JPH08149491A - コンバーゼンス計測装置並びに調整装置及びその計測方法 - Google Patents

コンバーゼンス計測装置並びに調整装置及びその計測方法

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JPH08149491A
JPH08149491A JP28952994A JP28952994A JPH08149491A JP H08149491 A JPH08149491 A JP H08149491A JP 28952994 A JP28952994 A JP 28952994A JP 28952994 A JP28952994 A JP 28952994A JP H08149491 A JPH08149491 A JP H08149491A
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cross pattern
color
signal
convergence
converter
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JP28952994A
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Inventor
Kunihiko Hashimoto
邦彦 橋本
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 カラーテレビまたはカラーディスプレイモニ
ターに使用するカラーブラウン管の計測系を小形軽量化
して安価なコンバーゼンス計測装置を得る。 【構成】 計測系をフォトセンサー25、A/D変換器
27で構成しクロスパターン発生回路1からの信号で、
カラーブラウン管3の画面上に映し出されたクロスパタ
ーン4によりコンバーゼンス調整を行うのに際し、カラ
ーブラウン管3にクロスパターン移動コイル24を取り
付けて、クロスパターン4を水平方向および垂直方向に
強制的に動かすように、移動コイル電流駆動回路22を
D/A変換器21を介して、CPU7からの指令で電流
を制御するように構成したものである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明はカラーブラウン管を使
用するカラーテレビまたはカラーディスプレイモニタの
コンバーゼンス計測装置並びに調整装置及びその計測方
法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図13は例えば特開平5−111060
号公報に示された従来のカラーテレビまたはカラーディ
スプレイモニタのコンバーゼンス計測装置並びに調整装
置の全体構成図である。図において、1はクロスパター
ンを発生するクロスパターン発生回路は、2はこのクロ
スパターン発生回路1からの信号を受信するカラーテレ
ビまたはカラーディスプレイモニタ、3はこのカラーテ
レビまたはカラーディスプレイモニタ2に使用するカラ
ーブラウン管、4はこのカラーブラウン管3の画面上に
映し出されたコンバーゼンス計測用のクロスパターン、
5はカメラであってその光軸は上記カラーブラウン管3
の中心に配置されるように図示していない固定手段によ
り位置決めされている。6はこのカメラ5により撮像さ
れた上記クロスパターン4の画像情報を64階調でディ
ジタイズする画像処理回路、7はCPUで、画像取り込
み指令8を上記画像処理回路6に入力する。9は上記画
像処理回路6によりディジタイズされた画像情報を格納
するフレームメモリ、10はこのフレームメモリ9に格
納されたデータをもとに上記CPUにてコンバーゼンス
計測処理された計測結果を表示する表示装置である。
【0003】次に動作について説明する。クロスパター
ン発生回路1はカラーテレビまたはカラーディスプレイ
モニタ2へ映像信号を送り出してカラーブラウン管3の
画面上にクロスパターン4を映し出す。このクロスパタ
ーン4の中心はブラウン管3のほぼ中心となるように配
置されている。画像処理回路6はCPU7からの画像取
り込み指令8が入力されると、カメラ5の1フレーム期
間中の画像情報を階調処理でディジタイズしてフレーム
メモリ9に格納する。CPU7はフレームメモリ9に格
納された画像データをもとに、計測アルゴリズムにもと
づいてコンバーゼンス計測処理を行い、計測結果を表示
装置10に表示する。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従来のカラーテレビま
たはカラーディスプレイモニタのコンバーゼンス計測装
置は以上のように計測系に外径寸法の大きなカメラを使
用して構成されていたので、計測系本体の重量も重く価
格も高価となり、かつカラーブラウン管の画面上の範囲
がコンバーゼンス計測用カメラの撮像部の外径の大きさ
の範囲で占有されるため、カメラの外径より狭い間隔の
範囲の計測を実施することが困難となり高精度のコンバ
ーゼンス計測が出来ないなどの問題点があった。
【0005】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、計測系のセンサーとしてカメ
ラに替えて外径寸法の小さなフォトセンサーを用いるこ
とにより、小型軽量で安価な計測系を持つコンバーゼン
ス計測装置を得ることを目的とする。
【0006】また、計測系のセンサーとしてカメラに替
えて外径寸法の小さなR(赤),G(緑),B(青)3
色のカラーフィルターを表面に付着した構成されたカラ
ーフォトセンサーを用いることにより小型軽量で安価
で、かつ高速でコンバーゼンス計測処理ができる計測系
を持つコンバーゼンス計測装置を得ることを目的とす
る。
【0007】また、計測系のセンサーとしてカメラに替
えて外径寸法の小さなR(赤),G(緑),B(青)3
色のカラーフィルターを表面に各色毎付着して構成され
た3組の光ファイバーを用いることにより小型軽量で安
価で、かつ高速でコンバーゼンス計測処理ができる計測
系を持つコンバーゼンス計測装置を得ることを目的とす
る。
【0008】また、計測系のセンサーとしてカメラに替
えて外径寸法の小さな1組の光ファイバーを用いること
により小型軽量で安価なコンバーゼンス計測処理ができ
る計測系を持つコンバーゼンス計測装置を得ることを目
的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】この発明に係るコンバー
ゼンス計測装置は、カラーブラウン管と、このカラーブ
ラウン管の画面上に単色(R(赤)又は、G(緑)又は
B(青)のいずれか一色)のコンバーゼンス測定用のク
ロスパターンを映し出すクロスパターン発生回路と、こ
のクロスパターン発生回路で上記カラーブラウン管に映
し出された画像の輝度を検出するフォトセンサーと、こ
のフォトセンサーで検出された輝度信号をアナログ信号
からデジタル信号に変換するA/D変換器と、このA/
D変換器によりデジタル信号に変換にされ送り出された
輝度信号が入力され演算処理するCPUと、このCPU
から送り出されるデジタル信号をアナログ信号に変換す
るD/A変換器と、このD/A変換器によりアナログ信
号に変換され、上記カラーブラウン管へ送る移動コイル
電流駆動回路と、上記カラーブラウン管に取り付けられ
クロスパターンを水平方向および垂直方向に強制的に動
かすクロスパターン移動コイルとを備えたものである。
【0010】さらに、コンバーゼンスの計測装置により
計測した結果を表示する表示装置とを備えたコンバーゼ
ンスの調整装置である。
【0011】さらに、コンバーゼンスのずれ量を計測す
るコンバーゼンスの計測方法である。
【0012】また、カラーブラウン管と、このカラーブ
ラウン管の画面上にコンバーゼンス測定用のクロスパタ
ーンを映し出すクロスパターン発生回路と、このクロス
パターン発生回路で上記カラーブラウン管に映し出され
た画像の輝度を検出するR(赤),G(緑),B(青)
の3色のカラーフィルターを表面に付着して構成された
カラーフォトセンサーと、このカラーフォトセンサーで
検出されたR(赤),G(緑),B(青)の3色の輝度
信号を各々のアナログ信号から各々のデジタル信号に変
換するA/D変換器と、このA/D変換器によりデジタ
ル信号に変換にされ送り出された輝度信号が入力され演
算処理するCPUと、このCPUから送り出される各々
のデジタル信号を各々のアナログ信号に変換するD/A
変換器と、このD/A変換器により各々のアナログ信号
に変換にされ、上記カラーブラウン管へ送る移動コイル
電流駆動回路と、上記カラーブラウン管に取り付けられ
たクロスパターンを水平方向および垂直方向に強制的に
動かすクロスパターン移動コイルとをコンバーゼンスの
計測装置である。
【0013】さらに、コンバーゼンスの計測装置により
計測した結果を表示する表示装置とを備えたコンバーゼ
ンスの調整装置である。
【0014】さらに、コンバーゼンスのずれ量を計測す
るコンバーゼンスの計測方法である。
【0015】また、カラーブラウン管と、このカラーブ
ラウン管の画面上にコンバーゼンス測定用のクロスパタ
ーンを映し出すクロスパターン発生回路と、このクロス
パターン発生回路で上記カラーブラウン管に映し出され
た画像の輝度を検出するR(赤),G(緑),B(青)
のカラーフィルターを各々の表面に付着して構成された
3組の光ファイバーと、この光ファイバーにより伝達さ
れた輝度信号を電流に変換する光電流変換素子と、この
光電流交換素子により変換されたR(赤),G(緑),
B(青)の3色の輝度信号を各々のアナログ信号から各
々のデジタル信号に変換するA/D変換器と、このA/
D変換器によりデジタル信号に変換された輝度信号が入
力され演算処理するCPUと、このCPUから送り出さ
れる各々のデジタル信号を各々のアナログ信号に変換す
るD/A変換器と、このD/A変換器によりアナログ信
号に変換され、上記カラーブラウン管へ送る移動コイル
電流駆動回路と、上記カラーブラウン管に取り付けられ
クロスパターンを水平方向および垂直方向に強制的に動
かすクロスパターン移動コイルとを備えたコンバーゼン
スの計測装置である。
【0016】さらに、コンバーゼンスの計測装置により
計測した結果を表示する表示装置とを備えたコンバーゼ
ンスの調整装置である。
【0017】さらに、コンバーゼンスのずれ量を計測す
るコンバーゼンスの計測方法である。
【0018】また、カラーブラウン管と、このカラーブ
ラウン管の画面上に単色(R(赤)又は、G(緑)又は
B(青)のいずれか一色)のコンバーゼンス測定用のク
ロスパターンを映し出すクロスパターン発生回路と、こ
のクロスパターン発生回路で上記カラーブラウン管に映
し出された画像の輝度を検出する1組の光ファイバー
と、この光ファイバーにより伝達された輝度信号を電流
に変換する光電流変換素子と、この光電流変換素子によ
り変換された輝度信号をアナログ信号からデジタル信号
に変換するA/D変換器と、このA/D変換器によりデ
ジタル信号に変換にされ送り出された輝度信号が入力さ
れ演算処理するCPUと、このCPUから送り出される
デジタル信号をアナログ信号に変換するD/A変換器
と、このD/A変換器によりアナログ信号に変換され、
上記カラーブラウン管へ送る移動コイル電流駆動回路
と、上記カラーブラウン管に取り付けられたクロスパタ
ーンを水平方向および垂直方向に強制的に動かすクロス
パターン移動コイルとを備えたコンバーゼンスの計測装
置である。
【0019】さらに、コンバーゼンスの計測装置により
計測した結果を表示する表示装置とを備えたコンバーゼ
ンスの調整装置である。
【0020】さらに、コンバーゼンスのずれ量を計測す
るコンバーゼンスの計測方法である。
【0021】
【作用】この発明におけるコンバーゼンス計測装置は、
カラーブラウン管の画面上に映し出された単色のコンバ
ーゼンス測定用のクロスパターンを、移動コイル電流駆
動回路を介してクロスパターン移動コイルに電流を供給
し、水平方向および垂直方向に強制的に移動する。この
クロスパターンの輝度をフォトセンサーにて検出し、こ
の検出された輝度をA/D変換器でアナログからデジタ
ルに変換し、CPUに取り込む。また、計測した輝度電
圧(V)と、このときクロスパターン移動コイルに供給
した電流(A)の値からクロスパターンの移動量を算出
し、この算出結果をCPUにて演算処理してコンバーゼ
ンスのずれ量を計測する。
【0022】さらに、このコンバーゼンスのずれ量を計
測結果を表示する。
【0023】また、カラーブラウン管の画面上に映し出
されたコンバーゼンス測定用のクロスパターンを、移動
コイル電流駆動回路からクロスパターン移動コイルに供
給し、水平方向および垂直方向に強制的に移動する。こ
のクロスパターンの輝度を、R(赤),G(緑),B
(青)のカラーフィルターをその表面に付着して構成さ
れたカラーフォトセンサーで、3色のアナログ輝度信号
として検出し、この検出された輝度をA/D変換器でア
ナログからデジタルに変換し、CPUに取り込む。ま
た、計測した輝度電圧(V)と、このときクロスパター
ン移動コイルに供給した電流(A)の値からクロスパタ
ーンの移動量を算出し、この算出結果をCPUにて演算
処理してコンバーゼンスのずれ量を計測する。
【0024】また、カラーブラウン管の画面上に映し出
されたコンバーゼンス測定用のクロスパターンを、移動
コイル電流駆動回路を介してクロスパターン移動コイル
に電流を供給し、水平方向および垂直方向に強制的に移
動する。この移動するクロスパターンの輝度を、R
(赤),G(緑),B(青)の3色のカラーフィルター
をその表面に付着して構成した各々3組の光ファイバー
にて検出し、各々の光電流変換素子によりアナログ輝度
信号に変換し、この変換された輝度信号をA/D変換器
でアナログからデジタルに変換してCPUに取り込む。
また、計測した輝度電圧(V)と、このときクロスパタ
ーン移動コイルに供給した電流(A)の値からクロスパ
ターンの移動量を算出し、この算出結果をCPUにて演
算処理してコンバーゼンスのずれ量を計測する。
【0025】また、カラーブラウン管の画面上に映し出
された単色のコンバーゼンス測定用のクロスパターン
を、クロスパターン移動コイル電流駆動回路を介してク
ロスパターン移動コイルに電流を供給し、水平方向およ
び垂直方向に強制的に移動する。この移動するクロスパ
ターンの輝度を1組の光ファイバーにて検出し、光電圧
変換素子によりアナログ輝度信号に変換し、この変換さ
れた輝度信号をA/D変換器でアナログからデジタルに
変換してCPUに取り込む。また、計測した輝度電圧
(V)と、このときクロスパターン移動コイルに供給し
た電流(A)の値からクロスパターンの移動量を算出
し、この算出結果をCPUにて演算処理してコンバーゼ
ンスのずれ量を計測する。
【0026】
【実施例】
実施例1.以下、この発明の一実施例を図について説明
する。図2において、1〜4、7、10は従来装置と同
一または同一機能を有するものであり、その説明は省略
する。21は上記CPU7に電気的に接続されデジタル
信号をアナログ信号に変換するD/A変換器、22はこ
のD/A変換器21に電気的に接続されアナログ信号を
受信する移動コイル電流駆動回路、23は上記カラーブ
ラウン管3のネック部、24はこのネック部23に着脱
可能に取り付けられたクロスパターン移動コイルであっ
て、上記移動コイル電流駆動回路22に電気的に接続さ
れている。25は上記カラーブラウン管3の画面上に近
接または接触して図示されていない固定手段で位置決め
された計測系のフォトセンサー、26はこのフォトセン
サー25と電気的に接続された上記輝度信号を増幅する
増幅回路、27はこの増幅回路26と上記CPU7とと
もに、上記クロスパターン発生回路1に電気的に接続さ
れアナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換器
である。
【0027】図3において、4RはR(赤),4GはG
(緑)および4BはB(青)の上記クロスパターン4の
各々の信号、25a,25bは上記フォトセンサー25
の端子、28はこの端子25a,25bの端子間に接続
された抵抗、29は上記端子25bのアース、30は上
記端子25a,25bの端子間に表れる輝度信号の電圧
波形である。図4において、31R,31Gおよび31
Bは各々B(青),G(緑)およびR(赤)の縦軸はフ
ォトセンサー輝度電圧(V)を、横軸はクロスパターン
の移動コイルに流す電流(A)をあらわす輝度分布図で
a,bおよびcは各輝度分布図の各々31B,G,Rの
輝度ピーク時の電流(A)を示す。
【0028】次に、実施例1の動作について説明する。
図2,図3および図4において、クロスパターン発生回
路1は、カラーテレビまたはカラーディスプレイモニタ
2に映像信号を送信して、カラーブラウン管3の画面上
にR(赤)のクロスパターン4Rを映し出す。この映し
出されたR(赤)のクロスパターン4RはCPU7から
入力された電流制御信号をD/A変換器21でデジタル
信号からアナログ信号に変換し、このアナログ信号に変
換された電流制御信号を移動コイル電流駆動回路22に
送信し、この送信された電流制御信号によりクロスパタ
ーン移動コイル24に電流を流して水平方向に強制的に
移動される。この水平方向に移動されるR(赤)のクロ
スパターン4Rの輝度をフォトセンサー25で検出す
る。このときクロスパターン発生回路1の映像信号とフ
ォトセンサー25にて検出した輝度とを同期信号にて同
期化しておく。上記フォトセンサー25により検出され
た水平方向に移動されるR(赤)のクロスパターン4R
の輝度は電圧信号として増幅回路26により増幅され
る。この増幅された電圧信号はA/D変換器27でアナ
ログ信号からデジタル信号に変換され、CPU7に取り
込まれる。以上のようにしてフォトセンサー輝度電圧
(V)とクロスパターン移動コイル24に流した電流
(A)との関係をあらわす輝度分布を計測し、この計測
されたデータをCPU7により演算処理する。さらに、
このデータの演算処理の結果を表示装置10に表示す
る。
【0029】次に、R(赤)のクロスパターン4Rと同
様に水平方向に移動するG(緑)のクロスパターン4G
およびB(青)のクロスパターン4Bと順番に各々のフ
ォトセンサー輝度電圧(V)とクロスパターン移動コイ
ル24に流す電流(A)との関係を計測する。この計測
結果の一例を図4に示す。
【0030】カラーブラウン管3の画面上のコンバーゼ
ンスにずれが発生している場合、各色の輝度分布図が図
4のように各々31R,G,Bとフォトセンサー輝度電
圧(V)が輝度分布にずれを発生し、各々フォトセンサ
ー輝度電圧(V)のピーク時にクロスパターン移動コイ
ルに流す電流(A)は各々a,bおよびcとなる。そし
て、あらかじめ、移動コイル電流駆動回路22を介して
クロスパターン移動コイル24に流した時の電流(A)
でクロスパターン4が何mm移動するかの移動量(単位
mm)を検出して変換係数Kを算出しておく。上記a,
bおよびcの電流値(A)とクロスパターン4の移動量
(mm)関係を下記の式を使用して各色R,GおよびB
のコンバーゼンスの水平方向のずれ量を算出する。
【0031】(R−Bのずれ量)=K(c−a)…式 (R−Gのずれ量)=K(c−b)…式 (G−Bのずれ量)=K(b−a)…式 但し、K:移動コイルに流した電流値(A)とクロスパ
ターンの移動量(mm)の変換係数となる。
【0032】次に、同様の動作を垂直方向についても行
い、水平方向と同一の式,およびにて垂直方向の
ずれ量を算出し、水平および水平方向のコンバーゼンス
計測処理を行う。
【0033】以上のように計測系に外径寸法の小さなフ
ォトセンサー25を使用してコンバーゼンス測定装置並
びに調整装置を構成したので外径寸法が大きく重量も重
いカメラを使用した従来例にくらべて安価で小型軽量に
できるとともに計測点の間隔も小さくできるので高精度
のコンバーゼンス計測処理が可能となる。さらに、コン
バーゼンスの計測方法もできる。
【0034】実施例2.実施例2を図6,図7および図
8により説明する。実施例2は実施例1の図1において
フォトセンサー25のかわりに図6および図7に示す様
にフォトセンサーを3分割してR(赤),G(緑)およ
びB(青)の3色のカラーフィルタを、その受光部の表
面に横一列に付着して構成されたカラーフォトセンサー
32R,G,Bを使用したものである。Dはカラーフォ
トセンサー32Rと32Gおよび32Gと32Bとの距
離(単位mm)を示す。図8において、縦軸はカラーフ
ォトセンサー輝度電圧(V)を、横軸はクロスパターン
移動コイルの電流(A)をあらわす、33R,33Gお
よび33Bは各々R(赤),G(緑)およびB(青)の
輝度分布図、a,bおよびcは各輝度分布図の各々33
B,G,Rのカラーフォトセンサー輝度電圧(V)のピ
ーク点の電流(A)を示す。
【0035】本発明においても、カラーフォトセンサー
32R,G,Bは実施例1の図1のフォトセンサー25
と同様にカラーブラウン管3の画面上に近接または接触
して図示されていない固定手段で位置決めされている。
クロスパターン発生回路1にて上記カラーブラウン管3
の画面上に映し出されたクロスパターン4を移動コイル
電流駆動回路22を介してクロスパターン移動コイル2
4に電流を流して水平方向に強制的に移動させる。この
移動したクロスパターン4の輝度が上記カラーフォトセ
ンサー32R,G,Bの各々R(赤),G(緑)および
B(青)の3色のカラーフィルタを透過して検出され
る。図8はこの検出されたカラーフォトセンサー輝度信
号の輝度分布を計測した輝度分布図でa,bおよびcは
各々の各33B,G,Rのカラーフォトセンサー輝度電
圧(V)のピーク点とクロスパターン移動コイルの電流
(A)の位置を示す。実施例1と同様にあらかじめ変換
係数Kを算出しておき、下記の式を使用して各R
(赤),B(青)およびG(緑)のコンバーゼンスの水
平方向のずれ量を算出する。
【0036】 (R−Bのずれ量)=K(c−a)−2D…式 (R−Gのずれ量)=K(c−b)−D …式 (G−Bのずれ量)=K(b−a)−D …式 但し、Dmm:RとGおよびGとBの距離となる。
【0037】同様の動作を垂直方向についても行い、コ
ンバーゼンスの垂直方向のずれ量を算出し、水平および
垂直方向コンバーゼンス計測処理を行う。なお、図7の
例ではカラーフォトセンサー32R,G,Bは横一列に
配置され垂直方向の位置ずれはないのでD=0となる。
【0038】また、実施例1ではクロスパターン4の輝
度を各々の3色の4B,G,Rの3回順番に計測する必
要があるが、本実施例2では3色のカラーフォトセンサ
ー32R,G,Bを使用して3色同時に検出するように
したので、さらに高速での計測処理ができる。さらに、
コンバーゼンスの計測方法もできる。
【0039】実施例3.図10はセンサーに光ファイバ
ーを使用した他の実施例を示すもので、図において、3
4R,34Gおよび34Bはその受光部の表面にカラー
フィルター35R,35Gおよび35Bを付着して構成
された、36R,36Gおよび36Bはこの各々の光フ
ァイバー34R,G,Bと電気的に接続された光電流変
換素子、26R,26Gおよび26Bはこの各々の光電
流変換素子36R,G,Bに電気的に接続された増幅回
路、そして、27R,27Gおよび27Bはこの各々の
増幅回路26R,G,BとともにCPU7およびクロス
パターン発生回路1に電気的に接続されたA/D変換器
である。
【0040】実施例2で示したカラーフォトセンサー3
2R,G,Bの替りに、光ファイバー34R,G,Bを
使用したものであり、この光ファイバー34R,G,B
は数本の束で構成され、その受光部の表面には各々R
(赤),G(緑),B(青)のカラーフィルター31
R,G,Bが付着されている。この各々の光ファイバー
34R,G,Bのその受光部はカラーブラウン管3の画
面上に近接または接触して図示されていない固定手段で
位置決めされている。
【0041】次に動作について説明する。カラーブラウ
ン管3の画面上に映し出されたクロスパターン4を移動
コイル電流駆動回路22によりクロスパターン移動コイ
ル24に制御電流を流して水平方向に強制的に移動させ
る。この移動したクロスパターン4の輝度は光ファイバ
ー34R,G,Bの各々のカラーフィルター31R,
G,Bを透過して検出される。この検出されたクロスパ
ターン4の光を輝度信号に変換する光電流変換素子35
R,G,Bで各々輝度信号30に変換し、この輝度信号
30は電圧信号として各々増幅回路26R,G,Bによ
り増幅され、A/D変換器27R,27Gおよび27B
を介して、CPU7取り込まれる。
【0042】以上のように構成されているので、実施例
2と同様にコンバーゼンス計測処理を高速で計測処理で
きる。さらに、コンバーゼンスの計測方法もできる。
【0043】実施例4.実施例4は図12に示す通り、
実施例3の3組の光ファイバ34R,G,Bの替りに、
1組の光ファイバー34とし、この1組の光ファイバの
受光部の表面には実施例3のようにはカラーフィルター
は付着させない構成とし、増幅回路、光電流変換素子お
よびA/D変換器も3回路方式から1回路方式とする。
以上のように構成すれば実施例1と同様のコンバーゼン
ス計測処理を行うことができる。さらに、コンバーゼン
スの計測方法もできる。
【0044】
【発明の効果】以上のように、この発明によればカラー
ブラウン管の画面上に映し出されるクロスパターンの輝
度を外径に小さなフォトセンサーで検出するように構成
したので計測系が軽量化でき、コンバーゼンス計測装置
を安価にできる。
【0045】さらに、コンバーゼンスの計測結果を表示
手段にて表示するように構成したのでコンバーゼンスの
調整が簡単にできる。
【0046】また、カラーブラウン管の画面上に映し出
されるクロスパターンの輝度を外径の小さなカラーフォ
トセンサーで検出できるように構成したので計測時間を
大幅に短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の一実施例であるコンバーゼンス計
測装置の全体構成図である。
【図2】 この発明の実施例1のコンバーゼンス計測装
置ならびに調整装置の全体構成図である。
【図3】 この発明の実施例1のフォトセンサーを使用
した時の計測系の先端における動作原理図である。
【図4】 この発明の実施例1のフォトセンサー輝度と
クロスパターン移動コイルの電流を示す輝度分布図であ
る。
【図5】 この発明の一実施例であるコンバーゼンス計
測装置の全体構成図である。
【図6】 この発明の実施例2のコンバーゼンス計測装
置ならびに調整装置の全体構成図である。
【図7】 この発明の実施例2のカラーフォトセンサー
を使用した時の計測系の先端における動作原理図であ
る。
【図8】 この発明の実施例2のカラーフォトセンサー
輝度とクロスパターン移動コイルの電流を示す輝度分布
図である。
【図9】 この発明の一実施例であるコンバーゼンス計
測装置の全体構成図である。
【図10】 この発明の実施例3のコンバーゼンス計測
装置ならびに調整装置の全体構成図である。
【図11】 この発明の一実施例であるコンバーゼンス
計測装置の全体構成図である。
【図12】 この発明の実施例4のコンバーゼンス計測
装置ならびに調整装置の全体構成図である。
【図13】 従来例のコンバーゼンス計測装置ならびに
調整装置の全体構成図である。
【符号の説明】
1 クロスパターン発生回路 2 カラーディ
スクプレイモニタ 3 カラーブラウン管 4 クロスパタ
ーン 4R R(赤)のクロスパターン 4G G(緑)
のクロスパターン 4B B(青)のクロスパターン 7 CPU 10 表示装置 21 D/A変
換器 22 移動コイル電流駆動回路 23 ネック部 24 クロスパターン移動コイル 25 フォトセ
ンサー 26 増幅回路 26R R
(赤)の増幅回路 26G G(緑)の増幅回路 26B B
(青)の増幅回路 27 A/D変換器 27R R
(赤)のA/D変換器 27G G(緑)のA/D変換器 27B B
(青)のA/D変換器 31R R(赤)の輝度分布図 31G G
(緑)の輝度分布図 31B B(青)の輝度分布図 32R R(赤)のカラーフォトセンサー 32G G(緑)のカラーフォトセンサー 32B B(青)のカラーフォトセンサー 33R R(赤)の輝度分布図 33G G
(緑)の輝度分布図 33B B(青)の輝度分布図 34 光ファイ
バー 34R R(赤)の光ファイバー 34G G
(緑)の光ファイバー 34B B(青)の光ファイバー 35R R(赤)のカラーフィルター 35G G(緑)のカラーフィルター 35B B(青)のカラーフィルター 36 光電流変
換素子 36R R(赤)の光電流変換素子 36G G
(緑)の光電流変換素子 36B B(青)の光電流変換素子

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 カラーブラウン管と、このカラーブラウ
    ン管の画面上の単色(R(赤)又は、G(緑)又はB
    (青)のいずれか一色)のコンバーゼンス測定用のクロ
    スパターンを映し出すクロスパターン発生回路と、この
    クロスパターン発生回路で上記カラーブラウン管に映し
    出された画像の輝度を検出するフォトセンサーと、この
    フォトセンサーで検出された輝度信号をアナログ信号か
    らデジタル信号に変換するA/D変換器と、このA/D
    変換器によりデジタル信号に変換された輝度信号が入力
    され演算処理するCPUと、このCPUから送り出され
    るデジタル信号をアナログ信号に変換するD/A変換器
    と、このD/A変換器によりアナログ信号に変換され、
    上記カラーブラウン管へ送る移動コイル電流駆動回路
    と、上記カラーブラウン管に取り付けられクロスパター
    ンを水平方向および垂直方向に強制的に動かすクロスパ
    ターン移動コイルとを備えたことを特徴とするコンバー
    ゼンスの計測装置。
  2. 【請求項2】 請求項第1項記載のコンバーゼンスの計
    測装置により計測した結果を表示する表示装置を備えた
    ことを特徴とするコンバーゼンスの調整装置。
  3. 【請求項3】 クロスパターン発生回路により、カラー
    テレビまたはカラーディスプレイモニターに映像信号を
    送信して、カラーブラウン管の画面上に単色(R(赤)
    又はG(緑)又はB(青)のいずれか一色)のクロスパ
    ターンを映し出す工程、この映し出されたクロスパター
    ンはCPUから入力された電流制御信号をD/A変換器
    でデジタル信号からアナログ信号に変換され、このアナ
    ログ信号に変換された電流制御信号を移動コイル電流駆
    動回路に送信し、この電流制御信号によりクロスパター
    ン移動コイルに電流を流して上記クロスパターンを水平
    方向及び垂直方向に移動する工程、 この移動した上記クロスパターンの輝度をフォトセンサ
    ーで検出して、クロスパターン発生回路の映像信号とフ
    ォトセンサーにて検出した輝度とを同期化しておく工
    程、 上記フォトセンサーにより検出されたクロスパターンの
    輝度を電圧信号としてA/D変換器でアナログ信号から
    デジタル信号に変換後、上記CPUに取り込まれる工
    程、 フォトセンサー輝度電圧(V)と上記クロスパターン移
    動コイルに流した電流(A)との関係をあらわす輝度分
    布を計測し、このデータを上記CPUにより演算処理す
    る工程、 および、あらかじめ上記移動コイル電流駆動回路を介し
    て上記クロスパターン移動コイルに流した時の電流
    (A)とクロスパターン移動量(mm)を検出して変換
    係数を算出し、この算出した値を利用してR(赤),G
    (緑),B(青)のコンバーゼンスの水平方向及び重直
    方向のずれ量を求める工程を備えたことを特徴とするコ
    ンバーゼンスの計測方法。
  4. 【請求項4】 カラーブラウン管と、このカラーブラウ
    ン管の画面上にコンバーゼンス測定用のクロスパターン
    を映し出すクロスパターン発生回路と、このクロスパタ
    ーン発生回路で上記カラーブラウン管に映し出された画
    像の輝度を検出するR(赤),G(緑),B(青)の3
    色のカラーフィルターを表面に付着して構成されたカラ
    ーフォトセンサーと、このカラーフォトセンサーで検出
    されたR(赤),G(緑),B(青)の3色の輝度信号
    を各々のアナログ信号から各々のデジタル信号に変換す
    るA/D変換器と、このA/D変換器によりデジタル信
    号に変換された輝度信号が入力され演算処理するCPU
    と、このCPUから送り出される各々のデジタル信号を
    各々のアナログ信号に変換するD/A変換器と、このD
    /A変換器により各々のアナログ信号に変換され、上記
    カラーブラウン管へ送る移動コイル電流駆動回路と、上
    記カラーブラウン管に取り付けられたクロスパターンを
    水平方向および垂直方向に強制的に動かすクロスパター
    ン移動コイルとを備えたことを特徴とするコンバーゼン
    スの計測装置。
  5. 【請求項5】 請求項第4項記載のコンバーゼンスの計
    測装置により計測した結果を表示する表示装置を備えた
    ことを特徴とするコンバーゼンスの調整装置。
  6. 【請求項6】 クロスパターン発生回路により、カラー
    テレビまたはカラーディスプレイモニターに映像信号を
    送信して、カラーブラウン管の画面上にクロスパターン
    を映し出す工程、この映し出されたクロスパターンはC
    PUから入力された電流制御信号をD/A変換器でデジ
    タル信号からアナログ信号に変換され、このアナログ信
    号に変換された電流制御信号を移動コイル電流駆動回路
    に送信し、この電流制御信号によりクロスパターン移動
    コイルに電流を流して上記クロスパターンを水平方向及
    び垂直方向に移動する工程、 この移動した上記クロスパターンの輝度をカラーフォト
    センサーで検出して、上記クロスパターン発生回路の映
    像信号と上記カラーフォトセンサーにて検出した輝度と
    を同期化しておく工程、 上記カラーフォトセンサーにより検出されたクロスパタ
    ーンの輝度を電圧信号としてA/D変換器でアナログ信
    号からデジタル信号に変換後上記CPUに取り込む工
    程、 カラーフォトセンサー輝度電圧(V)と上記クロスパタ
    ーン移動コイルに流した電流(A)との関係をあらわす
    輝度分布を計測し、このデータを上記CPUにより演算
    処理する工程、 あらかじめ上記移動コイル電流駆動回路を介して上記ク
    ロスパターン移動コイルに流した時の電流(A)とクロ
    スパターン移動量(mm)を検出して変換係数を算出
    し、この算出した値を利用してR(赤),G(緑),B
    (青)のコンバーゼンスの水平方向及び垂直方向のずれ
    量を求める工程を備えたことを特徴とするコンバーゼン
    スの計測方法。
  7. 【請求項7】 カラーブラウン管と、このカラーブラウ
    ン管の画面上にコンバーゼンス測定用のクロスパターン
    を映し出すクロスパターン発生回路と、このクロスパタ
    ーン発生回路で上記カラーブラウン管に映し出された画
    像の輝度を検出するR(赤),G(緑),B(青)のカ
    ラーフィルターを各々の表面に付着して構成された3組
    の光ファイバーと、この光ファイバーにより伝達された
    輝度信号を電流に変換する光電流変換素子と、この光電
    流変換素子により変換されたR(赤),G(緑),B
    (青)の3色の輝度信号を各々のアナログ信号から各々
    のデジタル信号に変換するA/D変換器と、このA/D
    変換器によりデジタル信号に変換された輝度信号が入力
    され演算処理するCPUと、このCPUから送り出され
    る各々のデジタル信号を各々のアナログ信号に変換する
    D/A変換器と、このD/A変換器によりアナログ信号
    に変換され、上記カラーブラウン管へ送る移動コイル電
    流駆動回路と、上記カラーブラウン管に取り付けられク
    ロスパターンを水平方向および垂直方向に強制的に動か
    すクロスパターン移動コイルとを備えたことを特徴とす
    るコンバーゼンスの計測装置。
  8. 【請求項8】 請求項第7項記載のコンバーゼンスの計
    測装置により計測した結果を表示する表示装置を備えた
    ことを特徴とするコンバーゼンスの調整装置。
  9. 【請求項9】 クロスパターン発生回路により、カラー
    テレビまたはカラーディスプレイモニターに映像信号を
    送信して、カラーブラウン管の画面上にクロスパターン
    を映し出す工程、この映し出されたクロスパターンはC
    PUから入力された電流制御信号をD/A変換器でデジ
    タル信号からアナログ信号に変換され、このアナログ信
    号に変換された電流制御信号を移動コイル電流駆動回路
    に送信し、この電流制御信号によりクロスパターン移動
    コイルに電流を流して上記クロスパターンを水平方向及
    び垂直方向に移動する工程、 この移動した上記クロスパターンの輝度を3組の光ファ
    イバーで検出して、上記クロスパターン発生回路の映像
    信号と3組の上記光ファイバーにて検出した輝度とを同
    期化しておく工程、 3組の上記光ファイバーにより検出された上記クロスパ
    ターンの輝度を各々の光電流変換素子で輝度信号に変換
    し、この輝度信号は電圧信号としてA/D変換器でアナ
    ログ信号からデジタル信号に変換し、上記CPUに取り
    込む工程、 輝度電圧(V)と上記クロスパターン移動コイルに流し
    た電流(A)との関係をあらわす輝度分布を計測し、こ
    のデータを上記CPUにより演算処理する工程、 および、あらかじめ上記移動コイル電流駆動回路を介し
    て上記クロスパターン移動コイルに流した時の電流
    (A)とクロスパターン移動量(mm)を検出して変換
    係数を算出し、この算出した値を利用してR(赤),G
    (緑),B(青)のコンバーゼンスの水平方向及び垂直
    方向のずれ量を求める工程を備えたことを特徴とするコ
    ンバーゼンスの計測方法。
  10. 【請求項10】 カラーブラウン管と、このカラーブラ
    ウン管の画面上に単色(R(赤)又はG(緑)又はB
    (青)のいずれか一色)のコンバーゼンス測定用のクロ
    スパターンを映し出すクロスパターン発生回路と、この
    クロスパターン発生回路で上記カラーブラウン管に映し
    出された画像の輝度を検出する1組の光ファイバーと、
    この光ファイバーにより伝達された輝度信号を電流に変
    換する光電流変換素子と、この光電流変換素子により変
    換された輝度信号をアナログ信号からデジタル信号に変
    換するA/D変換器と、このA/D変換器によりデジタ
    ル信号に変換された輝度信号が入力され演算処理するC
    PUと、このCPUから送り出されるデジタル信号をア
    ナログ信号に変換するD/A変換器と、このD/A変換
    器によりアナログ信号に変換にされ、上記カラーブラウ
    ン管へ送る移動コイル電流駆動回路と、上記カラーブラ
    ウン管に取り付けられたクロスパターンを水平方向およ
    び垂直方向に強制的に動かすクロスパターン移動コイル
    とを備えたことを特徴とするコンバーゼンスの計測装
    置。
  11. 【請求項11】 請求項第10項記載のコンバーゼンス
    計測装置により計測した結果を表示する表示装置を備え
    たことを特徴とするコンバーゼンスの調整装置。
  12. 【請求項12】 クロスパターン発生回路により、カラ
    ーテレビまたはカラーディスプレイモニターに映像信号
    を送信して、カラーブラウン管の画面上にのクロスパタ
    ーンを映し出す工程、この映し出されたクロスパターン
    はCPUから入力された電流制御信号をD/A変換器で
    デジタル信号からアナログ信号に変換され、このアナロ
    グ信号に変換された電流制御信号を移動コイル電流駆動
    回路に送信し、この電流制御信号によりクロスパターン
    移動コイルに電流を流して上記クロスパターンを水平方
    向及び垂直方向に移動する工程、 この移動した上記クロスパターンの輝度を1組の光ファ
    イバーで検出して、上記クロスパターン発生回路の映像
    信号と1組の上記光ファイバーにて検出した輝度とを同
    期化しておく工程、 この1組の上記光ファイバーにより検出された上記クロ
    スパターンの輝度を光電流変換素子で輝度信号に変換
    し、この輝度信号は電圧信号としてA/D変換器でアナ
    ログ信号からデジタル信号に変換し、上記CPUに取り
    込む工程、 上記光ファイバーにより検出した輝度電圧(V)とクロ
    スパターン移動コイルに流した電流(A)との関係をあ
    らわす輝度分布を計測し、このデータを上記CPUによ
    り演算処理する工程、 および、あらかじめ上記移動コイル電流駆動回路を介し
    て上記クロスパターン移動コイルに流した時の電流
    (A)とクロスパターン移動量(mm)を検出して変換
    係数を算出し、この算出した値を利用してR(赤),G
    (緑),B(青)のコンバーゼンスの水平方向及び垂直
    方向のずれ量を求める工程を備えたことを特徴とするコ
    ンバーゼンスの計測方法。
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