JPH0638222A - ビデオカメラ - Google Patents

ビデオカメラ

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JPH0638222A
JPH0638222A JP4189566A JP18956692A JPH0638222A JP H0638222 A JPH0638222 A JP H0638222A JP 4189566 A JP4189566 A JP 4189566A JP 18956692 A JP18956692 A JP 18956692A JP H0638222 A JPH0638222 A JP H0638222A
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cathode ray
ray tube
vector
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Satoshi Ishii
聡 石井
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Abstract

(57)【要約】 【目的】機材の増加を伴うことなく、電子ビューファイ
ンダでホワイトバランスを正確に認識する。 【構成】ベクトルモードでは切換スイッチ15〜17を
L側に接続する。電子ビューファインダを構成する陰極
線管11の水平偏向コイル12に青色差信号(電流)B
−Yを供給し、その垂直偏向コイル13には赤色差信号
(電流)R−Yを供給し、さらにそのグリッドには同期
分離および映像増幅回路7より出力される水平同期信号
HPの反転信号HP′を供給する。電子ビームは信号B
−Yによって水平方向に偏向されると共に信号R−Yに
よって垂直方向に偏向される。ベクトルスコープと同様
に、陰極線管11の画面には信号B−Y,R−Yのベク
トルの合成ベクトルを示す位置が発光表示される。つま
り、陰極線管11の画面には色差信号B−Y,R−Yが
ベクトル表示される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、例えばENG(Elec
tronic News Gathering)カメラ等のカメラ一体型VT
Rに適用して好適なビデオカメラに関する。
【0002】
【従来の技術】図4において、1はENGカメラであ
り、カメラヘッド部およびVTR部とで構成される。屋
外の撮像においては、ホワイトバランス(W/B)のセ
ットスイッチ1bを操作してホワイトバランスを取るこ
とができるが、必ずしも最適なホワイトバランスが取れ
るとは限らない。例えば、複数の光源の照明によるホワ
イトバランスでは、複数の光源の色温度を忠実に再現す
るのが困難だからである。
【0003】そこで、例えばカラーバーを撮像すること
でENGカメラ1より出力されるカラービデオ信号SC
Vをベクトルスコープ2に供給し、各色成分を2軸座標
でベクトル表示して色再現性を認識し、ホワイトバラン
スを調整することが行なわれている。また、ENGカメ
ラ1より出力されるカラービデオ信号SCVをカラーサ
ブモニタ3あるいはカラー電子ビューファインダ(カラ
ーEVF)1aに供給し、表示されるカラー画像でだい
たいのホワイトバランスを認識し、その調整をすること
が行なわれている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ホワイトバランス調整
をするのに、ベクトルスコープ2を使用するものによれ
ば、精度よく調整できるが、機材の増加を伴う問題点が
あった。また、カラーサブモニタ3を使用するものによ
れば、機材の増加を伴うと共に、視感調整によるバラツ
キが発生する問題点があった。さらに、カラーEVF1
aを使用するものによれば、視感調整によるバラツキが
発生する問題点があった。
【0005】そこで、この発明では、電子ビューファイ
ンダでホワイトバランスを正確に認識でき、機材の増加
を伴うことなくホワイトバランス調整を精度よく行い得
るビデオカメラを提供するものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】この発明は、陰極線管を
使用して構成される電子ビューファインダを備え、出力
カラービデオ信号を構成する色差信号を陰極線管に偏向
信号として供給し、この陰極線管に色差信号をベクトル
表示するものである。
【0007】
【作用】この発明においては、例えばカラーバーを撮像
すると、電子ビューファインダには、ベクトルスコープ
を使用した場合と同様に、各色成分の色差信号がベクト
ル表示される。そのため、ユーザは電子ビューファイン
ダの表示によって出力ビデオ信号のホワイトバランスを
正確に認識し得る。
【0008】
【実施例】以下、図面を参照しながら、この発明の一実
施例について説明する。
【0009】まず、カラーバーのベクトル表示について
説明する。図5Aはカラーバー画面であり、このパター
ンを青色差信号B−Yおよび赤色差信号R−Yで示す
と、同図Bに示すようになる。数値は、輝度信号Yの白
レベルを1.00としたときの値である。
【0010】ベクトルスコープでは、各色成分の色差信
号B−Y,R−YがB−Y軸およびR−Y軸の2軸座標
で合成されてベクトル表示されるため、カラーバーのベ
クトル表示は同図Cに示すようになる。
【0011】次に、図6を使用して陰極線管の基本構成
について説明する。同図において、白黒ビデオ信号SV
(図7Cに図示)は同期分離および映像増幅回路7に供
給される。この回路7で分離される水平同期信号HP
(図7Aに図示)は水平偏向回路4に供給され、この水
平偏向回路4より出力される水平偏向電流IH(図7B
に図示)は陰極線管11の水平偏向コイル12に供給さ
れる。
【0012】また、回路7で分離される垂直同期信号V
P(図7Eに図示)は垂直偏向回路5に供給され、この
垂直偏向回路5より出力される垂直偏向電流IV(図7
Fに図示)は陰極線管11の垂直偏向コイル13に供給
される。
【0013】また、回路7からは同期信号が除去される
と共に極性が反転されたビデオ信号SV′(図7Dに図
示)が出力され、このビデオ信号SV′は陰極線管11
のグリッド10に供給される。なお、陰極線管11のカ
ソード9にはカソードバイス回路6より所定のバイアス
電圧が印加されると共に、陰極線管11のアノード端子
14には高圧回路8より高圧が印加される。
【0014】上述した水平偏向電流IHを水平偏向コイ
ル12に流すことによって電子ビームは左右方向に偏向
され、一方垂直偏向電流IVを垂直偏向コイル13に流
すことによって電子ビームは上下方向に偏向され、図8
に示すように走査される。また、ビデオ信号SV′が陰
極線管11のグリッド10に供給されることによって、
電子ビームはビデオ信号SV′によって密度変調され
る。これにより、陰極線管11の画面にはビデオ信号S
V′による画像が表示されることになる。
【0015】図1は、実施例の構成を示している。図1
において、図6と対応する部分には同一符号を付し、そ
の詳細は省略する。
【0016】同図において、陰極線管11は、ENGカ
メラ等のカメラ一体型VTRの電子ビューファインダを
構成する白黒陰極線管である。この陰極線管11の管面
には、ベクトルスコープと同様の座標軸(図3参照)が
予め表示されている。
【0017】水平偏向回路4より出力される水平偏向電
流IHは切換スイッチ15のH側の固定端子に供給され
ると共に、垂直偏向回路5より出力される垂直偏向電流
IVは切換スイッチ16のH側の固定端子に供給され
る。
【0018】また、カメラ部より出力される青色差信号
(電流)B−Yは切換スイッチ15のL側の固定端子に
供給され、この切換スイッチ15の出力信号は陰極線管
11の水平偏向コイル12に供給される。
【0019】また、カメラ部より出力される赤色差信号
(電流)R−Yは切換スイッチ16のL側の固定端子に
供給され、この切換スイッチ16の出力信号は陰極線管
11の垂直偏向コイル13に供給される。
【0020】また、同期分離および映像増幅回路7より
出力されるビデオ信号SV′は切換スイッチ17のH側
の固定端子に供給される。この切換スイッチ17のL側
の固定端子には回路7より出力される水平同期信号HP
の反転信号HP′が供給される。この場合、反転信号H
P′のレベルは、例えばビデオ信号SV′の100IR
Eのレベルに設定される。この切換スイッチ17の出力
信号は陰極線管11のグリッドに供給される。
【0021】また、カメラ一体型VTR本体の外面に
は、図示せずもビデオモードとベクトルモードとを切り
換えるためのモード切換スイッチが配設される。上述し
た切換スイッチ15〜17には、ビデオモードのときは
ハイレベル“H”となり、ベクトルモードのときはロー
レベル“L”となるモード信号SMが切換制御信号とし
て供給される。そして、切換スイッチ15〜17は、ビ
デオモードではH側に接続され、一方ベクトルモードで
はL側に接続される。
【0022】以上の構成において、ビデオモードにおい
ては、切換スイッチ15〜17はH側に接続され、陰極
線管11の水平偏向コイル12には水平偏向回路4より
出力される水平偏向電流IHが供給され(図2Bに図
示)、陰極線管11の垂直偏向コイル13には垂直偏向
回路5より出力される垂直偏向電流IVが供給され(同
図Cに図示)、さらに陰極線管11のグリッドには回路
7より出力されるビデオ信号SV′が供給される(同図
Dに図示)。そのため、図6の例と同様の状態となり、
陰極線管11の画面にはビデオ信号SV′による画像が
表示される。なお、図2Aは水平同期信号HPを示して
おり、同図Eはモード信号SMを示している。
【0023】次に、ベクトルモードにおいては、切換ス
イッチ15〜17はL側に接続され、陰極線管11の水
平偏向コイル12には青色差信号B−Yが供給され(図
2Bに図示)、陰極線管11の垂直偏向コイル13には
赤色差信号R−Yが供給され(同図Cに図示)、さらに
陰極線管11のグリッドには回路7より出力される反転
信号HP′が供給される(同図Dに図示)。そのため、
電子ビームは青色差信号B−Yによって水平方向に偏向
されると共に赤色差信号R−Yによって垂直方向に偏向
され、ベクトルスコープと同様に、陰極線管11の画面
には色差信号B−Y,R−Yのベクトルの合成ベクトル
を示す位置が発光表示される。
【0024】このように本例においては、ベクトルモー
ドに切り換えることによって、ベクトルスコープと同様
に、陰極線管11の画面には色差信号B−Y,R−Yが
2軸座標でベクトル表示される。例えば、カラーバー
(図5A参照)をフルフィールドで撮像する場合、最適
なホワイトバランスにあるときは図3に「●」で示す位
置が発光表示され、一方R方向にずれているときは同図
に「×」で示す位置が発光表示される。
【0025】したがって本例によれば、ベクトルモード
とすることで、ユーザは電子ビューファインダの表示に
よって出力ビデオ信号のホワイトバランスを正確に認識
でき、ホワイトバランス調整を精度よく行なうことがで
きる。また本例によれば、ベクトルスコープ等を使用す
るものでなく、機材が増加する等の不都合もなくなる。
【0026】なお、ホワイトバランスの調整時には、上
述したようにカラーバーを撮像せずに、単一カラー、例
えばホワイトチャートを撮像して、その位置のずれを修
正するように調整することも可能である。
【0027】
【発明の効果】この発明によれば、電子ビューファイン
ダの陰極線管に出力カラービデオ信号を構成する色差信
号をベクトル表示するので、ユーザは電子ビューファイ
ンダの表示によって出力ビデオ信号のホワイトバランス
を正確に認識でき、ベクトルスコープ等の機材の増加を
招くことなく、ホワイトバランス調整を精度よく行なう
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施例の構成を示すブロック図である。
【図2】実施例の動作を説明するための波形図である。
【図3】陰極線管の画面のベクトル表示の一例を示す図
である。
【図4】従来のホワイトバランスの確認の説明のための
図である。
【図5】カラーベクトル表示の説明のための図である。
【図6】陰極線管の基本構成を示すブロック図である。
【図7】図6の例の各部の信号波形を示す図である。
【図8】陰極線管の走査原理を説明するための図であ
る。
【符号の説明】
1 ENGカメラ 4 水平偏向回路 5 垂直偏向回路 6 カソードバイアス回路 7 同期分離および映像増幅回路 8 高圧回路 11 陰極線管 12 水平偏向コイル 13 垂直偏向コイル 15〜17 切換スイッチ

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 陰極線管を使用して構成される電子ビュ
    ーファインダを備え、 出力カラービデオ信号を構成する色差信号を上記陰極線
    管に偏向信号として供給し、上記陰極線管に上記色差信
    号をベクトル表示することを特徴とするビデオカメラ。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8063950B2 (en) 2008-02-15 2011-11-22 Panasonic Corporation Imaging apparatus, waveform signal display method, storage medium, and integrated circuit

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8063950B2 (en) 2008-02-15 2011-11-22 Panasonic Corporation Imaging apparatus, waveform signal display method, storage medium, and integrated circuit

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