JP2989100B2 - Electronic shutter control device for electronic endoscope - Google Patents

Electronic shutter control device for electronic endoscope

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JP2989100B2
JP2989100B2 JP6168977A JP16897794A JP2989100B2 JP 2989100 B2 JP2989100 B2 JP 2989100B2 JP 6168977 A JP6168977 A JP 6168977A JP 16897794 A JP16897794 A JP 16897794A JP 2989100 B2 JP2989100 B2 JP 2989100B2
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electronic
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茂夫 鈴木
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子内視鏡装置、特にマ
スク回路を備えており、固体撮像素子を電子シャッタ制
御する装置の制御内容に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electronic endoscope apparatus, and more particularly to an electronic endoscope apparatus provided with a mask circuit for controlling an electronic shutter of a solid-state imaging device.

【0002】[0002]

【従来の技術】電子内視鏡装置では、固体撮像素子であ
るCCD(Charge Coupled Device )の画素情報となる
電荷の蓄積時間を制御する電子シャッタ機能があり、こ
の電子シャッタ機能は、従来から採用されている絞り部
材等を用いたALC(Automatic light control)に代え
て、画像形成の際の露出制御を行うことができる。即
ち、上記ALCでは画像信号の輝度を検出して入射光量
を絞り部材等で制御することになるが、電子シャッタで
は、画像信号の輝度情報に基づき、画像が明るいときは
蓄積時間を短く、画像が暗いときは蓄積時間を長くし、
素子への蓄積電荷量を制御することによって、最適な明
るさの画像を得ることができる。
2. Description of the Related Art An electronic endoscope apparatus has an electronic shutter function for controlling the accumulation time of electric charges serving as pixel information of a CCD (Charge Coupled Device), which is a solid-state imaging device. Exposure control at the time of image formation can be performed in place of ALC (Automatic light control) using an aperture member or the like described above. That is, the ALC detects the luminance of the image signal and controls the amount of incident light with a diaphragm member or the like. In the electronic shutter, based on the luminance information of the image signal, when the image is bright, the accumulation time is short, When is dark, extend the accumulation time,
By controlling the amount of charge stored in the element, an image with optimal brightness can be obtained.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た電子シャッタ制御では、電荷蓄積の制御信号、即ち掃
出しパルスや読出しパルスが水平同期信号のブランキン
グ期間に生成されることから、近接撮影等で被観察体が
明るいときに、露出の制御精度が低下し、露出誤差が生
じるという問題がある。
However, in the above-described electronic shutter control, a control signal for charge accumulation, that is, a sweep pulse or a read pulse is generated during a blanking period of a horizontal synchronizing signal. When the observation object is bright, there is a problem that exposure control accuracy is reduced and an exposure error occurs.

【0004】図5には、従来の制御動作を示す波形図が
示されており、制御装置では図(A)に示される垂直走
査期間(1V)に図(B)に示される水平同期信号が、
例えば262.5個生成される。そして、制御信号等を
水平同期信号の有効期間に形成すると、画像上にノイズ
が発生するという不都合があるため、電子シャッタの制
御パルスは水平同期信号の各ブランキング期間Bの間に
形成される。図(C)の例では、露出制御信号に基づい
て掃出しパルスPaが水平同期信号1から水平同期信号
131のブランキング期間Bまで形成され、読出しパル
スPbは最後のブランキング期間Bでかつ垂直同期信号
のブランキング期間に形成される。そうすると、図
(D)に示されるように、CCDの各素子に蓄積された
蓄積信号は上記掃出しパルスPaで一旦掃き出された後
に更に蓄積され、図示100の蓄積電荷量が読出しパル
スPbで読み出されることになる。
FIG. 5 is a waveform diagram showing a conventional control operation. In the control device, a horizontal synchronizing signal shown in FIG. 1B is applied during a vertical scanning period (1 V) shown in FIG. ,
For example, 262.5 pieces are generated. If the control signal or the like is formed during the effective period of the horizontal synchronization signal, there is a disadvantage that noise is generated on the image. Therefore, the control pulse of the electronic shutter is formed during each blanking period B of the horizontal synchronization signal. . In the example of FIG. 7C, the sweep pulse Pa is formed from the horizontal synchronization signal 1 to the blanking period B of the horizontal synchronization signal 131 based on the exposure control signal, and the readout pulse Pb is the last blanking period B and the vertical synchronization signal. It is formed during a signal blanking period. Then, as shown in FIG. 3D, the accumulated signal accumulated in each element of the CCD is once swept by the sweep pulse Pa and further accumulated, and the accumulated charge amount shown in FIG. Will be.

【0005】ここで、上記図(C),(D)は電子内視
鏡の先端部が被観察体に近接しておらず、露出時間が長
く設定される場合であり、この場合は最後の掃出しパル
スPaが破線で示した一つ前の水平同期信号130のブ
ランキング期間Bに出力されたとしても、この増加分の
電荷量101が電荷量100に与える影響は小さい。し
かしながら、図(E),(F),(G)に示されるよう
に、電子内視鏡の先端部が被観察体に接近し露出時間が
短くなる場合、即ち水平同期信号260のブランキング
期間Bまで成された掃出しパルスPaでは、図示102
で示されるように少量の蓄積電荷量102となる。この
ため、破線で示した一つ前の水平同期信号259の掃出
しパルスPaの後に蓄積された場合、増加分の電荷量1
03が電荷量102に与える影響は大きくなる。従っ
て、近接撮影をする場合等では、電子シャッタ制御にお
ける露出精度が悪くなり、近接撮影でない場合と比較す
ると、露出誤差が大きくなる。
FIGS. 1C and 1D show the case where the end of the electronic endoscope is not close to the object to be observed and the exposure time is set to be long. Even if the sweep pulse Pa is output during the blanking period B of the previous horizontal synchronization signal 130 shown by the broken line, the increase in the charge amount 101 has little effect on the charge amount 100. However, as shown in FIGS. (E), (F), and (G), when the tip of the electronic endoscope approaches the object to be observed and the exposure time becomes short, that is, the blanking period of the horizontal synchronizing signal 260 In the sweep pulse Pa generated up to B, the graph 102
As shown in FIG. For this reason, when the charge is accumulated after the sweep pulse Pa of the previous horizontal synchronization signal 259 indicated by the broken line, the increased charge amount 1
03 greatly affects the charge amount 102. Therefore, when close-up shooting is performed, the exposure accuracy in the electronic shutter control is deteriorated, and an exposure error is increased as compared with the case where close-up shooting is not performed.

【0006】本発明は上記問題点に鑑みてなされたもの
であり、その目的は、近接撮影等で入射光強度が高くな
る場合においても、露出制御の精度を高くし、良好な撮
影が可能となる電子内視鏡用電子シャッタ制御装置を提
供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to improve the accuracy of exposure control and achieve good photographing even when the intensity of incident light is high in close-up photographing or the like. Another object of the present invention is to provide an electronic shutter control device for an electronic endoscope.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、モニタ画面の垂直方向外周に所定幅のマ
スクを形成するマスク回路を備え、固体撮像素子の電子
シャッタ制御により得られた画像を上記マスク内に画像
表示する電子内視鏡装置において、入射光強度が所定値
よりも低いときは水平同期信号のブランキング期間に生
成された駆動用パルスにより電子シャッタの制御パルス
を形成し、入射光強度が所定値よりも高いときは垂直走
査方向でマスクされた領域内の水平同期信号の有効期間
内に駆動用パルスを生成し、この駆動用パルスにより電
子シャッタの制御パルスを形成することを特徴とする。
上記入射光強度の所定値は、垂直走査方向のマスク幅で
決定される露出制御値に合せて設定することになる。
In order to achieve the above object, the present invention comprises a mask circuit for forming a mask having a predetermined width on the outer periphery in the vertical direction of a monitor screen, and is obtained by controlling an electronic shutter of a solid-state imaging device. When an incident light intensity is lower than a predetermined value, a control pulse for an electronic shutter is formed by a driving pulse generated during a blanking period of a horizontal synchronizing signal in an electronic endoscope apparatus for displaying an image formed in the mask in an image. When the incident light intensity is higher than a predetermined value, a driving pulse is generated within the effective period of the horizontal synchronization signal in the area masked in the vertical scanning direction, and the driving pulse forms a control pulse for the electronic shutter. It is characterized by doing.
The predetermined value of the incident light intensity is set according to the exposure control value determined by the mask width in the vertical scanning direction.

【0008】[0008]

【作用】上記の構成によれば、垂直走査方向でマスクが
挿入される期間では、水平同期信号のブランキング期間
だけでなく有効期間内にも、駆動用の駆動用パルスが生
成され、例えば1パルスの水平同期信号の中に、256
個(8ビット構成)のパルスが形成される。そして、こ
の密度の高い駆動用パルスと露出制御信号によって、掃
出しパルスや読出しパルス等の制御パルスが形成され、
これによって電子シャッタ動作が実行される。
According to the above arrangement, in the period in which the mask is inserted in the vertical scanning direction, a driving pulse for driving is generated not only during the blanking period of the horizontal synchronizing signal but also within the effective period. In the horizontal synchronizing signal of the pulse, 256
(8-bit configuration) pulses are formed. A control pulse such as a sweep pulse or a read pulse is formed by the high-density drive pulse and the exposure control signal.
Thus, the electronic shutter operation is performed.

【0009】即ち、マスクが形成されるタイプの電子内
視鏡装置では、マスク挿入領域の画像信号が除去される
ので、このマスク領域においては、水平同期信号の有効
期間に制御パルスを用いても、画像に悪影響を与えるこ
とはない。一方、近接撮影等で被観察体が比較的明るく
なる場合、露出制御は垂直走査期間の最後の方(画面の
下側)で行われることになる。そこで、下側のマスク領
域に着目し、この領域では水平同期信号の有効期間にお
いても、制御パルスを形成することとしたものである。
従って、近接撮影等で蓄積時間が短くなる場合は、高精
度の露出制御が行われ、良好な画像を得ることができ
る。
That is, in an electronic endoscope apparatus of a type in which a mask is formed, an image signal in a mask insertion region is removed. Therefore, in this mask region, even if a control pulse is used during a valid period of a horizontal synchronizing signal. , Does not adversely affect the image. On the other hand, when the object to be observed becomes relatively bright in close-up photography or the like, exposure control is performed at the end of the vertical scanning period (at the lower side of the screen). Therefore, attention is paid to the lower mask region, and control pulses are formed in this region even during the effective period of the horizontal synchronization signal.
Therefore, when the accumulation time becomes short in close-up photography or the like, high-precision exposure control is performed, and a good image can be obtained.

【0010】[0010]

【実施例】図1には、実施例に係る電子シャッタ制御装
置の構成が示されており、CCD10は電子内視鏡の先
端部に配設され、この先端部には撮影のための照射光が
光源部から体腔内等へ供給される。このCCD10に
は、増幅、ガンマ補正等の処理をする信号処理回路11
が接続され、この信号処理回路11にはA/D変換器1
2を介して混合器13が接続される。また、この混合器
13には、マスク回路14が接続されており、このマス
ク回路14は、AND回路15、垂直同期信号VDを入
力する単安定マルチバイブレータ(モノマルチ)16、
水平同期信号HDを入力する単安定マルチバイブレータ
17を有している。このマスク回路14によれば、上記
垂直同期信号VD、水平同期信号HDに基づいて、画面
の外周部をマスクするマスク信号が形成され、このマス
ク信号は、上記混合器13によってA/D変換器12か
ら出力されたビデオ信号に加えられる。実施例では、図
2に示されるように、モニタ画面50に円形の画像表示
部を残したマスクMがかけられ、このマスクMによって
画面の垂直走査方向では上下のそれぞれがマスク幅Dだ
け完全に遮蔽されることになる。
FIG. 1 shows the configuration of an electronic shutter control device according to an embodiment. A CCD 10 is disposed at the tip of an electronic endoscope, and this tip has irradiation light for photographing. Is supplied from the light source unit into the body cavity or the like. The CCD 10 includes a signal processing circuit 11 for performing processing such as amplification and gamma correction.
Is connected to the A / D converter 1.
The mixer 13 is connected via 2. A mask circuit 14 is connected to the mixer 13. The mask circuit 14 includes an AND circuit 15, a monostable multivibrator (mono multi) 16 for inputting a vertical synchronization signal VD,
A monostable multivibrator 17 for inputting the horizontal synchronizing signal HD is provided. According to the mask circuit 14, a mask signal for masking the outer peripheral portion of the screen is formed based on the vertical synchronizing signal VD and the horizontal synchronizing signal HD, and the mask signal is converted by the mixer 13 into an A / D converter. 12 to be added to the video signal output from In the embodiment, as shown in FIG. 2, a mask M that leaves a circular image display portion is applied to the monitor screen 50, and the upper and lower sides of the screen M are completely covered by the mask width D in the vertical scanning direction of the screen. You will be shielded.

【0011】また、上記A/D変換器12の後段には、
画像の明るさを判定するレベル比較器20及びPWM
(パルス幅変調)信号発生回路21が接続され、このレ
ベル比較器20ではビデオ信号内の輝度信号と映像レベ
ル設定値とを比較して、現在の入射光強度が判定され
る。また、PWM信号発生回路21はこのレベル比較器
20の出力に基づいた幅の露出制御信号を形成すること
になり、この露出制御信号によって、露出時間であるC
CD10の電荷蓄積時間が決定される。
Further, at the subsequent stage of the A / D converter 12,
Level comparator 20 for determining image brightness and PWM
A (pulse width modulation) signal generation circuit 21 is connected, and the level comparator 20 compares the luminance signal in the video signal with the video level setting value to determine the current incident light intensity. Further, the PWM signal generating circuit 21 forms an exposure control signal having a width based on the output of the level comparator 20, and the exposure control signal determines the exposure time C.
The charge storage time of the CD 10 is determined.

【0012】上記PWM信号発生回路21の後段には、
近接撮影以外の電子シャッタ制御をするための混合器2
2が設けられる。また、装置には水晶振動子23を有す
るCCDタイミングジュネレータ24が設けられ、この
タイミングジュネレータ24から水平同期信号のブラン
キング期間毎に発生する駆動用パルスが上記混合器22
へ供給される。従って、この駆動用パルスと露出制御信
号によって近接状態でない撮影の掃出しパルス(サブス
トレートパルス)Paを形成することになる。
In the subsequent stage of the PWM signal generation circuit 21,
Mixer 2 for electronic shutter control other than close-up photography
2 are provided. Further, the apparatus is provided with a CCD timing generator 24 having a crystal oscillator 23. The driving pulse generated from the timing generator 24 every blanking period of the horizontal synchronizing signal is supplied to the mixer 22.
Supplied to Therefore, the drive pulse and the exposure control signal form a shooting pulse (substrate pulse) Pa for shooting that is not in the close state.

【0013】一方、近接撮影の制御のために、AND回
路26、混合器27、周波数f1 のパルスを得るための
分周回路28が設けられている。このAND回路26に
は、PMW信号発生回路21から露出制御信号が入力さ
れ、上述したモノマルチ16から垂直方向のマスク位置
信号が反転入力されており、このAND回路26で露出
制御信号がマスク領域にかかるか否か(マスク領域で掃
出しパルスを出力することとなるか否か)が判定される
ことになる。即ち、アンド出力は、露出制御信号がマス
ク領域まで及び、マスク領域で掃出しパルスが用いられ
る状態を意味するものであり、このAND回路26の出
力は混合器27へ供給される。一方、分周回路28では
上記周波数f1 によって、図3に示されるように、図
(A)の1水平同期信号(1H)の間に256個(8ビ
ット構成)存在する駆動用パルスが形成される。従っ
て、混合器27ではこの駆動パルスとアンド出力信号の
両者が出力されるときに、近接撮影時の掃出しパルスP
aを形成することになる。
On the other hand, an AND circuit 26, a mixer 27, and a frequency dividing circuit 28 for obtaining a pulse having a frequency f1 are provided for controlling close-up photography. An exposure control signal is input to the AND circuit 26 from the PWM signal generating circuit 21, and a vertical mask position signal is inverted from the monomulti 16. The AND circuit 26 converts the exposure control signal to a mask area. (Whether or not to output a sweep pulse in the mask area) is determined. That is, the AND output means that the exposure control signal reaches the mask area and the sweep pulse is used in the mask area, and the output of the AND circuit 26 is supplied to the mixer 27. On the other hand, in the frequency dividing circuit 28, as shown in FIG. 3, 256 driving pulses (8-bit configuration) exist between one horizontal synchronizing signal (1H) in FIG. You. Accordingly, when both the driving pulse and the AND output signal are output from the mixer 27, the sweep pulse P at the time of close-up imaging is output.
a will be formed.

【0014】実施例は以上の構成からなり、その作用を
図4を参照しながら説明する。図4(A)の垂直同期信
号に対し、上記マスク回路14のモノマルチ16から出
力される垂直方向のマスク位置信号は、図4(B)の信
号となる。まず、電子内視鏡の先端部が被観察体へ近接
していない状態では、輝度信号(入射光強度)は高くな
く、例えば図4(C)に示される露出制御信号S1 が図
1のPMW信号発生回路21から出力される。この露出
制御信号S1 は、混合器22へ出力されると同時に、A
ND回路26へも供給されるが、このAND回路26で
は、図4(B)のマスク位置信号とのアンド条件が満た
されないので、混合器22のみが働くことになる。
The embodiment has the above configuration, and its operation will be described with reference to FIG. The vertical mask position signal output from the mono-multi 16 of the mask circuit 14 with respect to the vertical synchronization signal of FIG. 4A is the signal of FIG. 4B. First, when the tip of the electronic endoscope is not close to the object to be observed, the luminance signal (incident light intensity) is not high. For example, the exposure control signal S1 shown in FIG. The signal is output from the signal generation circuit 21. The exposure control signal S1 is output to the mixer 22 at the same time as A
Although supplied to the ND circuit 26, the AND circuit 26 does not satisfy the AND condition with the mask position signal shown in FIG. 4B, so that only the mixer 22 operates.

【0015】この混合器22では、タイミングジュネレ
ータ24から出力された図4(D)の駆動用パルスと上
記露出制御信号S1 が混合され、図4(E)に示される
掃出しパルスPaが形成され、CCD10へ供給され
る。従って、この場合には図4(F)に示される電荷量
110が蓄積され、これが画像信号として読み出される
ことになる。
In the mixer 22, the driving pulse shown in FIG. 4D output from the timing generator 24 and the exposure control signal S1 are mixed to form a sweep pulse Pa shown in FIG. 4E. , CCD10. Therefore, in this case, the charge amount 110 shown in FIG. 4 (F) is accumulated and read out as an image signal.

【0016】一方、電子内視鏡先端部が被観察体に近接
し、PMW信号発生回路21から図4(G)に示される
露出制御信号S2 が出力された場合は、図1のAND回
路26において、図4(B)のマスク位置信号によって
アンド条件が満たされ、混合器27が働くことになる。
このとき、混合器27には、分周回路28から図3
(B)に示される駆動用パルスが入力されているので、
この混合器27からは図4(H)に示されるように、1
水平同期信号の有効期間内に形成された駆動用パルスが
混合器22へ出力される。この結果、混合器22からは
図4(I)に示される掃出しパルスPaがCCD10へ
供給される。従って、入射光強度が設定値よりも大きく
なる近接撮影の場合は、入射光強度が小さい場合に比べ
て、緻密な掃出し制御が行われ、電子シャッタ動作によ
り高精度の露出動作が可能となり、露出誤差をなくすこ
とができる。
On the other hand, when the tip of the electronic endoscope is close to the object to be observed and the exposure control signal S2 shown in FIG. 4 (G) is output from the PMW signal generation circuit 21, the AND circuit 26 of FIG. Then, the AND condition is satisfied by the mask position signal of FIG. 4B, and the mixer 27 operates.
At this time, the mixer 27 is provided with a frequency dividing circuit 28 as shown in FIG.
Since the driving pulse shown in (B) is input,
From the mixer 27, as shown in FIG.
The driving pulse formed within the effective period of the horizontal synchronizing signal is output to the mixer 22. As a result, the sweep pulse Pa shown in FIG. Therefore, in the case of close-up shooting in which the incident light intensity is larger than the set value, finer sweeping control is performed than in the case where the incident light intensity is low, and a high-precision exposure operation can be performed by the electronic shutter operation. Errors can be eliminated.

【0017】なお、図2に示されるように、上記図4
(H)の駆動用パルスは、下側のマスク幅D内で出力さ
れており、ビデオ信号波形200において波形201の
ような信号が混入することになるが、画像表示領域内の
ビデオ信号に悪影響を及ぼすことはない。
As shown in FIG. 2, FIG.
The driving pulse (H) is output within the lower mask width D, and a signal like the waveform 201 is mixed in the video signal waveform 200, but the video signal in the image display area is adversely affected. Does not affect.

【0018】上記実施例では、掃出しパルスを1水平同
期信号の有効期間において出力し、読出しパルスをブラ
ンキング期間に出力する例を示したが、この掃出しパル
スと読出しパルスの形成はその他の方式を採用すること
ができ、例えば掃出しパルスと読出しパルスとの関係を
逆にし、掃出しパルスを垂直同期信号のブランキング期
間に出力し、読出しパルスを垂直同期信号の有効期間に
出力することも可能である。
In the above embodiment, an example is shown in which the sweep pulse is output during the effective period of one horizontal synchronizing signal, and the read pulse is output during the blanking period. For example, it is also possible to reverse the relationship between the sweep pulse and the read pulse, output the sweep pulse during the blanking period of the vertical synchronization signal, and output the read pulse during the valid period of the vertical synchronization signal. .

【0019】[0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
マスク回路を備えた電子内視鏡装置において、入射光強
度が所定値よりも低いときは水平同期信号のブランキン
グ期間に生成された駆動用パルスにより電子シャッタの
掃出しパルスを形成し、入射光強度が所定値よりも高い
ときは垂直走査方向でマスクされた領域内の水平同期信
号の有効期間内に掃出しパルスを形成するようにしたの
で、近接撮影等においては、その他の撮影に比べて露出
制御の精度を高くすることができ、全体的に露出誤差の
ない良好な画像表示が可能となる。
As described above, according to the present invention,
In an electronic endoscope apparatus provided with a mask circuit, when the incident light intensity is lower than a predetermined value, a sweep pulse for an electronic shutter is formed by a driving pulse generated during a blanking period of a horizontal synchronization signal, and the incident light intensity is formed. Is higher than a predetermined value, the sweep pulse is formed within the effective period of the horizontal synchronization signal in the area masked in the vertical scanning direction. , And a good image display with no exposure error can be obtained as a whole.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施例に係る電子内視鏡用電子シャッ
タ制御装置の構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic shutter control device for an electronic endoscope according to an embodiment of the present invention.

【図2】実施例のマスク領域を示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram showing a mask area according to the embodiment.

【図3】水平同期信号の有効期間内に形成される駆動用
パルスを示す図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating a driving pulse formed within a valid period of a horizontal synchronization signal.

【図4】実施例の動作を示す信号波形図である。FIG. 4 is a signal waveform diagram showing an operation of the example.

【図5】従来の電子シャッタ制御装置での動作を示す波
形図である。
FIG. 5 is a waveform chart showing an operation in a conventional electronic shutter control device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 … CCD、 11 … 信号処理回路、 13,22,27 … 混合器、 14 … マスク回路、 15,26 … AND回路、 20 … レベル比較器、 24 … CCDタイミングジュネレータ、 28 … 分周回路。 10: CCD, 11: signal processing circuit, 13, 22, 27: mixer, 14: mask circuit, 15, 26: AND circuit, 20: level comparator, 24: CCD timing generator, 28: frequency dividing circuit.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) A61B 1/00 - 1/32 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on front page (58) Field surveyed (Int.Cl. 6 , DB name) A61B 1/00-1/32

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 モニタ画面の垂直方向外周に所定幅のマ
スクを形成するマスク回路を備え、固体撮像素子の電子
シャッタ制御により得られた画像を上記マスク内に画像
表示する電子内視鏡装置において、入射光強度が所定値
よりも低いときは水平同期信号のブランキング期間に生
成された駆動用パルスにより電子シャッタの制御パルス
を形成し、入射光強度が所定値よりも高いときは垂直走
査方向でマスクされた領域内の水平同期信号の有効期間
内に駆動用パルスを生成し、この駆動用パルスにより電
子シャッタの制御パルスを形成することを特徴とする電
子内視鏡用電子シャッタ制御装置。
1. An electronic endoscope apparatus comprising: a mask circuit for forming a mask having a predetermined width on a vertical outer periphery of a monitor screen; and displaying an image obtained by controlling an electronic shutter of a solid-state image sensor in the mask. When the incident light intensity is lower than a predetermined value, a control pulse for the electronic shutter is formed by the driving pulse generated during the blanking period of the horizontal synchronization signal, and when the incident light intensity is higher than the predetermined value, An electronic shutter control device for an electronic endoscope, wherein a drive pulse is generated within a valid period of a horizontal synchronizing signal in a region masked by the control pulse, and a control pulse for an electronic shutter is formed by the drive pulse.
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