CN1158858C - 使用复合同步信号的外同步系统和用该系统的摄像机系统 - Google Patents
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Abstract
一种摄像机系统,使用复合同步信号作为从外部源提供的同步信号,由包含在定时控制器IC中的同步分离电路分离的水平同步信号被输出到定时控制器IC的外面,对该水平同步信号由外部相位调节电路执行相位调节,其后它被再次输入到定时控制器IC,根据相位调节后的水平同步信号和由同步分离电路分离的垂直同步信号,产生内部水平同步信号和内部垂直同步信号,它们是该系统操作的参考。
Description
技术领域
本发明涉及一种摄像机系统,特别涉及一种外同步摄像机系统,使用包含水平同步信号和垂直同步信号的复合同步信号,该复合同步信号作为系统同步信号从外部源提供。
背景技术
在监视摄像机系统中,通常,通过使用同步信号(水平同步信号HD、垂直同步信号VD,包含这些信号的复合同步信号)使从摄像机和主摄像机同步。这种公知技术被称为“外同步”。在该外同步中,执行一种处理,用于使从摄像机的同步信号的相位与主摄像机的同步信号的相位一致。此时,最终地,视频信号从多个摄像机输入到一个监视器。
然而,根据从摄像机放置的位置,主摄像机的同步信号到达每个从摄像机需要的时间不同。如果就这么锁定,则在监视器上产生的是不同步的视频。为此,在每个从摄像机中,进行调节使得在监视器上不出现不同步。该调节通过相移从主摄像机提供的同步信号,从而消除在监视器上出现的不同步部分。
当通过相移进行该不同步调节时,有两种方法可用。一种方法是,水平同步信号HD和垂直同步信号VD被用作由主摄像机提供的同步信号,另一种方法是,使用包含水平同步信号HD和垂直同步信号VD的复合同步信号SYNC。图8示出了EIA(电子工业协会)方法(NTSC(国家电视制式委员会)兼容黑白方法)的水平同步信号HD、垂直同步信号VD和复合同步信号SYNC的每个的波形。通常来说,由主摄像机提供的同步信号被输入到从摄像机中的定时控制器IC(集成电路)。下面描述每种方法的摄像机系统的结构。
首先,参见图9,给出了使用水平同步信号HD和垂直同步信号VD作为由主摄像机提供的同步信号的摄像机系统的描述。在图9中,CCD(电荷耦合器件)图像拾取器件101的输出信号被输入到信号处理IC 102,从而在其中执行各种信号处理,其后信号被作为视频信号VIDEO-OUT输出。定时控制器IC 103产生CCD驱动信号,用于驱动CCD图像拾取器件101,产生信号处理驱动信号用于驱动信号处理IC 102等。
这里,由主摄像机提供的水平同步信号HD(主HD)和垂直同步信号VD(主VD)在通过HD相位调节电路104和VD相位调节电路105之后,被输入到定时控制器IC 103。然后,外部垂直同步信号VD作为复位信号被提供给定时控制器IC 103中的V周期计数器106。V周期计数器106总计每个垂直扫描周期(1H),产生内部垂直同步信号VD’。
另一方面,在定时控制器IC 103的相位比较器107中,外部水平同步信号HD在上升沿与内部水平同步信号HD’进行相位比较。内部水平同步信号HD’由内部HD产生电路108产生。相位比较器107的比较结果被提供给PLL(锁相环)电路109。PLL电路109输出对应于相位比较器107的比较结果的DC(直流)电压,将其施加在时钟振荡器110的可变电容二极管111的两端,时钟振荡器110产生时钟2MCK,其频率是摄像机系统的参考时钟,即主时钟MCK的频率的两倍。
在上述结构的摄像机系统,对于由主摄像机提供的外部水平同步信号HD和外部垂直同步信号VD,在这些信号被输入定时控制器IC 103之前,由HD相位调节电路104和VD相位调节电路105执行相移。对于该相移,通常使用具有简单电路结构的模拟单稳多谐振荡器。
该模拟单稳多谐振荡器通过对信号的上升或下降提供固定量的延迟,能够改变信号的相位。因而,从图8的波形图可见,可以由HD相位调节电路104和VD相位调节电路105使用模拟单稳多谐振荡器,分别对具有固定周期的水平同步信号HD和垂直同步信号VD执行相位调节。
接着,参见图10,给出了使用复合同步信号SYNC作为由主摄像机提供的同步信号的摄像机系统的描述。在图10中,CCD图像拾取器件201的输出信号被输入到信号处理IC 202,从而在其中执行各种信号处理,然后信号被作为视频信号Video-OUT输出。定时控制器IC 203产生CCD驱动信号,用于驱动CCD图像拾取器件201,产生信号处理驱动信号用于驱动信号处理IC 202等。
这里,由主摄像机提供的复合同步信号SYNC(主SYNC信号)输入到定时控制器IC 203。该信号由定时控制器IC 203中的同步分离电路204分离为水平同步信号HD和垂直同步信号VD。然后,分离的外部垂直同步信号VD被提供给定时控制器IC 203中的V周期计数器205,作为复位信号。V周期计数器205总计每个水平扫描周期,产生内部垂直同步信号VD’。
另一方面,在相位比较器206中,分离的外部水平同步信号HD在上升沿与内部水平同步信号HD’进行相位比较。内部水平同步信号HD’由内部HD产生电路207产生。相位比较器206的比较结果被提供给PLL电路208。PLL电路208输出对应于相位比较器206的比较结果的DC电压,将其施加在时钟振荡器209的可变电容二极管210的两端,时钟振荡器209产生时钟2MCK,其频率是摄像机系统的参考时钟,即主时钟MCK的频率的两倍。
在上述方式下,在使用复合同步信号SYNC作为由主摄像机提供的同步信号的前面情况的摄像机系统中,从图8的波形图可见,复合同步信号SYNC混合了1H周期和1/2H周期的同步信号,复合同步信号SYNC的周期不规则;因而不可能在该信号被输入定时控制器IC 203之前,通过使用模拟单稳多谐振荡器对复合同步信号SYNC直接执行相位调节。
因而,当在该类型的摄像机系统中需要相位调节时,如图11所示,必须由在定时控制器IC 203外面的同步分离电路211将复合同步信号分离为水平同步信号HD和垂直同步信号VD,以便由HD相位调节电路212和VD相位调节电路213对分离的水平同步信号HD和分离的垂直同步信号VD执行相位调节,然后将它们输入到定时控制器IC 203。
结果是,尽管当同步分离电路204如图10所示地在定时控制器IC 203的里面形成时比如图11所示地在定时控制器IC 203的外面形成时,可以显著减少电路大小,但是同步分离电路211必须形成为IC的外部电路,并且需要相位调节电路212和213,从而使电路大小大大增加,导致增加成本。
发明内容
本发明的实现已经考虑了上述问题。本发明的一个目的是提供一种摄像机系统,在复合同步信号SYNC用作由主摄像机提供的同步信号的情况下,能够仅增加简单电路就对复合同步信号SYNC实现相位调节。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种摄像机系统,包括:定时控制电路,具有同步分离电路,它输入所述复合同步信号,从所述复合同步信号分离包含在其中的水平同步信号和垂直同步信号;和水平相位调节电路,用于调节所述水平同步信号的相位,该水平同步信号由所述同步分离电路分离并且从所述定时控制电路输出,其中所述定时控制电路输入已经由所述水平相位调节电路进行相位调节的水平同步信号,根据相位调节后的所述水平同步信号和由所述同步分离电路分离的所述垂直同步信号,来产生所述内部水平同步信号和所述内部垂直同步信号。
根据本发明的另一个方面,提供了一种使用复合同步信号的外同步系统,它根据包含水平同步信号和垂直同步信号的复合同步信号来产生内部水平同步信号和内部垂直同步信号,所述复合同步信号由主装置提供,还根据所产生的内部水平和垂直同步信号操作从装置,其中所述从装置包括:定时控制电路,具有同步分离电路,用于输入所述复合同步信号,和用于从所述复合同步信号分离包含在其中的水平同步信号和垂直同步信号;和水平相位调节电路,用于调节由所述同步分离电路分离和从所述定时控制电路输出的水平同步信号的相位,所述定时控制电路输入相位已经由所述水平相位调节电路调节的水平同步信号,根据相位调节后的所述水平同步信号和由所述同步分离电路分离的所述垂直同步信号,来产生所述内部水平同步信号和所述内部垂直同步信号。
在上述结构的摄像机系统中,从外部源提供的复合同步信号被输入到定时控制电路,该信号由在定时控制电路中的同步分离电路分离为水平同步信号和垂直同步信号。在分离的水平同步信号和分离的垂直同步信号中,至少水平同步信号被输出到定时控制电路的外面,由水平相位调节电路相位调节,其后该信号被再次输入到定时控制电路。然后,在定时控制电路里面,根据相位调节后的水平同步信号和相位调节后的垂直同步信号,产生内部水平同步信号和内部垂直同步信号,它们是该系统操作的参考。
附图说明
从以下结合附图的详细描述,本发明的上述和其它目的、方面和新特征将变得更加清楚,附图中:
图1是示意性的示出根据本发明一个实施例的摄像机系统结构的方框图;
图2是示出根据本发明实施例的摄像机系统的主要部分结构的方框图;
图3是在EIA方法的奇数场情况下当复合同步信号SYNC被输入时的时序图;
图4是在EIA方法的偶数场情况下当复合同步信号SYNC被输入时的时序图;
图5是在奇数场中超前相位的情况下相移操作过程中的时序图;
图6是在奇数场中滞后相位的情况下相移操作过程中的时序图;
图7是示出根据本发明另一个实施例的摄像机系统的主要部分结构的方框图;
图8是EIA方法的水平同步信号HD、垂直同步信号VD和复合同步信号SYNC的波形图;
图9是示意性地示出摄像机系统的结构的方框图,其中水平同步信号HD和垂直同步信号VD被用作从外部源提供的同步信号;
图10是示出摄像机系统的一传统例子的结构的方框图,其中复合同步信号SYNC被用作从外部源提供的同步信号;
图11是示出摄像机系统的另一传统例子的结构的方框图,其中复合同步信号SYNC被用作从外部源提供的同步信号。
具体实施方式
下面参考附图详细描述本发明的优选实施例。
图1是示意性的示出根据本发明的一个实施例的摄像机系统的结构的方框图。这里,将使用摄像机信号处理系统由模拟系统实现的情况作为例子给出说明。当然,本发明也可以应用到摄像机信号处理系统由数字系统实现的结构中。例如,该摄像机系统在监视摄像机系统中作为从摄像机使用,采用的方法是,复合同步信号SYNC被用作由主摄像机提供的同步信号。
在图1中,CCD图像拾取器件11的输出信号(CCD信号)被输入到信号处理IC 12。信号处理IC 12包括:用于采样保持CCD图像拾取器件11的输出信号的电路(采样保持电路);用于放大采样保持输出到固定水平的电路(自动增益控制(AGC)电路);用于将CCD信号转换为视频信号的电路。
定时控制器IC 13被提供以产生CCD驱动信号,用于驱动CCD图像拾取器件11,产生信号处理驱动信号用于驱动信号处理IC 12等。由主摄像机提供的复合同步信号SYNC(主SYNC信号)输入到定时控制器IC 13。定时控制器IC 13的结构为其包括同步分离电路14。
在定时控制器IC 13的里面,同步分离电路14从输入的复合同步信号SYNC分离出包含在其中的水平同步信号HD和垂直同步信号VD。其后,由于同步分离的水平同步信号HD和同步分离的垂直同步信号VD是基于由外部源提供的复合同步信号SYNC的信号,因此它们被称为“外部水平同步信号HD”和“外部垂直同步信号VD”。由同步分离电路14同步分离的外部水平同步信号HD被输出到定时控制器IC 13的外面。然后,由HD相位调节电路15执行相位调节,HD相位调节电路15被设置在定时控制器IC 13的外面。
例如,使用具有简单电路结构的模拟单稳多谐振荡器作为HD相位调节电路15。模拟单稳多谐振荡器通过给信号的上升和下降提供固定量的延迟和通过对外部水平同步信号HD相移,执行相位调节。已经由HD相位调节电路15调节相位的外部水平同步信号HD被再次输入定时控制器IC 13。
被相位调节后再次输入到定时控制器IC 13里面的外部水平同步信号HD,被提供给V周期计数器16和相位比较器17。由同步分离电路14同步分离的外部垂直同步信号VD也被输入到V周期计数器16。V周期计数器16通过输入外部垂直同步信号VD作为复位信号和检测在相位调节后外部水平同步信号HD的下降和外部垂直同步信号VD的下降,在对应于外部水平同步信号HD的相移的位置产生内部垂直同步信号VD’。
相位比较器17在下降边比较外部水平同步信号HD的相位和由内部HD产生电路18产生的内部水平同步信号HD’的相位,输出对应于相位差的比较结果。相位比较器17的该比较结果被输入到PLL电路19。PLL电路19输出对应于相位比较器17的比较结果的DC电压,将该DC电压施加在时钟振荡器20的可变电容二极管21的两端,时钟振荡器20产生时钟2MCK,其频率是摄像机系统的参考时钟,即主时钟MCK的频率的两倍。
图2是示出定时控制器IC 13的更具体内部结构的方框图。图2中与图1中的元件相同的元件用相同标号表示。
除了上述同步分离电路14、V周期计数器16、相位比较器17、内部HD产生电路18,定时控制器IC 13中还有场确定电路22、内部VD产生电路23、1/2分频器24、H周期计数器25和定时信号产生部分26。这里,与图1相同的部分的描述就省略了。
场确定电路22根据输入到定时控制器IC 13的复合同步信号SYNC,确定该场是奇数(ODD)场还是偶数(EVEN)场,将确定的结果提供给V周期计数器16。V周期计数器16基于场确定电路22的确定结果,仅在奇数场中的外部垂直同步信号VD的下降时同步执行加载。
更具体地说,如后面的描述,在外部垂直同步信号VD下降后,V周期计数器16在下一个外部水平同步信号HD的下降沿执行值“4”的加载;仅在奇数场执行加载,不在偶数场执行。V周期计数器16基于该V周期计数器16的计数值产生内部垂直同步信号VD’。
由时钟振荡器20产生的原始振荡时钟2MCK,被1/2分频得到主时钟MCK。1/2分频器24将主时钟MCK提供给定时控制器IC 13里面的另一个时钟,定时控制器IC 13包括H周期计数器25。在由定时信号产生部分26产生的CCD驱动信号中,假定水平转移时钟基于原始振荡时钟2MCK产生。
H周期计数器25对主时钟MCK计数,将计数值提供给内部HD产生电路18。内部HD产生电路18根据H周期计数器25产生内部水平同步信号HD’。由内部VD产生电路23产生的内部垂直同步信号VD’和由内部HD产生电路18产生的内部水平同步信号HD’被输出到定时控制器IC 13外面,进一步被输出到定时信号产生部分26。
定时信号产生部分26根据内部水平同步信号HD’和内部垂直同步信号VD’产生内部复合同步信号SYNC’,产生各种定时信号,诸如CCD驱动信号,用于驱动图1的CCD图像拾取器件11,信号处理驱动信号,用于驱动信号处理IC。
接着,参考图3至6的时序图,通过使用EIA方法的情况作为例子,来描述在根据上述结构的实施例的摄像机系统(从摄像机)中的定时控制器IC13的电路操作。EIA方法是NTSC可兼容黑白方法。
图3是在EIA方法的奇数场的情况下当复合同步信号SYNC被输入时的时序图。图4是在EIA方法的偶数场情况下当复合同步信号SYNC被输入时的时序图。在这些时序图中,(1)示出了使外部水平同步信号HD的相位滞后的情况,(2)示出了使外部水平同步信号HD的相位超前的情况,SFT-HD(1)和(2)示出了在分离的外部水平同步信号HD被相移后的信号。
图5是在奇数场中超前相位的情况下相移操作过程中的时序图。图6是在奇数场中滞后相位的情况下相移操作过程中的时序图。在这些时序图中,(1)示出了同相的情况,(2)示出了超前相位/滞后相位的情况。
尽管这里通过使用EIA方法作为例子给出了描述,但是本发明不限于EIA方法。它也可以类似方式应用到CCIR(国际无线电咨询委员会)方法,该方法是PAL(逐行倒相制)兼容黑白方法。
首先,在该摄像机系统中的相位调节原则假定,在初始步骤中由同步分离电路14同步分离的水平同步信号HD被HD相位调节电路15相移后,其相位由相位比较器17与由内部HD产生电路18产生的内部水平同步信号HD’的相位相比较,比较的结果被提供给PLL电路19,从而施加水平相位同步给初始振荡时钟2MCK。
当施加了水平相位时钟时,相移过的外部水平同步信号HD的下降几乎变得与由内部HD产生电路18产生的内部水平同步信号HD’的下降同相,使得可以通过假定相移过的外部水平同步信号HD是该系统的水平同步信号HD来操纵相移过的外部水平同步信号HD。
另一方面,在该摄像机系统中,如图5和6的时序图中所示,仅在奇数场中,当由同步分离电路14同步分离的外部垂直同步信号VD的下降被检测时,在下一个内部水平同步信号HD’的下降处,值“4”被装载。因而,由于当不能装载“4”的相位关系到达时出现NG(不好),±1/2H变成相移的有效范围。即,从图3到6的时序图可见,对从外部源提供的复合同步信号SYNC可以实现的最大相移在±1/2H范围内。
如上所述,在使用复合同步信号SYNC作为从外部源(主摄像机)提供的同步信号的摄像机系统(从摄像机)中,由包含在定时控制器IC 13中的同步分离电路14分离的外部水平同步信号HD被输出到定时控制器IC 13的外面,对该外部水平同步信号HD由外部HD相位调节电路15执行相位调节,根据相位调节之后的外部水平同步信号HD和由同步分离电路14分离的外部垂直同步信号VD,产生内部水平同步信号HD’和内部垂直同步信号VD’。这使得可以用简单电路构造实现对复合同步信号SYNC的相位调节,该简单电路构造中仅增加了HD相位调节电路15。
特别的,由于复合同步信号SYNC的相位调节可以通过使用其中有同步分离电路14的定时控制器IC 13来实现,当在定时控制器IC 13里面形成同步分离电路14时,可以显著减少电路大小。这使得可以比将同步分离电路14在定时控制器IC 13外面形成时更减少电路大小。
图7是示出根据本发明的另一个实施例的摄像机系统的主要部分的结构的方框图。在该实施例中,除了前面实施例的结构(该结构中仅由定时控制器IC 13外面的HD相位调节电路15对在定时控制器IC 13里面同步分离的外部水平同步信号HD执行相位调节)以外,采用了一种结构,其中对由定时控制器IC 13外面的VD相位调节电路27对在定时控制器IC 13里面同步分离的外部垂直同步信号VD也执行相位调节。
更具体地说,由包含在定时控制器IC 13中的同步分离电路14从外部复合同步信号SYNC分离的外部水平同步信号HD和外部垂直同步信号VD被输出端定时控制器IC 13的外面,它们由设置在外部的HD相位调节电路15和VD相位调节电路27相位调节,其后它们被再次输入到定时控制器IC 13。然后,相位调节后的外部水平同步信号HD以前面实施例的类似方式被提供给相位比较器17,相位调节后的外部水平同步信号HD被作为复位信号提供给V周期计数器16,从而产生内部水平同步信号HD’和内部垂直同步信号VD’。
以上述方式,作为也对外部垂直同步信号VD执行相位调节的结果,与仅对外部水平同步信号HD执行相位调节的前面的实施例中对外部复合同步信号SYNC的相位调节的范围最大是±1/2H的情况相比,对外部复合同步信号SYNC的相位调节的范围可以被增加到一个场。
另外,以类似于前面实施例的方式,当作为IC的外部电路形成时其电路大小变得很大的同步分离电路14,作为定时控制器IC 13的内部电路形成,HD相位调节电路15和VD相位调节电路27仅需要作为外部电路增加,使得能够对外部复合同步信号SYNC用简单电路结构实现相位调节。VD相位调节电路27以类似于HD相位调节电路15的方式由模拟单稳多谐振荡器形成。
除了可应用于包括一个主摄像机和一个或多个从摄像机的监视摄像机系统,本发明可以被应用到任何需要通过使用复合同步信号获得外部同步而操作的装置。例如,本发明可以被用于主装置是摄像机,一个或多个从装置由多个VCR(录像机)形成的情况,也可以用于主装置和一个或多个从装置是VCR的情况。
如上所述,根据本发明,在使用复合同步信号SYNC作为从外部源提供的同步信号的摄像机系统中,由包含在定时控制电路中同步分离电路分离的水平同步信号被输出到定时控制电路的外面,由外部相位调节电路对该水平同步信号执行相位调节,其后该信号被再次输入定时控制电路,根据相位调节后的水平同步信号和由同步分离电路分离的垂直同步信号,来产生内部水平同步信号和内部垂直同步信号。这使得能够对复合同步信号由简单电路结构实现相位调节,其中仅增加了相位调节电路。
可不脱离本发明的精神和范围下构造本发明的许多不同实施例。应该理解,本发明不限于在说明书中描述的特定实施例。相反,本发明要覆盖包含在后面要求的本发明的精神和范围内的各种修正和等效结构。所附权利要求的范围要符合最宽的解释,以便包含所有这些修正、等效结构和功能。
Claims (7)
1、一种摄像机系统,用于根据包含水平同步信号和垂直同步信号的复合同步信号来产生内部水平同步信号和内部垂直同步信号,所述复合同步信号作为来自外部源的同步信号提供,还用于和所产生的内部水平和垂直同步信号同步执行系统操作,所述摄像机系统包括:
定时控制电路,具有同步分离电路,用于输入所述复合同步信号,从所述复合同步信号分离包含在其中的水平同步信号和垂直同步信号;和
水平相位调节电路,用于调节所述水平同步信号的相位,该水平同步信号是由所述同步分离电路分离并且从所述定时控制电路输出的,
其中所述定时控制电路输入已经由所述水平相位调节电路进行相位调节的水平同步信号,并根据相位调节后的所述水平同步信号和由所述同步分离电路分离的所述垂直同步信号,来产生所述内部水平同步信号和所述内部垂直同步信号。
2、如权利要求1所述的摄像机系统,还包括:
垂直相位调节电路,用于调节由所述同步分离电路分离和从所述定时控制电路输出的垂直同步信号的相位,
其中所述定时控制电路输入相位已经由所述水平相位调节电路调节的水平同步信号和相位已经由所述垂直相位调节电路调节的垂直同步信号,并根据相位调节后的所述水平同步信号和所述垂直同步信号,来产生所述内部水平同步信号和所述内部垂直同步信号。
3、一种使用复合同步信号的外同步系统,根据包含水平同步信号和垂直同步信号的复合同步信号来产生内部水平同步信号和内部垂直同步信号,所述复合同步信号由主装置提供,还根据所产生的内部水平和垂直同步信号操作从装置,
其中所述从装置包括:
定时控制电路,具有同步分离电路,用于输入所述复合同步信号,和用于从所述复合同步信号分离包含在其中的水平同步信号和垂直同步信号;和
水平相位调节电路,用于调节由所述同步分离电路分离和从所述定时控制电路输出的水平同步信号的相位,
所述定时控制电路输入相位已经由所述水平相位调节电路调节的水平同步信号,并根据在相位调节后的所述水平同步信号和由所述同步分离电路分离的所述垂直同步信号,来产生所述内部水平同步信号和所述内部垂直同步信号。
4、如权利要求3所述的外同步系统,还包括:
垂直相位调节电路,用于调节由所述同步分离电路分离和从所述定时控制电路输出的垂直同步信号的相位,
其中所述定时控制电路输入相位已经由所述水平相位调节电路调节的水平同步信号和相位已经由所述垂直相位调节电路调节的垂直同步信号,并根据相位调节后的所述水平同步信号和所述垂直同步信号,来产生所述内部水平同步信号和所述内部垂直同步信号。
5、如权利要求3所述的外同步系统,其中所述主装置是摄像机,所述从装置至少包括录像机和摄像机之一。
6、如权利要求3所述的外同步系统,其中所述主装置和所述从装置都是摄像机或录像机。
7、一种使用复合同步信号的外同步系统,根据包含水平同步信号和垂直同步信号的复合同步信号产生内部水平同步信号和内部垂直同步信号,所述复合同步信号由主装置提供,还根据所产生的内部水平和垂直同步信号操作从装置,
其中所述从装置包括:
定时控制电路,具有同步分离电路,用于输入所述复合同步信号,和用于从所述复合同步信号分离包含在其中的水平同步信号和垂直同步信号;和
垂直相位调节电路,用于调节由所述同步分离电路分离和从所述定时控制电路输出的垂直同步信号的相位,
所述定时控制电路输入相位已经由所述垂直相位调节电路调节的垂直同步信号,并根据在相位调节后的所述垂直同步信号和由所述同步分离电路分离的所述水平同步信号,来产生所述内部水平同步信号和所述内部垂直同步信号。
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