KR940003663B1 - 디지탈 신호 재생회로 - Google Patents

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강진구
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Abstract

내용 없음.

Description

디지탈 신호 재생회로
제1도는 종래 기술에 의한 디지탈 신호 재생회로의 개략적인 구성을 도시한 개요도.
제2도는 본 발명에 따른 디지탈 신호 재생회로의 개략적인 구성을 도시한 개요도.
제3도는 제2도에 의한 디지탈 신호 재생회로의 상세한 실시예시도.
제4도는 제2도에 따른 디지탈 신호 재생회로의 각부 파형을 도시한 도면.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
10 : 재생증폭부 20 : 제1지연부
30 : 제1차동증폭부 40 : 제2지연부
50 : 이득증폭부 60 : 제2차동증폭부
본 발명은 디지탈 신호 재생회로에 관한 것으로, 보다 상세하게는 디지탈 신호를 기록한 테이프나 매체로부터 기록된 신호를 RC 결합증폭기, 등화기등으로 재생하는 디지탈 신호 재생회로에 관한 것이다.
일반적으로 VTR 시스템을 이용하여 비데오 테이프에 기록하는 방법에 따라서 저주파 신호는 비데오 테이프 장성층의 심층까지 자화하여 기록되지만 영상의 FM-RF 신호와 같이 매우 높은 주파수 신호는 자성층의 얕은 층부에서만 기록되므로 음성신호 같은 어드레스 신호(타임코드)와 영상 FM 신호와의 중첩기록은 가능하다. 즉 수 MHZ의 고주파 신호를 기록할 경우 테이프가 헤드의 갭 가까이 통과하고 있는 중앙에 기록신호의 극성이 몇회인가 반전하면 이것에 수반하여 갭 누설자계의 방향도 반전하여 테이프의 자화를 약하게 하는 기록감자의 악영향을 피하기 위해 기록 전류를 20∼30mA 정도밖에 흘릴 수 없다. 이 때문에 갭에서의 누설 자계도 약하게 되어 자화는 자성층의 표면 부분에만 머무른다.
한편, 종래의 기록매체에서의 재생방법은 수십 MHZ이상의 고주파 신호에 대해 그 기능을 발휘하지 못하는 주파수의 특성을 갖으며 디지탈 신호의 기록, 재생에 있어서 요구되는 고밀도를 따르지 못하는 문제점이 있었다.
따라서 상기 문제점을 해결하기 위하여 본 발명은 고밀도 디지탈 기록(10MHZ∼20MHZ) 신호의 재생을 위해 RC 결합 증폭기로 미소전압을 증폭하여 테이프 헤드 특성에 따른 파형의 왜곡에 대한 보상을 위해 지연방식을 사용함으로써 디지탈 신호를 재생할 수 있는 디지탈 신호 재생회로를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 재생헤드로부터 전송되는 디지탈 신호를 증폭하는 재생증폭부 ; 상기 재생증폭부를 통한 신호를 기준신호와 비교하여 소정 주기만큼 지연하는 제1지연부, 상기 재생증폭부를 통한 신호와 기준신호의 차이에 비례하여 출력값을 정하는 제1차동증폭부 ; 상기 제1지연부에서 지연된 신호를 다시 기준신호와 비교하여 소정 주기만큼 지연하는 제2지연부 ; 상기 제1지연부에서 출력되는 신호를 증폭하여 이득을 얻는 이득증폭부 ; 상기 제2지연부에서 출력되는 신호와 기준신호의 차이에 비례하여 출력값을 정하는 제2차동증폭부로 구성됨을 특징으로 한다.
이하 예시된 도면을 참조하여 본 발명의 구성과 효과를 보다 상세하게 기술하기로 한다.
제2도는 본 발명에 따른 디지탈 신호 재생회로의 개략적인 구성을 도시한 개요도이다.
제2도에서, 재생헤드로부터 인출된 논 리턴 제로(None Return to Zero : 이하 NRZ라 한다) 고립재생 펄스신호는 원래 미약하므로 재생증폭부(10)에서 증폭하여 후단의 등화회로에 전송한다. 이때 A, B의 파형은 제4도에 도시되어 있다. 상기 재생증폭부(10)의 출력신호는 등화회로를 구성하고 있는 제1지연부(20)에 전송되어 기준신호와 비교하여 소정 주기만큼 지연된다. 또한 상기 재생증폭부(10)의 출력신호는 제1차동증폭부(30)에서 기준신호와의 차이에 비례하여 정해지는 제4도(c)와 같은 파형의 출력값을 얻게 한다. 상기 제1지연부(20)를 통과한 지연신호는 제2지연부(40)에서 다시 한번 소정주기로 지연되어 제2차동증폭부에 입력된다. 이때 상기 제2차동증폭부(60)는 입력신호와 기준신호의 차에 비례하는 출력값을 정한다.
또한 상기 제1지연부(20)의 출력신호는 이득증폭부(50)에서 증폭되어 제4도(e)와 같은 파형신호가 된다.
상기 제1, 2차동증폭부(30)(60)와 이득증폭부(50)의 각 파형을 합산하면 제4도(f)와 같이 최종 등화된 파형신호가 재생된다.
제3도는 제2도에 의한 디지탈 신호 재생회로의 상세한 실시예도이다. 제3도에서, 재생헤드에서 인출된 고립 재생신호는 입력버퍼인 트랜지스터(Q1)를 통해 매칭되어 재생증폭부(10)의 트랜지스터(Q2)(Q3)에서 등화에 적합한 신호레벨로 증폭된다. 상기 재생증폭부(10)에서 증폭된 신호는 출력버퍼인 트랜지스터(Q4)를 통해서 변성기(M)에 인가되어 후단의 등화회로와 임피던스 매칭된다. 상기 변성기(M)에서 인출된 신호는 입력버퍼인 트랜지스터(Q5)과 제1지연부(30)에 각각 전송된다.
상기 트랜지스터(Q5)에서 매칭된 신호는 제1차동증폭부(30)에서 기준신호와의 차이에 비례하여 정해지는 출력값을 얻는다. 이때 상기 제1차동증폭부(30)의 출력신호는 버퍼출력인 트랜지스터(Q6)에서 다시한번 임피던스 매칭을 한다.
한편 상기 변성기(M)에서 인출된 신호는 제1지연수단(20)에 전송되어 기준신호와 비교하여 소정 주기만큼 지연된다. 상기 제1지연수단(20)의 출력신호는 입력버퍼인 트랜지스터(Q7)에서 임피던스 매칭되어 이득증폭부(50)의 (+)단자로 입력된다. 상기 이들 증폭부(50)에서 증폭된 신호는 출력버퍼인 트랜지스터(Q8)를 통해서 출력한다. 또한 상기 제1지연부(20)를 통과한 신호는 제2지연부(40)에서 다시 소정 주기로 지연되어 입력버퍼인 트랜지스터(Q9)에서 임피던스 매칭 상태에서 제2차동증폭부 (60)에 입력된다. 상기 제2차동증폭부(60)에 입력된 입력신호는 기준신호와 비교하여 출력신호 레벨을 결정하여 출력버퍼인 트랜지스터(Q10)을 통해서 출력한다.
상기 트랜지스터(Q6)(Q8)(Q10)를 통과한 신호의 각 파형을 합산하면 최종 등화된 파형신호를 얻을 수 있게 된다.
상술한 바와 같이 본 발명은 기록된 신호를 재생하여 보상을 행하는데 이용됨으로써 NRZ형 데이타를 기록한 매체로부터 재생된 고립 재생펄스를 원래 신호의 펄스폭을 갖는 신호로 추출할 수 있는 이점이 있다.

Claims (1)

  1. 재생헤드로부터 전송되는 디지탈 신호를 증폭하는 재생증폭부 ; 상기 재생증폭부를 통한 신호를 기준신호와 비교하여 소정 주기만큼 지연하는 제1지연부 ; 상기 재생증폭부를 통한 신호와 기준신호의 차이에 비례하여 출력값을 정하는 제1차동증폭부 ; 상기 제1지연부에서 지연된 신호를 다시 기준신호와 비교하여 소정 주기만큼 지연하는 제2지연부 ; 상기 제1지연부에서 출력되는 신호를 증폭하여 이득을 얻는 이득증폭부 ; 상기 제2지연부에서 출력되는 신호와 기준신호의 차이에 비례하여 출력값을 정하는 제2차동증폭부로 구성되어 상기 제1차동증폭부와 상기 이득증폭부와 상기 제2차동증폭부의 출력함으로부터 재생신호의 출력을 구하는 것을 특징으로 하는 디지탈 신호 재생회로.
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