JP2836034B2 - 高品位テレビジョン受像機 - Google Patents

高品位テレビジョン受像機

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JP2836034B2 JP6312594A JP31259494A JP2836034B2 JP 2836034 B2 JP2836034 B2 JP 2836034B2 JP 6312594 A JP6312594 A JP 6312594A JP 31259494 A JP31259494 A JP 31259494A JP 2836034 B2 JP2836034 B2 JP 2836034B2
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    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/70Arrangements for deflecting ray or beam
    • H01J29/701Systems for correcting deviation or convergence of a plurality of beams by means of magnetic fields at least
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
    • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
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    • H04N3/34Elemental scanning area oscillated rapidly in direction transverse to main scanning direction

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、水平偏向周波数がNT
SC信号の約2倍である高品位テレビジョン信号と、N
TSC信号との再生が可能な高品位テレビジョン(T
V)受像機に関する。そして、この発明は特に、NTS
C信号倍速処理部分の合理的な回路配置、回路構成によ
り、小型化、低コスト化が図れ、しかも倍速変換時の画
質劣化を防止できる高品位TV受像機を提供することを
目的としている。
【0002】
【従来の技術】近年、現行標準テレビジョン信号方式で
あるNTSC方式よりも高品位であるハイビジョン方式
やクリアビジョン方式での放送、パッケージメディアで
の番組供給が行われつつある。ハイビジョン方式として
はMUSE方式、クリアビジョン方式としては第1世代
EDTV方式、第2世代EDTV方式がある。
【0003】ハイビジョン方式、クリアビジョン方式、
NTSC方式の3方式において、垂直偏向周波数は3方
式ともほぼ等しいが、水平偏向周波数は、ハイビジョン
方式とクリアビジョン方式とでは、NTSC方式の約2
倍となっている(即ち、走査線数がNTSC方式の約2
倍となっている)。このような高品位テレビジョン信号
と、NTSC信号との再生が可能な高品位TV受像機で
の、NTSC信号処理方式として、次の3方式がある。 クリアビジョン方式 フィールド倍速処理方式 水平偏向周波数切換方式 この3方式の違いを図5,6に示す。
【0004】クリアビジョン方式は、図6(c)に示す
ように倍密ノンインターレース方式であり、1´,2´
の走査線の信号は補間信号を用いる。動画、静止画によ
りフィールド内処理、フィールド間処理を動き検出によ
って適応的に切り換え、補間信号を生成する。
【0005】フィールド倍速処理方式は、図6(b)に
示すように、水平、垂直共に倍速にて走査を行い(図中
の実線がトレースする走査線)、第1フィールドにて同
一ラインを1/120秒間隔で2度重ねてトレースす
る。第2フィールドはインターレースさせて同様に2度
重ねてトレースする。
【0006】水平偏向周波数切換方式は、水平偏向周波
数をNTSC方式の15.75kHzに切り換え、図6
(a)に示すように(図中の実線がトレースする走査
線)、通常のNTSC方式でインターレース走査する方
式である。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】前記クリアビジョン方
式、フィールド倍速処理方式は、NTSC信号処理での
水平偏向周波数fH が倍密の31.5kHzであり、こ
の水平偏向周波数は高品位TV信号の水平偏向周波数3
1.5〜33.75kHzに近接するものである。従っ
て、高品位TV信号処理回路と、NTSC信号処理回路
とで水平偏向回路、高圧発生回路を共用化でき、この面
では回路構成の合理化が図れる。しかし、クリアビジョ
ン方式は、補間信号を生成するためにフレームメモリが
必要であり(コスト増加)、さらには、動画から静止画
への切り替わりシーン等に画像に不自然さが目立つこと
があった(画質劣化)。
【0008】また、フィールド倍速処理方式は、フィー
ルドメモリが必要であり、さらに、垂直偏向周波数をN
TSC信号処理時と高品位TV信号処理時とで120H
zと60Hzとに切り換える切換手段が必要であった
(コスト増加)。
【0009】水平偏向周波数切換方式は、NTSC信号
処理時と高品位TV信号処理時とで、水平偏向周波数が
約2倍異なるので、水平偏向回路、高圧発生回路の動作
を大幅に切り換えるための回路が必要であり、コスト増
加、大型化につながる。
【0010】この発明は、NTSC信号倍速処理部分
(特に垂直補助偏向コイル)の合理的な回路配置、回路
構成により、小型化、低コスト化が図れ、しかも倍速変
換時の画質劣化を防止できる高品位TV受像機を提供す
ることを目的としている。
【0011】
【課題を解決するための手段】そこで、上記課題を解決
するために本発明は、水平偏向周波数がNTSC信号の
約2倍である高品位テレビジョン信号と、NTSC信号
との映像の再生を、速度変調コイルが垂直偏向方向に装
着された陰極線管の管面に行う高品位テレビジョン受像
機において、NTSC信号再生時、NTSC信号から分
離された水平同期信号の約2倍の周波数の水平偏向を行
わせる水平偏向回路と、NTSC信号再生時、入来NT
SC信号を順次ラインメモリに書き込み、書き込みの2
倍の速度で読み出すことにより、入来NTSC信号を1
/2に時間圧縮して、時間圧縮前の1ライン分の信号に
相当する同一内容の信号を2ライン分出力し、前記陰極
線管に供給する倍速変換回路と、NTSC信号再生時、
前記同一内容の2ラインが1ラインに重なって走査され
るように電子ビームの垂直偏向を制御する垂直補助偏向
コイルを駆動する垂直補助偏向回路とを設け、前記垂直
補助偏向コイルは、前記速度変調コイルと同一ボビン上
の前記速度変調コイルが設けられていない空きスペース
に、略水平偏向方向に対向して配置されたことを特徴と
する高品位テレビジョン受像機を提供するものである。
【0012】
【実施例】図1に一実施例のブロック図を示す。高品位
TV信号入来時は従来の装置と同一動作であるのでここ
では説明を省略し、NTSC信号入来時の動作について
詳しく説明する。
【0013】入力端子1からNTSC信号が供給され、
Y/C分離回路2、色復調回路3によりY,R−Y,B
−Yの各信号が得られる。Y,R−Y,B−Yの各信号
は、倍速変換回路4に供給される。倍速変換されたY,
R−Y,B−Yの各信号は、マトリクス回路5でR,
G,B信号(倍速のR,G,B信号)に変換され、RG
Bドライブ回路6を介して陰極線管(CRT)16のカ
ソードに供給される。
【0014】一方、同期信号分離回路5では、入力端子
1からNTSC信号が供給され、水平同期信号PH と垂
直同期信号PV が得られる。水平同期信号PH は同期処
理回路9で2逓倍され水平偏向回路11に供給される。
水平偏向回路11はNTSC方式の2倍の周波数(3
1.5kHz)の水平偏向電流を水平偏向コイル14に
流し倍速水平偏向動作を行わせる。
【0015】垂直同期信号PV は同期処理回路9を通過
して垂直偏向回路12に供給される。垂直偏向回路12
は垂直偏向コイル15をNTSC方式の垂直偏向周波数
でドライブして垂直偏向動作を行わせる。
【0016】速度変調回路7は倍速変換回路4のY信号
出力を入力とし、速度変調コイル13aをドライブして
いる。(速度変調コイル13aの動作は動作スピードが
2倍になっている以外は従来と同様)
【0017】次に、倍速変換回路4、同期処理回路9、
垂直補助偏向回路10について詳しく説明する。倍速変
換回路4では、入力Y信号(図2(a))をラインメモ
リに順次書き込み、書き込みの2倍の速度で、同一ライ
ンの信号を2度ずつ読み出す(図2(b))。図に示す
ようにAとして書き込まれた1ライン分の信号が、1/
2に時間圧縮されてa,a´として読み出される(同一
内容の信号が2ライン分読み出される)。この動作によ
り倍速変換が行われる。R−Y,B−Yの各色差信号に
ついても同様に倍速変換処理が行われる。
【0018】同期処理回路9は、供給される水平同期信
号PH と垂直同期信号PV に基づいて、以下の信号を各
回路に出力する。 倍速変換回路4内のラインメモリに対する、書き込み
・読み出し制御用のクロックパルス。 水平偏向回路11に対し、水平同期信号PH を2逓倍
した水平偏向ドライブ用2PH パルス(図2(d))。 垂直偏向回路12に対し、垂直偏向ドライブ用PV パ
ルス。 垂直補助偏向回路10に対し、垂直補助偏向用パルス
(図2(e))。
【0019】垂直補助偏向回路10は、上述のように同
期処理回路9から垂直補助偏向用パルス(図2(e))
が供給され、垂直補助偏向コイル13bに図2(f)に
示す電流を流す。垂直補助偏向コイル13bは、図2
(f)に示す電流のうち正極性の電流により、走査線位
置を図3(b)に示す△Pだけ下にシフトする。この△
Pは、垂直偏向回路12に従って走査された場合の、隣
接する2本の走査線の間隔の1/2の間隔である。ま
た、垂直補助偏向コイル13bは、図2(f)に示す電
流のうち負極性の電流により、走査線位置を図3(b)
に示す△Pだけ上にシフトする。
【0020】垂直補助偏向コイル電流の値に応じて走査
線のシフト量が決まる。よって、隣接する同一内容の2
本の走査線a,a´が同一ポジションに重なって走査さ
れるように(即ちシフト量が△Pとなるように)、垂直
補助偏向コイル電流値を設定する。
【0021】隣接する同一内容の2本の走査線が重なっ
て走査された状態を図3(c)に示す。この図3(c)
では奇数フィールドの走査線を実線で示した。偶数フィ
ールドは、262.5本目(倍速変換前)からスタート
し、奇数フィールドに対し(1/2)Hだけ位相差があ
る。このため、図3(c)に破線x,x´で示した位置
で走査線が重なり合う。即ち、奇数フィールドと偶数フ
ィールドとは、完全にインターレースされた走査線構造
となっている。この走査線構造は、図3(a)に示すN
TSC方式の通常のインターレース画像(水平偏向周波
数fH :15.75kHz,走査線525本)と同じ構
造である。従って、本実施例は、NTSC信号再生時に
水平偏向周波数を倍速に変換して再生しても、NTSC
方式による通常の再生画像と視覚的に同一な画像が得ら
れ、観賞者に違和感を与えることがない。
【0022】次に、垂直補助偏向コイル13bの配置に
ついて説明する。図4(b)に示すように、速度変調コ
イル13aは左右方向(水平偏向方向)に電子ビームを
変調するため、速度変調コイルのコイル対は上下方向
(垂直偏向方向)に配置されている。これに対して、垂
直補助偏向コイル13bは、図4(a)に示すように、
上下方向(垂直偏向方向)に電子ビームをシフトするた
め、そのコイル対を左右方向(水平偏向方向)に配置す
る必要がある。よって、速度変調コイル13aと垂直補
助偏向コイル13bとの両コイル対は直交方向の配置と
なる。速度変調コイル用とは別の新たなホビンに垂直補
助偏向コイル13bを巻き、速度変調コイルと直交配置
となるようにそのボビンをCRTのネック部に設けるこ
ともできるが、これでは、新たなボビン、新たな設置ス
ペースが必要となり、大型化、コストアップにつなが
る。そこで、本実施例では、図4(c)に示すように、
速度変調コイル13aの設けられているボビン上の空き
スペースに、垂直補助偏向コイル13bを設けるように
し、両コイル13a,13bが直交方向の配置となるよ
うにした。両コイル13a,13bが設けられたボビン
は、図4(d)に示すように、CRTのネック部に装着
される。なお、高品位TV信号処理時は、垂直補助偏向
動作を止めればよい。即ち、図2(f)に示す垂直補助
偏向コイル電流を0とすればよい。
【0023】本実施例は、垂直補助偏向コイル13bを
速度変調コイル13aの設けられているボビン上の空き
スペースに合理的に配置したことによって、垂直補助偏
向コイル13bのための新たな独立したボビン、新たな
設置スペースが不要となり、本実施例は、小型化、低コ
スト化が図れる。また、この実施例は、走査線位置を垂
直補助偏向コイル13bによって、機械的に、強制的に
位置付けているので、インターレース操作が安定してい
る。
【0024】さらに、本実施例は、NTSC信号再生時
に、垂直偏向周波数を変更することなく、水平偏向周波
数を2倍の31.5kHzとすることにより、高品位テ
レビジョン信号(ハイビジョン信号、クリアビジョン信
号)とNTSC信号との処理時に、水平偏向周波数と垂
直偏向周波数とを両信号間でほぼ等しい周波数とするこ
とができる。よって、水平偏向回路、高圧発生回路等を
各信号間で共用化でき、回路構成を合理化して小型化、
低コスト化が図れる。
【0025】また、従来例で説明したクリアビジョン方
式のような補間信号を用いていないので、画質劣化を防
止できる。さらには、従来例で説明したフィールド倍速
処理方式のような大容量のメモリが不要であり、垂直偏
向周波数の切換回路も不要となる。
【0026】
【発明の効果】以上の通り、本発明の高品位テレビジョ
ン受像機は、次の効果を有する。 (イ)水平偏向周波数を2倍の31.5kHzとしてN
TSC信号を再生する時、観賞者に違和感を与えること
なく画像を再生するために必要となる垂直補助偏向コイ
ルを、速度変調コイルと同一ボビン上の速度変調コイル
が設けられていない空きスペースに、略水平偏向方向に
対向して配置した。よって、垂直補助偏向コイルのため
の新たな独立したボビン、新たな設置スペースが不要と
なり、小型化、低コスト化が図れる。
【0027】(ロ)走査線位置を垂直補助偏向コイルに
よって、機械的に、強制的に位置付けているので、イン
ターレース操作が安定している。
【0028】(ハ)NTSC信号再生時に、垂直偏向周
波数を変更することなく、水平偏向周波数を2倍の3
1.5kHzとすることにより、高品位テレビジョン信
号(ハイビジョン信号、クリアビジョン信号)とNTS
C信号との処理時に、水平偏向周波数と垂直偏向周波数
とを両信号間でほぼ等しい周波数とすることができる。
よって、水平偏向回路、高圧発生回路等を各信号間で共
用化でき、回路構成を合理化して小型化、低コスト化が
図れる。さらに、大容量のメモリが不要であり、垂直偏
向周波数の切換回路も不要であるので、小型化、低コス
ト化に好適である。
【0029】(ニ)従来例で説明したクリアビジョン方
式のような補間信号を用いていないので、画質劣化を防
止できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例を示す図である。
【図2】実施例の動作説明図である。
【図3】実施例の走査線位置の説明図である。
【図4】垂直補助偏向コイルの配置を説明するための図
である。
【図5】各方式の違いを示す図である。
【図6】従来例の動作説明図である。
【符号の説明】
4 倍速変換回路 9 同期処理回路 10 垂直補助偏向回路 11 水平偏向回路 13a 速度変調コイル 13b 垂直補助偏向コイル 16 陰極線管(CRT)
フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H04N 3/27 H04N 3/16 H04N 7/01

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】水平偏向周波数がNTSC信号の約2倍で
    ある高品位テレビジョン信号と、NTSC信号との映像
    の再生を、速度変調コイルが垂直偏向方向に装着された
    陰極線管の管面に行う高品位テレビジョン受像機におい
    て、 NTSC信号再生時、NTSC信号から分離された水平
    同期信号の約2倍の周波数の水平偏向を行わせる水平偏
    向回路と、 NTSC信号再生時、入来NTSC信号を順次ラインメ
    モリに書き込み、書き込みの2倍の速度で読み出すこと
    により、入来NTSC信号を1/2に時間圧縮して、時
    間圧縮前の1ライン分の信号に相当する同一内容の信号
    を2ライン分出力し、前記陰極線管に供給する倍速変換
    回路と、 NTSC信号再生時、前記同一内容の2ラインが1ライ
    ンに重なって走査されるように電子ビームの垂直偏向を
    制御する垂直補助偏向コイルを駆動する垂直補助偏向回
    路とを設け、 前記垂直補助偏向コイルは、前記速度変調コイルと同一
    ボビン上の前記速度変調コイルが設けられていない空き
    スペースに、略水平偏向方向に対向して配置されたこと
    を特徴とする高品位テレビジョン受像機。
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