JP3267061B2 - Abl回路とacl回路と輝度・色差信号処理回路とテレビジョン受像機 - Google Patents
Abl回路とacl回路と輝度・色差信号処理回路とテレビジョン受像機Info
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Description
下、TVと呼ぶ。)の輝度信号調整回路に関し、特に改
良された輝度信号調整回路のオートブライトネスリミッ
タ(以下、ABLと呼ぶ。)とオートコントラストリミ
ッタ(以下、ACLと呼ぶ。)に関するものである。
セットの高圧変動に対し、輝度信号のDCレベルと振幅
とを自動調整するABL回路とACL回路とは不可欠で
ある。最近では、ワイドテレビやハイビジョンテレビ等
の普及により、アスペクト比を変えることのできるセッ
トが主流となってきている。
として、例えば特開平2ー94882号公報などが提案
されている。
示す。図3はアスペクト比の切り換えに対応可能な、従
来のABL・ACL回路のブロック構成図を示す。
トランス(以下FBTと呼ぶ)を含む高圧回路、102
と103と104は前記FBT101から流れる高圧検
出電流を電圧に変換する抵抗、105はアスペクト比検
出回路、106は前記アスペクト比検出回路105の出
力によって切り換わるスイッチ、107と108は前記
抵抗102、103、104で発生する高圧検出電圧を
入力とするバッファ、109はブライト制御電圧を発生
するブライト制御回路、110は前記バッファ107か
ら出力される高圧検出電圧と前記ブライト制御回路10
9から出力されるブライト制御電圧を加算する加算器、
111はコントラスト制御電圧を発生するコントラスト
制御回路、112は前記バッファ108から出力される
高圧検出電圧と前記コントラスト制御回路111から出
力されるコントラスト制御電圧を加算する加算器、11
3は輝度・色差信号処理回路、114は前記加算器11
0からの出力電圧を入力とするブライト制御端子、11
5は前記加算器112からの出力電圧を入力とするコン
トラスト制御端子、116は前記ブライト制御端子11
4とコントラスト制御端子115に入力される電圧によ
ってブライト・コントラストを調整された原色信号出力
端子、117は前記原色信号出力端子116から出力さ
れた原色信号を増幅する原色信号出力回路、118はテ
レビジョン受像用ブラウン管(以下CRTと呼ぶ)、1
19は高圧電圧を発生させるアノードで前記高圧回路1
01から電圧を供給され前記CRT118を駆動する。
とACL回路において、以下その動作を図4と共にに説
明する。
アスペクト比たとえば16:9の横長ワイド画面が表示
された場合と、図4(b)に示す様なアスペクト比たと
えば4:3の画面が表示された場合とでは高圧検出電圧
の量が異なる。
01に流れる高圧電流を前記抵抗102、103、10
4で電圧変換した場合の高圧検出電圧量は、アスペクト
比に対応して特性図の傾斜が異なり、図4(c)に示す
ごとく所定量の差を生じる。図4(c)において、符号
(a)の特性図は図4(a)の16:9画面に対応し、
(b)の特性図は図4(b)の4:3画面に対応してい
る。
ト比の違いに対応して高圧電流量に差を生じ、ABL・
ACLの作用効果に差を生じる。
の両端にスイッチ106を設け、アスペクト比検出回路
105からの制御電圧で前記スイッチ106を切り換
え、アスペクト比が変わっても高圧検出電圧が同じとな
るよう構成している。
の制御電圧で切り換え補正した特性図(特性図(a)か
ら特性図(a’)に変化)を示す。
クト比から図4(b)に示すアスペクト比に変わって
も、またその逆であっても、図4(d)に示すごとく高
圧検出電圧がほぼ同じなので、ABL・ACLの作用効
果もほぼ同じとなり、画作りを同じにできる。
来回路では、図3の抵抗102、103、104の値に
よってABL・ACLの特性が支配される。
トする為のスイッチ106や、ABL、ACL別々のバ
ッファ107,108や、加算器110,112がそれぞ
れ必要となり、ハードウェアの構成も大規模なものとな
る。
電圧の入力を一つにまとめ、かつABL・ACLの動作
開始点および動作特性を可変とすることにより、アスペ
クト比が変わっても最適なABL・ACL特性が得ら
れ、IICなどのバスデータで切り換えることで、ハー
ドウェアの構成を簡単にできることを目的とする。
に、本発明のABL・ACL回路は、輝度信号のDCレ
ベルを調整するブライト調整回路と、前記ブライト調整
回路を制御するABL補正電圧を出力するABLゲイン
調整回路と、前記ABLゲイン調整回路の動作特性を可
変する事のできるABLゲイン調整電圧可変手段と、オ
ートブライトネスリミッタ(ABL)の開始点となるA
BL比較電圧を発生するABL比較電圧発生回路と、F
BTからの高圧検出電圧と前記ABL比較電圧とを比較
して前記ABLゲイン調整回路の動作開始点を可変する
事のできる第1の比較回路と、前記ABL比較電圧発生
回路を調整して出力されるABL比較電圧のABLスタ
ート点を調整する第1の電圧調整手段とからなるオート
ブライトネスリミッタ(ABL)回路と、輝度信号の振
幅を調整するコントラスト調整回路と、前記コントラス
ト調整回路を制御するACL補正電圧を出力するACL
ゲイン調整回路と、前記ACLゲイン調整回路の動作特
性を可変する事のできるACLゲイン調整電圧可変手段
と、オートコントラストリミッタ(ACL)の開始点と
なるACL比較電圧を発生するACL比較電圧発生回路
と、FBTからの高圧検出電圧と前記ACL比較電圧と
を比較して前記ACLゲイン調整回路の動作開始点を可
変する事のできる第2の比較回路と、前記ACL比較電
圧発生回路を調整して出力されるACL比較電圧のAC
Lスタート点を調整する第2の電圧調整手段とからなる
オートコントラストリミッタ(ACL)回路とを具備
し、前記第1の電圧調整手段で前記ABL比較電圧を可
変に調整することにより前記ABLゲイン調整回路の動
作開始点を調整してABLの開始点と特性を任意に可変
出来るようにするとともに、前記第2の電圧調整手段で
前記ACL比較電圧を可変に調整することにより前記コ
ントラスト調整回路の動作開始点を調整ACLの開始点
と特性を任意に可変出来るようにしたものである。
・ACL電圧の調整を無くし、ABL・ACLの特性を
最適にできる。
れぞれ独立して別個に、動作開始電圧点と動作特性を設
定でき、アスペクト比が変わってもデータを別々に設定
しておくことにより最適な動作特性が得られる。
とACL回路とを備えたテレビジョン受像器のブロック
構成図を示す。
回路、2と3は前記高圧回路1から流れる高圧検出電流
を電圧に変換する抵抗、4は輝度・色差信号処理回路、
5は前記抵抗2、3で発生する高圧検出電圧を入力とす
るABL・ACL電圧入力ピン、6は前記ABL・AC
L電圧入力ピン5に入力される信号を比較してABLの
動作開始点を調整するABLスタート点比較回路、7は
前記比較回路6に開始点となる比較電圧を発生するAB
L比較電圧発生回路、8は前記比較電圧発生回路7を調
整するD/Aコンバータ(以下DACと呼ぶ)、9は前
記比較回路6の出力を入力としたABLの制御特性を調
整するABLゲイン調整回路、10は前記調整回路9を
調整するためのABLゲイン調整DAC、11はブライ
ト制御電圧を発生するブライト制御回路、12は前記調
整回路9から出力されるABL補正電圧と前記ブライト
制御回路11から出力されるブライト制御電圧を加算す
る加算器、13は前記ブライト制御回路11を調整する
ブライト制御DAC、14は前記加算器12からの出力
電圧を入力とするブライト調整回路、15は前記ABL
・ACL電圧入力ピン5に入力される信号を比較してA
CLの動作開始点を調整するACLスタート点比較回
路、16は前記比較回路15に開始点となる比較電圧を
発生するACL比較電圧発生回路、17は前記比較電圧
発生回路16を調整するACLスタート点調整DAC、
18は前記比較回路15の出力を入力としたACLの制
御特性を調整するACLゲイン調整回路、19は前記調
整回路18を調整するためのACLゲイン調整DAC、
20はコントラスト制御電圧を発生するコントラスト制
御回路、21は前記調整回路18から出力されるACL
補正電圧と前記コントラスト制御回路20から出力され
るコントラスト制御電圧を加算する加算器、22は前記
コントラスト制御回路20を調整するコントラスト制御
DAC、23は前記加算器21からの出力電圧を入力と
したコントラスト調整回路、24は前記ブライト調整回
路14とコントラスト調整回路23に入力される電圧に
よってブライト・コントラストを調整された原色信号出
力端子、25は前記原色信号出力端子24から出力され
た原色信号を増幅する原色信号出力回路、26はCR
T、27はアノードで前記CRT26を駆動する高圧電
圧を前記高圧回路1から供給される、28は前記DAC
8,10,13,17,19,22にデータを与えるマイク
ロプロセッサー(以下MPUと呼ぶ)、29は前記輝度
・色差信号処理回路4に前記MPU28からデータを入
力する入力端子、30はABL制御回路をまとめたAB
L制御回路部、31はACL制御回路をまとめたACL
制御回路部である。
におけるテレビジョン受像器のブロック構成図におい
て、その動作を図2を用いて説明する。
スペクト比たとえば16:9の横長ワイド画面が表示さ
れた場合と、図2(b)に示す様なアスペクト比たとえ
ば4:3の画面が表示された場合とでは、前記アノード
27から前記高圧回路1に流れる高圧電流の量が異な
る。
流れる高圧電流を前記抵抗2、3で電圧変換した場合の
高圧検出電圧量は、アスペクト比に対応して特性図の傾
斜が異なり、図2(c)に示すごとく所定量の差を生じ
る。
24(a)の16:9画面に対応し、(b)の特性図は
図2(b)の4:3画面に対応している。従って、同じ
映像内容であってもアスペクト比の違いに対応して高圧
電流量に差を生じ、ABL・ACLの作用効果に差を生
じる。
30と前記ACL制御回路部31とを用い、動作開始電
圧と制御特性をアスペクト比によって別々に設定し、A
BL・ACLのかかり方がアスペクト比が変わってもほ
ぼ同様になるような構成としている。
高圧電圧特性を示す。図2(d)においては、符号
(b)の動作特性に,符号(a)の動作特性を合わせる
様、ABL・ACLの制御特性を可変し、符号(a’)
に示す動作特性へ調整した例を示す。
特性に,符号(b)の動作特性を合わせる様、ABL・
ACLの動作電圧と制御特性を可変し、符号(b’)に
示す動作特性へ調整した例を示す。
いては、動作開始電圧と制御特性を任意に可変できるこ
とより、高圧電圧特性を同じにすることができる。
(d)と図2(e)に示す様に、高圧電圧特性をほぼ同
じにする事ができ、ABL・ACLの掛かり方が同じと
なり、データの設定だけで画作りを同じにできる。
ことより、高圧電圧の入力ピンを従来の2ピンから1ピ
ンに削減することができる。
開始点を可変できる比較回路と動作特性を可変できる調
整回路を備えたことを特徴として、アスペクト比が変わ
ってもデータを別々に設定するだけで、ハードウェアに
よるABL・ACL電圧の調整無しに、ABL・ACL
の最適な動作特性を得られる。勿論、ハードウェア構成
も簡単となる。
のブロック構成図
CL電圧の特性図 (e) 図1におけるアスペクト比切換時のABL・A
CL電圧の特性図
CL電圧の特性図
(DAC) 9、18 調整回路 11 ブライト制御回路 12、21 加算器 14 ブライト調整回路 20 コントラスト制御回路 23 コントラスト調整回路 24 原色信号出力端子 25 原色信号出力回路 26 CRT 27 アノード 28 MPU 29 データ入力端子 30 ABL制御回路部 31 ACL制御回路部
Claims (4)
- 【請求項1】 輝度信号のDCレベルを調整するブライ
ト調整回路と、前記ブライト調整回路を制御するABL
補正電圧を出力するABLゲイン調整回路と、前記AB
Lゲイン調整回路の動作特性を可変する事のできるAB
Lゲイン調整電圧可変手段と、オートブライトネスリミ
ッタ(ABL)の開始点となるABL比較電圧を発生す
るABL比較電圧発生回路と、FBTからの高圧検出電
圧と前記ABL比較電圧とを比較してABLの動作開始
点を調整するための第1の比較回路と、前記ABL比較
電圧発生回路を調整して出力されるABL比較電圧のA
BLスタート点を調整する第1の電圧調整手段とを具備
し、前記第1の電圧調整手段で前記ABL比較電圧を可
変に調整することにより前記ABLゲイン調整回路の動
作開始点を調整するとともに、ABLゲイン調整電圧可
変手段により前記ABLゲイン調整回路の動作特性を可
変に調整してABLの開始点と特性を任意に可変出来る
ようにした事を特徴とするABL回路。 - 【請求項2】 輝度信号の振幅を調整するコントラスト
調整回路と、前記コントラスト調整回路を制御するAC
L補正電圧を出力するACLゲイン調整回路と、前記A
CLゲイン調整回路の動作特性を可変する事のできるA
CLゲイン調整電圧可変手段と、オートコントラストリ
ミッタ(ACL)の開始点となるACL比較電圧を発生
するACL比較電圧発生回路と、FBTからの高圧検出
電圧と前記ACL比較電圧とを比較してACLの動作開
始点を調整するための第2の比較回路と、前記ACL比
較電圧発生回路を調整して出力されるACL比較電圧の
ACLスタート点を調整する第2の電圧調整手段とを具
備し、前記第2の電圧調整手段で前記ACL比較電圧を
可変に調整することにより前記コントラスト調整回路の
動作開始点を調整するとともに、前記ACLゲイン調整
電圧可変手段により前記ACLゲイン調整回路の動作特
性を可変に調整してACLの開始点と特性を任意に可変
出来るようにした事を特徴とするACL回路。 - 【請求項3】 輝度信号のDCレベルを調整するブライ
ト調整回路と、前記ブライト調整回路を制御するABL
補正電圧を出力するABLゲイン調整回路と、前記AB
Lゲイン調整回路の動作特性を可変する事のできるAB
Lゲイン調整電圧可変手段と、オートブライトネスリミ
ッタ(ABL)の開始点となるABL比 較電圧を発生す
るABL比較電圧発生回路と、FBTからの高圧検出電
圧と前記ABL比較電圧とを比較して前記ABLゲイン
調整回路の動作開始点を可変する事のできる第1の比較
回路と、前記ABL比較電圧発生回路を調整して出力さ
れるABL比較電圧のABLスタート点を調整する第1
の電圧調整手段とからなるオートブライトネスリミッタ
(ABL)回路と、輝度信号の振幅を調整するコントラ
スト調整回路と、前記コントラスト調整回路を制御する
ACL補正電圧を出力するACLゲイン調整回路と、前
記ACLゲイン調整回路の動作特性を可変する事のでき
るACLゲイン調整電圧可変手段と、オートコントラス
トリミッタ(ACL)の開始点となるACL比較電圧を
発生するACL比較電圧発生回路と、FBTからの高圧
検出電圧と前記ACL比較電圧とを比較して前記ACL
ゲイン調整回路の動作開始点を可変する事のできる第2
の比較回路と、前記ACL比較電圧発生回路を調整して
出力されるACL比較電圧のACLスタート点を調整す
る第2の電圧調整手段とからなるオートコントラストリ
ミッタ(ACL)回路とを具備し、前記第1の電圧調整
手段で前記ABL比較電圧を可変に調整することにより
前記ABLゲイン調整回路の動作開始点を調整してAB
Lの開始点と特性を任意に可変出来るようにするととも
に、前記第2の電圧調整手段で前記ACL比較電圧を可
変に調整することにより前記コントラスト調整回路の動
作開始点を調整してACLの開始点と特性を任意に可変
出来るようにしたことを特徴とする輝度・色差信号処理
回路。 - 【請求項4】 輝度信号のDCレベルを調整するブライ
ト調整回路と、前記ブライト調整回路を制御するABL
補正電圧を出力するABLゲイン調整回路と、前記AB
Lゲイン調整回路の動作特性を可変する事のできるAB
Lゲイン調整電圧可変手段と、オートブライトネスリミ
ッタ(ABL)の開始点となるABL比較電圧を発生す
るABL比較電圧発生回路と、FBTからの高圧検出電
圧と前記ABL比較電圧とを比較して前記ABLゲイン
調整回路の動作開始点を可変する事のできる第1の比較
回路と、前記ABL比較電圧発生回路を調整して出力さ
れるABL比較電圧のABLスタート点を調整する第1
の電圧調整手段とからなるオートブライトネスリミッタ
(ABL)回路と、輝度信号の振幅を調整するコントラ
スト調整回路と、前記コントラスト調整回路を制御する
ACL補正電圧を出 力するACLゲイン調整回路と、前
記ACLゲイン調整回路の動作特性を可変する事のでき
るACLゲイン調整電圧可変手段と、オートコントラス
トリミッタ(ACL)の開始点となるACL比較電圧を
発生するACL比較電圧発生回路と、FBTからの高圧
検出電圧と前記ACL比較電圧とを比較して前記ACL
ゲイン調整回路の動作開始点を可変する事のできる第2
の比較回路と、前記ACL比較電圧発生回路を調整して
出力されるACL比較電圧のACLスタート点を調整す
る第2の電圧調整手段とからなるオートコントラストリ
ミッタ(ACL)回路とを具備し、前記第1の電圧調整
手段で前記ABL比較電圧を可変に調整することにより
前記ABLゲイン調整回路の動作開始点を調整してAB
Lの開始点と特性を任意に可変出来るようにするととも
に、前記第2の電圧調整手段で前記ACL比較電圧を可
変に調整することにより前記コントラスト調整回路の動
作開始点を調整してACLの開始点と特性を任意に可変
出来るようにした輝度・色差信号処理回路と、原色信号
出力回路及びブラウン管とを具備したテレビジョン受像
機。
Priority Applications (6)
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