JPH02119381A - Black level correction circuit - Google Patents

Black level correction circuit

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JPH02119381A
JPH02119381A JP63272044A JP27204488A JPH02119381A JP H02119381 A JPH02119381 A JP H02119381A JP 63272044 A JP63272044 A JP 63272044A JP 27204488 A JP27204488 A JP 27204488A JP H02119381 A JPH02119381 A JP H02119381A
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JP
Japan
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level
video signal
black level
pedestal
light
Prior art date
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Application number
JP63272044A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Akihiko Kubota
昭彦 久保田
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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Abstract

PURPOSE:To enable flare correction even in a simple image pickup device by shifting a pedestal level of a video signal to a black level when luminous quantity is much and shifting the pedestal level to a white level when the luminous quantity is less. CONSTITUTION:When a luminous quantity is more than that at an iris open point, since an AGC control potential Vc is high, the base potential of a transistor(TR) 17 is high and a potential at a common connection point of emitters of TRs 16, 17 is high. Thus, the clip level of a video signal fed to a base of the TR 16 is increased and the blanking pulse added to the video signal is largely eliminated. As a result, the pedestal level of the video signal outputted to an output terminal 18 is lowered, and the pedestal level is shifted forcibly toward the black level. Thus, the decrease in the contrast due to flare is suppressed to obtain a stereoscopic picture. That is, the clip processing of a differential amplifier circuit is utilized and the pedestal level of the video signal is shifted toward the black level or white level in response to the luminous quantity of an object.

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) この発明は、撮像装置のフレア補正回路に好適な黒レベ
ル補正回路に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Object of the Invention] (Industrial Application Field) The present invention relates to a black level correction circuit suitable for a flare correction circuit of an imaging device.

(従来の技術) 撮像装置においては、レンズから入った光が撮像素子面
やレンズ面で多重反射することにより、光量の少ない黒
側部分でペデスタルレベルが上昇するフレア現象が生じ
ることがある。このフレア現象が生じると、画像のコン
トラストが減少し、立体感の低下を招く。そこで、圧管
、三枚方式の撮像装置においては、フレア現象によるコ
ントラストの減少を改訴するためのフレア補正回路が設
けられている。
(Prior Art) In an imaging device, a flare phenomenon may occur in which the pedestal level increases in a black side portion where the amount of light is low due to multiple reflections of light entering from a lens on an imaging element surface or a lens surface. When this flare phenomenon occurs, the contrast of the image decreases, resulting in a decrease in stereoscopic effect. Therefore, a pressure tube, three-element type imaging device is provided with a flare correction circuit to correct the decrease in contrast due to the flare phenomenon.

しかし、民生用の簡易型の撮(架装置においては、フレ
ア補正回路が設けられていないため、フレア現象による
コントラストの減少が問題となることがあった。
However, since a flare correction circuit is not provided in a simple photographic device for consumer use, a decrease in contrast due to the flare phenomenon sometimes becomes a problem.

この問題を解決するために、簡易型の撮像装置において
も、上記圧管、二数方式の撮像装置で用いられているよ
うなフレア補d二回路を搭載することが考えられるが、
このフレア補正回路は構成が複雑でかつ高価であるため
、簡易型の撮像装置には向かないという問題がある。
In order to solve this problem, it is conceivable to install a flare compensator d2 circuit, such as that used in the above-mentioned pressure tube, two-number type imaging device, even in a simple imaging device.
This flare correction circuit has a complicated configuration and is expensive, so there is a problem that it is not suitable for simple imaging devices.

(発明が解決しようとする課題) 以上述べたように簡易型の撮像装置においては、フレア
現象によるコントラストの減少を防止するために、圧管
、三枚方式の撮像装置で用いられているフレア補正回路
を搭載することが考えられるが、その構成が複雑でかつ
高価であることから、搭載が難しいという問題があった
(Problems to be Solved by the Invention) As mentioned above, in simple imaging devices, flare correction circuits used in pressure tube and three-element imaging devices are used to prevent contrast reduction due to flare phenomenon. It is conceivable to install it, but its configuration is complex and expensive, making it difficult to install.

そこで、この発明は、構成が簡t11で、かつ、安価に
製造することができ、簡易型の撮像装置のフレア補正回
路として好適な黒レベル補正回路を提1共することを目
C自とする。
Therefore, an object of the present invention is to provide a black level correction circuit that has a simple configuration, can be manufactured at low cost, and is suitable as a flare correction circuit for a simple image pickup device. .

[発明の構成] (課題を解決するだめの手段) 上記目的を達成するためにこの発明は、黒から白まで同
一振幅で、黒レベルが異なる被写体を撮像した場合、黒
レベルがより黒レベル側にある被写体の方が視覚上コン
トラストがあるように感じられる点に着目し、光量が多
い場合は、映像信号のペデスタルレベルを黒レベル側に
シフトし、逆に、光量が少ない場合は、映像信号のペデ
スタルレベルを白レベル伸1にシフトするようにしたも
のである。
[Structure of the Invention] (Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, the present invention provides that when an object is imaged with the same amplitude from black to white but with different black levels, the black level is closer to the black level. Focusing on the fact that objects that are in the dark seem to have more contrast visually, when there is a lot of light, the pedestal level of the video signal is shifted toward the black level, and conversely, when the amount of light is low, the video signal pedestal level is shifted toward the black level. The pedestal level of is shifted to white level extension 1.

(作用) 上記構成によれば、光量が多い場合、ペデスタルレベル
が強制的に黒レベル側にシフトされるので、フレア現象
が発生したとしても、コントラストの減少を抑えること
ができる。
(Function) According to the above configuration, when the amount of light is large, the pedestal level is forcibly shifted to the black level side, so even if a flare phenomenon occurs, a decrease in contrast can be suppressed.

一方、光量が少ない場合は、ペデスタルレベルが強制的
に自レベル側にシフトされるので、光】が少ない場合に
おいて、視覚上、コントラストの減少よりも気になる黒
つぶれが生しないようにすることができる。
On the other hand, when the amount of light is low, the pedestal level is forcibly shifted to the self-level side, so when the amount of light is low, it is possible to prevent the occurrence of blackout, which is more noticeable visually than a decrease in contrast. Can be done.

(実施例) 以”ド、図面を参照しながらこの発明の実施例を詳細に
説明する。
(Embodiments) Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

i1図はこの発明の一実施例の構成を示す回路図である
Figure i1 is a circuit diagram showing the configuration of an embodiment of the present invention.

この第1図において、11はレンズを通して得られた被
写体像を光電変換することにより得られた映像15号が
供給される入力端子である。この入力端子11に供給さ
れた映像信号は、クランプ回路12にて直流再生される
。この直流再生出力は抵抗13を介してトランジスタ1
6のベースに(供給される。トランジスタ16のベース
に接続されたブランキングパルス挿入用スイッチ回路]
4は、端子15に供給されるブランキングパルスに従っ
て映像信号のブランキング期間にオン状態となる。
In FIG. 1, reference numeral 11 denotes an input terminal to which an image No. 15 obtained by photoelectrically converting a subject image obtained through a lens is supplied. The video signal supplied to this input terminal 11 is subjected to DC reproduction in a clamp circuit 12. This DC reproduction output is transmitted to the transistor 1 via the resistor 13.
(Supplied to the base of transistor 16.Blanking pulse insertion switch circuit connected to the base of transistor 16)
4 is turned on during the blanking period of the video signal according to the blanking pulse supplied to the terminal 15.

これにより、映像(5号のブランキング期間に存(Eす
る飛込みパルス等が除去される。また、この動作により
、映像信号にはブランキングパルスが付加される。
As a result, jump pulses and the like that exist in the blanking period of the video (No. 5) are removed. Also, with this operation, a blanking pulse is added to the video signal.

トランジスタ16はトランジスタ17と差動接続され、
そのエミッタの共通接続点は映像信号の出力端T−18
に接続されるとともに、抵抗1つを介して接地されてい
る。トランジスタ17のベースは抵抗20を介して自動
illl制得(以下、AGCと記す)用の制御電圧(以
下、AGCコントロール1″代圧と記す)Vcが1」(
給される端子21に接続されるとともに、抵抗22を介
して接地されている。
Transistor 16 is differentially connected to transistor 17,
The common connection point of the emitter is the video signal output terminal T-18
It is also connected to ground through one resistor. The base of the transistor 17 is connected to a control voltage (hereinafter referred to as AGC control voltage) Vc for automatic illumination control (hereinafter referred to as AGC) through a resistor 20.
It is connected to the supplied terminal 21 and is grounded via a resistor 22.

上記構成において、第2図及び第3図を参照しながら動
作を説明する。
The operation of the above configuration will be explained with reference to FIGS. 2 and 3.

第2図は、第1図の黒レベル補1F回路が搭載される撮
像装置において、映像信号の振幅を一定にする制御動作
を示す特性図である。また、第3図は、この撮像装置に
おけるAGC動作のAGCコントロール電圧vcのレベ
ルを示す特性図である。
FIG. 2 is a characteristic diagram showing a control operation for keeping the amplitude of a video signal constant in an imaging apparatus equipped with the black level compensator 1F circuit shown in FIG. Further, FIG. 3 is a characteristic diagram showing the level of the AGC control voltage vc for AGC operation in this imaging device.

図示の特性を有するAGCコントロール電圧V。AGC control voltage V with the characteristics shown.

は第1図の端子21にも供給される。is also supplied to terminal 21 in FIG.

第2図に示すように、第1図の黒レベル補正回路が搭載
される撮像装置は、アイリス開放点より光量が多い場合
は、オートアイリス制御(自動レンズ絞り制御)動作に
より、映像信号の振幅を一定に制御するようになってい
る。−h゛、アイリス開放点より光量が少ない場合は、
AGC動作により、映像信号の振幅を一定に制御するよ
うになっている。
As shown in Figure 2, an imaging device equipped with the black level correction circuit shown in Figure 1 uses auto iris control (automatic lens aperture control) to reduce the amplitude of the video signal when the amount of light is greater than the iris open point. It is designed to be controlled at a constant level. -h゛, if the amount of light is less than the iris open point,
The AGC operation controls the amplitude of the video signal to be constant.

この場合、AGCコントロール信号電圧■cは、第3図
に示すように、アイリス開放点より光量が多い場合は、
一定の高いレベルを示し、アイリス開放点より光量が少
ない場合は、先−の増減に比例してレベルが上下するよ
うになっている。
In this case, the AGC control signal voltage ■c is, as shown in Figure 3, when the amount of light is greater than the iris open point.
When a constant high level is exhibited and the amount of light is less than the iris open point, the level increases or decreases in proportion to the previous increase or decrease.

第1図の黒レベル補正回路は、上述したような特性をa
するAGCコントロール電圧VCに従って、光量が多い
場合は、映像信号のペデスタルレベルを黒レベル側にシ
フトし、光量が少ない場合は、白レベル側にシフトする
ようになっている。
The black level correction circuit shown in FIG. 1 has the characteristics described above.
According to the AGC control voltage VC, when the amount of light is large, the pedestal level of the video signal is shifted toward the black level side, and when the amount of light is small, it is shifted toward the white level side.

この処理はトランジスタ16.17から成る差動増幅回
路のクリップ処理によりなされる。すなわち、光量がア
イリス開放点より多い場合は、AGCコントロール電圧
VCが高いので、トランジスタ17のベース電位が高く
なり、トランジスタ16.17のエミッタの共通接続点
の電位も高くなる。これにより、トランジスタ16のベ
ースに供給される映像信号のクリップレベルが高くなり
、映像信号に付加されたブランキングパルスが大きく除
去される。その結果、出力端子18に出力される映像信
号のペデスタルレベルが低くなり、このペデスタルレベ
ルは強制的に黒レベル側にシフトされされたことになる
。これにより、フレア現象によるコントラストの減少が
抑さえられ、立体感のある画像を得ることができる。
This process is performed by clipping the differential amplifier circuit composed of transistors 16 and 17. That is, when the amount of light is greater than the iris open point, the AGC control voltage VC is high, so the base potential of the transistor 17 becomes high, and the potential at the common connection point of the emitters of the transistors 16 and 17 also becomes high. As a result, the clip level of the video signal supplied to the base of the transistor 16 becomes high, and the blanking pulse added to the video signal is largely removed. As a result, the pedestal level of the video signal output to the output terminal 18 becomes low, and this pedestal level is forcibly shifted toward the black level side. This suppresses a decrease in contrast due to the flare phenomenon, making it possible to obtain an image with a three-dimensional effect.

光量がアイリス開放点より少ない場合は、AGCコント
ロール電圧VCは光量の増減に比例して上下する。これ
により、トランジスタ17のベース電位も光量の増減に
比例して上下し、映像信号のクリップレベルが光量の増
減に比例して上下するので、ペデスタルレベルが黒レベ
ル側(下降側)あるいは白レベル側(上昇側)にシフト
される。
When the amount of light is less than the iris opening point, the AGC control voltage VC increases or decreases in proportion to the increase or decrease in the amount of light. As a result, the base potential of the transistor 17 also increases or decreases in proportion to the increase or decrease in the amount of light, and the clip level of the video signal increases or decreases in proportion to the increase or decrease in the amount of light, so that the pedestal level moves toward the black level side (falling side) or the white level side. (to the rising side).

例えば、光量が増加すると、AGCコントロール電圧■
。が上昇するので、l・ランジスタ17のベース電位が
上昇し、映像信号のクリップレベルが上昇する。これに
より、ブランキングパルスが大きく除去され、映像信号
のペデスタルレベルが下降するため、フレア現象による
コントラストの減少が抑えされる。
For example, when the amount of light increases, the AGC control voltage
. increases, the base potential of the l transistor 17 increases, and the clip level of the video signal increases. As a result, the blanking pulse is largely removed and the pedestal level of the video signal is lowered, thereby suppressing a decrease in contrast due to the flare phenomenon.

逆に、光量か減少すると、AGCコントロール電圧■c
が下降するのて、トランジスタ〕7のベス電位が下降し
、映像信号のクリップレベルが下降する。これにより、
ブランキングパルスの除去量が少なくなり、映像信号の
ペデスタルレベルが上昇する。したがって、この場合は
、コントラストの改善効果は得られないが、光量か少な
い場合に、コントラストの減少よりも視覚上気になる黒
つぶれが生じないようにすることができる。
Conversely, when the light intensity decreases, the AGC control voltage ■c
As the voltage decreases, the base potential of the transistor 7 decreases, and the clip level of the video signal decreases. This results in
The amount of blanking pulse removed decreases, and the pedestal level of the video signal increases. Therefore, in this case, an effect of improving contrast cannot be obtained, but when the amount of light is low, it is possible to prevent crushed blacks from occurring, which are more visually disturbing than a decrease in contrast.

以上述べたようにこの実施例は、差動増幅回路のクリッ
プ処理を利用して映像信号のペデスタルレベルを彼写体
の光量に応じて黒レベル側あるいは自しベル伸lにシフ
トうるようにしたものである。
As described above, in this embodiment, the pedestal level of the video signal can be shifted to the black level side or to the black level side depending on the amount of light of the subject by using the clipping process of the differential amplifier circuit. It is something.

このような構成によれば、2つのトランジスタ16.1
7と3つの抵抗1g、20.22から成る簡11jかつ
安価な(、′4成により、フレア補正を行なうことがで
きるので、簡易型の撮1粂装置においても、フレア補正
が可能となる。
According to such a configuration, two transistors 16.1
7 and three resistors 1g and 20.22, it is possible to perform flare correction.Flare correction can be performed even in a simple one-piece camera device.

また、光量が少ない場合は、映像(3号のペデスタルレ
ベルを自しベル伸1にシフトするようになっているので
、視覚上コントラストの減少より気になる黒つぶれが生
じないようにすることができる。
In addition, when the amount of light is low, the pedestal level of the image (No. 3) is automatically shifted to Bell Expansion 1, so that it is possible to prevent the appearance of blackouts that are more noticeable due to a decrease in visual contrast. can.

また、光量が多い場合は、フレア現象が発生していなく
てし、ペデスタル1ノベルを強制的に黒レベル側にシフ
トするようになっているので、コントラストの強調効果
を高めることができる。
Further, when the amount of light is large, the flare phenomenon does not occur and the pedestal 1 novel is forcibly shifted toward the black level side, so that the contrast enhancement effect can be enhanced.

さらに、この実施例の処理をガンマ補正回路の前で行う
ようにすれば、黒レベルに対して白L/ベルの伺書が小
さいため、黒レベルの口■斐を行ってもさほど自レベル
か変動せず、コントラストの強調効果を高めることがで
きる。
Furthermore, if the processing of this embodiment is performed in front of the gamma correction circuit, the white L/bell signal is smaller than the black level, so even if the black level is adjusted, the own level will not change much. The contrast enhancement effect can be enhanced without

なお、先の実施例で′は、光量を判断するのに、AGC
コントロール゛rヒ圧VCを利用する場C7を説明した
か、これ以外の方法をとってもよい。
Note that in the previous embodiment, '' is used to determine the amount of light using AGC.
Although the case C7 in which the control pressure VC is used has been described, other methods may be used.

また、先の実施例では、ペデスタルレベルをシフトする
のに、差動増幅回路のクロリップ処理を利用する場合を
説明したが、これ以外の方法をとってもよい。
Further, in the previous embodiment, the case where the clorip processing of the differential amplifier circuit is used to shift the pedestal level has been described, but other methods may be used.

この池にも、この発明はその要旨を逸脱しない範囲で種
々様々変形実施可能なことは勿論である。
Of course, this invention can be modified in various ways without departing from the gist of the invention.

[発明の効果] 以上述べたようにこの発明によれば、l+t+ qiが
っ安価に製造することができ、簡易型の撮1象装置にお
けるフレア補正回路に好適な黒レベル補圧回路を提供す
ることができる。
[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, l + t + qi can be manufactured at low cost, and a black level compensation circuit suitable for a flare correction circuit in a simple one-image imaging device is provided. be able to.

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

第1図はこの発明の一実施例の(Iη成を示す回路図、
第2図及び第3図は第1図の動作を説明するための特性
図である。 11・・・入力端子、12・・・クランプ回路、13゜
1.9,20.22・・・抵抗、14・・・スイ・ノチ
回路、1.5.21・・・端子、16.17・・・トラ
ンジスタ、18・・・出力端子。
FIG. 1 is a circuit diagram showing the Iη configuration of an embodiment of the present invention.
2 and 3 are characteristic diagrams for explaining the operation of FIG. 1. 11... Input terminal, 12... Clamp circuit, 13゜1.9, 20.22... Resistor, 14... Sui Nochi circuit, 1.5.21... Terminal, 16.17 ...transistor, 18...output terminal.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] レンズを通して得られる被写体像を光電変換により映像
信号に変換する撮像装置において、上記被写体像の光量
が多い場合は、上記映像信号のペデスタルレベルを黒レ
ベル側にシフトし、上記被写体像の光量が少ない場合は
、上記映像信号のレベルを白レベル側にシフトするよう
に構成されていることを特徴とする黒レベル補正回路。
In an imaging device that converts a subject image obtained through a lens into a video signal by photoelectric conversion, when the amount of light of the subject image is large, the pedestal level of the video signal is shifted to the black level side, so that the amount of light of the subject image is small. , the black level correction circuit is configured to shift the level of the video signal to the white level side.
JP63272044A 1988-10-28 1988-10-28 Black level correction circuit Pending JPH02119381A (en)

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Cited By (3)

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