DE2004023A1 - Verfahren zur UEbertragung mindestens eines Tonsignals innerhalb des Frequenzspektrums eines Videosignals - Google Patents

Verfahren zur UEbertragung mindestens eines Tonsignals innerhalb des Frequenzspektrums eines Videosignals

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DE2004023A1
DE2004023A1 DE19702004023 DE2004023A DE2004023A1 DE 2004023 A1 DE2004023 A1 DE 2004023A1 DE 19702004023 DE19702004023 DE 19702004023 DE 2004023 A DE2004023 A DE 2004023A DE 2004023 A1 DE2004023 A1 DE 2004023A1
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DE
Germany
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transistor
shift register
resistor
clock pulses
signal
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DE19702004023
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Gerhard-Guenter Gassmann
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Standard Elektrik Lorenz AG
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
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    • H03K17/51Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used
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    • H03K17/60Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices the devices being bipolar transistors
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    • H03K5/15Arrangements in which pulses are delivered at different times at several outputs, i.e. pulse distributors
    • H03K5/15013Arrangements in which pulses are delivered at different times at several outputs, i.e. pulse distributors with more than two outputs
    • H03K5/1506Arrangements in which pulses are delivered at different times at several outputs, i.e. pulse distributors with more than two outputs with parallel driven output stages; with synchronously driven series connected output stages
    • H03K5/15093Arrangements in which pulses are delivered at different times at several outputs, i.e. pulse distributors with more than two outputs with parallel driven output stages; with synchronously driven series connected output stages using devices arranged in a shift register
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Description

7 Stuttgart-IegÄF"*"""·» Hellmuth-HirtÜRJfer. 42
G.G.Gassmann-78
Verfahren zur Übertragung mindestens eines -Tonsignals innerhalb des Frequenzspektrums eines Videosignals
Im Hauptpatent (P 19 55 7I0.9) wird ein Verfahren
zur Übertragung mindestens eines Tonsignals innerhalb des Frequenzspektrums eines Videosignals beschrieben, bei dem sendersei tig das einer Halbbildperiode des Bildsignals zugehörige Tonsignal während dieser^Halbbildperiode in einer Speichereinrichtung gespeichert wird und nach Ablauf dieser Halbbildperiode während des Zeilenhlnlaufs einer der freien Zeilen für den dieser Halbbildperiode nachfolgenden Bildrücklauf übertragen wird und der Tonsignalinhalt dieser Zeile im Empfänger in einer Speichereinrichtung gespeichert wird und innerhalb der Periode des nachfolgenden Halbbildes an den Tonteil des Empfängers abgegeben wird.
In Weiterbildung des Verfahrens nach dem Hauptpatent wird vorgeschlagen, dass sender- und/oder empfängerseitig als Speichereinrichtung (en) Kondensatoren verwendet werden, deren Anzahl der Zellenzahl des Pernsehsignals oder einem Bruchteil dieser Zeilenzahl entspricht und deren eine Enden miteinander verbunden sind und z.B. über einen elektronischen Umsehalter entweder jeweils mit dem Signaleingang oder jeweils mit dem Signalausgang verbunden werden und die anderen Enden der Kondensatoren über je einen elektronischen Schalter nacheinander an ein festes Potential, z.B. Masse gelegt werden und diese elektronischen Schalter mittels eines Schieberegisters, bei dem sich jeweils nur eines seiner Elemente im
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ersten stabilen Zustand befindet und alle anderen im zweiten stabilen Zustand befinden, nacheinander geschaltet werden und dieses Schieberegister mit einer Taktfrequenz gesteuert wird, die wechselseitig während der Hslbbildperiode gleich der doppelten Zeilenfrequenz oder einem Bruchteil dieser Frequenz und während des Zeilenhinlaufs der betreffenden freien Zeile dem Quotienten aus der Anzahl der Kondensatoren und der Tonsignalübertragungszeit in der betreffenden Zeile entspricht und der elektronische Umschalter während der Halbbildperiode senderseitig mit dem Signaleingang bzw. empfängerseitig mit dem Signalausgang und während des Zeilenhinlauf s der betreffenden freien Zeile senderseitig mit dom Signalausgang bzw. empfängerseitig mit dem Signaleingang verbunden wird. Dabei wird es als vorteilhaft betrachtet, dass die Schieberegisterelemente aus einem ersten Transistor und einem zweiten komplementären Transistor gebildet werden, und der Emitter des ersten Transistors mit Masse verbunden ist und die Basis dieses Transistors über einen Widerstand ebenfalls mit Masse und über einen anderen Widerstand mit dem Kollektor des zweiten Transistors verbunden ist, dessen Basis über einen weiteren Widerstand mit dem Kollektor des ersten Transistors verbunden ist und der Emitter des zweiten Transistors an der Speisespannung liegt, dessen Basis über, einen Koppelwiderstand Taktimpulse zugeführt werden, die so vorgespannt sind, dass bei nichtleitendem ersten Transistor der zweite Transistor immer gesperrt ist und bei leitendem ersten Transistor nur bei einem der beiden Potentiale der Tektimpulse auch der zweite Transistor leitet und bei dem andern sperrt und der Kollektor des zweiten Transistors über einen Koppelwiderstand mit der Basis des ersten Transistors des nachfolgenden Schieberegisterelementes verbunden ist, und der Basis des zweiten Transistors des nachfolgenden Schieberegisterelementes über einen Koppelwiderstand Taktimpulse zugeführt werden, die im Gegentakt stehen zu den Taktimpulsen, die dem vorhergehenden Schieberegisterelement zugeführt werden,
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Ferner wird es als besonders vorteilhaft angesehen, dass die Schieberegistereleraente aus zwei MOS-Transistoren der gleichen Gattung bestehen, und die Source-Elektrode des ersten MOS-Transistors mit Masse und dessen Gate-Elektrode übei/einen Widerstand mit Masse oder einer festen sperrenden Vorspannung verbunden ist und diese Gate-Elektrode zusätzlich über einen Widerstand mit der Drain-Elektrode des zweiten Transistors und die Drainelektrode des ersten Transistors direkt oder über einen weite- ^ ren Widerstand mit der Source-Elektrode des zweiten Transistors .." verbunden ist, die ihrerseits über einen Widerstand mit der Speisespannung verbunden ist und der Gate-Elektrode dieses zweiten Transistors Taktimpulse zugeführt werden, die so vorgespannt sind, dass bei sperrendem ersten Transistor auch der zweite Transistor immer gesperrt ist und bei leitendem ersten Transistor infolge des Spannungsabfalles nur bei einem der beiden Potentiale der Taktimpulse auch der zweite Transistor leitet und beim andern Potential sperrt und die Drain-Elektrode des zweiten Transistors über einen Koppelwiderstand mit der Gate-Elektrode des ersten Transistors des nachfolgenden Schieberegisterelementes verbunden ist und der Gate-Elektrode des zweiten Transistors dieses nachfolgenden Schieberegisterelementes M Taktimpulse zugeführt werden> die im Gegentakt stehen zu den Taktimpulsen, die dem vorhergehenden Element zugeführt werden.
Ferner wird es bei Verwendung von Transistoren, die keine oder eine nur sehr geringe Sperrverzögerungsz.eit aufweisen, als vorteilhaft erachtet, dass die zwei benachbarten Schieberegisterelementen im Gegentakt zugeführten Taktimpulse sich so weit überlappen, dass kurzzeitig diese beiden Schieberegisterelemente leiten.
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Nach einem v/eiteren Merkmal sind m Schieberegister mit n, ,
np, η, η Schieberegisterelementen vorgesehen, die
über eine UND-Matrixschaltung die elektronischen Schalter der Kondensatoren steuern und das Produkt aus n-, * no* n. 'n gleich der Anzahl der Kondensatoren bzw. der elek-
tronischen Schalter ist.
Anhand der Ausführungsbeispiele der beigefügten Zeichnungenseien im folgenden die Erfindung und weitere ihrer Merkmale und Vorteile näher erläutert.
In Fig. 1 ist 59 die Leitung vom Signaleingang und 60 die Leitung zum ßignalausgang der Speichereinrichtung. Senderseitig ist der Signaleingang die Leitung vom Mikrofon bzw. vom Mikrofonverstärker und der Signalausgang die Leitung zum Sender. Empfangerseitig ist der Signaleingang die Verbindung vom Videogleichrichter bzw. vom Videoverstärker und der■Signalausgang die Verbindung zum Niederfrequenzverstärker. Die Kondensatoren 1 bis 6 sind die Speicherkondensatoren, die das Niederfrequenzsignal speichern sollen. Befinden sich die Schalter 19 und 22 in den gezeichneten Stellungen, so wird das Eingangssignal, also senderseitig das Mikrofonsignal der Leitung 61 zugeführt. Danach werden nacheinander die Schalter 7 bis 12 geschlossen, sodass die Kondensatoren 1 bis 6 jeweils die Augenblickswerte des auf der Leitung 61 stehenden Niederfrequenzsignals speichern. Die Taktfrequenz, mit der die Schalter nacheinander geschlossen werden, ist die niederfrequente Taktfrequenz fm, die z.B. 31,250 KHz betragen kann. Beim Auslesen des gespeicherten Signals werden die Schelter 19 und 22 umgeschaltet und die Schalter 7 bis 12 nacheinander mit der sehr hohen Frequenz F™ geschaltet. Die nacheinander!'olgende Ein- bzw. Ausschaltung der Schalter 7 bis 12 erfolgt mit Hilfe eines Schieberegisters bzw. eines Ringzählers, dessen Elemente mit IJ bis 18 bezeichnet sind.
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Die Leitung .21 ist die Eückleitung des Ringzählers vom letzten Element 18 zum ersten Element IJ.. Es kann aber auch diese Rückleitung entfallen, wenn man jeweils einen neuen Impuls dem Element IJ zuführt-, wenn der letzte Impuls das Element 18 verlassen hat. Empfängerseitig arbeitet die Schaltung entsprechend umgekehrt, d.h. es wird mit der hohen Frequenz IV1 eingelesen, und mit der niedrigen Frequenz L· ausgelesen. Die Schalter 19 und 22 werden mit einem Zeilenzähler -25 gesteuert, der seinerseits von den Kontakten 26 und 27 mit Vertikalimpulsen bzw. Horizontalimpulsen gesteu- . ert wird. Dieser Zähler wählt die gewünschte freie Zeile des Bildrücklaufs aus, in der das (Tonsignal übertragen werden soll. In manchen Fällen kann es vorteilhaft sein, nach dem Auslesen und vor dem nächsten Einlesen kurzzeitig den Schalter 58 zu betätigen und zusätzlich gleichzeitig sämtliche Schalter 7 bis 12 zu schliessen, um alle !Kondensatoren restlos zu entladen. Jedes Schieberegisterelement besteht im allgemeinen aus zwei aktiven Elementen, z.B. zwei Transistoren. Sind diese Schieberegisterelemente als einfache Flip-Flop -Schaltung aufgebaut, so leitet Jeweils ein Transistor. Ist die Zahl der Elemente tsehr hoch, so ist der Stromverbrauch dieses Schieberegisters sehr beachtlich« Um den Stromverbrauch erheblich herabzusetzen, wird deshalb eine Schaltung vorgeschlagen, bei der jeweils entweder beide aktive Elemente des Schieberegisters Strom führen oder keines der beiden Elemente. Eine solche erfindungsgemässe Anordnung zeigt Fig. 2; darin sind 28, 35 und. die entsprechenden weiteren Transistoren npn-Transistor en, während die Transistoren 29, 54 usw. prip-Transistoren sind. Von der Basis des Transistors 38 führt ein Ableitwiderstand 31 nach- Masse. Gleichzeitig führt von der Basis dieses Transistors ein Widerstand 30 zum Kollektor des Transistors 29. Zwischen Kollektor des Transistors 28 und der Basis des Transistors 29 liegt der
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Widerstand 32. Der Basis des (Transistors 29 werden über den Widerstand 33 Impulse von der Klemme 41 zugeführt. Der Kollektor des Transistors 29 ist über den Widerstand 40 mit der Basis des Transistors 35 des nachfolgenden Schieberegisterelle ment es verbunden. Die Widerstände 37, 36, 38, 39 entsprechen den Widerständen 3I5 30» 32 und 33. Das Potential der gegenpoligen Taktimpulse an den Klemmen 41 und 42 ist soweit positiv vorgespannt, dass bei nichtleitendem npn-Transistor auch der jeweilige pnp-Transistor nicht leitet. Während der Zeit t1 liegt an Klemme 41 der untere Wert und an Klemme 42 der obere Wert des positiven Potentials der Taktimpul Während dieser Zeit t-, leitet der Transistor 29 nicht, wenn der Transistor 28 nicht leitet. Leitet jedoch der Transistor 28, so fliesst über den Widerstand 32 ein Strom, der am Widerstand 33 einen Spannungsabfall hervorruft, der so gross ist, dass der Transistor 29 geöffnet wird, sodass auch dieser einen Kollektorstrom führt, der über die Widerstände 30 und 31 nach Masse abfliesst und am Widerstand 3I einen Spannungsabfall hervorruft, der die Aufrechterhaltung des leitenden Zustandes des Transistors 28 sicherstellt. Das Transjstorpaar 34/35 kann während diesem Zustand nicht leiten, weil während der Zeit t-, an der Klemme 42 der positive Wert des Taktimpulses liegt, der einen so hohen positiven Wert hat, dass selbst bei leitendem Transistor 35 der Transistor 34 gesperrt bleibt. Leitet das Transistorpaar 28/29 zur Zeit t-, , so wird gleichzeitig auch der Transistor 35 leitend, weil über den Widerstand 40 und den Widerstand 37 ein Strom fliesst, der am Widerstand 37 einen so grossen Spannungsabfall hervorruft, dass der Transistor 35 in den leitenden Zustand geschaltet wird. Springen dann die Taktimpulse in den Zustand, wie er sur Zeit tp erreicht wird, wo wird in Folge des leitenden Zustandes des Transistors 35 auch der Transistor 34 leitend. Gleichzeitig wird jedoch das Transistorpaar
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29/28 in .den nichtleitenden Zustand geschaltet. Durch das leitende Transistorpaar 34-/J5 wird der npn-Transistor des nächsten Schieberegisterelementes ebenfalls in den leitenden Zustand geschaltet. Anhand dieser Erläuterung ist verständlich, dass jeweils nur ein einziges Transistorpaar der ganzen Kette in leitendem Zustand ist, während alle übrigen Transistorpaar.e nicht leiten, sodass die Stromaufnahme der Gesamtschaltung ausserordentlich niedrig ist. Ausserdem ist aus dem Schaltbild erkennbar, dass alle nichtleitenden Paare auch keine Belastung der Impulsspannungsquellen darstellen, da bei nichtleitenden Transistoren sowohl die Basis des pnp-Transistors als auch der Kollektor des npn-Transistörs keine Belastung darstellt. Die geringfügige kapazitive Belastung ist weitgehend vernachlässigbar. Eine einwandfreie Weiterschaltung von einem Schieberegisterelement r;um nächsten ist. sichergestellt, wenn die Transistoren eine geringfügige Sperrverzögerungsz'eit aufweisen und die Gegentakt signale an den Klemmen 4-1 und 4-2 entsprechend steile Umschaltflanken haben. Werden ■ dagegen Transistoren mit extrem geringer oder verschwindender Sperrverzögerungszeit verwendet, so wird es erforderlich, dass die beiden gegenpoligen Impulssignale sich geringfügig überlappen, derart, dass kurzzeitig jeweils zwei benachbarte Schieberegisterelemente leiten. In Fig,j ist eine solche Überlappung dargestellt. Darin wird gezeigt, dass die Abfallzeit t^ des oberen Impulssignals vor der Anstiegszeit tj, des unteren Signals liegt. Bei Signalen dieser Art wird also das nachfolgende Schieberegisterelement durch die Abfallflanke der oberen Spannung zur Zeit t^ eingeschaltet, während das vorhergehende Schieberegisterelement durch die Anstiegsflanke der unteren Spannung erst zur Zeit t^ abgeschaltet wird. Die Zeiten t^ und t. können extrem kurz im Vergleich zur gesamten Periodendauer tr sein; z.B.
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genügen bei sehr schnellen Transistoren Zeiten für tj und t4, die im NanoSekundenbereich liegen, während die Periodendauer, z.B. im Millisekundenbereich oder im Sekundenbereich liegen kann.
Bild 4 zeigt schliesslich eine analoge Schaltung zu Fig.2, jedoch bei Verwendung von MOS-Transistoren gleicher'Gattung (enhancement-type). Bei integrierten Schaltungen sind diese' Transistoren identisch. Die Source-Elektrode des Transistors 49 ist mit Masse verbunden, seine Drain-Elektrode ist über einen Widerstand 45 mit der Source-Elektrode des Transistors 44 verbunden, die ihrerseits über den Widerstand an Plusspannung liegt. Die Gate-Elektrode des Transistors 49 ist über den V/i der stand 48 mit Masse und über den Widerstand 46 mit der Drain-Elektrode des Transistors 44 verbunden. Der Gate-Elektrode des Transistors 44 werden von der Klemme 42 Taktimpulse zugeführt. Die Drain-Elektrode des Transistors 44 ist schliesslich über einen Widerstand 50 mit der Gate-Elektrode des Transistors 54· des nachfolgenden Schieberegisterelementes verbunden. Bei der Verwendung von MOS-Transistoren können Transistoren gleicher Gattung verwendet werden, weil MOS-Transistoren die Eigenschaft haben, dass sie unabhängig von der Polarität der Drain-Elektrode gesteuert werden können. Die den Klemmen 41 und 42 zugeführten gegenpoligen Taktimpulse sind relativ zur positiven Speisespannung so weit negativ vorgespannt, dass die Gate-Elektroden der Transistoren 44, ^ usw. ein solches Potential aufweisen, dass diese Transistoren gesperrt bleiben, wenn die Transistoren 49, 54- usw. gesperrt sind. Liegt dagegen das positive Potential der Taktimpulse z.B. an der Klemme 42, so kann der Transistor 44 leitend geschaltet werden, wenn der Transistor 49 leitet, we ill bei leitendem Transistor 49 ein weiterer Spannungsabfall am Widerstand 43 hinzukommt, der durch den Drain-Strom des Transistors 49 über
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den Widerstand 45 ausgelöst wird und der so gross ist, dass er zusammen mit dem positiven Wert der Impulsspannung den Transistor 44 in den leitenden Zustand schaltet. Bei leitendem Transistor 44 fliesst seinerseits ein Drain-Strom dieses Transistors über den Widerstand 46 und den Widerstand 48 nach Masse, sodass die Gate-Elektrode des {Transistors 49 so weit positiv vorgespannt ist, dass seih leitender Zustand aufrechterhalten bleibt. Erst wenn die Impulsspannung an der Klemme 42 in ihren negativen Wert zurückkehrt, wird der Tran- Jj si stör 44 und damit der Transistor 49 gesperrt. Ehe diese beiden Transistoren gesperrt werden, wird jedoch der Transistor 55 durch den positiv gerichteten Sprung der Impulsspannung an Klemme 42 in den leitenden Zustand geschaltet,, da der Transistor 54 bereits bei leitendem Transistorpaar 44 und ebenfalls in den leitenden Zustand geschaltet war. Auch für die Schaltung gemäss Fig. 4 gilt das bereits bei Fig. 2 Gesagte; entweder überlappen sich die beiden Impulssignale derart, dass jeweils das nachfolgende Schiefeeregisterelement schon in den leitenden Zustand geschaltet wird ehe das vorhergehende Schieberegisterelement gesperrt wird oder die beiden Impulssignale sind exakt gegenpolig und die Schieberegisterelemente haben selbst eine innere Trägheit, z.B. % durch parasitäre Kondensatoren 47 und 51 zwischen den Gate- ' Elektroden und den Drain-Elektroden der Transistoren 49 und 54. Auch diese Schaltung hat den grossen Vorteil, dass jeweils nur ein Transistorpaar leitet, alle übrigen Transistorpaare leiten nicht, sodass der Stromverbrauch ausserordentlich gering ist. Bei Verwendung von MOS-Transistoren wird eine Steuerloistung sowieso nicht benötigt.
In Fig. 1 ist jedem Schalter ein Schieberegisterelement zugeordnet. Ist die Speicherzahl und damit die Schalterzahl sehr hoch, so besteht das Schieberegister aus einer hohen Zahl von
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Elementen. TJm diesen Aufwand zu verringern, wird in Weiterbildung der Erfindung vorgeschlagen, anstelle von einem langen Schieberegister mehrere Unterschieberegister zu verwenden, die in sich erheblich kurzer sind, wobei das Produkt der Schieberegisterelemente der einzelnen Schieberegister gleich der Speicher- bzw. Schalterzahl ist. Sind z.B. 625 Speicherkondensatoren und 625 Schalter vorgesehen, so können zwei Schieberegister mit je 25 Elementen vorgesehen v/erden. Das erste Schieberegister wird dann wie in Fig. 1 mit den Taktfrequenzen f™ und F^ angesteuert, während das zweite Schieberegister mit Taktimpulsen angesteuert wird, die jeweils von einem z.B. dem letzten Schieberegisterelement des ersten Schieberegisters abgegeben werden. Jedem Schelter sind jeweils zwei Schieberegisterelemente von je einem der beiden Schieberegister zugeordnet. Nur wenn beide Schieberegisterelemente leiten, wird der Schalter geschlossen. Da es sich hier um elektronische Schalter handelt, ist es sehr einfach, diese elektronischen Sehe-Iter so anzusteuern, dass eine UND-Verknüpfung besteht. In Fig. 5 ist eine solche Anordnung dargestellt. Darin sind gleiche Elemente wie in Fig. 1 mit gleichen Bezugszeichen versehen. Von Schalter 22 werden die jeweiligen Taktimpulse dem Schieberegister bestehend .aus den Elementen 69, 70 und 71 zugeführt. Die Ausgangsklemmen dieser Elemente sind die Klemmen a, b und c. Vom Element 71 werden ausserdem Taktimpulse den Schieberegisterelementen 66, 67 und 68 des zweiten Schieberegisters zugeführt. Dieses zweite Schieberegister hat die Ausgänge A,B und C. Die sechs Ausgänge der sechs Schieberegisterelemente werden jeweils den betreffenden elektronischen Schaltern 62, 65, 64, 65 usw. über je einen Widerstand zugeführt. So ist z.B. die Basiselektrode des Transistors 62 über je einen Widerstand mit dem Ausgang a des ersten und A des zweiten Schieberegisters verbunden. Die Basiselektrode des Transistors 63 ist mit dem
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Ausgang a des ersten und B des zweiten Schieberegisters verbunden usw. Mit den zwei Schieberegistern mit je drei Elementen können somit neun elektronische Schalter gesteuert werden. In analoger Weise kann man auch drei oder mehr Schieberegister vorsehen, wobei jeweils das nächste Schieberegister vom Ausgang eines Elementes des vorhergehenden Schieberegisters gesteuert wird.
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Claims (1)

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    Patentansprüche:
    Verfahren zur Übertragung mindestens eines Tonsignals innerhalb des Frequenzspektrums eines Videosignals, bei dem
    nach Hauptpatent (P 19 55 710.9) sendersei tig
    das einer Halbbildperiode des Bildsignals zugehörige Tonsignal während dieser Halbbildperiode in einer Speichereinrichtung gespeichert wird und nach Ablauf dieser HaIb-■} bildperiode während des Zeilenhinlaufs einer der freien Zeilen für den dieser Halbbildperiode nachfolgenden Bildrücklauf übertragen wird und der Tonsignalinhalt dieser Zeile im Empfänger in einer Speichereinrichtung gespeichert und innerhalb-.der Periode des nachfolgenden Halbbildes an den Tonteil des Empfängers abgegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass sender -und/oder empfängerseitig als Speichereinrichtung (en) Kondensatoren verwendet v/erden, deren Anzahl der Zeilenzahl des Fernsehsignals oder einem Bruchteil dieser Seilenzahl entspricht und deren eine Enden miteinander verbunden sind und z.B. über einen elektronischen Umschalter entweder jeweils mit dem Signaleingang oder jeweils mit dem Signalausgang ver-P bunden werden und die anderen Enden der Kondensatoren über je einen elektronischen Schalter nacheinander an ein festes Potential, z.B. Masse gelegt werden und diese elektronischen Schalter mittels eines Schieberegisters, bei dem sich jeweils nur eines seiner Elemente im ersten stabilen Zustand befindet und alle anderen im zweiten stabilen Zustand befinden, nacheinander geschaltet werder und dieses Schieberegister mit einer Taktfrequenz gesteuert wird, die wechselseitig während der Halbbildperiode gleich der doppelten Zeilenfrequenz oder einem Bruchteil dieser Frequenz und während des Zeilenhinlaufs der betreffenden freien Zeile dem Quotienten aus der Anzahl der Kondensatoren und der Tonsignalübertragungszeit in der
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    ■betreffenden Zeile entspricht -und der elektronische Umschalter während der Halbbildperiode senderseitig mit dem Signalausgang "bzw. empfängerseitig mit dem Signalausgang und während des Zeilenhinlaufs der betreffenden freien Zeile senderseitig mit dem Signalausgang bzw. empfängerseitig mit dein Signaleingang verbunden wird.
    2.) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schieberegisterelemente aus einem ersten Transistor' und einem zweiten komplementären Transistor gebildet werden, und der Emitter des ersten Transistors mit Masse verbunden ist und die Basis dieses Transistors über einen Widerstand ebenfalls mit Masse und über einen anderen Widerstand mit dem Kollektor des zweiten Transistor verbunden ist, dessen Basis über einen weiteren Widerstand mit dem Kollektor des ersten Transistors verbunden ist und der Emitter des zweiten Transistors an der Speisespannung liegt, dessen Basis über einen Koppelwiderstand Taktimpulse zugeführt werden, die so vorgespannt sind, dass bei nichtleitendem ersten Transistor der zweite Transistor immer gesperrt ist und bei leitendem ersten Transistor nur bei einem der beiden Potentiale der.Taktimpulse auch der zweite Transistor leitet.und bei dem anderen sperrt und der Kollektor des zweiten Transis-'tors über einen Koppelwiderstand mit der Basis des ersten Transistors des nachfolgenden Schieberegisterelementes verbunden ist, und der Basis des zweiten Transistors des . nachfolgenden Schieberegisterelementes über einen Kopperwiderstand Taktimpulse zugeführt werden, die im Gegentakt stehen zu den Taktimpulsen, die dem vorhergehenden Schieberegisterelement zugeführt werden. -
    J.) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schieberegisterelemente aus zwei MOS-Transistoren der
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    gleichen Gattung bestehen, und die Source-Elektrode des ersten MOS-Transistors mit Masse und dessen Gate-Elektrode über einen Widerstand mit Masse oder einer festen sperrenden Vorspannung verbunden ist und diese Gate-Elektrode zusätzlich über einen Widerstand mit der Drain-Elektrode des zweiten Transistors und die Drain-Elektrode des ersten Transistors direkt oder über einen weiteren Widerstand mit der Source-Elektrode des zweiten Transistors verbunden ist, die ihrerseits über einen Widerstand mit der Speisespannung verbunden ist und der Gate-Elektrode dieses zweiten Transistors Taktimpulse zugeführt werden, die so vorgespannt sind, dass bei sperrendem ersten Transistor auch der zweite Transistor immer gesperrt ist und bei leitendem ersten Transistor infolge des Spannungsabfalls nur bei einem der beiden Potentiale der Taktimpulse auch der zweite Transistor leitet und beim anderen Potential sperrt und die Drain-Elektrode des zweiten Transistors über einen Koppelwiderstand mit der Gate-Elektrode des ersten Transistors des nachfolgenden Schieberegisterelementes verbunden ist und der Gate-Elektrode des zweiten Transistors dieses nachfolgenden Schieberegisterelementes Taktimpulse zugeführt werden, die im Gegentakt stehen zu den Taktimpulsen, die dem vorhergehenden Element züge-, führt werden.
    4.) Verfahren nach Anspruch 2 oder 3> dadurch gekennzeichnet, dass die zwei benachbarten Schieberegisterelementen im Gegentakt zugeführten Taktimpulse sich soweit überlappen, dass kurzzeitig diese beiden Schieberegisterelemente leiten
    5.) Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass m Schieberegister mit η,,η^,η, η
    Schieberegisterelementen vorgesehen sind* die über eine UND-Matrixschaltung die elektronischen Schalter der Kondensatoren steuern und das Produkt aus n^n^n-, n^ gleich der Anzahl der Kondensatoren bzw. der elektronischen Schalter ist.
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DE19702004023 1969-11-05 1970-01-29 Verfahren zur UEbertragung mindestens eines Tonsignals innerhalb des Frequenzspektrums eines Videosignals Pending DE2004023A1 (de)

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