WO2005094066A1 - 情報信号処理装置、機能ブロック制御方法および機能ブロック - Google Patents

情報信号処理装置、機能ブロック制御方法および機能ブロック Download PDF

Info

Publication number
WO2005094066A1
WO2005094066A1 PCT/JP2005/006204 JP2005006204W WO2005094066A1 WO 2005094066 A1 WO2005094066 A1 WO 2005094066A1 JP 2005006204 W JP2005006204 W JP 2005006204W WO 2005094066 A1 WO2005094066 A1 WO 2005094066A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
command
common command
block
control
function
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/006204
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Tetsujiro Kondo
Seiji Wada
Hideo Nakaya
Takashi Tago
Ryosuke Araki
Original Assignee
Sony Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corporation filed Critical Sony Corporation
Priority to US10/593,890 priority Critical patent/US7970968B2/en
Priority to CN2005800165569A priority patent/CN1957601B/zh
Priority to JP2006511592A priority patent/JPWO2005094066A1/ja
Publication of WO2005094066A1 publication Critical patent/WO2005094066A1/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/41Structure of client; Structure of client peripherals
    • H04N21/426Internal components of the client ; Characteristics thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/16Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
    • H04N7/173Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/10Program control for peripheral devices
    • G06F13/12Program control for peripheral devices using hardware independent of the central processor, e.g. channel or peripheral processor
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/14Handling requests for interconnection or transfer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/443OS processes, e.g. booting an STB, implementing a Java virtual machine in an STB or power management in an STB
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/45Management operations performed by the client for facilitating the reception of or the interaction with the content or administrating data related to the end-user or to the client device itself, e.g. learning user preferences for recommending movies, resolving scheduling conflicts
    • H04N21/458Scheduling content for creating a personalised stream, e.g. by combining a locally stored advertisement with an incoming stream; Updating operations, e.g. for OS modules ; time-related management operations
    • H04N21/4586Content update operation triggered locally, e.g. by comparing the version of software modules in a DVB carousel to the version stored locally
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/445Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards for displaying additional information
    • H04N5/45Picture in picture, e.g. displaying simultaneously another television channel in a region of the screen
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/14Picture signal circuitry for video frequency region
    • H04N5/21Circuitry for suppressing or minimising disturbance, e.g. moiré or halo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/50Tuning indicators; Automatic tuning control

Definitions

  • the present invention relates to an information signal processing device, a function block control method, and a function block suitable for application to, for example, a rain image signal processing device that processes an image signal using a plurality of function blocks.
  • the present invention sends a common command from a control block or a predetermined function block to each of a plurality of function blocks for processing an information signal, and transmits the plurality of function blocks in response to a common command.
  • the present invention relates to an information signal processing device or the like which can perform a function upgrade by functional block version-up by performing an adaptive operation easily without changing a common command. Background art
  • the series of processing is implemented using a plurality of functional blocks, for example, a substrate, a chip, and an apparatus.
  • the function can be upgraded by adding a function block.
  • a control block for controlling each function block needs to acquire control information for controlling the added function block.
  • Japanese Patent Laying-Open No. 11-53289 discloses that when a peripheral device is connected to an information processing device such as a personal computer, driver software stored in a storage device of the peripheral device is processed by an information processing device.
  • a technology is described that automatically installs in a storage device, and enables the information processing device to control a peripheral device.
  • control block sends a command in the function block that directly controls the operation of the function block when controlling the function block, the function block is replaced with a purged-up function block.
  • functional upgrade In this case, the control block needs to acquire the control information of the functional block after the version-up as in the case of adding the functional block as described above. Disclosure of the invention
  • An object of the present invention is to make it possible to easily upgrade a function by upgrading a function block.
  • An information signal processing device includes a plurality of function blocks for processing an information signal, and a control block for controlling the operation of the plurality of function blocks, and includes a control block or a control block and a plurality of control blocks.
  • a predetermined function block among the function blocks issues a common command, and each of the plurality of function blocks operates adaptively according to the issued common command.
  • the function block control method includes transmitting a common command from a control block or a control block and a predetermined function block among the plurality of function blocks to each of a plurality of function blocks for processing an information signal.
  • the plurality of function blocks are operated adaptively according to a common command.
  • the function block includes a control unit and a function unit controlled by the control unit.
  • the control unit includes a common command related to its own function block and a command in the function block for controlling the function unit.
  • Storage means for storing the correspondence relationship of the above, reception means for receiving the common command sent from the control block, and when the common command received by this receiving means is a common command related to its own function block, And a conversion means for converting the common command into a function block command based on the correspondence stored in the storage means.
  • control block controls the operation of the plurality of function blocks.
  • a control block and a plurality of functional blocks are connected via a control path.
  • each of the plurality of functional blocks is a board, and some or all of the plurality of functional blocks are connected to the control path by being inserted into slots provided in the housing.
  • a control block or a predetermined function of a control block and a plurality of function blocks A common command is issued from the active block. For example, a common command including a processing result of an information signal is issued from a functional block that issues a common command. This common command is sent to a plurality of function blocks, for example, via the control path described above. Each of the plurality of function blocks operates adaptively in response to a common command. In this case, the function block changes the signal path or signal processing by the common command.
  • the function block includes, for example, a control unit and a function unit controlled by the control unit.
  • the control unit includes a storage unit that stores a correspondence relationship between a common command related to its own function block and a command in a function block for controlling the function unit, and a reception unit that receives a common command sent from the control block.
  • the common command received by the receiving means is a common command related to its own function block
  • the common command is converted into a command in the function block based on the correspondence stored in the storage means. Conversion means for performing the conversion.
  • the function block operates adaptively according to the common command.
  • control block obtains a common command from a plurality of function blocks. Further, for example, the control block obtains the common command with a removable storage medium or through a predetermined network such as the Internet, and further from a broadcast signal such as a digital broadcast. As a result, even when a new functional block is added and a common command corresponding to the new functional block is newly required, it can be easily dealt with.
  • control block when the control block has a first common command corresponding to a user operation, when there is a user operation corresponding to the first common command, the control block transmits the first common command to a plurality of functional blocks. Send to Thus, the plurality of function blocks operate in response to a user operation. Further, for example, when the control block has a second common command that does not correspond to a user operation, the control block sends the second common command to a plurality of functional blocks without relating to the user operation. Thus, the plurality of function blocks operate in accordance with the second common command without being related to the operation of the user.
  • a block that issues a common command (control block or function block) ) Sends the latest values of all or some types of common commands to multiple function blocks at predetermined time intervals.
  • the common command can be received after a predetermined time, for example, two function blocks are linked. If the function block operates, the misalignment due to the failure of one of the function blocks to receive the common command can be corrected.
  • the function block that receives the common command returns a command indicating that the function block received the common command and operated normally to the block '(control block or function block) on the transmitting side of the common command, If the function block does not return such a command to the sender's block, the sender's block may again send the latest value of all or some types of common commands. .
  • the plurality of function blocks operate adaptively according to the control block or the control block and the common command issued from the predetermined function block. Therefore, according to the present invention, when upgrading the function by upgrading the predetermined function block, it is not necessary to change the common command, and it can be easily performed.
  • the correspondence between the common command stored in the storage means of the predetermined functional block, the function, and the command in the block corresponds to the version upgrade, and the upgraded functional unit is If the command in the function block for controlling can be obtained.
  • the predetermined function block issues a common command including the processing result of the information signal, so that a plurality of other functional blocks can easily use the processing result included in the common command.
  • each of the control block and the plurality of function blocks has a bus interface, and each of the control block and the plurality of function blocks is connected by a path using a pass interface.
  • the path interface includes a message buffer for storing received data, and a message storage controller for selectively storing received data received via the bus in a message buffer.
  • the path is a CAN (Controller Area Network) bus.
  • a common command having at least an identifier is transmitted from the control block to a plurality of function blocks.
  • the message storage control unit of the plurality of function blocks determines that the identifier of the predetermined common command (including not the entire identifier but also a part of the identifier) matches the identifier of the common command received via the path. At that time, the received common command is stored in the message buffer.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an image signal processing device according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a basic configuration of a functional block.
  • Fig. 3 is a block diagram showing the configuration of the control interface (control IZF) in the function block.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a control structure for a function block of the system control block.
  • FIG. 5 is a diagram showing the correspondence between the common command and the command in the function block.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the control operation of the system control block.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining operations of the DRC circuit and the sub-screen OSD circuit when the zoom magnification and the zoom position are changed.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of image display when the DRC zoom process is on.
  • FIG. 9 is a diagram showing a connection state of the basic configuration of the image signal processing device.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a connection state when a digital terrestrial tuner is added to the basic configuration.
  • FIG. 11 is a diagram showing a connection state when a panel processing circuit is added to the basic configuration.
  • FIG. 12 is a diagram showing a connection state when a noise elimination circuit and a panel processing circuit are added to the basic configuration.
  • FIG. 13 is a diagram showing a connection state when a plurality of function blocks are added to the basic configuration.
  • FIG. 14A is a diagram for explaining the configuration of the DR'C circuit before version upgrade.
  • FIG. 14B is a diagram for explaining the configuration of the DRC circuit after version upgrade.
  • Fig. 15 is a diagram showing the change of commands in the function block due to the purging up of the function block (DRC circuit).
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating a configuration of an image signal processing device according to the second embodiment.
  • FIG. 17 is a block diagram showing the configuration of the input selector.
  • FIG. 18 is a pictorial diagram showing the configuration of the control interface (control IZF) of the input selector.
  • FIG. 19 is a flowchart showing the operation of issuing a common command InputNoise (x) in the input selector.
  • FIG. 20 is a diagram showing correspondence between commands in a function block in a function block relating to a common command, InputNoise (x).
  • FIG. 21 is a flowchart showing the operation when the common command InputNoise (x) of the control interface of the DRC circuit is received.
  • FIG. 22 is a flowchart showing an operation of the control interface of the signal router when the common command InputNoise (x) is received.
  • FIG. 23 is a diagram showing a surrounding state of the basic configuration of the image signal processing device.
  • FIG. 24 shows a connection state when a noise removal circuit and a panel processing circuit are added to the basic configuration, and the noise level X is higher than a predetermined level c.
  • FIG. 25 is a diagram showing a connection state when a noise removal circuit and a panel processing circuit are added to the basic configuration and the noise level X is equal to or lower than a predetermined level c.
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating a configuration of an image signal processing device according to the third embodiment.
  • FIG. 27 is a block diagram showing the configuration of the system control block.
  • FIG. 28A is a diagram for explaining the format of communication data.
  • FIG. 28B is a diagram for explaining the contents of the identifier (ID) when the communication data is a common command.
  • FIG. 29 is a diagram showing the correspondence between the common command and the command in the function block (the DRC circuit has no zoom function).
  • FIG. 30 is a diagram showing the correspondence between the common command and the command in the function block (the DRC circuit has a zoom function).
  • FIG. 31 is a block diagram showing a configuration of a functional block. '
  • FIG. 32 is a block diagram showing a schematic configuration of the CAN path IZF.
  • FIG. 33A is a flowchart showing an operation flow (at startup) of the control I / F of the system control block.
  • FIG. 33B is a flowchart showing the operation flow (at startup) of the control IZF of each functional block.
  • FIG. 34 is a flowchart showing the operation flow (during normal operation) of the control I / F of each functional block.
  • FIG. 35A is a flowchart showing an operation flow (at the time of system termination) of the control IZF of the system control block.
  • FIG. 35B is a flowchart showing the operation flow (at the time of system termination) of the control IZF of each functional block.
  • FIG. 1 shows a configuration of an image signal processing device 100 according to the first embodiment.
  • This processing device 100 has a housing 101.
  • Housing 101 has a connector 102a to 102c and 103 are provided.
  • the connector 102a is an external video input connector for inputting an image signal as an external video input reproduced by a VCR (Video Cassette Recorder), DVD (Digital Versatile Disc) player or the like (not shown).
  • the connector 102b is a connector for a digital terrestrial antenna line, and is a connector for inputting a broadcast signal received by a digital terrestrial antenna (not shown).
  • the connector 102c is a connector for a U / V (UHF / VHF) antenna line, and is a connector for inputting a broadcast signal received by a U / V antenna (not shown).
  • the connector 103 is a connector for outputting an image signal to be supplied to the display.
  • the housing 101 is provided with a plurality of slots for inserting a board as a function block, and in this embodiment, five slots 104a to 104e.
  • a UZV tuner substrate 121 (hereinafter, simply referred to as “UZV tuner 121”) as the function block 1 is inserted.
  • a digital terrestrial tuner board 126 (hereinafter simply referred to as “digital terrestrial tuner 126”) is inserted into the slot 104 b as the function block 6.
  • a substrate 124 of a DRC (Digital Reality Creation) circuit for performing a high image quality process as the functional block 4 (hereinafter, simply referred to as “1311 ⁇ circuit 124”) is inserted.
  • a board 125 for a panel processing circuit such as an LCD (Liquid Crystal Display) or a PDP (Plasma Display Panel) as the function block 5 (hereinafter, simply referred to as “panel processing circuit 125”)
  • a board 127 (hereinafter, simply referred to as a “noise removing circuit 127”) of a noise removing circuit as the functional block 7 is inserted into the slot 104e.
  • a microcomputer for controlling the operation of the entire apparatus, and an input selector board 122 as a function block 2 (hereinafter simply referred to as an “input selector”). 122 ”), a signal router (matrix switch) board 123 as function block 3 (hereinafter simply referred to as“ signal router 123 ”), and a sub-screen OSD circuit board as function block 8 1 28 (hereinafter simply referred to as “small screen OSD circuit 128”).
  • the operation program of the microcomputer described above is, for example, ROM
  • FIG. 2 shows a configuration of the function block 120.
  • the functional block 120 has a control connector 120a, an input connector 120b, and an output connector 120c.
  • the function block 120 has a control interface (control IZF) 120d as a control unit and a function unit 120e.
  • a signal to be processed by the functional unit 120e is input to the input connector 120b, and this signal is input to the functional unit 120e via the input connector 120b.
  • the signal processed and output by the functional unit 120e is output to the output connector 120c.
  • the control connector 120a is connected to a control bus 111 described later.
  • the control I / F 120d is connected to the control connector 120a.
  • the control I ZF 120 d stores the correspondence between the common command (global command) related to its own function block and the command in the function block (local command) for controlling the function unit 120 e.
  • Storage means.
  • the common command is a command for performing broadcast control, and may be referred to as a broadcast-type command.
  • Broadcast control means that one or more receivers associated with one command issued from a control command sender are controlled in response.
  • the control I / F 120 d is stored in the above-described storage means. Based on the corresponding relationship, the command is converted into a command in a function block that controls the function unit 120e.
  • ⁇ 3 shows the configuration of the control IZF 120d.
  • the control I / F 120d has a control port 120dl, a ROM 120d-2 as storage means, and an interpreter 120d-3 as conversion means.
  • the ROM 120d-2 contains common commands related to its own function block and a function block for controlling the function unit 120e. Correspondence with the command in the server is stored in advance.
  • the control port 120 d-1 receives a common command transmitted from the system control block 110 through the control path 111. In this sense, the control port 120 d-1 constitutes a common command receiving means.
  • the interpreter 120d-3 stores the common command in the ROM 120d-2 as described above. Based on the corresponding relationship, the command is converted into a command in the function block, and the command in the function block is supplied to the function unit 120e.
  • the function unit 120e changes a function, for example, a signal path or signal processing, based on the command in the function block.
  • the ROM 120d-2 and the interpreter 120d-3 of the control interface 120d in Fig. 3 have a structure that converts received common commands into commands in functional blocks, and includes a CPU (Central Processing Unit) and software. Alternatively, it can be realized by a conversion table by a hardware sequencer.
  • CPU Central Processing Unit
  • the control port 120 d-1 reads out the common command stored in the ROM 120 d-2 when the function block 120 of the control port 120 d-1 constitutes the processing device 100, and sends the command through the control bus 111. Sent to system control block 110. As a result, the system control block 110 can acquire a common command related to all the function blocks 120 configuring the processing device 100.
  • the own functional block 120 when its own functional block 120 is inserted into a force in the housing 101 or a corresponding slot, it is assumed that the own functional block 120 constitutes the processing device 100.
  • FIG. 4 shows the control structure of the function block 120. That is, the system control block 110 sends a common command to the function block 120 via the control bus 111. Control of function block 120 If the sent common command is a common command related to its own function block, the IZF 120 d converts this common command into a command in a function block, and converts the command in the function block into a function. Supply to part 120e.
  • the function block 120 sends the When the received common command is a common command related to its own function block, it is converted into a command in a function block for controlling the function unit 120e. As a result, the function block 120 can be adaptively operated according to the common command sent from the system control block 110.
  • the input selector 122 (function block 2), the signal router 123 (function block 3), and the control connector 120a of the sub-screen OSD circuit 128 (function block 8) are connected via the control bus 111, respectively. Connected to system control block 1 10.
  • the input selector 122 (functional block 2) selects and outputs one of the three inputs. Therefore, the input selector 122 has three input terminals in the input connector 120b and one output terminal in the output connector 120c.
  • the signal router 123 (function block 3) forms, for example, a 4 ⁇ 4 matrix switch. Therefore, the signal router 123 has four input terminals connected to the input connector 120b.
  • the output connector 120c has four output terminals.
  • the small-screen OSD circuit 128 (functional block 8) selectively uses image signals from the input selector 122 and the signal router 123. Therefore, the sub-screen OSD circuit 128 has two input terminals on the input connector 120b and one output terminal on the output connector 120c.
  • the above-mentioned slots 104a to 104e include a functional block 120 (UZV tuner 121, digital terrestrial tuner 126, 01 input circuit 124, panel processing circuit 125, noise removal circuit 127).
  • the control connector 120a, the input connector 120b, and the output connector 120c are provided with a control connector, an input connector, and an output connector, respectively.
  • the control connectors of the slots 104a to 104e are respectively connected to the control bus 111.
  • the control connector 120a of the function block 120 inserted into the slots 104a to 104e is connected to the system control block 110 via the control path 111.
  • the connector 102a is connected to the third input terminal of the input connector 120b of the input selector 122 (functional block 2).
  • the connector 102b is connected to the input connector of the slot 104b, and the output connector of the slot 104b is connected to the second input terminal of the input connector 120b of the input selector 122.
  • the connector 102c is connected to the input connector of the slot 104a, and the output connector of the slot 104a is connected to the first input terminal of the input connector 120b of the input selector 122.
  • One output terminal of the output connector 120c of the input selector 122 is connected to the first input terminal of the input connector 120b of the signal router 123 (function block 3) and the OSD circuit 1 of the small screen. 28 (Function block 8) is connected to the second input terminal of input connector 120b.
  • the first to third output terminals of the output connector 120c of the signal router 123 are connected to the input connectors of the slots 104c to 104e, respectively, and the output connectors of the slots 104c to 104e are Each is connected to the second to fourth input terminals of the input connector 120b of the signal router 123.
  • the fourth output terminal of the output connector 120c of the signal router 123 is connected to the first input terminal of the input connector 120b of the sub-screen OSD circuit 128, and the output terminal of the sub-screen OSD circuit 128 One output terminal of the connector 120c is connected to the connector 103.
  • the function block 120 shown in FIG. 2 is the basis of the function blocks 1 to 8 as described above. The individual functional blocks 1 to 8 will be further described.
  • the functional unit 120e performs channel selection processing and the like on the broadcast signal received by the UZV antenna input from the input connector 120b, and performs a predetermined channel Output image signal to output connector 120c.
  • the control IZF 120d of the U / V tuner 121 has the ROM 120d-2 with the common commands ch (l) to ch (12) indicating channel numbers 1 to 12, respectively.
  • the function block command ch (l :: 12) indicating the channel switching to the channel of channel numbers 1 to 12 is stored correspondingly.
  • Common commands C h (l) ⁇ ch (12 ) respectively, the remote control transmitter 1 12 users, Alternatively, when selecting the channel numbers 1 to 12 by operating the operation unit 113 of the housing 101, the channel number is issued from the system control block 110 and transmitted to the control path 111.
  • the interpreter 120 d-3 of the control I / F 120 d of the U / V tuner 121 receives these common commands ch (l) to ch (12) at the control port 120 d-1. Based on the correspondence stored in the ROM 120d-2, these common commands ch (l) to ch (12) are converted into commands ch (l to 12) in the function block, respectively. As a result, the UZV tuner 121 enters a state in which the channels of channel numbers 1 to 12 are selected.
  • the system control block 110 When sending any of the common commands ch (l) to ch (12) to the control path 111, the system control block 110 sends the last command for the channel number in the built-in nonvolatile memory (not shown). The common command stored in the memory area is updated with the transmitted common command. As a result, when the power supply 1 is turned on, the common command stored in the last memory area for the channel number is transmitted from the system control block 110 to the control bus 111 as an initial value, and the U / V tuner 12 1 In, the channel that has been selected when the power is turned off is automatically selected.
  • the function section 120e selects any one of the first to third image signals input to the three input terminals of the input connector 120b. Output to one output terminal of output connector 1200 :.
  • an image signal (input 1) output from the UZV tuner 121 (function block 1) is input to the first input terminal.
  • the image signal (input 2) output from the digital terrestrial tuner 126 (functional block 6) is input to the second input terminal.
  • An image signal (input 3) as an external video input to be input to the connector 102a is input to the third input terminal.
  • the image signal output to the output terminal is supplied to the signal router 123 (functional block 3) and also to the sub-screen OSD circuit 128.
  • the ROM 120 d-2 of the control IZF 120 d of the input selector 122 includes common commands in (l) to in (3) indicating inputs 1 to 3 and inputs 1 to 3 respectively.
  • the command in (l ⁇ 3) in the function block which means the input switching to is stored correspondingly.
  • input 1 is input to the first input terminal
  • U This is an image signal output from the V tuner 121.
  • the input 2 is an image signal output from the digital terrestrial tuner 126 input to the second input terminal.
  • Input 3 is an image signal as an external video input, which is input to the third input terminal.
  • the common commands in (1) to in (3) are used when the user operates the remote control transmitter 1 12 or the operation unit 1 1 3 of the housing 101 to select inputs 1 to 3, respectively. From the control block 110, it is sent to the control path 111.
  • the interpreter 120 d-3 of the control IF 120 d when these common commands in (l) to in (3) are received at the control port 120 d-1, the input selector 122 controls the ROM 120 d-2. Based on the stored correspondence, these common commands in (l) to in (3) are converted into commands in the function block in (l to 3), respectively. As a result, the input selector 122 is in a state where the inputs 1 to 3 are selected.
  • the system control block 110 is used for input selection in the built-in non-volatile memory (not shown) when transmitting any one of the common command in and in (3) to the control bus 111.
  • the common command stored in the last memory area is updated with the transmitted common command.
  • the common command stored in the last memory area for input selection is transmitted from the system control block 110 to the control bus 111 as an initial value.
  • the input that was selected when the power was off is automatically selected.
  • the function unit 120e transmits the first to fourth image signals input to the four input terminals of the input connector 120b, respectively, to the output connector 120c. Selectively output to the first to fourth output terminals.
  • this signal router 123 (functional block 3) has a common command InitializeConnect (l / 2 / 3/4/5) and a function block command route (l / 2/3) indicating connection switching between processing substrates are stored in correspondence.
  • the common command InitializeConnect (l) is executed by inserting the U_ / V channel 1 1 2 (function block 1) into slot 104a and inserting the DRC circuit 1 24 (function block 4) into slot 104c. It means the first configuration (basic configuration).
  • the command route (l) in the function block corresponds to this common command InitializeConnect (l).
  • This command route (l) sets the function unit 120 e to the first state in which the first input terminal is connected to the first output terminal and the second input terminal is connected to the fourth output terminal. It is for control.
  • the common command InitializeConnect (2) means a second configuration in which a digital terrestrial tuner 126 (functional block 6) is further inserted into the slot 104b in addition to the first configuration described above.
  • This common command InitializeConnect (2) also supports the function block command route (l).
  • the common command InitializeConnect (3) means a third configuration in which a panel processing circuit 125 (functional block 5) is inserted into the slot 104d in addition to the first configuration described above.
  • This common command InitializeConnect (3) corresponds to the command route (2) in the function block.
  • This command route (2) has the first input terminal connected to the first output terminal, the second input terminal connected to the second output terminal, and the third input terminal connected to the fourth output terminal. This is for controlling the functional unit 120e in the second state to be connected.
  • the common command InitializeConnect (4) is added to the first configuration described above.
  • This common command InitializeConnect (4) is adapted to correspond to the route (3) command in the function block.
  • This command route (3) will connect the first input terminal to the third output terminal, the fourth input terminal to the first output terminal, and the second input terminal to the second output terminal.
  • the third state in which the third input terminal is connected to the fourth output terminal is connected to control the function unit 120e.
  • the common command InitializeConnect (5) has a digital terrestrial tuner 126 (function block 6) inserted into the slot 104b in addition to the above-described first configuration, and a panel processing circuit 125 ( This means a fifth configuration in which the function block 5) is inserted, and the noise elimination circuit 127 (function block 7) is inserted in the slot 104e.
  • This common command InitializeConnect (5) is also supported by the function block command route (3).
  • the system control block 110 configures the processing device 100 when acquiring a common command related to the function block through the control bus 111 from each function block configuring the processing device 100, as described later.
  • a board ID is obtained from each functional block through the control bus 111, and it is recognized which of the above-described first to fifth configurations exists.
  • InitializeConnect (l / 2/3/4/5) is converted into the function block command route (l / 2/3), respectively.
  • the functional unit 120 e of the signal router 123 enters the first to third states.
  • the functional unit 120e converts an SD (Standard Definition) signal, which is an input image signal from the input connector 120b, into an HD (High Definition Television) signal, and outputs the HD signal. Is output to the output connector 120c as an output image signal, and a DRC process (high image quality improvement process) is performed.
  • SD Standard Definition
  • HD High Definition Television
  • the functional unit 120e of the DRC circuit 124 obtains pixel data at a target position in the HD signal when performing For example, a plurality of pixel data located around the target position in the HD signal is extracted from the SD signal, a class to which the pixel data of the target position in the HD signal belongs is detected based on the plurality of pixel data, and the class corresponding to the class is detected. Using the coefficient data of the estimated equation, the pixel data of the target position in the HD signal is obtained based on the estimated equation (see JP-A-2001-238185). The user can freely adjust the resolution and noise reduction of the HD signal. In this case, coefficient data according to the volume values of the resolution axis and the noise axis operated by the user are used as the coefficient data of the estimation formula.
  • the function section 120e of the DRC circuit 124 has a zoom function for obtaining an image in which the magnification of the image is continuously changed.
  • the coefficient data of the estimation formula corresponding to each phase of the pixel of the output image signal with respect to the pixel of the input image signal is stored in the memory.
  • the pixel data of the output image signal is obtained based on the estimation formula using the coefficient data.
  • the ROM 120 d-2 of the IZF 120 d has a common command to adjust the resolution axis and the noise axis of the DRC as shown in Fig. 5.
  • DRCvo resolutionVal, noiseVal and DRC (resolution axis, noise axis) volume value Is stored in correspondence with the command volume (resolutionVal, noiseVal) in the function block which means the substitution of
  • the common command DRCvol (resolutionVal, noiseVal) is used to control the system when the user operates the remote control transmitter 112 or the operation unit 113 of the housing 101 to change the resolution axis and noise axis. From block 110, it is sent out to control bus 111.
  • “resolutionVal” indicates a volume value on the resolution axis
  • rnoiseValJ indicates a volume value on the noise axis.
  • the system control block 1 1 0 is a common command
  • DRCvol resolutionVal, noiseVal
  • the common command stored in the last memory area for the volume value in the built-in nonvolatile memory (not shown) is transmitted to the common command. Update with.
  • the common command stored in the last memory area for the polymer value is transmitted to the control path 111 from the system control block 110 as an initial value. The selected resolution and noise reduction are automatically selected.
  • a common command indicating switching of the DRC zoom process is stored in the ROM 120 d-2 of the control I / F 120 d of the DRC circuit 124 as shown in FIG.
  • DRC zoom initial the functional block means substitution value command ZOO m (InitRatio / l, InitHol / 0, InitVer / 0) and is, that is stored correspondingly.
  • the common command DRCzoomExec (onZofi) allows the user to operate the remote control transmitter 1 12 or the operation unit 1 1 3 of the housing 101 to turn on / off the DRC zoom processing.
  • the DRCzoomExec (on) sent from the system control block 110 to the control bus 111 switches the DRC zoom processing from off to on.
  • This common command DRCzoomExec (on ) Corresponds to the command zoom (InitRatio, InitHol, InitVer) in the function block.
  • This command zoom (InitRatio, InitHol, InitVer) is for controlling the function unit 120e so as to execute the DRC zoom processing in which the zoom ratio and the zoom center position are initial values.
  • DRCzoomExec (off) means to switch the DRC zoom process from on to off, and this common command DRCzoomExec (ofi) has the function zoom (l, 0,0) in the function block. Have been.
  • This command zoom (l, 0,0) is for controlling the function unit 120e to execute the DRC zoom process with the zoom ratio of 1 and the zoom center position of (0,0). It is.
  • the DRC circuit 124 control IZF 120 d interpreter 120 d-3 is stored in the ROM 120 d-2 when the common command DRCzoomExec (on / ofO) is received at the control port 120 d-1. Based on the corresponding relationship, this common command DRCzoomExec (onZo £ is
  • the DRC circuit 124 enters a state where ON or OFF of the DRC zoom processing is selected.
  • a common command DRCzoomExec (ofi) is sent from the system control block 110 to the control bus 111.
  • the DRC circuit 124 automatically selects the off of the DRC zoom processing.
  • the ROM 120 d-2 of the control IZF 120 d of the DRC circuit 124 has a common command DRCzoom (ratioVal, horizontalVal, verticalVal), DRC zoom ratio, zoom command
  • zoom (ratioVal, horizontalVal, verticalVal) is stored correspondingly.
  • the common command DRCzoom (ratioVal, horizontalVal, verticalVal) is used when the user operates the remote control transmitter 112 or the operation unit 113 of the housing 101 to change the zoom ratio and zoom center position.
  • Control bus from system control block 1 10 Sent to 1 1 1 Where "ratioVal" indicates the zoom factor,
  • “HolizontalVal” indicates the horizontal x coordinate indicating the zoom center position
  • “verticalValJ” indicates the vertical y coordinate indicating the zoom center position
  • the control of the DRC circuit 124 The IZF 120 d interpreter 1 20 d-3 uses the common command at the control port 120 d-1.
  • DRCzoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal) is converted to zoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal) in the function block.
  • the DRC circuit 124 is in a state where the zoom ratio and the zoom center position by the user's operation are selected.
  • a common command DRCzoom (InitRatio, InitHol, InitVer) is sent from the system control block 110 to the control bus 111.
  • “InitRatio” is the initial value of the zoom ratio
  • “InitHol” is the initial value of the horizontal X coordinate indicating the zoom center position
  • “InitVer” is the initial value of the horizontal y coordinate indicating the zoom center position. Is shown.
  • the DRC circuit 124 automatically selects the initial values as the zoom rate and the zoom center position.
  • the function unit 120e responds to the image signal input from the input connector 120b with an LCD (Liquid Crystal Display), PDP (Plasma Display Panel), or the like. Performs the processes required to display an image based on the image signal on the flat panel display, such as brightness adjustment, color adjustment, horizontal and vertical pixel number conversion, and system conversion from interlaced to progressive.
  • the processed image signal is output to the output connector 120c.
  • the panel processing circuit 125 simply executes fixed processing after being connected to other functional blocks by the signal router 123 (functional block 3) when the power is turned on.
  • the control I / F 120d also exists in the panel processing circuit 125 because the system control block 110 considers a case where a local command is sent for initialization.
  • the functional unit 120e performs channel selection processing and the like on the broadcast signal received by the digital terrestrial antenna input from the input connector 120b.
  • the image signal of the predetermined channel is output to the output connector 120c.
  • the digital terrestrial tuner 126 has a unique operation user interface. Therefore, the system control block 110 does not transmit the common command related to the digital terrestrial tuner 126 to the control bus 111. That is, for the digital terrestrial tuner 126, the system control block 110 sends a local command of the digital terrestrial tuner 126 to the control bus 111.
  • the function unit 120 e performs noise suppression processing on the image signal input from the input connector 120 b, and outputs the processed image signal to the output connector 1. Output to 20c.
  • This noise elimination circuit 127 can adjust the degree of noise suppression.
  • the control I / F 120d ROM1 20d-2 of the noise elimination circuit 127 includes the above-mentioned common command DRCvol (resolutionVal, noiseVal, which means adjustment of the resolution axis and the noise axis of the DRC. ) And the command noiseSuppress (noiseVal) in the function block, which means the substitution of the value that indicates the degree of noise suppression (noise suppression value).
  • DRCvol resolutionVal, noiseVal, which means adjustment of the resolution axis and the noise axis of the DRC.
  • the command noiseSuppress noiseSuppress
  • “noiseVal” indicates the volume value of the noise axis as described above.
  • the 1 20 d interpreter 1 20 d-3 uses the common command at the control port 120 d-1
  • DRCvol (resolutionVal, noiseVal) is a function block command
  • noise elimination circuit 127 is in a state of performing noise suppression with the suppression degree corresponding to the noise axis polymer value “noiseValj”.
  • the function section 120 e A function to generate an image signal for a small screen based on the image signal from the input selector 122 input to the second input terminal of the power connector 120b, a display for displaying characters, figures, etc. on the screen
  • the function of generating a signal, the image signal from the input selector 122 or the image signal from the signal router 123 input to the first input terminal of the input connector 120b is selected, and the selected image signal is It has a function of synthesizing the image signal and display signal for the above-mentioned small screen to obtain an output image signal, and outputting the output image signal to the output connector 120c.
  • the ROM 120 d-2 of the IZF 120 d for controlling the sub-screen OS D circuit 128 includes common commands di (l) to ch (12) indicating the channel numbers 1 to 12 described above. And a command in the function block, writeInputUVch (l to 12), which indicates the display of the channels of channel numbers 1 to 12, are stored correspondingly.
  • writelnput (l to 3) are stored correspondingly.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying each of the inputs 1 to 3 and outputs an output image signal obtained by combining the display signals. Further, as shown in FIG.
  • the ROM 120 d-2 of the control I / F 120 d of the sub-screen OSD circuit 128 stores a common command InitializeConnect (l / 2/3/4/5) respectively of the functional Bed-locking the command wr IteRoute to indicate a connection status display (l / 2/3/4 /5) , but correspondingly stored.
  • the command writeRoute (l / 2/3/4/5) in the function block sets the processing unit 100 to display the fact that the processing device 100 has the above-described first to fifth configurations, respectively. It is for controlling.
  • the small-screen OSD circuit 128 Converted to writeRoute (l / 2/3/4/5).
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the first to fifth configurations, respectively, and is in a state of outputting an output image signal obtained by synthesizing the display signal.
  • the ROM 120 d-2 of the control IZF 120 d of the sub-screen OSD circuit 128 has a common command DRCvolExec (on / off) and a DRC volume process, which means switching of the DRC volume process.
  • Command in the function block to indicate the display writeProcessVol (on / off) command in the function block to switch the input source of the small screen displaylnput (inl / in2) and command in the function block to indicate the image size displaySize (inl, sizel) / displaySize (in2, sizel) are stored correspondingly.
  • the common command DRCvolExec nZofi is used when the user operates the remote control transmitter 112 or the operation unit 113 of the housing 101 to switch the DRC film processing S on and off.
  • C DRCvolExec (on) sent to the control bus 1 11 from 10 means to switch the DRC volume processing from off to on.
  • This common command DRCvolExec (on) includes the command in the function block. writeProcessVol (on), display ⁇ nput (inl), displaySize (inl, sizel) ⁇ : > ⁇ w ⁇ 5.
  • Command writeProcessVol indicates that DRC film processing is on This is for controlling the functional unit 120e so as to generate a display signal for performing the operation and output an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the command displaylnput uses the function unit 120 so that the image signal (which has been DRC-polymerized) from the signal router 123 input to the first input terminal of the input connector 120 b is used as an input source.
  • the t command displaySize (inl, sizel), which controls e, controls the functional unit 120 e so that the image signal of the input source is output as an output image signal without being reduced. It is for.
  • DRCvolExec (ofi) means to switch the DRC volume processing from on to off, and this common command DRCvolExec (o3 ⁇ 4) includes the command in the function block writeProcessVol (off) x displaylnput (m2), (1 ⁇ 8
  • the command displaylnput (in2) is executed so that the image signal (not subjected to DRC volume processing) from the input selector 122 input to the second input terminal of the input connector 120b is used as an input source. It is for controlling 20 e.
  • the command displaySize (in2, sizel) controls the function unit 120e so that the image signal of the input source is output as an output image signal without being reduced.
  • control of the sub-screen OSD circuit 128 In the IZF 120 d interpreter 120 d-3 when the common command DRCvolExec (on / off) is received at the control port 120 d-1, the ROM 120 d-2 This common command DRCvolExec (onZof is executed in the function block based on the correspondence stored in
  • the OSD circuit 128 for the small screen displays whether the DRC volume processing is on or off, outputs an image signal subjected to the DRC film processing or an image signal not subjected to the DRC film processing, and further outputs the image signal as the input source. Without shrinking Is output as it is.
  • a common command DRCvolExec (on) is sent from the system control block 110 to the control bus 111 as an initial value.
  • the small-screen OSD circuit 128 indicates that the DRC film processing is on, outputs the image signal that has been subjected to the DRC film processing, and further does not reduce the image signal as an input source without reducing the image signal. Output state.
  • the ROM 120 d-2 of the control IZF 120 d for the sub-screen OSD circuit 128 includes a common command DRCvol (resolutionVal, resolutionVal, noiseVal) and the function block command writeProcessDRCvol (resolutionVal, noiseVal), which means to display the DRC film value.
  • the sub-screen OSD circuit 128 Converted to writeProcessDRCvol (resolutionVal, noiseVal).
  • the sub-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the resolution axis volume value “resolutionVal” and the noise axis volume value “noiseVal”.
  • the output image on which the display signal is synthesized is generated. It is in a state to output a signal.
  • a common command DRCzoomExec on / of and , Function to indicate the DRC zoom processing display command in the block writeProcessZooni (on / of, function to switch the input source of the small screen, command in the block displaylnput (inl, in2 / inl or in2), function to indicate the image size Command in block
  • writeZoomFi'ame InitRatio, InitHol, InitVer / ofO and command in the function block to indicate the zoom center position display writeProcessDRCzoom (InitRatio, InitHol, InitVer / of are stored correspondingly.
  • DRCzoomExec means to switch the DRC zoom processing from off to on, and this common command DRCzoomExec (on) includes the command in the function block writeProcessZoom (on aisplaylnput (inl, m2),
  • writeProcessDRCzoom (InitRatio, InitHol, InitVer) is supported.
  • the command writeProcessZoom (on) generates a display signal to indicate that the DRC zoom processing is on, and controls the functional unit 120e to combine this display signal with the output image signal.
  • Things. Command displaylnput (inl, in2), image signal (DRC zoomed) from signal router 123 input to first input terminal of input connector 120b, and input connector 1 2 Controls the function unit 120e so that the image signal (not subjected to DRC film processing) from the input selector 122 input to the second input terminal of 0b is used as an input source It is for.
  • the displaySize (inl, sizel) and displaySize (in2, size0.25) commands are the image signals from the signal router 123 (DRC zoom processing) input to the first input terminal of the input connector 122 b.
  • the image signal from the input selector 122 input to the second input terminal of the input connector 120b (without DRC volume processing) is 0.25 times This is for controlling the functional unit 120e so as to obtain an output image signal by synthesizing an image signal for a small screen obtained by performing the above-described reduction processing.
  • the command writeZoomFrame (InitRatio, InitHol, InitVer) is based on the initial value of the zoom magnification "initRatio” and the initial value of the zoom center position "initHol” and "initVerJ". This is for controlling the functional unit 120e so as to generate a display signal for displaying a rectangular frame on the sub-screen and to combine the display signal with the output image signal.
  • the command writeProcessDRCzoom (InitRatio, InitHol, InitVer) indicates the initial value of the zoom magnification “initRatio” and the initial value of the zoom center position “initHol” and “initVer” This is for controlling the functional unit 120e so as to generate a display signal and combine the display signal with the output image signal.
  • DRCzoomExec means to switch the DRC zoom processing from on to off.
  • This common command DRCzoomExec (ofO includes the commands in the function block writeProcessZoom (off), or in2) aisplaySize (ml or in2, sizel), writeZoomFrame (off) N writeProcessDRCzoom (off)
  • the command writeProcessZoom (ofi) generates a display signal to indicate that the DRC zoom processing is off, and controls the functional unit 120e to combine this display signal with the output image signal. Things.
  • the command displaylnput (inl or in2) receives the image signal from the signal router 123 input to the first input terminal of the input connector 120b when the DRC film processing is on. When the DRC film processing is off, the image signal from the input selector 122 input to the second input terminal of the input connector 120b is used as the input source. In addition, it is for controlling the functional unit 120 e.
  • the command displaySize (inl or in2, sizel) is the image signal from the signal router 123 that is input to the first input terminal of the input connector 120b when the DRC volume processing is on. When the DRC film processing is in the OFF state without performing the reduction processing, the signal is input to the second input terminal of the input connector 120b. This is for controlling the functional unit 120e so that the image signal is output as it is without being subjected to the reduction processing.
  • the command writeZoomFrame (of generates the display signal for displaying the rectangular frame corresponding to the zoomed part on the inset screen, and does not combine it with the output image signal.
  • the command writeProcessDRCzoom (of controls the function unit 120e so that it generates a display signal indicating the zoom magnification and zoom center position and does not combine it with the output image signal. It is for doing.
  • Sub screen OSD circuit 1 2 8 control IF 1 2 0 d interpreter 1 2 0 d -3, when DRCzoomExec (on / off) is received at control port 1 2 0 d -1, ROM 1 2 0 Based on the correspondence stored in d-2, this common command
  • DRCzoomExec (on £ 0 is a function block command displaylnput (inl, in2 / in 1 or m2), display Size (In 1, size 1), display Size ( ⁇ 2, size 0.25) / display Size (in 1 or in2 , sizel), writeZoomFrame (InitRatio, InitHol, InitVer / off) ⁇ o
  • the OSD circuit 128 of the small screen displays whether the DRC zoom processing is on or off, outputs an image signal that has been subjected to the DRC zoom processing or an image signal that has not been subjected to the DRC zoom processing, and performs the DRC zoom processing.
  • Displays a sub-screen that displays the whole image displays a rectangular frame indicating the zoom processing portion on the sub-screen, and displays the zoom ratio and the zoom center position.
  • control of the sub-screen OSD circuit 128, the ROM 122d-2 of the IZF 120d has a common meaning of adjusting the above-described DRC zoom ratio and zoom center position.
  • Command DRCzoom ratioVal, horizontalVal, verticalVal
  • command in the function block which means to display the zoom frame on the sub screen
  • the command writeZoomFrame (ratioVal, lioiizontalVal, verticalVal) is based on the zoom factor “ratioVal” and the zoom center position “holizontalVal” and “verticalVal”. This is for controlling the functional unit 120e so as to generate a display signal to be displayed on a screen and to combine the display signal with an output image signal.
  • Comant writeProcessi RCzoom (ratioVal, liolizontalVal, verticalVal) Generates a display signal indicating the zoom ratio "ratioVal", zoom center position "holizontalVal”, “verticalVal”, and combines this display signal with the output image signal. As described above, it is for controlling the functional unit 120e.
  • Sub screen OS D circuit 1 2 8 control IZF 1 20 d interpreter 1 20 d-3, common command at control port 1 20 d-1 When DRCzoom (ratioVal, horizontalVal, verticalVal) is received, this common command is executed based on the correspondence stored in ROM1 20 d-2.
  • DRCzoom (ratioVal, horizontalVal, verticalVal) can be used in the function block commands writeZoomi ame ratioVa ⁇ , holizontalVal'verticalVal) and
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal indicating the zoom ratio and the zoom center position, and also generates a display signal for displaying a rectangular frame corresponding to the zoomed portion on the small screen. Then, an output image signal in which these display signals are synthesized is output.
  • the system control block 110 starts the control operation when the power is turned on in step ST1, and in step ST2, the function block 2, the function block 3, the function block 8, and the slots 104a to 104
  • the common command stored in the ROM 120 d-2 of the control I / F 120 d of the other function block 120 inserted in e is acquired through the control bus 111.
  • the system control block 110 can have a common command for all the function blocks 120 configuring the processing device 100. Simultaneously at this time.
  • the system control block 110 includes the function blocks 12 constituting the processing unit 100.
  • the substrate ID is acquired from 0, and it is recognized which of the above-described first to fifth configurations exists.
  • step ST3 based on the configuration recognized in step ST2 described above, the system control block 110 executes a common command InitializeConnect (l / 2/3/4/5 ) Is sent to the control path 1 1 1.
  • This common command relates to the signal router 123 (function block 3) and the sub-screen OSD circuit 128 (function block 8) (see Fig. 5).
  • the control IZF 1 20 d in the signal router 123 In the interpreter 120 d-3, when the common command is received at the control port 120 d-1, the ROM 1 20 d-2 The common command is converted into a command in a functional block indicating connection switching between processing boards based on the correspondence stored in the function block. With this, the signal router
  • Reference numeral 123 denotes a connection state corresponding to the configuration recognized by the system control block 110 in step ST2.
  • the system control block 110 when recognizing the first configuration or the second configuration, sends a common command InitializeConnect (l / 2) to the control path 111.
  • the interpreter 120 d-3 of the control IZF 120 d in the signal router 123 converts this common command InitializeConnect (l / 2) into a function block command route (l).
  • the signal router 123 enters the first state in which the first input terminal is connected to the first output terminal and the second input terminal is connected to the fourth output terminal (FIGS. 9 and 10). See).
  • the system control block 110 transmits a common command InitializeConnect (3) to the control path 111.
  • the common command InitializeConnect (3) is converted into a function block command route (2).
  • the signal router 123 has the first input terminal connected to the first output terminal, the second input terminal connected to the second output terminal, and the third input terminal connected to the fourth output terminal. It is in the second state of connection (see Figure 11).
  • the system control block 110 When recognizing the fourth configuration or the fifth configuration, the system control block 110 sends a common command, InitializeConnect (4/5), to the control bus 111.
  • the interpreter 120 d-3 of the control I / F 120 d in the signal router 123 converts this common command InitializeConnect (4/5) into a function block command route (3).
  • the signal router 123 has the first input terminal connected to the third output terminal, the fourth input terminal connected to the first output terminal, and the second input terminal connected to the second output terminal.
  • the third input terminal is connected to the fourth output terminal, and a third state is established (see FIGS. 12 and 13).
  • the interpreter 120 d-3 of the control I / F 120 d in the sub-screen OSD circuit 1208 when the relevant common command is received at the control port 120 d-1, the ROM 120 m d-2 Based on the stored correspondence, the common command It is converted into a command in a function block indicating a continuation status display.
  • the sub-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying that the configuration recognized by the system control block 110 in step ST2, and outputs the synthesized display signal. It is in a state to output an image signal.
  • step ST4 the system control block 110 controls the initial values of all types of common commands except for the common command (seventh type) related to the signal routers 123 (functional block 3). Send to pass 1 1 1
  • common commands related to the same type of control are of the same type as described below.
  • the common commands ch) to ch (12) mean channel numbers 1 to 12, respectively, and are the first type of common command.
  • the common commands in (l) to in (3) mean inputs 1 to 3, respectively, and are a second type of common command.
  • the common command DRCvolExec (on / of means switching of DRC film processing, respectively, is the third type of common command.
  • the common command DRCvol (resolutionVal, noiseVal) adjusts the resolution axis and noise axis of DRC. This is a fourth type of common command.
  • the common command DRCzoomExec (on / ofi) means switching of the DRC zoom process, and is a fifth type of common command.
  • DRCzoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal) means adjusting the DRC zoom ratio and zoom center position, and is the sixth type of common command.
  • the common command Initialize Connect (l / 2/3/4/5) means connection between functional blocks, and is a seventh type of common command.
  • the system control block 110 sends the common command stored in the last memory area for the channel number to the control path 111 as an initial value.
  • the UZV tuner 12 1 enters a state in which the channel that had been selected when the power was turned off is selected.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the selected channel, and enters an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the system control block 110 sets the common command stored in the last memory area for input selection as an initial value. Send to control path 1 1 1 As a result, the input selector 122 is in a state in which the input selected when the power is turned off is selected. Further, the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the selected input, and enters a state of outputting an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the system control block 110 sends the common command DRCvolExec (on) to the control bus 111 as an initial value. Accordingly, the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying that the DRC film processing is on, and is in a state of outputting an output image signal in which the display signal is synthesized. Also, the small-screen OSD circuit 128 selects the DRC-polymerized image signal output from the signal router 123 as an input source, and outputs the image signal without any reduction processing.
  • the system control block 110 sends the common command stored in the last memory area for the volume value to the control path 111 as an initial value.
  • the 01 circuit 124 is in a state of performing DRC volume processing based on the value of the resolution axis and the value of the noise axis when the power is turned off.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the volume value of the resolution axis and the volume value of the noise axis, and outputs the output image signal combined with the display signal.
  • the noise elimination circuit 127 is in a state of performing noise suppression with a suppression degree corresponding to the volume value of the noise axis.
  • the system control block 110 sends the common command DRCzoomExec (ofi) to the control bus 111 as an initial value.
  • the DRC circuit 124 does not perform the DRC zoom process.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying that the DRC zoom process is off, and enters an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the small-screen OSD circuit 128 selects an image signal output from the signal router 123 as an input source and outputs the image signal without any reduction processing.
  • the image signal output from the input selector 122 is selected as an input source, and the image signal is output without being reduced.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying a rectangular frame corresponding to the portion subjected to the DRC zoom processing on the small-screen, and does not perform synthesis with the output image signal.
  • a display signal indicating the zoom magnification and zoom center position is generated, and is not combined with the output image signal.
  • the system control block 110 sends the common command DRCzoom (InitRatio, InitHol, InitVer) to the control path 111 as an initial value. Accordingly, when the DRC zoom process is turned on, the DRC circuit 124 performs the DRC zoom process corresponding to the initial value of the zoom ratio “InitRatio”, the initial value of the zoom center position “InitHol”, and rinitVerJ. State. When the DRC zoom process is turned on, the sub-screen OSD circuit 128
  • the system control block 110 starts a timer in step ST5, and determines in step ST6 whether or not there is a user operation by the remote control transmitter 112 or the operation unit 113 of the housing 101. Then, when there is a user operation, the system control block 110 sends a common command corresponding to the user operation to the control bus ill in step ST7.
  • the system control block 110 sends the common commands ch (l) to ch (12) to the control bus 111, respectively.
  • the UZV tuner 121 enters a state where the selected channel is selected.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the selected channel, and is in a state of outputting an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the system control block 110 updates the common command stored in the last memory area for the channel number with this transmission common command.
  • the system control block 110 sends the common commands in (l) to in (3) to the control path 111, respectively.
  • the input selector 122 is switched to the selected input.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the switched input, and is in a state of outputting an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the system control block 110 updates the common command stored in the last memory area for the input select with this transmission common command.
  • the system control block 110 sends a common command DRCvolExec (on) to the control bus 111.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying that the DRC volume process is on, and outputs an output image signal obtained by combining the display signal.
  • the small-screen OSD circuit 128 receives the image signal that has been subjected to the DRC volume processing from the signal router 123 as an input source, and outputs the image signal as it is as an output image signal without performing the reduction processing.
  • the system control block 110 sends a common command DRCvolExec (off) to the control bus 111.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying that the DRC polymer processing is turned off, and enters a state of outputting an output image signal in which the display signal is synthesized. Further, the small-screen OSD circuit 128 receives the image signal from the input selector 122 that has not been subjected to the DRC-polymer processing as an input source, and outputs this image signal as it is as an output image signal without reduction processing.
  • the system control block 110 sends a common command DRCvol (resolutionVal, noiseVal) to the control bus 111.
  • DRCvol resolutionVal, noiseVal
  • the 01 ⁇ circuit 124 enters a state in which the resolution and the noise removal degree according to the resolution axis and the noise axis by the user's operation are selected.
  • the sub-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the resolution axis volume value “resolutionVal” and the noise axis volume value “noiseVal”, and outputs an output image signal obtained by synthesizing the display signal. State.
  • the noise elimination circuit 127 is in a state of performing noise suppression with a suppression degree corresponding to the polymer value “noiseVal” on the noise axis.
  • the system control block 110 uses the common command stored in the last memory area for the volume value with this transmission common command. Update the communication command.
  • the system control block 110 sends a common command DRCzoomExec (on) to the control bus 111.
  • the 01 ⁇ circuit 124 enters a state of executing the DRC zoom process corresponding to the initial values of the zoom ratio and the zoom center position.
  • the sub-screen 030 circuit 128 generates a display signal for displaying that the DRC zoom process is on, and is in a state of outputting an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the OSD circuit 128 for the small screen uses the image signal that has been subjected to the DRC zoom processing (the zoom ratio and the zoom center position are the initial values) from the signal router 123 to 0.25 times the image signal from the input selector 122. Then, an output image signal obtained by synthesizing the image signal for the child screen obtained by performing the reduction processing of is output.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying a rectangular frame corresponding to the portion subjected to the zoom processing by the DRC circuit 124 on the small screen, and outputs the combined display signal. It is in the state of outputting the image signal. Further, the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal indicating the initial values of the zoom magnification and the zoom center position, and outputs an output image signal obtained by synthesizing the display signal.
  • the system control block 110 sends a common command DRCzoomExec (ofi) to the control bus 111.
  • the 01 ⁇ circuit 124 executes a DRC zoom process in which the zoom ratio is 1 and the zoom center position is (0, 0), and thus a state in which the DRC zoom process is not substantially performed.
  • the small screen 030 circuit 128 generates a display signal for displaying that the DRC zoom process is off, and is in a state of outputting an output image signal obtained by combining the display signal.
  • the sub-screen OSD circuit 128 when the DRC film processing is in the ON state, the sub-screen OSD circuit 128 outputs the image signal from the signal router 123 as an output image signal without performing the reduction processing, and the DRC volume processing is performed.
  • the image signal from the input selector 122 is output as an output image signal as it is without reduction processing.
  • the system control block 110 executes the common command DRCzoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal) is sent to the control bus 111.
  • the DRC circuit 124 enters a state of executing the DRC zoom process corresponding to the changed zoom ratio and zoom center position.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal indicating the zoom ratio and the center position of the zoom, and generates a display signal for displaying a rectangular frame corresponding to the zoomed portion on the small screen. Thus, an output image signal in which these display signals are combined is output.
  • step ST8 the system control block 110 determines whether or not a predetermined time has elapsed based on the timer started in step ST5. If the predetermined time has not elapsed, the system control block 11.0 returns to step ST6. As described above, if there is a user operation, the process proceeds to step ST7, where a common command corresponding to user operation is performed. To the control bus 1 1 1. When it is determined in step ST6 that there is no user operation, the system control block 110 immediately proceeds to step ST8, and determines whether or not the predetermined time has elapsed as described above.
  • the system control block 110 sends out all kinds of latest common commands to the control bus 111 in step ST9.
  • the latest common command is either the common command sent to the control bus 110 in step ST3 or step ST4, or the changed common command sent to the control bus 111 in step ST7. It is. That is, for a certain type of common command, if the initial value has not been changed, the initial value is the latest common command, and if it has been changed from the initial value, the changed value is the latest common command. It becomes.
  • step ST9 the system control block 110 sends the latest common command of all types to the control path 111, returns to step ST5, restarts the timer, and executes the same operation as described above. Perform control operation.
  • the system control block 110 sends all kinds of latest common commands to the control bus 111 at a predetermined time interval. As a result, even if a function block cannot receive a common command related to its own function block for some reason, the function block will not be able to receive the common command after a predetermined time. This makes it possible to receive commands, for example, when two function blocks operate in conjunction, it is possible to correct the misalignment due to one of the function blocks failing to receive a common command.
  • FIG. 7 shows a 0 ⁇ circuit 124 (function block 4) and a small screen OSD circuit 128 (function block 8).
  • the functional unit 120 e of the DRC circuit 124 includes a DRC unit that performs a DRC zoom process.
  • the functional section 120 e of the small-screen OSD circuit 128 includes a small-screen section for obtaining an image signal for the small screen and a display signal for displaying a rectangular frame corresponding to the zoom processing section.
  • the command in the function block zoom (ratioVal, horizontalVal, verticalVal) is supplied to the functional unit 120e of the DRC circuit 124. Then, the DRC unit performs DRC zoom processing corresponding to the zoom ratio “ratioVal”, the zoom center position “holizontalVal”, and “verticalVal”. In this case, the function block command is also provided in the function section 120 e of the sub screen OSD circuit 128.
  • the functional unit 120 e of the small-screen OSD circuit 128 performs a reduction process in the small-screen unit on the image signal that has been subjected to the DRC zoom processing from the signal router 123 and the image signal from the input selector 122.
  • the image signal for the child screen obtained by performing this process is synthesized to obtain an output image signal, and a square frame corresponding to the zoomed part generated by the OSD unit is added to this output image signal on the child screen.
  • the display signal to be displayed on is synthesized.
  • the image IM1 based on the image signal obtained by the DRC zoom processing is added to the small-screen image signal.
  • IM2 is superimposed and displayed.
  • a square frame FLM corresponding to the zoomed portion is displayed on the image IM2.
  • the common command DRCzoom (ratioVal, liolizontalVal, verticalVal) is sent from the system control block 110 to the control bus 111, and this common command is sent to the DRC circuit 124 and the sub-screen OSD circuit 1 2 If it is received by both of them, the parts in the frame of the image IM1 and the part in the frame of the image IM2 are completely identical in content.
  • the system control block 110 sends the common command to the control bus 111 so that one of the function blocks that cannot receive the signal can receive the common command, and the image IM 1 The part in the frame of the image IM2 can be matched in content.
  • Such a dislocation may also occur when the system control block 110 sends another type of common command to the control path 111.
  • the system control block 110 sends the latest common commands of all types to the control bus 111 at a predetermined time interval, thereby eliminating this linkage deviation. , Can be modified.
  • the system control block 110 sends the latest common command of all types to the control path 111 at a predetermined time interval. For example, the system control block 110 receives the common command.
  • the function block shall return a command indicating normal operation to the system control block 110 in response to the common command. If no such command is returned, the system control block 110 A kind or some kinds of common commands may be sent to the control path 111.
  • the system control block 110 performs processing when power is turned on. A common command is obtained from each function block 120 constituting the device 100. Therefore, even when a new function block 120 is added and a new common command corresponding to the new function block 120 is newly required, it can be easily dealt with.
  • a state in which the UZV tuner 112 is inserted into the slot 104a and the DRC circuit 124 is inserted into the slot 104c is a basic configuration.
  • This basic configuration is the first configuration.
  • FIG. 9 shows the connection state of the basic configuration (first configuration).
  • the system control block 110 receives a common command from the U / V tuners 121 and 01 ⁇ circuit 124 in addition to the input selector 122, the signal router 123, and the sub-screen OSD circuit 128 when the power is turned on. It obtains the board ID from these input selector 122, signal router 123, small screen OSD circuit 128, UZV tuner 121 and DRC circuit 124, and recognizes that it is in the first configuration (basic configuration).
  • the system control block 11 ⁇ sends out a common command InitializeConnect (l) meaning the first configuration to the control path 111.
  • the signal router 123 is in the first state in which the first input terminal is connected to the first output terminal and the second input terminal is connected to the fourth output terminal.
  • the DRC circuit 124 is inserted into the processing system.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the first configuration, and outputs an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • system control block 110 sends the initial values (see FIG. 5) of all kinds of common commands to the control path 111 except for the common command related to the signal router 123. Accordingly, the input selector 122, the small-screen OSD circuit 128, the U / V tuner 121, and the DRC circuit 124 are in the initial state, and the operation as the image signal processing device 100 is started.
  • the U / V tuner 121 selects a broadcast signal received by the UZV antenna based on one of the common commands ch (l) to ch (12) sent from the system control block 110. Station processing is performed, and the image signal of a predetermined channel is can get.
  • the image signal (input 1) obtained by the U / V tuner 12 21 is input to the input selector 1.2.2.
  • the input selector 122 also receives an image signal (input 3) as an external video input supplied to the connector 102a (see FIG. 1).
  • In the input selector 1 2 based on the system control Plock 1 1 0 common sent from the command i n (l) or common commands in (3), Input 1 or input 3 is selected.
  • the image signal selected by the input selector 122 is input to the DRC circuit 124 via the first input terminal and the first output terminal of the signal router 123.
  • DRC circuit 124 common commands DRCvol (resolutionVal, noiseVal), sent from the system control block 110, are inputted to the input image signal.
  • DRCzoomExec on / off
  • DRCzoom ratioVal, liolizontalVal, verticalVal
  • the image signal output from the DRC circuit 124 is sent to the first input terminal of the OSD circuit 128 via the second input terminal and the fourth output terminal of the signal router 123. Supplied.
  • the image signal selected by the input selector 122 is supplied to the second input terminal of the small-screen OSD circuit 128.
  • the output image signal obtained by the small-screen OSD circuit 128 is output to the connector 103 (see FIG. 1) as an output image signal.
  • This output image signal is supplied to a display composed of, for example, a CRT (Cathode-Ray Tube).
  • FIG. 10 shows a connection state of the second configuration.
  • the system control block 110 acquires a common command from the U / V tuner 121 and the DRC circuit 124 in addition to the input selector 122, the signal router 123, the small screen 030 circuit 128, and inputs the The board ID is obtained from the selector 122, the signal router 123, the sub-screen OSD circuit 128, the U / V tuner 121, the DRC circuit 124, and the digital terrestrial tuner 126, and recognizes that it is in the second configuration.
  • the system control block 110 sends the common command InitializeConnect (2) indicating the second configuration to the control bus 111.
  • the signal router 123 is in the first state in which the first input terminal is connected to the first output terminal and the second input terminal is connected to the fourth output terminal.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying that the second configuration is established, and is in a state of outputting an output image signal combined with the display signal.
  • the system control block 110 sends the initial values of all types of common commands to the control path 111 except for the common commands related to the signal router 123.
  • the input selector 122, the small-screen OSD circuit 128, the UZV tuner 121, and the DRC circuit 124 are in the initial state, and the operation as the image signal processing device 100 is started.
  • the operation in this case is the same as the operation of the first configuration described above, except that the input selector 122 can also select the image signal (input 2) obtained by the digital terrestrial tuner 126.
  • the image signal (input 2) obtained by the digital terrestrial tuner 126 is input to the input selector 122.
  • the input selector 122 selects one of the inputs 1 to 3 based on the common commands in (l) to in (3) sent from the system control block 110.
  • the following operation is the same as the operation of the above-described first configuration, and a description thereof will be omitted.
  • a third configuration in which a panel processing circuit 125 is added to the above-described basic configuration (first configuration) will be described.
  • the panel processing circuit 125 is inserted into the slot 104d.
  • FIG. 11 shows a connection state of the third configuration.
  • the system control block 110 is common to the input selector 122, signal router 123, sub-screen OSD circuit 128, UZV tuner 121, and DRC circuit 124. Acquires the command, and receives from the input selector 1 2 2, signal router 1 2 3, sub screen OSD circuit 1 2 8, U / V tuner 1 2 1, DRC circuit 1 2 4 and panel processing circuit 1 2 5 Obtain the board ID and recognize that it is in the third configuration.
  • the system control block 110 sends out the common command InitializeConnect (3) meaning the third configuration to the control path 111.
  • the signal router 123 has a first input terminal connected to the first output terminal, a second input terminal connected to the second output terminal, and a third input terminal connected to the fourth input terminal. Is in the second state, which is connected to the output terminal.
  • the DRC circuit 124 and the panel processing circuit 125 are inserted into the processing system.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the third configuration, and outputs an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • system control block 110 sends the initial values of all types of common commands to the control bus 111 except for the common commands related to the signal routers 123.
  • the input selectors 122, the sub-screen OSD circuits 128, the UZV tuners 122 and the DRC circuits 124 are in the initial state, and the operation as the image signal processing device 100 starts. Is done.
  • the U / V tuner 12 1 responds to the broadcast signal received by the U / V antenna with the common commands ch (l) to ch (12) sent from the system control block 110.
  • Channel selection processing is performed based on either of them, and an image signal of a predetermined channel is obtained.
  • the image signal (input 1) obtained by the UZV tuner 122 is input to the input selector 122.
  • the input selector 122 also receives an image signal (input 3) as an external video input supplied to the connector 102a (see FIG. 1).
  • input 1 or input 3 is selected based on the common command in (l) or the common command in (3) sent from the system control block 110.
  • the image signal selected by the input selector 122 is input to the DRC circuit 124 via the first input terminal and the first output terminal of the signal router 123.
  • a common command DRCvol (resolutionVal, noiseVal), which is sent from the system control block 110 to the input image signal,
  • DRCzoomExec on / off
  • DRCzoom ratioVal, horizontalVal, verticalVal
  • the image signal output from the DRC circuit 124 is supplied to the panel processing circuit 125 via the second input terminal and the second output terminal of the signal router 123.
  • the panel processing circuit 125 performs processing required for displaying an image based on the input image signal on a flat panel display such as an LCD or PDP, for example, brightness adjustment, color adjustment, horizontal and vertical Processing such as conversion of the number of pixels, and conversion from the interlaced method to the progressive method are performed.
  • the image signal output from the panel processing circuit 125 is supplied to the first input terminal of the small-screen OSD circuit 128 via the third input terminal and the fourth output terminal of the signal router 123. Is done.
  • the image signal selected by the input selector 122 is supplied to the second input terminal of the small screen OSD circuit 128.
  • the output image signal obtained by the small screen OSD circuit 128 is output to the connector 103 (see FIG. 1) as an output image signal.
  • This output image signal is supplied to a display composed of an LCD when the panel processing circuit 125 is for an LCD, and is composed of a PDP when the panel processing circuit 125 is for a PDP. Supplied to the display.
  • FIG. 12 shows a connection state of the fourth configuration.
  • the system control block 110 acquires common commands from the U / V tuner 121, the DRC circuit 124, and the noise elimination circuit 127 in addition to the input selector 122, the signal router 123, the in-picture OSD circuit 128, and the like.
  • the board ID is obtained from the input selector 122, the signal router 123, the sub-screen OSD circuit 128, the UZV tuner 121, the DRC circuit 124, the panel processing circuit 125, and the noise removal circuit 127. Recognize that.
  • the system control block 110 sends out the common command InitializeConnect (4) meaning the fourth configuration to the control bus 111.
  • the signal router 123 has the first input terminal connected to the third output terminal, the fourth input terminal connected to the first output terminal, and the second input terminal connected to the second output terminal. And a third state in which the third input terminal is connected to the fourth output terminal.
  • the DRC circuit 124, the panel processing circuit 125, and the noise removing circuit 127 are inserted into the processing system.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the fourth configuration, and outputs an output image signal obtained by synthesizing the display signal.
  • system control block 110 sends the initial values of all kinds of common commands to the control path 111 except for the common commands related to the signal router 123.
  • the input selector 122, the sub-screen OSD circuit 128, the U / V tuner 121, the DRC circuit 124, and the noise elimination circuit 127 are initialized, and the image signal processing is performed. The operation as the device 100 is started.
  • the common commands ch (l) to ch (12) sent from the system control block 110 respond to the broadcast signal received by the U / V antenna, A channel selection process is performed based on the shift, and an image signal of a predetermined channel is obtained.
  • the image signal (input 1) obtained by the U / V tuner 122 is input to the input selector 122.
  • the input selector 122 also receives an image signal (input 3) as an external video input supplied to the connector 102a (see FIG. 1).
  • input 1 or input 3 is selected based on the common command in (l) or the common command in (3) sent from the system control block 110.
  • the image signal selected by the input selector 122 is supplied to the noise removal circuit 127 through the first input terminal and the third output terminal of the signal router 123.
  • This noise removal circuit 127 suppresses the noise of the input image signal based on the common command DRCvol (resolutionVal, noiseVal) sent from the system control block 110. Is performed.
  • the image signal output from the noise elimination circuit 127 is input to the DRC circuit 124 via the fourth input terminal and the first output terminal of the signal router 123.
  • the common command DRCvol (resolutionVal, noiseVal), which is sent from the system control block 110 to the input image signal
  • the image signal output from the DRC circuit 124 is supplied to the panel processing circuit 125 via the second input terminal and the second output terminal of the signal router 123.
  • processing required for displaying an image based on the input image signal on a flat panel display such as an LCD and a PDP, such as brightness adjustment, color adjustment, and horizontal Processing such as conversion of the number of pixels in the vertical direction, and conversion from the interlaced method to the progressive method are performed.
  • the image signal output from the panel processing circuit 125 is a signal router. It is supplied to the first input terminal of the small-screen OSD circuit 128 via the third input terminal 123 and the fourth output terminal.
  • the image signal selected by the input selector 122 is supplied to the second input terminal of the small screen OSD circuit 128.
  • the output image signal obtained by the small screen OSD circuit 128 is output to the connector 103 (see FIG. 1) as an output image signal.
  • This output image signal is supplied to a display composed of an LCD when the panel processing circuit 125 is for an LCD, and is composed of a PDP when the panel processing circuit 125 is for a PDP. Supplied to the display.
  • FIG. 13 shows a connection state of the fifth configuration.
  • the system control block 110 when the power is turned on, the system control block 110 obtains a common command from the U / V tuner 121, the DRC circuit 124, and the noise removal circuit 127 in addition to the human input selector 122, the signal router 123, the small-screen OSD circuit 128.
  • the board ID is obtained from the input selector 122, signal router 123, sub screen OSD circuit 128, UZV tuner 121, DRC circuit 124, panel processing circuit 125, noise elimination circuit 127, and digital terrestrial tuner 126. And recognize that it is in the fifth configuration. Then, the system control block 110 sends a common command InitializeConnect (5) meaning the fifth configuration to the control bus 111.
  • the signal router 123 has a first input terminal connected to the third output terminal, a fourth input terminal connected to the first output terminal, and a second input terminal connected to the second output terminal. And a third state in which the third input terminal is connected to the fourth output terminal. Further, the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the fact that it is the fifth configuration, and is in a state of outputting an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the system control block 110 sends the initial values of all types of common commands to the control path 111 except for the common commands related to the signal routers 123.
  • the input selector 122, the sub screen OSD circuit 128, the U / V tuner 121, the DRC circuit 124, and the noise elimination circuit 127 become the initial state, and the image signal processing device 1
  • the operation as 00 starts.
  • the operation in this case is the same as the operation of the fourth configuration described above, except that the input selector 122 can also select the image signal (input 2) obtained by the digital terrestrial tuner 126. is there.
  • an image signal (input 2) obtained by the digital terrestrial tuner 126 is input to the input selector 122.
  • any of the inputs 1 to 3 is selected based on the common commands in (l) to in (3) sent from the system control block 110.
  • the following operation is the same as the operation of the above-described first configuration, and the description thereof is omitted.
  • each function block 12 0 UZV tuner 1 2 1, input selector 1 2 2, signal router 1 2 3, DRC circuit 1 2 4, noise removal circuit 1 2 7, In the sub-screen OSD circuit 128,
  • the common command sent from the system control block 110 is a common command related to its own function block, it is a function for controlling the functional unit 120e. It is converted into a command in the block. Therefore, in the first embodiment, each function block 120 operates appropriately in response to a common command sent from the system control block 110, and the function block 1 The function can be easily upgraded by changing the common command from the system control block 110 without changing the common command. That is, FIG. 14A shows a configuration of the DRC circuit 124 before version upgrade.
  • the function unit 120 e of the DRC circuit 124 includes a single DRC unit that performs a DRC volume process and a DRC zoom process on the resolution axis and the noise axis.
  • the control I / F 120 d of the DRC circuit 124 includes In ROM 120 d-2 (not shown in FIG. 14A), for example, as shown in FIG. 5 described above, DRCvol (resolutionVal, noiseVal) and DRC (which mean adjustment of the resolution axis and noise axis of DRC) (Resolution axis, noise axis) Command in the function block which means substitution of the film value
  • DRCzoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal) and a command in a function block to assign the DRC zoom ratio and zoom center position
  • zoom (ratioVal, horizontalVal, verticalVal) are recorded correspondingly.
  • FIG. 14B shows the configuration of the DRC circuit 124 after the upgrade.
  • the functional unit 120 e of the DRC circuit 124 includes a noise DRC unit that performs a DRC volume process on a noise axis and a resolution DRC unit that performs a DRC film process and a DRC zoom process on a resolution axis.
  • the DRC volume processing of the noise axis and the resolution axis is performed by separate DRC units, and the processing performance can be improved.
  • the control IZF 120d's ROM 120d-2 (not shown in Fig. 14B) in the DRC section contains a DRCvol ( resolutionVal, noiseVal) and DRC (resolution axis) function in the block that means substitution of volume value volumeResolution (resolutionVal) and DRC (noise axis) command in the function block that substitution of volume value volumeNoise (noiseVal) and force Correspondingly stored. Also, a common command indicating switching of the DRC zoom process is stored in the ROM 120 d-2.
  • DRCzoomExecion / off and DRC zoom initial value Commands zoom (InitRatio / l, InitHol / 0, InitVer / 0), DRC zoom ratio, common command meaning adjustment of zoom center position
  • DRCzoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal) and commands in the function block to substitute the DRC zoom ratio and zoom center position
  • zoom (ratioVal, horizontalVal, verticalVal) are recorded correspondingly.
  • the system control block 110 acquires a common command from the functional block 120 constituting the processing device 100 when the power is turned on. In addition, the system control block 110 transmits this common command to a removable storage medium such as a disk or a semiconductor memory, or through a predetermined network such as the Internet, or from a broadcast signal such as a digital broadcast. , You can also get.
  • FIG. 16 illustrates a configuration of an image signal processing device 10OA according to the second embodiment.
  • portions corresponding to those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the image signal processing device 10 OA issues a common command from a system control block 110 and also issues a common command from a predetermined function block, here, an input selector 122 A (function block 2). Issue.
  • This input selector 122 A corresponds to the input selector 122 in the image signal processing device 100 of FIG.
  • FIG. 17 shows the configuration of the input selector 122A.
  • This input selector 122A has a basic configuration as a function block 120 shown in FIG.
  • An input selector unit is provided as the unit 120e.
  • the input selector 122A further includes a noise detection unit 120f.
  • the noise detection unit 120f detects a noise level X included in the image signal output from the input selector unit, and supplies the noise level X to the control IZF 120d. Further, the noise detection section 120f detects the noise level X every predetermined time, for example, every predetermined frame, and outputs any one of 0 to 9 as the noise level X.
  • the noise level X constitutes the processing result of the image signal as the information signal.
  • FIG. 18 shows the configuration of the control I ZF 120 d of the input selector 122A.
  • the noise level X detected by the noise detection unit 120f described above is supplied to the control port 120d-1.
  • the control port 120d-1 issues a common command 'InputNoise (x) including this noise level X, and sends it to the control bus 112 via the control connector 120a. 1 (see Figure 16).
  • FIG. 19 shows the operation of issuing a common command, InputNoise (x), at the control port 120 d-1 of the input selector 122A.
  • step ST111 operation is started, for example, when the power is turned on.
  • step ST112 the last memory of the nonvolatile memory (not shown) built in the control port 120d-1 Using the noise level x 'stored in the area, a common command InputNoise (x') including this noise level x 'is issued.
  • step ST113 every time the noise level X is detected, it is determined whether or not this noise level X is the same as the noise level X 'stored in the last memory area.
  • a common command InputNoise (x) including the detected noise level X is issued in step ST114.
  • step ST115 the noise level X is stored as the noise level ⁇ 'in the last memory area of the nonvolatile memory, and thereafter, the process returns to the determination operation in step ST113.
  • the rest of the input selector 122 A is It is configured and operates similarly to the force selector 122.
  • the signal router 123 (functional block 3) of the image signal processing device 10 OA is connected to the control IZF 120 (1 ⁇ 0 120 d-2 of 1) as shown in FIG.
  • each of the common commands InputNoise (0 to 9) indicating the input noise level, and the command in the function block route (3 / 4) is stored.
  • the common command InputNoise (0 to 9) is sent from the force selector 122A to the control bus 111 as described above.
  • the control port 120d-1 receives the common command, InputNoise (0 to 9), and the image signal processing device 10OA Common command issued in system control block 1 10 in configuration 4 or configuration 5
  • the common command InputNoise (0 to 9) is converted into the function block command route (3/4) based on the correspondence stored in ROM 120 d-2. You. In this case, if the noise level x (0 to 9) is larger than the predetermined level c, it is converted to route (3), and if the noise level x is less than the predetermined level c, it is converted to route (4).
  • the UZV tuner 1 12 (functional block 1) is inserted into the slot 104a, and the DRC circuit 1 24 (functional block 4) is inserted into the slot 104c.
  • a panel processing circuit 125 (functional block 5) is inserted into slot 104d, and a noise removing circuit 127 (functional block 7) is inserted into slot 104e.
  • a digital terrestrial tuner 126 (function block 6) is inserted into the slot 104b in addition to the first configuration (basic configuration) described above, and a panel processing circuit is inserted into the slot 104d.
  • 125 (functional block 5) is inserted
  • noise removal circuit 127 (functional block 7) is inserted in slot 104e.
  • the command route (3) has a first input terminal connected to the third output terminal, a fourth input terminal connected to the first output terminal, and a second input terminal connected to the second output terminal. To It is for controlling the functional unit 120e in a third state in which the third input terminal is connected and the third input terminal is connected to the fourth output terminal.
  • the command route (4) has the first input terminal connected to the first output terminal, the second input terminal connected to the second output terminal, and the third input terminal connected to the fourth output terminal This is for controlling the functional unit 120e in the fourth state.
  • the command route (3) in the function block is not always output in response to InitializeConnect (4/5), but the command route (3) in the function block is output according to the noise level X of the common command InputNoise (x). ) Or the function block command route (4) is output.
  • the flowchart of FIG. 21 shows the operation of the control IZF 120 d of the signal router 123 when receiving the common command InputNoise (x).
  • step ST122 upon receiving the common command InputNoise (x), in step ST122, it is determined whether or not the common command InitializeConnect (4/5) issued in the system control block 110 has been received. judge. If received, it is determined in step ST123 whether or not the noise level X is higher than a predetermined level c.
  • step ST124 the command in the function block, route (3), is output in step ST124, and the operation ends in step ST125.
  • the command in the function block, route (4) is output, and then the operation ends. If no signal is received in step ST122, the process immediately proceeds to step ST125 to end the operation. In this case, in the first to third configurations in which the noise elimination circuit 127 is not inserted in the slot 104e, it is determined whether or not the noise elimination circuit 127 is inserted into the processing system. It is unnecessary.
  • the DRC circuit 124 of the image signal processing device 100 A (functional block 4) has a control I / F 120 d of the ROM 120 d-2, as shown in FIG. Common command to adjust DRC angle, resolution axis, and noise axis
  • DRCvol (resolutionVal, noiseVal) and DRC (resolution axis, noise axis) command in function block which means substitution of volume value, volume (resolutionVal, noiseVal), and means switching of DRC zoom processing
  • Common commands DRCzoomExec (on / off) and the function that means the substitution of the initial value of the DRC zoom. Commands that mean adjustment
  • DRCzoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal), DRC zoom ratio, command in the function block meaning substitution of zoom center position
  • zoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal) is stored in correspondence with
  • each of the common commands InputNoise (0 to 9) indicating the input noise level and the function block command voluraeNoise (noiseVal) indicating the substitution of the DRC (noise axis) volume value are stored correspondingly. are doing.
  • volmneNoise (noiseVal) is obtained.
  • the 0 ⁇ circuit 124 enters a state in which the degree of noise removal according to the noise level X is selected.
  • the flowchart of FIG. 22 shows the operation of the control I ZF 120 of the DRC circuit 124 when receiving the common command InputNoise (x).
  • step ST131 when the common command InputNoise (x) is received, in step ST132, using the noise level X (0 to 9), the volume value of the noise axis is calculated based on the equation of noiseValax + b. Calculate noiseVal. And step ST 1
  • step ST 134 the operation ends.
  • the noise removal circuit 127 (function block 7) of the image signal processing apparatus 100A includes a common command DRCvol (resolutionVal, noiseVal) and noise suppression shown in FIG. 5 in the ROM 120d-2 of the control I / F 120d.
  • a common command indicating the input noise level is used instead of the function noiseSuppress (noiseVal) in the function block, which indicates the substitution of the value indicating the noise level (noise suppression value).
  • a function block that indicates the substitution of each of InputNoise (0 to 9) and noise suppression value The command noiseSuppress (0 to 9) is stored correspondingly.
  • the control of the noise elimination circuit 127 The IZF 120 d interpreter 120 d-3 receives the common command, InputNoise (0 to 9), at the control port 120 d-1. Based on the stored correspondences, this common command InputNoise (0 to 9) is converted into a function block command noiseSuppress (0 to 9). As a result, the noise removal circuit 127 is in a state of performing noise suppression with the suppression degree corresponding to the noise level X.
  • the OSD circuit 128 (function block 8) of the small screen of the image signal processing device 100A is stored in the ROM1 20d-2 of the control I / F 120d.
  • each of the common commands InputNoise (0 to 9) and the command writeInputNoise ((0 to 9) in the function block indicating input noise level display) Sub-screen OS D circuit 128 control IZF 1 20 d interpreter 120 d-3, when the common command InputNoise (0 to 9) is received at the control port 120 d -1 Based on the correspondence stored in Ml 20 d-2, this common command
  • InputNoise (0 ⁇ 9) is converted to writeInputNoise (0 ⁇ 9) in the function block.
  • the small-screen OSD circuit 128 generates a display signal for displaying the noise levels 0 to 9 and outputs an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the rest of the image signal processing device 100A shown in FIG. 16 is configured similarly to the image signal processing device 100 shown in FIG.
  • the operation of the image signal processing device 100A is based on the common command issued from the input selector 122A. Except for the operation related to InputNoise (0 to 9), the operation is the same as the operation of the image signal processing device 100 shown in FIG. Here, the operation will be described using the first configuration (basic configuration) and the fourth configuration in which the noise removal circuit 127 is inserted into the processing system.
  • FIG. 23 shows the connection state of the basic configuration (first configuration).
  • the system control block 110 sends a common command from the U / V tuner 121 and the DRC circuit 124 in addition to the input selector 122A, the signal router 123 and the sub-screen OSD circuit 128.
  • the system control block 110 sends a common command InitializeConnect (l) meaning the first configuration to the control bus 111.
  • the signal router 123 is in the first state in which the first input terminal is connected to the first output terminal and the second input terminal is connected to the fourth output terminal.
  • the small screen 030 circuit 128 generates a display signal for indicating that it is the first configuration (basic configuration), and is in a state of outputting an output image signal in which the display signal is synthesized.
  • the input selector 122A When the power supply is turned on, the input selector 122A sends a common command InputNoise (x ') to the control bus 111 using the noise level x' stored in the last memory area (see FIG. See 19). However, in the first configuration, the common command InputNoise ⁇ ;) has no effect on the operation of the signal router 123 (see FIG. 21).
  • the system control block 110 sends the initial values (see FIG. 5) of all types of common commands to the control path 111 except for the common commands related to the signal router 123. Also, as described above, the input selector 122A sends the common command InputNoiseCx ') to the control path 111 when the power is turned on.
  • the input selector 122A, the small-screen OSD circuit 128, the U / V tuner 121, and the DRC circuit 124 are in the initial state, and the operation as the image signal processing device 100A is started.
  • the volume value noiseVal of the noise axis of the DRC circuit 124 for example, the one corresponding to the common command InputNoise () has priority.
  • the U / V tuner 121 selects a broadcast signal received by the uzv antenna based on one of the common commands ch (l) to ch (12) sent from the system control block 110. Processing is performed to obtain an image signal of a predetermined channel.
  • the image signal (input 1) obtained by the UZV tuner 121 is input to the input selector 122A.
  • the input selector 122A also receives an image signal (input 3) as an external video input supplied to the connector 102a (see FIG. 16).
  • input 1 or input 3 is selected based on the common command in (l) or the common command in (3) sent from the system control block 110.
  • the image signal selected by the input selector 122A is input to the DRC circuit 124 via the first input terminal and the first output terminal of the signal router 123.
  • a common command DRCvol (resolutionVal, noiseVal) sent from the system control block 110 is applied to the input image signal.
  • DRCzoomExec (on / off)
  • DRC zoom processing are performed based on the common command 'InputNoise () sent from the input selector 122A.
  • the image signal output from the DRC circuit 124 is supplied to the first input terminal of the small-screen OSD circuit 128 via the second input terminal and the fourth output terminal of the signal router 123.
  • the image signal selected by the input selector 122A is supplied to the second input terminal of the small screen OSD circuit 128.
  • the output image signal obtained by the small screen OSD circuit 128 is output to the connector 103 (see FIG. 16) as an output image signal.
  • This output image signal is, for example, CR Supplied to a display consisting of T (Cathode-Ray Tube).
  • the noise level X detected by the noise detector 120 f of the input selector 122 A changes from the noise level detected previously, it is common to the input selector 122 A.
  • the command InputNoise (x) is issued and sent to the control bus 111.
  • the noise axis volume value noiseVal in the DRC circuit 124 is changed to a value corresponding to the noise level x, and the display value of the input noise level by the small-screen OSD circuit 128 is also changed.
  • FIG. 24 and FIG. 25 show the connection state of the fourth configuration.
  • the system control block 1 1 when the power is turned on, the system control block 1 1 0, in addition to the input selector 1 2 2 A, the signal router 1 2 3, the small screen OSD circuit 1 2 8, the UZV tuner 1 2 1 and 0
  • the common command is obtained from the noise reduction circuit 1 2 7 and the input selector 1 2 2 A, signal router 1 2 3, sub screen OSD circuit 1 2 8, U / V tuner 1 2 1, DRC circuit 1 2 4.
  • the system control block 110 sends a common command InitializeConnect (4) meaning the fourth configuration to the control bus 1.1.1.
  • the child screen 0330 circuit 128 generates a display signal for displaying the fourth configuration, and outputs a combined output image signal.
  • the input selector 122A sends a common command InputNoise (x ':) to the control path 111 using the noise level x' stored in the last memory area. See 19). Therefore, the signal router 1 2 3 enters the third state or the fourth state according to the noise level ⁇ ′ (see FIG. 21). That is, when the noise level ⁇ ′ is larger than the predetermined level c, A first input terminal connected to the third output terminal, a fourth input terminal connected to the first output terminal, The third state is such that the second input terminal is connected to the second output terminal and the third input terminal is connected to the fourth output terminal (see FIG. 24). As a result, the 01 1 circuit 124, the panel processing circuit 125, and the noise removing circuit 127 are inserted into the processing system. In this case, the noise suppression value of the noise elimination circuit 127 is determined according to the noise level x '.
  • the first input terminal is connected to the first output terminal
  • the second input terminal is connected to the second output terminal
  • the third input terminal is connected to the first input terminal. It is in the fourth state, which is connected to the fourth output terminal (see Fig. 25).
  • the 0 10 circuit 124 and the panel processing circuit 125 are inserted into the processing system, and the noise removal circuit 127 is not inserted into the processing system.
  • the noise reduction circuit 127 is not inserted into the processing system, so that a reduction in resolution due to the insertion of the noise reduction circuit 127 in the processing system can be suppressed.
  • the system control block 110 sends the initial values (see FIG. 5) of all types of common commands to the control bus 111 except for the common commands related to the signal routers 123. Further, the input selector 122A sends the common command InputNoise ⁇ ) to the control bus 111 when the power is turned on, as described above. As a result, the input selector 1 2 2 A, the sub-screen OSD circuit 1 2 8, the U / V tuner 1 2 1, 0 1 ⁇ circuit 1 2 4 and the panel processing circuit 1 2.5 are in the initial state, The operation as the image signal processing device 100 A is started. In this case, regarding the polymer value noiseVal of the noise axis of the DRC circuit 124, for example, the one corresponding to the common command InputNoise (x ';) has priority.
  • any of the common commands ch (l) to ch (12) sent from the system control block 110 for the broadcast signal received by the U / V antenna The channel selection process is performed based on, and an image signal of a predetermined channel is obtained.
  • the image signal (input 1) obtained by the U / V tuner 122 is input to the input selector 122A.
  • the input selector 122A also receives an image signal (input 3) as an external video input supplied to the connector 102a (see FIG. 16). This input selector 122 selects input 1 or input based on the common command in (l) or common command in (3) sent from the system control block 110. Force 3 is selected.
  • the image signal selected by the input selector 1 22 A is supplied to the first input terminal of the signal router 1 23 and the third output terminal. It is supplied to the noise elimination circuit 127 through the terminal.
  • the noise removal circuit 127 a process of suppressing noise is performed on the input image signal by a noise suppression value corresponding to the noise level x ′.
  • the image signal output from the noise elimination circuit 127 is input to the DRC circuit 124 via the fourth input terminal and the first output terminal of the signal router 123.
  • the image signal selected by the input selector 122 is the first input terminal of the signal router 122, The signal is input to the DRC circuit 124 via the first output terminal.
  • DRC circuit 124 common commands DRCvol (resolutionVal, noiseVal), DRCzoomExec ⁇ on / off) N DRCzoom (ratio) sent from the system control block 110 for the input image signal val, hoiizontalV al, verticalVal) ⁇ Oyopi input selector 1 2 2 sent from ⁇ come common command InputNoise (; based on), DRC Poriumu processing, DRC zoom processing is performed. ,
  • the image signal output from the DRC circuit 124 is supplied to the panel processing circuit 125 via the second input terminal and the second output terminal of the signal router 123.
  • processing required for displaying an image based on the input image signal on a flat panel display such as an LCD and a PDP, such as brightness adjustment, color adjustment, and horizontal Processing such as conversion of the number of pixels in the vertical direction, and conversion from the interlaced method to the progressive method are performed.
  • the image signal output from the panel processing circuit 125 is sent to the third screen OSD circuit 128 via the third input terminal and the fourth output terminal of the signal router 123. It is supplied to the input terminal.
  • the image signal selected by the input selector 122 A is supplied to the second input terminal of the small-screen OSD circuit 128.
  • DRCvol (resolutionVal, noiseVal), DRCzoomExecfon / off), DRCzoom (i'atioVal, horizontalVal, verticalVal), a process to obtain an output image signal based on the common command 'InputNoiseix' sent from the input selector 122A Processing for synthesizing display signals for performing various displays is performed.
  • the output image signal obtained by the small screen OSD circuit 128 is output to the connector 103 (see FIG. 16) as an output image signal.
  • This output image signal is supplied to a display composed of an LCD when the panel processing circuit 125 is for an LCD, and is supplied to a PDP when the panel processing circuit 125 is for a PDP. Supplied to the configured display.
  • the common command InputNoise ⁇ is input from the input selector 122A. ;) Is issued and sent to the control bus 111.
  • the noise axis volume value noiseVal in the DRC circuit 124 is changed to a value corresponding to the noise level x, and the display value of the input noise level by the small-screen OSD circuit 128 is also changed.
  • the noise suppression value of the noise elimination circuit 127 is changed to a value corresponding to the noise level X, and the state of the signal router 123 is determined by whether or not the noise level X is greater than the predetermined level c. Or 4th state (see Fig. 25).
  • each functional block 120 (UZV tuner 121, input selector 122A, signal router 123, 01 01 circuit 124, noise removal circuit 127, small screen OSD circuit In (128), when the common command sent from the system control block 110 and the input selector 122A is a common command related to its own function block, it controls the functional unit 120e. It is converted into a command in the function block for the purpose. Therefore, this second implementation In the embodiment, similarly to the above-described first embodiment, each functional block 120 operates adaptively in response to a common command. Upgrades can be performed easily without changing common commands.
  • the input selector 122 A as the function block 120 transmits the common command InputNoise (x) including the noise level X detected from the image signal to the control path 111.
  • the information of the noise level x included in the common command InputNoise (x) is transmitted to a plurality of other functional blocks, that is, a signal router 12 3, a 0 1 0 circuit 1 2 4 and a noise removal circuit 1 2 7 is easily available.
  • the noise level X of the image signal is detected by the input selector 122 A, and a common command InputNoise (x) including the noise level X is detected from the input selector 122 A.
  • a common command InputNoise (x) including the information is issued, and the other function block such as 0 1 Using information is also conceivable.
  • information on the amount of motion of the image signal, information on whether or not the image signal is based on a film source having a specific noise or the like can be considered.
  • the common command is issued as in the first embodiment described above.
  • the block to be issued shall return a command indicating that it has operated normally in response to the common command to the block that issued the common command. If no is returned, send a common command of all kinds or some kinds to the control bus 111. This can prevent misalignment of a plurality of functional blocks.
  • FIG. 26 shows the configuration of an image signal processing device 100B according to the third embodiment.
  • This image signal processing device 100B uses a CAN bus as the control bus 111.
  • parts corresponding to those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted as appropriate. Abbreviate.
  • the casing 101 is provided with an upgrade data memory slot 105.
  • the slot 105 is a slot for inserting a memory card (not shown) storing the upgrade data.
  • the upgrade data is data required when a functional block is added or purged, for example, data indicating a correspondence between a user operation signal and a common command, a common command and a command in a functional block. And data showing the corresponding relationship.
  • the rest of the image signal processing device 100B is configured similarly to the image signal processing device 100 shown in FIG.
  • FIG. 27 shows the configuration of the system control block 110.
  • the system control block 110 has a CAN bus interface (CAN bus IZF) 11 OA, a control unit 110B, and a system control program memory 110C.
  • the CAN bus IZF 110A interfaces with the CAN bus (control path 111).
  • the CAN path I / F 110A is used to select communication data (common commands, last memory data, etc.) sent via the CAN bus in hardware, store it in the message buffer for reception, and Sends communication data (upgrade data, common commands, etc.) stored in the message buffer to the CAN bus (control bus 1.11).
  • the control unit 110B includes a microcomputer (microcomputer), not shown, and stores a user operation signal from the remote control 112 or the operation unit 113.
  • the CAN path IZF 11 OA is stored in a reception message buffer of the OA. It controls the entire system while receiving the communication data (last memory data, common commands, etc.).
  • the system control program memory 110C stores a control program and the like related to the operation of the control unit 110B.
  • the system control program memory 110C also stores data indicating the correspondence between the user operation signals and the common commands.
  • control unit 110 The operation of the system control block 110 will be described. For example, an operation when the control unit 110B receives a user operation signal will be described. In this case, the control unit 110
  • the communication data consists of an identifier (ID ddentifier) and a payload as shown in Fig. 28A, or consists of only an identifier (ID). Command parameters or data are placed in the payload section.
  • ID identifier
  • the identifier consists of the system application number and the common command serial number, as shown in Figure 28B. For example, when the identifier is composed of 12 bits, the system application number is represented by 4 bits, and the common command serial number is represented by 8 bits. .
  • FIG. 29 and FIG. 30 show the correspondence between common commands and commands in functional blocks.
  • Fig. 29 shows the case where the 131 ⁇ circuit (function block 4) 1 24 shown in Fig. 26 does not have a zoom function
  • Fig. 30 shows the case where this DRC circuit 124 has a zoom function. Is shown.
  • DRCzoomExec on / of and
  • DRCzoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal) common command is newly added.
  • the content of each common command in FIG. 29 and FIG. 30 is the same as that shown in FIG. 5 described above, and the description thereof is omitted here.
  • the identifier of the common command ch (l) to ch (12) is “0xC01 to 0xC0C”
  • the identifier of the common command in (l) to: ⁇ (3) is “0 ⁇ 01”
  • DRCvolExec on / of Of the DRCvol (resolutionVal, noiseVal) is “0x501”.
  • the identifier of DRCzoom (ratioVal, horizontalVal, verticalVal) is “0x504”, and the identifier of the common command InitializeConnect (l / 2/3/4/5) is “0x001”.
  • the contents can be known only by the identifiers “0xC01 to 0xC0C”, so the payload part is unnecessary. Since the contents cannot be understood only by the identifier, parameters are placed in the payload.
  • Control unit 110B reads the upgrade data from the memory card. Then, the control unit 110B writes the upgrade data into the system control program memory 110C. Further, the control unit 110B adds the predetermined identifier (ID) to the upgrade data required for each functional block and stores the upgrade data in the transmission message buffer of the CAN bus IZF 11 OA. Then, the CAN path I_ / F 110A sends the upgrade data stored in the transmission message buffer to the CAN bus (control bus 111). ,
  • the upgrade data for the common command DRCzoomExe'c (on / o £ 0, DRCzoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal) is supplied by the memory card.
  • the upgraded DRC circuit 124 itself It has data indicating the correspondence between the common commands DRCzoomExec (on / of, DRCzoom (ratioVal, holizontalVal, verticalVal)) and the commands in the function block, but the sub-screen OSD circuit (Function block 8) 12 8 In this case, the upgrade data is transmitted to the sub-screen 030 circuit 128.
  • control bus 111 an operation when last memory data is transmitted from each functional block via a CAN bus (control bus 111) will be described.
  • the last memory data is stored in the receive message buffer of the CAN bus I / F 11 OA.
  • the control unit 110B reads the last memory data from the received message buffer and writes the data in a predetermined area (last memory) of the system control program memory 110C.
  • FIG. 31 shows a basic function block 120A of the function blocks 1 to 8 shown in FIG.
  • This function block 12OA has a control connector 120a, an input connector 120b, and an output connector 120c.
  • the function block 12 OA has a control interface (control I / F) 120 d and a functional unit 120 e.
  • a signal to be processed by the functional unit 120e is input to the input connector 120b, and this signal is input to the functional unit 120e via the input connector 120b.
  • the signal processed and output by the functional unit 120e is output to the output connector 120c.
  • the control connector 120a is connected to the CAN path (control path 111).
  • the control I / F 120d is connected to the control connector 120a.
  • the control IZF 12 Od controls the function of the functional unit 120.e based on a common command sent via the CAN bus (control bus 111).
  • the control IZF 120d has a CAN bus interface (CAN bus I / F) 12 Odl, a control unit 120d2, and an in-board control program memory 120d3.
  • the CAN path I / F 12 Odl interfaces with the CAN bus (control bus 111).
  • the CAN bus I / F 12 Odl selects communication data (common commands, upgrade data, etc.) sent via the CAN bus in a hard-wired manner and stores it in the receive message buffer, and also stores it in the transmit message buffer. Sends communication data (last memory data, common commands, etc.) to the CAN bus.
  • FIG. 32 schematically shows the configuration of the CAN path I / F 12 Odl.
  • the CAN bus IZF 120 dl has a reception buffer 131, a comparison / transfer unit 132, a register 133, and a reception message buffer 134.
  • the reception buffer 131 is for temporarily taking in communication data (common commands, upgrade data, etc.) transmitted via the CAN bus (control bus 111).
  • the register 133 is used to set an identifier (ID) of communication data (common command, upgrade data, etc.) to be received by its own function block.
  • the setting of the identifier in the register 133 is performed by the control unit 120d2.
  • the receiving message buffer 134 stores communication data (common commands, upgrade data, and the like) to be received by its own function block, and transfers the communication data to the control unit 120d2.
  • the receiving message buffer 134 is composed of a plurality of message buffers, and can store a plurality of communication data in parallel.
  • the comparison / transfer unit 132 makes a hardware comparison to determine whether or not the identifier of the communication data temporarily fetched into the reception buffer 131 is set in the register 133.
  • the communication data is transferred from the reception buffer 131 to the reception message buffer 134 and stored.
  • the CAN path I / ⁇ 12 Odl has a transmission message buffer 135 and a transmission controller 136.
  • the transmission message buffer 135 stores communication data (last memory data, common commands, etc.) from the control unit 120 d2 to be sent to the system control block 110 and other function blocks, and a transmission controller described later. 136.
  • the transmission message buffer 135 is composed of a plurality of message buffers, and can store a plurality of communication data in parallel.
  • the transmission controller 136 sends the communication data stored in the transmission message buffer 135 to the CAN path (control path 111) at a predetermined timing.
  • FIG. 32 shows the CAN bus I / F 12 Odl included in the control block IZF 12 Od of the function block 120 A. Although the description is omitted, the CAN path I / F included in the system control block 110 described above is omitted. F 110 A is similarly configured.
  • the control unit 120d2 includes a microcomputer (microcomputer), not shown, and communicates data (common command) stored in the reception message buffer of the CAN path IZF12 Odl. , Upgrade data, etc.). Further, the control unit 120d2 generates communication data (last memory data, common commands, and the like) to be transmitted to the system control block 110 and other function blocks, and stores the communication data in the transmission message buffer 135 of the CAN path IF12 Odl.
  • the control unit 120d2 sets the identifier (ID) of communication data (common command, upgrade data, etc.) to be received by its function block in the register 133 of the CAN bus IZF 12 Odl. To do.
  • the in-board control program memory 12 Od3 stores a control program and the like related to the operation of the control unit 120d2.
  • the in-board control program memory 120d3 also stores data indicating the correspondence between the common commands and the commands in the functional blocks.
  • the control unit 120d2 reads the common command stored in the reception message buffer 134 of the CAN bus IF 12 Odl, reads an appropriate control program from the program memory 120d3 as necessary based on the common command, and The command in the function block is sent to the function unit 12 Oe based on the control program.
  • the function unit 120e changes a function, for example, a signal path or signal processing, based on the command in the function block.
  • the upgrade data is temporarily captured in the reception buffer 131 of the CAN path IZF12 Odl.
  • the comparison / transfer unit 132 of the AN bus IZF 12 Odl compares and determines by hardware whether or not the identifier of the upgrade data fetched into the reception buffer 131 is set in the register 133.
  • the upgrade data captured by the reception buffer 131 is transferred to and stored in the reception message buffer 134.
  • the control unit 120d2 reads the upgrade data stored in the receive message buffer 134 of the CAN bus IZF 12 Odl, and writes the upgrade data to the on-board control program memory 12.0d3.
  • the control unit 120d2 When the common command to be received changes due to, for example, the reception of upgrade data, the identifier (ID) of the common command to be received is stored in the register 133 of the CAN bus I / F 12 Odl each time. Set.
  • control unit 120d2 stores the communication data in the transmission message buffer 135 of the CAN bus IZF 12 Odl. Then, the transmission controller 136 of the CAN path I / F 12 Odl sends out the communication data stored in the transmission message buffer 135 to the CAN bus (control path 11 1) at a predetermined timing.
  • FIG. 33A shows the operation of the system control block 110.
  • the control unit 110B determines whether or not there is upgrade data. If a memory card storing upgrade data is inserted in memory slot 105 and there is upgrade data, the process proceeds to step ST53.
  • step ST53 the control unit 110B performs a CAN pass with the identifier (ID) added to the upgrade data required on the function block side among the upgrade data stored in the memory card.
  • ID the identifier
  • I / F 11 Stores it in the OA transmission message buffer and sends it out to the CAN bus (control bus 111).
  • step ST54 the control unit 110B reads the upgrade data required for its own block from among the upgrade data stored in the memory card, and stores it in the system control program memory 110C. Write, then proceed to step ST55.
  • step ST55 the control unit 110B performs a common operation for setting the system state at the time of the previous system termination based on the last memory data stored in a predetermined area (last memory) of the system control program memory 110C. Generate commands Then, it is stored in the transmission message buffer of the CAN bus IZF 11 OA and sent to the CAN bus (control bus 111). Then, in step ST56, control section 110B ends the initial setting at the time of startup. ,
  • FIG. 33B shows the operation of each function block control IZF 120d.
  • the control unit 120d2 stores in the register 133 of the CAN path I / ⁇ 12 Odl the upgrade data to be received at the time of startup by its own function block. Set the identifier (ID) and the identifier (ID) of the common command.
  • control unit 120d2 determines whether or not the upgrade data has been received.
  • the control unit 120d2 reads the received upgrade data, that is, the upgrade data stored in the reception message buffer 134 of the CAN bus I_F12 Odl, and reads it into the board. Write to internal control program memory 120d3. After that, it proceeds to step ST15. If no upgrade data is received in step ST13, the process immediately proceeds to step ST15.
  • step ST15 the control unit 120d2 receives the common command for setting the previous system state sent from the system control block 110, and, based on the received command, appropriately controls the program memory 120d3 from the program memory 120d3.
  • the command in the function block is sent to the function unit 120e based on the control program.
  • the function unit 120e is shifted to the state at the time of the previous system termination.
  • step ST16 the control unit 120d2 ends the initial setting at the time of startup.
  • the control unit 120d2 stores the identifier (ID) of the common command to be received during normal operation in the register of the CAN path I / F12 Odl. Set to 133.
  • ID the identifier
  • the UZV tuner 121 sets rOxCj in the register
  • the input selector 122 sets “0xA” in the register
  • the signal router 123 sets “0x0” in the register
  • the DRC circuit 124 sets “0x0” in the register.
  • the noise elimination circuit 127 sets the register to" 0x502 "
  • the sub screen OSD circuit 128 sets the registers to" 0xC “,” 0xAj, "" 0x5 “and” 0x0 "(Fig. 29, See Figure 30).
  • step ST23 the control unit 120d2 determines whether or not the power has received the common command.
  • step ST24 the control unit 120d2 reads the received common command, that is, the common command stored in the received message buffer 134 of the CAN path I / F 12 Odl, and reads it. Determine whether the command is a system end common command.
  • step ST25 If the command is a system end common command, the process proceeds to step ST25, and the control unit 120d2 shifts to a system end process.
  • the control unit 120d2 reads out an appropriate control program from the in-board control program memory 120d3 as necessary based on the common command in step ST26, and A command in the function block is sent to the function unit 120e based on the program to change a function of the function unit 120e, for example, a signal path or signal processing. Thereafter, the process returns to step ST23.
  • FIG. 35A shows the operation of the system control block 110.
  • the control unit 1 1 when the user turns off the power, in step ST32, the control unit 1 1 The OB stores the system end command in the transmission message buffer of the CAN bus IZF 11 OA and sends it out to the CAN path (control bus 111).
  • step ST33 the control unit 110B sets the identifier (ID) of the last memory data sent from each function block in the register of the CAN bus I ⁇ F 110A, and waits for the reception. I do.
  • step ST34 the control unit 110B reads the received last memory data of each functional block, that is, the last memory data stored in the receiving message buffer of the CAN bus I / ⁇ 11OA, and reads it into the system.
  • Control control program memory 1 Save to the specified area (last memory) in 10C.
  • step ST35 the control unit 110B turns off the system power.
  • FIG. 35B shows the operation of each function block control IZF120d.
  • the control unit 120d2 receives the system end common command and starts the system end process (corresponding to step ST25 in FIG. 34).
  • the control unit 120d2 sets the Reads the last memory data transmission program from control program memory 12 Od3 and starts it.
  • step ST43 the control unit 120d2 sets the parameters indicating the current signal path and signal processing of the function unit 120e as last memory data with the identifier (ID) added to the CAN bus I ZF 1 2 Store in Odl transmission message buffer and send to CAN bus (control bus' 111). Thereafter, in step ST44, the control unit 120d2 turns off the power of the system.
  • ID the identifier
  • each functional block 12 OA (U / V tuner 121, input selector 122, signal router 123, DRC circuit 124, noise elimination circuit 127, child screen In the OSD circuit 128), when the common command sent from the system control block 110 is a common command related to its own function block, it is used as a command in the function block for controlling the function unit 120e.
  • the function blocks 120 are adaptively operated in response to the common command sent from the system control block 110, and the same effects as in the first embodiment can be obtained. Can be.
  • each functional block includes a CAN path.
  • the communication data common command, upgrade data, etc.
  • the CAN path control bus 111
  • Odl If it is determined that it is related to its own function block, it is stored in the receiving message buffer 134. Therefore, the control unit 120 d2 (control microcomputer) in the function block does not need to select received communication data, and the load on the control unit 120 d2 can be greatly reduced.
  • a CAN bus I / F is used as a bus interface.
  • the bus interface includes a message buffer for storing reception data and a bus. And a message storage control unit for selectively storing the received data received in the message buffer. If the received data can be selected by hardware, a path interface other than the CAN path IZF can be used. There may be.
  • the UZV tuner 121 (function block 1), the input selectors 122 and 122A (function block 2), the signal router 123 (function block 3), and the 01 ⁇ circuit 124 (function block 4)
  • Panel processing circuit 125
  • Image signal processing device 100, 100A, 100B consisting of (Function block 5), digital terrestrial tuner 126 (Function block 6), noise removal circuit 127 (Function block 7), small screen OSD circuit 128 (Function block 8), etc.
  • the number and type of function blocks are not limited to this.
  • the number of slots is not limited to five, and, for example, a configuration may be adopted in which all function blocks are inserted into slot J.
  • the present invention is applied to the image signal processing devices 100, 10OA, and 100B.
  • the present invention is not limited to the image signal, but may include other information signals such as audio signals.
  • the functional block 120 is based on the substrate, but is not limited thereto.
  • a chip of an LSI Large Scale Integrated circuit
  • a device including these substrates and chips may be used as a unit.
  • the present invention is directed to processing information signals in a plurality of functional blocks, and is intended to easily perform and obtain functional upgrades by upgrading functional blocks, for example, by using a plurality of functional blocks.
  • the present invention can be applied to an image signal processing device or the like that performs a series of processes such as noise removal and high image quality on an image signal.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Stored Programmes (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Studio Circuits (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Abstract

 この発明は、情報信号に対して複数の機能ブロックを用いて一連の処理を行うものにあって、機能ブロックのバージョンアップによる機能のアップグレードを容易に行い得る情報信号処理装置等に関する。制御ブロック110は、共通コマンドを発行し、制御バス111を介して制御ブロック120に送る。機能ブロック120の制御I/F120は、共通コマンドが自己の機能ブロックに係る共通コマンドであるときは、この共通コマンドを機能ブロック内コマンドに変換し、それを機能部120eに供給する。機能ブロック120を共通コマンドに応じて、適応的に動作させることができる。所定の機能ブロックをバージョンアップして機能のアップグレードを図る場合に、共通コマンドを変化させる必要はない。

Description

明細書 情報信号処理装置、 機能プロック制御方法および機能プロック 技術分野
この発明は、 例えば複数の機能プロックを用いて画像信号を処理する雨像信号 処理装置等に適用して好適な情報信号処理装置、 機能プロック制御方法および機 能プロックに関する。
詳しくは、 この発明は、 情報信号を処理するための複数の機能ブロックのそれ ぞれに、 制御プロックまたは所定の機能ブロックから共通コマンドを送り、 この 複数の機能ブロックを、 共 aコマンドに応じて適応的に動作させることによって、 機能ブロックのパージョンアップによる機能のアップグレードを、 共通コマンド を変ィヒさせることなく容易に行い得るようにした情報信号処理装置等に係るもの である。 背景技術
従来、 画像信号にノイズ除去、 高画質化等の一連の処理を行って出力する画像 信号処理装置において、 これら一連の処理を複数の機能ブロック、 例えば基板、 チップ、 装置等を用いて実現することが考えられている。 この場合、 機能ブロッ クの追加を行うことで、 機能のアップグレードを図ることができる。 機能ブロッ クを追加する場合に、 各機能ブロックを制御するための制御プロックは、 追加さ れた機能プロックを制御するための制御情報を取得することが必要となる。
例えば、 特開平 1 1一 5 3 2 8 9号公報には、 パーソナルコンピュータ等の情 報処理装置に周辺装置を接続するとき、 この周辺装置の記憶装置に格納されてい るドライバソフトを情報処理装置の記憶装置に自動的にインストールし、 情報処 理装置で周辺装置の制御を可能とする技術が記載されている。
ところで、 制御プロックが、 機能ブロックを制御する際に、 機能ブロックの動 作を直接制御する機能プロック内コマンドを送信するものとすると、 ある機能ブ ロックをパージヨンアップされた機能プロックに交換して機能のァップグレード を図る場合にも、 制御プロックは、 上述したように機能ブロックを追加する場合 と同様に、 そのパージョンァップ後の機能ブロックの制御情報を取得することが 必要となる。 発明の開示
この発明の目的は、 機能プロックのバージョンアップによる機能のアップダレ 一ドを容易に行い得るようにすることにある。
この発明に係る情報信号処理装置は、 情報信号を処理するための複数の機能ブ ロックと、 この複数の機能プロックの動作を制御する制御プロックとを備え、 制 御ブロック、 または制御プロックおよび複数の機能ブロックのうち所定の機能ブ ロックは共通コ ンドを発行し、 複数の機能ブロックのそれぞれは、 発行された 共通コマンドに応じて適応的に動作するものである。
また、 この発明に係る機能ブロック制御方法は、 情報信号を処理するための複 数の機能ブロックのそれぞれに、 制御ブロック、 または制御プロックおよび複数 の機能ブロックのうち所定の機能ブロックから共通コマンドを送り、 この複数の 機能ブロックを、 共通コマンドに応じて、 適応的に動作させるものである。
また、 この発明に係る機能プロックは、 制御部およびこの制御部によって制御 される機能部を備え、 制御部は、 自己の機能ブロックに係る共通コマンドと機能 部を制御するための機能プロック内コマンドとの対応関係を記憶する記憶手段と、 制御ブロックから送られてくる共通コマンドを受信する受信手段と、 この受信手 段で受信された共通コマンドが自己の機能プロックに係る共通コマンドであると き、 この共通コマンドを、 記憶手段に記憶されている対応関係に基づいて、 機能 プロック内コマンドに変換する変換手段とを有するものである。
この発明において、 制御ブロックは、 複数の機能プロックの動作を制御する。 例えば、 制御プロックと複数の機能ブロックとは、 制御パスを介して接続されて いる。 また例えば、 複数の機能ブロックはそれぞれ基板であり、 この複数の機能 ブロックの一部または全部は、 それぞれ筐体に設けられたスロットに揷入される ことで、 制御パスに接続される。
制御ブロック、 または制御ブロックおよび複数の機能ブロックのうち所定の機 能ブロックからは共通コマンドが発行される。 例えば、 共通コマンドを発行する 機能ブロックからは、 情報信号の処理結果を含む共通コマンドが発行される。 こ の共通コマンドは、 複数の機能ブロックに、 例えば上述した制御パスを介して送 られる。 複数の機能プロックのそれぞれは、 共通コマンドに応じて、 適応的に動 作する。 この場合、 機能プロックでは、 共通コマンドにより、 信号経路または信 号処理が変化する。
機能ブロックは、 例えば、 制御部およびこの制御部によって制御される機能部 を備えている。 制御部は、 自己の機能ブロックに係る共通コマンドと機能部を制 御するための機能ブロック内コマンドとの対応関係を記憶する記憶手段と、 制御 ブロックから送られてくる共通コマンドを受信する受信手段と、 この受信手段で 受信された共通コマンドが自己の機能ブロックに係る共通コマンドであるとき、 この共通コマンドを、 記憶手段に記憶されている対応関係に基づいて、 機能プロ ック内コマンドに変換する変換手段とを有している。 これにより、 機能プロック は、 共通コマンドに応じて、 適応的に動作する。
例えば、 制御ブロックは、 共通コマンドを、 複数の機能ブロックから取得する。 また例えば、 制御ブロックは、 リムーバブルな記憶媒体をもって、 あるいはイン ターネット等の所定のネットを介して、 さらにはデジタル放送等の放送信号から、 共通コマンドを取得する。 これにより、 新たな機能ブロックが追加され、 当該新 たな機能ブロックに対応した共通コマンドが新たに必要となる場合であっても、 容易に対処できる。
例えば、 制御ブロックは、 ユーザの操作に対応した第 1の共通コマンドを有し ている場合、 第 1の共通コマンドに対応したユーザの操作があるとき、 第 1の共 通コマンドを複数の機能ブロックに送る。 これにより、 複数の機能プロックは、 ユーザの操作に対応して動作する。 また例えば、 制御ブロックは、 ユーザの操作 に対応していない第 2の共通コマンドを有している場合、 ユーザの操作に関連さ せることなく、 第 2の共通コマンドを複数の機能ブロックに送る。 これにより、 複数の機能プロックは、 ユーザの操作に関連せずに、 第 2の共通コマンドに対応 した動作をする。
例えば、 共通コマンドを発行するブロック (制御ブロックまたは機能プ口ッ ク) は、 所定時間おきのタイミングで、 複数の機能プロックに、 全部の種類また は一部の種類の共通コマンドの最新の値を送る。 これにより、 ある機能ブロック で自己の機能ブロックに係る共通コマンドを何らかの原因で受信できなかった場 合であっても、 所定時間後にその共通コマンドの受信が可能となり、 例えば 2個 の機能プロックが連係して動作する場合に、 片方の機能プロックが共通コマンド を受信できなかったことによる連係のずれを、 修正できる。
なおこの場合、 共通コマンドを受信する機能プロックが共通コマンドを受けて 正常動作したことを示すコマンドを共通コマンドの送信側のブロック '(制御ブロ ックまたは機能ブロック) に返すようにし、 受信側の機能ブロックから送信側の プロックにそのようなコマンドが返されなかった場合に、 送信側のブロックは再 度全部の種類または一部の種類の共通コマンドの最新の値を送るようにしてもよ い。
上述したように、 複数の機能ブロックは、 制御ブロック、 または制御プロック および所定の機能プロックから発行される共通コマンドに応じて、 適応的に動作 する。 したがって、 この発明によれば、 所定の機能プロックをバージョンアップ して機能のアップグレードを図る場合に、 共通コマンドを変化させる必要はなく、 容易に行うことができる。
つまりこの場合、 この所定の機能ブロックの記憶手段に記憶されている共通コ マンドと機能,プロック内コマンドとの対応関係がパージョンアップに対応したも のとなつており、 バージョンアップされた機能部を制御するための機能プロック 内コマンドが得られるようになっていればよレ、。
また、 所定の機能プロックが情報信号の処理結果を含む共通コマンドを発行す ることで、 他の複数の機能ブロックは、 この共通コマンドに含まれる処理結果を 容易に利用できる。
例えば、 制御ブロックおよび複数の機能プロックのそれぞれはバスインタフエ ースを有し、 制御プロックおよぴ複数の機能プロックのそれぞれはパスィンタフ エースを用いたパスにより接続される。 そして、 パスインタフェースは、 受信デ ータを格納するためのメッセージバッファと、 バスを介して受信された受信デー タを選択的にメッセ一ジパッファに格納するメッセ一ジ格納制御部とを備える。 例えば、 パスは C AN (Controller Area Network) バスである。
例えば、 制御プロックから複数の機能プロックには、 少なくとも識別子を有し てなる共通コマンドが送信される。 複数の機能プロックのメッセージ格納制御部 は、 予め設定された所定の共通コマンドの識別子 (識別子の全体ではなく一部の 場合も含む) と、 パスを介して受信された共通コマンドの識別子とが一致すると き、 受信された共通コマンドをメッセージバッファに格納する。
この場合、 複数の機能プロックでは、 バスインタフヱースで、 バスを介して受 信された共通コマンドが自己の機能プロックに係る共通コマンドであるとき、 当 該共通コマンドをメッセージバッファに格納することがハードウエア的に行われ る。 そのため、 機能ブロック内の制御マイコン (C P U) では受信された共通コ マンドの取捨選択を行う必要がなく、 当該制御マイコンの負荷を大幅に軽減でき る。 図面の簡単な説明
図 1は、 第 1の実施の形態としての画像信号処理装置の構成を示すプロック図 である。
図 2は、 機能ブロックの基本構成を示すブロック図である。
図 3は、 機能プロック.内の制御インタフェース (制御 I Z F ) の構成を示すプ 口ック図である。
図 4は、 システム制御プロックの機能プロックに対する制御構造を説明するた めの図である。
図 5は、 共通コマンドと機能プロック内コマンドとの対応を示す図である。 図 6は、 システム制御プロックの制御動作を示すフローチャートである。 図 7は、 ズーム倍率、 ズーム位置の変更時における D R C回路、 子画面 O S D 回路の動作を説明するための図である。
図 8は、 D R Cズーム処理がオン状態における画像表示例を示す図である。 , 図 9は、 画像信号処理装置の基本構成の接続状態を示す図である。
図 1 0は、 基本構成にデジタル地上波チューナを追加した場合の接続状態を示 す図である。 . 図 1 1は、 基本構成にパネル用処理回路を追加した場合の接続状態を示す図で ある。
図 1 2は、 基本構成にノィズ除去回路およびパネル用処理回路を追加した場合 の接続状態を示す図である。
図 1 3は、 基本構成に、 複数の機能プロックを追加した場合の接続状態を示す 図である。
図 1 4 Aは、 D R'C回路のバージョンアップ前の構成を説明するための図であ る。
図 1 4 Bは、 D R C回路のバージョンアップ後の構成を説明するための図であ る。
図 1 5は、 機能ブロック (D R C回路) のパージヨンアップに伴う機能プロッ ク内コマンドの変化を示す図である。
図 1 6は、 第 2の実施の形態としての画像信号処理装置の構成を示すブロック 図である。
図 1 7は、 入力セレクタの構成を示すプロック図である。
図 1 8は、 入力セレクタの制御インタフェース (制御 I Z F ) の構成を示すプ 口ック図である。
図 1 9は、 入力セレクタにおける共通コマンド InputNoise(x)の発行動作を示 すフローチヤ一トである。
図 2 0は、 共通コマンド、InputNoise(x)に係る機能プロックにおける機能ブ口 ック内コマンドの対応を示す図である。
図 2 1は、 D R C回路の制御ィンタフエースの共通コマンド InputNoise(x)受 信時における動作を示すフローチヤ一トである。
図 2 2は、 信号ルータの制御ィンタフェースの共通コマンド InputNoise(x)受 信時における動作を示すフローチャートである。
図 2 3は、 画像信号処理装置の基本構成の接繞状態を示す図である。
, 図 2 4は、 基本構成にノイズ除去回路およびパネル用処理回路を追加した場合 であって、 ノイズレベル Xが所定レベル cより大きい場合の接続状態を示す図で める。 図 25は、 基本構成にノイズ除去回路おょぴパネル用処理回路を追加した場合 であって、 ノイズレベル Xが所定レベル c以下の場合の接続状態を示す図である。 図 26は、 第 3の実施の形態としての画像信号処理装置の構成を示すブロック 図である。
図 27は、 システム制御ブロックの構成を示すプロック図である。
図 28Aは、 通信データのフォーマツトを説明するための図である。
図 28Bは、 通信データが共通コマンドである場合における識別子 (I D) の 内容を説明するための図である。
図 29は、 共通コマンドと機能プロック内コマンドとの対応を示す図である (DRC回路はズーム機能なし) 。
図 30は、 共通コマンドと機能プロック内コマンドとの対応を示す図である (DRC回路はズーム機能あり) 。
図 31は、 機能ブロックの構成を示すブロック図である。 '
図 32は、 CANパス I ZFの概略的構成を示すプロック図である。
図 33Aは、 システム制御プロックの制御 I/Fの動作フロー (起動時) を示 すフローチャートである。
図 33Bは、 各機能ブロックの制御 IZFの動作フロー (起動時) を示すフロ 一チャートである。
図 34は、 各機能ブロックの制御 I/Fの動作フロー (通常動作時) を示すフ ローチャートである。
図 35Aは、 システム制御ブロックの制御 IZFの動作フロー (システム終了 時) を示すフローチャートである。
図 35Bは、 各機能ブロックの制御 IZFの動作フロー (システム終了時) を 示すフローチヤ一トである。 発明を実施するための最良の形態 .
この発明の第 1の実施の形態について説明する。 図 1は、 第 1の実施の形態と しての画像信号処理装置 100の構成を示している。
この処理装置 100は、 筐体 101を有している。 筐体 101には、 コネクタ 102 a〜 102 c, 103が設けられている。 コネクタ 102 aは、 外部ビデ ォ入力用のコネクタであって、 図示しない VCR (Video Cassette Recorder) 、 DVD (Digital Versatile Disc) プレーャ等で再生された、 外部ビデオ入力とし ての画像信号を入力するためのコネクタである。 コネクタ 102 bは、 デジタル 地上波アンテナ線用のコネクタであって、 図示しないデジタル地上波用アンテナ で受信された放送信号を入力するためのコネクタである。 コネクタ 102 cは、 U/V (UHF/VHF) アンテナ線用のコネクタであって、 図示しない U/V 用アンテナで受信された放送信号を入力するためのコネクタである。 コネクタ 1 03は、 ディスプレイに供給する画像信号を出力するためのコネクタである。 また、 筐体 101には、 機能プロックとしての基板を揷入するための複数個の スロッ ト、 本実施の形態においては、 5個のスロッ ト 104 a〜l 04 eが設け られている。 スロッ ト 104 aには、 機能プロック 1としての UZVチューナの 基板 121 (以下、 単に、 「UZVチューナ 121」 とする) が揷入される。 ス ロット 104 bには、 機能プロック 6としてのデジタル地上波チューナの基板 1 26 (以下、 単に、 「デジタル地上波チューナ 1 26」 とする) が揷入される。 スロッ ト 104 cには、 機能ブロック 4としての高画質化処理を行う D R C (Digital Reality Creation) 回路の基板 124 (以下、 単に、 「1311〇回路1 24」 とする) が挿入される。 スロット 1 04 dには、 機能ブロック 5としての LCD (Liquid Crystal Display) や P D P (Plasma Display Panel) 等のパネ ル用処理回路の基板 125 (以下、 単に、 「パネル用処理回路 125」 とする) が揷入される。 スロット 104 eには、 機能ブロック 7としてのノイズ除去回路 の基板 127 (以下、 単に、 「ノイズ除去回路 1 27」 とする) が挿入される。 また、 筐体 1 01の内部には、 例えばマイクロコンピュータを備え、 装置全体 の動作を制御するシステム制御ブロック 1 10と、 機能プロック 2としての入力 セレクタの基板 1 22 (以下、 単に、 「入力セレクタ 122」 とする) と、 機能 ブロック 3としての信号ルータ (マトリクススィッチ) の基板 123 (以下、 単 に、 「信号ルータ 123」 とする) と、 機能ブロック 8としての子画面 OS D回 路の基板 1 28 (以下、 単に、 「子画面 OSD回路 128」 という) とを有して いる。 なお、 上述のマイクロコンピュータの動作プログラムは、 例えば ROM
(Read Only Memory) 等の記憶媒体によって提供される。 こめ場合、 当該記憶 媒体を着脱自在とすることで、 制御の変更に柔軟に対応可能となる。 また、 この 記憶媒体を書き込み可能な不揮発性メモリとすることで、 制御の変更に合わせて 動作プログラムの内容を書き換えることができる。
ここで、 機能ブロック 1〜8の基本となる機能プロック 120について説明す る。 図 2は、 機能ブロック 120の構成を示している。 この機能ブロック 120 は、 制御用コネクタ 120 a、 入力用コネクタ 120 bおよび出力用コネクタ 1 20 cを有している。 また、 機能ブロック 120は、 制御部としての制御ィンタ フェース (制御 IZF) 120 dおよび機能部 120 eを有している。 入力用コ ネクタ 120 bには機能部 120 eで処理すべき信号が入力され、 この信号は入 力用コネクタ 120 bを介して機能部 120 eに入力される。 出力用コネクタ 1 20 cには機能部 120 eで処理されて出力された信号が出力される。
制御用コネクタ 120 aは、 後述する制御バス 1 1 1に接続される。 制御 I / F 120 dは制御用コネクタ 120 aに接続されている。 制御 I ZF 120 dは、 後述するように、 自己の機能ブロックに係る共通コマンド (グローバルコマン ド) と機能部 120 eを制御するための機能プロック内コマンド (ローカルコマ ンド) との対応関係を記憶した記憶手段を有している。 ここで、 共通コマンドは、 同報制御を行うためのコマンドであり、 放送型コマンドと呼ぶこともある。 「同 報制御」 とは、 制御コマンドの送り手から出される 1つのコマンドに関連する 1 または複数の受け手が反応して制御されること、 を意味している。
制御 I /F 120 dは、 システム制御プロック 1 10から制御パス 1 1 1を通 じて送信されてくる共通コマンドが自己の機能プロックに係る共通コマンドであ るとき、 上述した記憶手段に記憶されている対応関係に基づいて、 機能部 120 eを制御する機能ブロック内コマンドに変換する。
囪 3は、 制御 IZF 120 dの構成を示している。 この制御 I/F 120 dは、 制御ポート 120 d-l、 記憶手段としての ROM 120 d-2、 および変換手段と してのインタプリタ 120 d-3を有している。 ROM120 d-2には、 自己の機 能プロックに係る共通コマンドと、 機能部 120 eを制御するための機能ブ口ッ ク内コマンドとの対応関係が予め記憶されている。 制御ポート 120 d-1は、 シ ステム制御プロック 110から制御パス 111を通じて送られてくる共通コマン ドを受信する。 この意味で、 制御ポート 120 d-1は、 共通コマンドの受信手段 を構成している。
インタプリタ 120 d -3は、 制御ポート 120 d -1で受信された共通コマンド が自己の機能ブロックに係る共通コマンドであるとき、 この共通コマンドを、 上 述したように ROM 120 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 機能ブロ ック内コマンドに変換し、 この機能プロック内コマンドを機能部 120 eに供給 する。 機能部 120 eは、 この機能ブロック内コマンドに基づいて、 機能、 例え ば信号経路または信号処理を変化させる。
この図 3の制御インタフェース 120 dの ROM120 d-2およびインタプリ タ 120 d-3の部分は、 受信された共通コマンドを機能ブロック内コマンドに変 換する構造であり、 CPU (Central Processing Unit) とソフトウェア、 ある いはハードウエアシーケンサによる変換テーブルでも実現できる。
なお、 制御ポート 120 d-1は、 例えば電源投入時に、 自己の機能プロック 1 20が処理装置 100を構成している場合、 ROM120 d-2に記憶されている 共通コマンドを読み出し、 制御バス 111を通じてシステム制御プロック 110 に送信する。 これにより、 システム制御ブロック 110は、 処理装置 100を構 成する全ての機能ブロック 120に係る共通コマンドを取得できる。 ここで、 自 己の機能ブロック 120が筐体 101内にある力、 あるいは対応するスロットに 挿入されているとき、 当該自己の機能ブロック 120は処理装置 100を構成し ているものとする。
図 4は、 機能プロック 120の制御構造を示している。 すなわち、 システム制 御プロック 110は、 機能ブロック 120に、 制御バス 111を介して、 共通コ マンドを送る。 機能プロック 120の制御 IZF 120 dは、 送られてくる共通 コマンドが自己の機能プロックに係る共通コマンドであるときは、 この共通コマ ンドを機能ブロック内コマンドに変換し、 その機能ブロック内コマンドを機能部 120 eに供給する。
このように、 機能ブロック 120では、 システム制御プロック 110から送ら れてくる共通コマンドが自己の機能ブロックに係る共通コマンドであるとき、 そ れが機能部 1 20 eを制御するための機能ブロック内コマンドに変換されるもの である。 これにより、 機能プロック 120を、 システム制御ブロック 1 10から 送られてくる共通コマンドに応じて、 適応的に動作させることができる。
上述した入力セレクタ 122 (機能プロック 2) 、 信号ルータ 123 (機能プ ロック 3) および子画面 O SD回路 128 (機能ブロック 8) の制御用コネクタ 120 aは、 それぞれ、 制御バス 1 1 1を介してシステム制御ブ口ック 1 10に 接続される。
入力セレクタ 122 (機能ブロック 2) は、 3個の入力からいずれか一個を選 択して出力する。 したがって、 この入力セレクタ 1 22は、 入力用コネクタ 1 2 0 bに 3個の入力端子を備えており、 出力用コネクタ 120 cに 1個の出力端子 を備えている。
また、 信 "^ レータ 123 (機能ブロック 3) は、 例えば 4 X 4のマトリ ックス スィッチを構成している。 したがって、 この信号ルータ 1 23は、 入力用コネク タ 1 20 bに 4個の入力端子を備えており、 出力用コネクタ 1 20 cに 4個の出 力端子を備えている。
また、 子画面 OS D回路 128 (機能ブロック 8) は、 入力セレクタ 122お よび信号ルータ 123からの画像信号を選択的に用いる。 したがって、 この子画 面 OS D回路 1 28は、 入力用コネクタ 1 20 bに 2個の入力端子を備えており、 出力用コネクタ 120 cに 1個の出力端子を備えている。
上述したスロット 104 a〜104 eは、 図示せずも、 機能ブロック 120 (UZVチューナ 1 21、 デジタル地上波チューナ 126、 01 〇回路124、 パネル用処理回路 1 25、 ノイズ除去回路 127) が揷入されるとき、 その制御 用コネクタ 1 20 a、 入力用コネクタ 120 bおよび出力用コネクタ 1 20 cに、 それぞれ接続される、 制御用コネクタ、 入力用コネクタおよび出力用コネクタを 備えている。 このスロッ ト 104 a〜l 04 eの制御用コネクタは、 それぞれ制 御バス 1 1 1に接続される。 これにより、 スロッ ト 104 a〜l 04 eに挿入さ れる機能プロック 120の制御用コネクタ 120 aは、 制御パス 1 1 1を介して システム制御プロック 1 1 0に接続される。 また、 コネクタ 102 aは入力セレクタ 122 (機能ブロック 2) の入力用コ ネクタ 120 bの第 3の入力端子に接続される。 コネクタ 102 bはスロット 1 04 bの入力用コネクタに接続され、 このスロット 104 bの出力用コネクタは 入力セレクタ 1 22の入力用コネクタ 120 bの第 2の入力端子に接続される。 コネクタ 102 cは、 スロット 104 aの入力用コネクタに接続され、 このスロ ット 104 aの出力用コネクタは入力セレクタ 1 22の入力用コネクタ 1 20 b の第 1の入力端子に接続される。 また、 入力セレクタ 122の出力用コネクタ 1 20 cの 1個の出力端子は、 信号ルータ 1 23 (機能プロック 3) の入力用コネ クタ 1 20 bの第 1の入力端子、 および子画面 OSD回路 1 28 (機能ブロック 8) の入力用コネクタ 120 bの第 2の入力端子に接続される。
また、 信号ルータ 123の出力用コネクタ 120 cの第 1〜第 3の出力端子は それぞれスロット 104 c〜104 eの入力用コネクタに接続され、 これらスロ ット 104 c〜 104 eの出力用コネクタはそれぞれ信号ルータ 123の入力用 コネクタ 1 20 bの第 2〜第 4の入力端子に接続される。
また、 信号ルータ 123の出力用コネクタ 120 cの第 4の出力端子は子画面 OSD回路 128の入力用コネクタ 1 20 bの第 1の入力端子に接続され、 この 子画面 OS D回路 128の出力用コネクタ 120 cの 1個の出力端子はコネクタ 103に接続される。 '
図 2に示す機能プロック 120は、 上述したように、 機能ブロック 1〜 8の基 本となるものである。 個々の機能ブロック 1〜8について、 さらに、 説明する。
UZVチューナ 121 (機能ブロック 1 ) において、 機能部 1 20 eは、 入力 用コネクタ 120 bから入力された、 UZV用アンテナで受信された放送信号に 対して選局処理等を施し、 所定のチャネルの画像信号を出力用コネクタ 1 20 c に出力する。
この U/Vチューナ 121の制御 I ZF 120 dの ROM120 d-2には、 図 5に示すように、 チャネル番号 1〜1 2を意味する共通コマンド ch(l)〜ch(12) のそれぞれと、 チャネル番号 1〜12のチャネルへのチャネル切替を意味する機 能プロック内コマンド ch(l〜: 12)とが、 対応して記憶されている。
共通コマンド Ch(l)〜ch(12)は、 それぞれ、 ユーザがリモコン送信機 1 12、 あるいは筐体 101の操作部 113を操作してチャネル番号 1〜12を選択する 際に、 システム制御プロック 110から発行されて、 制御パス 111に送出され る。 この場合、 Uノ Vチューナ 121の制御 Iノ F 120 dのインタプリタ 12 0 d-3では、 制御ポート 120 d-1でこれらの共通コマンド ch(l)〜ch(12)が受信 されるとき、 ROM120 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 これらの 共通コマンド ch(l)〜ch(12)が、 それぞれ、 機能ブロック内コマンド ch(l〜12)に 変換される。 これにより、 UZVチューナ 121は、 それぞれチャネル番号 1〜 12のチャネルが選局された状態となる。
なお、 システム制御ブロック 110は、 共通コマンド ch(l)〜ch(12)のいずれ かを制御パス 111に送出する場合、 内蔵されている不揮発性メモリ (図示せ ず) における、 チャネル番号用のラストメモリ領域に記憶された共通コマンドを、 その送出共通コマンドで更新する。 これにより、 電¾1投入時には、 このチャネル 番号用のラストメモリ領域に記憶されている共通コマンドが、 初期値として、 シ ステム制御ブロック 110から制御バス 1 1 1に送出され、 U/Vチューナ 12 1では電源オフ時に選局されていたチャネルが自動的に選局される。
入力セレクタ 122 (機能プロック 2) において、 機能部 120 eは、 入力用 コネクタ 120 bの 3個の入力端子にそれぞれ入力される第 1〜第 3の画像信号 のうち、 いずれかの画像信号を選択的に出力用コネクタ 1200:の1個の出カ端 子に出力する。 この場合、 第 1の入力端子には、 UZVチューナ 121 (機能ブ ロック 1) から出力される画像信号 (入力 1) が入力される。 第 2の入力端子に は、 デジタル地上波チューナ 126 (機能ブロック 6) から出力される画像信号 (入力 2) が入力される。 第 3の入力端子には、 コネクタ 102 aに入力される 外部ビデオ入力としての画像.信号 (入力 3) が入力される。 出力端子に出力され る画像信号は、 信号ルータ 123 (機能ブロック 3) に供給されると共に、 子画 面 OSD回路 128に供給される。
この入力セレクタ 122の制御 IZF 120 dの ROM120 d-2には、 図 5 に示すように、 入力 1〜3を意味する共通コマンド in(l)〜in(3)のそれぞれと、 入力 1〜 3への入力切替を意味する機能プロック内コマンド in(l〜3)とが、 対応 して記憶されている。 ここで、 入力 1は、 第 1の入力端子に入力されている、 U ノ Vチューナ 121から出力された画像信号である。 入力 2は、 第 2の入力端子 に入力されている、 デジタル地上波チューナ 126から出力された画像信号であ る。 入力 3は、 第 3の入力端子に入力されている、 外部ビデオ入力としての画像 信号である。
共通コマンド inひ)〜 in(3)は、 それぞれ、 ユーザがリモコン送信機 1 12、 あ るいは筐体 101の操作部 1 1 3を操作して入力 1〜 3を選択する際に、 システ ム制御ブロック 1 10から、 制御パス 1 1 1に送出される。 入力セレクタ 1 22 の制御 I F 120 dのインタプリタ 120 d-3では、 制御ポート 1 20 d-1で これらの共通コマンド in(l)〜in(3)が受信されるとき、 ROM1 20 d-2に記憶 されている対応関係に基づいて、 これらの共通コマンド in(l)〜in(3)が、 それぞ れ、 機能ブロック内コマンド in(l〜3)に変換される。 これにより、 入力セレクタ 1 22は、 それぞれ入力 1〜 3が選択された状態となる。
なお、 システム制御プロック 1 1 0は、 共通コマンド inひ) in(3)のいずれ力 を制御バス 1 1 1に送出する場合、 内蔵されている不揮発性メモリ (図示せず) における入力セレク ト用のラストメモリ領域に記憶された共通コマンドを、 その 送出共通コマンドで更新する。 これにより、 電源投入時には、 この入力セレクト 用のラストメモリ領域に記憶されている共通コマンドが、 初期値として、 システ ム制御プロック 1 10から制御バス 1 1 1に送出され、 入力セレクタ 1 22では 電源オフ時に選択されていた入力が自動的に選択される。
信号ルータ 123 (機能プロック 3) おいて、 機能部 120 eは、 入力用コネ クタ 1 20 bの 4個の入力端子にそれぞれ入力される第 1〜第 4の画像信号を、 出力用コネクタ 120 cの第 1〜第 4の出力端子に選択的に出力する。
この場合、 第 1の入力端子には、 入力セレクタ 122 (機能プロック 2) から 出力される画像信号 (入力 l =il) が入力される。 第 2の入力端子には、 DRC 回路 1 24 (機能ブロック 4) から出力される画像信号 (入力 2=i2) が入力さ れる。 第 3の入力端子には、 パネル用処理回路 125 (機能プロック 5) から出 力される画像信号 (入力 3=i3) が入力される。 第 4の入力端子には、 ノイズ除 去回路 1 27 (機能ブロック 7) から出力される画像信号 (入力 4=i4) が入力 される。 また、 第 1の出力端子に出力される画像信号 (出力 l =ol) は DRC回路 1 24 (機能プロック 4) に供給される。 第 2の出力端子に出力される画像信号 (出力 2 =o2) はパネル用処理回路 125 (機能プロック 5) に供給される。 第 3の出力端子に出力される画像信号 (出力 3=o3) はノイズ除去回路 1 27 に供給される。 第 4の出力端子に出力される画像信号 (出力 4 =o4)は子画面 OS D回路 128に供給される。
この信号ルータ 1 23 (機能ブロック 3) の制御 I ZF 120 dの ROM12 0 d-2には、 図 5に示すように、 機能ブロック間接続 1〜 5を意味する共通コマ ンド InitializeConnect(l/2/3/4/5)のそれぞれと、 処理基板間の接続切替を意味す る機能ブロック内コマンド route(l/2/3)とが、 対応して記憶されている。
ここで、 共通コマンド InitializeConnect(l)は、 スロット 104 aに U_/Vチ ユーナ 1 1 2 (機能ブロック 1) が挿入され、 スロット 104 cに DRC回路 1 24 (機能ブロック 4) が挿入された、 第 1の構成 (基本構成) を意味している。 この共通コマンド InitializeConnect(l)には、 機能ブロック内コマンド route(l)が 対応するようにされている。 このコマンド route(l)は、 第 1の入力端子が第 1の 出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 4の出力端子に接続される第 1の状態 に、 機能部 1 20 eを制御するためのものである。
また、 共通コマンド InitializeConnect(2)は、 上述した第 1の構成に、 さらに スロット 104 bにデジタル地上波チューナ 1 26 (機能ブロック 6 ) が挿入さ れた、 第 2の構成を意味している。 この共通コマンド InitializeConnect(2)にも、 機能プロック内コマンド route(l)が対応するようにされている。
また、 共通コマンド InitializeConnect(3)は、 上述した第 1の構成に、 さらに スロット 104 dにパネル用処理回路 125 (機能ブロック 5 ) が挿入された、 第 3の構成を意味している。 この共通コマンド InitializeConnect(3)には、 機能 ブロック内コマンド route(2)が対応するようにされている。 このコマンド route(2)は、 第 1の入力端子が第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に接続され、 第 3の入力端子が第 4の出力端子に接続される第 2の 状態に、 機能部 1 20 eを制御するためのものである。
また、 共通コマンド InitializeConnect(4)は、 上述した第 1の構成に、 さらに スロット 104 dにパネル用処理回路 125 (機能ブロック 5 ) が揷入され、 ス ロット 104 eにノイズ除去回路 127 (機能ブロック 7) が挿入された、 第 4 の構成を意味している。 この共通コマンド InitializeConnect(4)には、 機能ブロ ック内コマンド route(3)が対応するようにされている。 このコマンド route(3)は、 第 1の入力端子が第 3の出力端子に接続され、 第 4の入力端子が第 1の出力端子 に接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に接続され、 第 3の入力端子が第 4の出力端子に接続される第 3の状態に、 機能部 120 eを制御するためのもの でめる。
また、 共通コマンド InitializeConnect(5)は、 上述した第 1の構成に、 さらに スロット 104 bにデジタル地上波チューナ 1 26 (機能プロック 6) が挿入さ れ、 スロッ ト 104 dにパネル用処理回路 125 (機能プロック 5 ) が揷入され、 スロッ ト 104 eにノィズ除去回路 1 27 (機能プロック 7 ) が揷入された、 第 5の構成を意味している。 この共通コマンド InitializeConnect(5)にも、 機能ブ 口ック内コマンド route(3)が対応するようにされている。
画像信号処理装置 100は、 上述した第 1〜第 5の構成のいずれかで使用され るものとする。 システム制御ブロック 1 10は、 電源投入時に、 後述するように、 処理装置 100を構成する各機能プロックから制御バス 1 1 1を通じて当該機能 ブロックに係る共通コマンドを取得する際に、 処理装置 100を構成する各機能 ブロックから制御バス 1 1 1を通じて基板 I Dを取得し、 上述した第 1〜第 5の 構成のいずれにあるかも認識する。
共通コマンド InitializeConnect(l/2/3/4/5)は、 それぞれ、 システム制御ブロッ ク 1 10が、 第 1〜第 5の構成にあることを認識した際に、 当該システム制御ブ ロック 1 10から、 制御バス 1 11に送出される。 信号ルータ 123の制御 1ノ F 12.0 dのインタプリタ 1 20 d-3では、 制御ポート 120 d-1でこれらの共 通コマンド lnitializeConnect(l/2/3/4/5)が受信されるとき、 ROM120 d -2に 記憶されている対応関係に基づいて、 これらの共通コマンド
InitializeConnect(l/2/3/4/5)が、 それぞれ、 機能ブロック内コマンド route(l/2/3) に変換される。 これにより、 信号ルータ 123の機能部 1 20 eは第 1〜第 3の 状態となる。 DRC回路 124 (機能ブロック 4) において、 機能部 120 eは、 入力用コ ネクタ 120 bからの入力画像信号である S D (Standard Definition) 信号を HD (High Definition Television) 信号に変換し、 この HD信号を出力画像信 号として出力用コネクタ 120 cに出力する、 DRC処理 (高画質化処理) を行 この DRC回路 124の機能部 120 eでは、 HD信号における注目位置の画 素データを得る際に、 例えば、 SD信号から HD信号における注目位置の周辺に 位置する複数の画素データを抽出し、 この複数の画素データに基づいて HD信号 における注目位置の画素データの属するクラスを検出し、 このクラスに対応した 推定式の係数データを用い、 当該推定式に基づいて HD信号における注目位置の 画素データを求めることが行われる (特開 2001— 238185号参照) 。 ュ 一ザは、 HD信号の解像度、 ノイズ除去度を、 自由に調整できる。 この場合、 推 定式の係数データとして、 ユーザによって操作される解像度軸、 ノイズ軸のボリ ゥム値に応じたものが使用される。
また、 D R C回路 124の機能部 120 eでは、 画像の拡大率を連続的に変化 させた画像を得るズーム機能を備えている。 この場合、 入力画像信号の画素デー タより出力画像信号の画素データを得る際 (こ、 入力画像信号の画素に対する出力 画像信号の画素の各位相に対応した推定式の係数データをメモリに格納しておき、 この係数データを用い、 推定式に基づいて出力画像信号の画素データを求めるよ うにされる。
なお、 位相情報に基づいて係数種データより推定式で用いられる係数データを 生成する構成とすることで、 種々の拡大率への変換を行うために大量の係数デー タを格納しておくメモリを不要とできる (特開 2002-196737号公報、 特願 2002— 362666号参照) 。 ユーザは、 ズーム率 (画像の拡大率) お ょぴズーム中心位置 (水平方向の X座標および垂直方向の y座標) を自由に調整 できる。
01 0回路124の制御 IZF 120 dの ROM120 d-2には、 図 5に示す ように、 DRCの解像度軸、 ノイズ軸の調整を意味する共通コマンド
DRCvo resolutionVal,noiseVal)と、 D R C (解像度軸、 ノィズ軸) ボリゥム値 の代入を意味する機能プロック内コマンド volume(resolutionVal,noiseVal)と力 対応して記憶されている。
共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)は、 ユーザがリモコン送信機 1 12、 あるいは筐体 101の操作部 1 13を操作して、 解像度軸、 ノイズ軸のポ リゥム値が変更される際に、 システム制御ブロック 1 10から、 制御バス 1 1 1 に送出される。 ここで、 「resolutionVal」 は解像度軸のボリゥム値を示し、 rnoiseValJ はノイズ軸のボリゥム値を示している。
この場合、 01 〇回路124の制御 IZF 1 20 dのインタプリタ 1 20 d-3 では、 制御ポート 120 d-1で共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)が 受信されるとき、 ROM120 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 この 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)が、 機能ブロック内コマンド volume(resolutionVal,noiseVal)に変換される。 これにより、 D R C回路 1 24 は、 ユーザの操作による解像度軸、 ノイズ軸のポリゥム値に応じた解像度、 ノィ ズ除去度が選択された状態となる。
なお、 システム制御プロック 1 1 0は、 共通コマンド
DRCvol(resolutionVal,noiseVal)を制御バス 1 1 1に送出する場合、 内蔵されて いる不揮発性メモリ (図示せず) における、 ボリゥム値用のラストメモリ領域に 記憶された共通コマンドを、 その送出共通コマンドで更新する。 これにより、 電 源投入時には、 ポリゥム値用のラストメモリ領域に記憶されている共通コマンド 、 初期値として、 システム制御プロック 1 10から制御パス 1 1 1に送出され. DRC回路 1 24では電源オフ時に選択されていた解像度、 ノイズ除去度が自動 的に選択される。
また、 DRC回路 124の制御 I /F 1 20 dの ROM120 d-2には、 図 5 に示すように、 DRCのズーム処理の切替を意味する共通コマンド
DRCzoomExec(on/off)と、 D R Cズーム初期値の代入を意味する機能ブロック 内コマンド ZOOm(InitRatio/l,InitHol/0,InitVer/0)とが、 対応して記憶されてい る。
共通コマンド DRCzoomExec(onZofi)は、 ユーザがリモコン送信機 1 12、 あ るいは筐体 101の操作部 1 1 3を操作して、 DRCズーム処理のオンオフを切 り替える際に、 システム制御プロック 1 10力 ら、 制御バス 1 1 1に送出される DRCzoomExec(on)は D R Cズーム処理をオフからオンに切り替えることを意 味しており、 この共通コマンド DRCzoomExec(on)には、 機能ブロック内コマン ド zoom(InitRatio,InitHol,InitVer)が対応するようにされている。 このコマンド zoom(InitRatio,InitHol,InitVer)は、 ズーム率、 ズーム中心位置が初期値である DRCズーム処理を実行するように、 機能部 120 eを制御するためのものであ る。
DRCzoomExec(off)は D R Cズーム処理をオンからオフに切り替えることを意 味しており、 この共通コマンド DRCzoomExec(ofi)には、 機能ブロック内コマン ド zoom(l,0,0)が対応するようにされている。 このコマンド zoom(l,0,0)は、 ズー ム率が 1で、 ズーム中心位置が (0, 0) である DRCズーム処理を実行するよ うに、 機能部 1 20 eを制御するためのものである。
この場合、 DRC回路 1 24の制御 IZF 1 20 dのインタプリタ 1 20 d-3 では、 制御ポート 1 20 d-1で共通コマンド DRCzoomExec(on/ofOが受信され るとき、 ROM120 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 この共通コマ ンド DRCzoomExec(onZo£ が、 機能ブロック内コマンド
zoom(InitRatio/l,InitHol/0,InitVer/0)に変換される。 これにより、 DRC回路 124は、 DRCズーム処理のオンまたはオフが選択された状態となる。
なお、 電源投入時には、 共通コマンド DRCzoomExec(ofi)が、 システム制御プ ロック 1 10から制御バス 1 1 1に送出される。 これにより、 電源投入時には、 DRC回路 124では、 DRCズーム処理のオフが自動的に選択される。
また、 DRC回路 1 24の制御 I ZF 1 20 dの ROM120 d-2には、 図 5 に示すように、 DRCのズーム率、 ズーム中心位置の調整を意味する共通コマン ド DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)と、 D R Cズーム率、 ズーム中 心位置の代入を意味する機能プロック内コマンド
zoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)とが、 対応して記憶されている。
共通コマンド DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)は、 ユーザがリモ コン送信機 1 1 2、 あるいは筐体 101の操作部 1 1 3を操作して、 ズーム率、 ズーム中心位置が変更される際に、 システム制御ブロック 1 10から、 制御バス 1 1 1に送出される。 ここで、 「ratioVal」 はズーム率を示し、
「holizontalVal」 はズーム中心位置を示す水平方向の x座標、 「verticalValJ はズーム中心位置を示す垂直方向の y座標を示している。
この場合、 DRC回路 124の制御 IZF 120 dのインタプリタ 1 20 d-3 では、 制御ポート 120 d-1で共通コマンド
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)が受信されるとき、 R OM 120 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 この共通コマンド
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)が、 機能ブロック内コマンド zoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)に変換される。 これにより、 DRC回 路 1 24は、 ユーザの操作によるズーム率、 ズーム中心位置が選択された状態と なる。
なお、 電源投入時には、 共通コマンド DRCzoom(InitRatio,InitHol,InitVer)が、 システム制御ブロック 1 10から制御バス 1 1 1に送出される。 ここで、 「InitRatio」 はズーム率の初期値、 「InitHol」 はズーム中心位置を示す水平方 向の X座標の初期値、 「InitVer」 はズーム中心位置を示す水平方向の y座標の 初期値を示している。 これにより、 電源投入時には、 DRC回路 1 24では、 ズ ーム率、 ズーム中心位置として初期値が自動的に選択される。
パネル用処理回路 125 (機能プロック 5) において、 機能部 120 eは、 入 力用コネクタ 120 bから入力された画像信号に対して、 LCD (Liquid Crystal Display) 、 PD P (Plasma Display Panel) 等のフラットパネルディ スプレイに当該画像信号による画像を表示する際に必要となる処理、 例えば輝度 調整、 色調整、 水平、 垂直の画素数変換、 インタレース方式からプログレッシブ 方式への方式変換等の処理を行い、 処理後の画像信号を出力用コネクタ 1 20 c に出力する。
このパネル用処理回路 125は、 電源投入時に、 信号ルータ 1 23 (機能プロ ック 3) によって他の機能ブロックと接続された後は、 単に固定された処理を実 行する。 このパネル用処理回路 125にも制御 I /F 120 dが存在するのは、 システム制御ブロック 1 10から、 イニシャライズ用にローカルコマンドを送ら れる場合を考慮しているからである。 デジタル地上波チューナ 1 26 (機能ブロック 6) において、 機能部 1 20 e は、 入力用コネクタ 120 bから入力された、 デジタル地上波用アンテナで受信 された放送信号に対して選局処理等を施し、 所定のチャネルの画像信号を出力用 コネクタ 120 cに出力する。
このデジタル地上波チューナ 126は、 独自の操作ユーザインタフェースを持 つている。 したがって、 システム制御ブロック 1 1 0は、 このデジタル地上波チ ユーナ 1 26に係る共通コマンドを制御バス 1 1 1に送出することはない。 つま り、 システム制御ブロック 1 10は、 このデジタル地上波チューナ 1 26に関し ては、 当該デジタル地上波チューナ 1 26のローカルなコマンドを制御バス 1 1 1に送出する。
ノィズ除去回路 1 27 (機能プロック 7 ) において、 機能部 120 eは、 入力 用コネクタ 1 20 bから入力された画像信号に対して、 ノイズ抑圧処理を行い、 処理後の画像信号を出力用コネクタ 1 20 cに出力する。 このノイズ除去回路 1 27では、 ノイズ抑圧度を調整できる。
このノイズ除去回路 127の制御 I /F 120 dの ROM1 20 d-2には、 図 5に示すように、 DRCの解像度軸、 ノイズ軸の調整を意味する、 上述した共通 コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)と、 ノィズ抑圧度を示す値 (ノィズ抑 圧値) の代入を意味する機能ブロック内コマンド noiseSuppress(noiseVal)と力 対応して記憶されている。 ここで、 「noiseVal」 は、 上述したようにノイズ軸の ボリゥム値を示している。
この場合、 ノイズ除去回路 127の制御 I/F 1 20 dのインタプリタ 1 20 d-3では、 制御ポート 120 d-1で共通コマンド
DRCvol(resolutionVal,noiseVal)が受信されるとき、 ROM1 20 d -2に記憶さ れている対応関係に基づいて、 この共通コマンド
DRCvol(resolutionVal,noiseVal)が、 機能プロック内コマンド
noiseSuppress(noiseVal)に変換される。 これにより、 ノィズ除去回路 1 27は、 ノィズ軸のポリゥム値 「noiseValj に対応した抑圧度でノィズ抑圧を行う状態と なる。
子画面030回路128 (機能ブロック 8) において、 機能部 120 eは、 入 力用コネクタ 120 bの第 2の入力端子に入力された、 入力セレクタ 122から の画像信号に基づいて子画面用の画像信号を生成する機能、 画面上に文字、 図形 等を表示するための表示信号を生成する機能、 入力セレクタ 122からの画像信 号または入力用コネクタ 120 bの第 1の入力端子に入力された、 信号ルータ 1 23からの画像信号を選択し、 その選択された画像信号に、 上述した子画面用の 画像信号や表示信号を合成して出力画像信号を取得し、 その出力画像信号を出力 用コネクタ 120 cに出力する機能等を持っている。
この子画面 OS D回路 128の制御 IZF 120 dの ROM120 d-2には、 図 5に示すように、 上述したチャネル番号 1〜12を意味する共通コマンド di(l)〜ch(12)のそれぞれと、 チャネル番号 1〜 12のチャネル表示を意味する 機能プロック内コマンド writeInputUVch(l〜; 12)とが、 対応して記憶されている。 子画面 OS D回路 128の制御 IZF 120 dのインタプリタ 120 d-3では、 制御ポート 120 d-1でこれらの共通コマンド ch(l)〜ch(12)が受信されるとき、 ROM120 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 これらの共通コマンド ch(l)〜ch(12)が、 それぞれ、 機能プ口ック内コマンド writeInputUVch(l〜: 12) に変換される。 これにより、 子画面 OSD回路 128は、 それぞれチャネル番号 :!〜 12のチャネルを表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成さ れた出力画像信号を出力する状態となる。
また、 子画面 OS D回路 128の制御 Iノ F 120 dの ROM120 d-2には、 図 5に示すように、 上述した入力 1〜3を意味する共通コマンド in(l)〜in(3)の それぞれと、 入力 1〜 3の入力表示を意味する機能プロック内コマンド
writelnput(l〜3)とが、 対応して記憶されている。
子画面 OS D回路 128の制御 Iノ F 120 dのインタプリタ 120 d-3では、 制御ポート 120 d-1でこれらの共通コマンド inひ)〜 in(3)が受信されるとき、 ROM120 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 これらの共通コマンド inひ)〜 in(3)が、 それぞれ、 機能プロック内コマンド writelnput(l〜3)に変換さ れる。 これにより、 子画面 OS D回路 128は、 それぞれ入力 1〜3を表示する ための表示信号を生成し、 この表示信号が合成ざれた出力画像信号を出力する状 態となる。 また、 子画面 OS D回路 1 28の制御 I /F 1 20 dの ROM120 d-2には、 図 5に示すように、 上述した機能プロック間接続 1〜 5を意味する共通コマンド InitializeConnect(l/2/3/4/5)のそれぞれと、 接続状況表示を意味する機能ブ口ッ ク内コマン writeRoute(l/2/3/4/5)とが、 対応して記憶されている。 この機能ブ ロック内コマンド writeRoute(l/2/3/4/5)は、 それぞれ、 処理装置 100が上述し た第 1〜第 5の構成である旨を表示する状態に、 機能部 1 20 eを制御するため のものである。
子画面 OS D回路 128の制御 I/F 1 20 dのインタプリタ 120 d-3では、 制御ポート 1 20 d-1で共通コマンド InitializeConnect(l/2/3/4/5)が受信される とき、 ROM1 20 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 この共通コマン ド InitializeConnect(l/2/3/4/5)が、 それぞれ、 機能ブロック内コマンド
writeRoute(l/2/3/4/5)に変換される。 これにより、 子画面 O S D回路 128は、 それぞれ第 1〜第 5の構成である旨を表示するための表示信号を生成し、 この表 示信号が合成された出力画像信号を出力する状態となる。
また、 この子画面 OSD回路 128の制御 IZF 1 20 dの ROM120 d-2 には、 図 5に示すように、 DRCボリゥム処理の切替を意味する共通コマンド DRCvolExec(on/off)と、 D R Cポリゥム処理表示を意味する機能ブロック内コ マンド writeProcessVol(on/off)、 子画面入力源の切替を意味する機能プロック内 コマンド displaylnput(inl/in2)および画像サイズを意味する機能プロック内コマ ンド displaySize(inl,sizel)/displaySize(in2,sizel)とが、 対応して記憶されてい る。 '
共通コマンド DRCvolExec nZofi)は、 ユーザがリモコン送信機 1 1 2、 ある いは筐体 101の操作部 1 1 3を操作して、 DRCポリゥム処 Sのオンオフを切 り替える際に、 システム制御ブロック 1 1 0から、 制御バス 1 1 1に送出される c DRCvolExec(on)は DRCボリゥム処理をオフからオンに切り替えることを意 味しており、 この共通コマンド DRCvolExec(on)には、 機能プロック内コマンド writeProcessVol(on)、 display丄 nput(inl)、 displaySize(inl,sizel)^:>†w^5よ うにされている。
コマンド writeProcessVol(on)は、 D R Cポリゥム処理がオンである旨を表示 するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出力す るように、 機能部 1 20 eを制御するためのものである。
コマンド displaylnput(inl)は、 入力用コネクタ 1 20 bの第 1の入力端子に 入力された、 信号ルータ 123からの画像信号 (DRCポリゥム処理されてい る) を入力源として用いるように、 機能部 120 eを制御するためのものである t コマンド displaySize(inl,sizel)は、 入力源の画像信号を縮小処理せずにそのま ま出力画像信号として出力するように、 機能部 1 20 eを制御するためのもので ある。
DRCvolExec(ofi)は DRCボリゥム処理をオンからオフに切り替えることを意 味しており、 この共通コマンド DRCvolExec(o¾)には、 機能ブロック内コマンド writeProcessVol(off) x displaylnput(m2)、 (1丄8 1& 8126(:1112,81261)カ対応するよ うにされている。 コマンド writeProcessVol(of は、 DRCポリゥム処理がオフ ある旨を表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像 信号を出力するように、 機能部 120 eを制御するためのものである。
コマンド displaylnput(in2)は、 入力用コネクタ 1 20 bの第 2の入力端子に 入力された、 入力セレクタ 122からの画像信号 (DRCボリゥム処理されてい ない) を入力源として用いるように、 機能部 1 20 eを制御するためのものであ る。 コマンド displaySize(in2,sizel)は、 入力源の画像信号を縮小処理せずにそ のまま出力画像信号として出力するように、 機能部 120 eを制御するためのも のである。 ■
この場合、 子画面 OS D回路 128の制御 IZF 120 dのインタプリタ 1 2 0 d-3では、 制御ポート 1 20 d-1で共通コマンド DRCvolExec(on/off)が受信 されるとき、 ROM120 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 この共通 コマンド DRCvolExec(onZof が、 機能ブロック内コマンド
writeProcess v ol(on/off) displaylnput(inl/in2)、
displaySize (inl, size l)/display Size (in2, size 1)に変換される。
これにより、 子画面 OSD回路 128は、 DRCボリゥム処理のオンまたはォ フを表示し、 また DRCポリゥム処理された画像信号または DRCポリゥム処理 されていない画像信号を出力し、 さらに入力源としての画像信号を縮小処理せず にそのまま出力する状態となる。
なお、 電源投入時には、 共通コマンド DRCvolExec(on)が、 初期値として、 シ ステム制御プロック 1 10から制御バス 1 1 1に送出される。 これにより、 電源 投入時には、 子画面 OSD回路 128は、 DRCポリゥム処理のオンを表示し、 また DRCポリゥム処理された画像信号を出力し、 さらに入力源としての画像信 号を縮小処理せずにそのまま出力する状態となる。
また、 この子画面 OS D回路 128の制御 IZF 120 dの ROM120 d-2 には、 図 5に示すように、 上述した DRCの解像度軸、 ノイズ軸の調整を意味す る共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)と、 DRCポリゥム値表示を意 味する機能プロック内コマンド writeProcessDRCvol(resolutionVal,noiseVal)と 力 対応して記憶されている。
子画面 OS D回路 128の制御 IZF 1 20 dのインタプリタ 1 20 d-3では、 制御ポート 120 d-1で共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)が受信さ れるとき、 ROM1 20 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 この共通コ マンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)が、 機能プロック内コマンド
writeProcessDRCvol(resolutionVal,noiseVal)に変換される。 これにより、 子画 面 O S D回路 128は、 解像度軸のボリゥム値 「resolutionVal」 、 ノィズ軸の ボリゥム値 「noiseVal」 .を表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合 成された出力画像信号を出力する状態となる。
また、 この子画面 OSD回路 128の制御 Iノ F 120 dの ROM1 20 d-2 には、 図 5に示すように、 上述した DRCズーム処理の切替を意味する共通コマ ンド DRCzoomExec(on/of と、 D R Cズーム処理表示を意味する機能プロック 内コマンド writeProcessZooni(on/of 、 子画面入力源の切替を意味する機能プロ ック内コマンド displaylnput(inl,in2/inl or in2)、 画像サイズを意味する機能ブ ロック内コマンド
displaySize(inl,sizel),displaySizem2,size0.25)/displaySize(ml or m2,sizel) DRCズーム率、 子画面上のズーム枠表示を意味する
writeZoomFi'ame(InitRatio,InitHol,InitVer/ofOおよびズーム中心位置表示を意 味する機能ブロック内コマンド writeProcessDRCzoom(InitRatio,InitHol,InitVer/of が、 対応して記憶されて いる。
DRCzoomExec(on)は D R Cズーム処理をオフからオンに切り替えることを意 味しており、 この共通コマンド DRCzoomExec(on)には、 機能ブロック内コマン ド writeProcessZoom(on aisplaylnput(inl,m2)、
display Size (in 1, size 1), displaySize (in2, sizeO.25)、
writeZoomFr ame (InitRatio, InitHol, Init Ver)、
writeProcessDRCzoom(InitRatio,InitHol,InitVer)が対応するようにされている。 コマンド writeProcessZoom(on)は、 D R Cズーム処理がオンである旨を表示 するための表示信号を生成し、 この表示信号を出力画像信号に合成するように、 機能部 1 2 0 eを制御するためのものである。 コマンド displaylnput(inl,in2)、 入力用コネクタ 1 2 0 bの第 1の入力端子に入力された、 信号ルータ 1 2 3から の画像信号 (D R Cズーム処理されている) 、 および入力用 ネクタ 1 2 0 bの 第 2の入力端子に入力された、 入力セレクタ 1 2 2からの画像信号 (D R Cポリ ゥム処理されていない) を、 入力源として用いるように、 機能部 1 2 0 eを制御 するためのものである。
コマンド displaySize(inl,sizel),displaySize(in2,size0.25)は、 入力用コネクタ 1 2◦ bの第 1の入力端子に入力された、 信号ルータ 1 2 3からの画像信号 (D R Cズーム処理されている) に、 入力用コネクタ 1 2 0 bの第 2の入力端子に入 力された、 入力セレクタ 1 2 2からの画像信号 (D R Cボリゥム処理されていな い) に対して 0 . 2 5倍の縮小処理を施して得られた子画面用の画像信号を合成 して出力画像信号を得るように、 機能部 1 2 0 eを制御するためのものである。 コマンド writeZoomFrame(InitRatio,InitHol,InitVer)は、 ズーム倍率の初期 値 「initRatio」 、 ズーム中心位置の初期値 「initHol」 , 「initVerJ に基づいて、 D R C回路 1 2 4でズーム処理された部分に対応した四角形の枠を子画面上に表 示するための表示信号を生成し、 この表示信号を出力画像信号に合成するように、 機能部 1 2 0 eを制御するためのものである。
コマンド writeProcessDRCzoom(InitRatio,InitHol,InitVer)は、 ズーム倍率の 初期値 「initRatio」 、 ズーム中心位置の初期値 「initHol」 , 「initVer」 を示す 表示信号を生成し、 この表示信号を出力画像信号に合成するように、 機能部 1 2 0 eを制御するためのものである。
DRCzoomExec(off)は D R Cズーム処理をオンからオフに切り替えることを意 味しており、 この共通コマンド DRCzoomExec(ofOには、 機能プロック内コマン ト writeProcessZoom(off)、
Figure imgf000029_0001
or in2) aisplaySize(ml or in2,sizel)、 writeZoomFrame(off)N writeProcessDRCzoom(off) 、对応するよう にされている。
コマンド writeProcessZoom(ofi)は、 D R Cズーム処理がオフである旨を表示 するための表示信号を生成し、 この表示信号を出力画像信号に合成するように、 機能部 1 2 0 eを制御するためのものである。 コマンド displaylnput(inl or in2)は、 D R Cポリゥム処理がオン状態にあるときは、 入力用コネクタ 1 2 0 b の第 1の入力端子に入力される、 信号ルータ 1 2 3からの画像信号を入力源とし て用い、 D R Cポリゥム処理がオフ状態にあるときは、 入力用コネクタ 1 2 0 b の第 2の入力端子に入力される、 入力セレクタ 1 2 2からの画像信号を入力源と して用いるように、 機能部 1 2 0 eを制御するためのものである。
コマンド displaySize(inl or in2,sizel)は、 D R Cボリゥム処理がオン状態に あるときは、 入力用コネクタ 1 2 0 bの第 1の入力端子に入力される、 信号ルー タ 1 2 3からの画像信号に縮小処理をせずにそのまま出力画像信号とし、 D R C ポリゥム処理がオフ状態にあるときは、 入力用コネクタ 1 2 0 bの第 2の入力端 子に入力される、 入力セレクタ 1 2 2からの画像信号に縮小処理をせずにそのま ま出力画像信号とするように、 機能部 1 2 0 eを制御するためのものである。 コマンド writeZoomFrame(of は、 ズーム処理された部分に対応した四角形の 枠を子画面に表示するための表示信号を生成し、 出力画像信号に合成することを 行わないように、 機能部 1 2 0 eを制御するためのものである。 コマンド writeProcessDRCzoom(of は、 ズーム倍率、 ズーム中心位置を示す表示信号を 生成し、 出力画像信号に合成することを行わないように、 機能部 1 2 0 eを制御 するためのものである。
子画面 O S D回路 1 2 8の制御 I F 1 2 0 dのインタプリタ 1 2 0 d -3では、 制御ポート 1 2 0 d -1で DRCzoomExec(on/off)が受信されるとき、 R OM 1 2 0 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 この共通コマンド
DRCzoomExec(onん £0が、 機能ブロック内コマンド displaylnput(inl,in2/in 1 or m2)、 display Size (In 1 , size 1) , display Size (ΙΏ2 , size 0.25)/ display Size (in 1 or in2,sizel)、 writeZoomFrame(InitRatio,InitHol,InitVer/off)^oよぴ
writeProcessDRCzoom(InitRatio,InitHol,InitVer/of£)に変換される。
これにより、 子画面 OSD回路 1 28は、 DRCズーム処理のオンまたはオフ を表示し、 また D R Cズーム処理された画像信号または D R Cズーム処理されて いない画像信号を出力し、 また DRCズーム処理を行うときは、 全体を表示する 子画面を表示すると共に、 その子画面上にズーム処理部分を示す四角形の枠を表 示し、 さらにズーム率、 ズーム中心位置を表示する状態となる。
また、 この子画面 OS D回路 1 2 8の制御 IZF 1 20 dの ROM1 2 0 d-2 には、 図 5に示すように、 上述した DRCのズーム率、 ズーム中心位置の調整を 意味する共通コマンド DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)と、 子画面 上のズーム枠表示を意味する機能プロック内コマンド
writeZoomFrame(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)¾5よび D R Cズーム率、 ズーム中心位置表示を意味する機能プロック内コマンド
writeProcessi RCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)力 ¾、 対 ヽして目己憶さ れている。
コマンド writeZoomFrame(ratioVal,lioiizontalVal,verticalVal)は、 ズーム倍 率 「ratioVal」 、 ズーム中心位置 「holizontalVal」 , 「verticalVal」 に基づい て、 DRC回路 1 24でズーム処理された部分に対応した四角形の枠を子画面上 に表示するための表示信号を生成し、 この表示信号を出力画像信号に合成するよ うに、 機能部 1 20 eを制御するためのものである。
コマント writeProcessi RCzoom(ratioVal,liolizontalVal, verticalVal) fま、 ス一 ム倍率 「ratioVal」 、 ズーム中心位置 「holizontalVal」 , 「verticalVal」 を示 す表示信号を生成し、 この表示信号を出力画像信号に合成するように、 機能部 1 20 eを制御するためのものである。
子画面 OS D回路 1 2 8の制御 IZF 1 20 dのインタプリタ 1 20 d-3では、 制御ポート 1 20 d-1で共通コマンド DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)が受信されるとき、 ROM1 20 d -2に記憶されている対応関係に基づいて、 この共通コマンド
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)が、 機能プロック内コマンド writeZoomi ame ratioVa丄, holizontalVal'verticalVal)およひ
writeProcessDRCzoom(ratioVal,holizontal al, vertical Val)に変 される。 これ により、 子画面 OSD回路 128は、 ズーム率、 ズーム中心位置を示す表示信号 を生成すると共に、 ズーム処理されている部分に対応した四角形の枠を子画面上 に表示するための表示信号を生成し、 これら表示信号が合成された出力画像信号 を出力する状態となる。
次に、 図 1に示す画像信号処理装置 100の動作を説明する。 ここでは、 図 6 のシステム制御ブロック 1 10の制御動作を示すフローチャートを参照して説明 する。
システム制御プロック 1 10は、 ステップ ST 1で、 電源の投入があると、 制 御動作を開始し、 ステップ ST 2で、 機能ブロック 2、 機能ブロック 3、 機能ブ ロック 8、 そしてスロット 104 a〜 104 eに挿入されている他の機能ブロッ ク 1 20の制御 I /F 120 dの ROM1 20 d-2に記憶されている共通コマン ドを、 制御バス 1 1 1を通じて取得する。
これにより、 システム制御プロック 1 10は、 処理装置 100を構成する全て の機能ブロック 120に係る共通コマンドを持つことができる。 このとき同時に. システム制御プロック 110は、 処理装置 100を構成する各機能プロック 12
0から基板 I Dを取得し、 上述した第 1〜第 5の構成のいずれにあるかを認識す る。
次に、 システム制御ブロック 1 10は、 ステップ ST3で、 上述したステップ ST2で認識した構成に基づいて、 機能プロック間接続 1〜 5を意味する共通コ マンド InitializeConnect(l/2/3/4/5)のいずれかを、 制御パス 1 1 1に送出する。 この共通コマンドは信号ルータ 123 (機能ブロック 3) および子画面 OSD回 路 128 (機能ブロック 8) に係るものである (図 5参照) 。
信号ルータ 123における制御 IZF 1 20 dのインタプリタ 120 d-3では、 制御ポート 120 d-1で当該共通コマンドが受信されるとき、 ROM1 20 d-2 に記憶されている対応関係に基づいて、 当該共通コマンドが、 処理基板間の接続 切替を意味する機能ブロック内コマンドに変換される。 これにより、 信号ルータ
123は、 システム制御ブロック 1 10がステップ ST 2で認識した構成に対応 した、 接続状態となる。
すなわち、 システム制御ブロック 1 10は、 第 1の構成、 または第 2の構成で あると認識するとき、 共通コマンド InitializeConnect(l/2)を制御パス 1 1 1に 送出する。 これに応じて、 信号ルータ 123における制御 IZF 120 dのイン タプリタ 1 20 d-3では、 この共通コマンド InitializeConnect(l/2)が機能プロッ ク内コマンド route(l)に変換される。 これにより、 信号ルータ 123は、 第 1の 入力端子が第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 4の出力端子に接続 された第 1の状態となる (図 9、 図 10参照) 。
また、 システム制御ブロック 110は、 第 3の構成であると認識するとき、 共 通コマンド InitializeConnect(3)を制御パス 1 1 1に送出する。 これに応じて、 信号ルータ 123における制御 I/F 120 dのインタプリタ 120 d-3では、 この共通コマンド InitializeConnect(3)が機能プロック内コマンド route(2)に変換 される。 これにより、 信号ルータ 123は、 第 1の入力端子が第 1の出力端子に 接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に接続され、 第 3の入力端子が第 4 の出力端子に接続される第 2の状態となる (図 1 1参照) 。
また、 システム制御ブロック 1 10は、 第 4の構成、 または第 5の構成である と認識するとき、 共通コマンド、InitializeConnect(4/5)を制御バス 1 1 1に送出 する。 これに応じて、 信号ルータ 123における制御 I/F 1 20 dのインタプ リタ 1 20 d-3では、 この共通コマンド InitializeConnect(4/5)が機能プロック内 コマンド route(3)に変換される。 これにより、 信号ルータ 123は、 第 1の入力 端子が第 3の出力端子に接続され、 第 4の入力端子が第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に接続され、 第 3の入力端子が第 4の出力端子 に接続される第 3の状態となる (図 1 2、 図 13参照) 。
また、 子画面 OS D回路 1 28における制御 I/F 1 20 dのインタプリタ 1 20 d-3では、 制御ポート 1 20 d-1で当該共通コマンドが受信されるとき、 R OM1 20 d -2に記憶されている対応関係に基づいて、 当該共通コマンドが、 接 続状況表示を意味する機能ブロック内コマンドに変換される。 これにより、 子画 面 O S D回路 1 2 8は、 システム制御ブロック 1 1 0がステップ S T 2で認識し た構成である旨を表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された 出力画像信号を出力する状態となる。
次に、 システム制御ブロック 1 1 0は、 ステップ S T 4で、 信号ルータ 1 2 3 (機能ブロック 3 ) に係る共通コマンド (第 7の種類) を除く、 全種類の共通コ マンドの初期値を制御パス 1 1 1に送出する。 この場合、 以下のように、 同一種 類の制御に係る共通コマンドを同じ種類としている。
すなわち、 共通コマンド chひ)〜 ch(12)はそれぞれチャネル番号 1〜1 2を意 味するものであり、 第 1の種類の共通コマンドである。 共通コマンド in(l)〜 in(3)はそれぞれ入力 1〜 3を意味するものであり、 第 2の種類の共通コマンド である。 共通コマンド DRCvolExec(on/of はそれぞれ D R Cポリゥム処理の切 替を意味するものであり、 第 3の種類の共通コマンドである。 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)は D R Cの解像度軸、 ノィズ軸の調整を意味す るものであり、 第 4の種類の共通コマンドである。
共通コマンド DRCzoomExec(on/ofi)はそれぞれ D R Cズーム処理の切替を意 味するものであり、 第 5の種類の共通コマンドである。 共通コマンド
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)は D R Cのズーム率、 ズーム中心 位置の調整を意味するものであり、 第 6の種類の共通コマンドである。 共通コマ ンド Initialize Connect(l/2/3/4/5)はそれぞれ機能ブロック間接続を意味するもの であり、 第 7の種類の共通コマンドである。
この場合、 第 1の種類の共通コマンドに関しては、 システム制御ブロック 1 1 0は、 チャネル番号用のラストメモリ領域に記憶された共通コマンドを、 初期値 として、 制御パス 1 1 1に送出する。 これにより、 UZVチューナ 1 2 1は、 電 源オフ時に選局されていたチャネルを選局した状態となる。 また、 子画面 O S D 回路 1 2 8は、 その選局されたチャネルを表示するための表示信号を生成し、 こ の表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態となる。
第 2の種類の共通コマンドに関しては、 システム制御ブロック 1 1 0は、 入力 セレクト用のラストメモリ領域に記憶された共通コマンドを、 初期値として、 制 御パス 1 1 1に送出する。 これにより、 入力セレクタ 1 22は、 電源オフ時に選 択されていた入力を選択した状態となる。 また、 子画面 OSD回路 128は、 そ の選択された入力を表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成され た出力画像信号を出力する状態となる。
第 3の種類の共通コマンドに関しては、 システム制御ブロック 1 10は、 共通 コマンド DRCvolExec(on)を、 初期値として、 制御バス 1 1 1に送出する。 これ により、 子画面 OS D回路 1 28は、 DRCポリゥム処理がオンである旨を表示 するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出力す る状態となる。 また、 子画面 OSD回路 128は、 信号ルータ 1 23から出力さ れる DRCポリゥム処理された画像信号を入力源として選択し、 その画像信号を 縮小処理せずにそのまま出力する状態となる。
第 4の種類の共通コマンドに関しては、 システム制御プロック 1 10は、 ボリ ゥム値用のラストメモリ領域に記憶された共通コマンドを、 初期値として、 制御 パス 11 1に送出する。 これにより、 01 〇回路1 24は、 電源オフ時における 解像度軸のポリゥム値、 ノイズ軸のポリゥム値による DRCボリゥム処理を行う 状態となる。 また、 子画面 OSD回路 128は、 その解像度軸のボリゥム値、 ノ ィズ軸のボリゥム値を表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成さ れた出力画像信号を出力する状態となる。 さらに、 ノイズ除去回路 127は、 そ のノィズ軸のボリゥム値に対応した抑圧度でノィズ抑圧を行う状態となる。
第 5の種類の共通コマンドに関しては、 システム制御ブロック 1 10は、 共通 コマンド DRCzoomExec(ofi)を、 初期値として、 制御バス 1 1 1に送出する。 こ れにより、 DRC回路 1 24は、 DRCズーム処理を行わない状態となる。 また、 子画面 OS D回路 128は、 DRCズーム処理がオフである旨を表示するための 表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態とな る。 また、 子画面 OS D回路 128は、 DRCボリゥム処理がオン状態にあると きは、 信号ルータ 123から出力される画像信号を入力源として選択し、 その画 像信号を縮小処理せずにそのまま出力し、 DRCボリゥム処理がオフ状態にある ときは、 入力セレクタ 1 22から出力される画像信号を入力源として選択し、 そ の画像信号を縮小処理せずにそのまま出力する状態となる。 また、 子画面 OSD回路 128は、 DRCズーム処理された部分に対応した四 角形の枠を子画面上に表示するための表示信号を生成し、 出力画像信号に合成す ることを行わず、 さらにズーム倍率、 ズーム中心位置を示す表示信号を生成し、 出力画像信号に合成することを行わない。
第 6の種類の共通コマンドに関しては、 システム制御プロック 110は、 共通 コマンド DRCzoom(InitRatio,InitHol,InitVer)を、 初期値として、 制御パス 11 1に送出する。 これにより、 DRC回路 124は、 DRCズ^"ム処理がオンとな るとき、 ズーム率の初期値 「InitRatio」 、 ズーム中心位置の初期値 「InitHol」 、 rinitVerJ に対応した、 D R Cズーム処理を行う状態 なる。 また、 子画面 O SD回路 128は、 DRCズーム処理がオンとなるとき、 ズーム率の初期値
「InitRatio」 、 ズーム中心位置の初期値 「InitHol」 、 「InitVer」 を表示するた めの表示信号を生成し、 また DRCズーム処理された部分に対応した四角形の枠 を子画面上に表示するための表示信号を生成し、 これらの表示信号が合成された 出力画像信号を出力する状態となる。
次に、 システム制御ブロック 110は、 ステップ ST 5で、 タイマをスタート させ、 ステップ ST6で、 リモコン送信機 112、 あるいは筐体 101の操作部 1 13によるユーザ操作があるか否かを判定する。 そして、 システム制御プロッ ク 110は、 ユーザ操作があるとき、 ステップ ST7で、 ユーザ操作に対応した 共通コマンドを、 制御バス i l lに送出する。
ここで、 ユーザがチャネル番号 1〜12を選択する操作を行った場合、 システ ム制御ブロック 1 10は、 それぞれ共通コマンド ch(l)〜ch(12)を、 制御バス 1 11に送出する。 これにより、 UZVチューナ 121は、 選択されたチャネルを 選局した状態となる。 また、 子画面 OSD回路 128は、 その選局されたチヤネ ルを表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号 を出力する状態となる。 なお、 システム制御ブロック 110は、 この送出共通コ マンドで、 チャネル番号用のラストメモリ領域に記憶されている共通コマンドを 更新する。
また、 ユーザが入力 1〜 3を選択する操作を行った場合、 システム制御プロッ ク 1 10は、 それぞれ共通コマンド in(l)〜: in(3)を、 制御パス 1 11に送出する。 これにより、 入力セレクタ 122は、 選択された入力に切り替えられた状態とな る。 また、 子画面 OSD回路 128は、 その切り替えられた入力を表示するため の表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態と なる。 なお、 システム制御ブロック 1 10は、 この送出共通コマンドで、 入力セ レクト用のラストメモリ領域に記憶されている共通コマンドを更新する。
また、 ユーザが DRCボリゥム処理をオフからオンに切り替える操作を行った 場合、 システム制御ブロック 1 10は、 共通コマンド DRCvolExec(on)を、 制御 バス 111に送出する。 これにより、 子画面 OS D回路 128は、 DRCボリゥ ム処理のオンを表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出 力画像信号を出力する状態となる。 また、 この子画面 OSD回路 128は、 信号 ルータ 123からの DRCボリゥム処理されている画像信号を入力源とし、 この 画像信号を縮小処理せずにそのまま出力画像信号として出力する状態となる。 また、 ユーザが DRCポリゥム処理をオンからオフに切り替える操作を行った 場合、 システム制御ブロック 110は、 共通コマンド DRCvolExec(off)を、 制御 バス 111に送出する。 これにより、 子画面 OSD回路 128は、 DRCポリウ ム処理のオフを表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出 力画像信号を出力する状態となる。 また、 この子画面 OSD回路 128は、 入力 セレクタ 122からの DRCポリゥム処理されていない画像信号を入力源とし、 この画像信号を縮小処理せずにそのまま出力画像信号として出力する状態となる。 また、 ユーザが解像度軸、 ノイズ軸のボリゥム値を変更する操作を行った場合、 システム制御ブロック 110は、 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal) を、 制御バス 1 1 1に送出する。 これにより、 01 〇回路124は、 ユーザの操 作による解像度軸、 ノイズ軸のポリゥム値に応じた解像度、 ノイズ除去度が選択 された状態となる。 また、 子画面 OSD回路 128は、 解像度軸のボリゥム値 「resolutionVal」 、 ノイズ軸のボリゥム値 「noiseVal」 を表示するための表示 信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態となる。 さらに、 ノイズ除去回路 127は、 ノイズ軸のポリゥム値 「noiseVal」 に対応し た抑圧度でノィズ抑圧を行う状態となる。 なお、 システム制御プロック 110は、 この送出共通コマンドで、 ボリゥム値用のラストメモリ領域に記憶されている共 通コマンドを更新する。
また、 ユーザが DRCズーム処理をオフからオンに切り替える操作を行った場 合、 システム制御ブロック 1 10は、 共通コマンド DRCzoomExec(on)を、 制御 バス 1 1 1に送出する。 これにより、 01 〇回路124は、 ズーム率、 ズーム中 心位置の初期値に対応した DRCズーム処理を実行する状態となる。 また、 子画 面030回路128は、 DRCズーム処理がオンである旨を表示するための表示 信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態となる。 また、 子画面 OSD回路 128は、 信号ルータ 123からの DRCズーム処理 (ズーム率、 ズーム中心位置は初期値) されている画像信号に、 入力セレクタ 1 22からの画像信号に対して 0. 25倍の縮小処理を施して得られた子画面用の 画像信号を合成した出力画像信号を出力する状態となる。 また、 子画面 OS D回 路 128は、 DRC回路 1 24でズーム処理された部分に対応した四角形の枠を 子画面上に表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画 像信号を出力する状態となる。 さらに子画面 OSD回路 1 28は、 ズーム倍率、 ズーム中心位置の初期値を示す表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出 力画像信号を出力する状態となる。
また、 ユーザが DRCズーム処理をオンからオフに切り替える操作を行った場 合、 システム制御ブロック 1 10は、 共通コマンド DRCzoomExec(ofi)を、 制御 バス 1 1 1に送出する。 これにより、 01 〇回路124は、 ズーム率が 1で、 ズ ーム中心位置が (0, 0) である DRCズーム処理を実行する状態、 従って実質 的には DRCズーム処理を行わない状態となる。 また、 子画面030回路1 28 は、 DRCズーム処理がオフである旨を表示するための表示信号を生成し、 この 表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態となる。 また、 この子画面 O SD回路 128は、 DRCポリゥム処理がオンの状態にあるときは、 信号ルータ 1 23からの画像信号を縮小処理せずにそのまま出力画像信号として出力し、 D RCボリゥム処理がオフの状態にあるときは、 入力セレクタ 122からの画像信 号を縮小処理せずにそのまま出力画像信号として出力する状態となる。
また、 ユーザがズーム率、 ズーム中心位置を変更する操作を行った場合、 シス テム制御ブロック 110は、 共通コマンド DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)を、 制御バス 1 1 1に送出する。 これにより、 DRC回路 124は、 変更後のズーム率、 ズーム中心位置に対応し た DRCズーム処理を実行する状態となる。 また、 子画面 OSD回路 128は、 ズーム率、 ズーム中心位置を示す表示信号を生成すると共に、 ズーム処理されて いる部分に対応した四角形の枠を子画面上に表示するための表示信号を生成し、 これら表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態となる。
次に、 システム制御プロック 1 10は、 ステップ ST 8で、 ステップ ST 5で スタートさせたタイマに基づいて、 所定時間が経過したか否かを判定する。 所定 時間が経過していないとき、 システム制御ブロック 1 1.0は、 ステップ ST6に 戻り、 上述したように、 ユーザ操作があるときは、 ステップ ST 7に進んで、 ュ 一ザ操作に対応しだ共通コマンドを制御バス 1 1 1に送出する。 なお、 ステップ ST6で、 ユーザ操作がないと判定するとき、 システム制御ブロック 1 1 0は、 直ちにステップ S T 8に進み、 上述したように所定時間が経過したか否かを判定 する。
ステップ S T 8で所定時間が経過したとき、 システム制御ブロック 1 10は、 ステップ ST 9で、 全種類の最新の共通コマンドを、 制御バス 1 1 1に送出する。 ここで、 最新の共通コマンドは、 ステップ ST 3、 ステップ ST4で制御バス 1 10に送出された共通 マンド、 あるいはステップ ST 7で制御バス 1 1 1に送 出された変更後の共通コマンドのいずれかである。 すなわち、 ある種類の共通コ マンドに関しては、 初期値から変更されていない場合はその初期値が最新の共通 コマンドであり、 初期値から変更されている場合はその変更後の値が最新の共通 コマンドとなる。
そして、 システム制御プロック 1 10は、 ステップ ST 9で、 全種類の最新の 共通コマンドを制御パス 1 1 1に送出した後、 ステップ ST 5に戻り、 タイマを 再度スタートさせて、 上述したと同様の制御動作を行う。
上述したように、 システム制御ブロック 1 10は、 所定時間おきのタイミング で、 全種類の最新の共通コマンドを、 制御バス 1 1 1に送出する。 これにより、 ある機能プロックで自己の機能ブロックに係る共通コマンドを何らかの原因で受 信できなかった場合であっても、 当該機能ブロックは、 所定時間後にその共通コ マンドを受信することが可能となり、 例えば 2個の機能ブロックが連係して動作 する場合に、 片方の機能プロックが共通コマンドを受信できなかつたことによる 連係のずれを、 修正できる。
例えば、 図 7は、 0 〇回路124 (機能プロック 4) および子画面 OS D回 路 1 28 (機能ブロック 8) を示している。 DRC回路 124の機能部 1 20 e には、 DRCズーム処理を行う DRC部が存在する。 子画面 OSD回路 128の 機能部 120 eには、 子画面用の画像信号を得る子画面部およびズーム処理部分 に対応した四角形の枠を表示する表示信号を生成する O S D (On Screen
Display) 部が存在する。
DRCズーム処理がオンの状態にあり、 ユーザのズーム率、 ズーム位置の変更 操作に伴って、 システム制御ブロック 110から制御バス 1 1 1に共通コマンド DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)が送出される場合を考える。
この場合、 D R C回路 1 24の機能部 1 20 eには機能ブロック内コマンド zoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)が供給される。 そして、 DR C部では、 ズーム率 「ratioVal」 、 ズーム中心位置 「holizontalVal」 , 「verticalVal」 に対 応した DRCズーム処理が行われる。 またこの場合、 子画面 OSD回路 128の 機能部 120 eには、 機能プロックコマンド
writeZooinFramei^atioVal'liolizontalVal'verticalVal)力供給される。 そして、 O S D部では、 ズーム処理されている部分に対応した四角形の枠を子画面上に表 示するための表示信号が生成される。
そしてこの場合、 子画面 O S D回路 128の機能部 1 20 eでは、 信号ルータ 123からの DRCズーム処理されている画像信号に、 入力セレクタ 1 22から の画像信号に対して子画面部で縮小処理を施して得られた子画面用の画像信号が 合成されて出力画像信号が得られ、 またこの出力画像信号に OS D部で生成され たズーム処理された部分に対応した四角形の枠を子画面上に表示するための表示 信号が合成される。
これにより、 子画面 OSD回路 128から出力される出力画像信号によれば、 例えば、 図 8に示すように、 DRCズーム処理されて得られた画像信号による画 像 IM1に、 子画面用の画像信号による画像 IM2が重畳されて表示され、 さら にこの画像 I M 2上にズーム処理された部分に対応した四角形の枠 F LMが表示 される。
上述したように、 システム制御ブロック 1 1 0から制御バス 1 1 1に共通コマ ンド DRCzoom(ratioVal,liolizontalVal,verticalVal)が送出され、 この共通コマン ドが D R C回路 1 2 4および子画面 O S D回路 1 2 8の双方で受信されれば、 画 像 I M 1と画像 I M 2の枠内の部分とは内容的に完全に一致したものとなる。
しかし、 当該共通コマンドを、 D R C回路 1 2 4および子画面 O S D回路 1 2 8の一方で受信できなかった場合には、 画像 I M 1と画像 I M 2の枠内の部分と が内容的に一致しなくなり、 連係のずれが発生する。 この場合、 所定時間後にシ ステム制御ブロック 1 1 0が制御バス 1 1 1に当該共通コマンドを送出すること で、 受信できなかつた一方の機能プロックが当該共通コマンドを受信可能となり、 画像 I M 1と画像 I M 2の枠内の部分とを内容的に一致させることができる。 このような連係のずれは、 システム制御ブロック 1 1 0が制御パス 1 1 1にそ の他の種類の共通コマンドを送出する場合にも起こり得る。 ,しかし、 上述したよ うに、 システム制御ブロック 1 1 0が、 所定時間おきのタイミングで、 全部の種 類の最新の共通コマンドを、 制御バス 1 1 1に送出することで、 この連係のずれ を、 修正できる。
なお、 上述では、 全部の種類の最新の共通コマンドを制御バス 1 1 1に送出す るものを示したが、 システム制御ブロック 1 1 0は、 所定時間おきのタイミング で、 連係のずれが気になる一部の種類の最新の共通コマンドのみを、 制御バス 1 1 1に送出するようにしてもよい。
また、 上述では、 システム制御ブロック 1 1 0が、 所定時間おきのタイミング で、 全部の種類の最新の共通コマンドを、 制御パス 1 1 1に送出するものを示し たが、 例えば共通コマンドを受信する機能プロックは共通コマンドを受けて正常 動作したことを示すコマンドをシステム制御ブロック 1 1 0に返すものとし、 シ ステム制御ブロック 1 1 0はそのようなコマンドが返されなかった場合に、 再度 全部の種類または一部の種類の共通コマンドを、 制御パス 1 1 1に送出するよう にしてもよい。
また、 上述したように、 システム制御ブロック 1 1 0は、 電源投入時に、 処理 装置 100を構成する各機能プロック 120から共通コマンドを取得するように している。 そのため、 新たな機能プロック 120が追加され、 当該新たな機能ブ ロック 120に対応した共通コマンドが新たに必要となる場合であっても、 容易 に対処できる。
次に、 画像信号処理装置 100の、 上述した第 1〜第 5の構成について説明す る。 この画像信号処理装置 100では、 例えば、 スロット 104 aに UZVチュ ーナ 112が揷入され、 スロット 104 cに DRC回路 124が揷入された状態 が、 基本構成とされる。 この基本構成が第 1の構成である。
図 9は、 基本構成 (第 1の構成) の接続状態を示している。 この場合、 システ ム制御プロック 1 10は、 電?原投入時に、 入力セレクタ 122、 信号ルータ 12 3、 子画面 OS D回路 128の他、 U/Vチューナ 121、 01 〇回路124か ら共通コマンドを取得し、 またこれら入力セレクタ 122、 信号ルータ 123、 子画面 OS D回路 128、 UZVチューナ 121および DRC回路 124から基 板 I Dを取得し、 第 1の構成 (基本構成) にあることを認識する。
そして、 システム制御ブロック 11◦は、 この第 1の構成を意味する共通コマ ンド InitializeConnect(l)を、 制御パス 111に送出する。 これにより、 信号ル ータ 123は、 第 1の入力端子が第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が 第 4の出力端子に接続された第 1の状態となる。 これにより、 DRC回路 124 が処理系に挿入される。 また、 子画面 OSD回路 128は、 第 1の構成である旨 を表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を 出力する状態となる。
また、 システム制御プロック 110は、 信号.ルータ 123に係る共通コマンド を除く、 全種類の共通コマンドの初期値 (図 5参照) を制御パス 111に送出す る。 これにより、 入力セレクタ 122、 子画面 OS D回路 128、 U/Vチュー ナ 121および DRC回路 124は、 初期状態となり、 画像信号処理装置 100 としての動作が開始される。
すなわち、 U/Vチューナ 121では、 UZV用アンテナで受信された放送信 号に対して、 システム制御プロック 110から送られてくる共通コマンド ch(l) 〜ch(12)のいずれかに基づいて選局処理が施され、 所定のチャネルの画像信号が 得られる。
この U/Vチューナ 1 2 1で得られる画像信号 (入力 1 ) は入力セレクタ 1 .2 2に入力される。 また、 この入力セレクタ 1 2 2には、 コネクタ 1 0 2 a (図 1 参照) に供給された外部ビデオ入力としての画像信号 (入力 3 ) も入力される。 この入力セレクタ 1 2 2では、 システム制御プロック 1 1 0から送られてくる共 通コマンド in(l)または共通コマンド in(3)に基づいて、 入力 1または入力 3が選 択される。
この入力セレクタ 1 2 2で選択された画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 1の 入力端子、 第 1の出力端子を介して、 D R C回路 1 2 4に入力される。 この D R C回路 1 2 4では、 入力された画像信号に対して、 システム制御ブロック 1 1 0 から送られてくる、 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)、
DRCzoomExec(on/off)、 DRCzoom(ratioVal,liolizontalVal,verticalVal)こ基づレヽ て、 D R Cボリゥム処理、 D R Cズーム処理が施される。
そして、 D R C回路 1 2 4から出力される画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 2の入力端子、 第 4の出力端子を介して、 子画面 O S D回路 1 2 8の第 1の入力 端子に供給される。 この子画面 O S D回路 1 2 8の第 2の入力端子には、 入力セ レクタ 1 2 2で選択された画像信号が供給される。
子画面 O S D回路 1 2. 8では、 システム制御ブロック 1 1 0から送られてくる. 共通コマンド ch(l)〜ch(12)、 in(l),in(2)、 DRCvolExec(on/off),
DRCvo丄 resoluxionVal,noiseVal)、 DRCzoomExec(,on/off) ^
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)に基づいて、 出力画像信号を得る 処理、 その出力画像信号に種々の表示をする表示信号を合成する処理等が行われ る。
この子画面 O S D回路 1 2 8で得られる出力画像信号は、 コネクタ 1 0 3 (図 1参照) に出力画像信号として出力される。 この出力画像信号は、 例えば C R T (Cathode-Ray Tube) で構成されるディスプレイに供給される。
また、 電源投入後は、 ユーザ操作があるとき、 システム制御ブロック 1 1 0か らユーザ操作に対応した共通コマンドが制御パス 1 1 1に送出される。 これによ り、 UZVチューナ 1 2 1の選局チャネル、 入力セレクタ 1 2 2で選択される入 力、 DRC回路 124の DRCボリゥム処理、 D R Cズーム処理の処理内容など が変更される。
次に、 上述した基本構成 (第 1の構成) に、 デジタル地上波チューナ 126を 追加した第 2の構成について説明する。 デジタル地上波チューナ 126は、 スロ ット 104 bに挿入される。
図 10は、 第 2の構成の接続状態を示している。 この場合、 システム制御プロ ック 110は、 電源投入時に、 入力セレクタ 122、 信号ルータ 123、 子画面 030回路128の他、 U/Vチューナ 121、 D R C回路 124から共通コマ ンドを取得し、 また入力セレクタ 122、 信号ルータ 123、 子画面 OS D回路 128、 U/Vチューナ 121、 DRC回路 124およびデジタル地上波チュー ナ 126から基板 I Dを取得し、 第 2の構成にあることを認識する。
そして、 システム制御プロック 110は、 この第 2の構成を意味する共通コマ ンド InitializeConnect(2)を、 制御バス 111に送出する。 これにより、 信号ル ータ 123は、 第 1の入力端子が第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が 第 4の出力端子に接続された第 1の状態となる。 また、 子画面 OSD回路 128 は、 第 2の構成である旨を表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合 成された出力画像信号を出力する状態となる。
また、 システム制御ブロック 110は、 信号ルータ 123に係る共通コマンド を除く、 全種類の共通コマンドの初期値を制御パス 11 1に送出する。 これによ り、 入力セレクタ 122、 子画面 O SD回路 128、 UZVチューナ 121およ び D R C回路 124は、 初期状態となり、 画像信号処理装置 100としての動作 が開始される。 この場合の動作は、 入力セレクタ 122で、 デジタル地上波チュ ーナ 126で得られる画像信号 (入力 2) の選択も可能となることを除き、 上述 した第 1の構成の動作と同様である。
すなわち、 デジタル地上波チューナ 126で得られる画像信号 (入力 2) は入 力セレクタ 122に入力される。 この入力セレクタ 122では、 システム制御ブ ロック 110から送られてくる共通コマンド in(l)〜; in(3)に基づいて、 入力 1〜 3のいずれかが選択される。 以下の動作は、 上述した第 1の構成の動作と同じで あり、 その説明は省略する。 次に、 上述した基本構成 (第 1の構成) に、 パネル用処理回路 1 2 5を追加し た第 3の構成について説明する。 パネル用処理回路 1 2 5は、 スロット 1 0 4 d に揷入される。 図 1 1は、 第 3の構成の接続状態を示している。
この場合、 システム制御ブロック 1 1 0は、 電源投入時に、 入力セレクタ 1 2 2、 信号ルータ 1 2 3、 子画面 O S D回路 1 2 8の他、 UZVチューナ 1 2 1、 D R C回路 1 2 4から共通コマンドを取得し、 また入力セレクタ 1 2 2、 信号ル ータ 1 2 3、 子画面 O S D回路 1 2 8、 U/Vチューナ 1 2 1、 D R C回路 1 2 4およびパネル用処理回路 1 2 5から基板 I Dを取得し、 第 3の構成にあること を認識する。
そして、 システム制御ブロック 1 1 0は、 この第 3の構成を意味する共通コマ ンド InitializeConnect(3)を、 制御パス 1 1 1に送出する。 これにより、 信号ル ータ 1 2 3は、 第 1の入力端子が第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が 第 2の出力端子に接続され、 第 3の入力端子が第 4の出力端子に接続される第 2 の状態となる。 これにより、 D R C回路 1 2 4およびパネル用処理回路 1 2 5が 処理系に挿入される。 また、 子画面 O S D回路 1 2 8は、 第 3の構成である旨を 表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出 力する状態となる。
また、 システム制御プロック 1 1 0は、 信号ルータ 1 2 3に係る共通コマンド を除く、 全種類の共通コマンドの初期値を制御バス 1 1 1に送出する。 これによ り、 入力セレクタ 1 2 2、 子画面 O S D回路 1 2 8、 UZVチューナ 1 2 1およ ぴ D R C回路 1 2 4は、 初期状態となり、 画像信号処理装置 1 0 0としての動作 が開始される。
すなわち、 U/Vチューナ 1 2 1では、 U/V用アンテナで受信された放送信 号に対して、 システム制御ブロック 1 1 0から送られてくる共通コマンド ch(l) 〜ch(12)のいずれかに基づいて選局処理が施され、 所定のチャネルの画像信号が 得られる。
この UZVチューナ 1 2 1で得られる画像信号 (入力 1 ) は入力セレクタ 1 2 2に入力される。 また、 この入力セレクタ 1 2 2には、 コネクタ 1 0 2 a (図 1 参照) に供給された外部ビデオ入力としての画像信号 (入力 3 ) も入力される。 この入力セレクタ 122では、 システム制御ブロック 1 10から送られてくる共 通コマンド in(l)または共通コマンド in(3)に基づいて、 入力 1または入力 3が選 択される。
この入力セレクタ 122で選択された画像信号は、 信号ルータ 123の第 1の 入力端子、 第 1の出力端子を介して、 DRC回路 124に入力される。 この DR C回路 1 24では、 入力された画像信号に対して、 システム制御ブロック 1 10 から送られてくる、 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)、
DRCzoomExec(on/off)、 DRCzoom(ratioVal,holizontalV al,verticalVal)に基づレヽ て、 DRCポリゥム処理、 DRCズーム処理が施される。
そして、 DRC回路 124から出力される画像信号は、 信号ルータ 123の第 2の入力端子、 第 2の出力端子を介して、 パネル用処理回路 1 25に供給される。 このパネル用処理回路 125では、 入力画像信号に対して、 LCD、 PDP等の フラットパネルディスプレイに当該画像信号による画像を表示する際に必要とな る処理、 例えば輝度調整、 色調整、 水平、 垂直の画素数変換、 インタレース方式 からプログレッシブ方式への方式変換等の処理が行われる。
そして、 このパネル用処理回路 125から出力される画像信号は、 信号ルータ 123の第 3の入力端子、 第 4の出力端子を介して、 子画面 OS D回路 1 28の 第 1の入力端子に供給される。 この子画面 OS D回路 128の第 2の入力端子に は、 入力セレクタ 1 22で選択された画像信号が供給される。 この子画面 OSD 回路 1 28では、 システム制御ブロック 1 10から送られてくる、 共通コマンド ch(l)〜ch(12)、 in(l),in(2)、 DRCvolExec(on/off),
DRCvo丄 (reso monVal,noiseVal)、 DRCzoomExec^on/off)
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)に基づいて、 出力画像信号を得る 処理、 その出力画像信号に種々の表示をする表示信号を合成する処理等が行われ る。
この子画面 OSD回路 1 28で得られる出力画像信号は、 コネクタ 103 (図 1参照) に出力画像信号として出力される。 この出力画像信号は、 パネル用処理 回路 1 25が LCD用のものであるときは LCDで構成されるディスプレイに供 給され、 パネル用処理回路 125が PDP用のものであるときは PDPで構成さ れるディスプレイに供給される。
また、 電源投入後は、 ユーザ操作があるとき、 システム制御プロック 110か らユーザ操作に対応した共通コマンドが制御バス 11 1に送出される。 これによ り、 UZVチューナ 121の選局チャネル、 入力セレクタ 122で選択される入 力、 DRC回路 124の DRCボリゥム処理、 DRCズーム処理の処理内容など が変更される。
次に、 上述した基本構成 (第 1の構成) に、 パネル用処理回路 125およぴノ ィズ除去回路 127を追加した第 4の構成について説明する。 パネル用処理回路 125はスロッ ト 104 dに揷入され、 ノイズ除去回路 127はスロッ ト 104 eに挿入される。 図 12は、 第 4の構成の接続状態を示している。
この場合、 システム制御ブロック 110は、 電源投入時に、 入力セレクタ 12 2、 信号ルータ 123、 子画面 OS D回路 128の他、 U/Vチューナ 121、 DRC回路 124およびノイズ除去回路 127から共通コマンドを取得し、 また 入力セレクタ 122、 信号ルータ 123、 子画面 O S D回路 128、 UZVチュ ーナ 121、 DRC回路 124、 パネル用処理回路 125およびノイズ除去回路 127から基板 I Dを取得し、 第 4の構成にあることを認識する。
そして、 システム制御ブロック 1 10は、 この第 4の構成を意味する共通コマ ンド InitializeConnect(4)を、 制御バス 111に送出する。 これにより、 信号ル ータ 123は、 第 1の入力端子が第 3の出力端子に接続され、 第 4の入力端子が 第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に接続され、 第 3 の入力端子が第 4の出力端子に接続される第 3の状態となる。 これにより、 DR C回路 124、 パネル用処理回路 125およびノイズ除去回路 127が処理系に 挿入される。 また、 子画面 OSD回路 128は、 第 4の構成である旨を表示する ための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出力する状 態となる。
また、 システム制御ブロック 110は、 信号ルータ 123に係る共通コマンド を除く、 全種類の共通コマンドの初期値を制御パス 111に送出する。 これによ り、 入力セレクタ 122、 子画面 O S D回路 128、 U/Vチューナ 121、 D R C回路 124およぴノィズ除去回路 127は、 初期状態となり、 画像信号処理 装置 1 0 0としての動作が開始される。
すなわち、 UZVチューナ 1 2 1では、 U/V用アンテナで受信された放送信 号に対して、 システム制御ブロック 1 1 0から送られてくる共通コマンド ch(l) 〜ch(12)のレ、ずれかに基づ 、て選局処理が施され、 所定のチャネルの画像信号が 得られる。
この U/Vチューナ 1 2 1で得られる画像信号 (入力 1 ) は入力セレクタ 1 2 2に入力される。 また、 この入力セレクタ 1 2 2には、 コネクタ 1 0 2 a (図 1 参照) に供給された外部ビデオ入力としての画像信号 (入力 3 ) も入力される。 この入力セレクタ 1 2 2では、 システム制御プロック 1 1 0から送られてくる共 通コマンド in(l)または共通コマンド in(3)に基づいて、 入力 1または入力 3が選 択される。
この入力セレクタ 1 2 2で選択された画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 1の 入力端子、 第 3の出力端子を介してノイズ除去回路 1 2 7に供給される。 このノ ィズ除去回路 1 2 7では、 入力された画像信号に対して、 システム制御ブロック 1 1 0から送られてくる、 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)に基づ いて、 ノイズを抑圧する処理が行われる。
このノイズ除去回路 1 2 7から出力される画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 4の入力端子、 第 1の出力端子を介して、 D R C回路 1 2 4に入力される。 この 0 1 〇回路1 2 4では、 入力された画像信号に対して、 システム制御プロック 1 1 0力 ら送られてくる、 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)、
DRCzoomExec^on/off) Λ DRCzoom(ratio val,holizontalVal,verticalVal) こ基つレヽ て、 D R Cポリゥム処理、 D R Cズーム処理が施される。
そして、 D R C回路 1 2 4から出力される画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 2の入力端子、 第 2の出力端子を介して、 パネル用処理回路 1 2 5に供給される。 このパネル用処理回路 1 2 5では、 入力画像信号に対して、 L C D、 P D P等の フラットパネルディスプレイに当該画像信号による画像を表示する際に必要とな る処理、 例えば輝度調整、 色調整、 水平、 垂直の画素数変換、 インタレース方式 からプログレッシブ方式への方式変換等の処理が行われる。
そして、 このパネル用処理回路 1 2 5から出力される画像信号は、 信号ルータ 123の第 3の入力端子、 第 4の出力端子を介して、 子画面 OS D回路 128の 第 1の入力端子に供給される。 この子画面 OS D回路 128の第 2の入力端子に は、 入力セレクタ 122で選択された画像信号が供給される。 この子画面 OSD 回路 128では、 システム制御ブロック 110から送られてくる、 共通コマンド ch(l)〜cli(12)、 in(l),in(2)、 DRCvolExec(on/off),
DRCvol(resolutionVal,noiseVal)、 DRCzoomExec^on/off)、
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)に基づ ヽて、 出力画像信号を得る 処理、 その出力画像信号に種々の表示をする表示信号を合成する処理等が行われ る。
この子画面 OSD回路 128で得られる出力画像信号は、 コネクタ 103 (図 1参照) に出力画像信号として出力される。 この出力画像信号は、 パネル用処理 回路 125が LCD用のものであるときは LCDで構成されるディスプレイに供 給され、 パネル用処理回路 125が PDP用のものであるときは PDPで構成さ れるディスプレイに供給される。
また、 電源投入後は、 ユーザ操作があるとき、 システム制御ブロック 110か らユーザ操作に対応した共通コマンドが制御パス 111に送出される。 これによ り、 U/Vチューナ 121の選局チャネル、 入力セレクタ 122で選択される入 力、 DRC回路 124の DRCボリゥム処理、 D R Cズーム処理の処理内容など が変更される。
次に、 上述した基本構成 (第 1の構成) に、 デジタル地上波チューナ 126、 パネル用処理回路 125およびノイズ除去回路 127を追加した第 5の構成につ いて説明する。 図 13は、 第 5の構成の接続状態を示している。
この場合、 システム制御ブロック 110は、 電源投入時に、 人力セレクタ 12 2、 信号ルータ 123、 子画面 OS D回路 128の他、 U/Vチューナ 121、 DRC回路 124およびノイズ除去回路 127から共通コマンドを取得し、 また 入力セレクタ 122、 信号ルータ 123、 子画面 OS D回路 128、 UZVチュ ーナ 121、 DRC回路 124、 パネル用処理回路 125、 ノィズ除去回路 12 7およびデジタル地上波チューナ 126から基板 I Dを取得し、 第 5の構成にあ ることを認識する。 そして、 システム制御ブロック 1 1 0は、 この第 5の構成を意味する共通コマ ンド InitializeConnect(5)を、 制御バス 1 1 1に送出する。 これにより、 信号ル ータ 1 2 3は、 第 1の入力端子が第 3の出力端子に接続され、 第 4の入力端子が 第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に接続され、 第 3 の入力端子が第 4の出力端子に接続される第 3の状態となる。 また、 子画面 O S D回路 1 2 8は、 第 5の構成である旨を表示するための表示信号を生成し、 この 表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態となる。
また、 システム制御ブロック 1 1 0は、 信号ルータ 1 2 3に係る共通コマンド を除く、 全種類の共通コマンドの初期値を制御パス 1 1 1に送出する。 これによ り、 入力セレクタ 1 2 2、 子画面 O S D回路 1 2 8、 U/Vチューナ 1 2 1、 D R C回路 1 2 4およびノィズ除去回路 1 2 7は、 初期状態となり、 画像信号処理 装置 1 0 0としての動作が開始される。 この場合の動作は、 入力セレクタ 1 2 2 で、 デジタル地上波チューナ 1 2 6で得られる画像信号 (入力 2 ) の選択も可能 となることを除き、 上述した第 4の構成の動作と同様である。
すなわち、 デジタル地上波チューナ 1 2 6で得られる画像信号 (入力 2 ) は入 力セレクタ 1 2 2に入力される。 この入力セレクタ 1 2 2では、 システム制御プ ロック 1 1 0から送られてくる共通コマンド in(l)〜in(3)に基づいて、 入力 1〜 3のいずれかが選択される。 以下の動作は、 上述した第 1の構成の動作を同じで あり、 その説明は省略する。
上述した第 1の実施の形態においては、 各機能プロック 1 2 0 (UZVチュー ナ 1 2 1、 入力セレクタ 1 2 2、 信号ルータ 1 2 3、 D R C回路 1 2 4、 ノイズ 除去回路 1 2 7、 子画面 O S D回路 1 2 8 ) では、 システム制御プロック 1 1 0 から送られてくる共通コマンドが自己の機能プロックに係る共通コマンドである とき、 それが機能部 1 2 0 eを制御するための機能ブロック内コマンドに変換さ れるものである。 したがって、 第 1の実施の形態においては、 各機能プロック 1 2 0は、 システム制御ブロック 1 1 0から送られてくる共通コマンドに応じて適 応的に動作するものであり、 機能プロック 1 2 0のパージヨンアップによる機能 のアップグレードを、 システム制御ブロック 1 1 0からの共通コマンドを変化さ せることなく容易に行うことができる。 すなわち、 図 14 Aは、 DRC回路 124のバージョンアップ前の構成を示し ている。 この DRC回路 124の機能部 120 eには、 解像度軸およびノイズ軸 の D R Cボリゥム処理おょぴ D R Cズーム処理を行う単一の D R C部が存在する, この DRC回路 124における制御 I/F 120 dの ROM120 d-2 (図 14 Aには図示せず) には、 例えば上述の図 5に示すように、 DRCの解像度軸、 ノ ィズ軸の調整を意味する DRCvol(resolutionVal,noiseVal)と D R C (解像度軸、 ノイズ軸) ポリゥム値の代入を意味する機能ブロック内コマンド
volume(resolutionVal,noiseVal)、 DRCのズーム処理の切替を意味する共通コ マンド DRCzoomExec(onZofi)と DR Cズーム初期値の代入を意味する機能プロ ック内コマンド zoom(InitHatio/l,InitHol/0,InitVer/0)、 また D R Cのズーム率、 ズーム中心位置の調整を意味する共通コマンド
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)と D R Cズーム率、 ズーム中心位 置の代入を意味する機能ブロック内コマンド
zoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)が、 それぞれ、 対応して記録されてい る。
図 14Bは、 DRC回路 124のバージョンアップ後の構成を示している。 こ の DRC回路 124の機能部 1 20 eには、 ノイズ軸の DRCボリゥム処理を行 うノイズ用 DRC部と、 解像度軸の DRCポリゥム処理および DRCズーム処理 を行う解像度用 DRC部とが存在する。 この場合、 ノイズ軸および解像度軸の D RCボリゥム処理が別個の DRC部で行われるものであり、 処理性能を上げるこ とができる。
この DRC部における制御 I ZF 120 dの ROM120 d-2 (図 14 Bには 図示せず) には、 図 1 5に示すように、 DRCの解像度軸、 ノイズ軸の調整を意 味する DRCvol(resolutionVal,noiseVal)と、 D R C (解像度軸) ボリウム値の代 入を意味する機能プロック内コマンド volumeResolution(resolutionVal)および DRC (ノイズ軸) ボリゥム値の代入を意味する機能ブロック内コマンド volumeNoise(noiseVal)と力 対応して記憶されている。 また、 この ROM12 0 d-2には、 DRCのズーム処理の切替を意味する共通コマンド
DRCzoomExecion/off)と D R Cズーム初期値の代入を意味する機能ブロック内 コマンド zoom(InitRatio/l,InitHol/0,InitVer/0)、 D R Cのズーム率、 ズーム中 心位置の調整を意味する共通コマンド
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)と D R Cズーム率、 ズーム中心位 置の代入を意味する機能プロック内コマンド
zoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)が、 それぞれ、 対応して記録されてい る。
このように、 D R C回路 1 2 4がバージョンアップ後の場合であっても、 この D R C回路 1 2 4に係る共通コマンドを変化させる必要ない。 すなわち、 R OM 1 2 0 d -2に記憶される、 共通コマンドと機能ブロック内コマンドとの対応関係 のみを変化させれば済む。 したがってこの場合、 D R C回路 1 2 4を図 1 4 Aの 構成のものからパージョンアップした図 1 4 Bの構成のものに交換して機能のァ ップグレードを図る場合、 共通コマンドを変化させることなく容易に行うことが できる。 '
上述の第 1の実施の形態においては、 システム制御ブロック 1 1 0は、 電源投 入時に、 処理装置 1 0 0を構成する機能ブロック 1 2 0から共通コマンドを取得 するものである。 し力 し、 システム制御ブロック 1 1 0は、 この共通コマンドを. ディスク、 半導体メモリ等のリムーパブルな記憶媒体をもって、 あるいはインタ ーネット等の所定のネットを介して、 さらにはデジタル放送等の放送信号から、 取得することもできる。
次に、 この発明の第 2の実施の形態について説明する。 図 1 6は、 第 2の実施 の形態としての画像信号処理装置 1 0 O Aの構成を示している。 この図 1 6にお いて、 図 1と対応する部分には同一符号を付し、 その詳細説明については適宜省 略する。
この画像信号処理装置 1 0 O Aは、 システム制御ブロック 1 1 0から共通コマ ンドを発行する他に、 所定の機能プロック、 ここでは入力セレクタ 1 2 2 A (機 能ブロック 2 ) からも共通コマンドを発行する。 この入力セレクタ 1 2 2 Aは、 図 1の画像信号処理装置 1 0 0における入力セレクタ 1 2 2に対応している。 図 1 7は、 入力セレクタ 1 2 2 Aの構成を示している。 この入力セレクタ 1 2 2 Aは、 図 2に示す機能プロック 1 2 0としての基本的構成を有しており、 機能 部 120 eとして入力セレクタ部を備えている。 そして、 この入力セレクタ 12 2 Aは、 ノイズ検出部 120 f をさらに有している。
このノイズ検出部 120 f は、 入力セレクタ部から出力される画像信号に含ま れるノイズのレベル Xを検出し、 このノイズレベル Xを制御 I ZF 1 20 dに供 給する。 また、 このノイズ検出部 1 20 f は、 所定時間毎、 例えば所定フレーム 毎にノイズレベル Xの検出を行い、 ノイズレベル Xとして 0〜 9のいずれかの値 を出力する。 ここで、 ノイズレベル Xは、 情報信号としての画像信号の処理結果 を構成している。
図 1 8は、 入力セレクタ 1 22 Aの制御 I ZF 1 20 dの構成を示している。 の図 18において、 図 3と対応する部分には同一符号を付している。 上述した ノイズ検出部 120 f で検出されたノイズレベル Xは、 制御ポート 1 20 d-1に 供給される。 制御ポート 1 20 d-1は、 ノイズレベル Xが変化するとき、 このノ ィズレベル Xを含む共通コマンド 'InputNoise(x)を発行し、 それを制御用コネク タ 1 20 aを介して制御バス 1 1 1 (図 16参照) に送出する。
図 1 9のフ口 チャートは、 この入力セレクタ 1 22 Aの制御ポート 1 20 d - 1における共通コマンド、InputNoise(x)の発行動作を示している。
まず、 ステップ ST 1 1 1で、 例えば電源投入に伴って動作を開始し、 ステツ プ ST 1 12で、 制御ポート 1 20 d-1に内蔵されている不揮発性メモリ (図示 せず) のラストメモリ領域に記憶されているノイズレベル x' を用いて、 このノ ィズレベル x' を含む共通コマンド InputNoise(x' )を発行する。
次に、 ステップ S T 1 1 3で、 ノイズレベル Xの検出が行われる毎に、 このノ ィズレベル Xがラストメモリ領域に記憶されているノイズレベル X' と同じか否 かを判定する。 χ = χ' であるときは、 このステップ ST 1 1 3の判定を繰り返 す。 一方、 χ^χ でないときは、 ステップ ST 1 14で、 検出されたノイズレ ベル Xを含む共通コマンド InputNoise(x)を発行する。
次に、 ステップ ST 1 1 5で、 ノイズレベル Xをノイズレベル χ' として、 不 揮発性メモリのラストメモリ領域に記憶し、 その後に、 ステップ ST 1 13の判 定動作に戻る。
入力セレクタ 122 Aのその他は、 図 1の画像信号処理装置 100における入 力セレクタ 122と同様に構成され、 同様の動作をする。
また、 画像信号処理装置 1 0 OAの信号ルータ 123 (機能ブロック 3) は、 その制御 IZF 120 (1の1^0 1 20 d-2に、 図 5に示すように、 機能プロッ ク間接続 1〜 5を意味する共通コマンド InitializeCoimect(l/2/3/4/5)のそれぞれ と、 処理基板間の接続切替を意味する機能プ口ック内コマンド route(l/2/3)との 対応関係を記憶していると共に、 図 20に示すように、 入力ノイズレベルを意味 する共通コマンド InputNoise(0〜9)のそれぞれと、 処理基板間の接続切替を意味 する機能プロック内コマンド route(3/4)との対応関係を記憶している。
共通コマンド InputNoise(0〜9)は、 上述したように 力セレクタ 122 Aから 制御バス 11 1に送出される。 信号ルータ 1 23の制御 I / F 120 dのインタ プリタ 120 d-3では、 制御ポート 1 20 d-1で共通コマンド、InputNoise(0〜9) が受信され、 かつ画像信号処理装置 10 OAが第 4の構成または第 5の構成にあ り、 システム制御プロック 1 10で発行された共通コマンド
InitializeConnect(4/5)が受信されたとき、 ROM120 d-2に記憶されている対 応関係に基づいて、 共通コマンド InputNoise(0〜9)が機能ブロック内コマンド route(3/4)に変換される。 この場合、 ノイズレベル x (0〜9) が所定レベル c より大きい場合には route(3)に変換され、 ノイズレベル xが所定レベル c以下で あるときは route(4)に変換される。
ここで、 第 4の構成は、 スロット 104 aに UZVチューナ 1 12 (機能プロ ック 1) が揷入され、 スロッ ト 104 cに DRC回路 1 24 (機能ブロック 4) が揷入された第 1の構成 (基本構成) に、 さらに、 スロッ ト 104 dにパネル用 処理回路 125 (機能ブロック 5) が挿入され、 スロット 104 eにノイズ除去 回路 1 27 (機能プロック 7) が挿入された構成である。 また、 第 5の構成は、 上述の第 1の構成 (基本構成) に、 さらに、 スロッ ト 104 bにデジタル地上波 チューナ 126 (機能プロック 6) 揷入され、 スロッ ト 104 dにパネル用処理 回路 125 (機能ブロック 5) が挿入され、 スロッ ト 104 eにノイズ除去回路 127 (機能プロック 7) が揷入ざれた構成である。
また、 コマンド route(3)は、 第 1の入力端子が第 3の出力端子に接続され、 第 4の入力端子が第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に 接続され、 第 3の入力端子が第 4の出力端子に接続される第 3の状態に、 機能部 1 2 0 eを制御するためのものである。 コマンド route(4)は、 第 1の入力端子が 第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に接続され、 第 3 の入力端子が第 4の出力端子に接続される第 4の状態に、 機能部 1 2 0 eを制御 するためのものである。
このように、 画像信号処理装置 1 0 O Aが第 4の構成または第 5の構成にある とき、 信号ルータ 1 2 3の制御 I / F 1 2 0 dは、 共通コマンド
InitializeConnect(4/5)に対応して機能ブロック内コマンド route (3)を必ず出力す るものではなく、 共通コマンド InputNoise(x)のノイズレベル Xに応じて機能ブ 口ック内コマンド route(3)あるいは機能プロック内コマンド route (4)を出力する。 図 2 1のフローチャートは、 信号ルータ 1 2 3の制御 I Z F 1 2 0 dの、 共通 コマンド InputNoise (x)の受信時における動作を示している。
ステップ S T 1 2 1で、 共通コマンド InputNoise(x) を受信すると、 ステツ プ S T 1 2 2で、 システム制御ブロック 1 1 0で発行された共通コマンド InitializeConnect(4/5)を受信したか否かを判定する。 受信したときは、 ステツ プ S T 1 2 3で、 ノイズレベル Xが所定レベル cより大きいか否かを判定する。
X > cであるときは、 ステップ S T 1 2 4で、 機能ブロック内コマンド route(3)を出力し、 その後ステップ S T 1 2 5で動作を終了する。 一方、 x≤ c であるときは、 ステップ S T 1 2 6で、 機能ブロック内コマンド route(4)を出力 し、 その後に動作を終了する。 なお、 ステップ S T 1 2 2で、 受信していないと きは、 直ちにステップ S T 1 2 5に進み、 動作を終了する。 この場合、 スロット 1 0 4 eにノイズ除去回路 1 2 7が揷.入されていない第 1〜第 3の構成にあり、 ノイズ除去回路 1 2 7を処理系に挿入するか否かの判定は不要だからである。 また、 画像信号処理装置 1 0 0 Aの D R C回路 1 2 4 (機能ブロック 4 ) は、 その制御 I / F 1 2 0 dの R OM 1 2 0 d -2に、 図 5に示すように、 D R Cの角军 像度軸、 ノイズ軸の調整を意味する共通コマンド
DRCvol(resolutionVal,noiseVal)と D R C (解像度軸、 ノィズ軸) ボリウム値の 代入を意味する機能ブロック内コマンド volume(resolutionVal,noiseVal)とを対 応して記憶し、 D R Cのズーム処理の切替を意味する共通コマンド DRCzoomExec(on/off)と D R Cズーム初期値の代入を意味する機能プロック内 コマンド zoom(InitRatio/l,InitHol/0,InitVer/0)とを対応して記憶し、 D R Cの ズーム率、 ズーム中心位置の調整を意味する共通コマンド
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)と DRCズーム率、 ズーム中心位 置の代入を意味する機能ブロック内コマンド
zoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)とを対応して記憶していると共に、 図
20に示すように、 入力ノイズレベルを意味する共通コマンド InputNoise(0〜9) のそれぞれと DRC (ノイズ軸) ボリゥム値の代入を意味する機能プロック内コ マンド voluraeNoise(noiseVal)とを対応して記憶している。
この場合、 DRC回路 1 24の制御 I/F 1 20 dのインタプリタ 120 d-3 では、 制御ポート 1 20 d-1で共通コマンド 'InputNoise(0〜9)が受信されるとき, ROM1 20 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 ノイズレベル X (0〜 9) がノィズ軸のボリゥム値 noiseValに、 例えば noiseVal= a x + b (a , bは 定数) の関係式を用いて変換され、 機能ブロック内コマンド
volmneNoise(noiseVal)が得られる。 これにより、 0 〇回路1 24は、 ノイズ レベル Xに応じたノ ズ除去度が選択された状態となる。
図 22のフローチャートは、 DRC回路 124の制御 I ZF 120 の、 共通 コマンド InputNoise(x)受信時における動作を示している。
ステップ ST 1 31で、 共通コマンド InputNoise(x) を受信すると、 ステツ プ ST 1 32で、 ノイズレベル X (0〜9) を用い、 noiseVal- a x + bの式に 基づいて、 ノイズ軸のボリゥム値 noiseValを演算する。 そして、 ステップ ST 1
33で、 機能ブロック内コマンド VolmneNoise(noiseVal)を出力し、 その後に、 ステップ ST 134で、 動作を終了する。
また、 画像信号処理装置 100 Aのノィズ除去回路 127 (機能プロック 7 ) は、 その制御 I /F 120 dの ROM120 d-2に、 図 5に示す、 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)とノィズ抑圧度を示す値 (ノィズ抑圧値) の代 入を意味する機能ブロック内コマンド noiseSuppress(noiseVal)との対応の代わ りに、 図 20に示すように、 入力ノイズレベルを意味する共通コマンド
InputNoise(0〜9)のそれぞれとノィズ抑圧値の代入を意味する機能プロック内コ マンド noiseSuppress(0〜9)とを対応して記憶している。
この場合、 ノイズ除去回路 1 27の制御 IZF 1 20 dのインタプリタ 120 d-3では、 制御ポート 1 20 d-1で共通コマンド、InputNoise(0〜9)が受信される とき、 ROM120 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 この共通コマン ド InputNoise(0〜9)が、 機能ブロック内コマンド noiseSuppress(0〜9)に変換さ れる。 これにより、 ノイズ除去回路 127は、 ノイズレベル Xに対応した抑圧度 でノィズ抑圧を行う状態となる。
また、 画像信号処理装置 100 Aの子画面 O S D回路 1 28 (機能プロック 8) は、 その制御 I /F 1 20 dの ROM1 20 d-2に.、 図 5に示す共通コマン ドと機能ブロック内コマンドとの対応を記憶していると共に、 図 20に示すよう に、 共通コマンド InputNoise(0〜9)のそれぞれと入力ノイズレベル表示を意味す る機能ブロック内コマンド writeInputNoise((0〜9)とを対応して記憶している。 子画面 OS D回路 128の制御 IZF 1 20 dのインタプリタ 120 d-3では、 制御ポート 120 d -1で共通コマンド InputNoise(0〜9)が受信されるとき、 R O Ml 20 d-2に記憶されている対応関係に基づいて、 この共通コマンド
InputNoise(0〜9)が機能ブロック内コマンド writeInputNoise(0〜9)に変換され る。 これにより、 子画面 OS D回路 128は、 ノイズレベル 0〜9を表示するた めの表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態 となる。
なお、 画像信号処理装置 100 Aのシステム制御プロック 1 10は、 入力セレ クタ 1 22 Aから制御バス 1 1 1に共通コマンド InputNoise(0〜9)が送出された 場合、 この共通コマンド InputNoise(0〜9)を受信し、 上述した noiseVal== a x + bの式に基づいて、 ノイズ軸のボリゥム値 noiseValを演算し、 このボリゥム値 noiseValを、 ユーザがノイズ軸のポリゥム値を変更する操作を行う際の初期値と して保存しておく。
図 16に示す画像信号処理装置 100 Aのその他は、 図 1に示す画像信号処理 装置 100と同様に構成される。
次に、 この画像信号処理装置 100Aの動作を説明する。 この画像信号処理装 置 100Aの動作は、 入力セレクタ 122 Aから発行される共通コマンド InputNoise(0〜9)に係る動作を除き、 図 1に示す画像信号処理装置 100の動作 と同様である。 ここでは、 第 1の構成 (基本構成) およびノイズ除去回路 127 が処理系に挿入される第 4の構成を用いて、 動作を説明する。
図 23は、 基本構成 (第 1の構成) の接続状態を示している。 この場合、 シス テム制御ブロック 1 10は、 電源投入時に、 入力セレクタ 1 22A、 信号ルータ 1 23、 子画面 OS D回路 128の他、 U/Vチューナ 1 21、 DRC回路 1 2 4から共通コマンドを取得し、 またこれら入力セレクタ 122 A、 信号ルータ 1 23、 子画面 OS D回路 128、 UZVチューナ 1 21および DRC回路 1 24 力 ら基板 I Dを取得し、 第 1の構成 (基本構成) にあることを認識する。
そして、 システム制御ブロック 1 10は、 この第 1の構成を意味する共通コマ ンド InitializeConnect(l)を、 制御バス 1 1 1に送出する。 これにより、 信号ル ータ 1 23は、 第 1の入力端子が第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が 第 4の出力端子に接続された第 1の状態となる。 また、 子画面030回路1 28 は、 第 1の構成 (基本構成) である旨を表示するための表示信号を生成し、 この 表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態となる。
なお、 電¾?、投入時に、 入力セレクタ 122 Aは、 ラストメモリ領域に記憶され ているノイズレベル x' を用いて、 共通コマンド InputNoise(x' )を、 制御バス 1 1 1に送出する (図 1 9参照) 。 しかし、 この第 1の構成では、 この共通コマ ンド InputNoise^ ;)は信号ルータ 1 23の動作には何等影響を与えない (図 2 1参照) 。
また、 システム制御プロック 1 10は、 信号ルータ 123に係る共通コマンド を除く、 全種類の共通コマンドの初期値 (図 5参照) を制御パス 1 1 1に送出す る。 また、 入力セレクタ 122Aは 上述したように電源投入時に共通コマンド InputNoiseCx' )を制御パス 1 1 1に送出する。
これにより、 入力セレクタ 122 A、 子画面 OSD回路 128、 U/Vチュー ナ 121および DRC回路 124は、 初期状態となり、 画像信号処理装置 100 Aとしての動作が開始される。 なおこの場合、 DRC回路 124のノイズ軸のボ リゥム値 noiseValに関しては、 例えば共通コマンド InputNoise ( )に対応する ものが優先される。 U/Vチューナ 121では、 uzv用アンテナで受信された放送信号に対して、 システム制御ブロック 1 10から送られてくる共通コマンド ch(l)〜ch(12)のい ずれかに基づいて選局処理が施され、 所定のチャネルの画像信号が得られる。 この UZVチューナ 121で得られる画像信号 (入力 1) は入力セレクタ 12 2Aに入力される。 また、 この入力セレクタ 122 Aには、 コネクタ 102 a (図 16参照) に供給された外部ビデオ入力としての画像信号 (入力 3) も入力 される。 この入力セレクタ 1 22 Aでは、 システム制御ブロック 110から送ら れてくる共通コマンド in(l)または共通コマンド in(3)に基づいて、 入力 1または 入力 3が選択される。
この入力セレクタ 1 22 Aで選択された画像信号は、 信号ルータ 1 23の第 1 の入力端子、 第 1の出力端子を介して、 DRC回路 124に入力される。 この D RC回路 1 24では、 入力された画像信号に対して、 システム制御ブロック 1 1 0から送られてくる、 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)、
DRCzoomExec(on/off)、
Figure imgf000058_0001
および 入力セレクタ 1 22 Aから送られてくる共通コマンド 'InputNoise ( )に基づい て、 DRCボリゥム処理、 DRCズーム処理が施される。
そして、 DRC回路 124から出力される画像信号は、 信号ルータ 1 23の第 2の入力端子、 第 4の出力端子を介して、 子画面 OSD回路 1 28の第 1の入力 端子に供給される。 この子画面 OSD回路 128の第 2の入力端子には、 入力セ レクタ 1 22 Aで選択された画像信号が供給される。
子画面 OS D回路 1 28では、 システム制御プロック 1 10から送られてくる、 共通コマンド ch(l)〜ch(12)、 in(l),in(2)、 DRCvolExec(on/off)v
DRCvol(resolutionVal,noiseVal)、 DRCzoomExec(ion/off)
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)s および入力セレクタ 122 A力、 ら送られてくる共通コマンド InputNoise ;)に基づいて、 出力画像信号を得る 処理、 その出力画像信号に種々の表示をする表示信号を合成する処理等が行われ る。
この子画面 OSD回路 128で得られる出力画像信号は、 コネクタ 103 (図 16参照) に出力画像信号として出力される。 この出力画像信号は、 例えば CR T (Cathode-Ray Tube) で構成されるディスプレイに供給される。
また、 電源投入後は、 ユーザ操作があるとき、 システム制御プロック 1 1 0か らユーザ操作に対応した共通コマンドが制御パス 1 1 1に送出される。 これによ り、 UZVチューナ 1 2 1の選局チャネル、 入力セレクタ 1 2 2 Aで選択される 入力、 D R C回路 1 2 4の D R Cポリゥム処理、 D R Cズーム処理の処理内容な どが変更される。
また、 電源投入後は、 入力セレクタ 1 2 2 Aのノイズ検出部 1 2 0 f で検出さ れるノイズレベル Xが以前に検出されたノイズレベル から変化したとき、 入 力セレクタ 1 2 2 Aから共通コマンド、InputNoise(x)が発行され、 制御バス 1 1 1に送出される。 これにより、 D R C回路 1 2 4におけるノイズ軸のボリゥム値 noiseValがノイズレベル xに対応した値に変更されると共に、 子画面 O S D回路 1 2 8による入力ノイズレベルの表示値も変更される。
図 2 4、 図 2 5は、 第 4の構成の接続状態を示している。 この場合、 システム 制御ブロック 1 1 0は、 電源投入時に、 入力セレクタ 1 2 2 A、 信号ルータ 1 2 3、 子画面 O S D回路 1 2 8の他、 UZVチューナ 1 2 1、 0 〇回路1 2 4お ょぴノイズ除去回路 1 2 7から共通コマンドを取得し、 また入力セレクタ 1 2 2 A、 信号ルータ 1 2 3、 子画面 O S D回路 1 2 8、 U/Vチューナ 1 2 1、 D R C回路 1 2 4、 パネル用処理回路 1 2 5およびノイズ除去回路 1 2 7から基板 I Dを取得し、 第 4の構成にあることを認識する。
そして、 システム制御ブロック 1 1 0は、 この第 4の構成を意味する共通コマ ンド InitializeConnect(4)を、 制御バス 1. 1 1に送出する。 これにより、 子画面 0 3 0回路1 2 8は、 第 4の構成である旨を表示するための表示信号を生成し、 この表示信号が合成された出力画像信号を出力する状態となる。
また、 電源投入時に、 入力セレクタ 1 2 2 Aは、 ラストメモリ領域に記憶され ているノイズレベル x ' を用いて、 共通コマンド InputNoise(x' :)を、 制御パス 1 1 1に送出する (図 1 9参照) 。 そのため、 この信号ルータ 1 2 3は、 ノイズ レベル χ ' に応じて、 第 3の状態または第 4の状態となる (図 2 1参照) すなわち、 ノイズレベル χ ' が所定レベル cより大きいときは、 第 1の入力端 子が第 3の出力端子に接続され、 第 4の入力端子が第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に接続され、 第 3の入力端子が第 4の出力端子 に接続される第 3の状態となる (図 2 4参照) 。 これにより、 0 1 〇回路1 2 4、 パネル用処理回路 1 2 5およびノイズ除去回路 1 2 7が処理系に挿入される。 こ の場合、 ノイズ除去回路 1 2 7のノイズ抑圧値は、 ノイズレベル x ' に対応した ものどされる。
また、 ノイズレベル が所定レベル c以下であるときは、 第 1の入力端子が 第 1の出力端子に接続され、 第 2の入力端子が第 2の出力端子に接続され、 第 3 の入力端子が第 4の出力端子に接続される第 4の状態となる (図 2 5参照) 。 こ れにより、 0 1 0回路1 2 4およびパネル用処理回路 1 2 5が処理系に挿入され、 ノイズ除去回路 1 2 7は処理系に挿入されない。 このようにノイズレベル 力 S 小さいときノイズ除去回路 1 2 7を処理系に挿入しないことで、 処理系にノイズ 除去回路 1 2 7を揷入することによる、 解像度低下などを抑制できる。
また、 システム制御プロック 1 1 0は、 信号ルータ 1 2 3に係る共通コマンド を除く、 全種類の共通コマンドの初期値 (図 5参照) を制御バス 1 1 1に送出す る。 また、 入力セレクタ 1 2 2 Aは、 上述したように電源投入時に共通コマンド InputNoise^ )を制御バス 1 1 1に送出する。 これにより、 入力セレクタ 1 2 2 A、 子画面 O S D回路 1 2 8、 U/Vチューナ 1 2 1、 0 1 〇回路1 2 4およ ぴパネル用処理回路 1 2. 5は、 初期状態となり、 画像信号処理装置 1 0 0 Aとし ての動作が開始される。 なおこの場合、 D R C回路 1 2 4のノイズ軸のポリゥム 値 noiseValに関しては、 例えば共通コマンド InputNoise(x' ;)に対応するものが 優先される。
U/Vチューナ 1 2 1では、 U/V用アンテナで受信された放送信号に対して、 システム制御プロック 1 1 0から送られてくる共通コマンド ch(l)〜ch(12)のい ずれかに基づいて選局処理が施され、 所定のチャネルの画像信号が得られる。 この U/Vチューナ 1 2 1で得られる画像信号 (入力 1 ) は入力セレクタ 1 2 2 Aに入力される。 また、 この入力セレクタ 1 2 2 Aには、 コネクタ 1 0 2 a (図 1 6参照) に供給された外部ビデオ入力としての画像信号 (入力 3 ) も入力 される。 この入力セレクタ 1 2 2では、 システム制御プロック 1 1 0から送られ てくる共通コマンド in(l)または共通コマンド in(3)に基づいて、 入力 1または入 力 3が選択される。
ノイズレベル x ' が所定レベル cより大きい場合、 図 2 4に示すように、 入力 セレクタ 1 2 2 Aで選択された画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 1の入力端子、 第 3の出力端子を介してノイズ除去回路 1 2 7に供給される。 このノイズ除去回 路 1 2 7では、 入力された画像信号に対して、 ノイズレベル x ' に対応したノィ ズ抑圧値によりノイズを抑圧する処理が行われる。 このノイズ除去回路 1 2 7か ら出力される画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 4の入力端子、 第 1の出力端子 を介して、 D R C回路 1 2 4に入力される。
一方、 ノイズレべノレ x ' が所定レベル c以下の場合、 図 2 5に示すように、 入 カセレグタ 1 2 2 Aで選択された画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 1の入力端 子、 第 1の出力端子を介して、 D R C回路 1 2 4に入力される。
この D R C回路 1 2 4では、 入力された画像信号に対して、 システム制御プロ ック 1 1 0から送られてくる、 共通コマンド DRCvol(resolutionVal,noiseVal)、 DRCzoomExec^on/off) N DRCzoom (ratio Val, hoiizontalV al, verticalVal) Λ ぉょぴ 入力セレクタ 1 2 2 Αから送られてくる共通コマンド InputNoise ( ;)に基づい て、 D R Cポリゥム処理、 D R Cズーム処理が施される。 ,
そして、 D R C回路 1 2 4から出力される画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 2の入力端子、 第 2の出力端子を介して、 パネル用処理回路 1 2 5に供給される。 このパネル用処理回路 1 2 5では、 入力画像信号に対して、 L C D、 P D P等の フラットパネルディスプレイに当該画像信号による画像を表示する際に必要とな る処理、 例えば輝度調整、 色調整、 水平、 垂直の画素数変換、 インタレース方式 からプログレッシブ方式への方式変換等の処理が行われる。
そして、 このパネル用処理回路 1 2 5から出力される画像信号は、 信号ルータ 1 2 3の第 3の入力端子、 第 4の出力端子を介して、 子画面 O S D回路 1 2 8の 第 1の入力端子に供給される。 この子画面 O S D回路 1 2 8の第 2の入力端子に は、 入力セレクタ 1 2 2 Aで選択された画像信号が供給される。 この子画面 O S D回路 1 2 8では、 システム制御ブロック 1 1 0から送られてくる、 共通コマン ド ch(l)〜ch(12)、 in(l),in(2)、 DRCvolExec(on/off),
DRCvol(resolutionVal,noiseVal)、 DRCzoomExecfon/off)、 DRCzoom(i'atioVal,holizontalVal,verticalVal)、 ぉょぴ入力セレクタ 1 22 Aか ら送られてくる共通コマンド共通コマンド 'InputNoiseix' )に基づいて、 出力画 像信号を得る処理、 その出力画像信号に種々の表示をする表示信号を合成する処 理等が行われる。
この子画面 OSD回路 128で得られる出力画像信号は、 コネクタ 103 (図 16参照) に出力画像信号として出力される。 この出力画像信号は、 パネル用処 理回路 125が LCD用のものであるときは LCDで構成されるディ'スプレイに 供給され、 パネル用処理回路 1 25が PDP用のものであるときは PDPで構成 されるディスプレイに供給される。
また、 電源投入後は、 ユーザ操作があるとき、 システム制御ブロック 1 10か らユーザ操作に対応した共通コマンドが制御パス 1 1 1に送出される。 これによ り、 U/Vチューナ 121の選局チャネル、 入力セレクタ 1 22 Aで選択される 入力、 DJ C回路 1 24の DRCポリゥム処理、 D R Cズーム処理の処理内容が 変更される。
また、 電源投入後は、 入力セレクタ 122 Aのノイズ検出部 120 f で検出さ れるノイズレベル Xが以前に検出されたノイズレベル X' から変化したとき、 入 力セレクタ 1 22 Aから共通コマンド InputNoise^ ;)が発行され、 制御バス 1 1 1に送出される。 これにより、 DRC回路 124におけるノイズ軸のボリゥム 値 noiseValがノイズレベル xに対応した値に変更されると共に、 子画面 O S D回 路 1 28による入力ノイズレベルの表示値も変更される。 また、 ノイズ除去回路 127のノイズ抑圧値がノイズレベル Xに対応した値に変更されると共に、 信号 ルータ 123の状態がノイズレベル Xが所定レベル cより大きいか否かによって 第 3の状態 (図 24参照) または第 4の状態 (図 25参照) とされる。
上述した第 2の実施の形態においては、 各機能ブロック 1 20 (UZVチュー ナ 1 21、 入力セレクタ 122 A、 信号ルータ 1 23、 01 〇回路124、 ノィ ズ除去回路 1 27、 子画面 OS D回路 128) では、' システム制御プロック 1 1 0およぴ入カセレクタ 122 Aから送られてくる共通コマンドが自己の機能プロ ックに係る共通コマンドであるとき、 それが機能部 1 20 eを制御するための機 能プロック内コマンドに変換されるものである。 したがって、 この第 2の実施の 形態においては、 上述した第 1の実施の形態と同様に、 各機能ブロック 1 2 0は、 共通コマンドに応じて適応的に動作するものであり、 機能ブロック 1 2 0のバー ジョンアップによる機能のアップグレードを、 共通コマンドを変化させることな く容易に行うことができる。
また、 この第 2の実施の形態においては、 機能プロック 1 2 0としての入力セ レクタ 1 2 2 Aが、 画像信号から検出したノイズレベル Xを含む共通コマンド InputNoise(x)を制御パス 1 1 1に送出するものであり、 この共通コマンド InputNoise(x)に含まれるノィズレベル xの情報を、 他の複数の機能ブロック、 つまり信号ルータ 1 2 3、 0 1 0回路1 2 4およびノイズ除去回路 1 2 7で容易 に利用できる。
なお、 この第 2の実施の形態においては、 入力セレクタ 1 2 2 Aで画像信号の ノイズのレベル Xを検出し、 当該入力セレクタ 1 2 2 Aからノイズレベル Xを含 む共通コマンド InputNoise(x)を発行するものを示したが、 ノイズレベル xの代 わりにその他の情報を検出し、 それを含む共通コマンド InputNoise(x)を発行し、 0 1 じ回路1 2 4等の他の機能ブロックでその情報を用いることも考えられる。 他の情報としては、 画像信号の動き量の情報、 画像信号が特有のノイズを持つフ イルムソースに基づくものであるか否かの情報などが考えられる。
なお、 この第 2の実施の形態のように、 システム制御ブロックおよび機能プ口 ックから共通コマンドが発行されるものにあっては、 上述した第 1の実施の形態 のように、 共通コマンドが発行するブロックが、 所定時間おきのタイミングで、 あるいは共通コマンドを受信する機能ブロックは共通コマンドを受けて正常動作 したことを示すコマンドを共通コマンドを発行したブロックに返すものとし、 そ のようなコマンドが返されなかった場合に、 再虔全部の種類または一部の種類の 共通コマンドを、 制御バス 1 1 1に送出する。 これにより、 複数の機能ブロック の連係ずれを防止できる。
次に、 この発明の第 3実施の形態について説明する。 図 2 6は、 第 3の実施の 形態としての画像信号処理装置 1 0 0 Bの構成を示している。 この画像信号処理 装置 1 0 0 Bは、 制御バス 1 1 1として C ANバスを用いたものである。 この図 2 6において、 図 1と対応する部分には同一符号を付し、 その詳細説明を適宜省 略する。
この画像信号処理装置 100 Bにおいて、 筐体 101には、 ァップグレードデ 一タメモリスロット 105が設けられている。 このスロット 105は、 アップグ レードデータが記憶されたメモリカード (図示せず) を揷入するためのスロット である。 ここで、 アップグレードデータとは、 機能ブロックの追加またはパージ ヨンアップがあつたときに必要となるデータ、 例えばユーザ操作信号と共通コマ ンドとの対応関係を示すデータ、 共通コマンドと機能ブロック内コマンドとの対 応関係を示すデータなどである。 この画像信号処理装置 100Bのその他は、 図 1に示す画像信号処理装置 100と同様に構成されている。
図 27は、 システム制御ブロック 110の構成を示している。 このシステム制 御ブロック 110は、 CANバスインタフェース (CANバス IZF) 11 OA と、 制御部 1 10Bと、 システム制御プログラムメモリ 1 10 Cとを有している。 CANバス I ZF 110 Aは、 CANバス (制御パス 1 1 1 ) との間のインタフ エースを行う。 また、 この CANパス I/F 1 10 Aは、 CANバスで送られて くる通信データ (共通コマンド、 ラストメモリデータなど) をハードウェア的に 選択して受信用メッセージバッファに格納すると共に、 送信用メッセージバッフ ァに格納されている通信データ (アップグレードデータ、 共通コマンドなど) を CANバス (制御バス 1.11) に送出する。
制御部 110 Bは、 図示せずもマイクロコンピュータ (マイコン) を備えて構 成されており、 リモコン 112または操作部 1 13からのユーザ操作信号、 . C A Nパス IZF 11 OAの受信用メッセージバッファに格納されている通信データ (ラストメモリデータ、 共通コマンドなど) を受け付けながら、 システム全体の 制御を行う。 システム制御プログラムメモリ 1 10Cは、 制御部 110Bの動作 に係る制御プログラム等を記憶する。 なお、 このシステム制御プログラムメモリ 110Cには、 上述した、 ユーザ操作信号と共通コマンドとの対応関係を示すデ ータなども記憶される。
このシステム制御プロック 110の動作を説明する。 例えば、 制御部 110 B がユーザ操作信号を受け付けた場合の動作を説明する。 この場合、 制御部 110
Bは、 当該ユーザ操作信号に基づき、 必要に応じて、 システム制御プログラムメ モリ 1 1 0 cから適切な制御プログラムを読み出し、 当該ユーザ操作信号に対応 した共通コマンド (グローバノレコマンド) を生成し、 その共通コマンドを C AN パス I Z F 1 1 O Aの送信用メッセージバッファに格納する。 そして、 C ANパ ス I ZF 1 1 O Aは、 送信用メッセージバッファに格納された共通コマンドを C ANバス (制御パス 1 1 1 ) に送出する。
ここで、 通信データのフォーマットについて説明する。 通信データは、 図 2 8 Aに示すように識別子 ( I D ddentifier) およびペイロード部で構成され、 ある いは識別子 (I D) のみで構成される。 ペイロード部には、 コマンドのパラメ一 タあるいはデータが配置される。 通信データが共通コマンドである場合、 図 2 8 Bに示すように、 識別子 (I D) はシステムアプリケーション番号および共通コ マンド通し番号からなっている。 例えば、 識別子が 1 2ビットで構成されるとき、 システムアプリケーション番号は 4ビットで表され、 共通コ^ンド通し番号は 8 ビットで表される。 .
図 2 9およひ'図 3 0は、 共通コマンドと機能ブロック内コマンドの対応を示し ている。 図 2 9は 図 2 6に示す131 〇回路 (機能プロック 4 ) 1 2 4がズーム 機能を備えていない場合を示し、 図 3 0は、 この D R C回路 1 2 4がズーム機能 を備えている場合を示している。 D R C回路 1 2 4がズーム機能を備えたものに バージョンアップされるとき、 DRCzoomExec(on/of およぴ
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)の共通コマンドが新たに加わる。 図 2 9、 図 3 0における各共通コマンドの内容は、 上述の図 5に示すものと同様 であり、 ここではその説明を省略する。
例えば、 共通コマンド ch(l)〜ch(12)の識別子は 「0xC01〜0xC0C」 とされ、 共通コマンド in(l)〜: ίιι(3)の識別子は 「0χΑ01」 とされ、 DRCvolExec(on/of の 識別子は 「0x501」 とされ、 DRCvol(resolutionVal,noiseVal)の識別子は
「0x502」 とされ、 DRCzoomExec(on/of の識別子は 「0x503」 とされ、
DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)の識別子は 「0x504」 とされ、 さ らに共通コマンド InitializeConnect(l/2/3/4/5)の識別子は 「0x001」 とされてい る。 共通コマンド ch(l)〜ch(12)については、 「0xC01〜0xC0C」 の識別子のみ でその内容が分かるのでペイロード部は不要であるが、 その他の共通コマンドに ついては、 識別子のみではその内容が分からないので、 ペイロード部にパラメ一 タが配置される。
また例えば、 スロット 105 (図 26参照) に、 アップグレードデータが記憶 されているメモリカードが揷入された場合の動作を説明する。 制御部 110Bは、 このメモリカードからアップグレードデータを読み込む。 そして、 制御部 1 10 Bは、 このアップグレードデータをシステム制御プログラムメモリ 1 10Cに書 き込む。 また、 制御部 110Bは、 各機能ブロックで必要とするアップグレード データを、 所定の識別子 (I D) を付加して、 CANバス IZF 11 OAの送信 メッセージバッファに格納する。 そして、 CANパス I _/F 110 Aは、 送信用 メッセージバッファに格納されたアップグレードデータを CANバス (制御バス 11 1) に送出する。 ,
スロット 105へのメモリカードの揷入は、 例えば、 01 。回路124がズー ム機能を持つものにアップグレードされた場合に行われる。 この場合、 共通コマ ンド DRCzoomExe'c(on/o£0、 DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)に係 るアップグレードデータがメモリカードで供給される。 この場合、 アップグレー ドされた DRC回路 124自体は予め共通コマンド DRCzoomExec(on/of 、 DRCzoom(ratioVal,holizontalVal,verticalVal)と機能プロック内コマンドとの対 応関係を示すデータを持っているが、 子画面 OSD回路 (機能ブロック 8) 12 8は、 その対応関係を示すデータを持っていない。 そこでこの場合には、 子画面 030回路128に向けてアップグレードデータが送信される。
また例えば、 CANバス (制御バス 11 1) を介して各機能ブロックからラス トメモリデータが送られてくる場合の動作を説明する。 この場合、 CANバス I /F 1 1 OAの受信メッセージバッファにラストメモリデータが格納される。 そ して、 制御部 110Bは、 受信メッセージバッファからラストメモリデータを読 み込み、 システム制御プログラムメモリ 110Cの所定領域 (ラストメモリ) に 書き込む。
図 31は、 図 26に示す機能プロック 1〜 8の基本となる機能ブロック 120 Aを示している。 この図 31において、 図 2と対応する部分には同一符号を付し、 適宜、 その詳細説明を省略する。 この機能プロック 12 OAは、 制御用コネクタ 120 a、 入力用コネクタ 12 0 bおよび出力用コネクタ 120 cを有している。 また、 機能プロック 12 OA は、 制御インタフェース (制御 I/F) 120 dおよび機能部 120 eを有して レ、る。 入力用コネクタ 120 bには機能部 120 eで処理すべき信号が入力され、 この信号は入力用コネクタ 120 bを介して機能部 120 eに入力される。 出力 用コネクタ 120 cには機能部 120 eで処理されて出力された信号が出力され る。
制御用コネクタ 120 aは、 CANパス (制御パス 111) に接続される。 制 御 I /F 120 dは制御用コネクタ 120 aに接続されている。 制御 I ZF 12 O dは、 CANバス (制御バス 111) を介して送られてくる共通コマンドに基 づいて機能部 120. eの機能を制御する。
制御 I ZF 120 dは、 CANバスィンタフェース (CANバス I /F) 12 Odlと、 制御部 120d2と、 基板内制御プログラムメモリ 120d3とを有して レヽる。 CANパス I /F 12 Odlは、 CANバス (制御バス 111 ) との間の インタフェースを行う。 この CANバス I /F 12 Odlは、 CANバスで送ら れてくる通信データ (共通コマンド、 アップグレードデータなど) をハードゥエ ァ的に選択して受信用メッセージバッファに格納すると共に、 送信用メッセージ バッファに格納されている通信データ (ラストメモリデータ、 共通コマンドな ど) を CANバスに送出する。
図 32は、 CANパス I /F 12 Odlの構成を概略的に示している。 この C ANバス I ZF 120 dlは、 受信パッファ 131と、 比較 ·転送部 132と、 レジスタ 133と、 受信用メッセージバッファ 134とを有している。 受信パッ ファ 131は、 CANバス (制御バス 11 1) を介して送られてくる通信データ (共通コマンド、 アップグレードデータなど) を一時的に取り込むためのもので ある。 レジスタ 133は、 自己の機能プロックで受信すべき通信データ (共通コ マンド、 アップグレードデータなど) の識別子 (I D) を設定するためのもので ある。 このレジスタ 133への識別子の設定は、 制御部 120d2により行われ る。 共通コマンドの場合、 例えば、 識別子 (I D) のうち、 レジスタ 133には、 システムアプリケーション番号の部分だけ設定してもよい (図 28A, B参照) 。 受信用メッセージバッファ 134は、 自己の機能プロックで受信すべき通信デ ータ (共通コマンド、 アップグレードデータなど) を格納し、 制御部 120d2 に受け渡すためのものである。 この受信用メッセージバッファ 134は、 複数の メッセージバッファから構成されており、 複数の通信データを並行して格納でき るようになっている。 比較 ·転送部 132は、 受信バッファ 131に一時的に取 り込まれた通信データの識別子がレジスタ 133に設定されているか否かをハー ドウエア的に比較判定し、 設定されている場合にはその通信データを受信バッフ ァ 131から受信用メッセージバッファ 134に転送して格納する。
また、 CANパス I /¥ 12 Odlは、 送信用メッセージバッファ 135と、 送信コントローラ 136とを有している。 送信用メッセージバッファ 135は、 システム制御プロック 1 10およ'ぴ他の機能ブロックに送るべき、 制御部 120 d2からの通信データ (ラストメモリデータ、 共通コマンドなど) を格納し、 後 述する送信コントローラ 136に受け渡すためのものである。 この送信用メッセ ージバッファ 135は、 複数のメッセージバッファから構成されており、 複数の 通信データを並行して格納できるようになつている。 送信コントローラ 136は、 送信用メッセージバッファ 135に格納されている通信データを所定のタイミン グで CANパス (制御パス 11 1) に送出する。
なお、 図 32は、 機能プロック 120 Aの制御 I ZF 12 Odが有する CAN バス I/F 12 Odlを示しているが、 説明は省略するも、 上述したシステム制 御ブロック 110が有する CANパス I/F 1 10 Aも同様に構成されている。 図 31に戻って、 制御部 120d2は、 図示せずもマイクロコンピュータ (マ イコン) を備えて構成されており、 CANパス I ZF 12 Odlの受信用メッセ ージバッファに格納されている通信データ (共通コマンド、 アップグレードデー タなど) に基づいて制御動作をする。 また、 この制御部 120d2は、 システム 制御プロック 110および他の機能プロックに送るべき通信データ (ラストメモ リデータ、 共通コマンドなど) を生成し、 CANパス I F 12 Odlの送信用 メッセージバッファ 135に格納する。 また、 この制御部 120d2は、 CAN バス I ZF 12 Odlのレジスタ 133に、 自己の機能ブロックで受信すべき通 信データ (共通コマンド、 アップグレードデータなど) の識別子 (I D) を設定 する。 基板内制御プログラムメモリ 12 Od3は、 制御部 120d2の動作に係る 制御プログラム等を記憶する。 なお、 この基板内制御プログラムメモリ 120 d3には、 上述した、 共通コマンドと機能ブロック内コマンドとの対応関係を示 すデータも記憶される。
図 31に示す機能ブロックの動作を説明する。 例えば、 CANパス (制御パス 111) を介して共通コマンドが送られてくる場合の動作を説明する。 この場合、 この共通コマンドは CANパス I ZF 12 Odlの受信バッファ 131に一時的 に取り込まれる。 そして、 CANバス IZF 12 Odlの比較 '転送部 132に より、 受信バッファ 131に取り込まれた共通コマンドの識別子がレジスタ 13 3に設定されているか否かがハードウェア的に比較判定され、 設定されていると き、 当該受信バッファ 131に取り込まれた共通コマンドは受信用メッセージバ ッファ 134に転送されて格納される。
制御部 120d2は、 CANバス I F 12 Odlの受信用メッセージバッファ 134に格納された共通コマンドを読み込み、 この共通コマンドに基づいて、 必 要に応じて、 プログラムメモリ 120d3から適切な制御プログラムを読み出す と共に、 その制御プログラムに基づいて機能部 12 Oeに機能ブロック内コマン ドを送る。 機能部 120 eは、 この機能プロック内コマンドに基づいて、 機能、 例えば信号経路または信号処理を変化させる。
また例えば、 CANバス (制御バス 11 1) を介してアップグレードデータが 送られてくる場合の動作を説明する。 この場合、 このアップグレードデータは C ANパス I ZF 12 Odlの受信バッファ 131に一時的に取り込まれる。 そし て、 ANバス IZF 12 Odlの比較 ·転送部 132により、 受信バッファ 1 31に取り込まれたアップグレードデータの識別子がレジスタ 133に設定され ているか否かがハードウェア的に比較判定され、 設定されているとき、 当該受信 ノ ッファ 131に取り込まれたアップグレードデータは受信用メッセージバッフ ァ 134に転送されて格納される。
制御部 120d2は、 CANバス I ZF 12 Odlの受信用メッセージバッファ 134に格納されたアップグレードデータを読み込み、 このアップグレードデー タを基板内制御プログラムメモリ 12.0d3に書き込む。 なお、 制御部 120d2 は、 例えばアップグレードデータの受信などにより、 受信すべき共通コマンドが 変化するときは、 その都度、 受信すべき共通コマンドの識別子 (I D) を、 CA Nバス I /F 1 2 Odlのレジスタ 1 33に設定する。
また例えば、 制御部 120 d2で生成された通信データ (ラストメモリデータ、 共通コマンドなど) をシステム制御プロック 1 10およぴ他の機能プロックに送 信する場合の動作を説明する。 この場合、 制御部 1 20d2は、 通信データを、. CANバス I ZF 12 Odlの送信用メッセージバッファ 1 35に格納する。 そ して、 CANパス I/F 12 Odlの送信コントローラ 136は、 送信用メッセ ージバッファ 135に格納された通信データを所定のタイミングで CANバス (制御パス 1 1 1.) に送出する。
図 26に示す画像信号処理装置 1,00 Bにおける、 システム制御プロック 1 1 0および各機能ブロックの制御 I ZF 1 20 dの起動時の動作を、 図 33A, B のフローチャートを参照して説明する。
図 33 Aはシステム制御ブロック 1 10の動作を示している。 ステップ ST5 1で、 電¾^、オンとなると、 ステップ ST52で、 制御部 1 10Bは、 アップグレ 一ドデータがあるか否かを判定する。 メモリスロット 1 05にアップグレードデ ータが記憶されたメモリカードが揷入されていてアップグレードデータがあると きは、 ステップ ST 53に進む。
■ このステップ ST 53では、 制御部 1 10Bは、 メモリカードに記憶されてい るアップグレードデータのうち、 機能プロック側で必要とするアップグレードデ ータを識別子 ( I D) を付カ卩した状態で CANパス I /F 1 1 OAの送信用メッ セージバッファに格納し、 CANバス (制御バス 1 1 1) に送出する。 そして、 ステップ ST 54で、 制御部 1 10 Bは、 メモリカードに記憶されているアップ グレードデータのうち、 自己のブロックで必要とするアップグレードデータを読 み込み、 それをシステム制御プログラムメモリ 1 10Cに書き込み、 その後にス テツプ S T 55に進む。
ステップ ST55では、 制御部 1 10Bは、 システム制御プログラムメモリ 1 10 Cの所定領域 (ラストメモリ) に記憶されているラストメモリデータに基づ いて、 前回のシステム終了時のシステム状態にするための共通コマンド群を生成 し、 それを CANバス I ZF 11 OAの送信用メッセージバッファに格納し、 C ANバス (制御バス 11 1) .に送出する。 そして、 ステップ ST 56で、 制御部 110Bは、 起動時の初期設定を終了する。 ,
図 33Bは、 各機能プロックの制御 IZF 120 dの動作を示している。 ステ ップ ST 1 1で、 電源がオンとなると、 ステップ ST 2で、 制御部 120d2は、 CANパス I /¥ 12 Odlのレジスタ 133に、 自己の機能プロックで起動時 に受信すべきアップグレードデータの識別子 (I D) および共通コマンドの識別 子 (I D) を設定する。
そして、 ステップ S T 13で、 制御部 120 d2は、 ァップグレードデータを 受信したか否かを判定する。 アップグレードデータを受信したときは、 ステップ ST 14で、 制御部 120d2は、 受信したアップグレードデータ、 つまり CA Nバス I_ F 12 Odlの受信用メッセージバッファ 134に格納されたアップ グレードデータを読み込み、 それを基板内制御プログラムメモリ 120d3に書 き込む。 その後、 ステップ S T 15に進む。 ステップ ST 13でアップグレード データの受信がないときは、 直ちにステップ ST 15に進む。
このステップ ST 15では、 制御部 120d2は、 システム制御ブロック 1 1 0から送られてくる、 前回のシステム状態にするための共通コマンドを受信し、 それに基づき、 必要に応じて、 プログラムメモリ 120d3から適切な制御プロ グラムを読み出すと共に、 その制御プログラムに基づいて機能部 120 eに機能 ブロック内コマンドを送る。 これにより、 機能部 120 eを、 前回のシステム終 了時の状態に遷移させる。 そして、 ステップ ST 16で、 制御部 120d2は、 起動時の初期設定を終了する。
なお、 図 1に示す画像信号処理装置 100では、 起動時には、 各機能ブロック から基板 I Dを取得して基板構成を認識し、 その後に認識した構成に基づいて機 能ブロック間接続を意味する共通コマンド、InitializeConnectを制御パス 11 1に 送出し、 機能プロック間接続を行うものであった (図 6の ST2, ST3参照) 。 しかし、 図 26に示す画像信号処理装置 100 Bでは、 システム制御プロック 1 10は、 前回のシステム終了時の機能ブロック間接続に対応した共通コマンド InitializeConnectを、 CANパス (制御パス 1 11 ) に送出して機能ブロック間 接続を行う。
次に、 図 26に示す画像信号処理装置 100 Bにおける、 各機能プロックの制 御 I /F 120 dの通常動作時の動作を、 図 34のフローチャートを参照して説 明する。 ' ステップ ST 21で、 起動時の初期設定が終了すると、 ステップ ST 22で、 ■ 制御部 120d2は、 通常動作時に受信すべき共通コマンドの識別子 (I D) を CANパス I /F 1 2 Odlのレジスタ 133に設定する。 例えば、 UZVチュ ーナ 121ではレジスタに rOxCj を設定し、 入力セレクタ 1 22ではレジスタ に 「0xA」 を設定し、 信号ルータ 123ではレジスタに 「0x0」 を設定し、 DR C回路 124ではレジスタに 「0x5」 を設定し、 ノイズ除去回路 127ではレジ スタに 「0x502」 を設定し、 子画面 OSD回路 128ではレジスタに 「0xC」 、 「0xAj 、 「0x5」 および 「0x0」 を設定する (図 29、 図 30参照) 。
そして、 ステップ ST 23で、 制御部 120d2は、 共通コマンドを受信した 力否かを判定する。 共通コマンドを受信したときは、 ステップ ST24で、 制御 部 1 20d2は、'受信した共通コマンド、 つまり CANパス I /F 12 Odlの受 信用メッセージバッファ 1 34に格納された共通コマンドを読み込み、 それがシ ステム終了共通コマンドであるか否かを判定する。
システム終了共通コマンドであるときは、 ステップ ST25に進み、 制御部 1 20d2は、 システム終了処理に移行する。 一方、 システム終了共通コマンドで ないときは、 制御部 120d2は、 ステップ ST26で、 当該共通コマンドに基 づいて、 必要に応じて、 基板内制御プログラムメモリ 120d3から適切な制御 プログラムを読み出すと共に、 その制御プログラムに基づいて機能部 120 eに 機能プロック内コマンドを送り、 機能部 120 eの機能、 例えば信号経路または 信号処理を変化させる。 その後に、 ステップ ST 23に戻る。
次に、 図 26に示す画像信号処理装置 100 Bにおける、 システム制御プロッ ク 1 10および各機能プロックの制御 IZF 1 20 dのシステム終了時の動作を, 図 35A, Bのフローチャートを参照して説明する。
図 35 Aは、 システム制御ブロック 1 10の動作を示している。 ステップ ST 31で、 ユーザによる電源オフ操作があると、 ステップ ST32で、 制御部 1 1 OBは、 システム終了コマンドを CANバス IZF 1 1 OAの送信用メッセージ バッファに格納し、 CANパス (制御バス 1 1 1) に送出する。
そして、 ステップ ST 33で、 制御部 1 10 Bは、 CANバス I ^F 1 10 A のレジスタに、 各機能プロックから送られてくるラストメモリデータの識別子 (I D) を設定し、 その受信待ちをする。 そして、 ステップ ST 34で、 制御部 1 10Bは、 受信した各機能ブロックのラストメモリデータ、 つまり CANバス I /¥ 1 1 OAの受信用メッセージバッファに格納されたラストメモリデータを 読み込み、 それをシステム制御制御プログラムメモリ 1 10 C内の所定領域 (ラ ストメモリ) に保存する。 その後に、 ステップ ST35で、 制御部 1 10Bは、 システムの電源をオフとする。
図 35 Bは、 各機能プロックの制御 IZF 1 20 dの動作を示している。 ステ ップ S T 41で、 制御部 120d2は、 システム終了共通コマンドの受信を受け てシステム終了の処理を開始し (図 34のステップ ST 25に対応) 、 ステップ ST42で、 制御部 120d2は、 基板内制御プログラムメモリ 12 Od3からラ ストメモリデータ送信プログラムを読み込み、 それを起動させる。
そして、 ステップ S T 43で、 制御部 1 20 d2は、 機能部 120 eの現状の 信号経路、 信号処理を示すパラメータを、 ラストメモリデータとして、 識別子 ( I D) を付加した状態で CANバス I ZF 1 2 Odlの送信用メッセージバッ ファに格納し、 CANバス (制御バス' 1 1 1) に送出する。 その後に、 ステップ ST44で、 制,御部 120d2は、 システムの電源をオフとする。
上述した第 3の実施の形態においては、 各機能ブロック 1 2 OA (U/Vチュ ーナ 1 21、 入力セレクタ 1 22、 信号ルータ 123、 DRC回路 1 24、 ノィ ズ除去回路 1 27、 子画面 OS D回路 128) では、 システム制御ブロック 1 1 0から送られてくる共通コマンドが自己の機能プロックに係る共通コマンドであ るとき、 それが機能部 120 eを制御するための機能ブロック内コマンドに変換 され、 各機能プロック 1 20は、 システム制御プロック 1 10から送られてくる 共通コマンドに応じて適応的に動作するものであり、 上述した第 1の実施の形態 と同様の効果を得るととができる。
また、 この第 3の実施の形態においては、 各機能ブロックでは、 CANパスィ ンタフ ι—ス 12 Odlで、 CANパス (制御バス 111) を介して受信された 通信データ (共通コマンド、 アップグレードデータなど) が自己の機能プロック に係るものであるか否かがハードウエア的に比較判定され、 自己の機能プロック に係るものであるときは、 それが受信用メッセージバッファ 134に格納される。 そのため、 機能プロック内の制御部 120 d2 (制御マイコン) では受信された 通信データの取捨選択を行う必要がなく、 当該制御部 120 d2の負荷を大幅に 軽減できる。
また、 CANバスは自動車分野で広く用いられているため、 ノイズ対する対策 が十分に講じられており、 近年登場したプラズマディスプレイなど、 ノイズの多 い機器内においても、 共通コマンドのように受信完了を送信側に通知できないシ ステムを安定して運用できる制御パスを実現できる。
図 26に示す画像信号処理装置 100 Bでは、 バスィンタフェースとして CA Nバス I /Fを用いたものであるが、 このバスインタフェースとしては受信デー タを格納するためのメッセージバッファと、 バスを介して受信された受信データ を選択的にメッセージバッファに格納するメッセージ格納制御部とを持ち、 受信 データをハードウェア的に取捨選択できるものであれば、 CANパス IZF以外 のパスィンタフヱースであってもよい。
なお、 上述実施の形靡においては、 UZVチューナ 121 (機能ブロック 1) 、 入力セレクタ 122, 122 A (機能プロック 2) 、 信号ルータ 123 (機能ブ ロック 3) 、 01 〇回路124 (機能ブロック 4) 、 パネル用処理回路 125
(機能プロック 5) 、 デジタル地上波チューナ 126 (機能ブロック 6) 、 ノィ ズ除去回路 127 (機能プロック 7 ) 、 子画面 O S D回路 128 (機能プロック 8) 等からなる画像信号処理装置 100, 100A, 100Bを示したものであ るが、 機能プロックの個数おょぴ種類はこれに限定されない。 スロット数も 5個 に限定されず、 例えば全ての機能プロックがスロット Jこ揷入される構成としても よい。
また、 上述実施の形態においては、 この発明を画像信号処理装置 100, 10 OA, 100 Bに適応したものであるが、 この発明は、 画像信号だけでなく、 音 声信号等のその他の情報信号を処理する装置にも同様に適用できる。 また、 上述実施の形態において、 機能ブロック 1 2 0は基板を単位としている が、 これに限定されるものではない。 機能ブロック 1 2 0としては、 L S I (Large Scale Integrated circuit) のチップを単位とすることもでき、 またこれ ら基板、 チップからなる装置を単位とすることもできる。 産業上の利用可能性
この発明は、 情報信号を複数の機能ブロックで処理するものにあって、 機能ブ 口ックのバージョンアップによる機能のアップグレードを容易に行レ、得るもので あり、 例えば複数の機能プロックを用いて画像信号にノイズ除去、 高画質化等の 一連の処理を行う画像信号処理装置等に適用できる。

Claims

請求の範囲
1 . 情報信号を処理するための複数の機能ブロックと、
上記複数の機能プロックの動作を制御する制御ブロックとを備え、
上記制御プロック、 または上記制御ブロックおよぴ上記複数の機能ブロックの うち所定の機能プロックは共通コマンドを発行し、
上記複数の機能プロックのそれぞれは、 上記発行された共通コマンドに応じて 適応的に動作する
ことを特徴とする情報信号処理装置。
2 . 上記機能ブロックは、 上記共通コマンドにより、 信号経路または信号処理 を変化させる
ことを特徴とする請求項 1に記載の情報信号処理装置。
3 . 上記制御ブロックば、
, 上記共通コマンドを取得するコマンド取得手段を有する
ことを特徴とする請求項 1に記載の情報信号処理装置。
4 . 上記コマンド取得手段は、
上記複数の機能プロックから上記共通コマンドを取得する
ことを特徴とする請求項 3に記載の情報信号処理装置。
5 . 上記コマンド取得手段は、
装置の外部から上記共通コマンドを取得する
ことを特徴とする請求項 3に記載の情報信号処理装置。
6 . 上記制御プロックは、
ユーザの操作に対応した第 1の共通コマンドを有し、
上記第 1の共通コマンドに対応した上記ユーザの操作があるとき、 該第 1の共 通コマンドを上記複数の機能プロックに送る
ことを特徴とする請求項 1に記載の情報信号処理装置。
7 . 上記制御ブロックは、
ユーザの操作に対応していない第 2の共通コマンドを有し、
ユーザの操作に関連させることなく、 上記第 2の共通コマンドを上記複数の機 能ブロックに送る
ことを特徴とする請求項 1に記載の情報信号処理装置。 8 . 上記共通コマンドを発行するブロックは、
所定時間おきのタイミングで、 上記複数の機能ブロックに、 全部の種類または 一部の種類の共通コマンドの最新の値を送る '
ことを特徴とする請求項 1に記載の情報信号処理装置。 9 . 上記共通コマンドを発行するブロックは、
上記発行された共通コマンドを受けて動作すべき機能ブロックから正常動作を したことを示すコマンドが送信されてこないとき、
上記複数の機能ブロックに、 全部の種類または一部の種類の共通コマンドの最 新の値を送る
ことを特徴とする請求項 1に記載め情報信号処理装置。 1 0 . 上記機能ブロックは、
制御部および該制御部によつて制御される機能部を備え、
上記制御部は、
自己の機能プロックに係る共通コマンドと上記機能部を制御するための機能ブ ロック内コマンドとの対応関係を記憶する記憶手段と、
上記制御ブロックから送られてくる共通コマンドを受信する受信手段と、 上記受信手段で受信された共通コマンドが自己の機能プロックに係る共通コマ ンドであるとき、 該共通コマンドを、 上記記憶手段に記憶されている上記対応関 係に基づいて、 上記機能ブロック内コマンドに変換する変換手段とを有する ことを特徴とする請求項 1に記載の情報信号処理装置。
1 1 . 上記所定の機能プロックは、 上記情報信号の処理結果を含む上記共通コ マンドを発行する
ことを特徴とする請求項 1に記載の情報信号処理装置。
1 2 . 上記制御プロックと上記複数の機能プロックとは、 制御パスを介して接 |¾ れる
ことを特徴とする請求項 1に記載の情報信号処理装置。
1 3 . '上記複数の機能プロックはそれぞれ基板であり、
該複数の機能プロックの一部または全部はそれぞれ筐体に設けられたスロット に揷入されることで上記制御パスに接続される
ことを特徴とする請求項 1 2に記載の情報信号処理装置。
1 4 . 情報信号を処理するための複数の機能プロックのそれぞれに、 制御プロ ック、 または上記制御ブロックおよぴ上記複数の機能ブロックのうち所定の機能 プロックから共通コマンドを送り、
上記複数の機能ブロックを、 上記共通コマンドに応じて、 適応的に動作させる ことを特徴とする機能プロック制御方法。
1 5 . 制御部おょぴ該制御部によって制御される機能部を備え、
上記制御部は、
自己の機能ブロックに係る共通コマンドと上記機能部を制御するための機能ブ ロック内コマンドとの対応関係を記憶する記憶手段と、
制御プロックから送られてくる共通コマンドを受信する受信手段と、 上記受信手段で受信された共通コマンドが自己の機能ブロックに係る共通コマ ンドであるとき、 該共通コマンドを、 上記記憶手段に記憶されている上記対応関 係に基づいて、 上記機能プロック内コマンドに変換する変換手段とを有する ことを特徴とする機能プロック。
1 6 : 上記制御ブロックおよび上記複数の機能プロックのそれぞれはパスィン タフエースを有し、
上記制御ブロックおよび上記複数の機能プロックのそれぞれは上記バスィンタ フェースを用いたバスにより接続され、
上記バスインタフェースは、
受信データを格納するためのメッセージバッファと、
上記バスを介して受信された受信データを選択的に上記メッセージバッファに 格納するメッセ一ジ格納制御部とを備える
ことを特徴とする請求項 1に記載の情報信号処理装置。
1 7 . 上記制御プロックは、 上記複数の機能プロックに、 少なくとも識別子を 有してなる共通コマンドを送信し、
上記複数の機能プロックの上記メッセージ格納制御部は、 予め設定された所定 の共通コマンドの識別子と、 上記パスを介して受信された共通コマンドの識別子 とが一致するとき、 該受信された共通コマンドを上記メッセージバッファに格納 する
ことを特徴とする請求項 1 6に記載の情報信号処理装置。
1 8 . 上記パスは C A Nパスである
ことを特徴とする請求項 1 6に記載の情報信号処理装置。
PCT/JP2005/006204 2004-03-25 2005-03-24 情報信号処理装置、機能ブロック制御方法および機能ブロック WO2005094066A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/593,890 US7970968B2 (en) 2004-03-25 2005-03-24 Apparatus and method for controlling plural functional blocks using common command
CN2005800165569A CN1957601B (zh) 2004-03-25 2005-03-24 信息信号处理设备、功能块控制方法和功能块
JP2006511592A JPWO2005094066A1 (ja) 2004-03-25 2005-03-24 情報信号処理装置、機能ブロック制御方法および機能ブロック

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004089982 2004-03-25
JP2004-089982 2004-03-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2005094066A1 true WO2005094066A1 (ja) 2005-10-06

Family

ID=35056556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2005/006204 WO2005094066A1 (ja) 2004-03-25 2005-03-24 情報信号処理装置、機能ブロック制御方法および機能ブロック

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7970968B2 (ja)
JP (1) JPWO2005094066A1 (ja)
KR (1) KR20060130674A (ja)
CN (1) CN1957601B (ja)
WO (1) WO2005094066A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007164286A (ja) * 2005-12-09 2007-06-28 Sony Corp 情報信号処理装置、機能ブロックおよび機能ブロックの制御方法
JP2007221459A (ja) * 2006-02-16 2007-08-30 Sony Corp 情報信号処理装置、機能ブロック制御方法および機能ブロック

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101493276B1 (ko) * 2007-05-09 2015-02-16 삼성디스플레이 주식회사 타이밍 컨트롤러, 액정 표시 장치 및 액정 표시 장치의구동 방법
JP4725595B2 (ja) * 2008-04-24 2011-07-13 ソニー株式会社 映像処理装置、映像処理方法、プログラム及び記録媒体
US8762982B1 (en) * 2009-06-22 2014-06-24 Yazaki North America, Inc. Method for programming an instrument cluster
US8705546B2 (en) * 2011-09-19 2014-04-22 Analog Devices, Inc. Redundancy switch
GB201206409D0 (en) * 2012-03-26 2012-05-23 Continental Automotive Systems Method and apparatus to reduct flash memory device programming time over a C.A.N. bus
JP6255660B2 (ja) * 2012-11-01 2018-01-10 株式会社リコー 画像出力システム、画像出力装置およびプログラム
CN105404594A (zh) * 2015-10-30 2016-03-16 山东超越数控电子有限公司 一种刀片式服务器的控制方法及装置
EP3185568A1 (en) 2015-12-23 2017-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Display apparatus and control method for connecting external sources

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01213736A (ja) * 1988-02-22 1989-08-28 Nec Home Electron Ltd コマンド変換機能付ホストアダプタ
JPH08314844A (ja) * 1995-05-22 1996-11-29 Hitachi Ltd ネットワークにおけるアドレス管理方式
JP2001511558A (ja) * 1997-07-24 2001-08-14 カナル プラス ソシエテ アノニム Ieeeセット・トップ・ボックス装置ドライバ
JP2003196230A (ja) * 2001-12-28 2003-07-11 Texas Instr Japan Ltd デバイス識別の付与を備えた通信の方法および装置
JP2004005053A (ja) * 2002-05-30 2004-01-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 複合入出力装置
JP2004038643A (ja) * 2002-07-04 2004-02-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 複合入出力装置

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0773361B2 (ja) * 1987-01-20 1995-08-02 パイオニア株式会社 情報再生装置
EP0303361A3 (en) * 1987-07-24 1990-02-07 AT&T Corp. High resolution graphics machine architecture
JPH0254373A (ja) * 1988-08-19 1990-02-23 Nec Corp 図形処理装置制御方式
DE68926043T2 (de) * 1989-07-20 1996-08-22 Toshiba Kawasaki Kk Mehrprozessor-Computersystem
JPH03150678A (ja) * 1989-11-07 1991-06-27 Japan Radio Co Ltd グラフィックディスプレイ装置
US5265257A (en) * 1990-06-22 1993-11-23 Digital Equipment Corporation Fast arbiter having easy scaling for large numbers of requesters, large numbers of resource types with multiple instances of each type, and selectable queuing disciplines
JPH0519734A (ja) * 1991-07-15 1993-01-29 Victor Co Of Japan Ltd 画像処理装置
US5623672A (en) * 1994-12-23 1997-04-22 Cirrus Logic, Inc. Arrangement and method of arbitration for a resource with shared user request signals and dynamic priority assignment
US5754785A (en) * 1995-04-27 1998-05-19 General Datacomm Communications network equipment
US5572686A (en) * 1995-06-05 1996-11-05 Apple Computer, Inc. Bus arbitration scheme with priority switching and timer
US5778200A (en) * 1995-11-21 1998-07-07 Advanced Micro Devices, Inc. Bus arbiter including aging factor counters to dynamically vary arbitration priority
US5919247A (en) * 1996-07-24 1999-07-06 Marimba, Inc. Method for the distribution of code and data updates
JP3249069B2 (ja) * 1997-06-12 2002-01-21 矢崎総業株式会社 情報ネットワークシステム及びそのシステムが有する機能機器の制御方法
US6130967A (en) * 1997-07-03 2000-10-10 Tri Path Imaging, Inc. Method and apparatus for a reduced instruction set architecture for multidimensional image processing
GB2333864B (en) * 1998-01-28 2003-05-07 Ibm Distribution of software updates via a computer network
US6272170B1 (en) * 1998-07-09 2001-08-07 Conexant Systems, Inc. Method and apparatus for reducing start-up latency in a data transmission system
JP2000047974A (ja) * 1998-07-27 2000-02-18 Fujitsu Ltd バス制御コントローラのバス調停方法、バス制御コントローラ及び電子機器のシステム
DE19935700A1 (de) * 1998-07-30 2000-02-03 Elsa Ag Schaltungsanordnung zur Reduzierung der gegenseitigen Feldbeeinflussung von Bildschirmen beim Mehrbildschirmbetrieb an einem Personalcomputer
KR20000014143A (ko) * 1998-08-14 2000-03-06 서평원 통신시스템에서파일럿수신감도측정메시지의개선된전송방법
US6304935B1 (en) * 1998-10-19 2001-10-16 Advanced Micro Devices, Inc. Method and system for data transmission in accelerated graphics port systems
US6614804B1 (en) * 1999-03-22 2003-09-02 Webtv Networks, Inc. Method and apparatus for remote update of clients by a server via broadcast satellite
US6434432B1 (en) * 1999-09-15 2002-08-13 Koninklijke Philips Electronics N. V. Method for writing back message ID information to a match ID register and a CAN microcontroller that implements this method
US6560321B1 (en) * 1999-09-27 2003-05-06 Conexant Systems, Inc. Method and apparatus for quick startup in a half-duplex modem system
US6694380B1 (en) * 1999-12-27 2004-02-17 Intel Corporation Mapping requests from a processing unit that uses memory-mapped input-output space
US6247100B1 (en) * 2000-01-07 2001-06-12 International Business Machines Corporation Method and system for transmitting address commands in a multiprocessor system
US6633296B1 (en) * 2000-05-26 2003-10-14 Ati International Srl Apparatus for providing data to a plurality of graphics processors and method thereof
US20020089512A1 (en) * 2000-11-28 2002-07-11 Paul Slade Reduced texture bandwidth method for providing filtering between texture mipmap levels
JP3907471B2 (ja) * 2001-01-31 2007-04-18 キヤノン株式会社 画像入出力制御装置
JP4067281B2 (ja) * 2001-02-20 2008-03-26 三洋電機株式会社 画像処理方法とその方法を利用可能な画像符号化装置および画像復号装置
KR100400542B1 (ko) * 2001-02-28 2003-10-08 엘지전자 주식회사 디지털 방송 수신장치의 광고를 이용한 시스템 소프트웨어업그레이드 장치 및 방법
AU2002338475A1 (en) * 2001-04-23 2002-11-05 Quantum 3D, Inc. System and method for synchronization of video display outputs from multiple pc graphics subsystems
JP4038812B2 (ja) * 2001-12-27 2008-01-30 ソニー株式会社 データ処理装置およびデータ処理方法、プログラムおよび記録媒体、並びにデータ処理システム
US6554654B1 (en) * 2001-12-31 2003-04-29 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Multi-pin edge connector for circuit board
JP2003219369A (ja) * 2002-01-28 2003-07-31 Toshiba Corp データ記録再生装置及びデータ記録再生装置におけるデータ再生制御方法
EP1355458B1 (en) * 2002-04-16 2005-09-21 ROBERT BOSCH GmbH Method for transmitting data within a communication system
US7694326B2 (en) * 2002-05-17 2010-04-06 Sony Corporation Signal processing system and method, signal processing apparatus and method, recording medium, and program
US20040083471A1 (en) * 2002-10-21 2004-04-29 Lg Electronics Inc. Method of upgrading system software of a home appliance
US7831740B2 (en) * 2003-03-10 2010-11-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and circuit for programming electronic devices
EP1465029B1 (de) * 2003-04-01 2006-06-14 Festo AG & Co Steuergerät, Steuermodul, Modulbatterie und Steuerungssystem
US7015915B1 (en) * 2003-08-12 2006-03-21 Nvidia Corporation Programming multiple chips from a command buffer
US7782325B2 (en) * 2003-10-22 2010-08-24 Alienware Labs Corporation Motherboard for supporting multiple graphics cards
US7478146B2 (en) * 2003-11-03 2009-01-13 Nokia Corporation System, apparatus, and method for communicating capabilities of a mobile device
US7340547B1 (en) * 2003-12-02 2008-03-04 Nvidia Corporation Servicing of multiple interrupts using a deferred procedure call in a multiprocessor system
US7663633B1 (en) * 2004-06-25 2010-02-16 Nvidia Corporation Multiple GPU graphics system for implementing cooperative graphics instruction execution
US7252323B2 (en) * 2005-12-29 2007-08-07 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Vehicle body
CA2637800A1 (en) * 2006-01-18 2008-01-10 Lucid Information Technology, Ltd. Multi-mode parallel graphics rendering system employing real-time automatic scene profiling and mode control

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01213736A (ja) * 1988-02-22 1989-08-28 Nec Home Electron Ltd コマンド変換機能付ホストアダプタ
JPH08314844A (ja) * 1995-05-22 1996-11-29 Hitachi Ltd ネットワークにおけるアドレス管理方式
JP2001511558A (ja) * 1997-07-24 2001-08-14 カナル プラス ソシエテ アノニム Ieeeセット・トップ・ボックス装置ドライバ
JP2003196230A (ja) * 2001-12-28 2003-07-11 Texas Instr Japan Ltd デバイス識別の付与を備えた通信の方法および装置
JP2004005053A (ja) * 2002-05-30 2004-01-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 複合入出力装置
JP2004038643A (ja) * 2002-07-04 2004-02-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 複合入出力装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
UNO S.: "Multi-Master Hoshiki no Shanai Network Protocol CAN no Kiso Chishiki", TRANSISTOR GIJUTSU, JP, CQ PUBLISHING CO., LTD, 1 March 2003 (2003-03-01), pages 181 - 192, XP002997471 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007164286A (ja) * 2005-12-09 2007-06-28 Sony Corp 情報信号処理装置、機能ブロックおよび機能ブロックの制御方法
JP2007221459A (ja) * 2006-02-16 2007-08-30 Sony Corp 情報信号処理装置、機能ブロック制御方法および機能ブロック

Also Published As

Publication number Publication date
CN1957601B (zh) 2010-12-08
CN1957601A (zh) 2007-05-02
US7970968B2 (en) 2011-06-28
KR20060130674A (ko) 2006-12-19
JPWO2005094066A1 (ja) 2008-02-14
US20070180443A1 (en) 2007-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2005094066A1 (ja) 情報信号処理装置、機能ブロック制御方法および機能ブロック
US8069276B2 (en) Image display device and method of changing first information with second EDID information wherein each EDID information is stored on different storage units
JP4491715B2 (ja) 画質調整装置
US20100165200A1 (en) Display control device, display control method and display control program
WO2004025619A1 (ja) 映像表示装置
KR20050058571A (ko) 화질개선 기능을 갖는 영상표시기기 및 그 제어방법
JP2000293940A (ja) 記録装置、受信装置、及び受信記録システム
CN101068146B (zh) 连接装置、电子装置及其控制方法
EP1528800B1 (en) Source selecting method and apparatus
US20030071926A1 (en) Digital broadcast signal reproducing system and method
US20080284917A1 (en) Digital broadcasting receiving apparatus
JP2006108750A (ja) 画像表示装置及び画像表示方法
US20130132714A1 (en) Apparatus and method to drive devices
JP2004229085A (ja) 制御システム、情報処理装置および方法、機器制御装置および方法、記録媒体、並びにプログラム
KR100495214B1 (ko) 디스플레이 장치의 tv수신 모듈
US20080284913A1 (en) Audio-visual system, reproducing apparatus, and display device
US20080040594A1 (en) Electronic apparatus and method for performing initialization using data localization
JP2005190083A (ja) 機能ブロックの制御装置および制御方法、機能ブロック、情報信号処理装置、並びにプログラムおよびそれを記録した媒体
GB2392336A (en) Receiver apparatus which allows transitions between different EPG modes
JP4337417B2 (ja) 画像信号処理装置とソフトウェア書換方法
US20120188453A1 (en) Image receiving apparatus and image receiving method
KR100245527B1 (ko) 텔레비전의 메모리정정제어방법
JP2006011648A (ja) 情報信号処理装置、それを構成する機能ブロックおよびその機能ブロックの制御方法
JPH10271405A (ja) テレビジョン受像機
JP5130631B2 (ja) 情報信号処理装置、機能ブロック制御方法および機能ブロック

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200580016556.9

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NI NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL SM SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): BW GH GM KE LS MW MZ NA SD SL SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2006511592

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 10593890

Country of ref document: US

Ref document number: 2007180443

Country of ref document: US

Ref document number: 1020067019581

Country of ref document: KR

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase
WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 10593890

Country of ref document: US