为上述AD变换电路的动态范围的大致最低电平,取得上述Y信号的最小的信号值的Y最小值作为上述指定的视频信号信息,取得与相对于上述色差最小值的Y最小值的大小程度对应的第2色差概率,
将取得的上述第2色差概率与上述第1色差概率的相加值作为与上述RGB概率进行比较的上述色差概率。
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Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3711994B2 (ja) * 2003-12-03 2005-11-02 セイコーエプソン株式会社 映像信号判別装置および映像信号判別方法
JP4487751B2 (ja) * 2004-12-06 2010-06-23 船井電機株式会社 テレビジョンおよびテレビジョンの調整方法
JP4595709B2 (ja) * 2005-06-27 2010-12-08 船井電機株式会社 映像処理装置
JP4612517B2 (ja) * 2005-09-29 2011-01-12 Necディスプレイソリューションズ株式会社 映像信号判定装置、映像表示装置、映像信号判定方法および映像表示方法
KR100744135B1 (ko) * 2006-02-28 2007-08-01 삼성전자주식회사 오실레이터 클럭 신호를 이용하여 시스템 클럭 신호를생성하는 디스플레이용 구동 집적회로 및 디스플레이용구동 집적회로의 시스템 클럭 신호 생성 방법
US7796194B2 (en) * 2006-09-06 2010-09-14 Rgb Systems, Inc. Automatic video format identification system
US20080266459A1 (en) * 2007-04-26 2008-10-30 Mark Butterworth Multiple format video display
US8824252B2 (en) * 2007-09-29 2014-09-02 Mediatek Inc. Signal clamping device and method thereof and related optical storage system
US20090256867A1 (en) * 2008-04-10 2009-10-15 Infocus Corporation Method and System for Generating Accurate Images for Display by an Image Display Device
JP5261032B2 (ja) * 2008-06-05 2013-08-14 三洋電機株式会社 画像表示装置
CN102256157B (zh) * 2010-05-20 2013-04-03 北京创毅视讯科技有限公司 一种判断移动模拟电视视频信号畸变的方法和装置
US10192088B2 (en) * 2015-03-26 2019-01-29 Nec Display Solutions, Ltd. Video signal monitoring method, video signal monitoring device, and display device

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0263393A2 (en) * 1986-10-06 1988-04-13 The Grass Valley Group, Inc. Multiple television standards input selector and convertor
JPH11155149A (ja) * 1997-11-20 1999-06-08 Fujitsu General Ltd 映像信号切換装置
JP2000316172A (ja) * 1999-04-28 2000-11-14 Pioneer Electronic Corp 映像信号処理回路
CN2788491Y (zh) * 2003-12-03 2006-06-14 精工爱普生株式会社 视频信号判别装置

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4240102A (en) * 1978-03-16 1980-12-16 Rca Corporation Identification system for SECAM or SECAM/PAL color television receivers
NL8800557A (nl) * 1988-03-07 1989-10-02 Philips Nv Kleurentelevisiestandaardidentificatieschakeling.
FR2658023B1 (fr) * 1990-02-06 1992-05-29 Sgs Thomson Microelectronics Procede d'identification automatique d'un standard de television couleur.
EP0462817B1 (en) * 1990-06-20 1996-10-16 Canon Kabushiki Kaisha Image processing method and apparatus
US5371552A (en) * 1991-10-31 1994-12-06 North American Philips Corporation Clamping circuit with offset compensation for analog-to-digital converters
JP3141223B2 (ja) 1993-09-13 2001-03-05 三菱電機株式会社 映像信号システム判別方法およびこの方法を用いた映像信号処理装置
JPH0823473A (ja) * 1994-07-05 1996-01-23 Canon Inc 撮像装置
US6064494A (en) * 1994-11-18 2000-05-16 Minolta Co., Ltd. Image processor
JP3508119B2 (ja) * 1995-06-20 2004-03-22 ソニー株式会社 画面表示領域判別装置
US5661527A (en) * 1995-07-07 1997-08-26 Tektronix, Inc. Automatic video signal identification
TW376642B (en) * 1996-05-07 1999-12-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd Video signal processing apparatus
US5798801A (en) * 1996-05-08 1998-08-25 U.S. Philips Corporation Arrangement for providing vivid color in a television signal
KR100229806B1 (ko) * 1997-03-31 1999-11-15 전주범 고품위 텔레비젼에서의 색상신호 판별장치
JPH10312182A (ja) 1997-05-14 1998-11-24 Japan Aviation Electron Ind Ltd 画像表示装置の映像信号判別回路
US6057889A (en) * 1997-09-26 2000-05-02 Sarnoff Corporation Format-responsive video processing system
US6154257A (en) * 1998-03-06 2000-11-28 Pioneer Electronic Corporation Method for identifying input video signal and processing the video signal
DE69934389T2 (de) * 1998-06-29 2007-09-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Schaltung zur bestimmung eines farbübertragungssystems in einem fernseher
US6329981B1 (en) * 1998-07-01 2001-12-11 Neoparadigm Labs, Inc. Intelligent video mode detection circuit
JP3443344B2 (ja) * 1998-12-18 2003-09-02 三洋電機株式会社 画像データの処理方法及び画像データ処理装置
US6552751B1 (en) * 1999-04-28 2003-04-22 Pioneer Corporation Video signal processing circuit and color adjusting circuit for color video signal
JP2001359115A (ja) * 2000-06-09 2001-12-26 Nec Corp テレビ信号カラ−システム判別装置
JP4543514B2 (ja) * 2000-07-18 2010-09-15 株式会社ニコン 電子カメラ
KR100472436B1 (ko) * 2000-08-29 2005-03-07 삼성전자주식회사 디지털 텔레비전에서의 적응적 외부 입력 비디오 신호의처리장치
JP2002320243A (ja) 2001-04-20 2002-10-31 Fujitsu General Ltd 映像信号処理装置
JP4325777B2 (ja) * 2001-05-29 2009-09-02 株式会社リコー 映像信号処理方法および映像信号処理装置
JP2003009160A (ja) * 2001-06-27 2003-01-10 Pioneer Electronic Corp カラー方式判別装置およびカラー方式判別方法
JP3731502B2 (ja) * 2001-06-28 2006-01-05 ソニー株式会社 映像信号処理装置
KR100750106B1 (ko) * 2001-08-17 2007-08-21 삼성전자주식회사 비디오 신호 규격 자동 판단 장치 및 방법
KR100408299B1 (ko) * 2001-09-29 2003-12-01 삼성전자주식회사 모드 판단 장치 및 방법
US6967691B2 (en) * 2002-08-07 2005-11-22 Thomson Licensing Color difference signal processing
KR20040054032A (ko) * 2002-12-16 2004-06-25 삼성전자주식회사 영상신호의 포맷 검출장치 및 방법
US6972803B2 (en) * 2003-09-10 2005-12-06 Gennum Corporation Video signal format detector and generator system and method
US7119847B2 (en) * 2003-12-17 2006-10-10 Texas Instruments Incorporated Method for identifying format of a received video signal
JP4612517B2 (ja) * 2005-09-29 2011-01-12 Necディスプレイソリューションズ株式会社 映像信号判定装置、映像表示装置、映像信号判定方法および映像表示方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0263393A2 (en) * 1986-10-06 1988-04-13 The Grass Valley Group, Inc. Multiple television standards input selector and convertor
JPH11155149A (ja) * 1997-11-20 1999-06-08 Fujitsu General Ltd 映像信号切換装置
JP2000316172A (ja) * 1999-04-28 2000-11-14 Pioneer Electronic Corp 映像信号処理回路
CN2788491Y (zh) * 2003-12-03 2006-06-14 精工爱普生株式会社 视频信号判别装置

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