KR910001290Y1 - Vtr 카메라에서의 녹화 동작 제어회로 - Google Patents

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Abstract

내용 없음.

Description

VTR 카메라에서의 녹화 동작 제어회로
제1도는 종래의 회로도.
제2도는 본 고안의 회로도.
제3도는 본 고안의 각부 파형도.
제4도는 본 고안의 일실시 회로도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
5 : 채터링 방지부 10 : 리셋트 펄스 발생부
TR1-TR3: 트랜지스터 T-SW : VTR 스위치
FF1: 플립플롭 R1-R7: 저항
C1,C2: 콘덴서
본 고안은 VTR(비데오 테이프 레코더)용 카메라를 사용하여 VTR로 녹화(RECORD)시킬 때 VTR의 녹화 시작 동작과 녹화 정지 동작을 카메라에 부탁된 VTR스위치로써 제어할수 있도록한 VTR카메라에서의 녹화동작 제어회로에 관한 것이다.
먼저 VTR스위치는 카메라의 렌즈 부위에 부착된 스위치로 카메라를 동작 시키면서 VTR스위치를 이용하여 VTR의 녹화 시작 동작과 녹화 정지 동작을 행할수 있도록한 것으로써 VTR스위치를 사용하면 녹화시 VTR의 개별적 동작을 없애고 카메라만을 조작하면서도 VTR의 녹화 동작을 제어할수 있는 것이다.
즉 종래에는 제1도에서와 같이 구성되어 VTR스위치(SW1)를 누르면 비교기(CP1)의 반전 입력단자(-)전압이 비반전 입력단자(+)에서 저항(R1)(R2)에 의해 분배된 전압보다 높게 되어 비교기(CP1)의 출력이 로우레벨이 되게 되며, 이러한 비교기(CP1)의 로우레벨 출력은 트랜지스터(TR1)를 ″턴온′시켜 콜렉터측에서 VTR녹화 제어신호를 하이레벨로 출력시킴으로써 VTR은 녹화 모우드가 된다.
그러나 VTR스위치(SW1)가 ″오프″된 상태에서는 비교기(CP1)의 출력이 하이레벨이 되어 트랜지스터(TR1)를 ″턴오프″시킴으로써 VTR녹화 제어신호가 로우레벨로 인가되어 VTR은 녹화 모우드에서 녹화 정지 모우드가 된다.
이때 종래의 VTR스위치(SW1)는 푸쉬스위치의 일종으로써 장기간 사용시에는 불량 및 파손율이 상당히 높을 뿐만 아니라 VTR스위치(SW1)의 ″온-오프″시 발생되는 채터링(CHATTERING)을 효과적으로 방지해주지 못하여 VTR스위치(SW1)의 절환 동작시 녹화 화면상에는 노이즈가 발생되는 결점이 있는 것이었다.
본고안은 이와같은 점을 감안하여 조작이 간편한 택스위치로 VTR스위치를 구성하고, 채터링 방지부를 구성해주어, 채터링 노이즈를 감소시킬 수 있도록 한 것으로써 이를 첨부 도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
제2도는 본 고안의 회로도로써, 채터링 방지부(5)가 연결된 트랜지스터(TR1)의 베이스에는 택 스위치로 구성된 VTR스위치(T-SW)를 연결하고 트랜지스터(TR1)의 콜렉터 출력이 플립플롭(FF1)의 클럭단자(CK)에 인가되며 리셋트단자(R)에 저항(R4)과 콘덴서(C2)로 구성된 리셋트 펄스 발생부(10)가 연결된 플립플롭(FF1)의 출력단자 (Q)출력을 입력단자(D)로 궤환시킴과 동시에 VTR녹화 제어신호를 출력시키는 저항(R5-R7)이 연결된 트랜지스터(TR2)의 베이스에 인가되게 구성한다. 콘덴서(C1)로 구성된 채터링 방지부(5)의 시정수는 리셋트 펼스 발생부(10)의 시정수보다 작도록 구성하며 트랜지스터(TR2)의 콜렉터측에서 출력되는 VTR녹화 제어신호가 하이레벨이면 VTR이 녹화 모우드가 되고 로우 레벨이면 녹화 정지 모우드가 되도록 구성한다.
그리고 제4도는 본 고안의 일실시 회로도로써 트랜지스터(TR2)의 콜렉터측에서 출력되는 VTR녹화 제어신호가 트랜지스터(TR3)의 구동을 제어하여 카메라의 뷰 파인터(View Finder)상의 텔리 램프(Tally Lamp)를 구동 시킴으로써 VTR이 녹화 중임을 나타낼수 있도록 구성된 것이다.
이와 같이 구성된 본 고안에서 VTR카메라를 사용하여 VTR에 녹화 시킬 때 VTR은 카메라에 연결되어 녹화 정지 모우드가 되므로 VTR스뉘치(T-SW)를 한번 누르면 녹화 모우드가 되고 VTR스위치(T-SW)를 한번 더 누르면 녹화 정지 모우드가 되도록 한것으로써, VTR스위치(T-SW)는 택 스위치를 사용한다.
이와같은 본 고안의 작용 효과를 제2도와 제3도에 의하여 살펴본다.
먼저 전원(Vcc)을 투입시키게 되면 전원(Vcc)은 콘덴서(C2)와 저항(R4)으로 구성된 리셋트 펄스 발생부(10)에 인가되어 플립플롭(FF1)의 리셋트 단자(R)에 리셋트 펄스를 인가시켜 주게 된다.
이때 플립플롭(FF1)의 리셋트 단자(R)에 인가되는 리셋트 펄스는 제3b도에서와 같다.
그리고 전원(Vcc)은 저항(R1)을 거친후 저항(R2)과 콘덴서(C1)로 구성된 채터링 방지부(5)의 콘덴서(C1)에 충전되어 트랜지스터(TR1)를 ″턴온″시키게 되므로 플립플롭(FF1)의 클럭 단자(CK)에는 제3a도에서와 같이 전원 ″온″시 초기 하이 레벨이 인가되나 콘덴서(C1)의 충전시간이 지나면 로우레벨이 인가되게 된다.
이것은 콘덴서(C1)의 충전 시상수 이전에 전원(Vcc)이 저항(R3)을 통하여 플립플롭(FF1)의 클럭 단자(CK)에 인가되므로 전원(Vcc)투입 초기에는 클럭단자(CK)에 콘덴서(C1)의 충전 시간 이전에만 하이레벨 펄스가 인가되게 된다.
따라서 전원 투입 초기에 인가되는 하이레벨 펄스로 인하여 플립플롭(FF1)이 오동작하게 되는 것을 방지해 주기 위하여 리셋트 펄스 발생부(10)를 리셋트 단자(R)에 구성시켜 주되 리셋트 펄스 발생부(10)의 시정수가 채터링 방지부(5)의 시정수보다 길게 설정해주면 제3a도와 (b)에서는 살펴 볼 수 있듯이 콘덴서(C1)가 충전된후 트랜지스터(TR1)가 ″턴온″되어 플립플롭(FF1)의 클럭단자(CK)에 로우레벨이 인가된 후에도 플립플롭(FF1)의 리셋트 단자(R)에는 하이레벨의 리셋트 펄스가 인가되므로 초기 동작시 플립플롭(FF1)의 출력에러를 없애 주게된다.
즉 전원(Vcc) 투입 초기시 VTR 스위치(T-SW)를 누르지 않은 상태에서 전원(Vcc)은 리셋트 펄스 발생부(10)에 인가되어 플립플롭(FF1)을 리셋트 시켜주고 또한 채터링 방지부(5)의 콘덴서(C1)에 충전되어 트랜지스터(TR1)를 ″턴온″시켜 주므로써 플립플롭(FF1)의 클럭단자(CK)에 로우 레벨을 인가시켜 주게되며 이때 리셋트 펄스 발생부(10)의 시정수를 채터링 방지부(5)의 시정수보다 크게 해주면 초기에 플립플롭(F1)의 출력에러를 방지해 준다.
이때 플립플롭(FF1)의 출력단()출력은 제3c도에서와 같이 하이레벨을 출력시키게 되어 트랜지스터(TR2)는 ″턴오프″되고 트랜지스터(TR2)가 ″턴오프″되면 트랜지스터(TR2)의 콜렉터측에서는 제3d도에서와 같이 로우 레벨의 VTR 녹화 제어 신호를 출력시키게 되므로써 VTR은 녹화 정지 모우드를 유지하게 된다.
이와같은 상태에서 카메라를 구동시켜 화면을 녹화 시키고자 할 때에는 카메라의 렌즈 부분에 설치된 VTR 스위치(T-SW)를 한번 눌러 주면 된다.
이때 VTR 스위치(T)SW)는 택 스위치로써 누르는 순간에만 ″온″되게 된다.
따라서 VTR 스위치(T-SW)를 한번 누르면 채터링 방지부(5)의 콘덴서(C1)에 충전된 전압이 저항(R2)과 VTR 스위치(T-SW)를 통하여 방전되므로 트랜지스터(TR1)는 ″턴오프″되어 플립플롭(FF1)의 클럭단자(CK)에는 하이레벨이 인가되게 되나 VTR스위치(T-SW)가 곧바로 ″오프″상태를 유지하게되므로 콘덴서(C1)에 전원이 충전되면 트랜지스터(TR1)는 다시″턴온″되게 되므로써 결과적으로 플립플롭(FF1)의 클럭단자(CK)에는 VTR 스위치(T-SW)를 한번 누를 때 제3a도에서와 같이 하나의 클럭펄스가 인가되는 것이다.
이와같이 플립플롭(FF1)의 클럭단자(CK)에 하나의 클럭펄스가 인가될 때 입력단자(D)에 츨력단자()의 하이레벨 전압이 인가되어 있으므로 클럭펄스가 인가되면 플립플롭(FF1)의 출력단자()에서는 제3c도에서와 같이 로우 레벨을 출력시키게 된다.
플립플롭(FF1)의 출력단자()에서 출력되는 로우레벨 신호는 트랜지스터(TR2)를 ″턴온″시켜 트랜지스터(TR2)의 콜렉터에서 출력되는 VTR 녹화 제어신호를 제3d도에서와 같이 하이레벨로 인가시키게 되므로써 VTR은 녹화 모우드가 된다.
즉 VTR 스위치(T-SW)를 한번 누르면 플립플롭(FF1)의 출력단자()에서 로우레벨을 출력시켜 트랜지스터(TR2)를 ″턴온″시킴으로써 VTR 녹화 제어신호가 하이레벨로 출력되어 VTR은 녹화 모우드가 되는 것이다.
이와 같이 VTR이 녹화 모우드를 수행하고 있을때 VTR 스위치(T-SW)를 한번 더 누르면 콘덴서(C1)의 전하가 방전되고 트랜지스터(TR1)가 ″턴오프″되는 동작이 다시 반복되어 플립플롭(FF1)의 클럭단자(CK)에 제3a도에서와 같은 2번째 클럭 펄스가 인가되게 된다.
이때 플립플롭(FF1)의 입력단자(D)에는 로우 레벨이 입력되므로 플립플롭(FF1)의 출력단자()에서는 하이 레벨이 출력되어 트랜지스터(TR2)를 ″턴오프″시키게 되므로써 VTR 녹화 제어신호가 로우레벨로 출력되어 VTR은 녹화 정지 모우드가 된다.
즉 VTR 스위치(T-SW)를 한번 더 누름으로써 녹화 모우드는 정지되고 녹화 정지 모우드로 바뀌게 되는 것이다.
한편 제4도에서와 같은 본 고안의 일실시 회로도에서는 트랜지스터(TR2)의 콜렉터측에서 출력되는 VTR 녹화 제어 신호를 카메라로 보내 트랜지스터(TR3)의 구동을 제어하게 구성하므로써, VTR이 녹화 모우드일 때 즉 VTR 녹화 제어신호가 하이레벨일 때 트랜지스터(TR3)를 ″턴온″시켜 텔리()신호를 로우 레벨로 하여 뷰 파인더상의 텔리 램프(Tally Lamp)를 구동시켜 주게 된다.
따라서 카메라 사용자는 카메라에 부착된 뷰 파인더상의 텔리 램프가 ″온″되어 있으면 현재 VTR이 녹화 모우드임을 쉽게 알 수 있어 카메라 운용 기법상 상당히 편리한 효과가 있다.
이상에서와 같이 본 고안은 택 스위치인 VTR 스위치로 트랜지스터를 ″온-오프″시켜 플립플롭의 출력을 제어해 주므로써 VTR 녹화 제어 신호를 선택하여 출력시킬수 있도록 한 것으로 종래의 VTR 스위치가 푸쉬 스위치로 구성되어 스위칭 동작시 힘이들고 고장률 및 파손률이 높은 반면 본 고안은 VTR 스위치를 택 스위치로 구성해 주어 스위칭 동작이 편하고 수명이 길은 장점이 있으며 또한 채터링 방지부를 구성해주어 스위치 동작시 발생되는 채터링을 감소시킴으로써 노이즈가 없는 안정된 화면을 녹화할 수 있는 효과가 있는 것이다.

Claims (2)

  1. 채터링 방지부(5)가 연결된 트랜지스터(TR1)를 구동시키는 택스위치인 VTR 스위치(T-SW)와, 상기 트랜지스터(TR1)의 출력인 클럭펄스에 의해 구동되고 리셋트 단자(R)에 리셋트 펄스 발생부(10)가 연결된 플립플롭(FF1)과, 상기 플립플롭(FF1)의 출력으로 VTR 녹화 제어신호를 출력시키는 트랜지스터(TR2)로 구성된 VTR 카메라에서의 녹화 동작 제어회로.
  2. 제1항에 있어서, 채터링 방지부(5)는 저항(R2)과 콘덴서(C1)로 구성하고 리셋트 펄스 발생부(10)는 저항(R4)과 콘덴서(C2)로 구성하며 상기 리셋트 펄스 발생부(10)의 시정수는 채터링 방지부(5)의 시정수 보다 크게 구성한 VTR 카메라에서의 녹화 동작 제어회로.
KR2019880005136U 1988-04-08 1988-04-08 Vtr 카메라에서의 녹화 동작 제어회로 KR910001290Y1 (ko)

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