KR940004391Y1 - 비트레벨 추적에 의한 텔레텍스트 데이타 검출 회로 - Google Patents

비트레벨 추적에 의한 텔레텍스트 데이타 검출 회로 Download PDF

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Abstract

내용 없음.

Description

비트레벨 추적에 의한 텔레텍스트 데이타 검출 회로
제1a, b도는 종래의 텔레텍스트 데이타 검출 회로.
제2도의 (a), (b), (c), (d)는 종래의 텔레텍스트 데이타 검출 회로에 따른 데이타 신호 및 비트 동기 신호도 및 수평 기간 동안의 레벨 변동과 슬라이싱 레벨의 신호 관계도.
제3도는 본 고안에 따른 텔레텍스트 데이타 검출 회로.
제4도의 (a)-(e)는 본 고안에 따른 텔레텍스트 데이타 검출 회로의 파형도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 저역통과 필터 2,7,22,24 : 샘플 홀드회로
3,8,26 : 비교기 4,21 : 하이피크 검출기
5,23 : 로우피크 검출기 6,25 : 평균기
11 : 복합 영상 신호 12 : 샘플 신호
13 : 텔레텍스트 데이타 14 : 비트 동기 신호
15 : 슬라이싱 레벨 27 : 샘플 신호기
28 : 샘플 신호 발생기
본 고안은 텔레텍스트 데이타 수신 장치에 있어서 데이타 검출 회로에 관한 것으로 복합 영상 신호의 레벨변화를 추적 검출하는데 있어서 텔레텍스트 데이타의 오검출을 방지하는 텔레텍스트 데이타 검출 회로에 관한 것이다.
종래의 텔레텍스트 데이타 검출 장치에는 여러가지가 있으나 그중에서 대표적인 것으로 두가지를 설명하면 다음과 같다.
제1도와 제2도에 도시된 바와 같이 텔레텍스트 데이타는 수직 동기 기간내에 한 수평 주사선내에 NRZ(non-return zero)코우드 부호로 엔코딩되어 실리게 된다.
이 텔레텍스트 데이타는 아날로그 신호이므로 이것을 디지탈 신호로 변환시키기 위해서는 제2도의 (a)의 복합 영상 신호(11)를 해당되는 슬라이싱 레벨을 기준으로 비교하여 “0” 또는 “1”로 감지해내야 한다.
상기와 같이 해당되는 적당한 슬라이싱 레벨을 결정하기 위해서 종래의 검출 장치에서는 제1a도와 같이 저역 통과 필터(1)를 사용하여 텔레텍스트 데이타 신호(제2도의 (a)의 비트 동기 신호부분(제2도의 (a)의 “가”부분)의 중간 레벨을 샘플신호(제2도의 (b))를 이용하여 홀딩시켜서 슬라이싱 레벨로 사용한다.
또 다른 검출 장치는 제1b도와 같은 것으로서 제1a도와는 달리 비트 동기 부분(제2도의 (a)의 “가”부분)의 하이와 로우의 피크치를 검출하여 평균기(제1b도의 (6))에서 이 두값을 평균하여 샘플 신호로 홀딩시켜 슬라이싱 레벨로 사용한다.
따라서 종래의 기술 장치에 대한 동작을 설명하면 제1a도는 텔레텍스트 데이타가 실려 있는 복합 영상 신호(11)를 저역통과필터(1)을 통과시켜서 샘플앤드 홀드회로(2)에서 샘플신호(제2도의 (b))로 비트 동기 부분의 6번째 펄스에서 홀딩시킨다.
이렇게 정해진 슬라이싱 레벨(샘플 앤드 홀드회로(2)의 출력)로 홀딩한 것과 원래의 복합 영상 신호(11)를 비교기(3)에서 비교하여 텔레텍스트 데이타 신호(13)를 검출한다.
제1b도는 제1a도와 같으나 슬라이싱 레벨을 정하는 방법이 다르고 복합 영상 신호의 비트 동기 부분(제2도)을 하이피크 검출한 것과 로우 피크 검출한 것을 평균기(6)에서 평균하여 샘플 홀드회로(7)로 홀딩하여 슬라이싱 레벨을 정한다.
이렇게 정해진 슬라이싱 레벨을 비교기(8)에 입력시켜 복합 영상 신호와 다시 비교하여 텔레텍스트 데이타 신호를 검출한다.
따라서 종래의 장치는 제1a, b도에서 설명한 바와 같이 슬라이싱 레벨을 비트 동기 부분에서 결정한 것을 사용하기 때문에 제2도의 (d)와 같이 수평 기간 동안 저주파의 변동이 있거나 펄스의 크기가 작아지면 슬라이싱이 잘못되어 데이타가 오검출된다.
본 고안은 텔레텍스트 데이타를 수신하는데 있어 복합 영상 신호의 레벨 변화를 추적하므로서 상기와 같은 데이타의 오검출을 방지하기 위한 비트 레벨 추적에 의한 텔레텍스트 데이타 검출 회로에 관한 것이다.
본 고안은 텔레텍스트 데이타가 실려있는 복합 영상 신호의 하이 피크치를 검출하는 하이피크 검출기(21)와 로우 피크치를 검출하는 로우피크 검출기(23)와, 상기 하이피크 검출기(21)의 출력 신호(a)를 샘플링 명령신호(i)에 의해서 샘플링하여 홀딩하는 샘플 앤드 홀드회로(22)와, 로우피크 검출기(23)의 출력신호(b)를 샘플링 명령 신호(i)에 의해서 샘플링하여 홀딩하는 샘플 앤드 홀드회로(24)와, 샘플 앤드 홀드회로(22)(24)의 출력신호(c)(d)를 받아 평균하여 슬라이싱 레벨 신호를 만드는 평균기(25)와 슬라이싱 레벨을 기준으로 복합 영상 신호로 부터 텔레텍스트 데이타를 검출하는 비교기(26)와, 텔레텍스트 데이타 신호(f)가 “하이”이면 비트 동기 신호를 샘플 앤드 홀드회로(22)의 샘플링 신호로 통과시키고, 텔레텍스트 데이타 신호(f)가 “로우”이면 비트 동기 신호를 샘플 앤드 홀드회로(24)의 샘플링 신호로 통과시키는 샘플링 신호 발생기(28)와, 샘플회로로 샘플 앤드 홀드회로(22)(24)의 초기화 명령을 통과시키는 샘플 신호기(27)로 구성하여 비트 신호의 레벨을 추적하여 데이타를 슬라이싱 하는 비트 레벨 추적에 의해 텔레텍스트 데이타의 오검출을 방지하도록 구성한 것을 특징으로 하는 비트 레벨 추적에 의한 텔레텍스트 데이타 검출 회로에 관한 것이다.
따라서 종래의 장치에서 발생되는 수평 기간 동안의 저주파의 변동이나 펄스의 크기가 작아지는데 따라 슬라이싱이 잘못되어 데이타가 오검출되는 문제는 슬라이싱 레벨을 수평 기간의 앞에 실려 있는 비트 동기 부분에서 정해진 슬라이싱 레벨을 전 수평 기간 동안의 기준 신호로 사용하기 때문에 일어난다.
따라서 슬라이싱 레벨을 수평 기간의 도중에서 바로 잡아줄 필요성이 있는데 이를 해결한 것이 본 고안에 따른 회로도인 것이다.
본 고안에 따른 회로에서는 슬라이싱 레벨을 비트 동기 부분에서만 결정하는 것이 아니라 데이타부에서도 계속해서 슬라이싱 레벨을 결정한다.
복합 영상 신호의 하이 피크와 로우 피크를 검출하면 제4도의 (b)도의 (a)신호와 (b)신호와 같이 나타나는데 이것을 평균하여 그대로 슬라이싱 레벨로 사용하면 될 것 같지만 텔레텍스트 데이타가 항상 일정한 주기를 갖지 않으므로 불가능하다.
즉 데이타의 열이 101011001......과 같이 변화가 큰 경우에는 피크치 검출이 가능하겠지만 10000.......01이나 0111111......10와 같이 계속적으로 변화가 없이 같은 값으로 된 경우에는 피크치 검출이 별다른 의미가 없게 된다.
따라서 이러한 결점을 보완하기 위해서 제3도의 샘플링 신호 발생기(28)에서와 같이 앤드게이트(29)(30)을 사용하여 텔레텍스트 데이타출력(제3, 제4도의 (f)신호)이 “하이”이면 하이피크 검출기(21)의 출력을 샘플링하여 샘플 앤드 홀드회로(22)가 홀딩하고, 그 출력(제3, 4도의 (f)신호)이 “로우”가 되면 로우피크 검출기(23)의 출력을 샘플 앤드 홀드회로(24)가 샘플링하고 홀딩한다.
그러면 하이피크 검출기(21)와 로우피크 검출기(24)가 방전하므로서 발생하는 상기와 같은 결점을 보완할 수 있게 된다.
상기의 샘플 앤드 홀드회로(21)(24)의 출력은 평균기(25)에서 평균한 값으로 되어 슬라이싱 레벨로 출력하게 된다.
샘플 신호기(27)은 샘플 앤드 홀드회로(22)(24)의 출력값을 비트 동기부분의 하이 피크치와 로우 피크치로 초기화시키기 위한 것이며, 비교기(26)은 복합 영상 신호에 실려 있는 텔레텍스트 데이타 신호를 슬라이싱 레벨을 기준으로 슬라이싱하여 텔레텍스트 데이타를 검출한다.
여기서 중요한 것은 맨 마지막으로 들어온 하이 피크치의 레벨과 맨 마지막으로 들어온 로우 피크치의 레벨을 평균하여 다음 비트의 슬라이싱 레벨로 사용한다는 것이다.
따라서 비트 동기 부분에서 정해진 레벨을 가지고 전수평 기간 동안에 기준 레벨로 사용하는 기존의 방법에 비해서 본 고안은 비트단위로 변화되는 레벨을 추적하여 슬라이싱 레벨을 결정하기 때문에 데이타의 오차가 적어지게 된다.
본 고안에 따른 회로 동작을 설명하면 다음과 같다.
복합 영상 신호는 비교기(26)에 직접 인가되고 또한 평균기(5)에서 출력되어 슬라이싱 레벨을 기준으로 하여 슬라이싱 되어 비교기(26)을 거쳐 텔레텍스트 데이타(f)로 출력된다.
또 한편 복합 영상 신호(11)는 하이피크 검출기(21)와 로우피크 검출기(23)에 입력되어 제3도의 (b)의 (a)(b)신호로 출력된다.
(a)(b)신호와 복합 영상 신호와의 관계는 제4도에 도시되어 있다. (a)(b)신호는 샘플 신호기(27)에서 출력되는 (i)(j)신호에 의해서 샘플 앤드 홀드회로(22)(24)에서 샘플링 된 후 홀딩되어 (c)(d) 신호로 출력되어 평균기(25)에 인가된다.
제4도에서 알 수 있듯이 (c)신호는 맨 마지막에 들어온 하이 레벨을 홀딩하고 있으며 (d)신호는 맨 마지막에 들어온 로우 레벨을 홀딩하고 있게 된다.
이와 같은 (c)(d)신호는 평균기(25)에 의해 평균되어 슬라이싱 레벨 신호(e)가 되어 비교기(26)의 기준 신호로 입력하게 된다.
샘플 앤드 홀드회로(2)(4)의 샘플링 신호로 사용되는 (i)(j)신호는 샘플 신호와 비트 동기 신호의 텔레텍스트 데이타 출력신호(f)로 부터 샘플 신호기(27)과 샘플링 신호 발생기(28)에 의해 만들어진다.
텔레텍스트 데이타 출력이 “하이”이면 게이트(29)로 비트 동기 신호를 통과시켜 샘플 앤드 홀드회로(22)의 샘플링 회로(g)를 만들게 된다.
또한 텔레텍스트 데이타 출력이 “로우”이면 게이트(30)로 비트동기신호(14)를 통과시켜 샘플 앤드 회로(24)의 샘플링 신호(h)를 만든다. 샘플링 신호(g)(h)와 텔레텍스트 데이타 및 비트 동기 신호와의 관계는 제4도에 도시된 바와 같다.
샘플 신호기(27)은 샘플 앤드 홀드회로(22)(24)의 초기값을 결정해 주기 위해서 비트 동기 부분(제2도의 (b)을 가르키는 샘플신호로 샘플 앤드 홀드회로(22)(24)의 샘플링 신호를 (g)(h)신호의 값에 관계없이 입력해 주는 것이다.
따라서 샘플 신호가 “로우”일 때(텔레텍스트 데이타 부분)은 (g)(h)신호가 그대로 통과되어 (i)(j)신호를 이루게 된다.
따라서 본 고안에 따르면 텔레텍스트 수신기의 수신율에 큰 영향을 주는 텔레텍스트 데이타 검출의 오차를 줄임으로서 텔레텍스트 수신기의 성능을 향상시키고 사용자가 화면을 정확하게 볼 수 있게 하여 정보를 정확하게 인식할 수 있는 등 여러가지 장점이 있는 것이다.

Claims (1)

  1. 텔레텍스트 데이타가 실려 있는 복합 영상 신호의 하이 피크치를 검출하는 하이피크 검출기(21)와 로우 피크치를 검출하는 로우피크 검출기(23)와, 상기 하이피크 검출기(21)의 출력신호(a)를 샘플링 명령 신호(i)에 의해서 샘플링하여 홀딩하는 샘플 앤드 홀드회로(22)와, 로우피크 검출기(23)의 출력신호(b)를 샘플링 명령 신호(i)에 의해서 샘플링하여 홀딩하는 샘플 앤드 홀드회로(24)와, 샘플 앤드 홀드회로(22)(24)의 출력신호(c)(d)를 받아 평균하여 슬라이싱 레벨 신호를 만드는 평균기(25)와 슬라이싱 레벨을 기준으로 복합 영상 신호로 부터 텔레텍스트 데이타를 검출하는 비교기(26)와, 텔레텍스트 데이타 신호(f)가 “하이”이면 비트 동기 신호를 샘플 앤드 홀드회로(22)의 샘플링 신호로 통과시키고, 텔레텍스트 데이타 신호(f)가 “로우”이면 비트 동기 신호를 샘플 앤드 홀드회로(24)의 샘플링 신호로 통과시키는 샘플링 신호 발생기(28)와, 샘플 신호로 샘플 앤드 홀드회로(22)(24)의 초기화 명령을 통과시키는 샘플 신호기(27)로 구성하여 비트신호의 레벨을 추적하여 데이타를 슬라이싱 하는 비트 레벨 추적에 의해 텔레텍스트 데이타의 오검출을 방지하도록 구성한 것을 특징으로 하는 비트 레벨 추적에 의한 텔레텍스트 데이타 검출 회로.
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