KR970004661B1 - Vcr 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치 - Google Patents

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Abstract

요약없음

Description

VCR 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치
제1도는 종래의 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치의 구성을 나타내는 블럭도.
제2도는 제1도 블럭의 각 구성요소에서 발생되는 신호의 시간변화를 나타내는 타이밍도.
제3도는 비디오 헤드가 비디오 테이프를 스캔하는 위치를 나타내는 개략도.
제4도는 본원 발명에 의한 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치의 구성을 나타내는 블럭도.
제5도는 제4도 블록의 각 구성요소에서 발생되는 신호의 시간변화를 나타내는 타이밍도이다.
*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*
2 : 프리앰프3 : 포락선 검파기
4 : 비교기5 : 저주파수 통과필터
7 : 파형정형기8 : 스위치
9 : 실시간 카운터10 : 디스플레이
11 : 앤드게이트12 : REC 모드
14 : ATF 검출회로15 : A/D 변환기
17 : 대역비교기18 : 에지 검출기
19 : 시프트 레지스터20 : 상태 검출기
21 : 앤드게이트30 : CLOG 검출부
40 : 계수부50 : ATF 검출부
본원 발명은 8mm VCR에 적용되는 실시간 카운터(real time counter)에 관한 것으로서 더 상세하게는 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치에 관한 것이다.
8mm VCR에서 테이프의 진행상태를 나타내는 통상적인 방법으로 실시간 카운터 방식과, 테이크업 리일 반사판의 펄스를 계수하는 방식과, 테이프의 잔량을 이용하는 방식이 있다. 그중 실시간 카운터는 테이프에 신호가 기록되어 있는 양을 표시한다. 즉, 사용자가 '리세트'키로 지정한 어느 특정지점을 원점(0포인트)으로 하여 실제신호가 기록되어 있는 테이프 진행거리를 나타낸다.
VHS타입의 VCR에 있어서는 기록시에 마킹한 제어펄스를 재생시에 계수함으로써 실시간 카운터의 진행을 수행하는 반면, 8mm VCR에 있어서는 VHS타입과 같은 제어펄스가 없이 회전 드럼에 장착된 헤드가 테이프 표면을 스캔하면서 재생하는 비디오 RF(Radio Freguency)의 신호 레벨로서 테이프의 신호유무를 판단한다. 신호가 있는 경우는 캡스턴 모터에서 나오는 펄스를 계수하여 실시간 카운터를 진행시키고, 신호가 없는 경우는 실시간 카운터를 정지시킨다. 이 RF 신호의 유무는 후술하는 CLOG 신호의 검출에 의하여 판별된다.
제1도에 도시한 대로 종래 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치는 전체적으로 비디오 헤드에 의해 재생되어 프리엠프(2)를 통해 증폭된 RF 신호로부터 테이프의 신호유무를 판단하는 신호(CLOG)를 검출하는 CLOG 검출부(30)와, CLOG 신호와 REC 모드 신호를 앤드게이트(11)를 통해 논리곱하는 제어부로 구성된다. 이 CLOG 검출부(30)에서는 헤드드럼(1)내에 설치되어 비디오 테이프를 스캔하는 헤드에서 재생된 RF 신호를 프리앰프(2)에서 증폭하고, 프리앰프(2)에서 출력되는 신호의 포락선(envelope)은 포락선 검파기(3)에 의해서 제2도(A)와 같이 검출된다. 포락선 신호(A)와 신호유무 기준전압(Vcref)를 비교하는 비교기(4)에서 비교하여 제2도(B)에 도시한대로 비교기(4)의 출력은 제2도(A)이 신호레벨이 기준전압(Vcref)보다 크면 "로우" 레벨로 되고, 기준전압(Vcref) 보다 작으면 "하이" 레벨로 된다. 여기서, 기준전압(Vcref)은 "R2/(R1+R2)"와 같이 주어진다.
비교기(4)의 출력(B)은 저역통과필터(5)를 거쳐서 제2도(C)와 같이 출력되므로 저역통과필터(5)는 펄스폭이 작은 고주파 신호를 제거하는 기능을 수행한다. 상기 저역통과 필터(5)의 출력(C)은 후술하는 앤드게이트(11)에 입력되는 CLOG 신호로 작용한다.
그리고, 제어부에서 앤드게이트(11)는 기록(REC) 모드의 신호와 저역통과 필터(5)의 출력인 CLOG 신호에 대하여 논리곱(AND)을 수행한다. REC 모드신호의 신호레벨은 녹화모드일때 로우이고 그외에는 하이이다.
앤드게이트(11)의 출력(F)이 스위치(8)의 동작을 제어하는 제어신호가 된다. 신호(F)가 로우레벨이면 스위치(8)가 온(ON)되고, 하이레벨이면 스위치(8)가 오프(OFF)된다.
계수부(40)의 실시간 카운터(9)는 상기 스위치(8)가 스위치 온(ON)된 상태에서 캡스턴 모터(6)에서 검출된 펄스가 파형정형기(7)를 통해 파형 정형된 구형파 펄스신호(D) (제2도(D) 참조)가 'CFG'신호로서 스위치(8)를 통해 실시간 카운터(9)에 신호(E)로서 입력된다(제2도(E) 참조).
실시간 카운터(9)는 입력된 펄스신호(E)를 계수한다. 실시간 카운터의 시, 분, 초 및 극성은 LCD, OSC, FVD 등과 같은 디스플레이(10)에 의하여 시각적으로 표시된다.
정지모드에서 실시간 카운터(9)는 상기 스위치(8)가 스위치 오프된 상태에서 CFG 신호는 스위치(8)에서 끊어져 펄스 신호(E)가 실시간 카운터(9)에 입력되지 않게 된다. 펄스 신호(E)가 입력되지 않으면 실시간 카운터(9)는 사용자가 원점으로 리세트하지 않는 한 이전상태로 유지된다.
제3도는 비디오 테이프상의 비디오 트랙과 이 트랙을 스캔하는 비디오 헤드의 가상 위치를 개략적으로 도시한 것이다. 도면에서 비디오 트랙의 폭은 t1으로 비디오 헤드의 폭은 t2로 표시되었다. t1>t2인 경우 가드밴드(Guard Band)가 형성되는데 그 폭은 t1-t2이다. 제3도에서 'a'부분에서와 같이 비디오 헤드의 신호가 있는 비디오 트랙을 스캔하는 경우 비디오 헤드 출력(RF)의 세기는 크고, 제3도의 'b'부분에서와 같이 비디오 헤드가 가드밴드에 걸쳐 있는 경우 RF의 세기는 작다.
따라서 B부분의 경우 출력된 RF를 제1도의 포락선 검파기(3)에서 포락선을 검출하여 비교기(4)에서 신호유무 기준전압 Vcref와 비교할때 Vcref 보다 입력되는 시호(A)가 작게 나타나서 카운터 진행에 영향을 주는 현상이 발생된다. 특히 순수한 무신호 테이프에서 포락선 신호(A)의 레벨이 기준전압(Vcref)의 레벨보다 낮아야 하므로 Vcref를 너무 낮게 설정할 수 없는 한계가 있다.
그러나, 실제의 실장 기술상 노이즈의 혼힙이 문제가 되어 Vcref를 아주 낮게 설정하지 않으면 제3도 b부분과 같은 경우 제2도(A)의 P1및 P2의 구간과 같이 실제는 신호가 있으면서 카운터의 진행이 되지 않는 구간이 발생하므로 실시간 카운터의 정확도에 문제가 발생한다. 다시 말하자면, 종래 기술은 실시간 카운터의 진행 및 정지의 기준을 기준 CLOG 신호에만 의존하므로 제3도의 b부분과 같이 헤드가 비디오 트랙에서 벗어나 있는 경우 CLOG 신호에 외란이 인가되어 실시간 카운터의 진행에 장애가 되는 문제점이 있었다.
따라서, 종래 기술의 문제점을 해소하기 위하여 안출된 본원 발명은 RF 신호의 의한 CLOG 신호외에 후술하는 파일럿 신호의 차주파수를 이용한 자동트랙발견(ATF) 에러 신호를 실시간 카운터의 진행 및 제어부의 보조 수단으로 사용하여 실시간 카운터의 정확도를 높힌 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본원 발명과 관련한 8mm VCR에 있어서 서보의 재생위상계는 ATF 제어를 수행한다. ATF 제어방식은 4개의 파일럿 신호(f1, f2, f3, f4)를 대락 100∼200kHz의 저주파수로 테이프 표면에 기록한 뒤 재생시에 파일럿 주파수간의 주파수차(f1-f2, f2-f3, f3-f4, f4-f1)를 이용하여 위상제어를 수행하는 것이다. 이에 관련한 구체적인 위상제어 방식에 대한 상세한 내용은 미합중국 특허번호 제4,594,615호를 참조한다.
한편, 상기 ATF 신호는 비디오 테이프에서 비디오 헤드가 설치된 드럼의 회전에 의하여 CLOG 신호와 마찬가지로 RF 신호로서 재생된다. 특히 파일럿 신호는 제주파수이므로 비디오 헤드의 방위각에 영향을 적게 받게 되고 RF 신호 중에 재생된다. 또한 저주파수의 특성상 인접 트랙에서의 크로스토크(Crosstalk)가 커진다. 따라서 RF는 작게 나온다하여도 파일럿 신호는 혼합되어 출력된다.
본원 발명은 비디오 헤드가 비디오 테이프를 스캔하면서 재생하는 RF 신호속에 종래의 CLOG 신호외에 파일럿 신호가 포함되어 있는 것에 착안하여 이 파일럿 신호의 주파수차를 이용한 ATF 에러신호를 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어의 보조 수단으로 이용하는 것을 특징으로 한다.
이러한 원리를 구현하기 위한 본원 발명에 의한 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치는, 비디오 헤드가 설치된 드럼의 회전에 의해 비디오 테이프에서 재생되는 RF 신호를 프리앰프로 증폭한 후, 포락선 검파기, 비교기 및 저역통과필터를 순차로 통과시켜 테이프의 신호유무를 판단하는 CLOG 신호를 검출하는 CLOG 검출부와, 상기 프리앰프의 출력 RF 신호에 포함된 4개의 파일럿 신호를 이용하여 자동트랙발견 신호를 검출하는 ATF 검출회로, A/D 변환기, 대역비교기, 시프트 레지스터, 및 상태검출기를 순차로 통과시켜 ATF 에러신호를 검출하는 ATF 검출부와, 상기 CLOG 신호, ATF 에러신호 및 REC 모드의 신호를 논리곱하는 앤드게이트로 구성된 제어신호 발생수단과, 상기 제어신호 발생수단의 제어신호로 실시간 카운터에 입력되는 계수펄스의 흐름을 전환하는 아날로그 스위치를 포함하는 계수부로 구성된다.
상기 ATF 검출부의 회로는 서보제어용 바이크로 제어기의 파일럿 기준선택 신호에 의해 파일럿 기준신호를 선택하고, 상기 대역 비교기의 출력신호레벨은 비디오 헤드 절환 스위치에서 발생된 헤드절환 신호의 상승 및 하강에지를 검출하는 에지 검출기를 통과한 리세트펄스에 의해 재설정된다. 상기 리세트펄스는 다시 상기 시프트 레지스터에 클럭신호로 입력되어 상기 대역 비교기의 출력값을 시프트시킨다.
전술한 바와 같은 본원 발명의 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치를 제4도 및 제5도를 참조하여 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.
종래 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치의 구성과 동일한 CLOG 검출부(30)와, 계수부(40)에 대한 설명은 종래 기술의 설명과 중복되므로 생략하고, 본원 발명의 특징을 이루는 ATF 검출부(50)를 설명한다.
제4도에 도시한 바와 같이, ATF 검출부(50)는 프리앰프(2)에서 증폭된 RF 신호를 받아 파일럿 신호(f1, f2, f3, f4)를 검출하는 ATF 검출회로(14)를 포함한다. ATF 검출회로(14)는 서보 제어용 마이크로 제어기(도시안됨)에서 출력된 파일럿 기준 선택신호 SEL1, SEL2를 인가받아 파일럿 신호 f1, f2, f3, f4중 하나를 파일럿 기준신호로 선택한다(제5도 참조).
만일 f1을 파일럿 기준신호로 선택하면 ATF 검출회로(14)는 ATF 에러신호(G)를 출력하고, 이 신호레벨은 다음의 식(1)과 같은 레벨 VATF로 표시된다.
ATF=KATF(Vf4-f1-Vf2-f1)+Vref
여기서 Vf4-f1은 주파수차 f4-f1의 파일럿 레벨 신호이고, Vf2-f1은 주파수차 f2-f1의 파일럿 레벨 신호이다. VATF는 증폭이득이고, Vref는 전원이 1/2에 해당하는 신호이다.
ATF 검출회로(14)에서 출력한 ATF 에러 신호(G)는 A/D 변환기(15)에 의해 디지탈 값으로 변환된다. 디지탈로 변환된 ATF 에러신호(G)는 대역비교기(17)에 입력된다. 비디오 헤드 절환 스위치(H/SW)에서 발생된 헤드 절환 신호(M) (제5도(D) 참조)의 상승 및 하강 에지를 에지검출기(18)에서 검출한 신호(제5도(E) 참조)는 대역 비교기(17)에 리세트펄스로서 입력된다. 대역 비교기(17)에서는 ATF 에러신호(G)의 레빌이 제5도(G)에서와 같이 기준신호인 VA1보다 높거나 VA2보다 낮을 때 제5도(H)와 같이 로우 레벨로 변환하고 리세트 펄스가 입력되기 전까지 그 상태를 유지한다. 리세트 펄스가 입력되면 대역 비교기(17)에서는 하이레벨 상태의 신호(J)를 출력한다. 따라서 리세트 펄스가 입력되기 전에 ATF 에러신호가 VA1과 VA2사이에 있으면 대역 비교기(17)는 하이레벨 상태를 출력한다.
대역 비교기(17)의 출력(J)은 플립플롭(flip-flop)으로 구성된 시프트 레지스터(19)에 인가된다. 시프트 레지스터(19)는 에지검출기(18)의 출력인 리세트 펄스(L)을 클록(Clock)으로 하여 대역 비교기(17)의 출력값을 시프트시킨다. 시프트 레지스터(19)의 비트0, 비트1의 출력은 상태 검출기(20)에 인가된다. 제5도(I)에 도시한 대로 상태 검출기(20)에서는 시프트 레지스터(19)의 비트0, 비트1이 모두 (0, 0)일때 출력(K)을 "0"으로 만들고 (1, 1)일때 출력(K)을 "1"로 만든다. (0, 1)이거나 (1, 0)일때는 이전 상태를 유지한다.
상태 검출기(20)의 출력(K)와 종래 CLOG 검출신호(C) 및 REC 모드의 신호는 앤드게이트(21)에서 논리곱이 되어 스위치(8)의 제어신호(F)로 출력된다. 제어신호(F)는 종래 기술과 마찬가지로 스위치(8)에 인가되어 계수부(40)의 동작을 제어한다.
바람직한 실시예에서는 본원 발명을 상술한 바와 같이 하드웨어적으로 기술하였으나 실제로는 소프트웨어적으로 실현하여 소형(8mm) 자기 기록 재생 제품에 적용할 수도 있다.
상술한 바와 같이, 아날로그 스위치(8)를 제어하는 제어신호F가 앤드게이트(21)에 인가되는 CLOG 신호, ATF 검출신호, REC 모드신호의 3개로부터 결정되므로 종래 CLOG 신호 및 REC 모드 신호만으로 결정되던 것에 비하여 실시간 카운터의 정확도가 향상되는 효과가 있다(제5도(K) 참조).
또한, 비디오 트랙의 폭에 비하여 비디오 헤드가 작가 비디오 트랙상에 가드밴드가 있는 통상의 8mm PAL식 VCR의 경우에도, 상기 ATF 신호 검출부에서 ATF 에러신호의 레벨변화를 체크함으로써 일정레벨(VA1, VA2) 이상 혹은 이하일때 신호가 있다고 판단하고 기존 CLOG 신호를 보완하여 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어의 정확도를 울리는 효과가 있다.
본원 발명은 전술한 실시예의 설명과 도면에 기재된 사항에 한정되지 아니하며 당업자라면 첨부한 특허청구 범위내에서 여러가지 변형이나 수정이 가능할 것이다.

Claims (3)

  1. 자기기록 재생장치의 실시간 카운터 진행 및 정지 제어장치에 있어서, VCR의 드럼에 장착된 헤드로부터 재생된 무선주파(RF) 신호로부터 테이프의 신호유무를 판단하는 신호(CLOG)를 검출하는 CLOG 검출부와; 상기 RF 신호에 포함된 4개의 파일럿신호의 차주파수 중 하나를 선택하여 자동트랙발견(ATF) 에러신호를 검출하는 ATF 검출부와; 캡스턴 모터로부터 FG 신호를 검출하는 실시간 카운터와; 상기 실시간 카운터에서 출력하는 카운터를 표시하는 디스플레이와; 상기 CLOG 검출부에서 출력되는 신호와, ATF 검출부에서 출력되는 신호와, 기록모드신호에 의해서 상기 실시간 카운터의 카운터 진행여부를 결정하기 위한 제어신호를 발생하는 제어신호 발생수단을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 VCR 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치.
  2. 제1항에 있어서, ATF 검출부는 ATF 에러신호를 발생하는 ATF 검출회로와, 상기 ATF 에러신호를 아날로그에서 디지탈로 변환시키는 A/D 변환기와, VCR의 비디오 헤드 절환 스위치에서 발생된 신호의 상승 및 하강 에지를 검출하는 에지 검출기와, 상기 디지탈로 변환된 ATF 에러신호를 일정범위의 전압과 비교하는 대역 비교기와, 상기 에지 검출기로 검출한 펄스를 클록(Clock)으로 하여 상기 대역 비교기의 출력을 시프트하는 시프트 레지스터와, 상기 시프트 레지스터의 상태를 검출하는 상태 검출기로 구성된 것을 특징으로 하는 VCR 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치.
  3. 제1항에 있어서, ATF 검출부의 출력은 인가된 시프트 레지스터의 비트쌍이 (0, 0)일 때 출력을 0으로, (1, 1)일때 출력을 1로 하고, (1, 0)이거나 (0, 1)일때 이전상태를 유지하는 것을 특징으로 하는 VCR 실시간 카운터의 진행 및 정지 제어장치.
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