CN1183775C - 投影电视的自动会聚控制方法和设备 - Google Patents
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Abstract
一种用于投影电视的会聚控制方法和设备,会聚控制设备包括图像信号解码器、会聚控制单元和主微型计算机。图像信号解码器处理输入图像信号,并且生成数据信号、水平和垂直同步信号、及指示水平和垂直同步信号每一个的开头的开始信号。会聚控制单元根据它接收的会聚控制命令,进行会聚调整,和当会聚调整完成时,生成完成信号。主微型计算机在开始信号从图像信号解码器输入时,把会聚控制命令输入到会聚控制单元中,和在完成信号从会聚控制单元输入时,进行显示图像信号的控制操作。
Description
技术领域
本发明涉及用于投影电视会聚的控制方法和设备,尤其涉及用透镜放大显示在红色、绿色和蓝色三个阴极射线管上的图像和把图像投影到屏幕上的会聚控制方法和设备。
背景技术
在投影电视中,来自红色、绿色和蓝色阴极射线管的三种图像被投影到屏幕上使它们重叠在一起。图像在屏幕上重叠的程度用术语“会聚”来表达。三种图像之间的位移被称为“会聚失调(misconvergence)”。靠近投影电视的地磁场可能是会聚失调的主要原因。投影电视的会聚可以在任何时候进行调整。
当传统投影电视响应用户命令,在会聚调整模式下工作时,正常显示模式就中断了。例如,用户可以通过操纵遥控器上的会聚调整按钮或附在电视接收器上的用户控制板,调整投影电视的会聚。美国专利第4,951,131号公开了这种投影电视会聚调整方法。
传统会聚调整是在用户作出调整会聚决定的前提下,按下会聚调整按钮实施的,因此,会导致如下问题。
第一,不熟练用户难以作出什么时候他/她应该调整会聚的正确决定,导致不熟练用户往往只观看到一些低质量的画面。
第二,每当由于地磁场的存在,使画面质量变差时,在用户作出决定的前提下进行的人工会聚调整是不方便的。
第三,处在会聚调整模式下时,正常画面显示要中断几秒钟,甚至几分钟。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的是提供一种在进行会聚调整的同时,不中断用户观看投影电视的投影电视自动会聚控制方法和设备。
为了实现本发明的目的,提供了用透镜放大显示在红色、绿色和蓝色阴极射线管(CRT)上的图像和把图像投影到屏幕上的投影电视会聚控制方法,该方法包括,当把电源电压施加到投影电视上时,检测输入图像信号的同步信号的开头。当检测到输入图像信号的同步信号的开头时,生成预定会聚控制模式信号。接着,根据预定会聚控制模式信号调整投影电视的会聚。在会聚调整完成之后,显示图像信号。
在根据本发明的自动会聚控制方法中,可以通过检测输入图像信号的同步信号的开头自动进行会聚调整。因此,用户没有必要在观看的时候调整投影电视的会聚。
本发明的目的还通过用透镜放大显示在红色、绿色和蓝色CRT上的图像和把图像投影到屏幕上的投影电视会聚控制设备实现,该设备包括图像信号解码器、会聚控制单元和主微型计算机。图像信号解码器处理输入图像信号,生成数据信号及水平和垂直同步信号,以及指示每个水平和垂直同步信号的开头的开始信号。会聚控制单元根据它接收的会聚控制命令进行会聚调整,和当会聚调整完成时,生成完成信号。主微型计算机在开始信号从图像信号解码器输入时,把会聚控制命令输入到会聚控制单元,和在完成信号从图像信号解码器输入时,进行显示图像信号的控制操作。
在根据本发明的自动会聚控制设备中,一旦接收到图像信号,图像信号解码器就生成开始信号,并且,响应开始信号,把会聚控制命令从主微型计算机发送到会聚控制电路。因此,用户不需要在观看期间调整投影电视的会聚。
附图说明
通过结合附图,对本发明的优选实施例进行如下详细描述,本发明的上述目的和优点将更加清楚,在附图中:
图1是显示包含根据本发明实施例的会聚控制设备的投影电视的内部结构的方块图;
图2是显示光学传感器的位置的、图1所示的投影电视的屏幕的后视图;
图3是显示图1所示的投影电视的主微型计算机的关键算法的流程图;和
图4是显示图1所示的投影电视的会聚微型计算机的关键算法的流程图。
具体实施方式
在图1中,显示了包含根据本发明实施例的会聚控制设备的投影电视的内部结构。如图1所示,根据本发明的会聚控制方法可以应用于用各自的透镜2放大显示在红色、绿色和蓝色阴极射线管(尽管在图1中只显示出一个)上的图像和把图像投影到屏幕3上的投影电视。根据本发明的会聚控制方法涉及到,当把电源电压施加到投影电视上时,检测输入图像信号的同步信号的开头。这里,输入图像信号指的是从图像信号输入端Vidln或从调谐器47输入到图像信号解码器42中的图像信号。当生成图像信号的同步信号时,模式信号发生器54在主微型计算机41和会聚微型计算机52的控制下,生成预定会聚控制模式信号。接着,利用会聚控制模式信号进行会聚调整,以后将对此作更详细描述。在会聚调整完成之后,显示图像信号。
借助于如上所述根据本发明的会聚控制方法,通过检测输入图像信号的同步信号的开头,可以自动进行会聚调整。因此,用户没有必要一边观看投影电视,一边调整会聚。
利用会聚控制模式信号进行会聚调整的过程如下。首先,会聚控制信号通过图像信号放大器43输入到CRT1。光学传感器S1、S2、S3或S4检测按照会聚控制模式信号投影到屏幕3上的图像的位置信号。检测到的位置信号由模式-数字转换器(ADC)51转换成位置数据。会聚微型计算机52和会聚控制电路53调整流过每个CRT 1的会聚轭流圈(未示出)的电流量。
参照图1,含有根据本发明的会聚控制设备的投影电视包括图像信号解码器42、会聚控制单元5、主微型计算机41、图像信号放大器43、偏转电路44、远程接收器45、用户控制单元46、调谐器47、音频信号处理器48、及扬声器SPL和SPR。这里,图像信号解码器42、会聚控制单元5、主微型计算机41和图像信号放大器43构成根据本发明的会聚控制设备。
图像信号解码器42处理输入图像信号,生成数据信号、水平和垂直同步信号、及指示水平和垂直同步信号每一个的开头的开始信号。这里,输入图像信号指的是从图像信号输入端Vidln或从调谐器47输入到图像信号解码器42的图像信号。
会聚控制单元5根据从主微型计算机41输入的会聚控制命令,控制投影电视的会聚,并且在会聚调整完成之后,生成完成信号。
当开始信号从图像信号解码器42输入时,主微型计算机41把会聚控制信号输出到会聚控制单元5的会聚微型计算机52。当完成信号从会聚微型计算机52输入时,主微型计算机41根据来自用户控制单元46的用户控制信号控制图像信号解码器42、调谐器47、和音频信号处理器48。
如上所述,指示图像信号的输入的开始信号是由图像信号解码器42生成的,并且,响应开始信号,把来自主微型计算机41的会聚控制命令输入到会聚控制单元5的会聚微型计算机52,供自动会聚控制之用。于是,用户没有必要一边观看电视,一边调整会聚。
根据来自图像信号解码器42的水平和垂直同步信号,偏转电路44周期性地控制流过每个CRT1的偏转轭流圈DY的电流量。
图像信号放大器43放大它接收的、来自图像信号解码器42的数据信号和来自会聚控制单元5的模式信号发生器54的会聚控制模式信号之一,并且把经放大的信号输出到CRT1。图像信号放大器43的输出信号包括红色、绿色和蓝色信号。把红色、绿色和蓝色信号的每一个供应给各自的CRT1,控制每种颜色的电子束的发射量。
会聚控制单元5包括ADC51、会聚微型计算机52、会聚控制电路53、模式信号发生器54和光学传感器S1、S2、S3和S4。
会聚微型计算机52响应来自主微型计算机41的会聚控制命令,生成用于生成会聚控制模式信号的命令,和生成与来自ADC 51的会聚控制模式信号的位置数据相对应的控制数据。一旦接收到生成会聚控制模式信号的命令,模式信号发生器54就生成会聚控制模式信号,并且把它输出到图像信号放大器43。光学传感器S1、S2、S3和S4位于屏幕3的预定位置上,生成按照会聚控制模式信号投影的图像的位置信号。ADC 51把来自光学传感器S1、S2、S3和S4的位置信号转换成数字数据,并且把数字数据作为位置数据输出到会聚微型计算机52。会聚控制电路53根据来自会聚微型计算机52的控制数据,控制流过每个CRT 1的会聚轭流圈CY的电流量。
用户控制单元46根据用户的直接操作,生成用户控制信号,并且把用户控制信号输入主微型计算机41中。远程接收器45从用户操纵的遥控器(未示出)中接收发送信号,以生成用户控制信号,并且把生成的用户控制信号输入主微型计算机41中。
调谐器47处理来自天线输入端Antln的天线信号,生成图像信号和音频信号。把图像信号从调谐器47输入到图像信号解码器42,和把音频信号输入到音频信号处理器48。音频信号处理器48处理来自调谐器47或音频输入端Audln的音频信号,并且通过扬声器SPL和SPR输出经处理的音频信号。
图2显示了光学传感器S1、S2、S3和S4在图1所示的投影电视的屏幕3后面的位置。参照图2,4个光学传感器S1、S2、S3和S4分别位于屏幕3的上、下、左、右各侧边的中部上。因此,根据来自模式信号发生器54的会聚控制模式信号,图像沿着水平和垂直中心线HL和VL投影到屏幕3上,其中水平和垂直中心线HL和VL每一条连着相对的光学传感器S1、S2、S3和S4。
下面参照图1和3,描述图1所示的投影电视的主微型计算机41的关键算法。如果确定开始信号已从图像信号解码器42输入(步骤S31),那么,主微型计算机41把会聚控制命令输出到会聚微型计算机52(步骤S32),会聚微型计算机52控制模式信号发生器54和会聚控制电路53,以调整投影电视的会聚。当完成信号从会聚微型计算机52输入时(步骤S33),主微型计算机41就执行正常显示模式(步骤S34)。
下面参照图1和4,描述图1所示的投影电视的会聚微型计算机52的关键算法。当会聚控制命令从主微型计算机41输入时(步骤S41),会聚微型计算机52启动模式信号发生器54(步骤S42)。根据来自模式信号发生器54的模式信号,把来自CRT 1和透镜2的图像投影到屏幕3上。接着,光学传感器S1、S2、S3和S4和ADC 51生成图像的位置数据,供会聚调整之用。当位置数据从ADC 51输入时(步骤S43),会聚微型计算机52计算输入的位置数据与存储在它的存储器中的基准数据之间的差值(步骤S44),并且把基于差值的控制数据输出到会聚控制电路53(步骤S45)。会聚控制电路53利用控制数据,调整流过CRT 1的每个会聚轭流圈CY的电流量。然后,会聚微型计算机52把指示会聚调整已完成的完成信号输出给主微型计算机41(步骤S46)。于是,主微型计算机41执行正常显示模式。
如上所述,在根据本发明的投影电视会聚控制方法和设备中,当把电源电压施加到投影电视时,通过检测输入图像信号的同步信号的开头,可以自动进行会聚调整。因此,用户不需要在观看电视期间调整会聚。
虽然通过参照本发明的实施例已经对本发明进行了具体显示和描述,但是,本领域的普通技术人员应该明白,可以在形式和细节上作各种各样的改变,而不偏离如附权利要求书规定的本发明的精神和范围。
Claims (5)
1.一种用于用透镜放大显示在红色、绿色和蓝色阴极射线管(CRT)上的图像和把图像投影到屏幕上的投影电视会聚控制方法,该方法包括如下步骤:
当把电源电压施加到投影电视上时,检测输入图像信号的同步信号的开头;
当检测到输入图像信号的同步信号的开头时,生成预定会聚控制模式信号;
根据预定会聚控制模式信号调整投影电视的会聚;和
在会聚调整完成之后,显示图像信号。
2.根据权利要求1所述的会聚控制方法,其中,调整投影电视的会聚的步骤包括:
把预定会聚控制模式信号输入到CRT;
根据预定会聚控制模式信号,检测投影到屏幕上的图像的位置数据;和
根据检测到的位置数据,调整流过每个CRT的会聚轭流圈的电流量。
3.一种用透镜放大显示在红色、绿色和蓝色CRT上的图像和把图像投影到屏幕上的投影电视会聚控制设备,该设备包括:
图像信号解码器,用于处理输入图像信号,并且生成数据信号、水平和垂直同步信号、及指示水平和垂直同步信号每一个的开头的开始信号;
会聚控制单元,用于根据它接收的会聚控制命令,进行会聚调整,和当会聚调整完成时,生成完成信号;和
主微型计算机,用于在开始信号从图像信号解码器输入时,把会聚控制命令输入到会聚控制单元中,和在完成信号从会聚控制单元输入时,进行显示图像信号的控制操作。
4.根据权利要求3所述的会聚控制设备,其中,会聚控制单元包括:
会聚微型计算机,用于根据来自主微型计算机的会聚控制命令,生成用于生成预定会聚控制模式信号的命令,和基于按照预定会聚控制模式信号投影在屏幕上的图像的位置数据,生成控制数据;
模式信号发生器,用于响应从会聚微型计算机输出的、生成预定会聚控制模式信号的命令,生成预定会聚控制模式信号;
位于屏幕的预定位置上的光学传感器,用于生成按照预定会聚控制模式信号投影的图像的位置信号;
模拟-数字转换器,用于把来自光学传感器的位置信号转换成数字数据,并且把数字数据作为位置数据输出到会聚微型计算机;和
会聚控制电路,用于根据来自会聚微型计算机的控制数据,调整流过每个CRT的会聚轭流圈的电流量。
5.根据权利要求4所述的会聚控制设备,还包括图像信号放大器,用于放大来自图像信号解码器的数据信号和来自会聚控制单元的模式信号发生器的预定会聚控制模式信号之一,并且把经放大的信号输出到CRT。
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