CN100525429C - 数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法 - Google Patents

数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN100525429C
CN100525429C CNB2006100818684A CN200610081868A CN100525429C CN 100525429 C CN100525429 C CN 100525429C CN B2006100818684 A CNB2006100818684 A CN B2006100818684A CN 200610081868 A CN200610081868 A CN 200610081868A CN 100525429 C CN100525429 C CN 100525429C
Authority
CN
China
Prior art keywords
data
signal
amplitude
cut
value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB2006100818684A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1856086A (zh
Inventor
鈴木章宏
葛本惠一
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Publication of CN1856086A publication Critical patent/CN1856086A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100525429C publication Critical patent/CN100525429C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/025Systems for the transmission of digital non-picture data, e.g. of text during the active part of a television frame
    • H04N7/035Circuits for the digital non-picture data signal, e.g. for slicing of the data signal, for regeneration of the data-clock signal, for error detection or correction of the data signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/025Systems for the transmission of digital non-picture data, e.g. of text during the active part of a television frame
    • H04N7/035Circuits for the digital non-picture data signal, e.g. for slicing of the data signal, for regeneration of the data-clock signal, for error detection or correction of the data signal
    • H04N7/0355Circuits for the digital non-picture data signal, e.g. for slicing of the data signal, for regeneration of the data-clock signal, for error detection or correction of the data signal for discrimination of the binary level of the digital data, e.g. amplitude slicers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/025Systems for the transmission of digital non-picture data, e.g. of text during the active part of a television frame
    • H04N7/035Circuits for the digital non-picture data signal, e.g. for slicing of the data signal, for regeneration of the data-clock signal, for error detection or correction of the data signal
    • H04N7/0357Circuits for the digital non-picture data signal, e.g. for slicing of the data signal, for regeneration of the data-clock signal, for error detection or correction of the data signal for error detection or correction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/08Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band, e.g. by time division
    • H04N7/087Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band, e.g. by time division with signal insertion during the vertical blanking interval only
    • H04N7/088Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band, e.g. by time division with signal insertion during the vertical blanking interval only the inserted signal being digital
    • H04N7/0882Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band, e.g. by time division with signal insertion during the vertical blanking interval only the inserted signal being digital for the transmission of character code signals, e.g. for teletext

Abstract

本发明的目的在于提供一种数据限制装置,即使在图像信号中产生失真的情况下,也可通过设定适当限制电平数据并2值化图像信号,将解码错误的发生率抑制得低。数据限制装置(300)具有:限制电平数据算出部(310),根据检测到的数字图像信号的振幅,判断该信号是否是CRI信号,并仅使用CRI信号来设定基准限制电平、和对基准限制电平设置偏移值的上侧和下侧限制电平;数据限制部(160),使用各限制电平来2值化数字图像信号(S140);解码电路(170),将2值化后的串行的各数据变换为并行数据;和数据选择部(320),从解码的各数据中选择不包含错误的数据,并从图像信号输出端子(190)输出。

Description

数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法
本申请是申请号为03154609.9、申请日为2003年7月2日、发明名称为“数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法”的申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法,尤其是涉及一种可算出能将图像信号2值化为正确值的限制电平的数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法。
背景技术
作为使用串行传送来传送数据的方式,有在图像信号的垂直回扫期间传送文字广播数据的文字广播。
在文字广播中,有重叠文字广播数据(文字广播串行数据)的重叠线或传送时钟的频率不同的多种广播,重叠文字广播串行数据的模拟图像信号如今在世界各地以各种形式广播。
文字广播的模拟图像信号(参照图11、S140)是具有如下部分的信号:表示水平回扫期间始端的水平同步信号A;彩色再现用的色同步信号B;作为基准波形、设定在2值判断信号时使用的限制电平用时钟脉冲进入(clock run in:下面称为CRI)信号C;表示文字广播种类的按帧编码信号D;和包含传送的文字广播数据的文本数据信号E。下面,将根据CRI信号C进行限制电平设定的期间称为CRI检测期间,将接收按帧编码信号D的期间称为按帧编码期间,将接收文本数据信号E的期间称为文本数据期间。
文字广播串行数据的数据单位为8比特,其中的1比特是为了判断有无解码错误而附加的奇偶校验位。在文字广播中,采用根据解码后的数据的各数据单位中是否包含奇数位的[1]来判断有无解码错误的方式,所以传送各8比特中奇数位为[1]的数据。因此,在实际的数据仅包含偶数位为[1]的情况下,通过将奇偶校验位设为[1],则各数据单位的奇数比特变为[1]。
在显示这种模拟图像信号中重叠的文字时,首先,由数据限制装置来2值化接收到的模拟图像信号,以传送时钟来抽样文字广播数据,从而抽出文字广播串行数据。
下面,参照图10来说明现有数据限制装置的结构和动作。
如图10所示,现有的数据限制装置500具有:A/D变换器120,将经图像信号输入端子110输入的、重叠了文字广播串行数据的模拟图像信号S110变换为数字图像信号S120;CRI检测部130,根据数字图像信号S120,生成表示处于CRI检测期间的CRI检测范围信号S312;低通滤波器(下面称为LPF)140,从数字图像信号S120中去除噪声,并输出数字图像信号S140;限制电平算出部510,根据CRI检测期间输入的数字图像信号S140,设定限制电平;数据限制部220,使用限制电平算出部510设定的限制电平,2值化数字图像信号S140;和解码电路230,将2值化后的串行数据变换为并行数据,进行解码处理,将解码数据S230从图像信号输出端子190输出到数据限制装置500外部。
CRI检测部130具有:同步分离电路131,从数字图像信号S120中分离垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b;和CRI检测范围信号生成电路132,根据垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b,输出表示作为CRI信号C的检测期间的规定线和位置的CRI检测范围信号S132。
限制电平算出部510具有:下降沿检测电路151,若在CRI检测期间从数字图像信号S140中检测出下降沿,则输出下降沿检测脉冲S151;频率算出电路152,根据下降沿检测脉冲S11算出数字图像信号S140的频率,并输出频率数据S152;频率判断电路153,将频率数据S152与事先保持的文字广播方式的CRI信号C的频率数据相比较,在输出对应于规定文字广播方式的频率数据S1S2的期间,输出频率判断选通脉冲S153;和CRI判断电路154,从下降沿检测脉冲S151中抽出对应于规定文字广播方式下降沿的脉冲,并输出频率判断脉冲S154。另外,限制电平算出部510还具有:最大/最小检索电路155,在CRI检测期间,检索数字图像信号S140的振幅最大值和最小值,并输出最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b;和平均算出电路511,将频率判断脉冲S154作为负载脉冲,根据最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b,算出数字图像信号S140的振幅平均值,将该平均值作为限制电平数据S511,输出到数据限制部220。
数据限制部220具有:2值化电路221,通过使用限制电平数据S511进行阈值判断,2值化数字图像信号S140,并将2值化数据S221输出到抽样电路222;和抽样电路222,以抽样脉冲生成电路162生成的抽样脉冲S162的定时,从2值化数据S221中抽样文字广播串行数据,输出抽样串行数据S222。
下面,参照附图来说明上述结构的现有数据限制装置500的动作。
图11示出表示现有数据限制装置500动作的时间图。图11中,向与图10相同或相当的部分标以相同符号。另外,A表示水平同步信号,B表示色同步信号,C表示CRI信号,D表示按帧编码信号,E表示文本数据信号,T31-T36表示数字图像信号S140中包含的信号变化的时刻。
若经图像信号输入端子110输入重叠了文字广播串行数据的模拟图像信号S110,则A/D变换器120将以采样时钟fs(MHz)采样的模拟图像信号S110变换为数字信号,并将数字图像信号S120输出到CRI检测部130和LPF140。然后,LPF140将从数字图像信号S120中去除噪声后的数字图像信号S140输出到限制电平算出部510、和数据限制部220。图11中示出A/D变换模拟图像信号S110,并去除噪声后的数字图像信号S140的实例。另外,图11中,数字图像信号S140上所示黑圆是以采样时钟fs将模拟图像信号S110变换为数字图像信号S120(S140)后的信号。
在时刻T31,将包含水平同步信号A和垂直同步信号的数字图像信号S120输入CRI检测部130,所以同步分离电路S131从数字图像信号S120中分离垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b。
接着,CRI检测范围信号生成电路132根据垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b,求出CRI信号C的开始位置(时刻T32)和终止位置,在CRI检测期间,将CRI检测范围信号S132输出到下降沿检测电路151和最大/最小检索电路155。
在输出CRI检测范围信号S132的期间中的规定期间,向限制电平算出部510输入包含CRI信号C的数字图像信号S140,限制电平算出部510根据该输入的CRI信号C,进行限制电平的算出处理。为了算出限制电平,下降沿检测电路151检索数字图像信号S140的下降沿,最大/最小检索电路155检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b。
在时刻T33,下降沿检测电路151检索CRI信号C的最初下降沿,并将下降沿检测脉冲S151输出到频率算出电路152和CRI判断电路154。另外,在时刻T34,下降沿检测电路151检索CRI信号的第2下降沿,将下降沿检测脉冲S151输出到频率算出电路152和CRI判断电路154。
此时,频率算出电路152根据在时刻T33和时刻T34检测到的下降沿检测脉冲S151,算出CRI信号C的频率,并将频率数据S152输出到频率判断电路153。频率判断电路153根据频率数据S152,判断下降沿检测电路151检测出的下降沿是否对应于规定文字广播方式的信号。例如,在检测出噪声引起的下降沿的情况下,频率数据S152变为与文字广播方式不同的频率,所以频率判断电路153判断不是对应于规定文字广播方式的频率数据。在频率数据S152是规定的文字广播方式的频率时,频率判断电路153将频率判断选通脉冲S153输出到CRI判断电路154。
接着,CRI判断电路154根据该频率判断选通脉冲S153,判断下降沿检测脉冲S151是否对应于文字广播方式的脉冲。输出频率判断选通脉冲S153的期间的下降沿检测脉冲S151是对应于文字广播的CRI信号C的脉冲,CRI判断电路154抽出该脉冲,并将频率判断脉冲S154输出到平均算出电路511。
平均算出电路511将频率判断脉冲S154作为负载脉冲,采样最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b,算出CRI信号C的平均值。另外,将算出的平均值作为限制电平数据S511,输出到数据限制部220。这里,根据限制电平数据S511设定的限制电平SLV10为可用于时刻T35之后2值化按帧编码信号D和文本数据信号E时的适当限制电平。
在时刻T35,若将包含按帧编码信号D的数字图像信号S140输入数据限制部220,则2值化电路221通过由限制电平数据S511来阈值判断数字图像信号S140,2值化为[0]或[1],生成2值化数据S221。另外,在抽样电路222中,以抽样脉冲生成电路162输出的抽样脉冲S162来从2值化数据S221中抽样文字广播串行数据,输出抽样串行数据S222。解码电路230将该抽样串行数据S222变换为并行数据,并取得按帧编码。
在时间T36,若将包含文本数据信号E的数字图像信号S140输入数据限制部220,则与按帧编码信号D一样,2值化电路221通过使用限制电平数据S511来2值化数字图像信号S140,生成2值化数据S221。另外,在抽样电路222中,以抽样脉冲S162来从2值化数据S221中抽样文字广播串行数据,将抽样串行数据S222输出到解码电路230。解码电路230将该抽样串行数据S222变换为并行数据,并进行对应于按帧编码所示文字广播种类的解码处理,从图像信号输出端子190输出解码数据S230。
将从图像信号输出端子190输出的解码数据传输到未图示的显示电路,作为文字进行显示。
但是,从图像信号输入端子110输入的模拟图像信号S110具有因传送系统中的群延迟和电场强度低等引起的失真。现有的数据限制装置受到上述失真引起的噪声影响,所以在模拟图像信号S140失真的情况下,限制电平算出部510算出的限制电平数据S511的精度低,不能算出最佳的限制电平数据S511。结果,2值化电路221将数字图像信号S1402值化为错误的值,所以在2值化数据S221的解码处理中,解码错误的发生率变高。
下面,参照附图来说明输入了失真模拟图像信号S110的情况下的现有数据限制装置500的动作。
图12中示出输入由于群延迟及电场强度低等而失真的模拟图像信号S110情况下的现有数据限制装置500的动作。图12中,向与图11相同或相当的部分标以相同符号。另外,T41-T46是数字图像信号中包含的信号变化的时刻。
若经图像信号输入端子110输入模拟图像信号S110,则A/D变换器120将模拟图像信号S110变换为数字信号,并将数字图像信号S120输出到CRI检测部130和LPF140。此时,LPF140将从数字图像信号S120中去除噪声后的数字图像信号S140输出到限制电平算出部510和数据限制部220。图12中示出A/D变换失真的模拟图像信号S110、并去除噪声后的数字图像信号S140的实例。另外,C’是在输出CRI检测范围信号S132的期间中产生的、LPF140不能去除的噪声。即使由LPF140去除噪声,也会因LPF140不能去除的噪声影响而导致数字图像信号S140失真。另外,图12中,数字图像信号S140上所示黑圆是以采样时钟fs将模拟图像信号S110变换为数字图像信号S120(S140)后的信号。
在时刻T41,将包含水平同步信号A和垂直同步信号的数字图像信号S120输入CRI检测部130,所以同步分离电路S131从数字图像信号S120中分离垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b。
在时刻T42,CRI检测范围信号生成电路132根据垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b,求出CRI信号C的开始位置和终止位置,在CRI检测期间,输出CRI检测范围信号S132。
在从CRI检测范围信号生成电路132输出CRI检测范围信号S132的期间,限制电平算出部510根据CRI信号C,进行限制电平的算出。在将CRI检测范围信号S132输入限制电平算出部510期间,下降沿检测电路151检索数字图像信号S140的下降沿,最大/最小检索电路155检索数字图像信号S140的最大值和最小值。
在时刻T43,下降沿检测电路151错误检测数字图像信号S140的噪声C’的下降沿为CRI信号C的下降沿,并生成下降沿检测脉冲S151。另外,在时刻T44,下降沿检测电路151也错误检测数字图像信号S140的噪声C’的下降沿为CRI信号C的下降沿,并生成下降沿检测脉冲S151。
然后,频率算出电路152根据在时刻T43和时刻T44检测到的下降沿检测脉冲,算出数字图像信号S140的频率,并输出频率数据S152。频率判断电路153根据频率数据S152,判断下降沿检测电路151检测出的下降沿是否对应于规定文字广播方式的信号。如图12所示数字图像信号S140那样,在噪声C’的下降沿间隔与CRI信号C的下降沿间隔一致的情况下,频率判断电路153错误判断噪声C’的频率为对应于规定文字广播方式的频率,将频率判断选通脉冲S153输出到CRI判断电路154。并且,CRI判断电路154根据该频率判断选通脉冲S153,错误判断下降沿检测脉冲S151是对应于文字广播方式的脉冲,并输出频率判断脉冲S154。
平均算出电路511将频率判断脉冲S154作为负载脉冲,采样最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b,算出CRI信号C的噪声C’的平均值。另外,将算出的平均值作为限制电平数据S511,输出到数据限制部220。这里,根据使用噪声C’算出的限制电平数据S511所设定的限制电平SLV11为比使用没有失真的CRI信号C设定的限制电平SLV10低的电平。
在时刻T45和时刻T46,检测CRI信号C。下降沿检测电路151在时刻T45检测CRI信号C的最初下降沿,在时刻T46检测CRI信号C的第2下降沿,并输出下降沿检测脉冲S151。另外,最大/最小检索电路155检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b。这里,图12所示数字图像信号S140中噪声C’的最小值比CRI信号C的最小值小,所以最小值检索数据S155b不会被CRI信号C更新,继续输出噪声C’的最小值。
频率算出电路152经在时刻T45和时刻T46检测出的下降沿脉冲算出的频率是对应于文字广播方式的频率,所以将频率判断脉冲S154输入平均算出电路511。平均算出电路511将该频率判断脉冲S154作为负载脉冲,采样最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b,算出数字图像信号S140的平均值。另外,将算出的平均值作为限制电平数据S511,输出到数据限制部220。
但是,因为最小值检测数据S155b是噪声C’的最小值,所以根据限制电平数据S511设定的限制电平SLV12比最佳电平低。结果,2值化电路221使用值比最佳电平低的限制电平数据来2值化,所以可能将按帧编码信号D和文本数据信号E2值化为错误值。因此,若解码电路230解码处理以抽样脉冲S162抽样了2值化数据S221后的抽样串行数据S222,则可能发生解码错误。
另外,仅在CRI检测期间内进行限制电平算出处理,所以在CRI信号C以后的数字图像信号S140的信号形状变化的情况下,限制电平数据不适当。结果,由于2值化电路221会2值化为错误值,所以解码错误的发生概率变高。
另外,为了补偿传送系统中的波形失真,若使用波形等效滤波器,则因为电路规模大,所以使数据限制装置的电路规模增大。
发明内容
为了解决上述问题而提出本发明,其目的在于提供一种数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法,即使在由于传送系统中的群延迟及电场强度低等而在数字图像信号中产生失真的情况下,也可将解码错误的发生率抑制得低。
为了解决上述问题,根据本发明(权利要求1)的数据限制装置的特征在于:具备:A/D变换部件,将包含串行传送数据的输入信号变换为数字信号;限制电平数据算出部件,根据所述数字信号,算出2值化所述数字信号用的多个限制电平数据;2值化部件,由所述各限制电平数据2值化所述数字信号,并变换为多个2值化信号;抽样脉冲生成部件,生成从所述各2值化信号中抽样所述数据用的抽样脉冲;抽样部件,以所述抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样所述数据,生成多个串行数据;解码部件,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;和解码数据选择部件,从所述各解码数据中选择输出无错误的解码数据。
根据本发明(权利要求2)的数据限制装置的特征在于:在权利要求1所述的数据限制装置中,所述输入信号是具有规定周期的基准波形的信号,所述数据限制装置具备:最大/最小检索部件,检索所述数字信号的最大值和最小值;基准周期检测部件,判断所述数字信号的周期是否是所述基准波形的周期,其中所述限制电平数据算出部件根据所述数字信号的平均值和振幅,算出所述多个限制电平数据,所述数字信号的平均值和振幅根据检测所述基准波形周期时的最大值和最小值算出。
根据本发明(权利要求3)的数据限制装置的特征在于:在权利要求2所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件将所述平均值设为基准限制电平数据,算出将根据所述振幅确定的偏移值加上所述基准限制电平数据后的上侧限制电平数据、和从所述基准限制电平数据中减去了所述偏移值的下侧限制电平数据。
根据本发明(权利要求4)的数据限制装置的特征在于:在权利要求1所述的数据限制装置中,所述输入信号是在图像信号的垂直回扫期间中重叠传送的文字广播信号。
根据本发明(权利要求5)的数据限制装置的特征在于:具备:A/D变换部件,将包含规定周期和振幅的基准波形的输入信号变换为数字信号;基准周期检测部件,判断所述数字信号的周期是否是所述基准波形的周期;最大/最小检索部件,检索所述数字信号的最大值和最小值;振幅判断部件,判断根据所述检索到的最大值和最小值算出的数字信号的振幅是否是所述基准波形的振幅;限制电平数据算出部件,将根据检测到所述基准波形的周期和振幅时的最大值和最小值算出的数字信号的平均值设为限制电平数据;2值化部件,由所述限制电平数据2值化所述数字信号,并变换为2值化信号。
根据本发明(权利要求6)的数据限制装置的特征在于:在权利要求5所述的数据限制装置中,所述最大/最小检索部件检索所述数字信号在各周期中的最大值和最小值,所述振幅判断部件判断根据所述各周期的最大值和最小值算出的振幅是否是所述基准波形的振幅。
根据本发明(权利要求7)的数据限制装置的特征在于:在权利要求5或6所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件若根据最大值和最小值算出平均值,则实施算出值与在上一周期中算出的限制电平数据的平均处理,根据实施了该平均处理的平均值来更新所述限制电平数据。
根据本发明(权利要求8)的数据限制装置的特征在于:在权利要求5所述的数据限制装置中,所述基准波形和所述数据信号是在图像信号的垂直回扫期间中重叠传送的文字广播信号。
根据本发明(权利要求9)的数据限制装置的特征在于:具备:A/D变换部件,将包含规定周期和振幅的、串行传送数据的输入信号变换为数字信号;基准周期检测部件,判断所述数字信号的周期是否是规定的周期;最大/最小检索部件,检索所述数字信号的最大值和最小值;振幅判断部件,判断根据所述检索到的最大值和最小值算出的数字信号的振幅是否是规定的振幅;限制电平数据算出部件,根据由检测到规定周期和振幅时的最大值和最小值算出的数字信号的平均值和振幅,算出多个限制电平数据;2值化部件,由所述各限制电平数据2值化所述数字信号,并变换为多个2值化信号;抽样脉冲生成部件,生成从所述各2值化信号中抽样所述数据用的抽样脉冲;抽样部件,以所述抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样所述数据,生成多个串行数据;解码部件,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;解码数据选择部件,从所述各解码数据中检测错误,在从所有解码数据中检测到错误的情况下,选择输出任一解码数据,在存在未检测到错误的解码数据的情况下,选择输出无错误的解码数据;错误数计数部件,从所述解码数据选择部件的输出中计数错误数;和控制器,根据所述错误数计数部件的输出,控制所述振幅判断部件的判断。
根据本发明(权利要求10)的数据限制装置的特征在于:在权利要求9所述的数据限制装置中,所述输入信号包含算出所述限制电平数据用的基准波形,所述数据限制装置具备检测所述基准波形的基准波形检测部件,所述基准周期检测部件在检测所述基准波形期间,判断数字信号的周期,所述最大/最小检索部件在检测所述基准波形期间,检索各周期的最大值和最小值,所述振幅判断部件判断根据所述各周期的最大值和最小值算出的振幅是否是规定的振幅。
根据本发明(权利要求11)的数据限制装置的特征在于:在权利要求9所述的数据限制装置中,所述输入信号包含算出所述限制电平数据用的基准波形,所述数据是将规定比特设为数据单位的数据,所述数据限制装置具备:基准波形检测部件,检测所述基准波形;和数据单位检测部件,根据所述解码数据,以所述数据单位间隔来输出数据单位检测脉冲,所述最大/最小检索部件在检测所述基准波形期间,检索各周期的最大值和最小值,在输出所述解码数据期间,根据所述数据单位检测脉冲,检索各数据单位的最大值和最小值,所述振幅判断部件判断根据所述各周期和所述各数据单位的最大值和最小值算出的振幅是否规定的振幅。
根据本发明(权利要求12)的数据限制装置的特征在于:在权利要求10或11所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件将所述平均值设为基准限制电平数据,根据所述振幅算出部件算出的所述振幅来确定偏移值,并算出将所述偏移值加上所述基准限制电平数据后的上侧限制电平数据、和从所述基准限制电平数据中减去所述偏移值的下侧限制电平数据。
根据本发明(权利要求13)的数据限制装置的特征在于:在权利要求12所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件若根据最大值和最小值算出平均值,则实施算出值与在上一周期中算出的基准限制电平数据的平均处理,根据实施了该平均处理的平均值来更新所述基准限制电平数据。
根据本发明(权利要求14)的数据限制装置的特征在于:在权利要求12或13所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件在检测到规定的周期和振幅时,实施所述振幅与上一周期振幅的平均处理,并根据实施了该平均处理的振幅来确定所述偏移值。
根据本发明(权利要求15)的数据限制装置的特征在于:在权利要求9所述的数据限制装置中,所述输入信号是在图像信号的垂直回扫期间中重叠传送的文字广播信号。
根据本发明(权利要求16)的数据限制方法,由根据规定周期的输入信号算出的限制电平数据2值化所述输入信号,并抽样所述输入信号中包含的数据,其特征在于:具备:A/1D变换步骤,将串行传送的所述输入信号变换为数字信号;基准周期检测步骤,判断所述数字信号的周期是否是规定的周期;最大/最小检索步骤,检索所述数字信号的最大值和最小值;限制电平数据算出步骤,根据由检测到规定周期时的最大值和最小值算出的数字信号的平均值和振幅,算出多个所述限制电平数据;2值化步骤,由所述各限制电平数据将变换为所述数字信号的数据信号变换为多个2值化信号;数据抽样步骤,以抽样数据用的抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样数据,生成多个串行数据;解码步骤,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;和解码数据选择步骤,判断所述各解码数据有无错误,选择输出无错误的解码数据。
根据本发明(权利要求17)的数据限制方法,由根据规定周期和振幅的输入信号算出的限制电平数据2值化所述输入信号,并抽样所述输入信号中包含的数据,其特征在于:具备:A/D变换步骤,将串行传送的所述输入信号变换为数字信号;基准周期检测步骤,判断所述数字信号的周期是否是规定的周期;最大/最小检索步骤,检索所述数字信号的最大值和最小值;振幅判断步骤,判断根据所述检索到的最大值和最小值算出的数字信号的振幅是否是规定的振幅;限制电平数据算出步骤,根据由检测到规定周期和振幅时的最大值和最小值算出的数字信号的平均值和振幅,算出多个所述限制电平数据;2值化步骤,由所述各限制电平数据将变换为所述数字信号的数据信号变换为多个2值化信号;数据抽样步骤,以抽样数据用的抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样数据,生成多个串行数据;解码步骤,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;解码数据选择步骤,从所述各解码数据中检测错误,在从所有解码数据中检测到错误的情况下,选择输出任一解码数据,在存在未检测到错误的解码数据的情况下,选择输出无错误的解码数据;和振幅判断控制步骤,从所述解码数据选择步骤选择的解码数据中计数错误数,根据该错误数,控制所述振幅判断步骤中的判断。
根据本发明(权利要求18)的数据限制方法的特征在于:在权利要求16或17所述的数据限制方法中,所述限制电平数据算出步骤将所述平均值设为基准限制电平数据,根据所述振幅来确定偏移值,并算出将所述偏移值加上所述基准限制电平数据后的上侧限制电平数据、和从所述基准限制电平数据中减去所述偏移值的下侧限制电平数据。
根据本发明(权利要求19)的振幅判断值设定方法,其特征在于:具备:开始值设定步骤,对判断包含串行传送数据的输入信号是否是期望信号用的振幅判断值,设定开始值;信号检测步骤,在规定期间,根据所述振幅判断值,判断所述输入信号的振幅,并检测期望的信号;限制电平数据算出步骤,若检测期望的信号,则根据该检测到的信号,算出2值化所述输入信号用的限制电平数据;2值化步骤,由所述限制电平数据来2值化所述输入信号,并变换为2值化信号;解码步骤,解码从所述2值化信号中抽样所述数据后的串行数据,并生成解码数据;错误数取得步骤,计数所述解码数据的错误数,并存储所述振幅判断值和该错误数;振幅判断值更新步骤,在规定期间,2值化及解码所述输入信号,计数所述解码数据的错误数后,则以规定的步长值接近终止值那样地对所述振幅判断值进行运算处理,更新所述振幅判断值;和振幅判断值选择步骤,从将开始值到终止值、以规定的步长值边变更所述振幅判断值边取得的、所述振幅判断值设为各值时的错误数中,选择错误数最小的振幅判断值,作为最佳振幅判断值。
附图说明
图1是表示根据本实施例1的数据限制装置的结构框图。
图2是表示向根据本实施例1的数据限制装置中输入衰减信号时的动作的时间图。
图3是表示根据本实施例2的数据限制装置的结构框图。
图4是表示向根据本实施例2的数据限制装置中输入衰减信号时的动作的时间图。
图5是表示根据本实施例3的数据限制装置的结构框图。
图6是表示设定CRI振幅判断值时使用的CRI振幅判断值与错误数之间关系的图。
图7是表示向根据本实施例3的数据限制装置中输入衰减信号时的动作的时间图。
图8是说明根据本实施例3的数据限制装置中设定CRI振幅判断值的方法的流程图。
图9是表示根据本实施例4的数据限制装置的结构框图。
图10是表示现有数据限制装置的结构框图。
图11是表示向现有数据限制装置中输入正常信号时的动作的时间图。
图12是表示向现有数据限制装置中输入衰减信号时的动作的时间图。
具体实施方式
下面,参照附图来说明本发明的实施例。这里所示实施例只是一例,不必限于该实施例。
(实施例1)
首先,参照附图来说明根据本发明实施例1的数据限制装置。
图1是表示根据本实施例1的数据限制装置的结构框图。
如图1所示,本实施例1的数据限制装置100具有:A/D变换器120,将经图像信号输入端子110输入的、重叠了文字广播串行数据的模拟图像信号S110变换为数字图像信号S120;CRI检测部130,根据数字图像信号S120,输出表示处于时钟脉冲进入(下面称为CRI)检测期间的CRI检测范围信号S312;低通滤波器(下面称为LPF)140,从数字图像信号S120中去除噪声,并输出数字图像信号S140;限制电平算出部150,根据CRI信号C,算出限制电平和限制电平的偏移值,并设定基准限制电平、和对基准限制电平设置偏移值的上侧限制电平和下侧限制电平;数据限制部160,使用限制电平算出部150设定的各限制电平,2值化数字图像信号S140;解码电路170,将2值化后的各串行数据变换为并行数据,并进行对应于文字广播种类的纠错等解码处理;和数据选择部180,从解码后和各数据中选择不包含错误的数据,从图像信号输出端子190输出。
CRI检测部130具有:同步分离电路131,从数字图像信号S120中分离垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b;和CRI检测范围信号生成电路132,根据垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b,输出表示作为CRI信号C的检测期间的规定线和位置的CRI检测范围信号S132。
限制电平算出部150具有:下降沿检测电路151,若在CRI检测期间从数字图像信号S140中检测出下降沿,则输出下降沿检测脉冲S151;频率算出电路152,根据下降沿检测脉冲S151算出数字图像信号S140的频率,并输出频率数据S152;频率判断电路153,将频率数据S152与事先保持的文字广播方式的CRI信号C的频率数据相比较,在输出对应于规定文字广播方式的频率数据S152的期间,输出频率判断选通脉冲S153;和CRI判断电路154,从下降沿检测脉冲S151中抽出对应于规定文字广播方式下降沿的脉冲,并输出频率判断脉冲S154。另外,限制电平算出部510还具有:最大/最小检索电路155,在CRI检测期间,检索数字图像信号S140的振幅最大值和最小值,并输出最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b;平均/振幅算出电路156,将频率判断脉冲S154作为负载脉冲,根据最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b,算出数字图像信号S140的振幅和振幅平均值,将平均值作为基准限制电平数据S156a、将振幅作为振幅检测数据S156b输出;和限制电平偏移值算出电路157,根据振幅检测数据S156b算出偏移值,并算出使基准限制电平数据S156a具有偏移的上侧限制电平数据S157a和下侧限制电平数据S157b。
数据限制部160具有:2值化电路161,通过使用上侧限制电平数据S157a和基准限制电平数据S156a、下侧限制电平数据S157b来分别进行阈值判断,2值化数字图像信号S140,并将2值化数据S161a-S161c输出到抽样电路163;和抽样电路163,以抽样脉冲生成电路162生成的抽样脉冲S162的定时,从2值化数据S161a-S161c中分别抽样文字广播串行数据,输出抽样串行数据S163a-S163c。
数据选择部180具有:错误检测电路181,判断解码电路170输出的解码数据S170a-S170c是否具有解码错误,并输出表示无解码错误的解码数据的解码数据选择信号S181;和解码数据选择电路182,根据解码数据选择信号S181,从解码数据S170a-S170c中选择无解码错误的解码数据,将最终解码数据S182从图像信号输出端子190输出到装置外部。
下面,参照附图来说明上述结构的现有数据限制装置100的动作。
图2是表示输入因群延迟及电场强度低等引起失真的模拟图像信号S100情况下的数据限制装置100的动作的时间图。图2中,向与图1相同或相当的部分标以相同符号。另外,A是水平同步信号,B是色同步信号,C是CRI信号,D是按帧编码信号,E是文本数据信号,T1-T8是数字图像信号S140中包含的信号变化的时刻。
若经图像信号输入端子110输入重叠了文字广播串行数据的模拟图像信号S110,则A/D变换器120将以采样时钟fs(MHz)采样的模拟图像信号S110变换为数字信号。例如使用数据限制装置100的动作时钟来作为该采样时钟fs。将A/D变换器120变换为数字信号的数字图像信号S120输出到CRI检测部130和LPF140。此时,LPF140将从数字图像信号S120中去除噪声后的数字图像信号S140输出到限制电平算出部510和数据限制部160。图2中示出A/D变换失真了的模拟图像信号S110,并去除噪声后的数字图像信号S140的实例。另外,C’是在输出CRI检测范围信号S132的期间中产生的、LPF140不能去除的噪声。即使由LPF140去除噪声,也会因LPF140不能去除的噪声影响而导致数字图像信号S140失真。另外,图2中,数字图像信号S140上所示黑圆是以采样时钟fs将模拟图像信号S110变换为数字图像信号S120(S140)后的信号。
在时刻T1,将包含水平同步信号A和垂直同步信号的数字图像信号S120输入CRI检测部130,所以同步分离电路S131从数字图像信号S120中分离垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b。
接着,CRI检测范围信号生成电路132根据垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b,求出CRI信号C的开始位置和终止位置,在CRI检测期间,将CRI检测范围信号S132输出到下降沿检测电路151和最大最小检索电路155。这里,如图2所示,CRI检测范围信号生成电路132也可在从CRI信号C开始前的规定时间(时刻T2)到CRI信号C终止后的规定时间连续输出CRI检测范围信号S132。
在输出CRI检测范围信号S132期间中的规定期间,向限制电平算出部150输入包含CRI信号的数字图像信号S140,限制电平算出部150根据该输入的CRI信号,进行限制电平的算出处理。为了算出限制电平,下降沿检测电路151检索数字图像信号S140的下降沿,最大/最小检索电路155检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检索数据S155a和最小值检索数据S155b。
在时刻T3,下降沿检测电路151错误检测数字图像信号S140的噪声C’的下降沿为CRI信号C的下降沿,并生成下降沿检测脉冲S151。另外,在时刻T4,下降沿检测电路151也错误检测噪声C’的下降沿为CRI信号C的下降沿,并生成下降沿检测脉冲S151。
此时,频率算出电路152根据在时刻T3和时刻T4检测到的下降沿检测脉冲S151,算出数字图像信号S140的频率,并输出频率数据S152。频率判断电路153根据频率数据S152,判断下降沿检测电路151检测出的下降沿是否对应于规定文字广播方式的信号。如图2所示数字图像信号S140那样,在噪声C’的下降沿间隔与CRI信号C的下降沿间隔一致的情况下,频率判断电路153错误判断噪声C’的频率为对应于规定文字广播方式的频率,将频率判断选通脉冲S153输出到CRI判断电路154。
接着,CRI判断电路154根据该频率判断选通脉冲S153,错误判断下降沿检测脉冲S151是对应于文字广播方式的脉冲。此时,噪声C’的下降沿间隔与CRI信号C的下降沿间隔一致,所以CRI判断电路154错误判断为下降沿检测脉冲S151为对应于文字广播的脉冲,并将频率判断脉冲S154输出到平均/振幅算出电路156。
平均/振幅算出电路156将频率判断脉冲S154作为负载脉冲,采样最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b,算出数字图像信号S140的平均值和振幅。另外,向限制电平偏移值算出电路157和数据限制部160输出算出的平均值作为基准限制电平数据S156a,向限制电平偏移值算出电路157输出振幅,作为振幅检测数据S156b。
在数字图像信号S140从[0]变换到[1]的变化点附近产生一点相位错位或电平偏移时,2值化电路161可能会将该信号2值化为错误值。为了避免该问题,本实施例1的数据限制装置100还使用在基准限制电平数据S56a的上侧和下侧设置偏移的限制电平数据,2值化数字图像信号S140。偏移是与CRI信号C的振幅成规定比例的振幅,例如确定为振幅的20%。限制电平偏移值算出电路157根据所述事先确定的比例和振幅检测数据S156b,取得偏移值。另外,输出向基准限制电平数据S156a中加上偏移值后的上侧限制电平数据S157a、和从基准限制电平数据S156a中减去偏移值后的下侧限制电平数据S157b。如图2所示,根据使用噪声C,算出的基准限制电平数据S156a来设定的限制电平SLV2、和根据上侧限制电平数据S157a设定的限制电平SLV1、根据限制电平数据S157b设定的限制电平SLV3为比使用CRI信号C设定的最佳限制电平低的电平,不能用于数字图像信号S140的2值化。另外,在数字图像信号S140中没有失真,在时刻T3和时刻T4未检测到噪声C,的下降沿的情况下,不进行这里说明的时刻T3和时刻T4的处理,移动到下面说明的时刻T5的处理。
在时刻T5、T6,检测CRI信号C。下降沿检测电路151在时刻T5检测CRI信号C的最初下降沿,在时刻T6检测CRI信号C的第2下降沿,并输出下降沿检测脉冲S151。另外,从时刻T2开始继续进行最大/最小检索电路155的数字图像信号S140的最大值和最小值检索,但图2所示数字图像信号S140中噪声C’的最小值比CRI信号C的最小值小,所以最小值检索数据S155b不会被CRI信号C更新,继续输出噪声C’的最小值。
频率算出电路152经在时刻T5、时刻T6检测出的下降沿脉冲S151算出的频率是对应于文字广播方式的频率,所以CRI判断电路154将生成的频率判断脉冲S154输出到平均/振幅算出电路156。平均/振幅算出电路156将该频率判断脉冲S154作为负载脉冲,采样最大值检索数据S155a和最小值检测数据S155b,算出数字图像信号S140的平均值和振幅。另外,将算出的平均值作为基准限制电平数据S156a,输出到限制电平偏移值算出电路157和数据限制部160,将振幅作为振幅检测数据S156b,输出到限制电平偏移值算出电路157。限制电平偏移值算出电路157根据振幅检测数据S156b算出偏移值,并输出向基准限制电平数据S156a中加上偏移值后的上侧限制电平数据S157a、和从基准限制电平数据S156a中减去偏移值后的下侧限制电平数据S157b。这里,因为最小值检索数据S155b是噪声C’的最小值,所以根据算出的基准限制电平数据S156a设定的限制电平SLV5变为比最佳限制电平低的电平。但是,通过设置偏移,根据上侧限制电平数据S157a设定的限制电平SLV4、或根据下侧限制电平数据S157b设定的限制电平SLV6任一在时刻T7之后都变为可在2值化按帧编码信号D和文本数据信号E时使用的适当限制电平。
在时刻T7,若将包含按帧编码信号D的数字图像信号S140输入数据限制部160,则2值化电路161通过由上侧限制电平数据S157a来阈值判断数字图像信号S140,2值化为[0]或[1],并生成2值化数据S161a。同样,通过由基准限制电平数据S156a2值化数字图像信号S140,生成2值化数据S161b,并通过由下侧限制电平数据S157b来2值化数字图像信号S140,生成2值化数据S161c。另外,抽样脉冲生成电路162生成在从各2值化数据161a-161c中抽样文字广播数据时用作采样时钟的抽样脉冲S162。该抽样脉冲S162也可与文字广播信号的传送时钟相同周期。另外,抽样电路163以抽样脉冲S162从2值化数据161a中抽样文字广播串行数据,输出抽样串行数据S163a。同样,通过以抽样脉冲S162从2值化数据161b中抽样文字广播串行数据,由此输出抽样串行数据S163b,并通过以抽样脉冲S162从2值化数据161c中抽样文字广播串行数据,由此输出抽样串行数据S163c。解码电路170将抽样串行数据S163a-163c变换为并行数据,并检测按帧编码。
在时刻T8,若将包含文本数据信号E的数字图像信号S140输入数据限制部160,则与按帧编码信号D一样,2值化电路161通过使用上侧限制电平数据S157a、基准限制电平数据S156a和下侧限制电平数据S157b来2值化数字图像信号S140,生成2值化数据S161a-S161c。例如,若由上侧限制电平数据S157a来2值化数字图像信号S140的点P1,则得到[0]来作为2值化数据S161a,若通过基准限制电平数据S156a和下侧限制电平数据S157b来2值化,则得到[1]来作为2值化数据S161b、S161c。在点P1的数据为[0]的情况下,若仅由基准限制电平数据S156a来2值化,则不能得到正确的数据。因而,若使用基准限制电平数据S156a,则即使在2值化为错误值的情况下,可能通过使用上侧限制电平数据S157a和下侧限制电平数据S156b,得到正确的值。另外,抽样电路163以抽样脉冲S162从2值化数据S161a-S161c中抽样文字广播串行数据,将抽样串行数据S163a-163c输出到解码电路170。
解码电路170将抽样串行数据S163a-163c变换为并行数据,并通过进行对应于按帧编码所示的文字广播种类的解码处理,将生成的解码数据S170a-170c输出到数据选择部180。
若将解码数据S170a-S170c输入数据选择部180,则错误检测电路181判断各解码数据S170a-S170c中有无错误。即,错误检测电路181计数各数据单位的解码数据S170a中的[1]的数量,在奇数位为[1]的情况下,判断解码数据S170a中没有解码错误。同样,错误检测电路181根据各数据单位的[1]的数量,判断解码数据S170b、S170c中有无解码错误。输出指定没有解码错误的解码数据的解码数据选择信号S181。这里,错误检测电路181首先判断解码数据S170b有无解码错误,在其中没有解码错误的情况下,输出指定解码数据S170b的解码数据选择信号S181。在解码数据S170b有解码错误的情况下,判断解码数据170a、170c有无解码错误,指定没有解码错误的数据。另外,在解码数据170a-170c中都有解码错误的情况下,指定其中任一数据。解码数据选择电路182根据该解码数据选择信号S181,从解码数据170a-170c中选择没有解码错误的数据,并经图像信号输出端子190将最终解码数据S182输出到数据限制装置100的外部。
将从图像信号输出端子190输出的解码数据在未图示的显示电路上传输,显示为文字。
如上所述,根据本实施例1的数据限制装置100,具备:平均/振幅算出电路156,算出CRI信号C的振幅和平均值,将平均值作为基准限制电平数据S156a、将振幅作为振幅电平数据S156b输出;限制电平偏移值算出电路157,算出将根据振幅检测数据S156b算出的偏移值加到基准限制电平数据S156a上的上侧限制电平数据S157a、和从基准限制电平数据S156a中减去偏移值后的下侧限制电平数据S157b;2值化电路161,使用基准限制电平数据S156a、上侧限制电平数据S157a和下侧限制电平数据S157b来2值化数字图像信号S140;解码电路170,解码从各2值化数据161a-S161c中抽样文字广播串行数据后的抽样串行数据S163a-S163c;和解码数据选择电路182,从各解码数据S170a-S170c中选择输出无解码错误的解码数据,所以由于群延迟及电场强度低等在数字图像信号S140中产生失真,若仅由基准限制电平数据S156a来2值化,则即使2值化为错误值,也可通过任一限制电平数据来2值化为正确值,解码数据选择电路182根据该2值化数据选择输出解码数据,所以可将解码错误的发生率抑制得低。并且,因为可由多个限制电平数据之一来2值化为正确值,所以不必补偿波形失真用的波形等效滤波器,可使数据限制装置的电路规模缩小。
(实施例2)
下面,参照附图来说明根据本发明实施例2的数据限制装置。
图3是表示根据本实施例2的数据限制装置200的结构框图。图3中,向与图1所示相同或相当部分标以相同符号,并省略详细说明。
如图3所示,本实施例2的数据限制装置200具有:A/D变换器120,将经图像信号输入端子110输入的、重叠了文字广播串行数据的模拟图像信号S110变换为数字图像信号S120;CRI检测部130,根据数字图像信号S120,生成表示处于CRI检测期间的CRI检测范围信号S312;LPF140,从数字图像信号S120中去除规定频域的噪声,并输出数字图像信号S140;限制电平算出部210,根据数字图像信号S140的振幅,判断检测到的信号是否是CRI信号C,仅使用CRI信号C的最大值和最小值来设定限制电平;数据限制部220,使用限制电平算出部210设定的限制电平,2值化数字图像信号S140;和解码电路230,将2值化后的串行数据变换为并行数据,并从图像信号输出端子190输出进行了解码处理的解码数据S230。
限制电平算出部210具有:下降沿检测电路151,若在CRI检测期间从数字图像信号S140中检测出下降沿,则输出下降沿检测脉冲S151;频率算出电路152,根据下降沿检测脉冲S151算出数字图像信号S140的频率,并输出频率数据S152;频率判断电路153,在算出对应于规定文字广播方式的频率期间,输出频率判断选通脉冲S153;和CRI判断电路211,输出频率判断脉冲S211a和振幅判断脉冲S211b,频率判断脉冲S211a根据频率判断选通脉冲,从下降沿检测脉冲S151中抽样对应于规定文字广播方式的下降沿的脉冲,振幅判断脉冲S211b根据振幅判断选通脉冲S215,从下降沿检测脉冲S151中抽样文字广播信号的下降沿脉冲(CRI信号C的下降尖峰沿脉冲)。另外,限制电平算出部210还具有:最大/最小检索电路212,在CRI检测期间,检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检索数据S212a和最小值检测数据S212b;最大/最小检测电路213,将频率判断脉冲S211a作为负载脉冲,从最大值检索数据S212a和最小值检索数据S212b中检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b;平均/振幅算出电路214,将从后述的振幅判断电路215输出的振幅判断选通脉冲S215作为负载脉冲,根据最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号S140的振幅和振幅平均值,将平均值作为限制电平数据S214a、将振幅作为振幅检测数据S214b输出;和振幅判断电路215,根据事先确定的CRI振幅判断值,判断振幅检测数据S214b是否具有规定的文字广播的信号振幅,并在具有CRI信号C的振幅期间,输出振幅判断选通脉冲S215。
这里,CRI判断电路211根据频率判断选通脉冲S153,从下降沿检测脉冲S151中抽出对应于规定文字广播方式信号下降沿的脉冲,并将频率判断脉冲S211a输出到最大/最小检索电路212和最大/最小检测电路213。由未图示的延迟电路,仅将该频率判断脉冲S211a延迟最大/最小检测电路213检测最大值检索数据S212a和最小值检索数据S212b所必须的时间,并输入最大、最小检索电路212。另外,CRI判断电路211一旦输入振幅判断选通脉冲S215,则根据该振幅判断选通脉冲S215,从频率判断脉冲S211a中抽出基于具有CRI信号C的振幅的信号的脉冲,并输出振幅判断脉冲S211b。
最大/最小检索电路212检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检索数据S212a和最小值检索数据S212b。另外,若输入了频率判断脉冲S211a,则暂时置零最大值检索数据S212a和最小值检索数据S212b,并检索新期间的最大值和最小值,输出最大值检索数据S212a和最小值检索数据S212b。从而,最大/最小检索电路212根据频率判断脉冲S211a检索各周期的最大值和最小值。
平均/振幅算出电路214通过最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号S140的振幅和振幅平均值,并将振幅作为振幅检测数据S214b输出到振幅判断电路215。另外,仅在输入振幅检测脉冲S211b时,将算出的平均值作为限制电平数据S214a输出到2值化部220。另外,一旦以下一频率判断脉冲S211a通过新的最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b算出新平均值,并算出新平均值与限制电平数据S214a的平均值,由该算出值来更新限制电平数据S214a。
在振幅判断电路215中,事先设定CRI振幅判断值,在判断振幅检测数据S214b是否具有CRI信号C的振幅时用作判断基准。振幅判断电路215使用该CRI振幅判断值,判断振幅检测数据S214b是否具有CRI信号C的振幅,在具有CRI信号C的振幅期间,将振幅判断选通脉冲S215输出到CRI判断电路211。
数据限制部220具有:2值化电路221,使用限制电平数据S214a进行阈值判断,从而2值化数字图像信号S140,并将2值化数据S221输出到抽样电路222;和抽样电路222,以抽样脉冲生成电路162生成的抽样脉冲S162的定时,从2值化数据S221中抽样文字广播串行数据,输出抽样串行数据S222。
下面,参照附图来说明上述结构的现有数据限制装置200的动作。
图4是表示输入因群延迟及电场强度低等引起失真的模拟图像信号S110情况下的数据限制装置200的动作时间图。图4中,向与图3相同或相当的部分标以相同符号。另外,T11-T19是数字图像信号S140中包含的信号变化的时刻。
若经图像信号输入端子110输入重叠了文字广播串行数据的模拟图像信号S110,则A/D变换器120将该信号变换为数字信号,并将数字图像信号S120输出到CRI检测部130和LPF140。此时,LPF140将从数字图像信号S120中去除噪声后的数字图像信号S140输出到限制电平算出部210和数据限制部220。
在时刻T11,将包含水平同步信号A和垂直同步信号的数字图像信号S120输入CRI检测部130,所以同步分离电路S131从数字图像信号S120中分离垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b。
接着,CRI检测范围信号生成电路132根据垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b,求出CRI信号C的开始位置(时刻T12)和终止位置,在CRI检测期间,输出CRI检测范围信号S132。
在输入CRI检测范围信号S132期间,限制电平算出部210根据CRI信号C,进行限制电平的算出处理,所以下降沿检测电路151检索数字图像信号S140的下降沿。另外,最大/最小检索电路212检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并将最大值检索数据S212a和最小值检索数据S212b输出到最大/最小检测电路213。
在时刻T13和时刻T14,下降沿检测电路151错误检测数字图像信号S140的噪声C’的下降沿为CRI信号C的下降沿,并生成下降沿检测脉冲S151。此时,频率算出电路152根据在时刻T13和时刻T14检测到的下降沿检测脉冲S151,算出数字图像信号S140的频率,并输出频率数据S152。频率判断电路153根据频率数据S152,错误判断下降沿检测电路151检测出的下降沿是对应于规定文字广播方式的信号,并将频率判断选通脉冲S153输出到CRI判断电路211。根据该频率判断选通脉冲S153,CRI判断电路211错误判断下降沿检测脉冲S151是对应于文字广播方式的脉冲,并将频率判断脉冲S211a输出到最大/最小检索电路212和最大/最小检测电路213。
最大/最小检测电路213将该频率判断脉冲S211a作为负载脉冲,采样在时刻T13、T14间检索到的最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,从而检测数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b。另外,最大/最小检测电路213采样最大值检索数据212a和最小值检索数据212b后,若向最大/最小检索电路212输入频率判断脉冲S211a,则最大/最小检索电路212复位在时刻T13、T14间检索到的最大值和最小值,检索时刻T14以后的数字图像信号S140的最大值和最小值。平均/振幅算出电路214通过最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号S140的振幅,并将算出值作为振幅检测数据S214b,输出到振幅判断电路215。此时因为不生成振幅检测脉冲S211b,所以不输出限制电平数据S214a。
接着,振幅判断电路215使用事先设定的CRI振幅判断值,判断振幅检测数据S214b是否具有CRI信号C的振幅。此时,振幅检测数据S214b是从噪声C’中检测到的,是比从CRI信号C中检测出的振幅检测数据小的值,所以不满足CRI振幅判断值的条件。因此,振幅判断电路215判断为振幅检测数据S214b不具有CRI信号C的振幅,并不生成振幅判断选通脉冲S215。
在时刻T15和时刻T16,检测CRI信号C。下降沿检测电路151在时刻T5检测CRI信号C的最初下降沿,在时刻T6检测CRI信号C的第2下降沿,并输出下降沿检测脉冲S151。频率算出电路152经该下降沿脉冲S151算出的频率是对应于文字广播方式的频率,所以将频率判断脉冲S211a输入最大/最小检索电路212和最大/最小检测电路213。
最大/最小检测电路213将该频率判断脉冲S211a作为负载脉冲,采样在时刻T15、T16间检索到的最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,由此检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b。另外,最大/最小检索电路212根据频率判断脉冲S211a,置零在时刻T15、时刻T16之间检索到的最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,检索时刻T16以后的数字图像信号S140的最大值和最小值。平均/振幅算出电路214通过最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号的振幅,并将算出值作为振幅检测数据S214b输出到振幅判断电路215。
因为该振幅检测数据S214b具有CRI信号C的振幅,所以振幅判断电路215将振幅判断选通脉冲S215输出到CRI判断电路211。此时,CRI判断电路211根据振幅判断选通脉冲S215,输出从频率判断脉冲S211a中抽出CRI信号C的脉冲后的振幅判断脉冲S211b。一旦输入振幅判断脉冲S211b,则平均/振幅算出电路214将算出的数字图像信号S140的振幅平均值作为限制电平数据S214a,输出到数据限制部220。这里,限制电平数据S214a不是使用从CRI信号C的噪声C’检测出的最大值检索数据和最小值检索数据、而是使用CRI信号C的最大值检索数据212a和最小值检索数据212b算出的。因此,根据限制电平数据S214a设定的限制电平SLV7在时刻T17之后变为可在2值化按帧编码信号D和文本数据信号E时使用的适当电平。
在时刻T17,下降沿检测电路151检测CRI信号C的第3下降沿,并输出下降沿检测脉冲S151。频率算出电路152根据在时刻T16及时刻T17输出的下降沿检测脉冲S151算出的频率是对应于文字广播方式的频率,所以将频率判断脉冲S211a输入最大/最小检索电路212和最大/最小检测电路213。
最大/最小检测电路213将检测出该频率判断脉冲S211a的最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b输出到平均/振幅算出电路214。另外,最大/最小检索电路212根据频率判断脉冲S211a,置零最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,检索时刻T17以后的最大值和最小值。平均/振幅算出电路214通过最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号S140的振幅,并将算出值作为振幅检测数据S214b输出到振幅判断电路215。
因为该振幅检测数据S214b具有CRI信号C的振幅,所以振幅判断电路215将振幅判断选通脉冲S215输出到CRI判断电路211,CRI判断电路211根据振幅判断选通脉冲S215,输出振幅判断脉冲S211b。
一旦输入振幅判断脉冲S211b,则平均/振幅算出电路214算出数字图像信号S140的振幅平均值。并且,算出在时刻T17算出的平均值与在时刻T16算出的限制电平数据的平均值,并由该算出值来更新限制电平数据S214a。这里,在图4中,时刻T6、时刻T7间的数字图像信号S140的最大值和最小值表示比时刻T5、时刻T6间小的实例,根据时刻T7算出的限制电平数据S214a设定的限制电平SLV8为比限制电平SLV7低的电平。
另外,在时刻T18,下降沿检测电路151检测CRI信号C的第4下降沿,并输出下降沿检测脉冲S151。根据该下降脉冲和最大/最小检索电路212检索到的最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,限制电平算出部210进行与在时刻T17进行的处理一样的处理,更新限制电平数据S214a。
在时刻T19,若CRI检测范围信号S132终止,则限制电平算出部210终止限制电平的算出处理。因此,时刻T19的限制电平数据S214a在该时刻以后不被变更,为确定的数据。这里,如图4所示,时刻T7、时刻T8间的数字图像信号S140的最大值和最小值比时刻T6、时刻T7间低时,根据时刻T8算出的限制电平数据S214a设定的限制电平SLV9为比限制电平SLV8低的电平。
另外,若在时刻T19将包含按帧编码信号D的数字图像信号S140输入数据限制部220,则2值化电路221通过由限制电平数据S214a来阈值判断数字图像信号S140,生成2值化数据S221。另外,抽样电路222以抽样脉冲生成电路162生成的抽样脉冲S162来从2值化数据S221中抽样文字广播串行数据,将抽样串行数据S222输出到解码电路230。解码电路230将该抽样串行数据S222变换为并行数据,并检测按帧编码。
在检测按帧编码后,若将包含文本数据信号E的数字图像信号S140(未图示)输入数据限制部220,则与按帧编码信号D一样,2值化电路221通过使用限制电平数据S214a来2值化数字图像信号S140,生成2值化数据S221。抽样电路222以抽样脉冲S162来从2值化数据S221中抽样文字广播串行数据,将抽样串行数据S222输出到解码电路230。解码电路230将抽样串行数据S222变换为并行数据,并进行对应于按帧编码所示文字广播种类的解码处理,经图像信号输出端子190将解码数据S230输出到数据限制装置200外部。
如上所述,根据本实施例2的数据限制装置200,具备:振幅判断电路215,判断平均/振幅算出电路214算出的振幅检测数据S214b是否具有CRI信号C的振幅,平均/振幅算出电路214仅在判断为振幅检测数据S214b具有CRI信号C的振幅时,才将算出的平均值作为限制电平数据S214a输出,所以即使在由于传送系统中的群延迟及电场强度低等引起的信号失真所发生的噪声被错误检测为CRI信号C的情况下,也可从该噪声中去除算出的平均值,并仅根据CRI信号C的平均值来算出限制电平数据S214a。
另外,即使在将噪声错误检测为CRI信号的情况下,也因为不根据该噪声来算出限制电平数据,所以即使对于以例如欧洲采用的智能用户电报方式那样的标准确定的垂直回扫期间的线中不重叠CRI信号的文字广播信号,也可抑制根据噪声算出限制电平数据。
(实施例3)
下面,参照附图来说明根据本发明实施例3的数据限制装置和振幅判断值设定方法。
图5是表示根据本实施例3的数据限制装置300的结构框图。图5中,向与图1和图3所示相同或相当部分标以相同符号,并省略详细说明。
如图5所示,本实施例3的数据限制装置300具有:A/D变换器120,将经图像信号输入端子110输入的、重叠了文字广播串行数据的模拟图像信号S110变换为数字图像信号S120;CRI检测部130,根据数字图像信号S120,生成表示处于CRI检测期间的CRI检测范围信号S312;LPF140,从数字图像信号S120中去除噪声,并输出数字图像信号S140;限制电平算出部310,根据数字图像信号S140的振幅,判断检测到的信号是否是CRI信号C,仅使用CRI信号C的最大值和最小值,算出限制电平和限制电平的偏移,并设定基准限制电平、和对基准限制电平设置偏移的上侧限制电平与下侧限制电平;数据限制部160,使用限制电平算出部310设定的各限制电平,2值化数字图像信号S140;解码电路170,将2值化后的各串行数据变换为并行数据,并进行对应于文字广播种类的纠错等解码处理;数据选择部320,从解码后的各数据中选择不包含错误的数据,从图像信号输出端子190输出;和振幅判断值设定部330,根据解码电路170检测到的错误数量,设定限制电平算出部310判断数字图像信号S140的振幅时使用的振幅判断值,并输出最佳振幅判断值S332。
限制电平算出部310具有:下降沿检测电路151,若在CRI检测期间从数字图像信号S140中检测出下降沿,则输出下降沿检测脉冲S151;频率算出电路152,根据下降沿检测脉冲S151算出数字图像信号S140的频率,并输出频率数据S152;频率判断电路153,在算出对应于规定文字广播方式的频率期间,输出频率判断选通脉冲S153;和CRI判断电路211,输出频率判断脉冲S211a和振幅判断脉冲S211b,频率判断脉冲S211a从下降沿检测脉冲S151中抽样对应于规定文字广播方式的下降沿的脉冲,振幅判断脉冲S211b根据后述的振幅判断选通脉冲S312抽样文字广播的脉冲(CRI信号C)。另外,限制电平算出部310还具有:最大/最小检索电路212,在CRI检测期间,检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检索数据S212a和最小值检测数据S212b;最大/最小检测电路213,将频率判断脉冲S211a作为负载脉冲,从最大值检索数据S212a和最小值检索数据S212b中检测数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b;平均/振幅算出电路311,根据最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号S140的振幅和振幅平均值,将平均值作为基准限制电平数据S311a、将振幅作为振幅检测数据S311b、将CRI信号C的振幅作为振幅电平数据S311c输出;限制电平偏移值算出电路157,根据振幅电平数据S311c算出偏移值,并算出使基准限制电平数据S311a具有偏移的上侧限制电平数据S157a和下侧限制电平数据S157b;和振幅判断电路312,根据事先确定的CRI振幅判断值、或从振幅判断值设定部330输入的最佳振幅判断值S332,判断振幅检测数据S311b是否具有规定的文字广播的信号振幅,并在具有CRI信号C的振幅期间,输出振幅判断选通脉冲S312。
这里,平均/振幅算出电路311根据最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号S140的振幅和振幅平均值,将振幅作为振幅检测数据S311b输出到振幅判断电路312。另外,仅在输入振幅检测脉冲S211b时,才将算出的平均值作为基准限制电平数据S311a,输出到限制电平偏移值算出电路157和2值化部220。另外,在输入振幅判断脉冲S211b时,将算出的振幅作为振幅电平数据S311c,输出到限制电平偏移值算出电路157。
另外,平均/振幅算出电路311以下一频率判断脉冲S211a根据新的最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出新振幅和新平均值,并算出新平均值与基准限制电平数据S311a的平均值,由算出值来更新基准限制电平数据S311a。同样,算出新振幅与振幅电平数据S311c的平均值,并由算出值来更新振幅电平数据S311c。
振幅判断电路312中事先设定CRI振幅判断值,在判断振幅检测数据S311b是否具有CRI信号C的振幅时用作判断基准。振幅判断电路312使用CRI振幅判断值,判断振幅检测数据S311b是否具有CRI信号C的振幅,并在具有CRI信号C的振幅期间,将振幅判断选通脉冲S312输出到CRI判断电路211。另外,若从振幅判断值设定部330输入最佳振幅判断值S332,则由最佳振幅判断值S332来更新CRI振幅判断值,并使用更新后的CRI振幅判断值,判断振幅检测数据S311b的振幅。
另外,数据选择部320具有:错误检测电路321,除表示无解码错误的解码数据的解码数据选择信号S321a外,还输出表示最终解码数据S182中是否具有解码错误的错误检测信号S321b;和解码数据选择电路182,根据解码数据选择信号S321a,从解码数据S170a-S170c中选择无解码错误的解码数据,将最终解码数据S182从图像信号输出端子190输出到装置外部
振幅判断值设定部330具有:错误数计数电路331,根据错误检测信号S321b,计数在规定期间内检测的解码错误的数量,并生成错误数计数数据S331;和控制器332,根据错误数计数数据S331,确定CRI振幅判断值的最佳值,将最佳振幅判断值S332输出到限制电平算出部310的振幅判断电路312。
这里,控制器332保持CRI振幅判断值为各值情况下的错误数计数数据对该CRI振幅判断值的关系。图6示出各CRI振幅判断值与错误数计数数据的关系。后面细述取得各CRI振幅判断值与错误数计数数据的关系的方法。若输入错误数计数数据S331,则控制器332根据各CRI振幅判断值与错误数计数数据的关系,检索在错误数为错误数计数数据S331情况下的最佳CRI振幅判断值。将检测到的最佳CRI振幅判断值作为最佳振幅判断值S332输出到振幅判断电路312。
下面,参照附图来说明上述结构的现有数据限制装置300的动作。
图7是表示输入因群延迟及电场强度低等引起失真的模拟图像信号S110情况下的数据限制装置300的动作时间图。图7中,向与图5相同或相当的部分标以相同符号。另外,T21-T29是数字图像信号S140中包含的信号变化的时刻。
若经图像信号输入端子110输入重叠了文字广播串行数据的模拟图像信号S110,则A/D变换器120将该信号变换为数字信号,并将数字图像信号S120输出到CRI检测部130和LPF140。此时,LPF140将从数字图像信号S120中去除噪声后的数字图像信号S140输出到限制电平算出部310和数据限制部160。
在时刻T21,将包含水平同步信号A和垂直同步信号的数字图像信号S120输入CRI检测部130,所以同步分离电路S131从数字图像信号S120中分离垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b。
接着,CRI检测范围信号生成电路132根据垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b,求出CRI信号C的开始位置(时刻T22)和终止位置,在CRI检测期间,输出CRI检测范围信号S132。
在输入CRI检测范围信号S132期间,限制电平算出部310根据CRI信号C,进行限制电平的算出处理,所以下降沿检测电路151检索数字图像信号S140的下降沿。另外,最大/最小检索电路212检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并将最大值检索数据S212a和最小值检索数据S212b输出到最大/最小检测电路213。
在时刻T23和时刻T24,下降沿检测电路151错误检测数字图像信号S140的噪声C’的下降沿为CRI信号C的下降沿,并生成下降沿检测脉冲S151。此时,频率算出电路152根据在时刻T23和时刻T24检测到的下降沿检测脉冲S151,算出数字图像信号S140的频率,并输出频率数据S152。频率判断电路153根据频率数据S152,错误判断下降沿检测电路151检测出的下降沿是对应于规定文字广播方式的信号,并将频率判断选通脉冲S153输出到CRI判断电路211。根据该频率判断选通脉冲S153,CRI判断电路211错误判断下降沿检测脉冲S151是对应于文字广播方式的脉冲,并将频率判断脉冲S211a输出到最大/最小检索电路212和最大/最小检测电路213。
最大/最小检测电路213将该频率判断脉冲S211a作为负载脉冲,采样在时刻T23、T24间检索到的最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,从而检测数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b。另外,最大/最小检索电路212根据频率判断脉冲S211a,复位在时刻T23、T24间检索到的最大值检索数据S212a和最小值检索数据S212b,并检索时刻T24以后的数字图像信号S140的最大值和最小值。平均/振幅算出电路311通过最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号S140的振幅,并将算出值作为振幅检测数据S311b,输出到振幅判断电路312。此时,因为不生成振幅检测脉冲S211b,所以不输出基准限制电平数据S311a或振幅电平数据S311c。
接着,振幅判断电路312使用事先设定的CRI振幅判断值,判断振幅检测数据S311b是否具有CRI信号C的振幅。此时,振幅检测数据S311b是从噪声C’中检测到的,是比从CRI信号C中检测出的振幅检测数据小的值,所以不满足CRI振幅判断值的条件。因此,振幅判断电路312判断为振幅检测数据S311b不具有CRI信号C的振幅,并不生成振幅判断选通脉冲S312。
在时刻T25和时刻T26,检测CRI信号C。下降沿检测电路151在时刻T25检测CRI信号C的最初下降沿,在时刻T26检测CRI信号C的第2下降沿,并输出下降沿检测脉冲S151。频率算出电路152经该下降沿脉冲S151算出的频率是对应于文字广播方式的频率,所以将频率判断脉冲S211a输入最大/最小检索电路212和最大/最小检测电路213。
最大/最小检测电路213将该频率判断脉冲S211a作为负载脉冲,采样在时刻T25、T26间检索到的最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,由此检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b。另外,最大/最小检索电路212根据频率判断脉冲S211a,置零在时刻T25、时刻T26之间检索到的最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,检索时刻T26以后的数字图像信号S140的最大值和最小值。平均/振幅算出电路311通过最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号的振幅,并将算出值作为振幅检测数据S311b输出到振幅判断电路312。
振幅判断电路312判断为振幅检测数据S311b具有CRI信号C的振幅,并将振幅判断选通脉冲S312输出到CRI判断电路211。此时,CRI判断电路211根据振幅判断选通脉冲S312,将从频率判断脉冲S211a中抽出CRI信号C的脉冲后的振幅判断脉冲S211b输出到平均/振幅算出电路311。
一旦输入振幅判断脉冲S211b,则平均/振幅算出电路311将算出的数字图像信号S140的振幅平均值作为基准限制电平数据S311a,输出到限制电平偏移值算出电路157和数据限制部160,并将振幅作为振幅电平数据S311c,输出到限制电平偏移值算出电路157。限制电平偏移值算出电路157根据振幅电平数据S311c算出偏移值,并输出向基准限制电平数据S311a中加上偏移值后的上侧限制电平数据S157a、和从基准限制电平数据S311a中减去偏移值后的下侧限制电平数据S157b。
在时刻T27,下降沿检测电路151检测CRI信号C的第3下降沿,并输出下降沿检测脉冲S151。频率算出电路152根据在时刻T26及时刻T27输出的下降沿检测脉冲S151算出的频率是对应于文字广播方式的频率,所以将频率判断脉冲S211a输入最大/最小检索电路212和最大/最小检测电路213。
最大/最小检测电路213将把该频率判断脉冲S211a作为负载脉冲检测出的最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b输出到平均/振幅算出电路311。另外,最大/最小检索电路212根据频率判断脉冲S211a,置零最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,检索时刻T27以后的最大值和最小值。平均/振幅算出电路311通过最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号S140的振幅,并将算出值作为振幅检测数据S311b输出到振幅判断电路312。
因为该振幅检测数据S311b具有CRI信号C的振幅,所以振幅判断电路312将振幅判断选通脉冲S312输出到CRI判断电路211,CRI判断电路211根据振幅判断选通脉冲S312,输出振幅判断脉冲S211b。
一旦输入振幅判断脉冲S211b,则平均/振幅算出电路311算出数字图像信号S140的振幅平均值。并且,算出在时刻T27算出的平均值与在时刻T26算出的基准限制电平数据的平均值,并由该算出值来更新基准限制电平数据S311a。并且,算出时刻T27时的数字图像信号S140的振幅与在时刻T26时算出的振幅电平数据S311c的平均值,并由该算出值来更新振幅电平数据S311c。限制电平偏移值算出电路157根据从振幅电平数据S311c算出的偏移值,算出上侧限制电平数据S157a和下侧限制电平数据S157b。
另外,在时刻T28,下降沿检测电路151检测CRI信号C的第4下降沿,并输出下降沿检测脉冲S151。根据该下降脉冲和最大/最小检索电路212检索到的最大值检索数据212a和最小值检索数据212b,限制电平算出部310进行与在时刻T27进行的处理一样的处理,输入基准限制电平数据S311a、上侧电平数据S157a和下侧限制电平数据S157b。
在时刻T29,若CRI检测范围信号S132终止,则限制电平算出部310终止限制电平的算出处理。因此,时刻T29的基准限制电平数据S311a和上侧电平数据S157a、下侧限制电平数据S157b在该时刻以后不被变更,为确定的数据。
另外,若在时刻T29将包含按帧编码信号D的数字图像信号S140输入数据限制部160,则2值化电路161使用上侧限制电平数据S157a、基准限制电平数据S311a、和下侧限制电平数据S157b,生成2值化数据S161a-S161c。另外,抽样电路163以抽样脉冲生成电路162生成的抽样脉冲S162来从2值化数据S161a-S161c中抽样文字广播串行数据,将抽样串行数据S163a-163c输出到解码电路170。解码电路170将这些抽样串行数据S163a-163c变换为并行数据,并检测按帧编码。
若将包含文本数据信号E的数字图像信号S140输入数据限制部160,则与按帧编码信号D一样,2值化电路161通过使用上侧限制电平数据S157a、基准限制电平数据S311a、和下侧限制电平数据S157b来2值化数字图像信号S140,生成2值化数据S161a-S161c。抽样电路163以抽样脉冲S162来从2值化数据S161a-S161c中抽样文字广播串行数据,将抽样串行数据S163a-S163c输出到解码电路170。此时,解码电路170将抽样串行数据S163a-S163c变换为并行数据,并进行对应于按帧编码所示文字广播种类的解码处理,将解码数据S170a-170c输出到数据选择部320。
若将解码数据S170a-170c输入数据选择部320,错误检测电路321从解码数据S170a-170c中检测解码错误。另外,错误检测电路321输出表示解码数据S170a-170c中无解码错误的解码数据的解码数据选择信号S321a。在解码数据S170a-S170c中都有解码错误的情况下,指定任一解码数据作为解码数据选择信号S321a。解码数据选择电路182根据该解码数据选择信号S321a,从解码数据170a-170c中选择没有解码错误的数据,并作为最终解码数据S182输出。错误检测电路321判断最终解码数据S182是否具有解码错误,在具有解码错误的情况下,将错误检测信号S321b输出到振幅判断值设定部330。
若向振幅判断值设定部330输入错误检测信号S321b,则错误数计数电路331在规定期间根据错误检测信号S321b计数解码错误的数量。若经过该期间,则将作为解码错误数量的计数结果的错误数计数数据S331输出到控制器332。控制器332根据保持的各CRI振幅判断值与错误数计数数据的关系,检测解码错误的数量为错误计数数据S331情况下的最佳CRI振幅判断值,并将最佳振幅判断值S332输出到限制电平算出部310。此时,振幅判断电路312通过该最佳振幅判断值S332来更新CRI振幅判断值。
下面,参照图8的流程图来说明数据限制装置300中取得各CRI振幅判断值与错误数计数数据之间关系的方法、和最佳化振幅判断电路312保持的CRI振幅判断值的方法。
实施该CRI振幅判断值的最佳化处理,以便在例如电源上升时或接收信道切换时等信号形状不清楚时,对此时的信号形状设定最佳的CRI振幅判断值。
首先,控制器332对CRI振幅判断值设定规定的开始值。即,控制器332输出开始值,作为最佳振幅判断值S332,振幅判断电路312设定该最佳振幅判断值S332为CRI振幅判断值。这里,说明从大的值开始检索的情况(步骤S801)。
接着,限制电平算出部310通过以步骤S801中设定的CRI振幅判断值为基准值,判断振幅,从而使用判断为具有文字广播振幅的CRI信号C来算出限制电平,并输出基准限制电平数据S311a、上侧限制电平数据S157a和下侧限制电平数据S157b(步骤S802)。
若CRI检测期间终止,且输入按帧编码信号D,则数据限制部160使用步骤S802中算出的各限制电平数据来2值化按帧编码信号D,解码电路170取得按帧编码。另外,若输入文本数据信号E,则数据限制部160使用步骤S802中算出的各限制电平数据来2值化文本数据信号E,解码电路170对各2值化数据进行解码处理。数据选择部320选择解码处理后的解码数据S170a-S170c中无解码错误的数据,作为最终解码数据S182输出(步骤S803)。
在最终解码数据S182具有解码错误的情况下,错误检测电路321输出错误检测信号S321b,所以错误数计数电路331根据该错误检测信号S321b计数错误数,并输出错误数计数数据S331。控制器332保持对此时的CRI振幅判断值(最佳振幅判断值S332)的错误数计数数据S331(步骤S804)。
接着,控制器332在由垂直同步信号单位确定的规定期间,2值化并解码文本数据信号E,判断是否取得了错误数计数数据S331,并在规定期间未进行处理的情况下,返回步骤S802(步骤S805)。
在步骤S805,在判断为在规定期间进行了处理的情况下,判断当前的最佳振幅判断值S332是否是规定的终止值(步骤S806)。
在当前的最佳振幅判断值S332不是终止值的情况下,控制器332从当前的最佳振幅判断值S332中减去规定的步长值。另外,将该最佳振幅判断值S332输出到振幅判断电路312。振幅判断电路312通过该最佳振幅判断值S332来更新CRI振幅判断值。然后,返回步骤S802,进行使用CRI信号C的限制电平的算出(步骤S807)。
另一方面,在终止值之前减去最佳振幅判断值S332来进行处理的情况下,控制器332根据取得的各CRI振幅判断值与错误数的关系(参照图6),选定错误数最小的CRI振幅判断值,并将其作为最佳振幅判断值S332,输出到振幅判断电路312。振幅判断电路312通过该最佳振幅判断值S332来更新CRI振幅判断值,并终止CRI振幅判断值的最佳化处理(步骤S808)。
如上所述,根据本实施例3的数据限制装置300,具备:振幅判断电路312,根据保持的CRI振幅判断值,判断平均/振幅算出电路311算出的振幅检测数据S311b是否具有CRI信号C的振幅,平均/振幅算出电路311仅在判断为振幅检测数据S311b具有CRI信号C的振幅时,才分别将算出的平均值作为基准限制电平数据S311a输出,将振幅作为振幅电平数据S311c输出,所以即使将周期近似于CRI信号C的噪声错误检测为CRI信号C的情况下,也可从该噪声中去除算出的平均值,算出基准限制电平数据S311a。
另外,因为具备限制电平偏移值算出电路157,输出将根据振幅电平数据S311c算出的偏移值加到基准限制电平数据S311a上的上侧限制电平数据S157a、和从基准限制电平数据S311a中减去偏移值的下侧限制电平数据S157b,所以因传送系统的群延迟及电场强度低等在数字图像信号S140中产生失真,若仅由基准限制电平数据S311a来2值化,则即使在2值化为错误值的情况下,因为也可通过任一限制电平数据来2值化为正确值,所以可进一步将解码错误的发生率抑制得低。
并且,因为具备计数最终解码数据S182中包含的解码错误数量的错误数计数电路331、和根据解码错误数量来变更CRI振幅判断值的控制器332,所以即使在数字图像信号S140的失真变化的情况下,也可通过将CRI振幅判断值更新为适合于该信号形状的值,从而可算出适用于信号形状的限制电平数据,可进一步将解码错误的发生率抑制得低。
在本实施例3中,在取得对各CRI振幅判断值(最佳振幅判断值S332)的错误数计数数据时,设最佳振幅判断值S332的开始值为最大值,边依次从最佳振幅判断值S332减去步长值,边取得对该最佳振幅判断值的错误数计数数据S331,但即便设最佳振幅判断值S332的开始值为最小值,边依次向最佳振幅判断值S332加上步长值,边取得对该最佳振幅判断值的错误数计数数据S331,也可得到与实施例3一样的效果。
(实施例4)
下面,参照附图来说明根据本发明实施例4的数据限制装置。
图9是表示根据本实施例4的数据限制装置400的结构框图。图9中,向与图5所示相同或相当部分标以相同符号,并省略详细说明。
如图9所示,本实施例4的数据限制装置400在除解码数据S420a-S420c外还解码抽样串行数据S163a-S163c的期间,将解码数据检测期间选通脉冲S420d输出到解码电路420,并在输入CRI检测范围信号S132或解码数据检测期间选通脉冲S420d时,检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并将最大值检索数据S411a和最小值检索数据S411b输出到最大、最小检索电路411。并且,除实施例3的限制电平算出部310外,还在限制电平算出电路410中设置解码数据单位脉冲生成电路412,根据抽样脉冲生成电路162生成的抽样脉冲S162和解码数据检测期间选通脉冲S420d,以解码数据的数据单位间隔,输出解码数据单位脉冲S412;和脉冲选择电路413,在未生成解码数据单位脉冲S412时,选择同步判断脉冲S211a,在生成解码数据单位脉冲S412时,选择解码数据单位脉冲S412,并输出到平均/振幅算出电路311。
这里,解码数据单位脉冲生成电路412在输入解码数据检测期间选通脉冲S420d期间,计数抽样脉冲S162,并以解码数据的数据单位间隔生成解码数据单位脉冲S412。例如,在由8比特单位构成解码数据的情况下,解码数据单位脉冲生成电路412计数抽样脉冲S162,并以8个脉冲间隔来生成解码数据单位脉冲S412。
下面,说明上述结构的现有数据限制装置400的动作。
若经图像信号输入端子110输入重叠了文字广播串行数据的模拟图像信号S110,则A/D变换器120将该信号变换为数字信号,并将数字图像信号S120输出到CRI检测部130和LPF140。此时,LPF140将从数字图像信号S120中去除噪声后的数字图像信号S140输出到限制电平算出部410和数据限制部160。另外,CRI检测部130根据从数字图像信号S120分离出的垂直同步信号S131a和水平同步信号S131b,生成CRI检测范围信号S132,并输出到限制电平算出部410。
若输入数字图像信号S140和CRI检测范围信号S132,则限制电平算出部410开始算出限制电平。最大/最小检索电路411检索数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检索数据411a和最小值检索数据S411b。下降沿检测电路151检测数字图像信号S140的最初下降沿和第2下降沿,并输出下降沿检测脉冲S151。根据该下降沿检测脉冲S151算出的数字图像信号S140的频率是对应于规定文字广播方式的频率,频率判断电路153将频率判断选通脉冲S153输出到CRI判断电路211。CRI判断电路211根据该频率判断选通脉冲S153和下降沿检测脉冲S151,生成频率判断脉冲S211a,并输出到脉冲选择电路413。此时,因为不向脉冲选择电路413输入解码数据单位脉冲S412,所以脉冲选择电路413选择频率判断脉冲S211a后,输出到最大/最小检索电路411和最大/最小检测电路213。
最大/最小检测电路213将该频率判断脉冲S211a作为负载脉冲,采样最大值检索数据411a和最小值检索数据411b,从而检测数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b。之后,最大/最小检索电路411复位检索到的数据,并检索在新的期间输入的数字图像信号S140的最大值和最小值。平均/振幅算出电路311通过最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出数字图像信号S140的振幅,并将算出值作为振幅检测数据S311b,输出到振幅判断电路312。
因为振幅检测数据S311b具有CRI信号C的振幅,所以振幅判断电路312输出振幅判断选通脉冲S312。CRI判断电路211根据振幅判断选通脉冲S312,将从频率判断脉冲S211a中抽出CRI信号C的脉冲后的振幅判断脉冲S211b输出到平均/振幅算出电路311。
一旦输入振幅判断脉冲S211b,则平均/振幅算出电路311将通过最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b算出的数字图像信号S140的振幅平均值作为基准限制电平数据S311a,输出到数据限制部160,并将振幅作为振幅电平数据S311c,输出到限制电平偏移值算出电路157。限制电平偏移值算出电路157根据振幅电平数据S311c算出偏移值,并输出向基准限制电平数据S311a中加上偏移值后的上侧限制电平数据S157a、和从基准限制电平数据S311a中减去偏移值后的下侧限制电平数据S157b。
下降沿检测电路151检测CRI信号C的下一下降沿,若生成下降沿检测脉冲S151,则使用该下降沿检测脉冲S151进行同样处理,平均/振幅算出电路311算出CRI信号C的振幅与振幅平均值。另外,平均/振幅算出电路311算出CRI信号C的振幅平均值与上次算出的基准限制电平数据的平均值,并由该算出值更新基准限制电平数据S311a。同样,算出CRI信号C的振幅与上次算出的振幅电平数据的平均值,并由该算出值来更新振幅电平数据S311c。限制电平偏移值算出电路157根据从振幅电平数据S311c算出的偏移值,算出对基准限制电平数据S311a设置偏移的上侧限制电平数据S157a和下侧限制电平数据S157b。
若将包含按帧编码信号D的数字图像信号S140输入数据限制部160,则2值化电路161使用上侧限制电平数据S157a、基准限制电平数据S311a、和下侧限制电平数据S157b,2值化数字图像信号S140,生成2值化数据S161a-S161c。抽样脉冲生成电路162将生成的抽样脉冲S162输出到抽样电路163和解码数据单位脉冲生成电路412,抽样电路163以抽样脉冲S162来从2值化数据S161a-S161c中抽样文字广播串行数据,输出抽样串行数据S163a-163c。解码电路420将这些抽样串行数据S163a-163c变换为并行数据,并检测按帧编码。并且,解码电路420在进行解码处理期间,将解码数据检测期间选通脉冲S420d输出到最大/最小检索电路411和解码数据单位脉冲生成电路412。
若向最大/最小检索电路411输入解码数据检测期间选通脉冲S420d,则最大/最小检索电路411检索数字图像信号S140的的最大值和最小值,并输出最大值检索数据411a和最小值检索数据411b。
另一方面,若向解码数据单位脉冲生成电路412输入抽样脉冲S162和解码数据检测期间选通脉冲S420d,则解码数据单位脉冲生成电路412计数抽样脉冲S162,以数据单位间隔,输出解码数据单位脉冲S412。此时,脉冲选择电路413选择该解码数据单位脉冲S412,并输出到最大/最小检测电路213和最大/最小检索电路411。
最大/最小检测电路213将该解码数据单位脉冲S412a作为负载脉冲,采样最大值检索数据411a和最小值检索数据411b,从而检测数字图像信号S140的最大值和最小值,并输出最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b。另外,一旦向最大/最小检索电路411输入解码数据单位脉冲S412,则最大/最小检索电路411复位检索到的数据,并检索新期间的数字图像信号S140的最大值和最小值。平均/振幅算出电路311将根据最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b算出的数字图像信号S140的振幅平均值作为基准限制电平数据S311a,输出到限制电平偏移值算出电路157和数据限制部160,并将振幅作为振幅电平数据S311c,输出到限制电平偏移值算出电路157。限制电平偏移值算出电路157根据振幅电平数据S311c算出偏移值,输出向基准限制电平数据S311a中加上偏移值后的上侧限制电平数据S157a、和从基准限制电平数据S311a中减去偏移值后的下侧限制电平数据S157b。
若将包含文本数据信号E的数字图像信号S140输入数据限制部160,则与按帧编码信号D一样,2值化电路161使用上侧限制电平数据S157a、基准限制电平数据S311a、和下侧限制电平数据S157b来2值化数字图像信号S140,生成2值化数据S161a-S161c。抽样电路163以抽样脉冲S162来从2值化数据S161a-S161c中抽样文字广播串行数据,输出抽样串行数据S163a-S163c。解码电路420将抽样串行数据S163a-S163c变换为并行数据,并进行对应于按帧编码所示文字广播种类的解码处理,输出解码数据S420a-S420c。并且,解码电路420在进行解码处理期间,将解码数据检测期间选通脉冲S420d输出到最大/最小检索电路411和解码数据单位脉冲生成电路412。解码数据选择电路182根据错误检测信号S321b,从解码数据S420a-S420c中选择无解码错误的数据,并作为最终解码数据S182输出。错误检测电路321若从该最终解码数据S182中检测错误,则将错误检测信号S321b输出到错误数计数电路331。控制器332基于根据从检测信号S321b开始计数解码错误数的错误数计数数据S331,检测最佳CRI振幅判断值,并将最佳振幅判断值S332输出到限制电平算出部410。此时,振幅判断电路312通过该最佳振幅判断值S332来更新CRI振幅判断值。
另一方面,若向最大/最小检索电路411输入解码数据检测期间选通脉冲S420d,则最大/最小检索电路411检索包含文本数据信号E的数字图像信号S140的的最大值和最小值,并输出最大值检索数据411a和最小值检索数据411b。另外,脉冲选择电路413选择解码数据单位脉冲生成电路412输出的解码数据单位脉冲S412,并输出到最大/最小检测电路213和最大/最小检索电路411。最大/最小检测电路213将该解码数据单位脉冲S412作为负载脉冲,采样最大值检索数据411a和最小值检索数据411b,并输出最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b。另外,根据解码数据单位脉冲,最大/最小检索电路411复位检索到的数据,并检索新期间的数字图像信号S140的最大值和最小值。平均/振幅算出电路311根据最大值检测数据S213a和最小值检测数据S213b,算出基准限制电平数据S311a和振幅电平数据S311c。限制电平偏移值算出电路157根据由振幅电平数据S311c算出的偏移值,算出上侧限制电平数据S157a、和下侧限制电平数据S157b。
2值化电路161使用根据包含文本数据信号E的数字图像信号S140设定的基准限制电平数据S311a、和上侧限制电平数据S157a、下侧限制电平数据S157b来2值化数字图像信号S140,生成2值化数据S161a-S161c。抽样电路163从2值化数据S161a-S161c中抽样文字广播串行数据,解码电路420对抽样电路163输出的抽样串行数据S163a-S163c进行解码处理,输出解码数据S420a-S420c。解码数据选择电路182根据错误检测信号S321b,从解码数据S420a-S420c中选择无解码错误的数据,并作为最终解码数据S182输出。错误检测电路321若从该最终解码数据S182中检测错误,则将错误检测信号S321b输出到错误数计数电路331。控制器332基于错误数计数电路计数的错误数计数数据S331,检测最佳CRI振幅判断值,并将最佳振幅判断值S332输出到限制电平算出部410。此时,振幅判断电路312通过该最佳振幅判断值S332来更新CRI振幅判断值。
如上所述,根据本实施例4的数据限制装置300,最大/最小检索电路411不仅检索CRI信号C,还检索按帧编码信号D和文本数据信号E的最大值和最小值,不仅使用CRI信号C,还使用按帧编码信号D和文本数据信号E来进行限制电平的算出处理,从而,即使在CRII信号C以后的信号中信号形状变化的情况下,也可算出对应于信号形状的限制电平数据,所以可进一步将解码错误的发生率抑制得低。
如上所述,根据本发明(权利要求1)的数据限制装置,具备:A/D变换部件,将包含串行传送数据的输入信号变换为数字信号;限制电平数据算出部件,根据所述数字信号,算出2值化所述数字信号用的多个限制电平数据;2值化部件,由所述各限制电平数据2值化所述数字信号,并变换为多个2值化信号;抽样脉冲生成部件,生成从所述各2值化信号中抽样所述数据用的抽样脉冲;抽样部件,以所述抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样所述数据,生成多个串行数据;解码部件,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;和解码数据选择部件,从所述各解码数据中选择输出无错误的解码数据,所以可由上述多个限制电平数据中的任一个将所述数据信号2值化为正确值,即使在所述数据信号中生成群延迟及电场强度低引起的信号失真的情况下,也因为能正确抽样所述数据,所以可将解码错误的发生率抑制得低。
根据本发明(权利要求2)的数据限制装置,在权利要求1所述的数据限制装置中,所述输入信号是具有规定周期的基准波形的信号,所述数据限制装置具备:最大/最小检索部件,检索所述数字信号的最大值和最小值;基准周期检测部件,判断所述数字信号的周期是否是所述基准波形的周期,其中所述限制电平数据算出部件根据所述数字信号的平均值和振幅,算出所述多个限制电平数据,所述数字信号的平均值和振幅根据检测所述基准波形周期时的最大值和最小值算出,所以通过根据所述输入信号的周期来检测所述基准波形,可使用所述基准波形来算出所述限制电平数据。
根据本发明(权利要求3)的数据限制装置,在权利要求2所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件将所述平均值设为基准限制电平数据,算出将根据所述振幅确定的偏移值加上所述基准限制电平数据后的上侧限制电平数据、和从所述基准限制电平数据中减去了所述偏移值的下侧限制电平数据,所以可算出对应于信号形状的限制电平数据。
根据本发明(权利要求4)的数据限制装置,在权利要求1所述的数据限制装置中,所述输入信号是在图像信号的垂直回扫期间中重叠传送的文字广播信号,所以通过2值化文字广播的信号,并抽样包含的数据,可显示接收到的文字广播信号。
根据本发明(权利要求5)的数据限制装置,具备:A/D变换部件,将包含规定周期和振幅的基准波形的输入信号变换为数字信号;基准周期检测部件,判断所述数字信号的周期是否是所述基准波形的周期;最大/最小检索部件,检索所述数字信号的最大值和最小值;振幅判断部件,判断根据所述检索到的最大值和最小值算出的数字信号的振幅是否是所述基准波形的振幅;限制电平数据算出部件,将根据检测到所述基准波形的周期和振幅时的最大值和最小值算出的数字信号的平均值设为限制电平数据;2值化部件,由所述限制电平数据2值化所述数字信号,并变换为2值化信号,所以通过根据所述振幅来检测所述基准波形,在检测周期近似于所述基准波形的噪声作为所述基准波形的情况下,从该噪声中去除算出的振幅或平均值,并可仅使用所述基准波形来算出所述限制电平数据。
根据本发明(权利要求6)的数据限制装置,在权利要求5所述的数据限制装置中,所述最大/最小检索部件检索所述数字信号在各周期中的最大值和最小值,所述振幅判断部件判断根据所述各周期的最大值和最小值算出的振幅是否是所述基准波形的振幅,所以即使在所述基准波形变动的情况下,也可根据各周期的振幅和平均值来算出适合于该信号形状的限制电平数据。
根据本发明(权利要求7)的数据限制装置,在权利要求5或6所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件若根据最大值和最小值算出平均值,则实施算出值与在上一周期中算出的限制电平数据的平均处理,根据实施了该平均处理的平均值来更新所述限制电平数据,所以即使在所述基准波形变动的情况下,也可根据各周期的平均值来算出适合于该信号形状的限制电平数据。
根据本发明(权利要求8)的数据限制装置,在权利要求5所述的数据限制装置中,所述基准波形和所述数据信号是在图像信号的垂直回扫期间中重叠传送的文字广播信号,所以通过2值化文字广播的信号,并抽样包含的数据,可显示接收到的文字广播信号。
根据本发明(权利要求9)的数据限制装置,具备:A/D变换部件,将包含规定周期和振幅的、串行传送数据的输入信号变换为数字信号;基准周期检测部件,判断所述数字信号的周期是否是规定的周期;最大/最小检索部件,检索所述数字信号的最大值和最小值;振幅判断部件,判断根据所述检索到的最大值和最小值算出的数字信号的振幅是否是规定的振幅;限制电平数据算出部件,根据由检测到规定周期和振幅时的最大值和最小值算出的数字信号的平均值和振幅,算出多个限制电平数据;2值化部件,由所述各限制电平数据2值化所述数字信号,并变换为多个2值化信号;抽样脉冲生成部件,生成从所述各2值化信号中抽样所述数据用的抽样脉冲;抽样部件,以所述抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样所述数据,生成多个串行数据;解码部件,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;解码数据选择部件,从所述各解码数据中检测错误,在从所有解码数据中检测到错误的情况下,选择输出任一解码数据,在存在未检测到错误的解码数据的情况下,选择输出无错误的解码数据;错误数计数部件,从所述解码数据选择部件的输出中计数错误数;和控制器,根据所述错误数计数部件的输出,控制所述振幅判断部件的判断,所以通过根据所述数字信号的周期和振幅来检测期望信号,在检测规定周期的噪声作为期望信号的情况下,从该噪声中去除算出的振幅或平均值,并可仅根据期望信号来算出所述限制电平数据。另外,因为算出多个限制电平数据,所以可由上述多个限制电平数据中的任一个将所述数据信号2值化为正值,即使在所述数据信号中生成群延迟及电场强度低引起的信号失真的情况下,也因为能正确抽样所述数据,所以可进一步将解码错误的发生率抑制得低。
根据本发明(权利要求10)的数据限制装置,在权利要求9所述的数据限制装置中,所述输入信号包含算出所述限制电平数据用的基准波形,所述数据限制装置具备检测所述基准波形的基准波形检测部件,所述基准周期检测部件在检测所述基准波形期间,判断数字信号的周期,所述最大/最小检索部件在检测所述基准波形期间,检索各周期的最大值和最小值,所述振幅判断部件判断根据所述各周期的最大值和最小值算出的振幅是否是规定的振幅,所以可根据所述基准波形算出所述限制电平数据。
根据本发明(权利要求11)的数据限制装置,在权利要求9所述的数据限制装置中,所述输入信号包含算出所述限制电平数据用的基准波形,所述数据是将规定比特设为数据单位的数据,所述数据限制装置具备:基准波形检测部件,检测所述基准波形;和数据单位检测部件,根据所述解码数据,以所述数据单位间隔来输出数据单位检测脉冲,所述最大/最小检索部件在检测所述基准波形期间,检索各周期的最大值和最小值,在输出所述解码数据期间,根据所述数据单位检测脉冲,检索各数据单位的最大值和最小值,所述振幅判断部件判断根据所述各周期和所述各数据单位的最大值和最小值算出的振幅是否规定的振幅,所以不仅所述基准波形,也可使用所述数据信号,算出限制电平,从而即使在根据所述基准波形算出所述限制电平数据后,所述输入信号的信号形状变化的情况下,也可算出对应于该信号形状的限制电平数据,所以可进一步将解码错误率抑制得低。
根据本发明(权利要求12)的数据限制装置,在权利要求10或11所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件将所述平均值设为基准限制电平数据,根据所述振幅算出部件算出的所述振幅来确定偏移值,并算出将所述偏移值加上所述基准限制电平数据后的上侧限制电平数据、和从所述基准限制电平数据中减去所述偏移值的下侧限制电平数据,所以可算出对应于信号形状的限制电平数据。
根据本发明(权利要求13)的数据限制装置,在权利要求12所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件若根据最大值和最小值算出平均值,则实施算出值与在上一周期中算出的基准限制电平数据的平均处理,根据实施了该平均处理的平均值来更新所述基准限制电平数据,所以即使在所述基准波形变动的情况下,也可算出适合于信号形状的限制电平数据。
根据本发明(权利要求14)的数据限制装置,在权利要求12或13所述的数据限制装置中,所述限制电平数据算出部件在检测到规定的周期和振幅时,实施所述振幅与上一周期振幅的平均处理,并根据实施了该平均处理的振幅来确定所述偏移值,所以即使在所述基准波形变动的情况下,也可算出适合于信号形状的限制电平数据。
根据本发明(权利要求15)的数据限制装置,在权利要求9所述的数据限制装置中,所述输入信号是在图像信号的垂直回扫期间中重叠传送的文字广播信号,所以通过2值化文字广播的信号,并抽样包含的数据,可显示接收到的文字广播信号。
根据本发明(权利要求16)的数据限制方法,由根据规定周期的输入信号算出的限制电平数据2值化所述输入信号,并抽样所述输入信号中包含的数据,具备:A/D变换步骤,将串行传送的所述输入信号变换为数字信号;基准周期检测步骤,判断所述数字信号的周期是否是规定的周期;最大/最小检索步骤,检索所述数字信号的最大值和最小值;限制电平数据算出步骤,根据由检测到规定周期时的最大值和最小值算出的数字信号的平均值和振幅,算出多个所述限制电平数据;2值化步骤,由所述各限制电平数据将变换为所述数字信号的数据信号变换为多个2值化信号;数据抽样步骤,以抽样数据用的抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样数据,生成多个串行数据;解码步骤,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;和解码数据选择步骤,判断所述各解码数据有无错误,选择输出无错误的解码数据,所以可由上述多个限制电平数据中的任一个将所述数据信号2值化为正确值,即使在所述数据信号中生成群延迟及电场强度低引起的信号失真的情况下,也能正确抽样所述数据,从而可将解码错误的发生率抑制得低。
根据本发明(权利要求17)的数据限制方法,由根据规定周期和振幅的输入信号算出的限制电平数据2值化所述输入信号,并抽样所述输入信号中包含的数据,其特征在于:具备:A/D变换步骤,将串行传送的所述输入信号变换为数字信号;基准周期检测步骤,判断所述数字信号的周期是否是规定的周期;最大/最小检索步骤,检索所述数字信号的最大值和最小值;振幅判断步骤,判断根据所述检索到的最大值和最小值算出的数字信号的振幅是否规定的振幅;限制电平数据算出步骤,根据由检测到规定周期和振幅时的最大值和最小值算出的数字信号的平均值和振幅,算出多个所述限制电平数据;2值化步骤,由所述各限制电平数据将变换为所述数字信号的数据信号变换为多个2值化信号;数据抽样步骤,以抽样数据用的抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样数据,生成多个串行数据;解码步骤,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;解码数据选择步骤,从所述各解码数据中检测错误,在从所有解码数据中检测到错误的情况下,选择输出任一解码数据,在存在未检测到错误的解码数据的情况下,选择输出无错误的解码数据;和振幅判断控制步骤,从所述解码数据选择步骤选择的解码数据中计数错误数,根据该错误数,控制所述振幅判断步骤中的判断,所以通过根据所述数字信号的振幅来检测期望信号,在检测规定周期的噪声作为期望信号的情况下,从该噪声中去除算出的振幅或平均值,并可仅根据期望信号来算出所述限制电平数据。另外,因为算出多个限制电平数据,可由上述多个限制电平数据中的任一个将所述数据信号2值化为正确值,即使在所述数据信号中生成群延迟及电场强度低引起的信号失真的情况下,也因为能正确抽样所述数据,所以可进一步将解码错误的发生率抑制得低。
根据本发明(权利要求18)的数据限制方法,在权利要求16或17所述的数据限制方法中,所述限制电平数据算出步骤将所述平均值设为基准限制电平数据,根据所述振幅来确定偏移值,并算出将所述偏移值加上所述基准限制电平数据后的上侧限制电平数据、和从所述基准限制电平数据中减去所述偏移值的下侧限制电平数据,所以可算出对应于信号形状的限制电平数据。
根据本发明(权利要求19)的振幅判断值设定方法,具备:开始值设定步骤,对判断包含串行传送数据的输入信号是否是期望信号用的振幅判断值,设定开始值;信号检测步骤,在规定期间,根据所述振幅判断值,判断所述输入信号的振幅,并检测期望的信号;限制电平数据算出步骤,若检测期望的信号,则根据该检测到的信号,算出2值化所述输入信号用的限制电平数据;2值化步骤,由所述限制电平数据来2值化所述输入信号,并变换为2值化信号;解码步骤,解码从所述2值化信号中抽样所述数据后的串行数据,并生成解码数据;错误数取得步骤,计数所述解码数据的错误数,并存储所述振幅判断值和该错误数;振幅判断值更新步骤,在规定期间,2值化及解码所述输入信号,计数所述解码数据的错误数后,则以规定的步长值接近终止值那样地对所述振幅判断值进行运算处理,更新所述振幅判断值;和振幅判断值选择步骤,从将开始值到终止值、以规定的步长值边变更所述振幅判断值边取得的、所述振幅判断值设为各值时的错误数中,选择错误数最小的振幅判断值,作为最佳振幅判断值,所以通过将振幅判断值更新为适合于所述数字信号的信号形状的值,可使用适合于信号形状的振幅判断值来检测期望的信号,并算出所述限制电平数据,故即使在数字信号的失真变化的情况下,也可抑制解码错误的发生。

Claims (4)

1、一种数据限制装置,其特征在于:具备:
A/D变换部件,将包含串行传送数据的作为具有规定周期的基准波形的信号的输入信号变换为数字信号;
限制电平数据算出部件,根据所述数字信号,算出2值化所述数字信号用的多个限制电平数据;
2值化部件,根据所述各限制电平数据对所述数字信号进行2值化,变换为多个2值化信号;
抽样脉冲生成部件,生成从所述各2值化信号中抽样所述数据用的抽样脉冲;
抽样部件,以所述抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样所述数据,生成多个串行数据;
解码部件,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;和
解码数据选择部件,从所述各解码数据中选择输出无错误的解码数据;
最大/最小检索部件,检索所述数字信号的最大值和最小值;
基准周期检测部件,判断所述数字信号的周期是否是所述基准波形的周期,其中
所述限制电平数据算出部件根据所述数字信号的平均值和振幅,算出所述多个限制电平数据,所述数字信号的平均值和振幅根据检测所述基准波形周期时的最大值和最小值算出,
所述限制电平数据算出部件将所述平均值设为基准限制电平数据,算出将根据所述振幅确定的偏移值加上所述基准限制电平数据后的上侧限制电平数据、和从所述基准限制电平数据中减去所述偏移值的下侧限制电平数据。
2、根据权利要求1所述的数据限制装置,其特征在于:
所述输入信号是在图像信号的垂直回扫期间中重叠传送的文字广播信号。
3、一种数据限制方法,由根据规定周期和振幅的输入信号算出的限制电平数据2值化所述输入信号,并抽样所述输入信号中包含的数据,其特征在于包括:
A/D变换步骤,将串行传送的所述输入信号变换为数字信号;
基准周期检测步骤,判断所述数字信号的周期是否是规定的周期,
最大/最小检索步骤,检索所述数字信号的最大值和最小值;
振幅判断步骤,判断根据所述检索到的最大值和最小值算出的数字信号的振幅是否是规定的振幅;
限制电平数据算出步骤,根据由检测到规定周期和振幅时的最大值和最小值算出的数字信号的平均值和振幅,算出多个所述限制电平数据;
2值化步骤,由所述各限制电平数据将变换为所述数字信号的数据信号变换为多个2值化信号;
数据抽样步骤,以抽样数据用的抽样脉冲来从所述各2值化信号中抽样数据,生成多个串行数据;
解码步骤,解码所述各串行数据,生成多个解码数据;
解码数据选择步骤,从所述各解码数据中检测错误,在从所有解码数据中检测到错误的情况下,选择输出任一解码数据,在存在未检测到错误的解码数据的情况下,选择输出无错误的解码数据;和
振幅判断控制步骤,根据所述解码数据选择步骤选择的解码数据,计数错误数,根据该错误数,控制所述振幅判断步骤中的判断,其中
所述限制电平数据算出步骤将所述平均值设为基准限制电平数据,根据所述振幅来确定偏移值,并算出将所述偏移值加上所述基准限制电平数据后的上侧限制电平数据、和从所述基准限制电平数据中减去所述偏移值的下侧限制电平数据。
4、一种振幅判断值设定方法,其特征在于:具备:
开始值设定步骤,对判断包含串行传送数据的输入信号是否是期望信号用的振幅判断值,设定开始值;
信号检测步骤,在规定期间,根据所述振幅判断值,判断所述输入信号的振幅,并检测期望的信号;
限制电平数据算出步骤,若检测期望的信号,则根据该检测到的信号,算出2值化所述输入信号用的限制电平数据;
2值化步骤,由所述限制电平数据来2值化所述输入信号,变换为2值化信号;
解码步骤,解码从所述2值化信号中抽样所述数据后的串行数据,并生成解码数据;
错误数取得步骤,计数所述解码数据的错误数,并存储所述振幅判断值和该错误数;
振幅判断值更新步骤,在规定期间,2值化及解码所述输入信号,计数所述解码数据的错误数后,则以规定的步长值接近终止值那样地对所述振幅判断值进行运算处理,更新所述振幅判断值;和
振幅判断值选择步骤,从将开始值到终止值、以规定的步长值边变更所述振幅判断值边取得的、所述振幅判断值设为各值时的错误数中,选择错误数最小的振幅判断值,作为最佳振幅判断值,其中
所述限制电平数据算出步骤将所述平均值设为基准限制电平数据,根据所述振幅来确定偏移值,并算出将所述偏移值加上所述基准限制电平数据后的上侧限制电平数据、和从所述基准限制电平数据中减去所述偏移值的下侧限制电平数据。
CNB2006100818684A 2002-07-02 2003-07-02 数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法 Expired - Fee Related CN100525429C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP192954/2002 2002-07-02
JP2002192954A JP4091360B2 (ja) 2002-07-02 2002-07-02 データスライス装置、及びデータスライス方法

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN03154609.9A Division CN1262120C (zh) 2002-07-02 2003-07-02 数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1856086A CN1856086A (zh) 2006-11-01
CN100525429C true CN100525429C (zh) 2009-08-05

Family

ID=29720241

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN03154609.9A Expired - Fee Related CN1262120C (zh) 2002-07-02 2003-07-02 数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法
CNB2006100818684A Expired - Fee Related CN100525429C (zh) 2002-07-02 2003-07-02 数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN03154609.9A Expired - Fee Related CN1262120C (zh) 2002-07-02 2003-07-02 数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法

Country Status (5)

Country Link
US (2) US7098960B2 (zh)
EP (2) EP1691548B1 (zh)
JP (1) JP4091360B2 (zh)
CN (2) CN1262120C (zh)
DE (2) DE60332895D1 (zh)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4297763B2 (ja) * 2003-09-29 2009-07-15 三洋電機株式会社 データスライサ回路、集積回路およびデータ検出方法
US7098961B2 (en) * 2003-12-23 2006-08-29 Conexant Systems, Inc. Horizontal sync pulse detection for video signal decoding
US7317489B2 (en) * 2004-01-09 2008-01-08 Analog Devices, Inc Teletext data detection by data content based synchronization and error reduction
JP4353828B2 (ja) * 2004-03-04 2009-10-28 Necエレクトロニクス株式会社 誤検出防止回路
EP1782626A1 (en) * 2004-07-29 2007-05-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Extraction of data from a television signal using an adaptable slicing level
KR100640630B1 (ko) * 2005-01-17 2006-10-31 삼성전자주식회사 수직 귀선 기간에 실린 데이터를 추출하기 위한 디지털영상 신호 처리 장치 및 방법
US8730031B2 (en) 2005-04-28 2014-05-20 Proteus Digital Health, Inc. Communication system using an implantable device
US8643780B2 (en) * 2005-06-28 2014-02-04 Realtek Semiconductor Corp. Apparatus and method for detecting vertical blanking interval
TWI268704B (en) * 2005-06-28 2006-12-11 Realtek Semiconductor Corp Apparatus and method for detecting vertical blanking interval
KR100716290B1 (ko) * 2005-07-04 2007-05-09 삼성전자주식회사 영상처리장치, 부가정보처리장치 및 영상처리방법
TWI279139B (en) * 2005-09-16 2007-04-11 Realtek Semiconductor Corp Data recovery device and method
TWI309410B (en) * 2005-11-30 2009-05-01 Realtek Semiconductor Corp A decoding apparatus and method utilized in an optical disc drive
KR100761839B1 (ko) * 2006-02-28 2007-09-28 삼성전자주식회사 가변 슬라이스 기준레벨 생성방법 및 슬라이스 기준레벨생성기
US20070252902A1 (en) * 2006-04-28 2007-11-01 Mediatek Inc. Teletext data slicer and method thereof
US7796193B2 (en) * 2006-06-29 2010-09-14 Mediatek Inc. Method of adaptive slicing signal
US8027378B1 (en) * 2006-06-29 2011-09-27 Marvell International Ltd. Circuits, architectures, apparatuses, systems, algorithms and methods and software for amplitude drop detection
US7724814B2 (en) * 2006-08-15 2010-05-25 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for decision feedback equalization with dithered updating
TWI320661B (en) * 2006-09-22 2010-02-11 Mstar Semiconductor Inc Apparatus and method for detecting vertical blanking interval signals
JP5019103B2 (ja) * 2006-12-26 2012-09-05 ソニー株式会社 受信装置、受信方法、およびプログラム
JP4943171B2 (ja) * 2007-01-30 2012-05-30 東芝機械株式会社 振幅検出装置
WO2008146454A1 (ja) 2007-05-28 2008-12-04 Panasonic Corporation 文字放送受信回路
TWI463865B (zh) * 2007-11-23 2014-12-01 Mstar Semiconductor Inc 多切割之水平同步訊號之產生裝置及方法
TWI387335B (zh) * 2008-05-26 2013-02-21 Novatek Microelectronics Corp 信號調節電路及其視訊裝置
US8471960B2 (en) * 2008-11-24 2013-06-25 Mediatek Inc. Method capable of avoiding data error from incorrect sampling points
US9439566B2 (en) 2008-12-15 2016-09-13 Proteus Digital Health, Inc. Re-wearable wireless device
US9659423B2 (en) 2008-12-15 2017-05-23 Proteus Digital Health, Inc. Personal authentication apparatus system and method
KR101666897B1 (ko) * 2010-01-25 2016-10-24 엘지전자 주식회사 화질 개선 방법 및 그에 따른 영상 표시 장치
SG182825A1 (en) 2010-02-01 2012-09-27 Proteus Biomedical Inc Data gathering system
US9439599B2 (en) 2011-03-11 2016-09-13 Proteus Digital Health, Inc. Wearable personal body associated device with various physical configurations
WO2015112603A1 (en) 2014-01-21 2015-07-30 Proteus Digital Health, Inc. Masticable ingestible product and communication system therefor
US9756874B2 (en) 2011-07-11 2017-09-12 Proteus Digital Health, Inc. Masticable ingestible product and communication system therefor
US9417720B2 (en) * 2013-03-15 2016-08-16 Trippe Manufacturing Company Fast virtual media KVM system
WO2014151929A1 (en) 2013-03-15 2014-09-25 Proteus Digital Health, Inc. Personal authentication apparatus system and method
EP3047618B1 (en) 2013-09-20 2023-11-08 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Methods, devices and systems for receiving and decoding a signal in the presence of noise using slices and warping
JP2016537924A (ja) 2013-09-24 2016-12-01 プロテウス デジタル ヘルス, インコーポレイテッド 事前に正確に把握されていない周波数において受信された電磁信号に関する使用のための方法および装置
US10084880B2 (en) 2013-11-04 2018-09-25 Proteus Digital Health, Inc. Social media networking based on physiologic information

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4222073A (en) * 1977-10-19 1980-09-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Multiplexed information signal receiving system
US5483289A (en) * 1993-12-22 1996-01-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Data slicing circuit and method
US5666167A (en) * 1992-09-15 1997-09-09 Thomson Consumer Electronics, Inc. Bias control apparatus for a data slicer in an auxiliary video information decoder
CN1277493A (zh) * 1999-05-27 2000-12-20 索尼公司 数据解码设备和数据解码方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01176144A (ja) 1987-12-29 1989-07-12 Fujitsu General Ltd 文字放送受信機
EP0630545B1 (en) * 1992-03-11 1999-04-21 Thomson Consumer Electronics, Inc. Auxiliary video data slicer
GB9508209D0 (en) * 1995-04-22 1995-06-07 Philips Electronics Uk Ltd Data slicer
JPH10262223A (ja) 1997-03-17 1998-09-29 Toshiba Microelectron Corp 文字多重ビデオ信号のデータ再生装置
US6239843B1 (en) 1997-05-05 2001-05-29 Wavo Corporation Method and system for decoding data in a signal
JP2000197016A (ja) * 1998-12-24 2000-07-14 Toshiba Ave Co Ltd データ抽出回路
JP3603005B2 (ja) 2000-05-01 2004-12-15 松下電器産業株式会社 文字放送データ抜き取り方法
US6839091B1 (en) * 2000-07-24 2005-01-04 Zoran Microelectronics Ltd. Recovering data encoded in television signals
JP2002158975A (ja) * 2000-11-22 2002-05-31 Mitsubishi Electric Corp スライス回路
JP3788253B2 (ja) * 2001-03-12 2006-06-21 ソニー株式会社 データスライス回路
JP2003274373A (ja) * 2002-03-19 2003-09-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd デジタル情報信号再生方法およびデジタル情報信号デコーダ
JP4109004B2 (ja) * 2002-04-01 2008-06-25 松下電器産業株式会社 データ信号抜き取り装置
JP2004088623A (ja) * 2002-08-28 2004-03-18 Renesas Technology Corp 文字放送データ抜き取り装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4222073A (en) * 1977-10-19 1980-09-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Multiplexed information signal receiving system
US5666167A (en) * 1992-09-15 1997-09-09 Thomson Consumer Electronics, Inc. Bias control apparatus for a data slicer in an auxiliary video information decoder
US5483289A (en) * 1993-12-22 1996-01-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Data slicing circuit and method
CN1277493A (zh) * 1999-05-27 2000-12-20 索尼公司 数据解码设备和数据解码方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1856086A (zh) 2006-11-01
DE60336177D1 (de) 2011-04-07
US20060268170A1 (en) 2006-11-30
US7599003B2 (en) 2009-10-06
JP2004040350A (ja) 2004-02-05
EP1691548A2 (en) 2006-08-16
CN1262120C (zh) 2006-06-28
EP1691548A3 (en) 2010-01-06
EP1379086A2 (en) 2004-01-07
EP1379086B1 (en) 2010-06-09
US20040095510A1 (en) 2004-05-20
US7098960B2 (en) 2006-08-29
CN1487743A (zh) 2004-04-07
EP1691548B1 (en) 2011-02-23
DE60332895D1 (de) 2010-07-22
JP4091360B2 (ja) 2008-05-28
EP1379086A3 (en) 2005-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100525429C (zh) 数据限制装置、数据限制方法及振幅判断值设定方法
US7046298B2 (en) Data signal extraction apparatus
CN101175178B (zh) 自动识别视频信号格式的方法和系统
US8471960B2 (en) Method capable of avoiding data error from incorrect sampling points
US6909467B2 (en) Broadcast text data sampling apparatus and broadcast text data sampling method
KR100789680B1 (ko) 클럭 생성회로 및 텔레텍스트 브로드캐스팅 데이터 샘플링회로
US8780209B2 (en) Systems and methods for comparing media signals
US7190739B2 (en) Regenerator circuit of serial data and method of regenerating the same
EP0690620A2 (en) Data extracting apparatus
US6160589A (en) Video frame detector readily adaptable to video signal formats without manual programming and method for same
US7463308B2 (en) Data slicer circuit
CN109633228B (zh) 一种示波器中采样方法、装置及示波器
US5926491A (en) Noise tolerant run-in clock recovery method and apparatus
JP4646944B2 (ja) 振幅判定値設定方法
US5343253A (en) Ghost removal apparatus for television receiver using changed and adaptive ghost detection coefficients
KR0167903B1 (ko) 데이터 추출회로
JPS6051833B2 (ja) デ−タ抜取方法
US6307904B1 (en) Clock recovery circuit
EP2790403A2 (en) Video signal decoding apparatus and associated method
JP2004096243A (ja) 重畳データ抽出装置
KR0130817B1 (ko) Gcr신호 판별방법 및 장치
JP4326296B2 (ja) データスライサ回路、集積回路およびデータ検出方法
WO2007052675A1 (ja) 文字放送判別回路
JPH03244245A (ja) デジタル信号受信装置
JP2003209813A (ja) テレビジョン信号のスライス装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20090805

Termination date: 20120702