JPH01223928A - Electronic endoscopic apparatus - Google Patents

Electronic endoscopic apparatus

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JPH01223928A
JPH01223928A JP63048364A JP4836488A JPH01223928A JP H01223928 A JPH01223928 A JP H01223928A JP 63048364 A JP63048364 A JP 63048364A JP 4836488 A JP4836488 A JP 4836488A JP H01223928 A JPH01223928 A JP H01223928A
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Japan
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patient
signal
solid
isolation
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Kenichi Kikuchi
健一 菊地
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Olympus Optical Co Ltd
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Abstract

PURPOSE:To transmit a timing pulse while isolation processing is applied thereto between a patient circuit and a secondary circuit, by mounting a means forming the synchronous signal required by the circuit on a side to be transmitted on the basis of the synchronous signal transmitted to the circuit on the side to be transmitted from the circuit on a transmission side through an isolation means. CONSTITUTION:A solid-state image sensing element driving pulse and the timing pulse for a patient side process circuit 38 are generated from a patient side timing signal generator 37 on the basis of a patient side reference clock. The solid-state image sensing element driving pulse is sent to a solid-state image sensing element 3 through a cable 4 and an image signal is read from the solid- state image sensing element 3 by said drive pulse and inputted to the patient side process circuit 38 through the cable 4. The patient side process circuit 38 is controlled in timing by the timing pulse for the patient side process circuit 38 to pre-process the output signal of the solid-state image sensing element 3. The image signal from said patient side process circuit 38 is transmitted to a secondary circuit for a patient circuit through an image signal isolation circuit 39.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野〕 本発明は、患者回路側と二次回路側とが絶縁された電子
内視鏡装置に関づる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to an electronic endoscope device in which a patient circuit side and a secondary circuit side are insulated.

[従来の技術と発明が解決しようどりる課題]近年、体
腔内に細長の挿入部を挿入することにより体腔内臓4簀
を観察したり、必要に応じて処置具チャンネル内に挿通
した処置具を用いて各種治療処置のできる内視鏡が広く
用いられている。
[Problems to be solved by conventional technology and invention] In recent years, it has become possible to observe the internal organs of a body cavity by inserting an elongated insertion part into a body cavity, and to insert a treatment instrument inserted into a treatment instrument channel as necessary. Endoscopes, which can be used to perform various therapeutic procedures, are widely used.

また、挿入部先端部に、比像手段として電荷結合素子(
CCD)等の固体撮像索子を設け、画像情報を光電変換
された電気信号として取出寸方式の電子内視鏡ら種々提
案されている。
In addition, a charge-coupled device (
Various types of electronic endoscopes have been proposed, including a take-out type electronic endoscope that is equipped with a solid-state imaging device such as a CCD (CCD) and converts image information into electrical signals that are photoelectrically converted.

ところで、医療用の電子内視鏡の場合、患者の体内に挿
入される回路部(患者回路)と、モニタ等の周辺懇器に
接続される回路部(二次回路)とは、絶縁されなければ
ならない。
By the way, in the case of medical electronic endoscopes, the circuit section inserted into the patient's body (patient circuit) and the circuit section connected to peripheral equipment such as a monitor (secondary circuit) must be insulated. Must be.

第4図は、このような電子内視鏡装置の構成の一例を示
づ。
FIG. 4 shows an example of the configuration of such an electronic endoscope device.

この図において、被写体1の像は、結像光学系2により
、固体撮像素子3に結像され、この固体記&索子3によ
って光電変換された信号は、ケーブル4を通して映像信
号処理回路5へ送られる。
In this figure, an image of a subject 1 is formed on a solid-state image sensor 3 by an imaging optical system 2, and a signal photoelectrically converted by the solid-state sensor 3 is sent to a video signal processing circuit 5 through a cable 4. Sent.

この映像信号処理回路5は、[ニタ等の周辺機器と接続
されるため、映像信号は、影像信号処理回路5内部のア
イソレーション回路6によって患者回路側と二次回路側
とにおいて絶縁される必要がある。
Since the video signal processing circuit 5 is connected to peripheral devices such as a monitor, the video signal needs to be isolated between the patient circuit side and the secondary circuit side by an isolation circuit 6 inside the video signal processing circuit 5. be.

前記アイソレーション回路としては、例えば第5図に示
すような構成が考えられる。また、このようなアイソレ
ーション回路を備えた電子内視鏡は、例えば本出願人が
先に提出した特願昭62−43578号、特願昭62−
158427号明細古に記載されている。
The isolation circuit may have a configuration as shown in FIG. 5, for example. Further, an electronic endoscope equipped with such an isolation circuit is disclosed in, for example, Japanese Patent Application No. 43578/1983 filed by the present applicant,
It is described in the specification of No. 158427.

第5図において、被写体1からの戻り光は、結像光学系
2によって固体撮像素子3上に結像される。この固体撮
像素子3番よケーブル4を介して、映像信号処理回路7
に接vcされるようになっている。前記映像信号処理回
路7は、互いに絶縁された患各回路と二次回路で構成さ
れる。
In FIG. 5, the returning light from the subject 1 is imaged by the imaging optical system 2 onto the solid-state image sensor 3. In FIG. This solid-state image sensor No. 3 is connected to the video signal processing circuit 7 via the cable 4.
It is designed to be connected to vc. The video signal processing circuit 7 is composed of a respective circuit and a secondary circuit which are insulated from each other.

前記患者回路側にある患者側プロセス回路8tよ、固体
撮像素子3からの画像信号を映像信号に変換する。前記
映像信号は、変調器9によっである種の変調が施され、
高周波トランス或いは8速フオトカブラ等のアイソレー
ジ三1ン素子10を通して、二次回路側へ伝送し復調器
11で復調され、二次回路側プロセス回路12で信号処
理される。
The patient-side process circuit 8t on the patient circuit side converts the image signal from the solid-state image sensor 3 into a video signal. The video signal is subjected to some kind of modulation by a modulator 9,
The signal is transmitted to the secondary circuit side through an isolation device 10 such as a high frequency transformer or an 8-speed photocoupler, demodulated by a demodulator 11, and processed by a process circuit 12 on the secondary circuit side.

また、タイミングパルスは、基準発振為13から発生さ
れた基準りOツクを、高周波トランス或いは高速フォト
カブラ等のアイソレーション素子14を通して二次側へ
伝送りる。同時に、患者回路側タイミング信号発生器1
5は、前記基準クロックを受けて水平同期信号及び垂直
同期15号を、通常のフォトカブラ等のアイソレーショ
ン素子16に伝送し、二次回路側タイミング信号発生器
17によって、二次回路側で使われる各種タイミングパ
ルスが作られる。
Further, the timing pulse transmits the reference clock generated from the reference oscillation 13 to the secondary side through an isolation element 14 such as a high frequency transformer or a high speed photocoupler. At the same time, the patient circuit side timing signal generator 1
5 receives the reference clock and transmits the horizontal synchronization signal and vertical synchronization signal No. 15 to an isolation element 16 such as an ordinary photocoupler, and the secondary circuit side timing signal generator 17 transmits various signals used in the secondary circuit side. A timing pulse is created.

ところが、患者回路側から二次回路側へタイミングパル
スを伝送する場合、その基準クロックは通常1−数M 
l−I 2以上と高周波であるためアイソレーション素
子としては、その帯域を)シまたす高周波トランス或い
は高速フォトカブラが必要となる。
However, when transmitting timing pulses from the patient circuit side to the secondary circuit side, the reference clock is usually 1 to several M.
Since the frequency is high (I-I 2 or higher), a high-frequency transformer or high-speed photocoupler is required as an isolation element.

イのうえ、患者回路側と二次回路側との間は、安全規格
上、絶縁耐圧が大きなものが必要となる。
In addition, safety standards require a device with high dielectric strength between the patient circuit side and the secondary circuit side.

そのため、トランスの場合は大型、高価なものを、また
フォトカブラの場合は耐圧に余裕がなく高価なものを使
用しなければならない。
Therefore, in the case of a transformer, a large and expensive one must be used, and in the case of a photocoupler, an expensive one must be used because there is not enough voltage resistance.

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、高価な高周
波トランス、高速フォトカブラを使用する必要がなく、
患者回路側と二次回路側の間で、タイミングパルスをア
イソレーション処理して伝送できる電子内視鏡装置を提
供することを目的としている。
The present invention was made in view of the above circumstances, and eliminates the need to use expensive high-frequency transformers and high-speed photocouplers.
It is an object of the present invention to provide an electronic endoscope device that can isolate and transmit timing pulses between a patient circuit side and a secondary circuit side.

[課題を解決するための手段及び作用]前記目的を達成
するため本発明による゛電子内視鏡装置は、患者回路及
び二次回路の一方を伝送側回路とし、この伝送側回路に
は、I K’発振器からの基準クロックを分局し同期信
号を生成づ゛るタイミング信号発生器が設けられ、また
、伝送側回路−披伝送側回路間には、前記同期信号をア
イソレーション処理して伝送するアイソレーション手段
を設け、被伝送側回路には、例えば位相同期化ループ用
い前記アイソレーション手段を介して、伝送された同期
信号に基づいて被伝送側回路が必要な同期信号を生成す
る手段が設けられている。
[Means and operations for solving the problem] In order to achieve the above object, an electronic endoscope device according to the present invention has one of the patient circuit and the secondary circuit as a transmission side circuit, and this transmission side circuit has an I. A timing signal generator is provided which divides the reference clock from the K' oscillator and generates a synchronization signal, and between the transmission side circuit and the transmission side circuit, the synchronization signal is subjected to isolation processing and transmitted. Isolation means is provided, and the transmitted side circuit is provided with means for generating a necessary synchronization signal based on the transmitted synchronization signal, for example using a phase synchronization loop. It is being

このような構成により、伝送側回路のタイミング信号発
生器で分周され発生づる同期信号は、アイソレーション
手段を介して絶縁され、位相同期化ループによって被伝
送側回路が必要な同期信号が生成される。
With this configuration, the synchronization signal that is frequency-divided and generated by the timing signal generator of the transmission side circuit is isolated via the isolation means, and the synchronization signal required by the transmission side circuit is generated by the phase synchronization loop. Ru.

[実施例] 第1図及び第2図は本発明の第1実滴例に係り、第1図
は電子内視鏡装置の構成を承りブロック図、第2図は電
子内視鏡装置の全体を示す説明図である。
[Example] Fig. 1 and Fig. 2 relate to the first actual droplet example of the present invention, Fig. 1 is a block diagram of the configuration of an electronic endoscope device, and Fig. 2 is an overall diagram of the electronic endoscope device. FIG.

第2図に示すように、電子内視鏡21は、細長で例えば
可撓性の挿入部22を協え、この挿入部22の後端に太
径の操作部23が連設されている。
As shown in FIG. 2, the electronic endoscope 21 has an elongated, for example, flexible insertion section 22, and a large-diameter operation section 23 is connected to the rear end of the insertion section 22.

前記操作部23の後端部からは、側方に可撓性のユニバ
ーサルコード24が延設され、このユニバーサルコード
23の先端に、コネクタ25が設けられている。このコ
ネクタ25は、図示しない光線装置及び映像信号処理回
路が内蔵されたビデオブロヒッリ26のコネクタ受け2
8に接続されるようになっている。
A flexible universal cord 24 extends laterally from the rear end of the operating section 23, and a connector 25 is provided at the tip of the universal cord 23. This connector 25 is connected to a connector receiver 2 of a video block 26 that has a built-in optical device and a video signal processing circuit (not shown).
It is designed to be connected to 8.

前記挿入部22の先端側には、硬性の先端部29及びこ
の先端部29に隣接する後方に湾曲可能な湾曲部30が
順次設けられている。また、前記操作部23には、湾曲
操作ノブ31が設けられ、この湾曲操作ノブ31を回動
操作することによって、前記湾曲部30を上下/左も方
向に湾曲できるようになっている。また、前記操作部2
3には、前記挿入部22内に設りられた処置具チャンネ
ルに連通する挿入口32が設けられている。
On the distal end side of the insertion portion 22, a rigid distal end portion 29 and a backwardly bendable curved portion 30 adjacent to the distal end portion 29 are sequentially provided. Further, the operating section 23 is provided with a bending operation knob 31, and by rotating the bending operation knob 31, the bending section 30 can be bent up and down/to the left. In addition, the operation section 2
3 is provided with an insertion port 32 that communicates with a treatment instrument channel provided within the insertion section 22.

第1図に示すように、前記先端部29には、結像光学系
2が設けられ、この結像光学系2の結像位置に、lia
像手段としての固体撮像素子3が配設されている。ここ
で、固体撮像素子3としては、COD (電荷結合デバ
イス)、MO8型固体Md像素子等が包含されるものと
する。前記固体IG&素子3には、信号送受用のケーブ
ル4が接続され、このケーブル4は、前記挿入部22及
びユニバーサルコード24内に挿通されて前記コネクタ
25に接続されている。そして、このコネクタ25及び
コネクタ受け28を介して、前記ビデオブロヒッサ26
に内蔵された映像信号処理回路35に接続されるように
なっている。尚、カラー撮像方式として、同時方式を用
いる場合には、前記固体撮像素子3の前面に、赤(R)
、緑(G)、青(B)等の色光をそれぞれ透過する色フ
ィルタをセヂイク状等に配列したカラーフィルタアレイ
が設けられる。また、前記ビデオプロセッサ26に内蔵
された図示しない光源装置から出射された照明光は図示
しないライトガイドを介し−(被写体1に照(ト(され
るようになっている。尚、カラー[方式として、面順次
方式を用いた場合には、1)を記光V H置としては、
R,G、8′sの面順次照明光を出射づる光源装置が用
いられる。
As shown in FIG. 1, the distal end portion 29 is provided with an imaging optical system 2, and at the imaging position of the imaging optical system 2, a liaison
A solid-state image sensor 3 is provided as an image means. Here, the solid-state imaging device 3 includes a COD (charge coupled device), an MO8 type solid-state Md imaging device, and the like. A cable 4 for signal transmission and reception is connected to the solid IG & element 3, and this cable 4 is inserted into the insertion portion 22 and the universal cord 24 and connected to the connector 25. Then, via this connector 25 and connector receiver 28, the video blower 26
It is designed to be connected to a video signal processing circuit 35 built in. In addition, when using a simultaneous method as a color imaging method, a red (R) color is placed on the front of the solid-state image sensor 3.
A color filter array is provided in which color filters that transmit color light such as , green (G), blue (B), etc. are arranged in a grid pattern or the like. Further, illumination light emitted from a light source device (not shown) built into the video processor 26 is illuminated on the subject 1 via a light guide (not shown). , when using the field sequential method, 1) is set as the light recording V H position,
A light source device that sequentially emits R, G, and 8's illumination light is used.

前記被写体1からの戻り光は、結像光学系2によって、
固体撮像素子3上に結像される。この固体撮像素子3は
、ケーブル4を介して、前記映像信号処理回路35に接
続されるようになっている。
The return light from the subject 1 is processed by the imaging optical system 2,
An image is formed on the solid-state image sensor 3. This solid-state image sensor 3 is connected to the video signal processing circuit 35 via a cable 4.

前記映像信号処理回路35は、互いに絶縁された患者回
路と二次回路とで構成されている。前記患習回路には、
患右側阜準発揚器36と、この患者側塁準発撮器36か
らの基準クロックによって各種のタイミングパルスを発
生する患者側タイミング信号発生器37と、前記固体撮
像素子3の出力信号を前処理づる思考側プロセス回路3
8とが設けられている。前記患者側タイミング信号発生
器37からは、息台側基準クロックによって、固体囮@
素子駆動パルス及び患者側プロセス回路38用タイミン
グパルスが発生される。前記固体lrI像素子駆動パル
スは、ケーブル4を介して固体撮像素子3に送られ、こ
の駆動パルスによって、前記固体撮像素子3から画像信
号が読出される。この画像信号は、ケーブル4を介して
前記患者側プロセス回路38に入力されるようになって
いる。
The video signal processing circuit 35 is composed of a patient circuit and a secondary circuit that are insulated from each other. The patient training circuit includes:
A patient-side timing signal generator 37 that generates various timing pulses based on the reference clock from the patient's right side foot emitter 36 and the patient's side foot emitter 36, and the output signal of the solid-state image sensor 3 are preprocessed. Zuru thinking side process circuit 3
8 is provided. From the patient side timing signal generator 37, a solid decoy@
Element drive pulses and timing pulses for patient-side process circuitry 38 are generated. The solid-state lrI image element drive pulse is sent to the solid-state image sensor 3 via the cable 4, and an image signal is read out from the solid-state image sensor 3 by this drive pulse. This image signal is input to the patient-side process circuit 38 via the cable 4.

この患者側プロセス回路38は、前記患者側プロセス回
路38用タイミングパルスによってタイミングが制御さ
れて、前記固体撮像素子3の出力信号を前処理するよう
になっている。この患者側プロセス回路38からの映像
信号は、映像信号用アイソレーション回路39を通して
、患者回路から二次回路へ伝送されるようになっている
The timing of this patient-side process circuit 38 is controlled by the timing pulse for the patient-side process circuit 38, and preprocesses the output signal of the solid-state image sensor 3. The video signal from the patient-side process circuit 38 is transmitted from the patient circuit to the secondary circuit through the video signal isolation circuit 39.

前記二次回路には、二次側ブ[]セス回路41が設()
られ、この二次側プロセス回路41に、前記映像信号用
アイソレーション回路39を通して二次回路に伝送され
た映像信号が、入力されるにうになっている。そして、
この二次側プロセス回路41によって信号処理されて、
前記モニタ27などに出ツノされるようになっている。
A secondary side block circuit 41 is provided in the secondary circuit.
The video signal transmitted to the secondary circuit through the video signal isolation circuit 39 is input to the secondary process circuit 41. and,
The signal is processed by this secondary side process circuit 41,
The information is displayed on the monitor 27 or the like.

一方、前記患者側タイミング信号発生器37がら発生さ
れた水平同期信号()I D >及び垂直同期信号(V
D)は、それぞれフォトカブラ等の患者回路−二次回路
間の耐圧に十分なアイソレーション素子42.43を通
して、二次回路へ伝送されるようになっている。
On the other hand, the horizontal synchronization signal ( ) I D > and the vertical synchronization signal (V
D) are transmitted to the secondary circuit through isolation elements 42 and 43, such as photocouplers, which are sufficient to withstand voltage between the patient circuit and the secondary circuit.

この二次回路側では、位相同期化ループ(PLL)を用
いて、前記アイソレーション素子42゜43を通して伝
送される水平同期信号(+−I O’)及び垂直同期信
号(VD)と位相が一致した同期信号を発生させるよう
になっている。すなわち、二次回路には、二次側基準発
振器として電圧制御発振器(VOC)44と、この電圧
制御発振器44からの基準クロックを基準として、水平
同期信号()tD)Mを発生づる二次側タイミング信号
光」器45とが設けられている。また、位相比較器46
が設置Jられ、この位相比較器46には、前記アイソレ
ーション素子42.43を通して伝送される患者側タイ
ミング信号発生器37からの水平開1y1信号(HD 
)と前記二次側タイミング信号発生器45からの水平同
期信号(HD′)とが入力されるようになっている。こ
の位相比較器46は、前記両水平同期信s′j++p、
F+o−とを位相比較し、位相差に応じた信号を前記電
圧制御発振器44に送るようになっている。このように
構成されたPLしによって、患?1i11111水平1
’i”it 1ull信号< 1−I D )と二次側
水平同19+信r;(HDiの位1(1が一致づるよう
に、周波数位相制t211されるようになっている。
On this secondary circuit side, a phase synchronization loop (PLL) is used to match the phase with the horizontal synchronization signal (+-IO') and vertical synchronization signal (VD) transmitted through the isolation elements 42 and 43. It is designed to generate a synchronization signal. That is, the secondary circuit includes a voltage controlled oscillator (VOC) 44 as a secondary reference oscillator, and a secondary circuit that generates a horizontal synchronization signal ()tD)M based on the reference clock from the voltage controlled oscillator 44. A timing signal optical device 45 is provided. In addition, the phase comparator 46
is installed, and this phase comparator 46 receives a horizontal open 1y1 signal (HD
) and a horizontal synchronizing signal (HD') from the secondary side timing signal generator 45 are input. This phase comparator 46 receives both the horizontal synchronizing signals s'j++p,
F+o- are compared in phase, and a signal corresponding to the phase difference is sent to the voltage controlled oscillator 44. Does the PL configured in this way cause disease? 1i11111 horizontal 1
'i''it 1ull signal < 1-I D ) and the secondary side horizontal signal 19+signal r; (The frequency phase is controlled t211 so that the digit 1 of HDi matches.

また、前記アイソレーション素子43を通して伝送され
る垂直同期信号(VD)は、前記二次側タイミング信号
発生器45がリセットされるようになっている。
Further, the vertical synchronization signal (VD) transmitted through the isolation element 43 is configured to reset the secondary side timing signal generator 45.

このようにして、患者側と二次側の水平及び垂直同期信
号の位相は一致し、その他のタイミングパルスも、水平
及び垂直同期信号を基準にして発生させているので、タ
イミングは一致する。そして、前記二次側タイミング信
号発生器45からの水平及び垂直同期信号等の同期信号
は、二次側ブOセス回路41へ送られるようになってい
る。
In this way, the phases of the horizontal and vertical synchronizing signals on the patient side and the secondary side match, and since other timing pulses are also generated based on the horizontal and vertical synchronizing signals, the timings match. Synchronization signals such as horizontal and vertical synchronization signals from the secondary side timing signal generator 45 are sent to the secondary side bus control circuit 41.

尚、本実施例では、患者側で発生さけた水平同期信号(
1−I D )と二次側水平同期信号11)−)とを、
二次回路側で直接位相比較しているが、二次側水平同期
信号の代りに、二次側基11シ発振器としての電圧制御
発振器を水平同期信号(+−(D′)と同じ周期になる
ように分周したパルスと、忌右側水平同期信号(1−I
 D )とを位相比較して電圧1制御発振器を制611
 t、、二次側タイミング信号に+5いて、患者側水平
同+1JJ信号(+10.)と垂直同期信号(VD)に
てリセット動作を行うことにより、患者、側と二次側の
水平及び垂直向+111信号の位相を一致させてもよい
。また、垂直回期信号(VD)の代りに、二次側タイミ
ング信号発生器に合った垂直リセット信号を送ってもよ
い。
In this example, the horizontal synchronization signal (
1-I D ) and the secondary side horizontal synchronization signal 11)-),
Direct phase comparison is performed on the secondary circuit side, but instead of the secondary side horizontal synchronization signal, a voltage controlled oscillator as a secondary side oscillator is used with the same period as the horizontal synchronization signal (+-(D')). The pulse frequency-divided as follows, and the horizontal synchronizing signal (1-I
611 to control the voltage 1 controlled oscillator by comparing the phase with
t, By performing a reset operation using the +1 JJ signal (+10.) in the horizontal direction on the patient side and the vertical synchronization signal (VD) with the secondary side timing signal +5, the horizontal and vertical directions on the patient side and the secondary side are The phases of the +111 signals may be matched. Further, instead of the vertical period signal (VD), a vertical reset signal suitable for the secondary side timing signal generator may be sent.

さらに、本実施例では、患者回路側に基準発振器があり
、この基準発振器により二次回路側の電圧制御発振器を
制御しているが、逆に、二次回路側に基準発振器を5き
、患者側の電圧制御発振器を制υ11−する方式Cしよ
い。
Furthermore, in this embodiment, there is a reference oscillator on the patient circuit side, and this reference oscillator controls the voltage controlled oscillator on the secondary circuit side. Method C for controlling the voltage controlled oscillator υ11- may be used.

また、固体撮像素子の画素数が変化し、患者回路側と二
次回路側の基準発信周波数が異なる場合においても、分
局比を考慮すれば上記のことが可能となる。
Further, even if the number of pixels of the solid-state image sensor changes and the reference oscillation frequencies on the patient circuit side and the secondary circuit side are different, the above can be achieved by considering the division ratio.

第3図は本発明の第2実施例に係る電子内視鏡装置の構
成を示づブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of an electronic endoscope device according to a second embodiment of the present invention.

第3図において、患者側タイミング信号発生器37から
は複合同期信号が発生され、この複合量19[信号はア
イソレーション素子47を通して二次回路側へ伝送され
る。前記二次回路側’′ctよ、同191分離回路48
により前記複合同+91信舅が水平同期信号(+1 D
 )と垂直回期信号(VD)に分離されるようになって
+3す、その他の構成0作用及び効果tよ第1実施例と
同じである。
In FIG. 3, a composite synchronizing signal is generated from the patient-side timing signal generator 37, and this composite signal 19 is transmitted to the secondary circuit side through the isolation element 47. Said secondary circuit side ''ct, same 191 separation circuit 48
Accordingly, the composite +91 signal is the horizontal synchronization signal (+1 D
) and vertical periodic signal (VD), the other configurations, operations and effects are the same as in the first embodiment.

[発明の効果1 本発明によれば、患者回路と二次回路どのタイミングパ
ルスの絶縁を比較的低周波なアイソレーション素子を用
いて行うことができ、その信号線数も減らすことかでき
る。
[Advantageous Effects of the Invention 1] According to the present invention, the timing pulses of the patient circuit and the secondary circuit can be isolated using a relatively low frequency isolation element, and the number of signal lines can be reduced.

また、固体服像素子の画素数が変化して、患者回路側の
基準発信周波数と二次回路側の基準発信周波数が異なる
場合においても、患者回路と二次回路を分離することに
よって、患名回路−二次回路間の周波数の相違による干
渉もなくなる。
In addition, even if the number of pixels of the solid-state imaging element changes and the reference oscillation frequency on the patient circuit side and the reference oscillation frequency on the secondary circuit side are different, by separating the patient circuit and the secondary circuit, the patient circuit - Eliminates interference due to frequency differences between secondary circuits.

【図面の簡単な説明】 第1図及び第2図は本発明の第1実施例に係り、第1図
は電子内視鏡装置の構成を示Jブロック図、第2図は電
子内視鏡装置の全体を示す説明図、第3図は本発明の第
2実施例に係る°電子内視鏡装置の構成を丞づブロック
図、第4図は従来の電子内視鏡装置の構成を示!J説明
図、第5図は従来の゛セ子内視鏡の構成の一例を示すブ
ロック図である。 42.43・・・アイソレージ」ン素子44・・・電圧
制御発振器 46・・・位相比較器第1図 35吠係1号穴テ!回路 第2図 第3図 第4図 第5図 7!大イ次仔号処理回路          □手続ネ
市正嬰二1(自5R,) 昭和63年 5月13日 1、事件の表示   昭和63年特訂願第48364号
2、発明の名称   電子内視鏡装置 3、補正をする者 事件との関係  特許出願人 5、補正命令の日イ」   (自 発)1、明細化第3
ページ第1行にし撮像信号処理」とあるのを「映像信号
処理」と補正します。
[BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS] FIGS. 1 and 2 relate to a first embodiment of the present invention, FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an electronic endoscope device, and FIG. 2 is a block diagram of an electronic endoscope device. FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of an electronic endoscope device according to a second embodiment of the present invention, and FIG. 4 is a diagram showing the configuration of a conventional electronic endoscope device. ! FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of a conventional endoscope. 42.43... Isolation element 44... Voltage controlled oscillator 46... Phase comparator Figure 1 35 Hole 1! Circuit Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 7! Daijizi No. Processing Circuit □Procedure Ne Ichishoji 1 (Self 5R,) May 13, 1988 1, Indication of the case Special revision application No. 48364 of 1988 2, Title of the invention Electronic endoscope Apparatus 3, Relationship with the case of the person making the amendment Patent applicant 5, Date of amendment order (voluntary) 1, Specification No.
In the first line of the page, change the text "Image signal processing" to "Video signal processing."

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 被写体の光情報を電気信号に変換する撮像手段を備えた
内視鏡と、前記撮像手段の出力信号を映像信号処理する
映像信号処理手段とを備えた電子内視鏡装置であって、
前記映像信号処理手段は、前記撮像手段からの情報を患
者回路側から二次回路側へアイソレーシヨン処理して伝
送するアイソレーシヨン手段と、患者回路及び二次回路
のどちらか一方を被伝送側回路とし、この被伝送側回路
に前記アイソレーシヨン手段を介して、伝送側回路から
伝送される同期信号に基づいて被伝送側回路が必要な同
期信号を生成する手段とを備えたことを特徴とする電子
内視鏡装置。
An electronic endoscope device comprising an endoscope equipped with an imaging means for converting optical information of a subject into an electrical signal, and a video signal processing means for processing an output signal of the imaging means into a video signal,
The video signal processing means includes isolation means for subjecting information from the imaging means to isolation processing and transmitting the information from the patient circuit side to the secondary circuit side, and transmitting either the patient circuit or the secondary circuit to the receiving side. a circuit, and means for generating a necessary synchronization signal for the transmission circuit on the basis of a synchronization signal transmitted from the transmission circuit through the isolation means. Electronic endoscope device.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS61265987A (en) * 1985-05-20 1986-11-25 Olympus Optical Co Ltd Television camera device

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JPS61265987A (en) * 1985-05-20 1986-11-25 Olympus Optical Co Ltd Television camera device

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