KR940010614B1 - Image intermediate frequency signal processing unit - Google Patents

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KR940010614B1 KR1019900002911A KR900002911A KR940010614B1 KR 940010614 B1 KR940010614 B1 KR 940010614B1 KR 1019900002911 A KR1019900002911 A KR 1019900002911A KR 900002911 A KR900002911 A KR 900002911A KR 940010614 B1 KR940010614 B1 KR 940010614B1
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다케시 이다치
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Abstract

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Description

영상 중간주파 처리회로Image Intermediate Frequency Processing Circuit

제 1 도는 본 발명의 일실시예의 영상 중간주파 처리회로를 도시한 블럭도.1 is a block diagram showing an image intermediate frequency processing circuit according to an embodiment of the present invention.

제 2 도는 제 1 도의 영상 중간주파 처리회로에 쓰이는 밸런스 입력형 증폭기를 설명하는 회로도.FIG. 2 is a circuit diagram illustrating a balanced input amplifier used in the image intermediate frequency processing circuit of FIG. 1. FIG.

제 3 도는 제 1 도의 요부에 있어서의 대역 특성을 설명하는 설명도.FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating band characteristics in the main portion of FIG. 1. FIG.

제 4 도는 종래의 영상 중간주파 처리회로를 도시한 블럭도.4 is a block diagram showing a conventional image intermediate frequency processing circuit.

제 5 도는 제 4 도의 요부에 있어서의 대역 특성을 설명하는 설명도.FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating band characteristics in the main portion of FIG. 4. FIG.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명* Explanation of symbols for main parts of the drawings

1 : 안테나 2 : 튜너1: antenna 2: tuner

3 : 제1필터(PSF-1 회로) 4 : 제2필터(PSF-2 회로)3: first filter (PSF-1 circuit) 4: second filter (PSF-2 circuit)

5 : 제1영상 중간주파 증폭회로(VIF-1 회로)5: first image intermediate frequency amplifier circuit (VIF-1 circuit)

6 : 탱크회로 7 : 제1검파회로(DFT-1 회로)6: tank circuit 7: first detection circuit (DFT-1 circuit)

8 : 출력단자 9 : AGC회로8: output terminal 9: AGC circuit

10 : 제2영상 중간주파 증폭회로(VIF-2 회로)10: second image intermediate frequency amplifier circuit (VIF-2 circuit)

11 : 제2검파회로(DET-2 회로)11: second detection circuit (DET-2 circuit)

본 발명은 TV 수상기나 비디오 테이프 레코더 등에 사용되는 영상 중간주파 처리회로에 관한 것으로, 특히 영상신호 성분의 고대역화, 색신호 성분의 동상왜(同相歪)개선 및 음성신호 성분의 버즈(buzz)경감을 도모한 영상 중간주파 처리회로에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to video intermediate frequency processing circuits used in TV receivers, video tape recorders, and the like. In particular, high bandwidth of video signal components, in-phase distortion improvement of color signal components, and buzz reduction of audio signal components are provided. An image intermediate frequency processing circuit is designed.

종래부터, 인터 캐리어 방식(inter-carrier system) TV 수상기에서는, 튜너에 의해 주파수 변환된 영상 캐리어 성분, 색 캐리어 성분 및 음성 캐리어 성분을 한 종류의 공통 통과 대역을 갖는 하나의 중간주파 처리회로로 증폭 및 검파를 행하고 있었다. 따라서, 인터 캐리어 방식에서는 중간주파 처리회로를 간략화할 수 있는 반면, 영상신호와 음성신호의 간섭이 생기지 쉬운 결점이 있었다. 그 대책으로서, 음성신호 레벨을 영상신호 레벨보다 낮게하고, 또 음성신호가 영상으로 혼입되는 것을 막기 위하여 영상·음성 캐리어간의 비트 주파수(beat frequency)에 대응하는 음성 트랩을 설치하고 있다. 제 4 도는 종래의 영상 중간주파 처리회로를 도시한 블럭도이다. 이 도면에 있어서, 안테나(21)로부터의 TV 신호는 튜너(22)에서 중간 주파신호(이하, IF신호라함)로 변환된 후, 소정의 대역 특성을 갖는 탄성 표면과 필터(Picture Surface acoustic wave Filter ; 이하 PSF 회로라 함)(23)를 통하여 영상 중간 주파 증폭회로(이하, VIF 회로라함)(24)에 공급된다. VIF 회로(24)에서 IF 증폭된 신호는, 동기 검파를 위한 탱크 회로(tank circuit)(25)를 가진 영상 검파회로(이하, DET 회로라 함)(26)에 공급되고, 출력단자(28)에서 동기 검파된 영상 검파출력, 즉 합성 영상 신호를 얻는다. 그리고, 상기 DET 회로(26)와 상기 VIF 회로(24)사이에는, 영상 검파 출력에 의거 IF 신호의 진폭에 비례한 AGC 전압을 VIF 회로(24)로 귀환시키고, 영상 검파 출력이 일정하게 되도록 VIF 회로(24)의 게인을 제어하는 AGC 회로(27)를 두고 있다. 또 탱크회로(27)는 인덕턴스 소자와 용량 소자의 병렬 회로로 구성되어 있으며, 전원 단자 +Vcc와 DET 회로(26)의 사이에 삽입된다.Background Art Conventionally, in an inter-carrier system TV receiver, an image carrier component, a color carrier component and an audio carrier component frequency-converted by a tuner are amplified by one intermediate frequency processing circuit having one kind of common pass band. And detection was carried out. Therefore, in the intercarrier method, the intermediate frequency processing circuit can be simplified, but there is a drawback that interference between the video signal and the audio signal is unlikely to occur. As a countermeasure, an audio trap corresponding to the beat frequency between video and audio carriers is provided in order to lower the audio signal level than the video signal level and to prevent the audio signal from being mixed into the video. 4 is a block diagram showing a conventional image intermediate frequency processing circuit. In this figure, the TV signal from the antenna 21 is converted into an intermediate frequency signal (hereinafter referred to as IF signal) by the tuner 22, and then an elastic surface and a filter having a predetermined band characteristic (Picture Surface acoustic wave Filter). The intermediate frequency amplifier circuit (hereinafter referred to as VIF circuit) 24 through the PSF circuit (23). The IF amplified signal from the VIF circuit 24 is supplied to an image detection circuit 26 (hereinafter referred to as a DET circuit) 26 having a tank circuit 25 for synchronous detection, and an output terminal 28. Obtain a synchronously detected image detection output, that is, a composite image signal. Between the DET circuit 26 and the VIF circuit 24, the AGC voltage proportional to the amplitude of the IF signal is fed back to the VIF circuit 24 based on the image detection output, so that the VIF circuit becomes constant. An AGC circuit 27 for controlling the gain of the circuit 24 is provided. The tank circuit 27 is composed of a parallel circuit of an inductance element and a capacitor, and is inserted between the power supply terminal + Vcc and the DET circuit 26.

상기 구성에 있어서, PSF 회로(23)의 대역 특성은 제 5a 도에 도시한 바와같이 되어 있다. 즉, 영상 캐리어 성분 P 및 색 캐리어 성분 C의 레스폰스는 통과 대역내의 레스폰스보다 6dB 저하하고, 음성 캐리어 성분 S의 레스폰스는 18dB 정도 저하한 특성으로 나타나 있다. 그리고, 출력단자(28)에서 얻어지는 합성 영상 출력의 대역 특성은, 제 5b 도에 도시한 바와같이 색성분 C의 레스폰스가 저하하고 있다. 합성영상 출력은 제 5c 도에 도시한 바와같은 대역 특성을 가지는 색성분 대역 통과 필터(도시생략)를 통과하면 색성분 C가 분리된다. 제 5c 도에 있어서 사선 부분은 색대역에 들어가는 크로스 컬러성분(휘도 신호의 고대역 성분등)을 가리키고 있다. 그리고, 제 5a,b,c 도에 있어서, 횡축은 영상 캐리어 성분 P, 색 캐리어 성분 C, 음성 캐리어 성분 S의 상대적 주파수 관계를 나타내고 있다.In the above configuration, the band characteristic of the PSF circuit 23 is as shown in FIG. 5A. That is, the response of the video carrier component P and the color carrier component C is 6 dB lower than the response in the pass band, and the response of the audio carrier component S is reduced by about 18 dB. As for the band characteristic of the composite video output obtained by the output terminal 28, as shown in FIG. 5B, the response of the color component C is decreasing. When the composite image output passes through a color component band pass filter (not shown) having a band characteristic as shown in FIG. 5C, the color component C is separated. In Fig. 5C, the diagonal line indicates the cross color component (high band component of the luminance signal, etc.) entering the color band. 5A, B, and C, the horizontal axis represents the relative frequency relationship between the video carrier component P, the color carrier component C, and the audio carrier component S. In FIG.

상기 종래 회로에는, 다음과 같은 문제점이 있었다.The conventional circuit has the following problems.

첫째, 색캐리어 서분의 6dB 저하에 의하여 영상 대역이 부족하고, 영상 캐리어 성분의 대역 저하가 생긴다. 둘째, 음성 캐리어 성분은 18dB 정도 저하시키고 있으므로, 영상 캐리어 성분의 혼입에 의하여 버즈음이 증가하고, 특히 이조(de-tuning)시의 음질이 악화된다. 셋째, 영상 대역내에 색성분과 음성의 캐리어 비트가 들어가서, 색·음성 비트 방해가 나타난다. 넷째, 색성분의 동상왜가 크고, 또 색대역내로의 크로스 컬러 성분이 크다.First, due to the 6 dB reduction of the color carrier identification, the video band is insufficient and the bandwidth of the image carrier component is reduced. Second, since the audio carrier component is degraded by about 18 dB, the buzz sound increases due to the incorporation of the video carrier component, and in particular, the sound quality during de-tuning is deteriorated. Third, the color component and the carrier bits of the voice enter the video band, resulting in color / audio bit interference. Fourth, the in-phase distortion of the color component is large, and the cross color component in the color band is large.

본 발명의 목적은, 영상 성분의 고대역화, 음성 버즈의 경감, 색·음성 비트방해의 경감, 색성분의 동상왜 개선 및 크로스 컬러 방해의 개선을 도모한 영상 중간주파 처리회로를 제공하기 위한 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an image intermediate frequency processing circuit which aims at high bandwidth of image components, reduction of audio buzz, reduction of color / audio bit interference, improvement of in-phase distortion of color components, and improvement of cross color disturbance.

본 발명의 영상 중간주파 처리회로는, 튜너에 의해 주파수 변환된 중간 주파신호를 선택적으로 통과시키는 필터가 중간주파 신호의 영상 캐리어 성분 및 색 캐리어 성분을 통과시키는 광대역의 제1대역 특성을 갖는 제1필터와 중간주파 신호의 색 캐리어 성분 및 음성 캐리어 성분을 통과시키는 소정의 제2대역 특성을 가지는 제2필터를 포함하고, 이 필터를 통과한 중간주파 신호를 검파하는 검파회로가 상기 제1필터를 통과한 중간주파 신호의 상기 영상 캐리어 성분을 검파하는 제1검파 회로와, 상기 제2필터를 통과한 중간 주파신호의 상기 색 캐리어 성분 및 상기 음성 캐리어 성분을 검파하는 제2검파 회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 것이다.An image intermediate frequency processing circuit of the present invention includes a first band having a first band characteristic of a wide band through which a filter for selectively passing an intermediate frequency signal frequency-converted by a tuner passes an image carrier component and a color carrier component of the intermediate frequency signal. And a second filter having a predetermined second band characteristic for passing the filter and the color carrier component and the voice carrier component of the intermediate frequency signal, wherein a detection circuit for detecting the intermediate frequency signal passing through the filter provides a first filter. A first detection circuit for detecting the video carrier component of the intermediate frequency signal that has passed, and a second detection circuit for detecting the color carrier component and the audio carrier component of the intermediate frequency signal that has passed through the second filter; It is characterized by.

제 1 도는 본 발명에 의한 영상 중간주파 처리회로의 제1실시예를 도시한 블럭도이다.1 is a block diagram showing a first embodiment of an image intermediate frequency processing circuit according to the present invention.

이 도면에 있어서, 안테나(1)로부터의 수신 TV 신호는 튜너(2)에서 주파수 변환되고 IF 신호로 되어 영상 처리용의 탄성 표면과 필터의 제1필터(이하, PSF-1 회로라 한다)(3) 및 색·음성 처리용의 탄성 표면파 필터인 제2필터(이하, PSF-2 회로라 한다)(4)에 입력된다. PSF-1 회로(3) 및 PSF-2 회로(4)는 각각 제 3a 도 및 (b)에 도시한 바와같이 IF 신호의 영상 캐리어 성분 및 색 캐리어 성분을 통과시키는 광대역의 제1대역 특성과 IF 신호의 색 캐리어 성분 및 음성 캐리어 성분을 통과시키는 소정의 제2의 대역특성을 가진다. PSF-1 회로(3)를 통과한 IF 신호는 제1의 중간주파 증폭회로(이하, VIF-1 회로라 함)(5)를 거쳐, 동기 검파용의 탱크회로(6)를 가진 제1검파회로(이하, DET-1 회로라 한다)(7)에 들어가고 그 출력단자(8)에서는 영상검파출력(합성 영상출력)을 얻는다. 상기 DET-1 회로(7)와 VIF-1 회로(5)와의 사이에는, IF 신호의 진폭에 비례한 AGC 전압을 발생하여 VIF-1 회로(5)에 귀환하여 그 게인이 일정하게 되도록 제어하는 AGC 회로(9)가 설치되고 있다. 한편 PSF-2 회로(4)를 통과한 IF 신호는 제2의 영상 중간주파 증폭회로(이하, VIF-2 회로라 한다)(10)를 거쳐, 제2검파회로(이하, DET-2 회로라 한다)(11)에 들어가고, 그 출력단자(12)에서는 색성분 및 음성 성분의 검파출력을 얻는다. 그리고, 상기 AGC 회로(9)의 AGC 전압은 VIF-2 회로(10)의 게인을 제어하는 데에도 사용된다.In this figure, the received TV signal from the antenna 1 is frequency-converted by the tuner 2 and becomes an IF signal so that an elastic surface for image processing and a first filter of a filter (hereinafter referred to as a PSF-1 circuit) ( 3) and a second filter (hereinafter referred to as a PSF-2 circuit) 4 which is a surface acoustic wave filter for color and sound processing. The PSF-1 circuit 3 and the PSF-2 circuit 4, respectively, show the first-band characteristics and the IF of the broadband to pass the image carrier component and the color carrier component of the IF signal as shown in FIGS. 3A and 3B. And has a predetermined second band characteristic for passing the color carrier component and the voice carrier component of the signal. The IF signal passing through the PSF-1 circuit 3 passes through a first intermediate frequency amplification circuit (hereinafter referred to as a VIF-1 circuit) 5 and has a first detection having a tank circuit 6 for synchronous detection. A circuit (hereinafter referred to as a DET-1 circuit) 7 is entered, and the output terminal 8 obtains an image detection output (synthetic video output). Between the DET-1 circuit 7 and the VIF-1 circuit 5, an AGC voltage proportional to the amplitude of the IF signal is generated and fed back to the VIF-1 circuit 5 to control the gain to be constant. The AGC circuit 9 is provided. On the other hand, the IF signal passing through the PSF-2 circuit 4 passes through a second video intermediate frequency amplifier circuit (hereinafter referred to as a VIF-2 circuit) 10 and is referred to as a second detection circuit (hereinafter referred to as a DET-2 circuit). (11), the output terminal 12 obtains the detection output of the color component and the audio component. The AGC voltage of the AGC circuit 9 is also used to control the gain of the VIF-2 circuit 10.

상기 VIF-1 회로(5) 및 상기 VIF-2 회로(10)는 공히 제 2a 도에 도시한 바와같은 밸런스(평형)입력형의 증폭기로 구성된다. 제 2a 도의 증폭기는, 차동대(差動對)를 이루는 2개의 트랜지스터(Q1,Q2)와, 트랜지스터(Q1,Q2)의 공통에미터에 접속한 전류원을 이루는 트랜지스터(Q3)와, 트랜지스터(Q1,Q2)의 각 콜렉터와 전원단자(16)사이에 접속한 저항(R1,R2)과, 트랜지스터(Q3)의 에미터와 기준전위점 사이에 접속한 저항(R3)으로서 구성되고 있다. 그리고, 전원단자(16)에는 직류전원 +Vcc가 공급되고 있다. 트랜지스터(Q1,Q2)의 베이스에 접속한 입력단자(13,14)에는 PSF-1 회로(3) 또는 PSF-2회로(4)로부터의 신호가 입력되고, 트랜지스터(Q3)의 베이스에 접속한 단자(15)는 AGC 전압이 입력되며, 트랜지스터(Q1,Q2)의 콜렉터에 접속한 출력단자(17,18)에서는 증폭신호가 얻어진다. 이와같이 증폭된 신호는 다음 단의 DET-1회로(7) 또는 DET-2 회로(11)에 공급된다. 혹은 제 2a 도에 도시한 바와같은 증폭회로를 복수개, 다단으로 결합하여 증폭신호를 획득한 다음, 다음 단의 DET-1 회로(7) 또는 DET-2 회로(11)에 공급하도록 하여도 된다.The VIF-1 circuit 5 and the VIF-2 circuit 10 are both composed of a balanced (balanced) input amplifier as shown in FIG. 2A. The amplifier of FIG. 2A includes two transistors Q1 and Q2 forming a differential band, a transistor Q3 forming a current source connected to a common emitter of transistors Q1 and Q2, and a transistor Q1. And resistors R1 and R2 connected between each collector of Q2 and the power supply terminal 16, and resistors R3 connected between the emitter of the transistor Q3 and the reference potential point. The DC power supply + Vcc is supplied to the power supply terminal 16. Signals from the PSF-1 circuit 3 or the PSF-2 circuit 4 are input to the input terminals 13 and 14 connected to the bases of the transistors Q1 and Q2, and connected to the base of the transistor Q3. The AGC voltage is input to the terminal 15, and an amplified signal is obtained from the output terminals 17 and 18 connected to the collectors of the transistors Q1 and Q2. The signal amplified in this way is supplied to the DET-1 circuit 7 or the DET-2 circuit 11 of the next stage. Alternatively, a plurality of amplifier circuits as shown in FIG. 2A may be combined in multiple stages to obtain an amplified signal and then supplied to the DET-1 circuit 7 or the DET-2 circuit 11 in the next stage.

이와같은 밸런스 입력형의 증폭기를 사용함으로써, 입력 신호가 2개의 트랜지스터(Q1,Q2)의 베이스간에 가해지면, 트랜지스터(Q1,Q2)의 콜렉터 전류의 차이에 의하여 출력 신호가 트랜지스터(Q1,Q2)의 콜렉터 출력 사이에서 차전압으로 나타나므로, 외부로부터 잡음이 칩임하여도 콜렉터 출력 사이에서 서로 지워져 출력신호에는 잡음이 나타나지 않는다. 또, 트랜지스터(Q3)의 베이스에 AGC 전압을 가하여, 트랜지스터(Q1,Q2)의 콜렉터 전류를 변화시킴으로써, 용이하게 이득을 제어할 수 가 있다. 또 제 2a 도의 회로는 2개의 트랜지스터(Q1,Q2)에 의한 밸런스 입력형에 대하여 설명하였으나, 4개의 트랜지스터를 이용한 더블밸런스형 증폭회로를 사용할 수도 있다.By using such a balanced input amplifier, when the input signal is applied between the bases of the two transistors Q1 and Q2, the output signal becomes the transistors Q1 and Q2 due to the difference in the collector current of the transistors Q1 and Q2. Since it appears as a difference voltage between the collector outputs of, the noises are erased from the collector outputs even if noise is a chip from the outside, and noise does not appear in the output signal. The gain can be easily controlled by applying an AGC voltage to the base of the transistor Q3 and changing the collector current of the transistors Q1 and Q2. Although the circuit of Fig. 2A has been described with respect to the balanced input type by the two transistors Q1 and Q2, a double balanced amplifier using four transistors may be used.

그리고, 이상 설명한 밸런스 입력형의 증폭기에 대하여 언밸런스 입력형 증폭기는, 제 2b 도에 도시한 바와같은 트랜지스터(Q4) 및 저항(R4,R5)으로 되는 증폭기 구성을 가지고 있다. 여기서는, 에미터 접지형의 증폭기를 나타내고 있으며, 입력 신호를 트랜지스터(Q4)의 베이스에 공급하고 콜렉터에서 출력신호를 취하는 것으로서, 이득제어는 AGC 전압을 베이스에 가하여 콜렉터 전류를 제어함으로써 행하여진다. 그러나, 그 구성상 외부로 부터 오는 잡음에 대한 배제 성능이 나쁜 결점이 있다.The unbalanced input amplifier has an amplifier configuration including transistors Q4 and resistors R4 and R5 as shown in FIG. 2B. Here, an emitter grounding type amplifier is shown. The gain control is performed by supplying an input signal to the base of the transistor Q4 and taking an output signal at the collector, and controlling the collector current by applying an AGC voltage to the base. However, there is a drawback in that the rejection performance against external noise is poor in its construction.

제 3a∼d 도는 제 1 도의 회로 각부에 있어서의 대역 특성을 도시한 그래프이다. 각 그래프에 있어서, 종축은 레스폰스(dB)를 가리키며, 횡축은 영상 캐리어 성분 P, 색 캐리어 성분 C, 음성 캐리어 성분 S의 각 주파수(MHz)의 상대적 관계를 가리키고 있다. 제 3a 도는 상기 PSF-1 회로(3)의 영상 대역 특성을 도시하고 있는 것으로, PSF-1 회로(1)는 제 5 도에 도시한 종래 장치의 PSF 회로의 특성에 비하여 색 캐리어 성분 C의 주파수에까지 신장되고 음성 캐리어 S가 0(제로)레스폰스로 되는 광대역의 제1대역 특성을 갖는다. 또, 제 3b 도는 상기 PSF-2 회로(4)의 대역 특성을 나타낸 것으로, PSF-2 회로(4)는 색 캐리어 성분 C 및 음성 캐리어 성분 S에 충분한 레스폰스를 갖는 협대역의 제2대역 특성을 갖는다. 제 3c 도는 상기 DET-1 회로(7)의 출력 레스폰스이며, (a)의 특성에 대응하여 광대역화 되어 있다. 제 3 도(d)는 상기 DET-2 회로(11)의 출력 레스폰스이며, (b)의 특성에 대응하여 점선(A)으로 나타내는 바와같은 출력 레스폰스가 얻어진다. 제 3d 도에 있어서 실선(B)은 색 대역 성분, 일점쇄선(c)은 음성 대역성분이며, 사선 부분은 색대역에 들어가는 크로스 컬러 성분(휘도 신호에 대한 색신호의 간섭 성분)이다.3A to 3D are graphs showing band characteristics in respective circuit portions of FIG. In each graph, the vertical axis indicates the response (dB), and the horizontal axis indicates the relative relationship between the frequencies of the image carrier component P, the color carrier component C, and the audio carrier component S (MHz). FIG. 3A shows the image band characteristics of the PSF-1 circuit 3, where the PSF-1 circuit 1 has a frequency of the color carrier component C as compared to that of the PSF circuit of the conventional apparatus shown in FIG. It has a first-band characteristic of broadband, which extends to and the voice carrier S becomes zero (zero) response. 3B shows the band characteristics of the PSF-2 circuit 4, wherein the PSF-2 circuit 4 has a narrow band second band characteristic having sufficient response for the color carrier component C and the voice carrier component S. FIG. Has 3C is an output response of the DET-1 circuit 7 and is widened in accordance with the characteristic of (a). FIG. 3D is an output response of the DET-2 circuit 11, and an output response as indicated by a dotted line A is obtained in correspondence with the characteristic of (b). In FIG. 3D, the solid line B is the color band component, the dashed-dot line c is the voice band component, and the diagonal line portion is the cross color component (interference component of the color signal with respect to the luminance signal) that enters the color band.

이상의 구성에 있어서는, PSF-1 회로(3)와 PSF-1 회로(4)가 각각 독립한 대역 특성을 가지고, 영상 캐리어 성분과 색·음성 캐리어 성분을 분리하여 처리함으로서, 양성분이 서로 간섭하는 것을 경감 할 수가 있다. 이에 따라서, 영상 성분의 광대역화, 색의 고화질화(동상왜의 경감 및 크로스 커러 방해의 개선), 음성 성분에 혼입하는 버즈 성분의 경감을 실현 할 수 있다.In the above configuration, the PSF-1 circuit 3 and the PSF-1 circuit 4 each have independent band characteristics, and the positive component interferes with each other by separating and processing the video carrier component and the color / audio carrier component. I can alleviate it. As a result, it is possible to realize the widening of the video component, the high quality of the color (reduction of the image distortion and the cross color disturbance), and the reduction of the buzz component incorporated into the audio component.

또한, 제 2 도에 도시한 바와같이 VIF 단의 입력 방식을 영상 처리단, 색·음성 처리단 공히 밸런스 입력형으로 함으로써, 외부로부터의 방해 신호에 대한 방해 배제 성능의 개선을 꾀할 수가 있다. 또, 영상 처리단과, 색·음성 처리단을 동일한 AGC 전압으로 제어함으로써, 동일의 AGC 동작을 행할 수가 있고 분리처리에 의한 불이익이 생기지 않게 된다.In addition, as shown in FIG. 2, by using the VIF stage input method as a balanced input type for both the image processing stage and the color / audio processing stage, it is possible to improve the interference rejection performance against external interference signals. In addition, by controlling the video processing stage and the color / audio processing stage with the same AGC voltage, the same AGC operation can be performed and the disadvantage of the separation processing is not generated.

따라서, 본 발명에 의하면, TV 수상기 등의 영상기기의 고화질화, 고음질화를 꾀할 수가 있다.Therefore, according to the present invention, the image quality such as a TV receiver and the like can be improved.

또, 상기 실시예에서는, 탄성 표면과 필터를 사용하고 있으나, 본 발명에서는 이에 한정되지 않고 동일한 대역 특성을 갖는 대역 통과 필터이면 된다.Moreover, although the elastic surface and the filter are used in the said Example, in this invention, it is not limited to this, What is necessary is just a bandpass filter which has the same band characteristic.

그러므로, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않으면 발명의 요지를 일탈하지 않는 범위에서 여러 가지로 변형 실시할 수 있다.Therefore, the present invention can be modified in various ways without departing from the gist of the invention unless it is limited to the above embodiments.

Claims (4)

튜너에 의해 주파수 변환된 중간주파 신호를 처리하는 영상 중간 주파 처리회로에 있어서, 상기 중간 주파 신호의 영상 캐리어 성분 및 색 캐리어 성분을 통과시키는 광대역의 제1대역 특성을 갖는 제1필터(3)와, 중간 주파 신호의 색 캐리어 성분 및 음성 캐리어 성분을 통과시키는 소정의 제2대역 특성을 가지는 제2필터(4)와, 상기 제1필터(3)를 통과한 중간 주파수 신호의 상기 영상 캐리어 성분 및 색캐리어 성분을 증폭하는 제1영상 중간 주파 증폭회로(5)와, 상기 제2필터(4)를 통과한 중간 주파수 신호의 상기 색캐리어어 성분 및 음성 캐리어 성분을 증폭하는 제2영상 중간 주파 증폭회로(10)와, 상기 제1필터(3)를 통과한 중간주파 신호의 상기 영상 캐리어 성분을 검파하는 제1검파회로(7)와, 상기 제2필터(4)를 통과한 중간주파 신호의 상기 색 캐리어 성분 및 상기 음성 캐리어 성분을 검파하는 제2검파회로(11)와, 상기 제1 및 제2검파회로(7,11)중 한쪽의 검파 출력에 응답하는 AGC 신호를 발생하고, 이 AGC 신호를 상기 제1 및 제2영상 중간 주파 증폭회로(5,10)의 각각에 귀환시키는 AGC 회로(9)를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 중간주파 처리회로.An image intermediate frequency processing circuit for processing an intermediate frequency signal frequency-converted by a tuner, comprising: a first filter (3) having a first band characteristic of a wide band through which an image carrier component and a color carrier component of the intermediate frequency signal pass; A second filter 4 having a predetermined second band characteristic for passing the color carrier component and the voice carrier component of the intermediate frequency signal, the image carrier component of the intermediate frequency signal passing through the first filter 3, and A first image intermediate frequency amplification circuit 5 for amplifying a color carrier component, and a second image intermediate frequency amplification for amplifying the color carrier component and the voice carrier component of the intermediate frequency signal passed through the second filter 4. The first detection circuit 7 for detecting the image carrier component of the intermediate frequency signal passed through the first filter 3 and the intermediate frequency signal passing through the second filter 4 The color carrier component And a second detection circuit (11) for detecting the voice carrier component and an AGC signal in response to the detection output of one of the first and second detection circuits (7, 11). And an AGC circuit (9) for feeding back to each of the first and second image intermediate frequency amplification circuits (5,10). 제 1 항에 있어서, 상기 제1 및 제2필터(3,4)의 적어도 한쪽이 탄성 표면과 필터를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 중간주파 처리회로.2. The image intermediate frequency processing circuit according to claim 1, wherein at least one of said first and second filters (3,4) comprises an elastic surface and a filter. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 및 제2영상 중간주파 증폭회로(5,10)의 적어도 한쪽이 밸런스(평형)입력형 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 중간주파 처리회로.2. An image intermediate frequency processing circuit according to claim 1, wherein at least one of said first and second image intermediate frequency amplifier circuits (5,10) comprises a balanced (balanced) input amplifier. 제 3 항에 있어서, 상기 밸런스 입력형 증폭기는 각 에미터를 공통으로 접속시킨 제1 및 제2의 트랜지스터(Q1,Q2), 이들 제1 및 제2트랜지스터(Q1,Q2)의 각 콜렉터와 직류 전원간에 접속된 제1 및 제2의 저항(R1,R2), 상기 제1 및 제2트랜지스터(Q1,Q2)의 공통 접속 에미터와 기준 전위점간에 접속된 제3의 트랜지스터(Q3) 및 이 제3의 트랜지스터(Q3)와 직렬 접속된 제3의 저항(R3)을 포함하고, 상기 제1 및 제2트랜지스터(Q1,Q2)의 베이스에는 중간주파 신호가 인가되고, 상기 제3의 트랜지스터(Q3)의 베이스에는 상기 AGC회로(9)로부터의 AGC 전압이 인가되고, 상기 제1 및 제2트랜지스터(Q1,Q2)의 콜렉터에서 증폭 신호가 취출되는 것을 특징으로 하는 영상 중간주파 처리회로.4. The balanced input amplifier of claim 3, wherein the balanced input amplifier comprises a first and a second transistor (Q1, Q2) in which each emitter is connected in common, and a collector and a direct current of the first and second transistors (Q1, Q2). The first and second resistors R1 and R2 connected between the power supply, the third transistor Q3 connected between the common connection emitter of the first and second transistors Q1 and Q2 and the reference potential point, and And a third resistor R3 connected in series with the third transistor Q3, and an intermediate frequency signal is applied to the bases of the first and second transistors Q1 and Q2, and the third transistor ( The AGC voltage from the AGC circuit (9) is applied to the base of Q3), and the amplified signal is taken out from the collectors of the first and second transistors (Q1, Q2).
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