JP3308642B2 - 垂直偏向波形発生装置 - Google Patents
垂直偏向波形発生装置Info
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N3/00—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
- H04N3/10—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
- H04N3/16—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
- H04N3/22—Circuits for controlling dimensions, shape or centering of picture on screen
- H04N3/23—Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction
- H04N3/233—Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction using active elements
- H04N3/2335—Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction using active elements with calculating means
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Description
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、テレビジョン受像機
等のようにCRTを使用したディスプレイ装置において
用いられ、垂直幅,垂直リニアリティ,ラスタの垂直位
置等を制御できるようにした垂直偏向波形発生装置に関
するものである。
等のようにCRTを使用したディスプレイ装置において
用いられ、垂直幅,垂直リニアリティ,ラスタの垂直位
置等を制御できるようにした垂直偏向波形発生装置に関
するものである。
【0002】
【従来の技術】図10は従来の垂直偏向波形発生装置を
示す回路図であり、図において、1は内部の同期回路又
は外部から入力される垂直同期信号、2は垂直同期信号
1でON・OFFされるトランジスタ、3は電流源、4
は電流調整用の抵抗、5,6はのこぎり波発生用のコン
デンサ、7は上記1〜6で構成されるのこぎり波発生回
路である。
示す回路図であり、図において、1は内部の同期回路又
は外部から入力される垂直同期信号、2は垂直同期信号
1でON・OFFされるトランジスタ、3は電流源、4
は電流調整用の抵抗、5,6はのこぎり波発生用のコン
デンサ、7は上記1〜6で構成されるのこぎり波発生回
路である。
【0003】8はバッファアンプ、9は垂直ドライブ回
路、10は垂直出力回路、11は垂直偏向コイル、1
2,13は垂直リニアリティ補正用の抵抗、14,15
は垂直位置制御用の可変抵抗及び抵抗、16は垂直偏向
電流検出用の抵抗である。17,18,19,20はS
字補正波発生用の抵抗及びコンデンサである。
路、10は垂直出力回路、11は垂直偏向コイル、1
2,13は垂直リニアリティ補正用の抵抗、14,15
は垂直位置制御用の可変抵抗及び抵抗、16は垂直偏向
電流検出用の抵抗である。17,18,19,20はS
字補正波発生用の抵抗及びコンデンサである。
【0004】次に動作について説明する。垂直同期信号
1によりトランジスタ2がONすると、コンデンサ5,
6がこのトランジスタ2を通じて放電する。トランジス
タ2がOFFになると、コンデンサ5,6は電流源3か
らの電流I2 により充電される。このとき抵抗4により
電流I1 を調整することにより、電流I1 のミラー電流
として電流I2 が調整される。次に、再び垂直同期信号
1が加えられるとトランジスタ2が再びONになって、
コンデンサ5,6が放電する。
1によりトランジスタ2がONすると、コンデンサ5,
6がこのトランジスタ2を通じて放電する。トランジス
タ2がOFFになると、コンデンサ5,6は電流源3か
らの電流I2 により充電される。このとき抵抗4により
電流I1 を調整することにより、電流I1 のミラー電流
として電流I2 が調整される。次に、再び垂直同期信号
1が加えられるとトランジスタ2が再びONになって、
コンデンサ5,6が放電する。
【0005】上記の動作が繰り返されることにより、コ
ンデンサ5の端子にのこぎり波電圧が発生する。このの
こぎり波電圧はバッファアンプ8を介して垂直ドライブ
回路9に加えられ、基準電圧VS と比較されることによ
り波形整形された後、さらに垂直出力回路10で増幅さ
れて垂直偏向コイル11に加えられる。これにより、垂
直偏向コイル11にのこぎり波の垂直偏向電流I3 が流
れる。
ンデンサ5の端子にのこぎり波電圧が発生する。このの
こぎり波電圧はバッファアンプ8を介して垂直ドライブ
回路9に加えられ、基準電圧VS と比較されることによ
り波形整形された後、さらに垂直出力回路10で増幅さ
れて垂直偏向コイル11に加えられる。これにより、垂
直偏向コイル11にのこぎり波の垂直偏向電流I3 が流
れる。
【0006】この垂直偏向電流I3 に対する垂直リニア
リティ補正としてのS字補正を行うために、抵抗13に
よりS字補正波形の前半でコンデンサ6への充電電流を
制御し、抵抗12によりS字補正波形の後半でコンデン
サ5への充電電流を制御するようにしている。
リティ補正としてのS字補正を行うために、抵抗13に
よりS字補正波形の前半でコンデンサ6への充電電流を
制御し、抵抗12によりS字補正波形の後半でコンデン
サ5への充電電流を制御するようにしている。
【0007】また、ラスタの垂直位置制御を行うため
に、可変抵抗14を調整して抵抗15を流れる電流I4
を制御することにより、ラスタの垂直方向位置を調整す
るようにしている。なお、上記従来例の他、関連する先
行技術として、特開平3−185489号公報,特開昭
62−230167号公報,特開昭63−99675号
公報がある。
に、可変抵抗14を調整して抵抗15を流れる電流I4
を制御することにより、ラスタの垂直方向位置を調整す
るようにしている。なお、上記従来例の他、関連する先
行技術として、特開平3−185489号公報,特開昭
62−230167号公報,特開昭63−99675号
公報がある。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】従来の垂直偏向波形発
生装置は以上のように構成されているので、ライン数や
垂直タイミング等の変更やばらつき等に対応するために
は、垂直リニアリティ補正用の抵抗12,13等をそれ
ぞれ複数個用意し、それらをスイッチで切り換える必要
があり、このため部品点数が増える等の問題点があっ
た。また、S字補正波形の出力電圧を利用して対応する
ことも考えられるが、一定の補正波形のパターンしか得
られないため、全ての垂直周波数,タイミングや全ての
CRTに対して必ずしも適切な垂直リニアリティを得ら
れない等の問題点があった。
生装置は以上のように構成されているので、ライン数や
垂直タイミング等の変更やばらつき等に対応するために
は、垂直リニアリティ補正用の抵抗12,13等をそれ
ぞれ複数個用意し、それらをスイッチで切り換える必要
があり、このため部品点数が増える等の問題点があっ
た。また、S字補正波形の出力電圧を利用して対応する
ことも考えられるが、一定の補正波形のパターンしか得
られないため、全ての垂直周波数,タイミングや全ての
CRTに対して必ずしも適切な垂直リニアリティを得ら
れない等の問題点があった。
【請求項9】この発明は上記のような問題点を解消する
ためになされたもので、請求項1の発明は、垂直リニア
リティ補正を簡単に行うことのできる垂直偏向波形発生
装置を得ることを目的とする。
ためになされたもので、請求項1の発明は、垂直リニア
リティ補正を簡単に行うことのできる垂直偏向波形発生
装置を得ることを目的とする。
【0009】この発明は上記のような問題点を解消する
ためになされたもので、請求項1乃至3の発明は、垂直
リニアリティ補正を簡単に行うことのできる垂直偏向波
形発生装置を得ることを目的とする。
ためになされたもので、請求項1乃至3の発明は、垂直
リニアリティ補正を簡単に行うことのできる垂直偏向波
形発生装置を得ることを目的とする。
【0011】
【0012】
【課題を解決するための手段】請求項1の発明に係る垂
直偏向波形発生装置は、ラスタ上のサンプリングされた
ラインが画面上で所望の垂直位置にくるときの上記サン
プリングされたラインに対応した波形値を演算するため
のパラメータを記憶する記憶手段と、上記記憶手段に記
憶された上記パラメータを用いて上記サンプリングされ
たラインに対応した波形値を演算すると共に、上記サン
プリングされたライン間の各ラインに対応した各波形値
を補間演算することにより、垂直偏向波形としてののこ
ぎり波を作成する補間演算手段とを備えている。
直偏向波形発生装置は、ラスタ上のサンプリングされた
ラインが画面上で所望の垂直位置にくるときの上記サン
プリングされたラインに対応した波形値を演算するため
のパラメータを記憶する記憶手段と、上記記憶手段に記
憶された上記パラメータを用いて上記サンプリングされ
たラインに対応した波形値を演算すると共に、上記サン
プリングされたライン間の各ラインに対応した各波形値
を補間演算することにより、垂直偏向波形としてののこ
ぎり波を作成する補間演算手段とを備えている。
【0013】請求項2の発明に係る垂直偏向波形発生装
置は、請求項1に記載の垂直偏向波形発生装置であっ
て、上記パラメータは、ラスタの垂直幅、垂直位置及び
垂直リニアリティを制御するパラメータを含み、上記の
こぎり波は、垂直幅、垂直位置及び垂直リニアリティが
補正されている。
置は、請求項1に記載の垂直偏向波形発生装置であっ
て、上記パラメータは、ラスタの垂直幅、垂直位置及び
垂直リニアリティを制御するパラメータを含み、上記の
こぎり波は、垂直幅、垂直位置及び垂直リニアリティが
補正されている。
【0014】請求項3の発明に係る垂直偏向波形発生装
置は、ラスタ上のサンプリングされたラインが画面上で
所望の垂直位置にくるときの上記サンプリングされたラ
インに対応した波形値を記憶する記憶手段と、上記記憶
手段に記憶された上記波形値を用いて上記サンプリング
されたライン間の各ラインに対応した各波形値を補間演
算することにより、垂直偏向波形としてののこぎり波を
作成する補間演算手段とを備えている。
置は、ラスタ上のサンプリングされたラインが画面上で
所望の垂直位置にくるときの上記サンプリングされたラ
インに対応した波形値を記憶する記憶手段と、上記記憶
手段に記憶された上記波形値を用いて上記サンプリング
されたライン間の各ラインに対応した各波形値を補間演
算することにより、垂直偏向波形としてののこぎり波を
作成する補間演算手段とを備えている。
【0015】
【作用】請求項1乃至3の発明における垂直偏向波形発
生装置は、ラインの複数本毎に垂直リニアリティ補正デ
ータを作成すればよいので、処理が簡単になる。
生装置は、ラインの複数本毎に垂直リニアリティ補正デ
ータを作成すればよいので、処理が簡単になる。
【0016】請求項2の発明における垂直偏向波形発生
装置は、のこぎり波形をずらせることにより、その垂直
期間のビデオ信号に対する時間差が生じ、これによりラ
スタの垂直位置が調整される。
装置は、のこぎり波形をずらせることにより、その垂直
期間のビデオ信号に対する時間差が生じ、これによりラ
スタの垂直位置が調整される。
【0017】
【0018】
【実施例】まず、後述の実施例の前提となる技術を説明
する。 前提技術1. 図1において、21は1インストラクション又は1演算
を100nsec前後以下の高速で実行するディジタル
信号処理回路(以下、DSPと言う)であり、波形演
算,補間演算手段,出力制御手段として用いられる。こ
のDSP21はROM(記憶手段)21a、RAM(記
憶手段)21b、乗算器21c、バレルシフタ21d、
算術論理演算ユニット21e及び水晶基準発振器21f
等で構成されている。22はDSP21の処理に用いる
データを一時記憶する電気的消去が可能なE2 PROM
(記憶手段)である。なお、ROM21a、RAM21
b、E2 PROM22により後述する各パラメータが記
憶され、転送される記憶手段を構成する。
する。 前提技術1. 図1において、21は1インストラクション又は1演算
を100nsec前後以下の高速で実行するディジタル
信号処理回路(以下、DSPと言う)であり、波形演
算,補間演算手段,出力制御手段として用いられる。こ
のDSP21はROM(記憶手段)21a、RAM(記
憶手段)21b、乗算器21c、バレルシフタ21d、
算術論理演算ユニット21e及び水晶基準発振器21f
等で構成されている。22はDSP21の処理に用いる
データを一時記憶する電気的消去が可能なE2 PROM
(記憶手段)である。なお、ROM21a、RAM21
b、E2 PROM22により後述する各パラメータが記
憶され、転送される記憶手段を構成する。
【0019】23は内部の同期回路又は外部からDSP
21に加えられる水平同期信号、24は同じくDSP2
1に加えられる垂直同期信号、25はDSP21から出
力される8ビットのデータを保持する出力制御手段とし
てのラッチ回路(出力制御手段)、26はDSP21か
らラッチ回路25に加えられるラッチ信号、27はラッ
チ回路25の出力データをアナログ信号に変換するD/
Aコンバータである。
21に加えられる水平同期信号、24は同じくDSP2
1に加えられる垂直同期信号、25はDSP21から出
力される8ビットのデータを保持する出力制御手段とし
てのラッチ回路(出力制御手段)、26はDSP21か
らラッチ回路25に加えられるラッチ信号、27はラッ
チ回路25の出力データをアナログ信号に変換するD/
Aコンバータである。
【0020】28はD/Aコンバータ27の出力が加え
られるローパスフィルタ(以下、LPFと言う)、29
はLPF(ローパスフィルタ)28の出力と後述するフ
ィードバック信号とが加えられる差動アンプ、30は差
動アンプ29の出力が加えられる垂直出力回路、31は
垂直出力回路30から出力される垂直偏向電流が加えら
れる垂直偏向コイル、32は垂直偏向電流を検出し上記
フィードバック信号として差動アンプ29に加える検出
抵抗である。
られるローパスフィルタ(以下、LPFと言う)、29
はLPF(ローパスフィルタ)28の出力と後述するフ
ィードバック信号とが加えられる差動アンプ、30は差
動アンプ29の出力が加えられる垂直出力回路、31は
垂直出力回路30から出力される垂直偏向電流が加えら
れる垂直偏向コイル、32は垂直偏向電流を検出し上記
フィードバック信号として差動アンプ29に加える検出
抵抗である。
【0021】次に動作について説明する。図2は垂直偏
向コイル31に流す垂直偏向電流Iv の波形を示すもの
で、1垂直期間(1V)ののこぎり波形である。この波
形と同一波形で振幅の異なる種々の波形をLPF28か
ら差動アンプ29のプラス端子に入力するものとする。
この入力波形は差動アンプ29、垂直出力回路30で増
幅されて垂直偏向コイル31に垂直偏向電流が流れる。
この偏向電流は検出抵抗32で検出されて差動アンプ2
9のマイナス端子にフィードバックされる。この結果、
垂直偏向コイル31に流れる垂直偏向電流の波形がLP
F28から与えられる波形と同じになるように制御され
る。
向コイル31に流す垂直偏向電流Iv の波形を示すもの
で、1垂直期間(1V)ののこぎり波形である。この波
形と同一波形で振幅の異なる種々の波形をLPF28か
ら差動アンプ29のプラス端子に入力するものとする。
この入力波形は差動アンプ29、垂直出力回路30で増
幅されて垂直偏向コイル31に垂直偏向電流が流れる。
この偏向電流は検出抵抗32で検出されて差動アンプ2
9のマイナス端子にフィードバックされる。この結果、
垂直偏向コイル31に流れる垂直偏向電流の波形がLP
F28から与えられる波形と同じになるように制御され
る。
【0022】従って、LPF28の出力波形を種々変化
させることにより、垂直偏向コイル31に流れる垂直偏
向電流を上記変化に応じて変化させることができる。即
ち、垂直幅,垂直リニアリティ,ラスタの垂直位置等を
LPF28の出力波形に従って自在に制御することが可
能となる。
させることにより、垂直偏向コイル31に流れる垂直偏
向電流を上記変化に応じて変化させることができる。即
ち、垂直幅,垂直リニアリティ,ラスタの垂直位置等を
LPF28の出力波形に従って自在に制御することが可
能となる。
【0023】LPF28の出力波形は次のようにしてD
SP21において作成される。先ず、1V期間における
水平走査線(ライン)の総数nT を入力する。この入力
はROM21aから取り出してE2 PROM22に転送
したものを読み込んだり、外部マイコンから入力した
り、あるいは1V期間におけるラインをカウントするこ
と等の方法で行うことができる。
SP21において作成される。先ず、1V期間における
水平走査線(ライン)の総数nT を入力する。この入力
はROM21aから取り出してE2 PROM22に転送
したものを読み込んだり、外部マイコンから入力した
り、あるいは1V期間におけるラインをカウントするこ
と等の方法で行うことができる。
【0024】図3はラスタと垂直偏向電圧波形との関係
を示す。図3において、Vv はのこぎり波形の垂直偏向
電圧、Aは垂直幅を制御するパラメータ、Bはラスタの
垂直位置を制御するパラメータで正負の値をとり得る。
33はラスタ、n1 ,n2 ,n3 ……nT はラインを示
す。
を示す。図3において、Vv はのこぎり波形の垂直偏向
電圧、Aは垂直幅を制御するパラメータ、Bはラスタの
垂直位置を制御するパラメータで正負の値をとり得る。
33はラスタ、n1 ,n2 ,n3 ……nT はラインを示
す。
【0025】図1のDSP21は垂直同期信号24が入
力される毎に、図3の振幅Aのライン毎の振幅差ΔをΔ
=A/(nT −1)により計算してRAM21bに記録
する。次に水平同期信号23が入力される毎にその1H
期間において次のラインniの垂直位置を示す位置の値
XをX=A+B−Δ・ni により計算し、このXの値を
ラインni の走査時に用いる。以上のように、垂直同期
信号24、水平同期信号23の入力毎に上記の各計算が
行われることにより、垂直偏向電圧Vv の階段状の波形
が得られる。この波形はラッチ回路25、D/Aコンバ
ータ27を介して出力され、ローパスフィルタ28を通
じて階段状の波形が平滑される。
力される毎に、図3の振幅Aのライン毎の振幅差ΔをΔ
=A/(nT −1)により計算してRAM21bに記録
する。次に水平同期信号23が入力される毎にその1H
期間において次のラインniの垂直位置を示す位置の値
XをX=A+B−Δ・ni により計算し、このXの値を
ラインni の走査時に用いる。以上のように、垂直同期
信号24、水平同期信号23の入力毎に上記の各計算が
行われることにより、垂直偏向電圧Vv の階段状の波形
が得られる。この波形はラッチ回路25、D/Aコンバ
ータ27を介して出力され、ローパスフィルタ28を通
じて階段状の波形が平滑される。
【0026】図4は上記の動作を行うためのDSP21
で実行される処理を示すフローチャートである。図4
(a)において、先ずステップST1で電源が投入され
ると、ステップST2で、上記nT ,A,B等の各パラ
メータを読み込み、ステップST3で垂直同期信号の到
来を待つ。
で実行される処理を示すフローチャートである。図4
(a)において、先ずステップST1で電源が投入され
ると、ステップST2で、上記nT ,A,B等の各パラ
メータを読み込み、ステップST3で垂直同期信号の到
来を待つ。
【0027】垂直同期信号が検出されると、ステップS
T4で前記Δを計算すると共に、ni =0とし、またR
AM21b等のメモリを初期化した後、ステップST5
で次の垂直同期信号又は水平同期信号を待つ。垂直同期
信号が検出されたときはステップST6に進み、垂直タ
イミングや各パラメータA,Bが変更されたか否かを調
べ、変更されていればステップST2に戻って変更され
た各パラメータを新たに読み込む。変更されていなけれ
ばステップST5に戻る。
T4で前記Δを計算すると共に、ni =0とし、またR
AM21b等のメモリを初期化した後、ステップST5
で次の垂直同期信号又は水平同期信号を待つ。垂直同期
信号が検出されたときはステップST6に進み、垂直タ
イミングや各パラメータA,Bが変更されたか否かを調
べ、変更されていればステップST2に戻って変更され
た各パラメータを新たに読み込む。変更されていなけれ
ばステップST5に戻る。
【0028】ステップST5で水平同期信号が検出され
た場合は図4(b)の処理に移る。図4(b)は水平同
期割り込み処理プログラムで、ステップST7で水平同
期信号が検出されると、ステップST8で算出された前
記Xの値を出力してその1H期間の走査が行われる。こ
の1H期間においてステップST9で次の1H期間のX
の値を計算して保持した後、ステップST10でni の
値を1つ増やしてからステップST5に戻る。
た場合は図4(b)の処理に移る。図4(b)は水平同
期割り込み処理プログラムで、ステップST7で水平同
期信号が検出されると、ステップST8で算出された前
記Xの値を出力してその1H期間の走査が行われる。こ
の1H期間においてステップST9で次の1H期間のX
の値を計算して保持した後、ステップST10でni の
値を1つ増やしてからステップST5に戻る。
【0029】前提技術2. 上記前提技術1においては、基本的なのこぎり波を有す
る垂直偏向電圧Vv を得る場合について説明したが、現
実のCRTは図5に示すように、CRTのフェースプレ
ート34の中心Pと偏向ビーム中心Qとが異なることに
より、画面の上下部でリニアリティが伸びる現象が生じ
る。このため垂直リニアリティ補正を行う必要がある。
る垂直偏向電圧Vv を得る場合について説明したが、現
実のCRTは図5に示すように、CRTのフェースプレ
ート34の中心Pと偏向ビーム中心Qとが異なることに
より、画面の上下部でリニアリティが伸びる現象が生じ
る。このため垂直リニアリティ補正を行う必要がある。
【0030】図5において、RS はフェースプレート3
4の曲率半径、Rd はビーム偏向半径、θはビーム偏向
角度、35は半径Rd の円周の一部を示す。hは偏向角
度θによる画面中心からの偏差であり、数1により表わ
される。
4の曲率半径、Rd はビーム偏向半径、θはビーム偏向
角度、35は半径Rd の円周の一部を示す。hは偏向角
度θによる画面中心からの偏差であり、数1により表わ
される。
【0031】
【数1】
【0032】今、RS がRd よりはるかに大きいと仮定
すると、図5は図6のようになり、上記hの角度変位d
h/dθは数2で表わされる。
すると、図5は図6のようになり、上記hの角度変位d
h/dθは数2で表わされる。
【0033】
【数2】
【0034】現実には−π/4<θ<π/4であるの
で、数2は数3で示す形になり、この数3を用いて補正
を行う。
で、数2は数3で示す形になり、この数3を用いて補正
を行う。
【0035】
【数3】
【0036】数3において、Cは垂直リニアリティ補正
量を制御するパラメータである。従って、各パラメータ
A,B,CをROM21aから読み出したり又は外部か
らE2 PROM22等に入力して指定することにより、
垂直幅,垂直位置,垂直リニアリティ等の制御,補正を
簡単に行うことができる。
量を制御するパラメータである。従って、各パラメータ
A,B,CをROM21aから読み出したり又は外部か
らE2 PROM22等に入力して指定することにより、
垂直幅,垂直位置,垂直リニアリティ等の制御,補正を
簡単に行うことができる。
【0037】また、垂直リニアリティ状態を変更する場
合、例えば上下部のリニアリティバランスを調整するに
は、一例として数4を使用する。
合、例えば上下部のリニアリティバランスを調整するに
は、一例として数4を使用する。
【0038】
【数4】
【0039】図7は上記数3で求められるYを示す特性
図であり、Y0 で示す基本的なのこぎり波のYの値がS
字補正されていることを示している。
図であり、Y0 で示す基本的なのこぎり波のYの値がS
字補正されていることを示している。
【0040】実施例1. 次に実施例1について説明する。ラスタ上のラインを適
当なライン数毎にサンプリングし、サンプリングされた
各ラインが画面上で目的の位置にくるように外部より調
整し、それぞれの位置Yi を上記各ラインに対応してR
AM21b又はE2 PROM22に記録する。
当なライン数毎にサンプリングし、サンプリングされた
各ラインが画面上で目的の位置にくるように外部より調
整し、それぞれの位置Yi を上記各ラインに対応してR
AM21b又はE2 PROM22に記録する。
【0041】その様子を図8に示す。図8は16本のラ
イン毎にn1 ,n17,n33……とサンプリングした場合
を示す。上記のように調整されたn1 ,n17,n33……
と対応する位置Y1 ・Y17・Y33・Y49・Y 65 ……間の
直線補間をDSP21により図8のように行ない、垂直
偏向電圧波形を発生させる。
イン毎にn1 ,n17,n33……とサンプリングした場合
を示す。上記のように調整されたn1 ,n17,n33……
と対応する位置Y1 ・Y17・Y33・Y49・Y 65 ……間の
直線補間をDSP21により図8のように行ない、垂直
偏向電圧波形を発生させる。
【0042】この電圧波形は図9に示すようにD/Aコ
ンバータ27から差動アンプ29に与えられる。図9の
回路構成は図1よりLPF28を省略した回路構成とな
っている。なお、サンプリングは垂直偏向上・下部で密
に行い、垂直偏向中心部は粗に行えば、より正確な垂直
偏向が実現できる。
ンバータ27から差動アンプ29に与えられる。図9の
回路構成は図1よりLPF28を省略した回路構成とな
っている。なお、サンプリングは垂直偏向上・下部で密
に行い、垂直偏向中心部は粗に行えば、より正確な垂直
偏向が実現できる。
【0043】
【0044】
【0045】
【0046】
【0047】
【0048】
【0049】
【0050】
【発明の効果】以上のように、請求項1及び2の発明に
よれば、ラスタ上のサンプリングされたラインが画面上
で所望の垂直位置にくるときの上記サンプリングされた
ラインに対応した波形値を演算するためのパラメータを
用いて上記サンプリングされたラインに対応した波形値
を演算すると共に、上記サンプリングされたライン間の
各ラインに対応した各波形値を補間演算することによ
り、垂直偏向波形としてののこぎり波を作成する。ま
た、請求項3の発明によれば、ラスタ上のサンプリング
されたラインが画面上で所望の垂直位置にくるときの上
記サンプリングされたラインに対応した波形値を用いて
上記サンプリングされたライン間の各ラインに対応した
各波形値を補間演算することにより、垂直偏向波形とし
てののこぎり波を作成する。このため、例えば特開平4
−282969号公報に示されるように、単に垂直周波
数が変更になっても、パラメータXに補正係数Kを乗算
することで補正波形を得ているものに比べ、垂直リニア
リティ補正を簡単な処理により行うことができる効果が
ある。
よれば、ラスタ上のサンプリングされたラインが画面上
で所望の垂直位置にくるときの上記サンプリングされた
ラインに対応した波形値を演算するためのパラメータを
用いて上記サンプリングされたラインに対応した波形値
を演算すると共に、上記サンプリングされたライン間の
各ラインに対応した各波形値を補間演算することによ
り、垂直偏向波形としてののこぎり波を作成する。ま
た、請求項3の発明によれば、ラスタ上のサンプリング
されたラインが画面上で所望の垂直位置にくるときの上
記サンプリングされたラインに対応した波形値を用いて
上記サンプリングされたライン間の各ラインに対応した
各波形値を補間演算することにより、垂直偏向波形とし
てののこぎり波を作成する。このため、例えば特開平4
−282969号公報に示されるように、単に垂直周波
数が変更になっても、パラメータXに補正係数Kを乗算
することで補正波形を得ているものに比べ、垂直リニア
リティ補正を簡単な処理により行うことができる効果が
ある。
【0051】
【0052】
【図1】前提技術1による垂直偏向波形発生装置を示す
構成図である。
構成図である。
【図2】垂直偏向電流の波形図である。
【図3】垂直偏向電圧とラスタとの関係を示す構成図で
ある。
ある。
【図4】動作を示すフローチャートである。
【図5】前提技術2を説明するための構成図である。
【図6】前提技術2を説明するための構成図である。
【図7】前提技術2の動作を説明するための特性図であ
る。
る。
【図8】実施例1を説明するための構成図である。
【図9】実施例1による垂直偏向波形発生装置を示す構
成図である。
成図である。
【図10】従来の垂直偏向波形発生装置を示す構成図で
ある。
ある。
21 DSP(ディジタル信号処理回路,波形演算手
段,補間演算手段,出力制御手段) 21a ROM(記憶手段) 21b RAM(記憶手段) 22 E2 PROM(記憶手段) 25 ラッチ回路(出力制御手段) 27 D/Aコンバータ 28 LPF(ローパスフィルタ)
段,補間演算手段,出力制御手段) 21a ROM(記憶手段) 21b RAM(記憶手段) 22 E2 PROM(記憶手段) 25 ラッチ回路(出力制御手段) 27 D/Aコンバータ 28 LPF(ローパスフィルタ)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G09G 1/00 H04N 3/16
Claims (3)
- 【請求項1】 ラスタ上のサンプリングされたラインが
画面上で所望の垂直位置にくるときの上記サンプリング
されたラインに対応した波形値を演算するためのパラメ
ータを記憶する記憶手段と、 上記記憶手段に記憶された上記パラメータを用いて上記
サンプリングされたラインに対応した波形値を演算する
と共に、上記サンプリングされたライン間の各ラインに
対応した各波形値を補間演算することにより、垂直偏向
波形としてののこぎり波を作成する補間演算手段とを備
えた垂直偏向波形発生装置。 - 【請求項2】 請求項1に記載の垂直偏向波形発生装置
であって、 上記パラメータは、ラスタの垂直幅、垂直位置及び垂直
リニアリティを制御するパラメータを含み、 上記のこぎり波は、垂直幅、垂直位置及び垂直リニアリ
ティが補正されている、垂直偏向波形発生装置。 - 【請求項3】 ラスタ上のサンプリングされたラインが
画面上で所望の垂直位置にくるときの上記サンプリング
されたラインに対応した波形値を記憶する記憶手段と、 上記記憶手段に記憶された上記波形値を用いて上記サン
プリングされたライン間の各ラインに対応した各波形値
を補間演算することにより、垂直偏向波形としてののこ
ぎり波を作成する補間演算手段とを備えた垂直偏向波形
発生装置。
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JP3776129B2 (ja) * | 1996-10-14 | 2006-05-17 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | ダンピングインピーダンス補償付き偏向回路 |
US6281950B1 (en) | 1997-06-16 | 2001-08-28 | Display Laboratories, Inc. | High speed digital zone control |
US6982766B1 (en) * | 1997-08-29 | 2006-01-03 | Thomson Licensing | Digital raster correction |
JP3112898B2 (ja) | 1999-02-12 | 2000-11-27 | 日本電気アイシーマイコンシステム株式会社 | 位相同期回路、偏向補正回路及びディスプレイ装置 |
JP3675357B2 (ja) * | 2001-05-16 | 2005-07-27 | ソニー株式会社 | レジストレーション調整装置及びレジストレーション調整方法 |
CN104299587B (zh) * | 2014-10-22 | 2016-05-04 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 显示装置的驱动方法和显示装置 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS62230167A (ja) * | 1986-03-31 | 1987-10-08 | Toshiba Corp | 画像表示装置 |
JPS6399675A (ja) * | 1986-07-11 | 1988-04-30 | Sony Corp | デジタル垂直偏向信号発生回路 |
US4870329A (en) * | 1987-02-27 | 1989-09-26 | Nippon Gijutsu Boeki Co., Ltd. | Digital convergence circuit storing coefficients of fundamental waves of correction data |
US4933769A (en) * | 1987-12-07 | 1990-06-12 | U.S. Philips Corporation | Picture display device including a staircase generator |
US4991119A (en) * | 1988-01-07 | 1991-02-05 | U.S. Philips Corporation | Picture display device including a waveform generator |
JPH03185489A (ja) * | 1989-12-15 | 1991-08-13 | Mitsubishi Electric Corp | 垂直ラスタ幅調整装置 |
JP2861333B2 (ja) * | 1990-08-29 | 1999-02-24 | 松下電器産業株式会社 | 画像補正装置 |
JP3327397B2 (ja) * | 1991-03-12 | 2002-09-24 | ソニー株式会社 | 偏向補正波形発生回路 |
JP3327398B2 (ja) * | 1991-03-12 | 2002-09-24 | ソニー株式会社 | 偏向補正波形発生回路 |
US5325025A (en) * | 1993-03-19 | 1994-06-28 | Zenith Electronics Corporation | Multiple frequency horizontal scan compensation system |
-
1993
- 1993-04-20 JP JP11523593A patent/JP3308642B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1994
- 1994-01-12 US US08/180,382 patent/US5473223A/en not_active Expired - Lifetime
- 1994-04-20 DE DE4413837A patent/DE4413837C2/de not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE4413837A1 (de) | 1994-10-27 |
JPH06308898A (ja) | 1994-11-04 |
DE4413837C2 (de) | 1999-07-22 |
US5473223A (en) | 1995-12-05 |
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Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |