JPH06253269A - テレビジョン受信機 - Google Patents

テレビジョン受信機

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Publication number
JPH06253269A
JPH06253269A JP5033673A JP3367393A JPH06253269A JP H06253269 A JPH06253269 A JP H06253269A JP 5033673 A JP5033673 A JP 5033673A JP 3367393 A JP3367393 A JP 3367393A JP H06253269 A JPH06253269 A JP H06253269A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
circuit
frequency
synchronization
television signal
Prior art date
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Pending
Application number
JP5033673A
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English (en)
Inventor
Takahito Katagiri
孝人 片桐
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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Abstract

(57)【要約】 【目的】現行テレビジョン信号も受像可能であるハイビ
ジョン受信機において、水平偏向回路規模を大きくする
事なく完全に共用化し、かつオーバースキャンの問題の
ない受信機を得る。 【構成】現行のNTSC信号受信時は、Y/C分離回路
6から得られた映像信号は走査時間変換回路7におい
て、MUSE信号と同じ水平周波数に変換され、MUS
E信号のほぼ2倍の垂直周波数に変換される。判定回路
5はMUSE信号受信状態、NTSC信号受信状態を判
定し、セレクタ8、9を制御し、セレクタ8は判定信号
に基づき変換後のNTSC信号若しくはMUSE信号を
選択し、セレクタ9はMUSE信号用の同期信号若しく
はNTSC信号の同期を変換した同期信号を判定信号に
基づき選択導出する。NTSC信号受信時は、偏向回路
10は垂直偏向電圧が大きくされ画面上の上下の無画部
分がないように偏向を行う。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は2つの規格の異なるテ
レビジョン信号を受信し再生可能なテレビジョン受信機
に関する。
【0002】
【従来の技術】次世代のテレビジョンと言われている高
品位テレビジョン(ハイビジョン)の試験放送が開始さ
れている。ハイビジョンシステムは走査線数が1125
本であり、現行のNTSCシステムは走査線数が525
本である。このために両方のテレビジョン信号を受信し
再生する受像機では、その水平偏向回路は、33.7M
Hzと15.75MHzの2種類の水平走査周波数に適
応できるものが必要とされる。この2種類の水平走査周
波数に対応して、動作周波数を大きく切り換えことがで
きる水平偏向回路も存在するが、NTSC信号を受信し
ているときは、走査線数を倍にして水平走査周波数をハ
イビジョンシステムのそれに近付けて、周波数の変化を
少なくしたものもある。
【0003】このような技術を開示した文献として特開
昭56−157181号公報「高品位テレビジョン受像
機」がある。また別の例としては実開昭61−8596
7号公報「高品位テレビジョン受像機」がある。2例と
もNTSC受像時は、走査線数を倍に変換し、水平周波
数を31.5KHzに変換して偏向回路の共用化を図っ
ている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】特開昭56−1571
81号では、高品位/NTSC方式のどちらか一方の同
期信号を受信信号に応じて切換え選択し、パルス整形回
路、水平AFC回路に導入している。そしてこの水平A
FC回路からから得られた同期信号を、水平偏向回路、
垂直偏向回路に供給することによって、水平偏向回路、
垂直偏向回路を受信信号に応じて切換えることなく共用
化している。しかし、NTSC方式とハイビジョン方式
では、水平周波数の差が大きく、偏向コイルに流れるピ
ーク電流がNTSC方式受信時はハイビジョン方式受信
時よりもΔIyだけ増加し、このためNTSC方式受信
時は水平方向に約10%オーバースキャンになる。同公
報ではこれを実用上問題ないとしているが、実際は問題
になるレベルである。
【0005】従って、NTSC方式受信時はΔIyを補
正する手段が必要となるが、水平偏向回路は高電圧であ
るため回路部品が大きく、規模が大きくなる。一方、こ
のような受像機はハイビジョン受像回路、NTSC受像
回路、その他機能など通常のテレビ受像機とは比較にな
らない程の回路を内蔵する必要があり、偏向回路の規模
を大きくすることは製造コストを押し上げる原因になっ
ていた。
【0006】そこでこの発明は、現行テレビジョン信号
も受像可能であるハイビジョン受信機において、水平偏
向回路規模を大きくする事なく完全に共用化し、かつオ
ーバースキャンの問題のない受信機を提供することを目
的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】現行テレビジョンも受像
可能であるハイビジョン受像機において、走査線数が現
行テレビジョン信号の約2倍である高品位テレビジョン
信号を受信する手段と、現行テレビジョン信号を受信す
る手段と、現行テレビジョン信号の受信時には、現行テ
レビジョン映像信号を、その水平周波数が前記高品位テ
レビジョン信号の水平走査周波数と同一で、かつ垂直周
波数が現行テレビジョン信号のほぼ倍の垂直周波数の信
号に変換する走査時間変換手段と、前記走査時間変換手
段の映像出力と前記高品位テレビジョン信号を受信する
手段の映像出力を切り換える第1の切り換え手段と、現
行テレビジョン信号の同期を再生し前記高品位テレビジ
ョン信号の水平走査周波数と同一の周波数の再生水平同
期信号及び現行テレビジョン信号のほぼ倍の周波数の再
生垂直同期信号を発生する同期回路と、前記同期回路の
出力する再生水平同期信号及び再生垂直同期信号と、前
記高品位テレビジョン信号受信手段の出力する同期信号
とを切り換える第2の切り換え手段と、前記第2の切り
換え手段の出力する同期信号を入力し、現行テレビジョ
ン信号受信時はその垂直振幅を広げることが可能な偏向
回路とを備える。
【0008】
【作用】上記の手段により、現行テレビジョン信号(N
TSC信号)受像時の映像は、水平同期はハイビジョン
信号のそれと同一、垂直同期周波数はほぼ2倍の信号に
変換され、垂直振幅を広げることによって映像の真円率
を保持することができる。
【0009】
【実施例】以下、この発明の実施例を図面を参照して説
明する。
【0010】図1はこの発明の実施例である。アンテナ
1で受信された高周波信号は、BSチューナ2でチャン
ネル選択される。BSチューナ2の出力は、MUSE
(Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding)デコーダ
3、同期回路4、Y/C分離回路6にそれぞれ入力され
る。MUSEデコーダ3は、MUSE方式によって帯域
圧縮されたハイビジョン放送の際には、有効な動作が行
われ、ハイビジョン映像信号12に復合し、同時に再生
同期信号13とMUSE同期有無信号14を出力する。
【0011】同期回路4、Y/C分離回路6はNTSC
放送の際に有効に動作し、Y/C分離回路6は輝度・色
差両信号を分離し更に色差信号を復調して走査時間変換
回路7に映像信号を出力する。ここで同期回路4につい
て図2に従って詳しく説明する。
【0012】端子200にはBSチューナ2の出力であ
るNTSC信号が入力され、同期分離回路201ではこ
の同期を分離し垂直同期信号231、水平同期信号23
2、及びNTSC同期有無信号15を出力する。水平同
期信号232は、破線で囲む2つのAFC回路223、
224およびフィールド偶数奇数判定回路209に入力
される。フィールド偶数奇数判定回路209は、垂直同
期信号231と水平同期信号232の関係から、偶数フ
ィールドと奇数フィールドとを判別する回路であり、フ
ィールド偶数奇数信号をアンド回路219に供給する。
【0013】AFC回路223は、位相比較器204、
低域通過フィルタ(LPF)205、電圧制御発振器
(VCO)206、910分周器207からなり、水平
同期信号232に同期したクロック(周波数910×5
25×59.94/2=14.318MHz)および9
10分周器207からの再生水平同期信号233を出力
する。フリップフロップ202は、同期分離回路201
からの垂直同期信号231をデータ入力、AFC回路2
23からの再生水平同期信号233をクロック入力とし
て垂直同期信号231を再生水平同期で正規化し、微分
回路203に出力を供給する。微分回路203で微分さ
れた信号は、走査時間変換回路7の書き込みリセット信
号として出力される。
【0014】AFC回路224は、位相比較器214、
LPF215、VCO216、1950分周器217か
らなり、水平同期信号232に同期したクロック(周波
数1950×525×59.94/2=30.682M
Hz)及び1950分周器217からの再生水平同期信
号234を出力する。フリップフロップ212は同期分
離回路201からの垂直同期信号231をデータ入力、
AFC回路224からの再生水平同期信号を234をク
ロック入力として、垂直同期信号231を再生水平同期
で正規化し、微分回路213に出力を供給する。微分回
路213で微分された信号はアンド回路219において
フィールド偶数奇数信号でゲートされフレームパルスと
して出力される。
【0015】同期発生回路221では、AFC回路22
4の出力するクロックとアンド回路219の出力するフ
レームパルスとから同期信号16を発生する。ここでは
1950×525=910×1125の関係が成り立つ
ことを利用して、基本的に30.682MHzクロック
を910分周することで33.716KHzの水平同期
出力を得る。また、垂直同期は走査時間変換後の映像信
号に合わせてほぼ1/2の周期(120Hz)の信号
(図4(c)に示される信号にほぼ等しい)を発生す
る。次に走査時間変換回路7について、図3、図4を参
照して説明する。
【0016】図3において端子305にはY/C分離回
路6からの映像信号が入力し、A/D変換回路301で
デジタル信号に変換された後、1フィールド分(8ビッ
トで量子化した場合910×262.5×8=1.8M
bit )の容量を持つFIFO(ファーストイン・ファー
ストアウト)メモリ302に供給される(図4
(a))。これに適するメモリとしてはTI社製TMS
4C1050、沖電気工業(株)製MSM514212
などがある。メモリ302は同期回路4からの書き込み
クロック及び書き込みリセット信号(図4(b))に従
ってこの信号を書き込む。
【0017】タイミング発生回路304は同期回路4か
らの読み出しクロック、フィールドパルスによって、読
み出しリセットパルス(図4(c))、読み出しイネー
ブル(図4(d))を発生する。読み出しリセットパル
スは、フレームパルスタイミングでリセットされ、読み
出しクロックを255710(910×281本)カウ
ント−256156(=910×281.5本)カウン
ト−255710カウント−256165カウントで繰
り返すことで生成される。読み出しイネーブルは、書き
込んだ信号(262.5本)のみ有効に読み出すための
信号である。メモリ302からはこの2つの信号と、同
期回路4からの読み出しクロックとに従って読み出しが
行われ(図4(e))、この出力はA/D変換回路30
3によってアナログ信号に変換され出力される。
【0018】このように図4(a)の信号は、図4
(e)のように変換されるが、図4(a)でf1のフィ
ールドは図4(e)では1/59.94sec 内に、f
1、f1´と2回出力され、フィールド周波数が2倍に
変換される(フィールドダブルスキャンと称される)。
また、垂直同期信号と読み出しリセットパルス(図4
(c))の周期を281本−281.5本−281本−
281.5本…とすることでf1、f1´では同一ライ
ン上が走査され、f2、f2´は、f1、f1´に対し
て1/2ラインずれた位置関係で走査される。よって、
図5(a)に示すように、インターレースの関係が保持
されている。また、画面上には1フレーム(f1〜f2
´)期間に562.5本の走査線が現れる事になるが、
NTSCは525本(有効は483本)であるため、画
面上では同図(b)のように画面上下は映像信号の無い
領域が現れる。
【0019】図1に戻って、判定回路5はMUSEデコ
ーダ3からの同期有無信号14と同期回路4からの同期
有無信号15を入力し、受信している信号がMUSE信
号であるかNTSC信号であるかを判定する。セレクタ
8はMUSEデコーダ3と走査時間変換回路7からの各
映像信号を入力とし、判定回路5からのMUSE/NT
SC判定信号に従って、どちらか一方を選択出力しディ
スプレイ11に供給する。同様にセレクタ9は、MUS
Eデコーダ3からの同期信号13と同期回路4からの同
期信号16をMUSE/NTSC判定信号で選択する。
偏向回路10は、セレクタ9からの同期信号を用いて偏
向電圧を発生するが、NTSC受像時は垂直偏向電圧を
大きくするように切換える。これにより画面上下に映像
が無い領域が現れていた状態(図5(b))は、図5
(c)に示すように画面一杯を使ったディスプレイ状態
になり、違和感の無い映像となる。
【0020】上記したようにこの実施例によると、NT
SC受像時には、映像信号をメモリによって562.5
本のフィールドダブルスキャンに変換し、水平周波数は
ハイビジョン信号受像時と同一の周波数に変換すること
により、水平偏向回路を完全に共用化できる。またハイ
ビジョン信号受像時より垂直偏向電圧を大きくすること
により映像信号を違和感なく映出することができる。
【0021】
【発明の効果】以上説明したようにこの発明によると、
現行テレビジョン信号も受像可能であるハイビジョン受
信機において、水平偏向回路規模を大きくする事なく完
全に共用化し、かつオーバースキャンの問題のない受信
機を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一実施例を示す回路図。
【図2】図1の同期回路を具体的に示す図。
【図3】図1の走査時間変換回路を具体的に示す図。
【図4】この発明の回路の動作を説明するために示した
タイミングチャート。
【図5】この発明装置の動作を説明するために示した画
面構成説明図。
【符号の説明】
2…BSチューナ、3…MUSEデコーダ、4…同期回
路、5…判定回路、6…Y/C分離回路、7…走査時間
変換回路、8、9…セレクタ、10…偏向回路。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】走査線数が現行テレビジョン信号の約2倍
    である高品位テレビジョン信号を受信する手段と、 現行テレビジョン信号を受信する手段と、 現行テレビジョン信号の受信時には、現行テレビジョン
    映像信号を、その水平周波数が前記高品位テレビジョン
    信号の水平走査周波数と同一で、かつ垂直周波数が現行
    テレビジョン信号のほぼ倍の垂直周波数の信号に変換す
    る走査時間変換手段と、 前記走査時間変換手段の映像出力と前記高品位テレビジ
    ョン信号を受信する手段の映像出力を切り換える第1の
    切り換え手段と、 現行テレビジョン信号の同期を再生し前記高品位テレビ
    ジョン信号の水平走査周波数と同一の周波数の再生水平
    同期信号及び現行テレビジョン信号のほぼ倍の周波数の
    再生垂直同期信号を発生する同期回路と、 前記同期回路から出力される再生水平同期信号及び再生
    垂直同期信号と、前記高品位テレビジョン信号受信手段
    から出力される同期信号とを切り換える第2の切り換え
    手段と、 前記第2の切り換え手段の出力する同期信号を入力し、
    現行テレビジョン信号受信時はその垂直振幅を広げるこ
    とが可能な偏向回路とを具備したことを特徴とするテレ
    ビジョン受信機。
JP5033673A 1993-02-23 1993-02-23 テレビジョン受信機 Pending JPH06253269A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100301516B1 (ko) * 1999-07-10 2001-11-01 구자홍 디지탈 티브이의 최적 화면 위치 보정 장치
US7271842B2 (en) 2001-06-14 2007-09-18 Sony Corporation Video signal processing circuit and method for converting number of scan lines and image display device using the same

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KR100301516B1 (ko) * 1999-07-10 2001-11-01 구자홍 디지탈 티브이의 최적 화면 위치 보정 장치
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