KR910003569Y1 - Vtr의 재생신호 판별회로 - Google Patents

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KR910003569Y1
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이도수
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삼성전자 주식회사
안시환
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    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B15/00Driving, starting or stopping record carriers of filamentary or web form; Driving both such record carriers and heads; Guiding such record carriers or containers therefor; Control thereof; Control of operating function
    • G11B15/18Driving; Starting; Stopping; Arrangements for control or regulation thereof
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/90Tape-like record carriers

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  • Television Signal Processing For Recording (AREA)

Abstract

내용 없음.

Description

VTR의 재생신호 판별회로
본 고안의 회로도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
5 : 신호 판별부 6 : 비데오 신호 처리부
Q1-Q10: 트랜지스터 SW1, SW2: 스위치
LED1: 발광다이오드 R1-R20: 저항
C1-C7: 콘덴서
본 고안은 VTR의 재생신호 판별회로에 관한 것이다.
일반적으로 SVHS(Super VHS) 방식 VTR은 VHS 방식 VTR 보다 늦게 상품화된 관계로 SVHS 방식 VTR에서는 SVHS 방식 테이프와 VHS 방식 테이프를 모두 재생시키기 위하여 VHS 방식 신호 루우프(Loop)와 SVHS 방식 신호 루우프가 모두 필요하게 되므로 두개의 신호 루우프가 필요하였다.
즉 늦게 상품화된 SVHS 방식 VTR은 VHS 방식 테이프까지 재생 시키기 위하여 신호 루우프가 2개나 필요하게 되므로 SVHS 방식 VTR은 그 만큼 내부 신호 루우프가 복잡해지고 또한 제조원가의 상승을 초래하는 것이었다.
본 고안은 이와 같은 점을 감안하여 비데오 헤드에서 픽업한 RF 신호(VHS는 3.4-4.4MHZ, SVHS는 5.4-7MHZ)를 직류 신호로 변환시킨 후 이를 제어 신호원으로 사용하여 비데오 신호 처리부를 제어해주어 VHS나 SVHS 비데오 신호가 하나의 신호루우프를 통하여 처리될수 있도록 한 것으로써 본 고안의 목적은 재생되는 비데오 신호에 의하여 자동적으로 신호 루우프의 재생방식(VHS 나 SVHS 방식)이 선택될수 있도록 한 것이다.
이를 첨부 도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
테이프(1)에 수록된 RF 신호(VHS는 3.4-4.4MHZ, SVHS 는 5.4-7MHZ)는 헤드(2)에서 픽업(Pick up)되어 로타리 트랜스(3)를 거친후 프리앰프(4)에서 증폭되어 비데오 신호 처리부(6)에 인가됨과 동시에 신호판별부(5)에 인가되게 구성하고 신호판별부(5)는 프리앰프(4)의 출력이 베이스에 인가되는 임피던스 매칭을 위한 에미터 플로워용 트랜지스터(Q1)의 출력이 트랜지스터(Q2)의 베이스 인가되어 콜렉터측에 연결된 콘덴서(C2)와 코일(L3)에 의하여 VHS FM 신호의 싱크 팁(SYNC TIP)에 해당하는 3.4MHZ의 주파수를 피이킹(Peaking) 시키게 구성하며 트랜지스터(Q2)에서 피이킹된 출력은 트랜지스터(Q3)(Q4)를 통하여 증폭된 후 로우 페스 필터인 저항(R11)(R12)과 콘덴서(C5)에 의해 직류 레벨로 정류되어 트랜지스터(Q5)이 베이스에 인가되게 구성하고 트랜지스터(Q5)의 에미터와 에미터측이 연결된 트랜지스터(Q6)의 콜렉터 출력은 트랜지스터(Q7)의 베이스에 인가되게 구성하여 트랜지스터(Q7)의 콜렉터 출력이 비데오 신호 처리부(6)의 제어신호로 인가되게 구성한다.
또한 트랜지스터(Q7)의 콜렉터측에는 데크의 전면 패널(Pannel)에 부착되는 발광다이오드(LED1) 구동용 트랜지스터(Q8)의 베이스를 연결하고 트랜지스터(Q8)의 에미터측에는 트랜지스터(Q9)의 콜렉터와 트랜지스터(Q10)의 에미터를 연결구성하며 직렬 연결된 트랜지스터(Q9)(Q10)의 베이스에는 전원(Vcc4)이 인가됨과 동시에 각각 스위치(SW1)(SW2)가 연결되게 구성한다.
이때 스위치(SW1)는 VHS와 SVHS 테이프를 식별하기 위한 스위치로 SVHS 테이프 커버에 뚫려 있는 홀(Hole)에 의하여 절환되어지는 것으로 VHS 테이프 삽입시 "온"되고 SVHS 테이프 삽입시 홀에 의하여 스위치(SW1)는 "오프"되어진다.
그리고 스위치(SW2)는 녹화선택 스위치로써 VHS시 "온"되어 접지 상태가 되고 SVHS시에는 개방되는 스위치이다.
그리고 신호 판별부(5)의 트랜지스터(Q1)의 콜렉터 측에서 출력되는 신호 제어원은 비데오 신호 처리부(6)에 인가되어 각 블록의 스위칭 특성으로 시정수를 변화시켜주어 SVHS와 VHS의 신호 흐름을 만족할수 있도록 구성한다.
즉 트랜지스터(Q7)의 콜렉터측에서 출력되는 신호 제어원은 비데오 신호처리부(16)의 각각 블록에 인가되어 각 블록의 스위칭 특성으로 시정수를 VHS와 SVHS의 신호 흐름에 맞도록 절환시켜 주는 것이다.
이와같이 구성된 본 고안의 작용효과를 설명하면 다음과 같다.
테이프(1)에 기록되어 있는 RF 신호는 헤드(2)에서 픽업되어 로타리트랜스(3)를 통한후 프리앰프(4)에서 증폭되어 신호 판별부(5)와 비데오 신호 처리부(6)에 인가되게 되며 이때 VHS 방식 테이프를 재생시킬 때에는 RF 신호가 3.4-4.4MHZ로 픽업되고 SVHS 방식 테이프를 재생시킬 경우에는 RF 신호가 5.4-7MHZ로 픽업되게 된다.
먼저 VHS 방식 테이프를 재생시킬 경우의 신호판별부(5)의 동작을 살펴보면 프리앰프(4)에서 증폭된 RF 신호는 임피던스 매칭을 위한 에미터 플로워용 트랜지스터(Q1)를 통한 후 직류차단용 콘덴서(C1)를 통하여 저항(R4)(R5)으로 바이어스가 설정된 트랜지스터(Q2)의 베이스에 인가되게 되며 트랜지스터(Q2)에서는 콜렉터 측에 연결된 콘덴서(C2)와 코일(L3)에 의하여 VHS FM 신호의 싱크 팁에 해당하는 3.4MHZ의 주파수를 피이킹 시키게 된다.
따라서 트랜지스터(Q2)에서 피이킹된 3.4MHZ의 주파수는 트랜지스터(Q2)의 콜렉터측에서 직류차단용 콘덴서(C4)를 통한 후 저항(R8)(R9)에 의하여 바이어스가 설정된 트랜지스터(Q3)에서 증폭되고 트랜지스터(Q3)에서 증폭된 3.4MHZ FM 신호는 트랜지스터(Q4)에서 최대한 증폭된후 저항(R11)(R12)과 콘덴서(C5)로 구성된 로우 패스 필터에서 직류 레벨로 정류되어 트랜지스터(Q5)의 베이스에 인가되게된다.
즉 VHS 테이프 재생일 경우 트랜지스터(Q2)에서 피이킹된 3.4MHZ의 FM신호를 트랜지스터(Q3)(Q4)에서 최대한 증폭시킨 후 저항(R11)(R12)과 콘덴서(C5)에 의하여 직류 레벨로 정류시켜 트랜지스터(Q5)의 베이스에 인가시키게 된다.
이때 트랜지스터(Q5)(Q6)는 3.4MHZ의 검출을 하는 것으로 트랜지스터(Q5)의 베이스에 3.4MHZ의 FM신호가 직류 레벨로 인가되면 트랜지스터(Q6)의 콜렉터측으로 하이레벨을 출력시키고 트랜지스터(Q5)의 베이스에 그 이외의 주파수가 인가될 경우에는 트랜지스터(Q6)의 콜렉터 측으로 로우레벨을 출력시키게 된다.
따라서 VHS 테이프를 재생시킬 경우에는 트랜지스터(Q5)의 베이스에 3.58MHZ의 FM 신호가 직류 레벨로 변하여 인가되므로 트랜지스터(Q6)의 콜렉터측으로 하이 레벨을 출력시키게 되며 이러한 트랜지스터(Q6)의 하이레벨 출력은 트랜지스터(Q7)를 "턴온"시켜 주어 트랜지스터(Q7)의 콜렉터 측에서 출력되는 신호 제어원을 로우레벨로 출력시켜주게 된다.
그러나 SVHS 테이프를 재생시킬 경우에는 신호판별부(5)의 트랜지스터(Q2)에서 3.4MHZ의 주파수를 피이킹 시키지 못하게 되므로 트랜지스터(Q7)의 콜렉터로는 신호가 출력되지 못하여 트랜지스터(Q3)(Q4)가 "턴오프"되고 트랜지스터(Q4)가 "턴오프"되면 트랜지스터(Q5)이 베이스가 로우레벨이 되어 트랜지스터(Q5)를 "턴온"도시키게 되며 트랜지스터(Q5)가 "턴온"되면 트랜지스터(Q6)가 "턴오프"되어 트랜지스터(Q7)도 "턴오프"상태가 되므로써 트랜지스터(Q7)의 콜렉터측에서는 하이레벨의 신호제어원을 출력시키게 된다.
즉 VHS 방식의 테이프를 재생시킬때에는 트랜지스터(Q7)가 "턴온"되어 콜렉터 전위가 로우레벨이 되고 SVHS 방식의 테이프를 재생시킬때에는 트랜지스터(Q7)가 "턴오프"되어 콜렉터 전위가 하이레벨이 된다.
따라서 테이프의 기록 방식에 따라 트랜지스터(Q7)의 콜렉터 전위 즉 신호제어원이 VHS 일때는 로우레벨, SVHS일때는 하이레벨이므로 이를 이용하여 비데오 신호처리부(6)의 각 블록에서 스위칭 특성으로 인한 시정수를 변환시켜 주게 되므로써 비데오 신호처리부(6)에서는 VHS 방식 비데오신호와 SVHS 방식 비데오 신호를 모두 처리할 수 있게 된다.
즉 신호판별부(5)의 트랜지스터(Q7)의 콜렉터측에서 인가되는 신호제어원전압으로 비데오 신호 처리부(6)의 각 블록에서 스위칭 특성으로 VHS 방식이나 SVHS 방식에 맞는 시정수를 바꾸어 주어 프리앰프(4)에서 출력되는 SVHS나 VHS방식의 비데오 신호가 비데오 신호 처리부(6)를 통하여 출력되게 된다.
따라서 종래와 같이 2개의 신호 루우프가 필요하지 않고 비데오 신호 처리부(6)와 같은 1개의 신호 루우프만 설치해준후 각 블록에 스위칭 수단을 설치해주어 트랜지스터(Q7)의 콜렉터 출력으로 스위칭시켜 주면 각 블록의 시정수가 달라지게 되어 VHS 방식이나 SVHS 방식의 비데오 신호가 같은 블록을 통하여 재생되게 된다.
한편 트랜지스터(Q7)의 콜렉터 출력이 베이스에 인가되는 트랜지스터(Q8)는 덱크의 외부 패널에 설치된 발광다이오드(LED1)의 구동을 제어해 주는 것으로 트랜지스터(Q8)는 트랜지스터(Q9)(Q10)의 동작과 트랜지스터(Q7)의 콜렉터 출력이 일치하였을 때에는 "턴온"되어 발광다이오드(LED1)를 "온"시키게 된다.
이때 트랜지스터(Q9)(Q10)의 베이스에는 저항(R20)을 통하여 전원(Vcc4)이 인가됨과 동시에 스위치(SW1)(SW2)가 연결된 것으로 스위치(SW1)는 SVHS 테이프 카버에 뚫어진 홀에 의하여 "오프"상태가 되며 VHS 테이프가 삽입되었을때에는 홀이 뚫어져 있지 않게 되어 스위치(SW1)의 보턴이 눌리게 되므로 스위치(SW1)는 "온"상태가 된다.
그리고, 스위치(SW2)는 녹화시 VHS 방식으로 할것인가 SVHS 방식으로 할 것인가를 결정해 주는 스위치로써 VHS 방식으로 녹화할때에는 접지와 연결되고 SVHS 방식으로 녹화할때에는 "오프"상태가 된다.
따라서 트랜지스터(Q9)(Q10)는 스위치(SW1)(SW2)의 구동상태에 따라 구동이 제어되게 하는 것으로 SVHS 방식의 테이프가 삽입되었을 경우에는 스위치(SW1)는 "오프"상태 스위치(SW1)는 개방상태를 유지하게 되어 트랜지스터(Q9)(Q10)는 "턴온"상태를 유지하게 되고 이때 트랜지스터(Q8)의 베이스에도 SVHS 테이프 재생시 하이레벨이 인가되므로 트랜지스터(Q8)가 "턴온"하여 발광다이오드(LED1)를 "온"시킴으로써 사용자는 덱크의 전면 패널에 설치된 발광다이오드(LED1)의 불빛만으로 SVHS 방식 테이프를 재생시키고 있음을 알 수 있게 된다.
그러나 VHS 방식 테이프에서는 트랜지스터(Q8)의 베이스에 로우 레벨이 인가되고 트랜지스터(Q9)(Q10)의 베이스에 연결된 스위치(SW1)(SW2)가 접지와 연결되므로 발광다이오드(LED1)는 점등되지 않게 된다.
이상에서와 같이 SVHS 테이프와 VHS 테이프는 서로 기록하는 신호 주파수 대역이 다르므로 기존에 생산된 VHS 방식 VTR에서는 SVHS테이프를 재생할수가 없으나 SVHS 방식 VTR에서는 VHS 방식 테이프와 SVHS 방식 테이프를 모두 재생할 수있게 설계되어 있다.
그러나 SVHS 방식 VTR에서는 VHS신호 루우프와 SVHS신호 루우프가 필요하게 되어 신호계는 세트 2대분이 필요하게 되나 본 고안 회로를 사용하면 신호계를 하나로 줄일수 있으며 또한 앞으로 난립될 테이프의 기록 방식을 자동으로 판별해줄수 있게 된다.
따라서 본 고안에서는 비데오 헤드에서 인가되는 RF 신호를 직류 레벨로 변환시켜 신호제어원으로 하고 그 신호 제어원으로 비데오 신호 처리부의 각 블록에 설치된 스위칭수단을 제어하여 비데오 신호 처리부가 VHS와 SVHS 방식 모두를 처리할 수 있도록 하며 또한 신호제어원과 덱크내에 설치된 스위치로 테이프의 상태와 조건에 따라 덱크의 전면에서 발광다이오드로 표시되게 한 것으로써 SVHS 방식 VTR에서 신호 루우프를 줄여 간단히 구성할 수 있으므로 제조원가의 하락을 기대할수 있는 것이다.

Claims (2)

  1. 프리앰프(4)의 출력이 비데오 신호 처리부(6)의 각 블록을 통하여 출력되는 VTR에 있어서, 프리앰프(4)의 RF 신호 출력을 검출하여 직류레벨화 시키는 신호판별수단과, 신호 판별 수단의 출력에 의하여 발광다이오드(LED1)를 구동시키는 트랜지스터(Q8)와, 트랜지스터(Q8)의 구동을 제어하며 덱크내에 설치된 스위치(SW1)(SW2)에 의하여 구동되는 트랜지스터(Q9)(Q10)와, 상기 신호제어수단의 출력으로 비데오 신호처리부(6)의 각 블록의 스위칭 수단을 제어하게 구성된 VTR의 재생신호 판별회로.
  2. 제 1 항에 있어서, 신호 판별 수단은 프리앰프(4)의 출력이 트랜지스터(Q1)를 통한 후 트랜지스터(Q2)에서 콘덴서(C2)와 코일(L3)에 의해 3.4MHZ 피이킹되게 구성하고 트랜지스터(Q2)의 콜렉터 출력은 트랜지스터(Q3)(Q4)를 통하여 증폭된 후 저항(R11)(R12)과 콘덴서(C5)에 의하여 직류레벨화 되어 트랜지스터(Q5)의 베이스에 인가되게 구성하며 트랜지스터(Q5)와 연결되고 구동이 상반되는 트랜지스터(Q6)의 콜렉터측에는 트랜지스터(Q7)의 베이스측이 연결되게 구성한 VTR의 재생신호 판별회로.
KR2019880005065U 1988-04-07 1988-04-07 Vtr의 재생신호 판별회로 KR910003569Y1 (ko)

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