KR910009309Y1 - 비데오 테이프의 재생녹화시간 표시회로 - Google Patents

비데오 테이프의 재생녹화시간 표시회로 Download PDF

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KR910009309Y1
KR910009309Y1 KR2019860021947U KR860000947U KR910009309Y1 KR 910009309 Y1 KR910009309 Y1 KR 910009309Y1 KR 2019860021947 U KR2019860021947 U KR 2019860021947U KR 860000947 U KR860000947 U KR 860000947U KR 910009309 Y1 KR910009309 Y1 KR 910009309Y1
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이우석
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삼성전자 주식회사
한형수
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내용 없음.

Description

비데오 테이프의 재생녹화시간 표시회로
제1도는 본 고안의 표시회로의 블럭도.
제2도는 본 고안의 표시회로의 실시예를 보인 상태 회로도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
10 : 마이크로 컴퓨터 20 : 리세트부
30 : 클럭 발생부 40 : 카운트부
50 : 표시 구동부 60 : 표시부
S1: 전원 제어신호 S2: 테이프 로딩 감지신호
본 고안은 비데오 테이프의 재생 및 녹화시간을 표시하는 비데오 테이프의 재생녹화시간 표시회로에 관한 것이다.
종래의 비데오 테이프 레코더는 비데오 테이프의 주행량만을 카운트하여 표시하고, 비데오 테이프를 재생 및 녹화한 시간은 표시하지 않았으므로 사용자는 비데오 테이프의 주행량으로 지생 및 녹화시간을 판단할 뿐이고, 재생 및 녹화한 정확한 시간을 알 수 없어 비데오 테이프의 전체 주행시간을 알고 있는 상태에서포 비데오 테이프의 잔량을 판별하지 못하게 되는 문제점이 있었다. 본 고안은 상기와 같은 종래의 제반 문제점을 해결하기 위하여, 비데오 테이프의 재생 및 녹화시간을 카운트하여 표시함으로써 사용자가 비데오 테이프의 전체 주행시간을 알고 있으면, 간단히 비데오 테이프의 잔량을 판별한 수 있도록 하는 표시회로를 안출한 것으로 이를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
제1도는 본 고안의 표시회로를 보인 블록도로서 이에 도시된 바와 같이, 전원 스위치를 온하였을 경우에 고전위의 전원 제어신호(S1)를 출력하고 비데오 테이프의 재생 및 녹화시 비데오 테이프의 로딩에 따라 고전위의 테이프 로딩 감지신호(S2)를 출력하는 마이크로 컴퓨터(10)와, 상기 전원 제어신호(S1) 및 테이프 로딩 감지신호(S2)에 따라 리세트신호를 출력하는 리세트부(20)와, 상기 테이프 로딩 감지신호(S2)에 따라 클럭신호를 출력하는 클럭 발생부(30)와, 상기 리세트부(20)의 출력신호에 의해 리세트된 후 상기 클럭 발생부(30)의 출력신호를 카운트하는 카운트부(40)와, 상기 카운트부(40)의 출력신호에 따라 표시부(60)를 구동시켜 비데오 테이프의 주행시간을 표시하는 표시구동부(50)로 구성하였다.
이와 같이 구성된 본 고안은 전원 스위치를 온하여 마이크로 컴퓨터(10)가 고전위의 전원 제어신호(S1)를 출력하고, 재생 및 녹화버튼을 눌러 비데오 테이프가 로딩됨에 따라 고전위의 테이프 로딩 감지신호(S2)를 출력하면, 출력한 고전위의 전원 제어신호(S1) 및 테이프로딩 감지신호(S2)에 따라 리세트부(20)가 고전위의 리세트신호를 출력하여 카운트부(40)에 인가됨과 아울러 클럭 발생부(30)가 클럭신호를 발생하여 카운트부(40)에 인가된다.
그러므로 카운트부(40)는 리세트부(20)가 출력하는 고전위의 리세트 신호에 의해 리세트된 후 클럭 발생부(40)가 출력하는 클럭신호를 카운트하고, 카운트부(40)의 카운트 값에 따라 표시 구동부(50)가 표시부(60)를 동작시켜 비데오 테이프의 주행시간을 표시하게 된다.
한편, 제2도는 본 고안의 표시회로의 실시예를 보인 상세 회로도로서 이에 도시된 바와 같이, 마이크로 컴퓨터(10)에서 출력되는 전원 제어신호(S1) 및 테이프 로딩 감지신호(S2)가 콘텐서(C1), (C2) 및 저항(R1), (R2)로 된 미분기(21), (22)를 통해 인버터(IV1), (IV2)의 입력단자에 인가되게 접속하고, 인버터(IV1), (IV2)의 출력단자는 저항(R3), (R4)에 접속하여 리세트부(20)를 구성하였다.
그리고 테이프 로딩 감지신호(S2)가 인버터(IV3) 및 저항(R5)을 통해 저항(R6)의 일측단자 및 트랜지스터(TR1)의 베이스에 인가되게 접속하고, 트랜지스터(TR1)의 에미터에는 저항(R6)의 타측단자 및 1㎐의 클럭신호를 출력하는 클럭 발진기(31)의 출력단자를 접속하여 트랜지스터(TR1)의 콜렉터로 클럭신호가 출력되게 클럭 발생부(30)를 구성하였다.
상기 트랜지스터(TR1)의 콜렉터는 카운터(41)의 클럭단자()에 접속하고, 상기 인버터(IV1), (IV2) 및 저항(R3), (R4)의 접속점은 앤드 게이트(AD1∼AD4)의 일측 및 중간 입력단자에 접속함과 아울러 앤드 게이트(AD5) 를 통해 카운터(45)의 리세트 단자()에 접속하여 앤드 게이트(AD1∼AD4)의 출력단자를 카운터(41∼45)의 리세트 단자 ()에 접속하며, 카운터 (41∼44)의 출력단자 (Q11, Q13), (Q21, Q22), (Q31, Q33), (Q41, Q42)를 낸드 게이트(ND1∼ND4)를 통해 카운터(42∼45)의 클럭단자() 및 앤드 게이트(AD1∼AD4)의 타측 입력 단자에 접속하여 카운트부(40)를 구성하였다.
카운터(43∼45)의 출력단자(Q30~Q33), (Q44∼Q43), (Q50∼Q53)는 세그먼트 구동부(51∼53)의 입력단자에 접속하여 표시 구동부(50)를 구성하고, 세그먼트 구동부(51∼53)의 출력단자는 7세그먼트(61∼63)에 접속하여 표시부(60)를 구성하였다.
제2도의 도면 설명중 미설명 부호 11은 마이크로 컴퓨터(10)에 각종 동작명령을 입력시키는 키 매트릭스부이다. B+는 전원이다.
이와 같이 구성된 본 고안은 전원 스위치(도면에 도시되지 않았음)를 온하면, 마이크로 컴퓨터(10)가 고전위의 전원 제어신호(S1)를 출력하고 출력한 고전위의 전원 제어신호(S1)에 의해 전원부(도면에 도시되지 않았음)가 전원(B+)을 공급함과 아울러 그 고전위의 전원 제어신호(S1)가 리세트부(20)의 미분기(21)를 통해 미분되어 인버터(IV1)에 인가되므로 인버터(IV1)가 저전위 펄스신호를 출력하고, 출력한 저전위의 펄스신호가 앤드 게이트(AD1∼AD5)의 일측 입력단자에 인가되므로 앤드 게이트(AD1∼AD5)가 모두 저전위의 펄스 신호를 출력하여 카운터(41∼45)의 리세트 단자()에 인가되고, 이로 인하여 카운터(41∼45)는 모두 리세트되어 출력단자(Q10~Q13), (Q20∼Q23), (Q30∼Q33), (Q40∼Q43), (Q50∼Q53)로 모두 저전위를 출력하게 된다.
그러면, 표시 구동부(50)의 세그먼트 구동부(51∼53)는 카운터(43∼45)의 출력신호에 따라 표시부(60)의 7세그먼트(61∼63)를 구동시켜 "000"을 표시하게 된다.
이때, 클럭 발진기(31)는 동작되어 클럭신호를 출력하게 되나, 마이크로 컴퓨터(10)가 출력하는 저전위의 테이프 로딩 감지신호(S2)에 의해 트랜지스터(TR1)가 오프상태로 있으므로 클럭 발생부(30)는 클럭신호를 출력하지 않게 된다.
이와 같은 상태에서 사용자가 키매트릭스부(11)의 재생키 또는 녹화키를 눌러 비데오 테이프가 로딩되면, 마이크로 컴퓨터(10)는 고전위의 테이프 로딩 감지신호(S2)를 출력하고, 출력한 고전위의 테이프로딩 감지신호(S2)는 미분기(22)를 통해 미분된 후 인버터(IV2)에 인가되므로 인버터(IV2)가 모두 저전위의 펄스신호를 출력하고, 그 출력한 저전위의 펄스신호에 따라 앤드 게이트(AD1∼AD5)가 모두 저전위를 출력하여 카운터(41∼45)가 리세트된다.
여기서, 카운터(41-45)를 다시 리세트시키는 것은 정지모드, 빨리감기 모드 및 되감기 모드 등의 상태에서 재생 및 녹화를 할 경우에 처음부터 시간을 다시 카운트하기 위한 것이다.
또한 마이크로 컴퓨터(10)가 출력하는 고전위의 테이프 로딩 감지신호(S2)가 클럭 발생부(30)의 인버터(IV3)를 통해 저전위로 반전된 후 저항(R5)를 통해 트랜지스터(TR1)의 베이스에 인가되므로 트랜지스터(TR1)가 온 되고, 클럭발진기(31)에서 출력되는 1㎐의 클럭신호가 트랜지스터(TR1)의 에미터에서 콜렉터로 출력되어 카운터(41)의 클럭단자()에 인가된다.
그러면, 카운터(41)는 1㎐의 클럭신호를 카운트하기 시작하고, 카운터(41)가 10을 카운트하여 출력단자(Q11~Q13)로 모두 고전위를 출력하면, 낸드 게이트(ND1)가 저전위를 출력하고, 출력한 저전위에 의해 앤드 게이트(AD1)가 저전위를 출력하여 카운터(41)의 리세트 단자 ()에 인가되므로 카운터(41)는 리세트되어 클럭신호를 다시 카운트하는 것을 반복하고 또한 낸드 게이트(ND1)에서 출력된 저전위가 카운터(42)의 클럭 단자()에 인가되어 카운터(42)가 카운트하게 된다.
이와 같은 상태에서 카운터(42)가 6을 카운트하여 출력단자(Q21, Q22)로 모두 고전위를 출력하면, 낸드 게이트(ND2)가 저전위를 출력하고, 출력한 저전위에 의해 앤드 게이트(AD2)가 저전위를 출력하여 카운터(42)의 리세트 단자()에 인가되므로 카운터(42)는 리세트되어 클럭신호를 다시 카운트하는 것을 반복하고, 또한 낸드 게이트(ND2)에서 출력된 저전위를 카운터(43)가 카운트 하게 된다.
즉, 카운터(41)는 10진 카운터로서 일단위 초를 카운트하고, 카운터(42)는 6진 카운터로서 십단위 초를 카운트하게 된다.
이와 같은 동작으로 카운터(43∼45)도 동작하게 되는데, 카운터(43), (44)는 각기 일단위 분 및 십단위 분을 카운트하고, 카운터(45)는 시간을 카운트하게 된다.
이와 같이 카운터(43~45)가 카운트하여 출력단자(Q30∼Q33), (Q40∼Q43), (Q50∼Q53)로 출력하는 카운트 신호는 세그먼트 구동부(51~53)로 입력되므로 세그먼트 구동부(51∼53)는 카운터(43∼45)의 출력신호에 따라 7세그먼트(61∼63)를 구동시켜 7세그먼트(63)에는 시간이 표시되고, 7세그먼트(62), (61)에는 십단위 분 및 일단위 분이 각지 표시된다.
이와 같은 상태에서 비데오 테이프의 재생 및 녹화가 수행되다가 사용자가키 매트릭스부(11)의 정지키를 누르면, 마이크로 컴퓨터(10)는 저전위의 테이프 로딩 제어신호(S2)를 출력하게 되고, 그 출력한 저전위에 의해 클럭 발생부(30)의 트랜지스터(TR1)가 오프되므로 클럭 발생부(30)는 클럭신호를 출력하지 않고, 이로 인하여 카운터부(40)의 카운트 동작이 정지되며, 표시부(60)에는 현재까지 카운트한 비데오 테이프의 주행시간을 표시하게 된다.
이와 같은 상태에서 사용자가 다시 재생키 또는 녹화키를 누를 경우에는 상기와 같이 카운터부(40)가 리세트 된후 비데오 테이프의 재생 및 녹화시간을 카운트하여 표시하는 동작을 반복 수행하게 된다.
이상에서 상세히 설명한 바와 같이 본 고안의 표시회로는 비데오 테이프의 재생 및 녹화시 비데오 테이프의 주행시간을 카운트하여 표시하므로 사용자는 간단히 비데오 테이프의 재생 및 녹화시간을 판별할 수 있음은 물론 비데오 테이프의 전체 주행시간을 알 경우에는 남아있는 비데오 테이프의 주행시간도 간단히 판별할 수 있는 등의 효과가 있다.

Claims (1)

  1. 전원온시 전원 제어신호(S1)를 출력하고 비데오 테이프의 재생 및 녹화시 테이프 로딩 감지신호(S2)를 출력하는 마이크로 컴퓨터(10)와, 상기 마이크로 컴퓨터(10)의 전원 제어신호(S1) 및 테이프 로딩 감지신호(S2)에 따라 리세트신호를 출력하는 리세트부(20)와, 상기 마이크로 컴퓨터(10)의 테이프 로딩 감지신호(S2)에 따라 클럭신호를 출력하는 클럭 발생부(30)와, 상기 리세트부(20)의 출력신호에 따라 리세트되고 상기 클럭발생부(30)의 클럭신호를 카운트하는 카운터부(40)와, 상기 카운터부(40)의 출력신호에 따라 표시부(60)를 구동시켜 비데오 테이프의 주행시간을 표시하는 표시 구동부(50)로 구성함을 특징으로 하는 비데오 테이프의 재생녹화시간 표시회로.
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