WO1996039777A1 - Controleur automatique de la qualite d'une image - Google Patents

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WO1996039777A1
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signal
output
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PCT/JP1996/000427
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French (fr)
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Mitsuo Funayama
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Sharp Kabushiki Kaisha
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    • H04N5/91Television signal processing therefor
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    • H04N5/931Regeneration of the television signal or of selected parts thereof for restoring the level of the reproduced signal
    • H04N5/9315Regeneration of the television signal or of selected parts thereof for restoring the level of the reproduced signal the level control being frequency dependent
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    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/765Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus
    • H04N5/775Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus between a recording apparatus and a television receiver

Definitions

  • the present invention relates to a VCR (Video Cassette Recorder) —an automatic image quality control device in an FM equalizer circuit of a playback or recording circuit of a body video camera or the like.
  • VCR Video Cassette Recorder
  • FM signals from VCRs Video Cassette Recorders
  • integrated video cameras consist of a fundamental wave and frequency bands vertically separated from it (lower sideband and upper sideband).
  • the frequency of the fundamental wave is 3.4 to 4.4 MHz in the NTSC system and 3.8 to 4.8 MHz in the PAL system. In the vicinity of 1.5 MHz in the lower sideband, the resolution is governed.
  • demodulating the FM signal whether or not the image is clear is determined by the amplitude ratio between the fundamental wave and the lower sideband. The larger the amplitude of the image, the sharper the image.
  • FIG. 1 is a block diagram of a general reproduction FM equalizer circuit of a conventional VCR.
  • the FM signal output from video head 1 is amplified by AGC (Automatic Gain Control) amplifier 2 by about 60 dB and then input to peaking amplifier 3.
  • AGC Automatic Gain Control
  • peaking amplifier 3 The frequency characteristics of video heads and video tapes attenuate at higher frequencies (see Figure 2).
  • peaking amplifier 3 high-frequency compensation peaking is performed as shown by the dotted line in FIG. 2 to prevent phenomena such as black and white inversion, and an FM signal having an overall frequency characteristic as shown in FIG. 3 is obtained.
  • This FM signal is input to an FM limiter 4, demodulated by an FM demodulator 5, and then subjected to predetermined luminance signal processing.
  • the frequency characteristics shown in Fig. 3 are designed to provide a margin for black-and-white reversal phenomena so that it can be compatible with other models, taking into account the performance of the video tape used or the variation in the recording characteristics of the VCR recorded on the video tape.
  • the frequency band (around 5 MHz) of the FM signal corresponding to white of the luminance signal is particularly emphasized.
  • Fig. 4 shows the spectrum of a digital signal such as a monoscope pattern and the FM signal (output signal of the AGC amplifier) of a generally broadcasted video. Since the lower sideband of the loop pattern is large, fine details are clearly displayed in the image, but there is not much room for the black-and-white reversal phenomenon. In addition, the general image is about 20 dB smaller at 1.5 MHz than the monoscopic pattern, and has a large margin for the black-and-white inversion phenomenon.
  • the reproduction FM equalizer characteristics of the VCR correspond to mainly white of the reproduction FM signal in high-resolution images (for example, digital images such as monoscope patterns) in order to suppress the black-and-white inversion phenomenon that occurs when demodulating the reproduction FM signal.
  • the frequency band (around 5 MHz) is greatly amplified.
  • a first aspect of the present invention is to provide an AGC amplifier having a fixed amplitude FM signal output from a video head
  • a lower sideband filter for extracting the lower sideband of the peaked FM signal, a peg detector for converting the maximum amplitude of the lower sideband of the extracted FM signal into a DC voltage,
  • a comparator that compares the obtained DC voltage with the reference voltage and outputs an error voltage
  • the error voltage output from the comparator is input to the lower sideband variable peaking circuit to form a feedback loop, and the lower sideband amplitude of the FM signal output from the lower sideband variable peaking amplifier is fixed.
  • the automatic image quality control device is characterized in that:
  • the second invention is an AGC pump that makes the FM signal output from the video head a constant amplitude
  • a lower sideband variable peaking circuit that peaks a lower sideband of the FM signal output from the AGC amplifier
  • An FM demodulation circuit for demodulating the peaked FM signal
  • a luminance signal high-pass filter for extracting a high frequency band of the luminance signal output from the FM demodulation circuit
  • a peak detection circuit for converting the maximum amplitude of the extracted luminance signal in a high frequency band into a DC voltage
  • a comparator that compares the obtained DC voltage with the reference voltage and outputs an error voltage
  • the automatic image quality control device is characterized in that the error voltage output from the comparator is input to the lower sideband variable peaking circuit to form a feedback loop and to keep the output spectrum of the luminance signal constant.
  • a resonance circuit including a coil, a capacitor, and a diode is connected to the lower sideband variable peaking circuit, and an error voltage output from the comparator is input to the diode.
  • the FM signal subjected to the limiter has a predetermined frequency characteristic.
  • a lower sideband variable peaking circuit that peaks a lower sideband of the FM signal output from the recording equalizer circuit
  • a lower sideband filter for extracting a lower sideband of the peaked FM signal; a peak detection circuit for converting the maximum amplitude of the lower sideband of the extracted FM signal into a DC voltage;
  • a comparator that compares the obtained DC voltage with the reference voltage and outputs an error voltage
  • Automatic image quality control characterized by inputting the error voltage output from the comparator to the lower sideband variable peaking circuit to form a feedback loop and to keep the lower sideband amplitude of the FM signal to be recorded constant.
  • an AGC amplifier having a constant amplitude of an FM signal reproduced and output from a video head
  • a first lower sideband variable peaking circuit that peaks a lower sideband of the reproduced FM signal output from the AGC amplifier
  • a recording equalizer circuit for causing the limited recording FM signal to have a predetermined frequency characteristic
  • a second lower sideband variable peaking circuit for peaking the lower sideband of the recording FM signal output from the recording equalizer circuit
  • a lower sideband filter for extracting the lower sideband of the input FM signal
  • a peak detection circuit for converting the maximum amplitude of the lower sideband of the extracted FM signal into a DC voltage
  • a comparator that compares the obtained DC voltage with the reference voltage and outputs an error voltage to the first lower sideband variable peaking circuit and the second lower sideband variable peaking circuit;
  • Switching means provided between the first and second lower sideband variable peaking circuits and the lower sideband filter;
  • the switching means connects the first lower sideband variable peaking circuit and the lower sideband filter in a reproduction mode to form a feedback loop, and the second loop in the recording mode.
  • An automatic image quality control device characterized in that a lower sideband variable peaking circuit and the lower sideband filter are connected to form a feedback loop.
  • an AGC amplifier having a constant amplitude of an FM signal output from a video head
  • An FM demodulation circuit for demodulating the FM signal output from the AGC amplifier; a luminance signal high frequency variable peaking circuit for peaking a high frequency band of the luminance signal output from the FM demodulation circuit;
  • An error voltage output from the comparator is input to the luminance signal high-frequency peaking circuit to form a feedback loop, and a spectrum in a high frequency band of the luminance signal is made constant. It is a control device.
  • an AGC pump having a constant amplitude of an FM signal output from a video head
  • An FM demodulation circuit for demodulating the FM signal output from the AGC amplifier; a luminance signal high frequency variable peaking circuit for peaking a high frequency band of the luminance signal output from the FM demodulation circuit;
  • a luminance signal high-pass filter for extracting a high frequency band of a luminance signal of a video signal input from the video output terminal of the television receiver to the VCR video input terminal;
  • a peak detection circuit that converts the maximum amplitude of the extracted luminance signal into a DC voltage, and a comparator that compares the obtained DC voltage with a reference voltage and outputs an error voltage.
  • the error voltage output from the comparator is input to the luminance signal high-frequency variable peaking circuit to form a feedback loop, and the spectrum of the luminance signal projected on the television receiver is made constant.
  • This is an automatic image quality control device.
  • the eighth invention is an AGC pump that makes the FM signal output from the video head a constant amplitude, A lower sideband variable peaking circuit for peaking a lower sideband of the FM signal output from the AGC amplifier;
  • a lower sideband filter for extracting a lower sideband of the FM signal output from the AGC amplifier
  • a peak detection circuit that converts the maximum amplitude of the extracted lower sideband into a DC voltage, and a comparator that compares the obtained DC voltage with a reference voltage and outputs an error voltage
  • the error voltage output from the comparator is input to the lower sideband variable peaking circuit, and from the lower sideband variable peaking circuit according to the lower sideband amplitude of the FM signal output from the AGC pump.
  • This is an automatic image quality control device that specializes in controlling the lower sideband amplitude of the output FM signal.
  • a ninth invention includes an envelope detection circuit for detecting an envelope of a voltage of an FM signal output from a video head, and an envelope output from the envelope detection circuit to a DC voltage output from the peak detection circuit.
  • the automatic image quality control device according to the first invention wherein a detection voltage is superimposed.
  • an envelope detection circuit for detecting an envelope of a voltage of an FM signal output from a video head, and an inversion circuit for inverting an envelope detection voltage output from the envelope detection circuit.
  • the automatic image quality control device further comprising: superimposing an envelope detection voltage on a reference voltage of the comparator.
  • An eleventh invention is an AGC amplifier having an FM signal output from a video head with a constant amplitude
  • a peaking circuit for peaking a frequency band corresponding to white of the luminance signal in the FM signal output from the AGC amplifier
  • a lower sideband filter for extracting a lower sideband of the FM signal output from the AGC amplifier
  • a gain control amplifier that can vary the lower sideband of the extracted FM signal by voltage control
  • a lower sideband filter that extracts the lower sideband from the output of the mixing circuit
  • a peak detection circuit for converting the maximum amplitude of the lower sideband extracted by the lower sideband filter into a DC voltage
  • a comparator that compares the obtained DC voltage with the reference voltage and outputs an error voltage
  • the FM signal output from the video head has a constant amplitude by the AGC amplifier and is input to the lower sideband variable peaking circuit.
  • the lower sideband variable peaking circuit is a circuit for peaking a lower sideband controlled by a DC voltage, for example, in the vicinity of 1.5 MHz, and its output is demodulated and subjected to predetermined luminance signal processing. You.
  • the peaking output is converted into a DC voltage through a filter that detects the amplitude of the lower sideband and a peak detection circuit, and the DC voltage is fed back to the variable peaking amplifier in the lower sideband to form a loop.
  • the FM signal is automatically controlled so that its lower sideband amplitude is constant, and the ratio of the fundamental wave to the lower sideband of the FM signal is controlled so that a clear image is realized. .
  • negative feedback to the lower sideband variable peaking circuit is performed from the luminance signal demodulated by the FM demodulator.
  • the luminance signal is input to a luminance high-pass signal filter including, for example, a high-pass filter or a band-pass filter that extracts a frequency near 2 MHz.
  • the DC voltage is converted by a peak detection circuit, compared with a reference voltage by a comparator, and the error voltage is negatively fed back to the lower sideband variable peaking circuit.
  • the peaking amount of the lower sideband is varied according to the error voltage, and as a result, the output spectrum of the luminance signal becomes constant, and the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • the third invention by connecting a resonance circuit including a coil, a capacitor, and a diode to the lower sideband variable peaking circuit in the first and second inventions, and adjusting the values of the coil and the capacitor.
  • the lower sideband variable peaking circuit also control the frequency that is amplified.
  • the output of the comparator is input to the diode, and the amplification factor in the lower sideband is controlled by the change in impedance due to the change in the current flowing through the diode.
  • the recording FM signal subjected to the limiter is input to one recording equalizer circuit so as to have a predetermined frequency characteristic.
  • the signal then passes through the lower sideband variable peaking circuit and is recorded on the video head. It is converted to a DC voltage via a filter and a peak detection circuit, and the DC voltage is fed back to the lower sideband variable peaking amplifier.
  • the output of the lower sideband variable peaking circuit operates so that the DC voltage input to the comparator is equal to the reference voltage.
  • the band is automatically controlled to have a constant amplitude.
  • the output side of the first lower sideband variable peaking amplifier of the reproduction side circuit and the second lower sideband variable peaking circuit of the recording side circuit is provided via a switching means for switching between the reproduction mode and the recording mode.
  • the above-mentioned lower sideband filter, peak detector and comparator are connected.
  • the switching means connects the first lower sideband variable peaking and the lower sideband filter, and at the time of recording, the second lower sideband variable peaking and the lower sideband filter are connected. Therefore, both the reproduction and recording modes are automatically controlled so that the particularly large frequency band among the lower sidebands has a constant amplitude.
  • the demodulated luminance signal is input to a high-frequency variable peaking circuit, and a high-frequency band is peaked and output, and predetermined signal processing is performed.
  • the output signal is fed back to the high-frequency variable peaking circuit through the luminance signal high-pass filter, the peak detection circuit, and the comparator.
  • the high-frequency filter detects the high frequency components of the luminance signal, converts the maximum value of the signal detected by the peak detection circuit into a DC voltage, and compares the DC voltage with the reference voltage using a comparator. Outputs error voltage.
  • the error voltage is fed back to the luminance signal high frequency peaking circuit to control the spectrum of the high frequency component of the luminance signal to be constant.
  • the output of the high luminance variable variable peaking circuit is input to a high luminance signal filter, a high frequency band of the luminance signal is extracted, and the amplitudes thereof are substantially the same. Align with The output of the luminance signal high-pass filter is input to a peak detection circuit, and the maximum amplitude of each frequency band is converted to a DC voltage. This DC voltage is input to a comparator, compared with a reference voltage, and outputs an error voltage. The error voltage is negatively fed back to the luminance signal high-frequency variable peaking amplifier.
  • the video frequency characteristics of the video are adjusted to the characteristics of the TV receiver to increase or decrease the high-frequency characteristics in order to avoid the adverse effects such as burn-out or ringing, and the brightness signal of the video signal projected on the TV receiver is increased or decreased. Keep the spectrum constant.
  • the output signal of the AGC amplifier is input to the lower sideband filter, and the amplitude of each frequency band lower than the fundamental wave of the FM signal is made substantially the same.
  • the output of the lower sideband filter is input to the peak detection circuit, and the maximum amplitude of each frequency band is converted to a DC voltage.
  • This DC voltage is input to a comparator, compared with a reference voltage, and outputs an error voltage.
  • the error voltage is input to the lower sideband variable peaking circuit.
  • the lower sideband width of the output of the AGC amplifier is controlled so that the DC voltage input to the comparator is the same as the reference voltage, and therefore becomes particularly large among the lower sideband frequency bands. It is automatically controlled so that the frequency band that is used has a constant amplitude.
  • an output signal of a video head is input to an envelope detection circuit, and is superimposed on an output of the peak detection circuit. Therefore, the amplification factor of the lower sideband can be varied according to the envelope detection voltage. Thus, the lower sideband gain can be changed according to the playback output of the video head.
  • the reference voltage of the comparator is changed in accordance with the envelope detection voltage.However, since the envelope detection voltage is inverted, the same operation as in the ninth aspect is performed. .
  • the lower sideband filter extracts the lower sideband of the FM signal of the output of the AGC amplifier, inputs the output signal to a gain control amplifier, and controls the lower sideband by voltage control.
  • the amplitude is variably controlled.
  • the amplitude at this time should be on the level just before black and white inversion.
  • the output of the peaking pump and the lower sideband whose gain is controlled are mixed by a mixing circuit.
  • the lower sideband is extracted from the mixed output by the lower sideband filter, and the lower sideband extracted by the peak detection circuit is extracted.
  • the maximum amplitude is converted to a DC voltage, the obtained DC voltage is compared with a reference voltage, and an error voltage is output by a comparator.
  • the gain control amplifier is controlled by the error voltage output from the comparator, the lower sideband level of the FM signal is kept almost constant, and the Q of the resonance circuit does not change. There is no. BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a conventional reproduction FM equalizer circuit.
  • FIG. 2 is a characteristic diagram showing frequency characteristics of the FM signal.
  • FIG. 3 is a characteristic diagram showing an overall frequency characteristic of the FM signal after peaking.
  • FIG. 4 is a characteristic diagram showing a spectrum of an image signal.
  • FIG. 5 is a characteristic diagram showing frequency characteristics of a luminance signal.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a first embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • FIG. 7 is a characteristic diagram showing frequency characteristics of the FM signal.
  • FIG. 8 is a characteristic diagram showing frequency characteristics of the lower sideband filter.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a circuit of a feedback portion to the lower sideband variable peaking amplifier.
  • FIG. 10 is a characteristic diagram showing a frequency characteristic of an error voltage of the comparator.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a second embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a third embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a fourth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a fifth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a sixth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a seventh embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention. is there.
  • FIG. 17 is a block diagram showing an eighth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • FIG. 18 is a block diagram showing a ninth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a first embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • the FM signal including the low-frequency conversion color signal output from the video head 11 is amplified by the AGC amplifier 12 to, for example, about 60 dB, and the amplitude thereof is fixed and output.
  • the output is input to the AGC detection circuit 13 at the same time as the input to the peaking amplifier 14.
  • the AGC amplifier 12 and the AGC detection circuit 13 form a loop, and the maximum amplitude of the FM signal is the frequency band corresponding to the synchronization signal part in the luminance signal (3.8 MHz for the PAL system, 3 MHz for the NTSC system). 4MHz) is automatically controlled to keep the amplitude constant.
  • the peaking amplifier 14 has a characteristic of peaking near 5 MHz as shown by the dotted line in FIG. 2 as a correction to prevent the black-and-white inversion phenomenon that tends to occur when the luminance signal transitions from black to white. are doing.
  • the coil 1 ⁇ , the capacitor, and the resistor are connected to adjust the peaking frequency.
  • the output of the peaking amplifier 14 is input to the lower sideband variable peaking amplifier 15 and peaks near 1.5 MHz in the lower sideband.
  • An output of the lower sideband variable peaking amplifier 15 is subjected to a limiter by an FM limiter circuit 16, passes through an FM demodulator 17, and then is subjected to predetermined luminance signal processing.
  • the other output of the lower sideband variable peaking amplifier 15 is as shown in Fig. 8.
  • the signal is input to the lower sideband filter 18 composed of a low-pass filter or a band-pass filter having a specific frequency characteristic, and each frequency band in a band lower than the fundamental wave of the FM signal is extracted, and the amplitudes thereof are made almost the same.
  • the output of the lower sideband filter 18 is input to the peak detection circuit 19, and the maximum amplitude of each frequency band is converted to a DC voltage. This DC voltage is input to the comparator 20, is compared with the reference voltage V, and outputs an error voltage.
  • a coil L 2 , a capacitor C 2 , and a diode D are connected to the lower sideband variable peaking amplifier 15 in this order to form a resonance circuit.By adjusting the values of the coil L 2 and the capacitor C 2 , The frequency amplified by the lower sideband variable peaking circuit 15 can be set and controlled. Error voltage, and via a resistor R 2, the Daio applied to one de D, is negatively fed back to the lower-sideband variable-peaking amplifier 1 5.
  • Fig. 9 shows this negative feedback circuit.
  • a current i flows from the comparator 20 to the diode D, and the impedance changes.According to the error voltage, the lower sideband near 1.5 MHz is peaked. The amount is variable (see Fig. 10).
  • the output of the lower sideband variable peaking amplifier operates so that the DC voltage input to the comparator is the same as the reference voltage V, and is particularly large among the frequency bands of the lower sideband. It is automatically controlled so that the amplitude of the frequency band becomes a certain level. Thus, the amplitude ratio between the fundamental wave and the lower sideband becomes constant, and the sharpness of the image quality is improved.
  • the FM output of these soft tapes is (1) automatically adjusted to FM characteristics with certain spurs, and (2) it is not necessary to provide the FM equalizer characteristics with a margin for conventional black-and-white inversion. Therefore, the reproduced image will be sharper if it is clear, and even if it is slightly unclear and soft, the image will be sharp.
  • the reproduction output characteristics of the video tape are improved in SZN because peaking processing in a low frequency band with good CZN is performed.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a second embodiment according to the present invention.
  • a feature is that a luminance signal high-pass filter 22, a peak detection circuit 23, and a comparator 24 are disposed on the output side of the FM demodulator 17, and negative feedback is provided to the lower sideband variable peaking amplifier 15.
  • the FM signal output from the video head 11 passes through the AGC amplifier 12, the peaking amplifier 14, the lower sideband variable peaking amplifier 15, and the FM limiter circuit 16 as shown in FIG.
  • the signal is demodulated by the FM demodulator 17 and output as a luminance signal.
  • the luminance signal is input to a luminance signal high-pass filter 22 composed of a high-pass filter or a band-pass filter that extracts frequencies near 2 MHz.
  • the output of the luminance signal high-pass filter 22 is input to a peak detection circuit 23, where the maximum amplitude of each frequency band is converted to a DC voltage. This DC voltage is
  • a coil L 2 , a capacitor C 2, and a diode D are connected to the lower sideband variable peaking amplifier 15 in this order to form a resonance circuit. Error voltage, via a resistor R 2 explained earlier, it is applied to the anode of the diode D, is negatively fed back to the lower-sideband variable-peaking amplifier 15.
  • the values of the coil L 2 and the capacitor C 2 are adjusted to make the peaking frequency close to 1.5 MHz, and the impedance of the diode D changes according to the error voltage.
  • the amount of peaking in the lower sideband near 1.5 MHz as a result, the output spectrum of the luminance signal becomes constant, and the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a third embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • This automatic image quality control device comprises a recording part and a reproducing part.
  • the video head has a switch for switching between playback (PB) mode and recording (REC) mode.
  • the reproduction section is composed of an AGC amplifier 12, a peaking amplifier 13, a first lower sideband variable peaking amplifier 15, an FM limiter circuit 16, and an FM demodulator 17, and the FM signal is The demodulated signal is subjected to predetermined processing in the luminance signal processing circuit 25.
  • the video signal is input to the emphasis circuit 26, And modulated by the FM modulation circuit 27. Further, the signal is subjected to a limiter by an FM limiter circuit 28 and input to a recording equalizer circuit 29 to be improved so as to have a predetermined frequency characteristic. Then, the signal passes through the second lower sideband variable peaking amplifier 30 and the recording amplifier 31 and is recorded in the video head 11.
  • the output side of the first and second lower sideband variable peaking amplifiers 15 and 30 is connected to the lower sideband described in the first embodiment via a switch 33 for switching between the reproduction mode and the recording mode.
  • the filter 18, the peak detection circuit 19 and the comparator 20 are connected, and the output of the comparator 20 is input to the first and second lower sideband variable peaking amplifiers 15 and 30. That is, the output signals of the first and second lower sideband variable peaking amplifiers 15 and 30 pass through the circuits described above, and are passed through the first and second lower sideband variable peaking amplifiers 15 and 30. Negative feedback.
  • the switching switches 32 and 33 are connected to the reproduction mode (P B), and the circuit in this part performs the same operation as the circuit described in the first embodiment. That is, the output of the first lower sideband variable peaking amplifier 15 becomes a DC voltage by the lower sideband filter 18 and the peak detection circuit 19. Comparator 20 compares the DC voltage with reference voltage V and outputs an error voltage. The error voltage is negatively fed back to the first lower sideband variable peaking amplifier 15. The peaking amount near 1.5 MHz (lower sideband) varies according to the error voltage.
  • the switching switches 32 and 33 are connected to the recording mode (REC), and the output of the second lower sideband variable peaking amplifier 30 is connected to the lower sideband filter 18 and the peak detection circuit. Negative feedback is passed through 19 and comparator 20. Therefore, as in the case of the reproduction, the peaking amount of the lower sideband near 1.5 MHz varies with the error voltage of the comparator 20.
  • the outputs of the first and second lower sideband variable peaking amplifiers 15 and 30 operate so that the DC voltage input to the comparator 20 becomes the same as the reference voltage V, so that the lower sideband Is automatically controlled so that the amplitude of the particularly large frequency band among the above frequency bands becomes a constant level.
  • the amplitude ratio between the fundamental wave and the lower sideband is constant, as in the first embodiment, and high-resolution image reproduction can be performed. It can record high resolution signals Wear.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a fourth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • the FM signal output from the video head 11 is demodulated through an AGC amplifier 12, a peaking amplifier 14, an FM limiter circuit 16, and an FM demodulator 17.
  • the demodulated luminance signal is input to the high-frequency variable peaking amplifier 34, the high-frequency portion is peaked and output, and predetermined signal processing is performed.
  • the output signal is fed back to the high-frequency variable peaking amplifier 34 through the luminance signal high-pass filter 22, the peak detection circuit 23, and the comparator 24.
  • this circuit is as follows: the high-frequency component of the luminance signal is detected by the luminance high-pass filter 22, the maximum value of the signal detected by the peak detection circuit 23 is converted to a DC voltage, and the DC voltage is detected by the comparator 24. Is compared with the reference voltage V, and the error voltage is output. The error voltage is fed back to the luminance signal high-frequency peaking circuit 34 to control so that the spectrum of the high-frequency component of the luminance signal is constant. Therefore, clear image quality is obtained by compensating for the high-frequency component of the luminance signal that tends to deteriorate.
  • the video quality is determined by the total characteristics of the video and the characteristics of the television. Therefore, if the TV receiver and the video are of high quality, it seems that the image quality is excellent as a result, but in fact, overshoot or ringing may occur, which may lead to deterioration of the image quality. . Therefore, the feature of the present embodiment is to detect the video spectrum of the television receiver and control the video frequency characteristics of the video to obtain high image quality.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a fifth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • the output signal of the video head 11 is amplified to a constant amplitude by the AGC amplifier 12, and is input to the FM equalizer circuit 38 including a peaking amplifier and a variable peaking amplifier in the lower sideband.
  • the signal output from the FM equalizer circuit 38 is demodulated through the FM limiter circuit 16 and the FM demodulator 17.
  • the output of the FM equalizer circuit 38 is fed back to the FM equalizer circuit 38 through a detection circuit 39 including a lower sideband filter, a peak detection circuit, and a comparator.
  • FM The equalizer circuit 38 and the detection circuit 39 have the same configuration and the same functions as the circuit described in the first embodiment.
  • the luminance signal output from the FM demodulation circuit 17 is peaked in the high frequency range by the high frequency variable peaking amplifier 34, mixed with a color signal, and output to the television receiver 43.
  • the luminance signal output from the FM demodulator 17 is separated from the synchronization signal in the luminance signal by the first synchronization separation circuit 40, and the video signal output from the television receiver is converted into the second synchronization separation.
  • the synchronizing signal in the luminance signal is separated by the circuit 42, and the phase of the video synchronizing signal and the phase of the synchronizing signal of the television receiver are compared by the phase comparator 41.
  • the switching switch 44 is set to B, and the video output of the television receiver 43 is input to a luminance signal high-pass filter 122 composed of a high-pass filter or a band-pass filter. Extract the high frequency band.
  • the output of the luminance signal high-pass filter 22 is input to the peak detection circuit 23, and the maximum amplitude of each frequency band is converted to a DC voltage.
  • This DC voltage is input to the comparator 24, is compared with the reference voltage V, and outputs an error voltage.
  • the error voltage is negatively fed back to the high frequency variable peaking amplifier 34. In this way, the high frequency is controlled so as not to cause overshoot or the like in the video signal of the video, and the spectrum of the luminance signal projected on the television receiver 43 is kept constant.
  • the output of the high-frequency variable peaking amplifier 34 is input to the luminance signal high-pass filter 22, and the peak detection circuit 23 and the comparator 2 4 through the negative feedback to the high-frequency variable peaking amplifier 32.
  • This is the same as the circuit shown in the fourth embodiment, and controls so that the spectrum of the high frequency component of the luminance signal becomes constant.
  • the spectrum of the brightness signal projected on the TV receiver is constant, taking into account the video output characteristics of the video and the characteristics of the TV receiver. Therefore, a good and clear image that matches the image quality of the receiver can be obtained.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a sixth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • FM that outputs video head 11 and is amplified to a constant amplitude by AGC amplifier 12
  • the signal is input to a peaking amplifier 14, passed through a lower sideband variable peaking amplifier 15, an FM limiter circuit 16, and an FM demodulator 17 to become a luminance signal, which is processed.
  • the output signal of the AGC amplifier 12 is input to a lower sideband filter 18 composed of a low-pass filter or a band-pass filter, and the amplitude of each frequency band in a band lower than the fundamental wave of the FM signal is made substantially the same.
  • the output of the lower sideband filter 18 is input to the peak detection circuit 19, and the maximum amplitude of each frequency band is converted to a DC voltage.
  • This DC voltage is input to the comparator 20 and is compared with the reference voltage V to output an error voltage.
  • Error voltage via a resistor R 2, is input to the lower-sideband variable Pekin Guanpu 1 5.
  • the impedance of the diode D changes according to the error voltage, and the peaking amount in the lower sideband near 1.5 MHz varies according to the error voltage.
  • the output of the lower sideband variable peaking amplifier 15 is controlled according to the lower sideband level of the output of the AGC amplifier 12, and when the lower sideband level of the output of the AGC amplifier 12 is smaller. Is controlled to increase, and if the lower sideband level is too high, it is controlled to decrease. In other words, in the video content of the tape to be played back, the characteristics are automatically controlled in the hard direction with high definition in the direction of high sharpness, and in the direction without the black-and-white reversal phenomenon (soft direction) when the type is too hard. Is performed. In other words, the frequency band is at a fixed level regardless of the image quality of the video source. Therefore, if the frequency level is set so as to obtain the optimum image quality, high image quality can always be obtained.
  • both the SP mode and the LP mode of the VCR operate so as to have the same spectrum, resulting in a super clear image.
  • the present embodiment is an automatic image quality control device for performing such control.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a seventh embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • This device is almost the same as the circuit shown in the first embodiment. The difference is that The output signal of the data head 11 is amplified by the amplifier 45, input to the envelope detection circuit 46, superimposed on the output of the peak detection circuit 19, and the divided voltage is supplied to the comparator 20. You are about to enter. Therefore, if the envelope detection voltage is low, the amplification factor of the lower sideband is small, and if the envelope detection voltage is high, the amplification factor of the lower sideband is large. In this way, the gain of the lower sideband can be changed according to the playback output of the video head, making it possible to sharpen the output to a tape that is small and does not need to be sharp. Can be prevented.
  • FIG. 17 is a block diagram showing an eighth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention. This is almost the same configuration as the seventh embodiment, except that the output of the envelope detection circuit 46 is inverted by the voltage inversion circuit 47 and is superimposed on the reference voltage of the comparator 20. is there.
  • the reference voltage V of the comparator 20 is changed according to the envelope detection voltage.
  • the envelope detection voltage is inverted by the voltage inverting circuit 47, the effect is obtained in the seventh embodiment. Is exactly the same as
  • FIG. 18 is a block diagram showing a ninth embodiment of the automatic image quality control device according to the present invention.
  • the lower sideband filter 18 extracts the lower sideband of the FM signal output from the AGC amplifier 12 and inputs the output signal to a gain control amplifier (GCA) 48, which is controlled by voltage control.
  • GCA gain control amplifier
  • the amplitude of the lower sideband is variably controlled. The amplitude at this time should be at the level just before black and white reversal.
  • the lower sideband whose gain is controlled and the output of the peaking amplifier 14 are mixed by the mixing circuit 49.
  • the lower sideband is extracted from the mixed output by the lower sideband filter 18 and the maximum amplitude of the lower sideband extracted by the peak detection circuit 19 is converted into a DC voltage.
  • the voltage is compared with the reference voltage, and the comparator 20 outputs an error voltage. Comparator 20?
  • the gain control amplifier 48 is controlled by the error voltage output from the amplifier.
  • the automatic image quality control device provides a clear image quality by making the amplitude of the lower sideband of the FM signal constant and setting the amplitude so that the SZN and resolution can be obtained most easily. This is useful for video signal recording and playback devices such as VCRs and integrated video cameras.

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Description

明 細 書 自動画質制御装置 —— 技術分野
本発明は、 VCR (Video Cassette Recorder). —体型ビデオカメラなどの再 生あるいは記録回路の FMィコライザ一回路における自動画質制御装置に関する。 背景技術
—般に、 VCR (Video Cassette Recorder)や一体型ビデオカメラなどの F M 信号は、 基本波とそこから上下に離れた周波数帯 (下側波帯と上側波帯) からな る。 基本波の周波数は、 NT S C方式で 3. 4〜4. 4MH z、 P AL方式で 3. 8〜4. 8MH zである。 下側波帯の 1. 5MH z近傍は、 解像度を司り、 FM 信号を復調した場合、 映像が鮮明であるか否かは、 基本波と下側波帯の振幅比で 決まり、 下側波帯の振幅が大きいほど、 鮮明画像になる。
第 1図は、 従来技術の VCRの一般的な再生 FMイコライザー回路のブロック 図である。 'ビデオへッ ド 1から出力される FM信号は、 A G C (Automatic Gain Control)アンプ 2にて約 60 d B程増幅した後、 ピーキングアンプ 3に入力され る。 ビデオへッ ド及びビデオテープの周波数特性は高周波数になるほど減衰する (第 2図参照) 。 ピーキングアンプ 3では、 白黒反転等の現象の防止のため第 2 図における点線のような高域補償のピーキングが施こされ、 第 3図のような総合 周波数特性の FM信号が得られる。 この FM信号が FMリ ミ ッター 4に入力され、 FM復調器 5で復調され、 その後所定の輝度信号処理が施こされる。
さて、 第 3図の周波数特性は、 使用するビデオテープの性能あるいはビデオテ ープに記録する VCRの記録特性のバラツキなど考慮して、 他機種互換が可能と なるように白黒反転現象に対し余裕度を取る必要があり、 輝度信号の白に相当す る FM信号の周波数帯 (5MH z近傍) が特に強調されている。
第 4図は、 モノスコープパターンなどのデジタル信号と一般的に放送されてい る映像の FM信号 (AG Cアンプの出力信号) のスぺク トラムを示し、 モノスコ ープパターンは下側波帯が大きく出力されるため、 画像は微細部が鮮明に映し出 されるが、 白黒反転現象に対してはさほど余裕がない。 また、 一般画像について はモノスコープパターンと比べ 1. 5 MHzの場合、 20 dB程小さくなつてお り、 白黒反転現象に対しては大きな余裕度を持つことになる。
VCRの再生 FMイコライザー特性は、 高解像度画像 (例えばモノスコープパ ターンなどのデジタル画像) において、 再生 FM信号の復調時に発生する白黒反 転現象を抑えるべく、 再生 FM信号の主に白に相当する周波数帯 (5MHz近傍) を大きく増幅している。
ところが、 このことにより、 高解像度画像での白黒反転現象は抑えられるが、 相対的に基本波の振幅より、 下側波帯の振幅が小さくなり、 復調輝度信号での鲜 明度が劣化する。 また、 ビデオへッ ド及びビデオテープは、 第 2図に示すように 高周波数になるにしたがい、 ノイズが大きくなり、 CZNが劣化している。 この CZNの悪い帯域 (5MHz) を大きく ピーキングすることにより、 第 3図に示 すように、 ノイズもピーキングされて、 映像出力の SZNは劣化する。 また、 基 本波に対し下側波帯の振幅が小さくなるため、 復調された輝度信号は第 5図のよ うに高域部分の振幅が小さく、 鮮明な画像が得られない。 こうして、 一般画像に おいては、 比較的白黒反転現象に対してかなりの余裕度があるにもかかわらず、 —部の画像の特性を得る為、 鲜明度及び SZNの特性を最大限に出しきれていな いのが実状である。 また、 例えば S · VHS機の様な高解像度再生装置を用いて も、 忠実な再生が行なわれるだけで、 鮮明度に欠けたソースであれば、 不鮮明な 画像となり、 高解像度画像となる訳ではない。 発明の開示
本発明の目的は、 FM信号の下側波帯の振幅を一定にし、 その振幅を最も SZ N及び解像度の得やすいように設定することにより、 鮮明な画質が得られるよう にした自動画質制御装置を提供することにある。
上記目的を達成するため、 第 1の発明は、 ビデオへッ ドから出力される FM信 号を一定振幅とする AGCアンプと、
該 AG Cアンプから出力された FM信号の下側波帯をピーキングする下側波帯 可変ピーキング回路と、
ピーキングされた F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィルターと、 抜き取られた F M信号の下側波帯の最大振幅を直流電圧に変換するピーグ検波 回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されるエラー電圧を前記下側波帯可変ピーキング回路に入力 して帰還ループを形成し、 前記下側波帯可変ピーキングアンプから出力される F M信号の下側波帯振幅を一定とすることを特徴とする自動画質制御装置である。 第 2の発明は、 ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G C ァンプと、
該 A G Cアンプから出力された F M信号の下側波帯をピーキングする下側波帯 可変ピーキング回路と、
ピーキングされた F M信号を復調する F M復調回路と、
該 F M復調回路から出力された輝度信号の高域周波数帯を抜き取る輝度信号高 域フィルターと、
抜き取られた輝度信号の高域周波数帯の最大振幅を直流電圧に変換するピーク 検波回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されたエラー電圧を前記下側波帯可変ピーキング回路に入力 して帰還ループを形成し、 輝度信号の出カスペク トラムを一定とすることを特徵 とする自動画質制御装置である。
第 3の発明は、 前記下側波帯可変ピーキング回路に、 コイルとコンデンサーと ダイォードで構成される共振回路を接続し、 該ダイォードに前記比較器から出力 されたエラー電圧を入力して、 前記ダイォードに流れる電流が変化することによ るインピーダンスの変化により下側波帯の増幅率を制御することを特徴とする請 求項 1又は 2記載の自動画質制御装置である。
第 4の発明は、 リ ミ ッターがかけられた F M信号が所定の周波数特性を有する ようにする記録ィコライザ一回路と、
該記録イコライザー回路から出力された F M信号の下側波帯をピーキングする 下側波帯可変ピーキング回路と、
ピーキングされた F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィルターと、 抜き取られた F M信号の下側波帯の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波 回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されたエラー電圧を前記下側波帯可変ピーキング回路に入力 して帰還ループを形成し、 記録する F M信号の下側波帯振幅を一定とすることを 特徵とする自動画質制御装置である。
第 5の発明は、 ビデオへッ ドから再生出力される F M信号を一定振幅とする A G Cアンプと、
該 A G Cアンプから出力された再生 F M信号の下側波帯をピーキングする第 1 下側波帯可変ピーキング回路と、
リ ミ ッターがかけられた記録 F M信号が所定の周波数特性を有するようにする 記録イコライザー回路と、
該記録イコライザー回路から出力された記録 F M信号の下側波帯をピーキング する第 2下側波帯可変ピーキング回路と、
入力された F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィルターと、
抜き取られた F M信号の下側波帯の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波 回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を第 1下側波帯可変ピーキ ング回路と第 2下側波帯可変ピーキング回路に出力する比較器と、
第 1及び第 2下側波帯可変ピーキング回路と下側波帯フィルターとの間に設け た切換手段と
から成り、
該切換手段により、 再生モード時に前記第 1下側波帯可変ピーキング回路と前 記下側波帯フィルターを接続して帰還ループを形成し、 記録モード時に前記第 2 下側波帯可変ピーキング回路と前記下側波帯フィルターを接続して帰還ループを 形成することを特徴とする自動画質制御装置である。
第 6の発明は、 ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G C アンプと、
該 A G Cアンプから出力された F M信号を復調する F M復調回路と、 該 F M復調回路から出力された輝度信号の高域周波数帯をピーキングする輝度 信号高域可変ピーキング回路と、
ピーキングされた輝度信号の高域周波数帯を抜き取る輝度信号フィルターと、 抜き取られた輝度信号の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波回路と、 得られた直流電圧と規準とする電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と
、 から成り、
該比較器から出力されたエラー電圧を前記輝度信号高域ピーキング回路に入力 して帰還ループを形成し、 輝度信号の高域周波数帯のスぺク トラムを一定とする ことを特徴とする自動画質制御装置である。
第 7の発明は、 ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G C ァンプと、
該 A G Cアンプから出力された F M信号を復調する F M復調回路と、 該 F M復調回路から出力された輝度信号の高域周波数帯をピーキングする輝度 信号高域可変ピーキング回路と、
テレビ受像機の映像出力端子から V C Rの映像入力端子に入力された映像信号 の輝度信号の高域周波数帯を抜き取る輝度信号高域フィルターと、
抜き取られた輝度信号の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波回路と、 得られた直流電圧と規準とする電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と
、 から成り、
該比較器から出力されたエラー電圧を前記輝度信号高域可変ピーキング回路に 入力して帰還ループを形成し、 テレビ受像機に映し出される輝度信号のスぺク ト ラムを一定とすることを特徴とする自動画質制御装置である。
第 8の発明は、 ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G C ァンプと、 該 A G Cアンプから出力された F M信号の下側波帯をピーキングする下側波帯 可変ピーキング回路と、
前記 A G Cアンプから出力された F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィ ルターと、
抜き取られた下側波帯の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波回路と、 得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されたエラ一電圧を前記下側波帯可変ピーキング回路に入力 し、 前記 A G Cァンプから出力された F M信号の下側波帯振幅に応じて前記下側 波帯可変ピーキング回路から出力される F M信号の下側波帯振幅を制御すること を特徵とする自動画質制御装置である。
第 9の発明は、 ビデオへッ ドから出力される F M信号の電圧のエンベロープを 検波するエンベロープ検波回路を備え、 前記ピーク検波回路から出力された直流 電圧に、 前記エンベロープ検波回路から出力されたエンベロープ検波電圧を重畳 することを特徴とする第 1の発明記載の自動画質制御装置である。
第 1 0の発明は、 ビデオへッ ドから出力される F M信号の電圧のエンベロープ を検波するエンベロープ検波回路と、 該エンベロープ検波回路 ら出力されたェ ンべロープ検波電圧の反転する反転回路とを備え、 前記比較器の基準電圧にェン ベロープ検波電圧を重畳することを特徴とする第 1の発明記載の自動画質制御装 置である。
第 1 1の発明は、 ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G Cアンプと、
該 A G Cアンプから出力される F M信号において、 輝度信号の白に相当する周 波数帯をピーキングするピーキング回路と、
前記 A G Cアンプから出力される F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィ ルターと、
抜き取られた F M信号の下側波帯を電圧制御により可変可能なゲインコント口 ールアンプと、
ゲインコントロールされた F M信号の下側波帯とピーキング回路の出力をミ ッ クスする混合回路と、
該混合回路の出力から下側波帯を抜き取る下側波帯フィルターと、
該下側波帯フィルターにより抜き取られた下側波帯の最大振幅を直流電圧に変 換するピーク検波回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されるエラー電圧により前記ゲインコントロールアンプを制 御し、 前記 F Mリ ミ ッター回路に入力される F M信号の下側波帯振幅を略一定と することを特徴とする自動画質制御装置である。
上述した第 1の発明において、 ビデオヘッ ドから出力される F M信号は、 A G Cアンプで振幅を一定とされ、 下側波帯可変ピーキング回路に入力される。 下側 波帯可変ピーキング回路は、 直流電圧にて制御される下側波帯、 例えば 1 . 5 M H z近傍等をピーキングする回路であり、 この出力は復調され、 所定の輝度信号 処理が施される。 一方ピーキング出力は下側波帯の振幅を検波するフィルターと ピーク検波回路を経て最大振幅が直流電圧に変換され、 その直流電圧を下側波帯 の可変ピーキングアンプに帰還しループが構成される。 こうして、 F M信号はそ の下側波帯振幅が一定となるように自動制御され、 F M信号の基本波と下側波帯 の比が一定となるように制御されて、 鮮明画像が実現される。
第 2の発明において、 下側波帯可変ピーキング回路への負帰還を、 F M復調器 で復調された輝度信号からおこなう。 その輝度信号は、 例えば 2 MH z近傍の周 波数を抜き出すハイパスフィルターあるいはバンドパスフィルターからなる輝度 高域信号フィルターに入力される。 そして、 請求項 1の発明同様、 ピーク検波回 路で直流電圧に変換して、 比較器で規準電圧と比較し、 エラー電圧を下側波帯可 変ピーキング回路への負帰還する。 こうして、 エラー電圧に応じて、 下側波帯の ピーキング量を可変し、 結果として輝度信号の出カスペク トラムが一定となり、 第 1実施例と同様の効果を得ることができる。
第 3の発明において、 第 1及び第 2の発明における下側波帯可変ピーキング回 路に、 コイルとコンデンサーとダイオードで構成される共振回路を接続し、 コィ ルとコンデンサーの値を調整することにより、 下側波帯可変ピーキング回路で最 も増幅される周波数を制御する。 また、 ダイオードに比較器の出力を入力して、 ダイォードに流れる電流が変化することによるィンピーダンスの変化により下側 波帯の増幅率を制御する。
第 4の発明において、 リ ミ ッタ一をかけられた記録 F M信号は記録イコライザ 一回路に入力され、 所定の周波数特性を有するようにする。 そして、 信号は下側 波帯可変ピーキング回路を通り、 ビデオヘッ ドで記録される。 フィルターとピー ク検波回路を経て直流電圧に変換され、 直流電圧を下側波帯可変ピーキングアン プに帰還させる。 こうして、 下側波帯可変ピ一キング回路の出力は比較器に入力 される直流電圧が規準電圧と同じとなるよう動作するため、 下側波帯の各周波数 帯のうち特に大きくなっている周波数帯が一定の振幅となるように自動的に制御 される。
第 5の発明において、 再生側回路の第 1下側波帯可変ピーキングアンプと記録 側回路の第 2下側波帯可変ピーキング回路の出力側には、 再生モードと記録モー ドの切換手段を介して、 前述の下側波帯フィルターとピーク検波回路と比較器が 接続されている。 再生時には切換手段により、 第 1下側波帯可変ピーキングと下 側波帯フィルターとを接続し、 記録時には第 2下側波帯可変ピーキングと下側波 帯フィルターとを接続する。 従って、 再生、 記録の両モードとも下側波帯の各周 波数帯のうち特に大きくなっている周波数帯が一定の振幅となるように自動的に 制御される。
第 6の発明において、 復調された輝度信号を高域可変ピーキング回路に入力し 、 高域周波数帯をピーキングして出力し、 所定の信号処理を行う。 また、 この出 力信号を、 輝度信号高域フィルターとピーク検波回路と比較器を通して、 高域可 変ピーキング回路に負帰還する。 輝度高域フィルターで輝度信号の高域周波数成 分を検出し、 ピーク検波回路で検出された信号の最大値を直流電圧に変換し、 比 較器で直流電圧と規準とする電圧とを比較し、 エラー電圧を出力する。 エラー電 圧を輝度信号高域ピーキング回路に帰還し、 輝度信号の高域周波数成分のスぺク トラムが一定となるように制御する。
第 7の発明において、 輝度高域可変ピーキング回路の出力を、 輝度信号高域フ ィルターに入力し、 輝度信号の高い周波数帯を抜き出して、 その振幅をほぼ同じ に揃える。 輝度信号高域フィルターの出力は、 ピーク検波回路に入力され、 各周 波数帯の最大振幅が直流電圧に変換される。 この直流電圧は、 比較器に入力され 、 規準電圧と比較され、 エラー電圧を出力する。 エラー電圧は、 輝度信号高域可 変ピーキングアンプに負帰還される。 こうして、 ビデオの映像周波数特性は、 ォ 一バーンユートあるいはリンギングなどの弊害がでないように、 テレビ受像機側 の特性に合わせ、 高域の周波数特性を増減させ、 テレビ受像機に映し出される輝 度信号のスぺク トラムを一定とする。
第 8の発明において、 A G Cアンプの出力信号は、 下側波帯フィルターに入力 され、 F M信号の基本波より低い帯域の各周波数帯の振幅が、 ほぼ同じに揃えら れる。 下側波帯フィルターの出力は、 ピーク検波回路に入力され、 各周波数帯の 最大振幅が直流電圧に変換される。 この直流電圧は、 比較器に入力され、 規準電 圧.と比較され、 エラー電圧を出力する。 エラー電圧は、 下側波帯可変ピーキング 回路に入力される。 その結果、 A G Cアンプの出力の下側波帯搌幅は、 比較器に 入力される直流電圧が規準電圧と同じとなるよう制御されるので、 下側波帯の各 周波数帯のうち特に大きくなっている周波数帯が一定の振幅となるように自動的 に制御される。
第 9の発明において、 ビデオヘッ ドの出力信号を、 エンベロープ検波回路に入 力し、 それをピーク検波回路の出力に重畳する。 従って、 エンベロープ検波電圧 に応じて下側波帯の増幅率を可変できる。 こうして、 ビデオヘッ ドの再生出力に 応じて、 下側波帯の増幅率を変えることができる。
第 1 0の発明において、 比較器の規準電圧の方を、 エンベロープ検波電圧に応 じて変えることになるが、 エンベロープ検波電圧を電圧反転しているので、 第 9 の発明と同様の作用をする。
第 1 1の発明において、 下側波帯フィルターで、 A G Cアンプの出力の F M信 号の下側波帯を抜き出し、 その出力信号をゲインコントロールアンプに入力して 、 電圧制御により下側波帯の振幅を可変制御する。 このときの振幅は、 白黒反転 寸前のレベルにする。 このようなゲインコントロールされた下側波帯と、 ピーキ ングァンプの出力を混合回路でミ ックスする。 そのミ ックス出力から下側波帯フ ィルターにより下側波帯を抜き出し、 ピーク検波回路で抜き出された下側波帯の 最大振幅を直流電圧に変換し、 得られた直流電圧と規準電圧とを比較し、 比較器 でエラー電圧を出力する。 比較器から出力されるエラー電圧によりゲインコント ロールアンプを制御し、 F M信号の下側波帯レベルを略一定として、 共振回路の Qは変化することがないため、 一部の周波数帯が持ち上がることがない。 図面の簡単な説明
第 1図は、 従来の再生 F Mイコライザー回路の一例を示すプロック図である。 第 2図は、 F M信号の周波数特性を示す特性図である。
第 3図は、 ピーキング後の F M信号の総合周波数特性を示す特性図である。 第 4図は、 画像信号のスぺク 卜ラムを示す特性図である。
第 5図は、 輝度信号の周波数特性を示す特性図である。
第 6図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 1実施例を示すプロック図であ
O 0
第 7図は、 F M信号の周波数特性を示す特性図である。
第 8図は、 下側波帯フィルターの周波数特性を示す特性図である。
第 9図は、 下側波帯可変ピーキングアンプへの帰還部分の回路を示すプロック 図である。
第 1 0図は、 比較器のエラー電圧の周波数特性を示す特性図である。
第 1 1図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 2実施例を示すプロック図で ある。
第 1 2図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 3実施例を示すプロック図で める。
第 1 3図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 4実施例を示すプロック図で め 。
第 1 4図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 5実施例を示すプロック図で め ο
第 1 5図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 6実施例を示すプロック図で める o
第 1 6図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 7実施例を示すプロック図で ある。
第 17図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 8実施例を示すプロック図で ある。
第 18図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 9実施例を示すプロック図で める。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明による実施例を図を参照しながら説明する。
<第 1実施例 >
第 6図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 1実施例を示すプロック図であ る。 同図において、 ビデオヘッ ド 11からの出力の低域変換カラ一信号を含む F M信号は、 AGCアンプ 12により、 例えば 60 d B程度に増幅されて、 その振 幅が一定とされ出力される。 その出力はピーキングアンプ 14に入力されると同 時に AG C検波回路 13に入力される。 AGCアンプ 12と AG C検波回路 13 は、 ループを構成し、 FM信号の最大振幅が、 輝度信号中の同期信号部に相当す る周波数帯 (PAL方式は 3. 8MH z、 NTS C方式は 3. 4MH z) の振幅 を一定とするように自動制御する。
第 7図のように、 ビデオへッ ド 11出力の FM信号の周波数特性が高周波数に いくほど減衰しているので、 白黒反転現象を生じやすい。 そこで、 ピーキングァ ンプ 14は、 その補正として、 第 2図の点線のように 5MH z近傍をピ一キング する特性を持たせ、 輝度信号の黒から白への移行時に発生しやすい白黒反転現象 を防止している。 ここで、 ピーキングアンプ 14には 5MH z近傍をピーキング する特性を持たせるため、 コイル 1^ と、 コンデンサお と、 抵抗 が接続し てピーキング周波数を調整する。
ピーキングアンプ 14の出力は下側波帯可変ピーキングアンプ 15に入力され 、 下側波帯の 1. 5MH z近傍をピーキングする。 下側波帯可変ピーキングアン プ 15の出力は、 FMリ ミ ッター回路 16でリ ミ ッターをかけられた後、 FM復 調器 17を経て、 その後所定の輝度信号処理が施される。
同時に下側波帯可変ピーキングアンプ 15のもう一方の出力は、 第 8図のよう な周波数特性をしたローパスフィルターあるいはバンドパスフィルターからなる 下側波帯フィルター 1 8に入力され、 F M信号の基本波より低い帯域の各周波数 帯を抜き取り、 その振幅が、 ほぼ同じに揃えられる。 下側波帯フィルター 1 8の 出力は、 ピーク検波回路 1 9に入力され、 各周波数帯の最大振幅が直流電圧に変 換される。 この直流電圧は、 比較器 2 0に入力され、 規準電圧 Vと比較され、 ェ ラー電圧を出力する。 この下側波帯可変ピーキングアンプ 1 5にはコイル L 2, コンデンサ C 2, ダイォード Dがこの順に接続されて共振回路が形成されている コイル L 2とコンデンサ C 2の値を調整することにより、 下側波帯可変ピーキン グ回路 1 5で増幅される周波数を設定制御できる。 エラー電圧は、 抵抗 R 2を介 し、 前記ダイォ一ド Dに印加され、 下側波帯可変ピーキングアンプ 1 5に負帰還 される。 この負帰還回路の部分を第 9図に示す。 比較器 2 0のエラー電圧が印加 されて、 ダイォード Dに比較器 2 0から電流 iが流れてィンピーダンスが変化し 、 エラー電圧に応じて、 1 . 5 MH z近傍の下側波帯のピーキング量が可変する 回路となっている (第 1 0図参照) 。
その結果、 下側波帯可変ピーキングアンプの出力は比較器に入力される直流電 圧が規準電圧 Vと同じとなるよう動作するため、 下側波帯の各周波数帯のうち特 に大きくなっている周波数帯の振幅が一定のレベルとなるように自動的に制御さ れる。 こうして、 基本波と下側波帯の振幅比が一定となり、 画質の鮮明度を向上 させる。
V C Rの記録特性の違い、 あるいはビデオテープの出力特性の違いにより、 記 録された映像は、 鮮明に復調されるものや、 反対にボケて復調されるものがある 。 これらのソフ トテープの F M出力は、 ①一定のスプリアスを持つ F M特性に自 動調整されることと、 ②白黒反転に対し F Mイコライザ一特性に従来の様な余裕 度を持たせる必要が無いことのため、 再生される画像は、 鮮明な場合はより鮮明 となり、 やや不鮮明でソフ 卜なものでも、 鮮明な画質となる。 又、 ビデオテープ の再生出力特性は C ZNの良い低い周波数帯のピーキング処理がなされる為、 S ZNの改善にもなる。
<第 2実施例 >
第 1 1図は、 本発明に係る第 2実施例を示すブロック図である。 本実施例は、 FM復調器 17の出力側に輝度信号高域フィルタ 22と、 ピーク検波回路 23と 、 比較器 24とを配して、 下側波帯可変ピーキングアンプ 15に負帰還させたと ころに特徴がある。
すなわち、 第 1実施例と同様に、 ビデオへッ ド 11からの出力である FM信号 が、 AG Cアンプ 12、 ピーキングアンプ 14、 下側波帯可変ピーキングアンプ 15、 FMリ ミ ッター回路 16と通り、 FM復調器 17で復調されて輝度信号と なって出力する。 その輝度信号は、 2MH z近傍の周波数を抜き出すハイパスフ ィルターあるいはバンドパスフィルターからなる輝度信号高域フィルター 22に 入力される。 輝度信号高域フィルター 22の出力は、 ピーク検波回路 23に入力 され、 各周波数帯の最大振幅が直流電圧に変換される。 この直流電圧は、 比較器
24に入力され、 規準電圧 Vと比較され、 エラー電圧を出力する。 この下側波帯 可変ピーキングアンプ 15にはコイル L2, コンデンサ C2. ダイオード Dがこの 順に接続されて共振回路が形成されている。 エラー電圧は、 先に説明の抵抗 R2 を介し、 前記ダイオード Dのアノードに印加され、 下側波帯可変ピーキングアン プ 15に負帰還される。
こうして、 第 1実施例と同様に、 コイル L2, コンデンサ C2の値を調整して、 ピーキング周波数を 1. 5MHz近傍とし、 エラー電圧によりダイオード Dのィ ンピーダンスが変化し、 エラー電圧に応じて、 1. 5MH z近傍の下側波帯のピ 一キング量を可変し、 結果として輝度信号の出カスペク トラムが一定となり、 第 1実施例と同様の効果を得ることができる。
ぐ第 3実施例 >
第 12図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 3実施例を示すプロック図で ある。 この自動画質制御装置は、 記録部分と再生部分からなる。 同図において、 ビデオへッ ドには、 再生 (P B) モードと記録 (RE C) モー ドの切換スィツチ
32が接続されている。 再生部分は、 第 1実施例と同様に、 AGCアンプ 12、 ピーキングアンプ 13、 第 1下側波帯可変ピーキングアンプ 15、 FMリ ミ ッタ 一回路 16、 FM復調器 17からなり、 FM信号が復調されて輝度信号処理回路 25で所定の処理がなされる。
—方、 記録部分は映像信号がエンファシス回路 26に入力され、 高域部分を強 調して F M変調回路 2 7で変調される。 さらに信号は、 F Mリ ミ ッタ一回路 2 8 でリ ミ ッターをかけられ、 記録ィコライザ一回路 2 9に入力され、 所定の周波数 特性を有するように改善される。 そして、 信号は第 2下側波帯可変ピーキングァ ンプ 3 0と記録アンプ 3 1を通り、 ビデオへッ ド 1 1で記録される。
さて、 第 1及び第 2下側波帯可変ピーキングアンプ 1 5 , 3 0の出力側には、 再生モードと記録モードの切換スィツチ 3 3を介して、 第 1実施例に述べた下側 波帯フィルター 1 8とピーク検波回路 1 9と比較器 2 0が接続され、 比較器 2 0 の出力が第 1及び第 2下側波帯可変ピーキングアンプ 1 5 , 3 0に入力されてい る。 すなわち、 第 1及び第 2下側波帯可変ピーキングアンプ 1 5 , 3 0の出力信 号は、 前記の各回路を通って、 第 1及び第 2下側波帯可変ピーキングアンプ 1 5 , 3 0に負帰還される。
再生の場合は、 切換スィツチ 3 2 , 3 3が再生モード (P B ) に接続され、 こ の部分の回路は、 第 1実施例に述べた回路と同じ動作を行う。 すなわち、 第 1下 側波帯可変ピーキングアンプ 1 5の出力は、 下側波帯フィルター 1 8とピーク検 波回路 1 9により直流電圧となる。 比較器 2 0は、 その直流電圧を規準電圧 Vと 比較し、 エラー電圧を出力する。 エラー電圧は、 第 1下側波帯可変ピーキングァ ンプ 1 5に負帰還される。 エラー電圧に応じて、 1 . 5 MH z近傍 (下側波帯) のピーキング量が可変する。
—方、 記録の場合は、 切換スィツチ 3 2 , 3 3が記録モード (R E C ) に接続 され、 第 2下側波帯可変ピーキングアンプ 3 0の出力が下側波帯フィルター 1 8 とピーク検波回路 1 9と比較器 2 0を通って負帰還される。 したがって、 再生の 場合と同様に、 比較器 2 0のエラー電圧で 1 . 5 M H z近傍の下側波帯のピーキ ング量が可変する。
こうして、 第 1及び第 2下側波帯可変ピーキングアンプ 1 5 , 3 0の出力は比 較器 2 0に入力される直流電圧が規準電圧 Vと同じとなるよう動作するため、 下 側波帯の各周波数帯のうち特に大きくなっている周波数帯の振幅が一定のレベル となるように自動的に制御される。 こうして、 再生のときは第 1実施例と同様に 基本波と下側波帯の振幅比が一定となって解像度の高い画像再生ができ、 記録の ときは、 どのような映像内容であっても、 解像度の高い信号を記録することがで きる。
ぐ第 4実施例 >
第 1 3図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 4実施例を示すプロック図で ある。 同図において、 ビデオへッ ド 1 1から出力される F M信号は、 A G Cアン プ 1 2、 ピーキングアンプ 1 4、 F Mリ ミ ッター回路 1 6、 F M復調器 1 7と通 つて復調される。 この復調された輝度信号を高域可変ピーキングアンプ 3 4に入 力し、 高域部をピーキングして出力し、 所定の信号処理を行う。 また、 この出力 信号を、 輝度信号高域フィルター 2 2とピーク検波回路 2 3と比較器 2 4を通し て、 高域可変ピーキングアンプ 3 4に負帰還する。
この回路の動作は、 輝度高域フィルター 2 2で輝度信号の高域成分を検出し、 ピーク検波回路 2 3で検出された信号の最大値を直流電圧に変換し、 比較器 2 4 で直流電圧と規準とする電圧 Vとを比較し、 エラー電圧を出力する。 エラー電圧 を輝度信号高域ピーキング回路 3 4に帰還し、 輝度信号の高域成分のスぺク トラ ムが一定となるように制御する。 従って、 劣化しがちな輝度信号の高域成分を補 償することにより、 鮮明な画質を得る。
ぐ第 5実施例 >
ビデオの画質は、 テレビの特性との総合特性で決定される。 したがって、 テレ ビ受像機とビデオが高画質であれば、 結果として優れた解像度の画質が得られる ように見えるが、 実際はオーバシュートあるいはリンギングなどが生じて、 逆に 画質の低下を招くことがある。 そこで、 テレビ受像機の映像スぺク トラムを検出 して、 ビデオの映像周波数特性を制御して、 高画質を得るのが本実施例の特徴で のる。
第 1 4図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 5実施例を示すプロック図で ある。 同図において、 ビデオへッ ド 1 1の出力信号は A G Cアンプ 1 2で一定振 幅に増幅され、 ピーキングァンプと下側波帯可変ピーキングァンプからなる F M イコライザー回路 3 8に入力される。 F Mイコライザー回路 3 8から出力する信 号は、 F Mリ ミ ッター回路 1 6と F M復調器 1 7を通って復調される。 また F M イコライザー回路 3 8の出力は、 下側波帯フィルターとピーク検波回路と比較器 からなる検波回路 3 9を通って F Mイコライザー回路 3 8に負帰還される。 F M イコライザー回路 3 8と検波回路 3 9は、 第 1実施例に述べた回路と同じ構成で あり、 同じ機能を有する。
F M復調回路 1 7から出力された輝度信号は、 高域可変ピーキングアンプ 3 4 で高域をピーキングされ、 カラー信号と混合されてテレビ受像機 4 3に出力され る。 また、 F M復調器 1 7から出力された輝度信号は、 第 1の同期分離回路 4 0 にて輝度信号中の同期信号を分離され、 テレビ受像機から出力される映像信号は 第 2の同期分離回路 4 2で輝度信号中の同期信号を分離され、 ビデオの同期信号 とテレビ受像機の同期信号の位相が位相比較回路 4 1で比較される。 両者が一致 する場合は、 切換スィツチ 4 4を、 Bにして、 テレビ受像機 4 3の映像出力をハ ィパスフィルターあるいはバンドパスフィルターからなる輝度信号高域フィルタ 一 2 2に入力し、 輝度信号の高い周波数帯を抜き出す。 輝度信号高域フィルター 2 2の出力は、 ピーク検波回路 2 3に入力され、 各周波数帯の最大振幅が直流電 圧に変換される。 この直流電圧は、 比較器 2 4に入力され、 規準電圧 Vと比較さ れ、 エラー電圧を出力する。 エラー電圧は、 高域可変ピーキングアンプ 3 4に負 帰還される。 こうして、 ビデオの映像信号において、 オーバーシュートなどを生 じないように高域を制御し、 テレビ受像機 4 3に映し出される輝度信号のスぺク トラムを一定とする。
—方、 ビデオとテレビ受像機の同期分離出力の位相が異なれば、 高域可変ピー キングアンプ 3 4の出力を輝度信号高域フィルター 2 2に入力し、 ピーク検波回 路 2 3と比較器 2 4を通して、 高域可変ピーキングアンプ 3 2に負帰還する。 こ れは、 第 4実施例に示した回路と同じであり、 輝度信号の高域成分のスぺク トラ ムが一定となるように制御する。
こうして、 ビデオとテレビ受像機の同期分離位相が合ったときに、 ビデオ側の 映像出力特性をテレビ受像機の特性を加味して、 テレビ受像機に映し出される輝 度信号のスぺク トラムが一定とされるため、 受像機のもつ画質に合った良好で鲜 明な画像とすることができる。
ぐ第 6実施例 >
第 1 5図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 6実施例を示すプロック図で ある。 ビデオへッ ド 1 1を出力し A G Cアンプ 1 2で振幅一定に増幅された F M 信号は、 ピーキングアンプ 1 4へ入力され、 下側波帯可変ピーキングアンプ 1 5 、 F Mリ ミ ッター回路 1 6、 F M復調器 1 7を通って輝度信号となり、 処理され る。 A G Cアンプ 1 2の出力信号は、 ローパスフィルターあるいはバンドパスフ ィルターからなる下側波帯フィルター 1 8に入力され、 F M信号の基本波より低 い帯域の各周波数帯の振幅が、 ほぼ同じに揃えられる。 下側波帯フィルター 1 8 の出力は、 ピーク検波回路 1 9に入力され、 各周波数帯の最大振幅が直流電圧に 変換される。 この直流電圧は、 比較器 2 0に入力され、 規準電圧 Vと比較され、 エラー電圧を出力する。 エラー電圧は、 抵抗 R 2を介し、 下側波帯可変ピーキン グアンプ 1 5に入力される。 エラー電圧によりダイオード Dのインピーダンスが 変化し、 エラー電圧に応じて、 1 . 5 MH z近傍の下側波帯のピーキング量が可 変する回路となっている。
その結果、 下側波帯可変ピーキングアンプ 1 5の出力は、 A G Cアンプ 1 2の 出力の下側波帯レベルに応じて制御され、 A G Cアンプ 1 2の出力の下側波帯レ ベルが小さい場合には、 大きくなるように制御され、 また下側波帯レベルが大き すぎる場合には逆に小さくなるように制御される。 つまり、 再生するテープの映 像内容において、 鮮明度の低いものは、 鮮明度の高いハード方向に、 ハード過ぎ るものは白黒反転現象のでない方向 (ソフ トな方向) に特性が自動的に制御され る。 つまり、 映像ソースの画質に関係なく、 周波数帯が一定のレベルになるので 、 最適の画質となるように、 周波数レベルを設定しておけば、 常に高画質が得ら れる。
ぐ第 7実施例 >
第 1実施例では、 V C Rの S Pモードも L Pモードも同じスぺク トラムとなる ように動作し、 超鮮明画像となる。 ところが、 L Pモードで記録したテープなど で、 減磁して記録しテープ出力が小さいものでは、 その部分が補償されて、 例え ばテープ磁粉の剥離している部分まで鮮明に見えてしまう場合がある。 そこで、 テープ出力が小さい場合には、 鮮明度をやや落としたほうがよい。 本実施例は、 こうした制御を行う自動画質制御装置である。
第 1 6図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 7実施例を示すプロック図で ある。 この装置は、 第 1実施例に示した回路とほぼ同じである。 異なる点は、 ビ デォへッ ド 1 1の出力信号をアンプ 4 5で増幅し、 エンベロープ検波回路 4 6に 入力し、 それをピーク検波回路 1 9の出力に重畳して、 その分圧が比較器 2 0に 入力するところである。 従って、 エンベロープ検波電圧が低ければ、 下側波帯の 増幅率は小さく、 エンベロープ検波電圧が高ければ、 下側波帯の増幅率は大きい 。 こうして、 ビデオへッ ドの再生出力に応じて、 下側波帯の増幅率を変えること ができるので、 テープへの記録出力が小さく、 あまり鮮明にする必要のないもの まで、 鮮明にすることを防止できる。
<第 8実施例 >
第 1 7図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 8実施例を示すプロック図で ある。 これは、 第 7実施例とほぼ同じ構成であるが、 異なる点はエンベロープ検 波回路 4 6の出力を電圧反転回路 4 7で反転し、 それを比較器 2 0の基準電圧に 重畳した点である。
こうして、 比較器 2 0の規準電圧 Vの方を、 エンベロープ検波電圧に応じて変 えることになるが、 エンベロープ検波電圧を電圧反転回路 4 7で反転しているの で、 効果は第 7実施例と全く同じである。
ぐ第 9実施例 >
第 6実施例では、 下側波帯の振幅を大きくする場合、 ダイオードのインピーダ ンスが下がるため、 共振 Qが高くなり、 ピーキングの中心周波数だけが大きく持 ち上がって、 リンギングなどの現象が生じる場合がある。 本実施例は、 これを防 ぐ制御を行うものである。
第 1 8図は、 本発明に係る自動画質制御装置の第 9実施例を示すプロック図で ある。 同図において、 下側波帯フィルター 1 8で、 A G Cアンプ 1 2の出力の F M信号の下側波帯を抜き出し、 その出力信号をゲインコン トロールアンプ (G C A ) 4 8に入力して、 電圧制御により下側波帯の振幅を可変制御する。 このとき の振幅は、 白黒反転寸前のレベルにする。 このようなゲインコントロールされた 下側波帯と、 ピーキングアンプ 1 4の出力を混合回路 4 9でミ ックスする。 その ミ ックス出力から下側波帯フィルター 1 8により下側波帯を抜き出し、 ピーク検 波回路 1 9で抜き出された下側波帯の最大振幅を直流電圧に変換し、 得られた直 流電圧と規準電圧とを比較し比較器 2 0でエラー電圧を出力する。 比較器 2 0か ら出力されるエラー電圧によりゲインコントロールアンプ 48を制御する。 こうして増幅器を可変にして、 FMリ ミ ッター回路 16に入力される FM信号 の下側波帯レベルを略一定とすることで、 共振回路の Qが変化することがないた め、 周波数の一部のみが持ち上がることはなく、 リ ンギングなどの弊害がなく、 鮮明な画質が得られる。
産業上の利用可能性
以上のように、 本発明に係る自動画質制御装置は、 FM信号の下側波帯の振幅 を一定にし、 その振幅を最も SZN及び解像度の得やすいように設定することに より、 鮮明な画質が得られるので、 VCRや一体型ビデオカメラ等の映像信号記 録再生装置に有用である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G Cアンプと、 該 A G Cアンプから出力された F M信号の下側波帯をピーキングする下側波帯 可変ピーキング回路と、
ピーキングされた F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィルターと、 抜き取られた F M信号の下側波帯の最大搌幅を直流電圧に変換するピーク検波 回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されるエラー電圧を前記下側波帯可変ピーキング回路に入力 して帰還ループを形成し、 前記下側波帯可変ピーキングアンプから出力される F M信号の下側波帯振幅を一定とすることを特徴とする自動画質制御装置。
2 . ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G Cアンプと、 該 A G Cアンプから出力された F M信号の下側波帯をピーキングする下側波帯 可変ピーキング回路と、
ピーキングされた F M信号を復調する F M復調回路と、
該 F M復調回路から出力された輝度信号の高域周波数帯を抜き取る輝度信号高 域フィルターと、
抜き取られた輝度信号の高域周波数帯の最大振幅を直流電圧に変換するピーク 検波回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されたエラ一電圧を前記下側波帯可変ピーキング回路に入力 して帰還ループを形成し、 輝度信号の出カスペク トラムを一定とすることを特徴 とする自動画質制御装置。
3 . 前記下側波帯可変ピーキング回路に、 コイルとコンデンサ一とダイオードで 構成される共振回路を接続し、 該ダイォードに前記比較器から出力されたエラー 電圧を入力して、 前記ダイォードに流れる電流が変化することによるィンビーダ ンスの変化により下側波帯の増幅率を制御することを特徴とする請求項 1又は 2 記載の自動画質制御装置。
4 . リ ミ ッターがかけられた F M信号が所定の周波数特性を有するようにする記 録イコライザー回路と、
該記録イコライザー回路から出力された F M信号の下側波帯をピーキングする 下側波帯可変ピーキング回路と、
ピーキングされた F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィルターと、 抜き取られた F M信号の下側波帯の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波 回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されたエラー電圧を前記下側波帯可変ピーキング回路に入力 して帰還ループを形成し、 記録する F M信号の下側波帯振幅を一定とすることを 特徴とする自動画質制御装置。
5 . ビデオへッ ドから再生出力される F M信号を一定振幅とする A G Cアンプと、 該 A G Cアンプから出力された再生 F M信号の下側波帯をピーキングする第 1 下側波帯可変ピーキング回路と、
リ ミ ッターがかけられた記録 F M信号が所定の周波数特性を有するようにする 記録イコライザー回路と、
該記録ィコライザ一回路から出力された記録 F M信号の下側波帯をピーキング する第 2下側波帯可変ピーキング回路と、
入力された F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィルターと、
抜き取られた F M信号の下側波帯の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波 回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラ一電圧を前記第 1下側波帯可変ピ 一キング回路と前記第 2下側波帯可変ピーキング回路に出力する比較器と、 第 1及び第 2下側波帯可変ピーキング回路と下側波帯フィルターとの間に設け た切換手段と
から成り、 該切換手段により、 再生モード時に前記第 1下側波帯可変ピ一キング回路と前 記下側波帯フィルターを接続し、 記録モード時に前記第 2下側波帯可変ピーキン グ回路と前記下側波帯フィルターを接続して、 それぞれ帰還ループを形成するこ とを特徴とする自動画質制御装置。
6 . ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G Cアンプと、 該 A G Cアンプから出力された F M信号を復調する F M復調回路と、
該 F M復調回路から出力された輝度信号の高域周波数帯をピーキングする輝度 信号高域可変ピーキング回路と、
ピーキングされた輝度信号の高域周波数帯を抜き取る輝度信号フィルターと、 抜き取られた輝度信号の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波回路と、 得られた直流電圧と規準とする電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されたエラー電圧を前記輝度信号高域ピーキング回路に入力 して帰還ループを形成し、 輝度信号の高域周波数帯のスぺク トラムを一定とする ことを特徴とする自動画質制御装置。
7 . ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G Cアンプと、 該 A G Cアンプから出力された F M信号を復調する F M復調回路と、
該 F M復調回路から出力された輝度信号の高域周波数帯をピーキングする輝度 信号高域可変ピーキング回路と、
テレビ受像機の映像出力端子から V C Rの映像入力端子に入力された映像信号 の輝度信号の高域周波数帯を抜き取る輝度信号高域フィルターと、
抜き取られた輝度信号の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波回路と、 得られた直流電圧と規準とする電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り
該比較器から出力されたエラ一電圧を前記輝度信号高域可変ピーキング回路に 入力して帰還ループを形成し、 テレビ受像機に映し出される輝度信号のスぺク ト ラムを一定とすることを特徴とする自動画質制御装置。
8 . ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G Cアンプと、 該 A G Cアンプから出力された F M信号の下側波帯をピーキングする下側波帯 可変ピーキング回路と、
前記 A G Cアンプから出力された F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィ ルターと、
抜き取られた下側波帯の最大振幅を直流電圧に変換するピーク検波回路と、 得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されたエラー電圧を前記下側波帯可変ピーキング回路に入力 し、 前記 A G Cアンプから出力された F M信号の下側波帯振幅に応じて前記下側 波帯可変ピーキング回路から出力される F M信号の下側波帯振幅を制御すること を特徴とする自動画質制御装置。
9 . ビデオへッ ドから出力される F M信号の電圧のエンベロープを検波するェン ベロープ検波回路を備え、 前記ピーク検波回路から出力された直流電圧に、 前記 エンベロープ検波回路から出力されたエンベロープ検波電圧を重畳することを特 徴とする請求項 1記載の自動画質制御装置。
1 0 . ビデオへッ ドから出力される F M信号の電圧のエンベロープを検波するェ ンベロープ検波回路と、 該ェンベロープ検波回路から出力されたエンベロープ検 波電圧の反転する反転回路とを備え、 前記比較器の基準電圧にエンベロープ検波 電圧を重畳することを特徴とする請求項 1記載の自動画質制御装置。
1 1 . ビデオへッ ドから出力される F M信号を一定振幅とする A G Cアンプと、 該 A G Cアンプから出力される F M信号において、 輝度信号の白に相当する周 波数帯をピーキングするピーキング回路と、
前記 A G Cアンプから出力される F M信号の下側波帯を抜き取る下側波帯フィ ルターと、
抜き取られた F M信号の下側波帯を電圧制御により可変可能なゲインコント口 ールァンプと、
ゲインコントロールされた F M信号の下側波帯とピーキング回路の出力をミ ッ クスする混合回路と、
該混合回路の出力から下側波帯を抜き取る下側波帯フィルターと、
該下側波帯フィルターにより抜き取られた下側波帯の最大振幅を直流電圧に変 換するピーク検波回路と、
得られた直流電圧と規準電圧とを比較しエラー電圧を出力する比較器と、 から成り、
該比較器から出力されるエラー電圧により前記ゲインコントロールアンプを制 御し、 前記 F Mリ ミ ッター回路に入力される F M信号の下側波帯振幅を略一定と することを特徴とする自動画質制御装置。
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